Ինչպես RGB լույսերը Աշխատանք և ինչպես վերահսկել գույնը

RGB LED լույսերը երեք LED-ների համադրություն է ընդամենը մեկ փաթեթում՝ կարմիր, կանաչ և կապույտ; կան երկու տեսակի RGB LED-ներ՝ սովորական կաթոդ և սովորական անոդ RGB LED-ներ; դուք ստեղծում եք տարբեր գույներ՝ կարգավորելով RGB LED-ի երեք LED-ներից յուրաքանչյուրի պայծառությունը. Յուրաքանչյուր LED-ի պայծառությունը կարգավորելու համար դուք օգտագործում եք PWM ազդանշան: RGB լամպերը պատկերվում են երեք հիմնական գույներով:

Բացի այդ, կան կապույտ LED դեղին ֆոսֆորով և ուլտրամանուշակագույն LED RGB ֆոսֆորով: Ընդհանուր առմամբ, երկուսն էլ ունեն իրենց պատկերացման սկզբունքները: Որոշ լուսադիոդային լուսավորության վահանակների գույնը հատկապես պարզ և պայծառ է, նույնիսկ պատկերի բարձր որակի հեռուստացույցի չափով: Այս իրավիճակը բնորոշ է RGB-ին, որը պարծենում է, որ կարմիրը կարմիր է, կանաչը՝ կանաչ, իսկ կապույտը՝ կապույտ։ Թեթև գույների խառնուրդի առումով այն ունի ավելի բազմազան բնութագրեր:

 

Ինչպես RGB լույսերը Աշխատե՞լ:

Կարմիր, կանաչ և կապույտ երեք չիպեր տեղադրվում են մեկ լամպի բշտիկի մեջ, կամ PCB կամ IC տեղադրվում է սովորական երկոտանի լամպի բշտիկի մեջ՝ թարթելու հաջորդականությունը և հաճախականությունը վերահսկելու համար: Կամ լամպի ուլունքները չորս ոտքերով, որոնցից մեկը կաթոդն է կամ անոդը, որը կիսում են երեք չիպերը, իսկ մյուս երեք ոտքերը միացված են լույսի չիպին մեկ առ մեկ՝ հոսանքի միջոցով կառավարելու համար:

Նման լամպը կարող է արձակել յոթ գույն՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ, կարմիր կանաչ, կարմիր կապույտ, կանաչ կապույտ, կարմիր կանաչ կապույտ (այսինքն՝ սպիտակ լույս), կամ եթե չորս ոտանի լամպը կամենա, կարող է նաև կառավարել հոսանքը, որը հոսում է տարբեր գույնի չիպերի միջով, որպեսզի վերահսկի գույնի պայծառությունը՝ այդպիսով առաջացնելով խառը լույսի գույնի փոփոխություն: Տեսականորեն լամպը կարող է արձակել անսահման թվով գույներ։

RGB

rgb լամպի բշտիկի աշխատանքի սկզբունքը. երբ երկու LED- ները վառվում են համապատասխանաբար երեք հիմնական գույնի LED- ներով, այն կարող է արձակել դեղին, մանուշակագույն և ցիան (օրինակ, երբ կարմիր և կապույտ LED- ները վառվում են, դրանք արձակում են մանուշակագույն լույս); Եթե ​​կարմիր, կանաչ և կապույտ LED-ները միաժամանակ վառվեն, այն կառաջացնի սպիտակ լույս: Եթե կա մի շղթա, որը կարող է ստիպել կարմիր, կանաչ և կապույտ LED-ները լուսավորվել երկուսով, առանձին և միաժամանակ, երեք հիմնական գույնի LED-ները վառվում են, ապա այն կարող է արձակել յոթ տարբեր գույն լույս, ուստի այս երևույթը տեղի է ունենում: Գույնը փոխող լամպը բաղկացած է կարմիր (R), կապույտ (BG) LED-ներից: Մեզ շատ ծանոթ է երկգույն լուսադիոդը: Այն ընդհանուր առմամբ կազմված է կարմիր LED-ից և կանաչ LED-ից:

