အဖြူရောင်အလင်း LED နှင့် RGB LED တို့သည် တူညီသောပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အဖြူရောင်အလင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိလိုကြသော်လည်း တစ်ခုသည် အဖြူရောင်အလင်းတွင် တိုက်ရိုက်ပြသကြပြီး နောက်တစ်ခုသည် အနီ၊ အစိမ်း၊ အပြာနှင့် အရောင်သုံးရောင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ RGB မီးကို အဓိကအရောင်သုံးရောင်ဖြင့် အသုံးပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ အဝါရောင်ချောင်းအမှုန့်နှင့် RGB ချောင်းမှုန့်ပါသော UV LED ပါရှိသောအပြာရောင်အလင်းတန်းများရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤနှစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေခံမူများရှိသည်။ LED နောက်ခံမီးဘုတ်အချို့၏ အရောင်များသည် အထူးကြည်လင်ပြီး တောက်ပပြီး အရည်အသွေးမြင့် TV ၏ အတိုင်းအတာအထိပင် ဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေသည် RGB ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ အနီ ၊ အစိမ်း နှင့် အပြာ တို့သည် အပြာ ၏ လက္ခဏာများ ဖြစ်သည် ။ ရောစပ်ထားသောအရောင်အရ၊ ၎င်းသည်ပိုမိုထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။ Zhuhai ထုတ်လုပ်သူသည် 1206 full -color RGB 1010 full -color RGB 020 side luminous RGB နှင့် အခြား full-color LED မီးလုံးပုတီးစေ့များ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးပြုပါသည်။ RGB ၏ သိမ်မွေ့မှုပြဿနာနှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ၏ သက်ရောက်မှုသည် ရေတိုတွင် ဖြေရှင်းရန် ပို၍ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အဖြူရောင်အလင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော်လည်း ကွဲပြားခြားနားသော ရလဒ်များရှိသည်။ အပလီကေးရှင်းအရ RGB သည် ကားမီးလုံးများ၊ ယာဉ်နံပါတ်များ၊ ပြတင်းပေါက်စသည့် အဖြူရောင်အလင်း LED များထက် ပိုမိုကွဲပြားသည်။ မီးလုံးများကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သောအခါတွင် RGB ၏ ရောစပ်ထားသော အရောင်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ အဖြူရောင်အလင်း LED သည် ပို၍ အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အတော်လေးပြင်းထန်သည်။ အဖြူရောင်အလင်း LED သည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် အရောင်သန့်စင်မှုတွင် RGB ထက် သိသိသာသာ နိမ့်ကျသည်။ ထို့အပြင်၊ လျှော့ချခြင်းနှင့်စျေးကြီးသော wafer ကုန်ကျစရိတ်ပြဿနာ၊ အားလုံးသည် RGB အလင်းကိုပိုမိုအားသာချက်ဖြစ်စေသည်။ 1206 full -color RGB 1010 full color RGB 020 side light -emitting RGB နှင့် အခြားသော မီးချောင်းများ ထုတ်လုပ်မှုတွင် အထူးနှစ်သက်သည့် ကောင်းသော full-color LED မီးလုံးတစ်လုံးကို ရွေးချယ်ပါ။ RGB ကို ခွဲခြားထားသောအခါ ၎င်းကို တစ်ယောက်တည်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး အရောင်ကောင်းမွန်သော်လည်း အဖြူရောင်ရောစပ်ထားသော အလင်းရောင်ကို ရောက်ရှိရန်မှာ ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကြီးပေမယ့် အရည်အသွေးကတော့ အတော်လေးကောင်းပါတယ်။ အဖြူရောင်အလင်း LED မီးလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသော်လည်း CCFL ကို တိုက်ရိုက်အစားထိုးနိုင်ပြီး LED ၏ အဓိကနည်းပညာဖြစ်လာသော်လည်း လှိုင်းအလျား ကြိမ်နှုန်းပြဿနာကြောင့် ပြန့်ကျဲနေသော အခြေအနေသို့ ပြန့်ကျဲနေသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိစေရန်အတွက် အဖြူရောင်အလင်းတန်းကို LED မီးလုံးများတွင် တပ်ဆင်ထားသည်။ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါစေ။ ထိန်းချုပ်မှုတွင် RGB မီးများပြဿနာကို အားကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် ပျက်သွားပါက၊ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသည် အလွန်ထင်ရှားနေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဖြူရောင်အလင်း LED မီးများကို ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ကျိုးပဲ့နေသည့် LED နှင့် တူညီမှု၏ ဖြည့်စွက်မှုက အခြေအနေတစ်ခုလုံးကို အလွန်ဆိုးရွားစေသည်။ PN knot ၏အဆုံးဗို့အားသည် အလားအလာရှိသော အတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဘက်လိုက်ဗို့အား ပေါင်းထည့်သောအခါ ဘက်လိုက်ဗို့အား လျော့နည်းသွားသောအခါ၊ P နှင့် N ဧရိယာများရှိ သယ်ဆောင်သူအများစုသည် အခြားသူထံသို့ ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ် ရွှေ့ပြောင်းမှုနှုန်းသည် air acupoint migration rate ထက် များစွာ ကြီးမားသောကြောင့်၊ အီလက်ထရွန်းနစ် အများအပြားသည် P ဧရိယာသို့ ပြန့်နှံ့သွားပြီး P area ၏ လူနည်းစု သယ်ဆောင်သူ၏ ထိုးသွင်းမှု ဖြစ်လာသည်။ ဤအီလက်ထရွန်များသည် စျေးနှုန်းအရ ဂူပေါက်မှ ပေါင်းစပ်ပြီး ပေါင်းစပ်အတွင်းရရှိသော စွမ်းအင်ကို အလင်းစွမ်းအင်ပုံစံဖြင့် ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤသည်မှာ PN knot glow ၏နိယာမဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အစိတ်အပိုင်း၏ ပြင်ပ ကွမ်တမ် ထိရောက်မှုဟု ခေါ်ဆိုသည်၊ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်း၏ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ် ထိရောက်မှုနှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ ထုတ်ယူမှု ထိရောက်မှု၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ဟုခေါ်သော အစိတ်အပိုင်း၏ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ်ထိရောက်မှုသည် အမှန်တကယ်ပင် အစိတ်အပိုင်းကိုယ်တိုင်၏ လျှပ်စစ်ကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အစိတ်အပိုင်းကိုယ်တိုင်၏ အင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ- စွမ်းအင်ကြိုးဝိုင်း၊ ချို့ယွင်းချက်၊ အညစ်အကြေးများ)၊ အစိတ်အပိုင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် အစိတ်အပိုင်းအတွင်းမှ ထုတ်ပေးသော ဖိုတွန်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ အစိတ်အပိုင်းကိုယ်နှိုက်၏ စုပ်ယူမှု၊ အလင်းယိုင်မှုနှင့် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတို့ပြီးနောက်၊ အစိတ်အပိုင်းပြင်ပတွင် တိုင်းတာနိုင်သော ဖိုတွန်အရေအတွက်ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ထိရောက်မှုကို ဖယ်ရှားခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများတွင် အစိတ်အပိုင်းပစ္စည်းကိုယ်တိုင် စုပ်ယူမှု၊ အစိတ်အပိုင်း၏ ဂျီဩမေတြီဖွဲ့စည်းပုံ၊ အစိတ်အပိုင်း၏ အလင်းယိုင်နှုန်းကွာခြားမှုနှင့် ထုပ်ပိုးပစ္စည်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏ ကွဲလွင့်မှုလက္ခဏာများ စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အစိတ်အပိုင်း၏အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ်ထိရောက်မှု၏ ထုတ်ကုန်နှင့် အစိတ်အပိုင်း၏ထိရောက်မှုတို့သည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံး၏ အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ ဆိုလိုသည်မှာ အစိတ်အပိုင်း၏ပြင်ပကွမ်တမ်ထိရောက်မှုဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ၎င်း၏ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန် အာရုံစိုက်သည်။ အဓိကနည်းလမ်းမှာ barrier crystal ၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် barrier crystal ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်ပြီး ပါဝါစွမ်းအင်သည် ၎င်းကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် မလွယ်ကူစေရန်နှင့် LEDs များ၏ တောက်ပမှုကို သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ် ထိရောက်မှု ရှိသော်လည်း၊ ထိုသို့သော အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ် ထိရောက်မှုမှာ သီအိုရီ ကန့်သတ်ချက်နှင့် နီးစပ်ပါသည်။ ထိုသို့သောအခြေအနေများတွင်၊ အစိတ်အပိုင်း၏အတွင်းပိုင်း ကွမ်တမ်ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အစိတ်အပိုင်း၏ စုစုပေါင်းအလင်းကို တိုးမြှင့်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဓိကနည်းလမ်းမှာ စပါးပုံပန်းသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်သည်။
——
အကြံပြုချက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ မျက်နှာပြင်ကြမ်းနည်းပညာ။ ထုတ်လုပ်သူသည် 1206 full -color RGB 1010 full -color RGB 020 side glowing RGB အများအပြားကို ထုတ်လုပ်သည်။ တရားဝင် ဖောက်သည် ဝန်ဆောင်မှု ဝန်ထမ်းများထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
![RGB Lamp Beads တွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။ 1]()
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
UV Led diode
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
UV Led ပုံစံများ
စာရေးသူ - Tianhui-
UV LED ပုံနှိပ်မှု စနစ် ၊
စာရေးသူ - Tianhui-
ဥပမာ ၊