თეთრი განათების LED და RGB LED იგივეა, რაც ისინი იმავე გზით. ორივეს სურს მიაღწიოს თეთრი სინათლის ეფექტს, მაგრამ ერთი პირდაპირ არის წარმოდგენილი თეთრ შუქზე, ხოლო მეორე დამზადებულია წითელი, მწვანე, ლურჯი და სამი ფერისგან. RGB შუქი გამოიყენება სამ ძირითად ფერში. გარდა ამისა, არის ლურჯი სინათლის LED-ები ყვითელი ფლუორესცენტური ფხვნილით და UV LED RGB ფლუორესცენტური ფხვნილით. საერთო ჯამში, ამ ორს აქვს თავისი ვიზუალიზაციის პრინციპები. ზოგიერთი LED განათების დაფის ფერები განსაკუთრებით ნათელი და ნათელია და მაღალი ხარისხის ტელევიზორის ხარისხიც კი. ეს სიტუაცია არის RGB-ის მახასიათებლები. წითელი, მწვანე და ლურჯი არის ლურჯის მახასიათებლები. შერეული ფერის მხრივ მას უფრო მეტი მახასიათებელი აქვს. Zhuhai მწარმოებელი სპეციალიზირებულია სრული ფერადი RGB ნათურის მძივების წარმოებაში, რომელიც ძირითადად დაკავებულია 1206 სრული ფერადი RGB 1010 სრული ფერადი RGB 020 გვერდითი მანათობელი RGB და სხვა სრული ფერადი LED ნათურის მძივებით. RGB-ის შესუსტების პრობლემა და ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება ადამიანის სხეულზე უფრო რთულია მოკლევადიან პერსპექტივაში გადაჭრა. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეუძლიათ დააკმაყოფილონ თეთრი სინათლის მოთხოვნილებები, არსებობს განსხვავებული შედეგები. გამოყენების თვალსაზრისით, RGB აშკარად უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე თეთრი განათების LED, როგორიცაა მანქანის განათება, მოძრაობის ნომრები, ფანჯარა და ა.შ. როდესაც თქვენ გჭირდებათ განათების ტალღის გამოყენება, შეგიძლიათ გამოიყენოთ RGB შერეული ფერი. ამის საპირისპიროდ, თეთრი განათების LED უფრო არახელსაყრელია. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეფექტი შედარებით ძლიერია. თეთრი შუქი LED მნიშვნელოვნად ჩამორჩება RGB-ს სიცხადით და ფერის სისუფთავით. გარდა ამისა, შესუსტების პრობლემა და ძვირადღირებული ვაფლის ღირებულება, ეს ყველაფერი RGB ნათებას უფრო ხელსაყრელს ხდის. აირჩიეთ კარგი სრული ფერი LED ნათურის მძივის სასურველი მწარმოებელი, რომელიც სპეციალიზირებულია 1206 სრული ფერადი RGB 1010 სრული ფერადი RGB 020 გვერდითი სინათლის გამოსხივების RGB და სხვა ნათურების წარმოებაში. ის კონტროლდება მარტო, როდესაც RGB გამოყოფილია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი უშუალო კონტროლი შესაძლებელია და ფერიც კარგია, შერეული თეთრი სინათლის მიღწევა საკმაოდ დიდი პრობლემაა. მიუხედავად იმისა, რომ ფასი ძვირია, ხარისხი შედარებით კარგია. რაც შეეხება თეთრი განათების LED განათებას, თუმცა ის იაფია, რომელსაც შეუძლია პირდაპირ ჩაანაცვლოს CCFL და გახდეს LED-ის მთავარი ტექნოლოგია, მაგრამ შედარებით რომ ვთქვათ, ის ერთად არის ჩასმული ტალღის სიგრძის სიხშირის პრობლემის გამო, ასე რომ გაფანტული სიტუაცია იქნება. იყოს არასტაბილური. კონტროლის ქვეშ მყოფი RGB განათების პრობლემა ჯერ კიდევ უნდა გაძლიერდეს. მაგალითად, თუ რომელიმე მათგანი გატეხილია, მთელი ეკრანი საკმაოდ აშკარა იქნება. პირიქით, თეთრი სინათლის LED განათება შეიძლება დაემატოს. გატეხილი LED და ერთგვაროვნების დამატება, საერთო