Լյումինեսցենտային մեխանիզմ. PN հանգույցի տերմինալային լարումը պոտենցիալ խոչընդոտ է: Երբ կիրառվում է առջևի կողմնակալության լարումը, պոտենցիալ պատնեշը ընկնում է, և P և N շրջաններում կրողներից շատերը ցրվում են միմյանց մեջ: Քանի որ էլեկտրոնների շարժունակությունը շատ ավելի բարձր է, քան անցքի շարժունակությունը, մեծ թվով էլեկտրոններ կցրվեն դեպի P շրջան՝ ձևավորելով մի քանի կրիչների ներարկում P տարածաշրջանում։

Այս էլեկտրոնները վերամիավորվում են վալենտական ​​գոտու անցքերի հետ, և վերահամակցման ժամանակ ստացված էներգիան ազատվում է լույսի էներգիայի տեսքով։ Սա PN հանգույցի լյումինեսցիայի սկզբունքն է:

Լուսավոր արդյունավետություն: Այն սովորաբար կոչվում է բաղադրիչի արտաքին քվանտային արդյունավետություն, որը բաղադրիչի ներքին քվանտային արդյունավետության և բաղադրիչի հեռացման արդյունավետության արդյունքն է: Մոդուլի այսպես կոչված ներքին քվանտային արդյունավետությունը իրականում բուն մոդուլի էլեկտրաօպտիկական փոխակերպման արդյունավետությունն է, որը հիմնականում կապված է բուն մոդուլի բնութագրերի հետ (օրինակ՝ էներգիայի գոտին, թերությունները, մոդուլի նյութի կեղտերը), պատնեշի բյուրեղային կազմը և մոդուլի կառուցվածքը և այլն:

Մոդուլի հեռացման արդյունավետությունը վերաբերում է մոդուլի ներսում ստեղծված ֆոտոնների քանակին, որոնք կարող են իրականում չափվել մոդուլից դուրս՝ մոդուլի կողմից կլանվելուց, բեկվելուց և արտացոլվելուց հետո: Հետևաբար, հեռացման արդյունավետությանը վերաբերող գործոնները ներառում են բաղադրիչի նյութի կլանումը, բաղադրիչի երկրաչափական կառուցվածքը, բաղադրիչի և փաթեթավորման նյութի բեկման ինդեքսների տարբերությունը և բաղադրիչի կառուցվածքի ցրման բնութագրերը:

Բաղադրիչի ներքին քվանտային արդյունավետության և բաղադրիչի հեռացման արդյունավետության արդյունքը ամբողջ բաղադրիչի լուսային ազդեցությունն է, այսինքն՝ բաղադրիչի արտաքին քվանտային արդյունավետությունը։ Մոդուլի վաղ զարգացումը կենտրոնացած էր դրա ներքին քվանտային արդյունավետության բարելավման վրա:

Հիմնական մեթոդը պատնեշի բյուրեղի որակի բարելավումն ու պատնեշի բյուրեղի կառուցվածքի փոփոխությունն է, որպեսզի էլեկտրական էներգիան հեշտությամբ չվերափոխվի ջերմային էներգիայի, այնուհետև անուղղակիորեն բարելավվի լուսադիոդի լուսային արդյունավետությունը, որպեսզի տեսական ներքին քվանտային արդյունավետության մոտ 70%-ը ստացվի, բայց այդպիսի ներքին քվանտային արդյունավետությունը գրեթե մոտ է։

Այս դեպքում անհնար է բարելավել մոդուլի ընդհանուր լույսի քանակը՝ բարելավելով մոդուլի ներքին քվանտային արդյունավետությունը, ուստի մոդուլի հեռացման արդյունավետության բարելավումը դարձել է հետազոտության կարևոր թեմա: Հիմնական մեթոդներն են՝ հատիկի ձևի փոփոխություն – TIP կառուցվածք, մակերեսի կոշտացման տեխնոլոգիա:

 

Ինչպես RGB լույսերը Գույնը կառավարե՞լ:

