Ako RGB svetlá Práca a ako ovládať farby
RGB LED svetlá sú kombináciou troch LED diód v jednom balení: červená, zelená a modrá; existujú dva druhy RGB LED: spoločná katóda a spoločná anóda RGB LED; generujete rôzne farby úpravou jasu každej z troch LED diód RGB LED; na nastavenie jasu každej LED sa používa signál PWM. RGB lampy sú zobrazené tromi základnými farbami.
Okrem toho sú tu modré LED so žltým fosforom a ultrafialové LED s RGB fosforom. Celkovo majú obe svoje vlastné princípy zobrazovania. Farba niektorých panelov s podsvietením LED je obzvlášť jasná a jasná, dokonca aj v takej miere, akú má televízia s vysokou kvalitou obrazu. Táto situácia je charakteristická pre RGB, ktorý sa pýši tým, že červená je červená, zelená zelená a modrá modrá. Pokiaľ ide o miešanie farieb svetla, má diverzifikovanejšie vlastnosti.
Ako RGB svetlá Práca?
Tri čipy červenej, zelenej a modrej sú umiestnené v jednej korálke lampy, alebo PCB alebo IC je umiestnený v obyčajnej korálke s dvoma nohami lampy na ovládanie sekvencie a frekvencie blikania. Alebo korálky lampy so štyrmi nohami, z ktorých jedna je katóda alebo anóda zdieľaná tromi čipmi a ďalšie tri nohy sú pripojené k čipu jedna po druhej na ovládanie svetla cez prúdové vedenie troch nôh.
Takáto lampa môže vyžarovať sedem farieb: červenú, zelenú, modrú, červenozelenú, červeno-modrú, zeleno-modrú, červeno-zeleno-modrú (to znamená biele svetlo), alebo, ak je štvornohá lampa ochotná, môže tiež ovládať prúd pretekajúci cez rôzne farebné čipy na ovládanie jasu farby, čo spôsobuje zmenu farby zmiešaného svetla. Teoreticky môže lampa vyžarovať nekonečné množstvo farieb.

Princíp fungovania guľôčky rgb lampy: keď dve LED svietia tromi primárnymi farebnými LED diódami, môže vyžarovať žltú, fialovú a azúrovú (napríklad keď svietia červená a modrá LED, vyžarujú fialové svetlo); Ak súčasne svietia červená, zelená a modrá LED, bude to produkovať biele svetlo. Ak existuje obvod, ktorý dokáže rozsvietiť červenú, zelenú a modrú LED v dvoch, oddelene a súčasne, rozsvietia sa tri LED diódy primárnej farby, potom môže vyžarovať sedem rôznych farieb svetla, takže k tomuto javu dochádza. Lampa meniaca farbu sa skladá z červenej (R), zelenej (G) a modrej (B) LED. Dvojfarebné LED diódy sú nám veľmi známe. Vo všeobecnosti sa skladá z červenej LED a zelenej LED.
Luminiscenčný mechanizmus: Koncové napätie PN prechodu tvorí potenciálnu bariéru. Keď sa použije predpätie predpätia, potenciálna bariéra klesne a väčšina nosičov v oblastiach P a N navzájom difunduje. Pretože mobilita elektrónov je oveľa vyššia ako mobilita dier, veľké množstvo elektrónov bude difundovať do oblasti P, čím sa vytvorí injekcia niekoľkých nosičov v oblasti P.
Tieto elektróny sa rekombinujú s dierami vo valenčnom páse a energia získaná pri rekombinácii sa uvoľní vo forme svetelnej energie. Toto je princíp luminiscencie PN prechodu.
Svetelná účinnosť: Všeobecne sa nazýva vonkajšia kvantová účinnosť komponentu, ktorá je výsledkom vnútornej kvantovej účinnosti komponentu a účinnosti odstraňovania komponentu. Takzvaná vnútorná kvantová účinnosť modulu je vlastne účinnosť elektrooptickej konverzie samotného modulu, ktorá súvisí najmä s charakteristikami samotného modulu (ako je energetické pásmo, defekty, nečistoty materiálu modulu), zložením bariérových kryštálov a štruktúrou modulu atď.
Účinnosť odstraňovania modulu sa vzťahuje na počet fotónov generovaných vo vnútri modulu, ktoré možno skutočne merať mimo modulu po tom, čo sú absorbované, lámané a odrazené samotným modulom. Preto faktory týkajúce sa účinnosti odstraňovania zahŕňajú absorpciu samotného materiálu komponentu, geometrickú štruktúru komponentu, rozdiel indexu lomu komponentu a obalového materiálu a rozptylové charakteristiky štruktúry komponentu.
