แนวคิดของแอโนดทั่วไปและแคโทดทั่วไป:
เชื่อมต่อขั้วบวก (ขั้วบวก) ของบีดแต่ละอันของยูนิตโมดูลเพื่อจ่ายกระแสอย่างสม่ำเสมอจาก RGB และจ่ายกระแสจาก PCB ไปยังบีด
ขั้วบวก (ขั้วบวก) ของบีดของแต่ละบรรทัดของโมดูลยูนิตเชื่อมต่ออยู่ และ R, G และ B ได้รับพลังงานตามลำดับ แรงดันและกระแสจ่ายอย่างถูกต้องไปยังลูกปัดสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน และกระแสจะไปถึงขั้วลบของ IC ผ่านลูกปัดหลอดไฟ
ทิศทางการจ่ายไฟจะแตกต่างกัน:
กระแสของหน้าจอแสดงผล LED แอโนดทั่วไปไหลจากบอร์ด PCB ไปยังลูกปัดหลอดไฟและลูกปัดหลอดไฟ RGB จ่ายไฟอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะเพิ่มแรงดันตกคร่อมของวงจร
กระแสไฟ LED แสดงแคโทดทั่วไปจะผ่านลูกปัดหลอดไฟก่อน จากนั้นจึงไปที่ขั้วลบของ IC แรงดันบวกจะลดลง ความต้านทานภายในการนำไฟฟ้ามีขนาดเล็ก
แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน:
จอแสดงผล LED แอโนดทั่วไปมักจะจ่ายไฟแบบครบวงจรให้กับลูกปัดหลอดไฟสีแดง เขียว และน้ำเงินที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 3.8V และการสูญเสียพลังงานมีมาก
จอแสดงผล LED แคโทดทั่วไปแบ่งออกเป็นแหล่งจ่ายไฟที่แม่นยำตามแรงดันไฟฟ้าจริงที่ชิปสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินต้องการ โดยมีการสูญเสียพลังงานน้อยลงและความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของจอแสดงผล LED ลดลงตามลำดับ
ผลของการประหยัดพลังงานและการทำความเย็นจะแตกต่างกัน:
ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าควบคุมที่แม่นยำ เทคโนโลยีแคโทดทั่วไปสามารถลดการใช้พลังงานของระบบโดยการลดแรงดันไฟฟ้าของ LED สีแดง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงโดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์สแกนสายเพื่อให้ได้แหล่งจ่ายไฟแยกของ LED โดยไม่มีความร้อนมากเกินไป และการใช้พลังงาน ลดอุณหภูมิของตัวหน้าจอพร้อมกัน ลดความน่าจะเป็นเสียหายของ LED ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการกับปัญหาในทางทฤษฎีได้ดีขึ้น เช่น คุณภาพของภาพไม่ดีและการประหยัดพลังงาน ภาพมีความละเอียดอ่อนและสีสันที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์การมองเห็นของระบบแสดงผลทั้งหมด
หากขั้วบวกทั่วไปใช้แหล่งจ่ายไฟทั้งหมด 5V และแคโทดทั่วไปใช้แหล่งจ่ายไฟ 2.8V สำหรับ LED สีแดง เงื่อนไขอื่นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง และกระแสไฟ LED สีแดงคิดเป็น 40% ของกระแสทั้งหมด จากนั้น ประหยัด 40%*(5-2.8)/5=17.6% หากกระแสไฟ LED สีแดงคิดเป็น 50% ของกระแสทั้งหมด ประหยัดได้ 50%*(5-2.8)/5=22% กล่าวคือ ระดับการประหยัดพลังงานของแคโทดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 17.6%~22%