共通陽極と共通陰極の概念:
ユニット モジュールの各ビーズのアノード (正極) を接続して、RGB から均一に電流を供給し、PCB からビーズに電流を供給します。
ユニットモジュールの各ラインのビードのアノード(プラス端子)を接続し、R、G、Bにそれぞれ給電します。電圧と電流は赤、緑、青のビーズに正しく分配され、電流はランプ ビーズを通って IC の負端子に到達します。
電源の方向が異なります。
共通アノード LED ディスプレイ画面の電流が PCB ボードからランプ ビーズに流れ、RGB ランプ ビーズに均一に電力が供給され、回路の正の電圧降下が増加します。
コモンカソードLEDディスプレイ電流は、最初にランプビーズを通過し、次にICの負極に流れ、正電圧が低下し、伝導内部抵抗が小さくなります。
供給電圧が異なります:
コモン アノード LED ディスプレイは通常、赤、緑、青のランプ ビーズに 3.8V を超える電圧で統一された電源を供給し、電力損失が大きくなります。
コモンカソードLEDディスプレイは、赤、緑、青のチップに必要な実際の電圧に応じて正確な電源に分割され、電力損失が少なく、それに応じてLEDディスプレイの動作中に発生する熱が低くなります。
省エネと冷却の効果は異なります。
正確な制御電圧に基づいて、コモンカソード技術は赤色LEDの供給電圧を下げることでシステムの消費電力を削減できます。赤色LEDは、ラインスキャンデバイスを追加せずに直接接続して、余分な熱を発生させずにLEDの個別の電源を実現できます。とエネルギー消費、同時に画面本体の温度を下げ、LED の損傷確率を効果的に下げ、理論的には画質の低下や省エネなどの問題にうまく対処できます。画像はより繊細で色が豊富であるため、ディスプレイシステム全体の安定性、信頼性、視覚体験が向上します。
共通アノードで 5V の合計電源を使用し、赤色 LED の共通カソードで合計 2.8V の電源を使用すると、他の条件は変わらず、赤色 LED 電流が合計電流の 40% を占める場合、 40%*(5-2.8)/5=17.6% の節約になります。赤色 LED 電流が全電流の 50% を占める場合、節約は 50%*(5-2.8)/5=22% です。つまり、共通陰極の省エネレベルは約17.6%~22%です。