Súčinom vnútornej kvantovej účinnosti súčiastky a účinnosti odstraňovania súčiastky je svetelný efekt celej súčiastky, teda vonkajšia kvantová účinnosť súčiastky. Skorý vývoj modulu sa zameral na zlepšenie jeho vnútornej kvantovej účinnosti.
Hlavnou metódou je zlepšiť kvalitu bariérového kryštálu a zmeniť štruktúru bariérového kryštálu tak, aby sa elektrická energia nedala ľahko premeniť na tepelnú energiu, a potom nepriamo zlepšiť svetelnú účinnosť LED, takže možno získať približne 70% teoretickej vnútornej kvantovej účinnosti, ale takáto vnútorná kvantová účinnosť je takmer blízka teoretickému limitu.
V tomto prípade nie je možné zlepšiť celkové množstvo svetla modulu zlepšením vnútornej kvantovej účinnosti modulu, takže zlepšenie účinnosti odstraňovania modulu sa stalo dôležitou témou výskumu. Hlavné metódy sú: zmena tvaru zrna – štruktúra TIP, technológia zdrsňovania povrchu.
Ako RGB svetlá Ovládať farby?
RGB osvetlenie je kombináciou 3 LED diód v jednom balení: červená, zelená a modrá. Kombináciou týchto troch farieb môžete vytvoriť takmer akúkoľvek farbu. S RGB osvetlením môžete samozrejme produkovať červené, zelené a modré svetlo a konfiguráciou intenzity každej LED môžete produkovať aj iné farby.
Napríklad, aby ste vytvorili čisto modré svetlo, nastavili by ste modrú LED na najvyššiu intenzitu a zelenú a červenú LED na najnižšiu intenzitu. Pre biele svetlo by ste nastavili všetky tri LED diódy na najvyššiu intenzitu. Ak chcete vytvoriť iné farby, môžete kombinovať tri farby v rôznych intenzitách.

Na nastavenie intenzity každej LED môžete použiť PWM signál. Pretože LED diódy sú veľmi blízko pri sebe, naše oči vidia výsledok kombinácie farieb, a nie tri farby jednotlivo. Keď sa červené, zelené a modré svetlá navzájom prekrývajú, farby sú zmiešané, ale jas sa rovná súčtu dvoch jasov.
Čím viac zmiešaný je jas, tým vyšší je jas, to znamená aditívne miešanie. Farebné svetlo je možné riediť a rozjasňovať bezfarebným svetlom. Ak sa stretne modré svetlo a biele svetlo, výsledkom je jasnejšie svetlomodré svetlo. Superpozícia červených, zelených a modrých svetiel. Najjasnejšia oblasť superpozície centrálnych troch farieb je biela.
Charakteristika miešania aditív: čím je superpozícia jasnejšia, tým bude jasnejšia. Každý z červených, zelených a modrých farebných kanálov má 255 úrovní jasu. Pri 0 je „svetlo“ najslabšie – je vypnuté a pri 255 je „svetlo“ najjasnejšie. Keď majú tri farby rovnakú hodnotu, ide o bezfarebnú šedú farbu, zatiaľ čo keď sú tri farby 255, je to najjasnejšia biela a keď sú všetky 0, je to čierna.
LED rgb svetlá sa stávajú najnovšími trendmi LED vďaka ich energeticky úsporným charakteristikám, schopnosti vytvárať živé farby (červená-zelená-modrá), vynikajúcemu jasu a flexibilite pri práci v rôznych aplikáciách, ako sú komerčné, krajinné a architektonické. Okrem inštalácie v interiéri vám funkcia vodeodolnosti umožňuje ich použitie aj vo vonkajšom prostredí.
Najbežnejšie sú vonkajšia vianočná svetelná dekorácia a halloweenske osvetlenie.LED rgb svetlá naprogramujú farby tak, aby zodpovedali vašej nálade a pre konkrétne situácie. S pokrokom v technológii prichádzajú s niekoľkými funkciami, ako sú programovateľné možnosti, diaľkové ovládanie, navigačné funkcie aplikácie v smartfóne a časovač, aby mohli používatelia pohodlne ovládať bezdrôtovo na diaľku a vykonávať bezproblémové fungovanie. Každé Vianoce každý používa RGB svetlá ako vonkajšie osvetlenie, vianočnú svetelnú dekoráciu alebo ako Halloween









