Baltā gaismas diode un RGB LED ir tādas pašas kā tās ir tādā pašā veidā. Viņi abi vēlas panākt baltas gaismas efektu, bet viens ir tieši attēlots baltā gaismā, bet otrs ir izgatavots no sarkanas, zaļas, zilas un trīs krāsām. RGB gaisma tiek izmantota trīs galvenajās krāsās. Turklāt ir zilas gaismas diodes ar dzeltenu fluorescējošu pulveri un UV LED ar RGB dienasgaismas pulveri. Kopumā šiem diviem ir savi attēlveidošanas principi. Dažu LED fona apgaismojuma paneļu krāsas ir īpaši skaidras un spilgtas, un pat augstas kvalitātes TV. Šī situācija ir raksturīga RGB. Sarkanā, zaļā un zilā krāsa ir zilās krāsas īpašības. Jauktas krāsas ziņā tai ir vairāk īpašību. Zhuhai ražotājs specializējas pilnkrāsu RGB lampu lodīšu ražošanā, kas galvenokārt nodarbojas ar 1206 pilnkrāsu RGB 1010 pilnkrāsu RGB 020 sānu gaismas RGB un citām pilnkrāsu LED lampu lodītēm. RGB vājināšanās problēma un ultravioleto staru ietekme uz cilvēka ķermeni ir grūtāk atrisināma īstermiņā. Tāpēc, lai gan tie var apmierināt baltas gaismas vajadzības, ir dažādi rezultāti. Pielietojuma ziņā RGB acīmredzami ir daudzveidīgāks par baltās gaismas LED, piemēram, automašīnu gaismas, satiksmes numuri, logs utt. Ja nepieciešams izmantot gaismas vilni, var izmantot jaukto RGB krāsu. Turpretim baltā gaismas diode ir nelabvēlīgāka. Tāpēc, protams, efekts ir salīdzinoši spēcīgs. Baltā gaismas diode ir ievērojami zemāka par RGB skaidrības un krāsu tīrības ziņā. Turklāt vājināšanās problēma un dārgās vafeļu izmaksas padara RGB gaismu izdevīgāku. Izvēlieties labu pilnkrāsu LED lampas lodītes vēlamo ražotāju, kas specializējas 1206 pilnkrāsu RGB 1010 pilnkrāsu RGB 020 sānu gaismu izstarojošo RGB un citu lampu ražošanā. To kontrolē atsevišķi, kad RGB ir atdalīts. Lai gan to var tieši kontrolēt un krāsa ir laba, ir diezgan liela problēma sasniegt jaukto balto gaismu. Lai gan izmaksas ir dārgas, kvalitāte ir salīdzinoši laba. Kas attiecas uz baltās gaismas LED gaismu, lai gan tas ir lēts, kas var tieši aizstāt CCFL un kļūt par galveno LED tehnoloģiju, bet nosacīti runājot, tas ir iekapsulēts kopā viļņa garuma frekvences problēmas dēļ, lai izkliedētā situācija būtu būt nestabilam. Problēma ar RGB gaismas vadību joprojām ir jānostiprina. Piemēram, ja kāds no tiem ir salauzts, viss ekrāns būs diezgan acīmredzams. Un otrādi, var papildināt baltas gaismas LED gaismas. Salauzta gaismas diode un viendabīguma papildinājums padara kopējo situāciju pārāk sliktu. PN mezgla gala spriegums veido noteiktu potenciāla barjeru. Kad nobīdes spriegums samazinās, pievienojot pozitīvo nobīdes spriegumu, lielākā daļa nesēja P un N zonās izplatās uz otru pusi. Tā kā elektroniskās migrācijas ātrums ir daudz lielāks par gaisa akupunktu migrācijas ātrumu, liels skaits elektronisko izplatās uz P apgabalu, veidojot P zonas mazākuma nesēja injekciju. Šie elektroni tiek apvienoti no alas par cenu, un kompozīta laikā iegūtā enerģija tiek atbrīvota gaismas enerģijas veidā. Tas ir PN mezgla mirdzuma princips. Parasti to sauc par komponenta ārējo kvantu efektivitāti, tā ir komponenta iekšējā kvantu efektivitāte un komponenta ekstrakcijas efektivitātes produkts. Tā sauktā komponenta iekšējā kvantu efektivitāte faktiski ir pašas sastāvdaļas elektriskās pārveides efektivitāte. Tas galvenokārt ir saistīts ar pašas sastāvdaļas īpašībām (piemēram, enerģijas joslu, defektu, piemaisījumiem). Komponenta efektivitāte attiecas uz komponentā radīto fotonu. Pēc paša komponenta absorbcijas, refrakcijas un atstarošanas var noteikt fotonu skaitu, ko var izmērīt ārpus komponenta. Tāpēc efektivitātes noņemšanas efektivitātes faktori ietver paša komponenta materiāla absorbciju, komponenta ģeometrisko struktūru, komponenta un iepakojuma materiāla refrakcijas ātruma starpību un sastāvdaļas struktūras izkliedes raksturlielumus utt. Komponenta iekšējās kvantu efektivitātes un komponenta efektivitātes reizinājums ir visa komponenta apgaismojuma efekts, tas ir, komponenta ārējā kvantu efektivitāte. Agrīna komponentu izstrāde ir vērsta uz tā iekšējās kvantu efektivitātes uzlabošanu. Galvenā metode ir barjerkristāla kvalitātes uzlabošana un barjerkristāla struktūras maiņa, lai enerģijas enerģiju nebūtu viegli pārvērst siltumenerģijā un netieši uzlabotu gaismas diožu gaismas efektivitāti. Iekšējā kvantu efektivitāte, bet šāda iekšējā kvantu efektivitāte ir gandrīz tuvu teorētiskajai robežai. Šādos apstākļos nav iespējams palielināt komponenta kopējo gaismu, uzlabojot komponenta iekšējo kvantu efektivitāti. Galvenā metode ir: graudu izskata maiņa
——
TIP struktūra, virsmas neapstrādāta tehnoloģija. Ražotājs ražo lielu skaitu 1206 pilnkrāsu RGB 1010 pilnkrāsu RGB 020 sānu kvēlojošu RGB. Jūs varat sazināties ar oficiālo klientu apkalpošanas dienestu!
UV LED tehnoloģija ir radījusi apvērsumu poligrāfijas nozarē, piedāvājot drošu un efektīvu alternatīvu tradicionālajām drukas metodēm. Viena no nozīmīgākajām UV LED tehnoloģijas priekšrocībām ir tās spēja ražot augstas kvalitātes izdrukas ar zemas migrācijas īpašībām.
UV LED drukas sistēma ir progresīva tehnoloģija, kas ir radījusi apvērsumu poligrāfijas nozarē, piedāvājot ātrāku drukāšanas ātrumu, uzlabotu drukas kvalitāti un paaugstinātu energoefektivitāti. Tomēr, tāpat kā jebkurai tehnoloģijai, tai ir savi plusi un mīnusi.
Ietvaru piegādātāju, formulētāju un OEM iekārtu ražotāju skaits, kas atbalsta šīs lietojumprogrammas, paplašinās līdztekus funkcionālo UV LED izmantoto ierīču skaitam. Šī konsekventā augšupeja nodrošina UV LED inovācijas nākotni biznesā
UV LED sacietēšana pārveido tintes, pārklājumus, līmvielas un citus fotoreaktīvus materiālus nekavējoties fiksētās cietās vielās, izmantojot polimerizāciju, izmantojot efektīvu elektronu ultravioleto (UV) gaismu. Turpretim "žāvēšana" sacietē ķīmiju, absorbējot vai iztvaicējot.
Mūsdienās izmantoto UV gaismu tradicionāli ražo UV lampas, kuru pamatā ir dzīvsudraba tvaiki, kas paredzētas daudzām rūpniecībā un medicīnā. Jau sen ir pierādīts, ka noteiktiem UV gaismas viļņiem ir spēcīga baktericīda iedarbība, izraisot neatgriezeniskus DNS un RNS bojājumus tādos mikroorganismos kā vīrusi, baktērijas un sēnītes.
Ņemot vērā to, kā tehnoloģijas pārveido tirgu, poligrāfijas nozare plaukst vairāk nekā jebkad agrāk. Uzņēmumi pašlaik rada jaunas metodes ideju drukāšanai un nodrošinājuma, demonstrācijas un cita veida plašsaziņas līdzekļu uzlabošanai.
Pēdējā laikā daži klienti vēlas izmantot UVLED pārklājumus, lai uzklātu produktu un reakcijas procesu ievietotu īpašā vidē. Ņemot vērā, ka darbinieki nevar op
UVLED konservēšanas iekārtas tiek plaši izmantotas. Atbilstoši dažādām prasībām UVLED konservēšanas mašīnai ir dažādas formas. Sacietēšanas aprīkojums formā
UVLED cietēšanas ierīces veiktspēja lielā mērā ir iestatīta uz barošanas avota veiktspēju. Tāpēc barošanas avota konstrukcija ir ļoti svarīga. T
nav datu
viens no profesionālākajiem UV LED piegādātājiem Ķīnā
mēs esam apņēmušies ražot LED diodes vairāk nekā 22 gadus, vadošais inovatīvs LED mikroshēmu ražotājs & piegādātājs UVC LED 255nm265nm 275nm, UVB LED 295nm ~ 315nm, UVA LED325nm 340nm 365nm ~ 405nm
Atstājiet savu pieprasījumu, mēs jums sniegsim kvalitatīvus produktus un pakalpojumus!
Customer service
We use cookies to ensure that we give you the best experience on and off our website. please review our Privātuma politika
Reject
Sīkdatņu iestatījumi
Piekrītu tagad
Jūsu pamatinformācija, tiešsaistes darbības uzvedība, informācija par darījumiem, piekļuves dati ir nepieciešami, lai piedāvātu mūsu parasto pirkumu, darījumu un piegādes pakalpojumus. Šīs atļaujas izņemšana izraisīs jūsu konta iepirkšanos vai pat paralīzi.
Jūsu pamatinformācija, tiešsaistes darbības uzvedība, informācija par darījumiem, piekļuves datiem ir ļoti nozīmīga, lai uzlabotu vietņu būvniecību un uzlabotu jūsu pirkuma pieredzi.
Jūsu pamatinformācija, tiešsaistes darbības uzvedība, informācija par darījumiem, preferenču dati, datu mijiedarbības dati, datu prognozēšanas un piekļuves dati tiks izmantoti reklāmas nolūkos, iesakot jums piemērotākus produktus.
Šīs sīkdatnes mums saka, kā jūs izmantojat vietni, un palīdzat mums to padarīt labāku. Piemēram, šīs sīkdatnes ļauj mums saskaitīt mūsu vietnes apmeklētāju skaitu un zināt, kā apmeklētāji pārvietojas, lietojot to. Tas palīdz mums uzlabot mūsu vietnes darbību. Piemēram, nodrošinot, ka lietotāji atrod to, ko viņi meklē, un ka katras lapas ielādes laiks nav pārāk ilgs.