IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED: ໜ້າທີ່, ສະເປັກ ແລະ ຄູ່ມືການເລືອກ

ຄຳຕອບສັ້ນໆ: IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ຮັບຂໍ້ມູນຮູບພາບຈາກບັດຮັບ ຫຼື ໂປເຊດເຊີວິດີໂອ, ປ່ຽນມັນເປັນລະບົບກຳນົດເວລາ PWM ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຜົນຜະລິດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ແລະ ຂັບເຄື່ອນແຕ່ລະຊ່ອງ LED. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າ, ຄວາມສາມາດຂອງສີເທົາ, ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່, ການວິນິດໄສ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງຄວາມສະຫວ່າງ, ປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເບິ່ງ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໜ້າຈໍ LED.

ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍເຖິງໜ້າທີ່ຂອງ IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED, ລາຍລະອຽດທີ່ສຳຄັນໃນການຕິດຕັ້ງຕົວຈິງ, ແລະແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນທີ່ສ້າງຮູບແບບຈໍສະແດງຜົນ LED ພາຍໃນ, ພາຍນອກ ແລະ ຄວາມລະອຽດສູງ. ສຳລັບພື້ນຫຼັງລະດັບອົງປະກອບ, ໃຫ້ປຽບທຽບການອອກແບບຂອງທ່ານກັບ ພື້ນຖານຂອງໄດຣເວີ LED ທີ່ຈັດພິມໂດຍ Texas Instruments.

IC ໄດເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ແມ່ນຫຍັງ?

IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ແມ່ນອິນເຕີເຟດເອເລັກໂຕຣນິກລະຫວ່າງຕົວຄວບຄຸມຈໍສະແດງຜົນ ແລະ LED ໃນໂມດູນ LED. ມັນຮັບຂໍ້ມູນ RGB ທີ່ຖືກຈັດລຳດັບຕາມໂປໂຕຄອນທີ່ເລືອກ, ເກັບຮັກສາ ຫຼື ປ່ຽນຂໍ້ມູນນັ້ນຜ່ານຊ່ອງທາງຂອງມັນ, ແລະ ຄວບຄຸມເວລາ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເພື່ອສ່ອງແສງແຕ່ລະພິກເຊວ. ໃນຈໍສະແດງຜົນ LED ແບບຊິ້ງໂຄຣນທົ່ວໄປ, IC ໄດຣເວີເຮັດວຽກກັບບັດຮັບ, ວົງຈອນສະແກນແຖວ ແລະ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟເພື່ອປ່ຽນຂໍ້ມູນຮູບພາບດິຈິຕອນໃຫ້ເປັນແສງທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້.

LED ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ: ຫຼັງຈາກ LED ບັນລຸລະດັບແຮງດັນໄປຂ້າງໜ້າ, ຄວາມສະຫວ່າງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກກຳນົດໂດຍກະແສໄຟຟ້າ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, IC ໄດຣເວີທີ່ອຸທິດຕົນໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະໃຊ້ຜົນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ໄດຣເວີແຮງດັນງ່າຍໆ. ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ຊ່ວຍຮັກສາຊ່ອງສີແດງ, ສີຂຽວ ແລະ ສີຟ້າໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສະຫວ່າງລະຫວ່າງໂມດູນ ແລະ ປ້ອງກັນການກະພິບທີ່ເຫັນໄດ້ເນື່ອງຈາກສະພາບໄດຣເວີທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ.

IC ໄດຣເວີສາມາດຈັດເປັນອຸປະກອນຕາມເຫດຜົນທົ່ວໄປ ແລະ IC ໄດຣເວີ LED ສະເພາະ. ອຸປະກອນທົ່ວໄປອາດຈະໃຫ້ໜ້າທີ່ shift-register ຫຼື ໜ້າທີ່ຕາມເຫດຜົນ, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະກອນສະເພາະລວມໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນເຂົ້າກັບ sinks ກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ ແລະ ຄຸນສົມບັດສະເພາະຂອງ LED ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມ PWM, ເວລາທີ່ເປີດໃຊ້ງານຜົນຜະລິດ, ການກວດຈັບຄວາມຜິດພາດ, ການປັບລະດັບກຳລັງໄຟຟ້າ ແລະ ການແກ້ໄຂຕໍ່ຊ່ອງ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ IC ໄດເວີ LED

  1. ການ​ຮັບ​ຂໍ້​ມູນ​: IC ຮັບຂໍ້ມູນພິກເຊວ ແລະ ສັນຍານໂມງ/ແລດຊ໌ຈາກບັດຮັບ ຫຼື ຕົວຄວບຄຸມ.
  2. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການໂອນຂໍ້ມູນ: ລີຈິສເຕີພາຍໃນຈັດລຽງຂໍ້ມູນກັບຊ່ອງ RGB ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຖວສະແກນ.
  3. ການປະມວນຜົນ PWM: ເວລາ PWM ປ່ຽນຄ່າສີເທົາໄປເປັນເວລາທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ສຳລັບແຕ່ລະຊ່ອງ LED.
  4. ຜົນຜະລິດກະແສຄົງທີ່: ກະແສໄຟຟ້າຈົມທີ່ຖືກຄວບຄຸມຈະຂັບໄຟ LED ດ້ວຍຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້ທົ່ວໂມດູນ.
  5. ການໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ ແລະ ການຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ: OE, latch ແລະ scan timing ຈະກຳນົດເວລາທີ່ຂໍ້ມູນຖືກສະແດງ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດ ghosting ໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນຜ່ານ.

