Montering av LED-skärmar är en komplex och omständlig process som kräver högutbildade ingenjörer i varje steg för att säkerställa precisionen och kvaliteten på LED-skärmsprodukten. Branschinsiders vet att LED-skärmar består av många moduler, och varje modul är sammansatt av många LED-chips. Monteringsprocessen är noggrann, med varje steg noggrant utfört för att undvika att påverka skärmens prestanda. För att uppfylla kraven på stor-yta, hög-ljusstyrka och dynamiska skärmapplikationer, såväl som matchande krav med LED-drivrutinerna, introduceras fyra huvudsakliga anslutningsmetoder för LED-skärmar nedan:
1. Seriemontering av hela LED-skärmen: I en enkel seriekoppling är lysdioderna 1-n anslutna ände-till ände, vilket säkerställer lika strömflöde under drift. En annan metod är en förbättrad version av seriekoppling 1.1 med bypass.
2. Parallell montering av hela LED-skärmen: Detta inkluderar enkla parallella anslutningar och oberoende matchade parallella anslutningar. I den enkla parallellkopplingen är lysdioderna 1-n anslutna ände-till ände, vilket säkerställer lika spänning över varje lysdiod under drift. Denna metod, även om den inte är särskilt tillförlitlig, använder en oberoende matchande parallellkoppling för att lösa detta problem. Den har bra körprestanda, komplett skydd för individuella LED-skärmar, ingen påverkan på andra operationer vid fel och kompatibilitet med skärmar som uppvisar betydande skillnader.
3. LED Display Cross-Array Assembly: Cross-arraykonfigurationen är i första hand utformad för att förbättra tillförlitligheten hos LED-skärmar och minska felfrekvensen.
4. LED Display Hybrid Montering: Denna metod kombinerar fördelarna med både parallell- och seriekopplingar som nämnts ovan. Den innehåller två typer: en är en serie-sedan-parallell hybridanslutning och den andra är en parallell-sedan-seriehybridanslutning.
Var och en av dessa fyra monterings- och anslutningsmetoder för LED-skärmar har sina egna fördelar och nackdelar. Den mest lämpliga anslutningsmetoden bör väljas baserat på den specifika applikationen. Många ingenjörer förbiser ofta detta, vilket leder till olika anslutningsfel i LED-skärmar, vilket i slutändan påverkar produktkvaliteten och minskar användarnas förtroende. Därför, vid montering av LED-skärmar, avgör detaljer framgång eller misslyckande!
Genom lämplig anslutning av ljus-emitterande diodchips (inklusive serie- och parallellkopplingar) och en lämplig optisk struktur, kan de ljus-emitterande segmenten eller punkterna på en ljus-display konstrueras. Dessa ljus-emitterande segment eller punkter kan användas för att bilda digitala rör, symbolrör, stjärnformade-rör, matrisrör, nivåvisningsrör, etc. Digitala rör, symbolrör och stjärnformade-rör benämns i allmänhet slaglängdsskärmar, medan slagskärmar och matrisrör gemensamt kallas för teckenskärmar.
Teknologiska framsteg inom lysdioder är den största drivkraften bakom expansionen av marknadens efterfrågan och applikationer. Från början användes lysdioder som miniatyrindikatorlampor i avancerad utrustning som datorer, ljudutrustning och videobandspelare. Med den ständiga utvecklingen av storskaliga integrerade kretsar och datorteknik växer LED-skärmar snabbt fram och expanderar gradvis till börsskärmar, digitalkameror, handdatorer och mobiltelefoner.
LED-skärmar integrerar mikroelektronik, datorteknik och informationsbehandling. Med sina fördelar som livfulla färger, stort dynamiskt omfång, hög ljusstyrka, hög upplösning, låg driftspänning, låg strömförbrukning, lång livslängd, stöttålighet och stabil och pålitlig drift, har de blivit det mest fördelaktiga nästa-generations displaymediet. LED-skärmar används ofta i stora torg, kommersiell reklam, arenor, informationsspridning, pressmeddelanden, värdepappershandel, etc., för att möta behoven i olika miljöer.
Det grundläggande digitala halvledarröret består av sju remsor-formade ljus-emitterande diodchips arrangerade enligt figur 12. Det kan visa siffror från 0 till 9. Dess specifika strukturer inkluderar "reflektortyp", "sju-segmentstångstyp" och "mono{-7}integrerad flersiffrig typ," etc.}.
(1) Digitala rör av reflektortyp är vanligtvis gjorda av vit plast med ett skal med sju-segment som innehåller reflekterande hålrum. Individuella lysdioder är fästa på kretskort i linje med reflektorns sju reflekterande kaviteter. LED-chippet är placerat i mitten av botten av varje reflekterande hålrum. Innan reflektorn monteras ansluts φ30μm kisel-aluminiumtrådar eller metallkablar mellan chipet och motsvarande metallremsor på kretskortet med en trycksvetsmetod. Epoxiharts droppas in i reflektorn, och sedan riktas kretskortet med chipet in och binds till reflektorn, följt av härdning.
Digitala rör av reflektortyp har två förpackningsmetoder: öppen-förseglad och solid-förseglad. Fast-förseglade metoder använder epoxiharts med spridningsmedel och färgämnen, och används oftast för en- eller tvåsiffriga-enheter. Öppna-förseglade metoder innebär att toppen täcks med ett filter och en lätt-spridande film. För att förbättra enhetens tillförlitlighet måste transparent isolerande lim appliceras på chipet och basplattan, vilket också förbättrar ljuseffektiviteten. Denna metod används vanligtvis för visning av siffror med fyra eller fler siffror (eller symboler).
(2) Den bar-formade sju-segmentdisplayen är en hybridförpackningsform. Det går ut på att skära galliumfosfid- eller galliumfosfidskivor i remsor som innehåller en eller flera lysdioder, och sedan fästa de sju remsorna på en Kovar-ram (formad som det kinesiska tecknet "日"). De interna ledningarna ansluts sedan med en tryckbindningsprocess och kapslas slutligen med epoxiharts.
(3) Den monolitiska integrerade fler-siffriga displayen använder integrerad kretsteknik för att skapa många sju-segmentdisplaygrafik på ett stort cirkulärt substrat av självlysande material. Kvalificerade marker väljs genom tärning, justeras och monteras på ett kretskort. Kablar ansluts sedan med hjälp av en tryckbindningsprocess och ett skal med "fiskögonlins" placeras ovanpå. Dessa är lämpliga för små digitala instrument.
(4) Tillverkningsmetoden för symbolrör och stjärnformade-rör liknar den för digitala rör.
(5) Matrisrör (ljus-emitterande diodpunktmatris) kan också tillverkas med en liknande process som monolitiska integrerade fler-displayer.