Hvad er grundene til at bruge en separat lampedriver i LED-krystalfilmskærme?
LED-krystalfilmskærme er en under-underkategori af gennemsigtige LED-skærme. Sammenlignet med LED-gennemsigtige skærme og film-belagte skærme er deres struktur unik, ekstremt tynd og let, med uovertruffen gennemsigtighed og fremragende fleksibilitet og bøjelighed. Krystalfilmskærme anvender nøgne krystalkugleimplantationsteknologi, der bruger en gennemsigtig krystalfilm som lampeplade, ætser et gennemsigtigt mesh-kredsløb på overfladen, fastgør derefter komponenter og afslutter til sidst fremstillingsprocessen gennem vakuumforsegling. Dette produkt kombinerer fleksibilitet, høj gennemsigtighed og nem installation, hvilket gør det til en fremragende repræsentant for den nye generation af gennemsigtige skærme. Dens gennemsigtighed når op til 95 % og er i stand til at præsentere lyse og levende billedeffekter, der virkelig er iøjnefaldende-.
LED-krystalfilmskærme bryder standardrammekonceptet for traditionelle gennemsigtige skærme, og tilbyder overlegen fleksibilitet og mulighed for at blive rullet op vilkårligt. Dens installationsmetode er ekstremt enkel; det kan klæbes direkte på indersiden af glas og kan skæres i enhver størrelse i henhold til glasdimensionerne uden at beskadige den oprindelige bygningsstruktur eller påvirke indendørs belysning. Disse egenskaber gør det muligt for LED-krystalfilmskærme fuldt ud at demonstrere deres fordele og udvide deres anvendelsesscenarier.
Kredsløbskortet, som kernekomponenten i en LED-krystalfilmskærm, består typisk af et lampekort og et driverkort. I øjeblikket er der to designløsninger på markedet: integreret lampe og driver, og separat lampe og driver. Det integrerede lampe- og driverdesign pakker LED'en og driver-IC'en sammen med IC'en placeret på forsiden af printkortet, hvilket eliminerer behovet for kobbersamleskinner og undgår effektivt skærmflimmer forårsaget af induktanseffekter. Det separate lampe- og driverdesign placerer på den anden side LED'en og driver-IC'en på to separate printkort, der forbinder dem via stiftoverskrifter og hunstik for at sikre normal drift.
Generelt er årsagerne til at bruge et separat lampe- og driverdesign som følger: For det første, for skærme, der bruger gennem{0}}hullede LED'er, kan LED-ledningerne forstyrre den korrekte placering af driver-IC'en på bagsiden, hvilket gør et separat design mere egnet. For det andet, for LED-skærme med lille pixelafstand, giver det begrænsede PCB-sporingsområde i elektronisk design mulighed for øget PCB-sporingsplads. For det tredje adresserer den varmeafledning uden at påvirke LED-displayeffekten. Hvis der anvendes en kombineret lampe- og drivertilgang, genererer driver-IC'en betydelig varme, når LED-densiteten er høj (dvs. pixelpitch er lille). Denne varme overføres gennem PCB'et til LED'erne direkte overfor driver-IC'en, hvilket forårsager farveændringer. Adskillelse af lampe og driver undgår dette problem.
Det er værd at bemærke, at indendørs scanningsskærme på grund af deres mindre chipantal typisk bruger flere optiske drivere for at spare omkostninger, mens udendørs LED-skærme har en tendens til at bruge separate optiske drivere for at forlænge skærmens ydeevne og levetid.
I øjeblikket skifter mange LED-filmskærmsproducenter fra kombinerede lampe- og drivertilgange til separate tilgange. Adskillige virksomheder har anvendt denne teknologi til filmskærme, hvilket effektivt reducerer skærmtemperaturen, samtidig med at redundansen i skærmstyringen øges, hvilket muliggør integration af intelligente teknologier.