ຜົນໄດ້ຮັບບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນໜ້າຈໍທີ່ສະຫວ່າງກວ່າເທົ່ານັ້ນ. IC ໄດຣເວີຈະກຳນົດວ່າໜ້າຈໍຈະເບິ່ງລຽບນຽນໃນຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ, ສາມາດອ່ານໄດ້ໃນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ສ້າງການไล่ระดับສີໂດຍບໍ່ມີແຖບ ແລະ ຮັກສາສີທີ່ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວຕູ້ໃຫຍ່.

IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ແລະ ການຄວບຄຸມໂມດູນ LED

ຂໍ້ກໍາຫນົດປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນ

ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ

ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ແມ່ນຈຳນວນການອັບເດດຮູບພາບທີ່ສົມບູນຕໍ່ວິນາທີ. ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ບວກກັບເວລາສະແກນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ອິນເຕີເຟດການສື່ສານທີ່ໄວ, ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນເສັ້ນກິ້ງ ແລະ ແຖບສີດຳເມື່ອຖ່າຍພາບໜ້າຈໍ LED. ສຳລັບການອອກອາກາດ, ກິດຈະກຳສົດ ແລະ ການຜະລິດແບບເສມືນ, ໃຫ້ປະເມີນລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັນຍານທີ່ສົມບູນ - ບໍ່ພຽງແຕ່ຈຳນວນອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ - ລວມທັງການຕັ້ງຄ່າບັດຮັບ, ໂໝດສະແກນ, ການທົດສອບຄວາມໄວຊັດເຕີ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ PWM.

ຄຸນນະພາບສີເທົາ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ

ຄວາມລະອຽດຂອງສີເທົາກຳນົດວ່າໜ້າຈໍສະແດງຜົນເຮັດໃຫ້ການໄລ່ສີ, ເງົາ ແລະ ສີຜິວລຽບນຽນແນວໃດ. ສີເທົາສູງໃນຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນໂດຍສະເພາະພາຍໃນອາຄານ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຊົມນັ່ງໃກ້ໜ້າຈໍ ແລະ ຄວາມສະບາຍຕາແມ່ນສຳຄັນ. ຂໍຮູບແບບການທົດສອບຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ ແລະ ກວດສອບການປ່ຽນສີ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ລະດັບສີເທົາທີ່ບໍ່ສະເໝີກັນກ່ອນທີ່ຈະອະນຸມັດ IC ໄດຣເວີ.

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ ແລະ ການຈັບຄູ່ຊ່ອງທາງ

ການຈັບຄູ່ກະແສໄຟຟ້າລະຫວ່າງຊ່ອງທາງຜົນຜະລິດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົມດຸນຂອງສີຂາວ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງສີ. IC ໄດຣເວີທີ່ມີການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ໝັ້ນຄົງຊ່ວຍປ້ອງກັນພິກເຊວທີ່ສະຫວ່າງ ແລະ ມືດ, ບລັອກສີ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງໂມດູນຕໍ່ໂມດູນ. ກວດສອບລະດັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ລະບຸໄວ້, ການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງຊ່ອງທາງຕໍ່ຊ່ອງທາງ, ພຶດຕິກຳຄວາມຮ້ອນ ແລະ ວິທີການປັບທຽບທີ່ໃຊ້ໂດຍຜູ້ຜະລິດຈໍສະແດງຜົນ.

PWM, ການຄວບຄຸມ ghosting ແລະ scan

PWM ທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ການຄວບຄຸມເວລາ OE/latch ຢ່າງລະມັດລະວັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຮອຍເປື້ອນ, ຮອຍດ່າງ ແລະ ສິ່ງປະດິດຂອບ, ໂດຍສະເພາະໃນໂມດູນທີ່ມີອັດຕາການສະແກນສູງ. ໄດຣເວີຄວນຈະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອັດຕາການສະແກນຂອງໂມດູນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເວລາຂອງບັດຮັບ.

ປະສິດທິພາບດ້ານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ

ພະລັງງານຈະສູນເສຍໄປເປັນຄວາມຮ້ອນທັງໃນ LED ແລະ IC ຂອງໄດຣເວີ. ແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຂອງກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ເຫດຜົນພາຍໃນທີ່ມີປະສິດທິພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນໄດ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບຫຼຸດລົງ. ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝບາງຢ່າງຮອງຮັບແຮງດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງຕ່ຳປະມານ 0.2 V ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກດ້ວຍພື້ນທີ່ສະໜອງທີ່ຕ່ຳກວ່າການອອກແບບແບບດັ້ງເດີມ; ຢືນຢັນຄ່າໃນແຜ່ນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ທົດສອບມັນໃນຕູ້ທີ່ສຳເລັດແລ້ວ.

ເປັນຫຍັງການເຊື່ອມໂຍງ IC ຂອງໄດຣເວີຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ LED ທີ່ມີລະດັບສຽງລະອຽດ

ເມື່ອລະດັບພິກເຊວຫຼຸດລົງ, ຕ້ອງມີຫຼາຍພິກເຊວ ແລະ ຊ່ອງທາງໄດຣເວີຫຼາຍຂຶ້ນໃນແຕ່ລະໂມດູນ. ຕົວຢ່າງ, ໂມດູນ LED ລະດັບນ້ອຍ P1.9 ແບບດັ້ງເດີມສາມາດຕ້ອງການຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂອງຊ່ອງທາງກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ ແລະ ອົງປະກອບສະແກນ. ເສັ້ນທາງທີ່ແອອັດເພີ່ມຄວາມສັບສົນຂອງ PCB, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເຊື່ອມ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມຮ້ອນ.

ອຸປະກອນທີ່ມີຈຳນວນຊ່ອງທາງສູງກວ່າ — ເຊັ່ນ IC ໄດເວີກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ 48 ຊ່ອງ — ປະສົມປະສານກັບເຫດຜົນອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນແພັກເກດໃນ PCB. ສິ່ງນີ້ສາມາດເພີ່ມພື້ນທີ່ໃນການກຳນົດເສັ້ນທາງ, ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການປະກອບ ແລະ ຮອງຮັບໂມດູນທີ່ມີຄວາມລະອຽດບາງກວ່າ. ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງຍັງຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນການສະແກນ, ຮູບແບບແພັກເກດ, ກະແສໄຟຟ້າອອກ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບຄວບຄຸມ. ເບິ່ງ ຕົວຢ່າງຕູ້ LED ຂະໜາດນ້ອຍ P1.9 ຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບສະພາບການການນຳໃຊ້.

ວິວັດທະນາການຂອງ IC ໄດຣເວີ ແລະ ແນວໂນ້ມໃນປະຈຸບັນ

ເຕັກໂນໂລຊີໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ໄດ້ກ້າວໜ້າຈາກການຄວບຄຸມລະບົບການປ່ຽນເກຍພື້ນຖານໄປສູ່ອຸປະກອນກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ທີ່ປະສົມປະສານສູງດ້ວຍ PWM ແລະ ການວິນິດໄສທີ່ຊັບຊ້ອນ. ຄົນລຸ້ນກ່ອນໆຮອງຮັບລະດັບສີເທົາທີ່ປານກາງ; ຄົນລຸ້ນຕໍ່ມາໄດ້ເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊ່ອງສັນຍານ, ຄວາມໄວໃນການສື່ສານ ແລະ ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການປະມວນຜົນຮູບພາບ. ການອອກແບບໃນປະຈຸບັນສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນປະໂຫຍດສາມຢ່າງຄື:

  • ປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ຫຼຸດຜ່ອນແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ກະແສໄຟຟ້າປະຕິບັດການ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສະຫວ່າງໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.
  • ການປະສົມປະສານ: ລວມຊ່ອງທາງ ແລະ ເຫດຜົນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸດດຽວເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູບແບບ PCB ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນງ່າຍຂຶ້ນ.
  • ຄຸນນະພາບຮູບພາບ: ປັບປຸງປະສິດທິພາບສີເທົາຕ່ຳ, ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່, ການຈັບຄູ່ປັດຈຸບັນ, ການສະກັດກັ້ນແສງເງົາ ແລະ ການຮອງຮັບການປັບທຽບ.

