LED-kristallfilmskärm: en framstående representant för nästa-generations Transparent Screen Technology
Med den kontinuerliga utvecklingen av tekniken utvecklas också den transparenta skärmmarknaden ständigt. Bland dem håller LED-kristallfilmsskärmen, som en del-produkt av transparenta LED-skärmar, gradvis en framträdande representant för nästa-generations genomskinliga skärmteknologi på grund av dess ultra-tunnhet, höga transparens, utmärkta flexibilitet och enkla installation.
LED-kristallfilmsskärmen använder bar kristallkula-teknik, med en transparent kristallfilm som ljusbräda. En genomskinlig nätkrets etsas på ytan, sedan fästs komponenterna och slutligen avslutas processen genom vakuumförsegling. Denna unika design ger LED-kristallfilmsskärmen extremt hög transparens, vilket gör att den kan presentera ljusa och levande bilder som verkligen är iögonfallande-.
Jämfört med traditionella LED-transparenta skärmar och laminerade skärmar har LED-kristallfilmskärmen en distinkt struktur. Det bryter bort från standardramkonceptet med traditionella transparenta skärmar, erbjuder överlägsen flexibilitet och tillåter godtycklig rullning. Dessutom är installationen extremt enkel; den kan klistras direkt på insidan av glaset och kan skäras till valfri storlek enligt glasmåtten, utan att skada den ursprungliga byggnadsstrukturen eller påverka inomhusbelysningen.
När det gäller kretskortsdesign består LED-kristallfilmskärmar vanligtvis av ett lampkort och ett drivkort. För närvarande finns det två huvudsakliga designscheman på marknaden: integrerad lampa och drivenhet, och separat lampa och drivrutin. Den integrerade lamp- och drivrutindesignen förpackar LED och drivrutin-IC tillsammans, vilket effektivt undviker problem med skärmflimmer orsakade av induktanseffekter. Den separata lamp- och drivrutinsdesignen, å andra sidan, placerar lysdioden och drivrutinen IC på två separata PCB-kort och ansluter dem via stifthuvuden och uttag för att säkerställa normal drift.
Det finns flera anledningar till att använda en separat lampa och drivrutindesign. För skärmar som använder lysdioder med genomgående-hål kan LED-ledningarna störa den korrekta placeringen av drivenhetens IC på baksidan, vilket gör en separat lampa och drivrutindesign mer lämplig. För LED-skärmar med liten pixeldelning tillåter de begränsade PCB-spåren i elektronisk design ökad PCB-spårarea. Dessutom väljs en separat lampa och drivrutindesign när värmeavledning är ett problem utan att påverka LED-displayeffekten. Om en integrerad lamp- och drivrutindesign används, när LED-densiteten är hög (dvs. pixelstigningen är mycket liten), genererar drivkretsen mycket värme under drift, vilket gör att värmen överförs genom PCB:n till lysdioderna direkt mittemot IC:n, vilket resulterar i färgförändringar. Att separera lampdrivrutinen från bildskärmsdrivrutinen undviker detta problem.
För närvarande går många tillverkare av LED-kristallskärmar över från integrerade lampdrivsystem till separata lampdrivsystem. Många företag har tillämpat denna teknik på kristallskärmar, vilket effektivt minskar skärmtemperaturen samtidigt som redundansen i skärmkontroll ökar, vilket möjliggör integrering av intelligenta tekniker.
Applikationsscenarierna för LED-kristallskärmar blir också mer omfattande. Oavsett om det gäller kommersiella skärmar, reklam eller heminredning, används LED-kristallskärmar i stor utsträckning på grund av deras utmärkta visningseffekter och flexibla installationsmetoder. Dessutom, med kontinuerliga tekniska framsteg och expanderande tillämpningsscenarier, tror man att LED-kristallskärmar kommer att frigöra ännu större potential i framtiden, vilket ger mer bekvämlighet och överraskningar till människors liv och arbete.
