在实际运用中常采用串并联形成的led阵列,这样可以克服或减小上述单个led断路或短路造成整串led不亮或对整个电路和电源的影响。所谓串并联就是先用少量led串联再串镇流电阻组成一条支路,再将若干条支路并联组成“支路组”。此外,还能采用串并串形式,就是在已组成的“支路组”的基础上,再将若干“支路组”串联构成整个灯具电路,此种接法不仅缩小了一只led故障时的影响面,而且将镇流电阻化整为零,将几只大功率电阻变成几十只小功率电阻,由集中安装变成分散安装,这样既利于电阻散热,又可以将灯具设计的更紧凑。
5、导热管散热,利用导热管技术,将热量由led全彩显示屏芯片导到外壳散热鳍片。在大型灯具,如路灯等是常见的设计。 6、风扇散热,灯壳内部用长寿风扇加强散热,这种方法造价低、效果好。但是,要换风扇就是麻烦而且也不适用于户外,这种设计较为少见。 7、液态球泡,利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是目前除了反光原理外,利用led芯片出光面导热、散热的技术。 8、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用,灯壳散热的目的是降低led全彩显示屏芯片的工作温度,由于led芯片膨胀系数和我们常的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,led smd定制,不能将led芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏led全彩显示屏的芯片。
led显示屏为黑色时,在没有断电的情况下,pwm-ss双节能驱动ic将停止工作进入休眠状态。比如播放一张只有文字的幻灯片,文字为白色,其他区域为黑色,此时只有文字显示区域耗电。当整个大屏处于息屏待机状态(不断电),整个显示屏几乎不耗电。
动态节能技术--明暗变化。pwm-ss双节能驱动ic将根据显示画面的明暗变化,自动调整电流,播放画面亮度越低,耗电量越少。pwm-ss双节能驱动ic可以根据显示画面色彩的丰富程度和饱和度,自动调整电流,比如从一张色彩鲜艳的画面,切换到一张色彩暗淡的画面,显示屏耗电量将自动降低。
与投影等技术对比,led显示屏不仅在色彩、高亮、节能等方面有其的优势,更有应用灵活的特性,较易以丰富的方式融合到舞台背景,甚至充当演出元素的重要组成部分。不仅如此,led显示屏画面切换灵活,可以轻松完成舞台背景切换。
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