სიტუაციას ძალიან ცუდს ხდის. PN კვანძის ბოლო ძაბვა წარმოადგენს გარკვეულ პოტენციურ ბარიერს. როდესაც მიკერძოებული ძაბვა მცირდება დადებითი მიკერძოების ძაბვის დამატებისას, P და N რაიონებში ტარების უმეტესობა ვრცელდება მეორე მხარეს. იმის გამო, რომ ელექტრონული მიგრაციის სიჩქარე ბევრად აღემატება ჰაერის აკუპუნქტის მიგრაციის სიჩქარეს, დიდი რაოდენობით ელექტრონული გავრცელდება P ზონაში, რაც ქმნის P ზონის უმცირესობის მატარებლის ინექციას. ეს ელექტრონები გამოქვაბულიდან ფასზეა შერწყმული და კომპოზიტის დროს მიღებული ენერგია გამოიყოფა სინათლის ენერგიის სახით. ეს არის PN კვანძის ბრწყინვალების პრინციპი. ზოგადად მოხსენიებული, როგორც კომპონენტის გარე კვანტური ეფექტურობა, ეს არის კომპონენტის შიდა კვანტური ეფექტურობა და კომპონენტის მოპოვების ეფექტურობის პროდუქტი. ეგრეთ წოდებული კომპონენტის შიდა კვანტური ეფექტურობა რეალურად არის თავად კომპონენტის ელექტრული კონვერტაციის ეფექტურობა. ის ძირითადად დაკავშირებულია თავად კომპონენტის მახასიათებლებთან (როგორიცაა ენერგეტიკული ზოლი, დეფექტი, მინარევები) თავად კომპონენტის. კომპონენტის ეფექტურობა ეხება კომპონენტის შიგნით წარმოქმნილ ფოტონს. თავად კომპონენტის შთანთქმის, გარდატეხის და ასახვის შემდეგ, შესაძლებელია ფოტონების რაოდენობა, რომელთა გაზომვაც შესაძლებელია კომპონენტის გარეთ. ამრიგად, ეფექტურობის მოხსნის ფაქტორები მოიცავს თავად კომპონენტის მასალის შეწოვას, კომპონენტის გეომეტრიულ სტრუქტურას, კომპონენტისა და შეფუთვის მასალის გარდატეხის სიჩქარის განსხვავებას და კომპონენტის სტრუქტურის გაფანტვის მახასიათებლებს და ა.შ. კომპონენტის შიდა კვანტური ეფექტურობის პროდუქტი და კომპონენტის ეფექტურობის ეფექტურობა არის მთელი კომპონენტის განათების ეფექტი, ანუ კომპონენტის გარე კვანტური ეფექტურობა. კომპონენტის ადრეული განვითარება ფოკუსირებულია მისი შიდა კვანტური ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე. ძირითადი მეთოდი არის ბარიერის კრისტალის ხარისხის გაუმჯობესება და ბარიერის სტრუქტურის შეცვლა, ისე, რომ დენის ენერგია ადვილი არ იყოს მისი სითბოს ენერგიად გადაქცევა და ირიბად აუმჯობესებს LED-ების მანათობელ ეფექტურობას. შიდა კვანტური ეფექტურობა, მაგრამ ასეთი შიდა კვანტური ეფექტურობა თითქმის ახლოსაა თეორიულ ზღვართან. ასეთ პირობებში შეუძლებელია კომპონენტის მთლიანი სინათლის გაზრდა კომპონენტის შიდა კვანტური ეფექტურობის გაუმჯობესებით. ძირითადი მეთოდია: მარცვლის იერსახის შეცვლა
——
TIP სტრუქტურა, ზედაპირის ნედლი ტექნოლოგია. მწარმოებელი აწარმოებს დიდი რაოდენობით 1206 სრულ ფერად RGB 1010 სრული ფერადი RGB 020 გვერდით მბზინავ RGB-ს. შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მომხმარებლის მომსახურების ოფიციალურ პერსონალს!
![რა არის RGB ნათურის მძივების უპირატესობები! 1]()
ავტორი: ტიანhui-
ჰაერის დისინფექცია
ავტორი: ტიანhui-
იV
ავტორი: ტიანhui-
წყლის დეზინფეცია
ავტორი: ტიანhui-
UV LED გადაჭრა
ავტორი: ტიანhui-
UV Led დიოე
ავტორი: ტიანhui-
UV ლედი დიოდების მომზადებლი
ავტორი: ტიანhui-
UV მოდულიName
ავტორი: ტიანhui-
UV LED ბეჭდვის სისტემა
ავტორი: ტიანhui-
UV LED მოლოდინი