ວິທີການເລືອກ IC ໄດເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ທີ່ເໝາະສົມ

  1. ກໍາ​ນົດ​ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ຫມັກ​: ປ້າຍພາຍໃນ, ກາງແຈ້ງ, ໃຫ້ເຊົ່າ, ຕິດຕັ້ງຄົງທີ່, ອອກອາກາດ ຫຼື ປ້າຍທີ່ເບິ່ງໃກ້.
  2. ຈັບຄູ່ສະຖາປັດຕະຍະກຳການສະແກນ: ຢືນຢັນອັດຕາສ່ວນການສະແກນ, ການຈັດລຽງແຖວ-ໄດຣເວີ, ກະແສໄຟຟ້າອອກ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟໂມດູນ.
  3. ຕັ້ງຄ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງຮູບພາບ: ລະບຸອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ຂັ້ນຕ່ຳ, ສະພາບສີເທົາທີ່ຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຖ່າຍຮູບ.
  4. ກວດສອບຂອບໄຟຟ້າ: ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າສະໜອງ, ແຮງດັນໄຟຟ້າຕົກ, ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງຊ່ອງ ແລະ ຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນ.
  5. ກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້: ຢືນຢັນໂປໂຕຄອນ, ບັດຮັບ, ເຟີມແວ, ເວລາ OE/latch ແລະ ຮອຍຕີນ PCB.
  6. ທົດສອບໂມດູນທີ່ສົມບູນ: ກວດສອບຄວາມສົມດຸນສີຂາວ, ຈຸດສີເທົາ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຮອຍເງົາ, ອຸນຫະພູມ ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານ - ບໍ່ພຽງແຕ່ເອກະສານຂໍ້ມູນຂອງ IC ເທົ່ານັ້ນ.

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍເຖິງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ດີຂຶ້ນສະເໝີບໍ?

ບໍ່. ອັດຕາການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່ຕ້ອງເຮັດວຽກກັບຄວາມຖີ່ PWM, ເວລາສະແກນ, ການຕັ້ງຄ່າບັດຮັບ ແລະ ຄວາມໄວຊັດເຕີກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ລະບົບທີ່ສົມດຸນຈະໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກ່ວາລະບົບສະເພາະສູງອັນດຽວ.

ເປັນຫຍັງຈໍສະແດງຜົນ LED ຈຶ່ງກະພິບເມື່ອມີຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ?

ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ປະກອບມີຄວາມລະອຽດ PWM ບໍ່ພຽງພໍ, ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ເວລາ OE ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການຕັ້ງຄ່າການໂຫຼດຄືນໃໝ່ຕໍ່າ ຫຼື ຄວາມບໍ່ກົງກັນລະຫວ່າງ IC ຂອງໄດຣເວີ ແລະ ບັດຮັບ. ທົດສອບໂມດູນໃນລະດັບຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍໆລະດັບ ແລະ ກວດສອບລະບົບຕ່ອງໂສ້ສັນຍານທັງໝົດ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜົນຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່ແມ່ນຫຍັງ?

ມັນຮັກສາກະແສໄຟຟ້າຂອງ LED ໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີຫຼາຍກ່ວາໄດຣຟແຮງດັນໄຟຟ້າທຳມະດາ, ເຊິ່ງປັບປຸງຄວາມສະຫວ່າງ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງສີ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ລະຫວ່າງພິກເຊວ ແລະ ໂມດູນ.

ສາມາດໃຊ້ IC ໄດຣເວີໜຶ່ງອັນສຳລັບແຕ່ລະໂມດູນ LED ໄດ້ບໍ?

ບໍ່. ການເລືອກ IC ໄດຣເວີແມ່ນຂຶ້ນກັບອັດຕາສ່ວນການສະແກນ, ຈຳນວນຊ່ອງ, ກະແສໄຟຟ້າ, ຊຸດ, ໂປຣໂຕຄອນ, ການອອກແບບ PCB, ເປົ້າໝາຍການໂຫຼດຄືນໃໝ່ ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງບັດຮັບ. ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໂມດູນ ແລະ ຕົວຄວບຄຸມຢ່າງແນ່ນອນສະເໝີ.

ສະຫຼຸບ

IC ໄດຣເວີຈໍສະແດງຜົນ LED ເປັນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ກຳນົດວ່າໜ້າຈໍ LED ປ່ຽນຂໍ້ມູນດິຈິຕອນໄປເປັນແສງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແນວໃດ. ການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າຄົງທີ່, ລະດັບສີເທົາ PWM, ປະສິດທິພາບການໂຫຼດໜ້າຈໍຄືນໃໝ່, ການຈັບຄູ່ກະແສໄຟຟ້າ, ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງລ້ວນແຕ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະສົບການການເບິ່ງສຸດທ້າຍ. ການເລືອກ IC ພ້ອມກັບໂມດູນ, ບັດຮັບ ແລະ ການອອກແບບຕູ້ຊ່ວຍໃຫ້ຈໍສະແດງຜົນ LED ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນມິດກັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ອອກຄວາມເຫັນໄດ້

ໂຄງຮ່າງການໄປຊື້ເຄື່ອງ
0
    0
    ໂຄງຮ່າງການຂອງທ່ານ
    ໂຄງຮ່າງການຂອງທ່ານແມ່ນຫວ່າງເປົ່າກັບໄປທີ່ຮ້ານຄ້າ
    ເລື່ອນໄປທາງເທີງ