RGB լուսավորությունը 3 LED-ների համադրություն է ընդամենը մեկ փաթեթում՝ Կարմիր, Կանաչ և Կապույտ: Դուք կարող եք արտադրել գրեթե ցանկացած գույն՝ համատեղելով այդ երեք գույները: RGB լուսավորությամբ դուք, իհարկե, կարող եք արտադրել կարմիր, կանաչ և կապույտ լույս, իսկ յուրաքանչյուր LED-ի ինտենսիվությունը կարգավորելով՝ կարող եք արտադրել նաև այլ գույներ:

Օրինակ՝ բացառապես կապույտ լույս արտադրելու համար դուք պետք է սահմանեք կապույտ լուսադիոդը ամենաբարձր ինտենսիվության, իսկ կանաչ և կարմիր լուսադիոդները՝ նվազագույն ինտենսիվության: Սպիտակ լույսի համար դուք պետք է սահմանեք բոլոր երեք LED-ները ամենաբարձր ինտենսիվության վրա: Այլ գույներ արտադրելու համար դուք կարող եք համատեղել երեք գույները տարբեր ինտենսիվության մեջ:

RGB

Յուրաքանչյուր LED-ի ինտենսիվությունը կարգավորելու համար կարող եք օգտագործել PWM ազդանշան: Քանի որ LED-ները շատ մոտ են միմյանց, մեր աչքերը տեսնում են գույների համադրության արդյունքը, այլ ոչ թե երեք գույներն առանձին-առանձին: Երբ կարմիր, կանաչ և կապույտ լույսերը համընկնում են միմյանց հետ, գույները խառնվում են, բայց պայծառությունը հավասար է երկու պայծառության գումարին:

Որքան պայծառ է խառը, այնքան բարձր է պայծառությունը, այսինքն հավելումների խառնուրդը: Գունավոր լույսը կարող է նոսրանալ և պայծառանալ անգույն լույսով: Եթե ​​կապույտ լույսը և սպիտակ լույսը համընկնում են, արդյունքն ավելի պայծառ բաց կապույտ լույս է: Կարմիր, կանաչ և կապույտ լույսերի սուպերպոզիցիան։ Կենտրոնական երեք գույների ամենավառ սուպերպոզիցիոն տարածքը սպիտակն է:

Հավելումների խառնման առանձնահատկությունները. որքան պայծառ լինի սուպերպոզիցիան, այնքան ավելի պայծառ կլինի: Կարմիր, կանաչ և կապույտ գույնի ալիքներից յուրաքանչյուրն ունի պայծառության 255 մակարդակ: 0-ում «լույսը» ամենաթույլն է, այն անջատված է, իսկ 255-ում «լույսը» ամենապայծառն է: Երբ երեք գույներն ունեն նույն արժեքը, դա անգույն մոխրագույն գույն է, մինչդեռ երբ երեք գույները 255 են, դա ամենապայծառ սպիտակն է, իսկ երբ բոլորը 0 են, այն սև է:

LED rgb լույսերը դառնում են ամենավերջինը LED միտումների շնորհիվ իրենց էներգախնայողության հատկանիշի, վառ գույներ ստեղծելու ունակության (կարմիր-կանաչ-կապույտ), գերազանց պայծառության և տարբեր ծրագրերում աշխատելու ճկունության, ինչպիսիք են առևտրային, լանդշաֆտային և ճարտարապետական: Բացի դրանք ներսում տեղադրելուց, ջրակայուն հատկությունը թույլ է տալիս նաև օգտագործել դրանք բացօթյա պայմաններում:

Ամենատարածվածը բացօթյա Սուրբ Ծննդյան լույսերի ձևավորումն է և Հելոուինի լույսերը: LED rgb լույսերի ծրագրերի գույները՝ ձեր տրամադրությանը և հատուկ իրավիճակներին համապատասխանելու համար: Տեխնոլոգիայի առաջընթացի հետ մեկտեղ, դրանք ունեն մի շարք գործառույթներ, ինչպիսիք են ծրագրավորվող տարբերակները, հեռակառավարման վահանակը, սմարթֆոնի հավելվածների նավիգացիոն գործառույթները և ժամաչափը, որը օգտատերերին հարմարեցնում է հեռավորության վրա, և Սուրբ Ծննդյան լույսն անվճար է կատարում: թեթև ձևավորում կամ որպես Հելոուինի լույսեր: