LED Display အမျိုးအစားများ- နည်းပညာများနှင့် အသုံးပြုပုံများကို ရှင်းပြပါ။

led screen အမျိုးအစားများ

1. LED ဆိုတာဘာလဲ။

LED (Light-Emitting Diode) သည် အလွန်အရေးကြီးသော အီလက်ထရွန်နစ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဂယ်လီယမ်နိုက်ထရိတ်ကဲ့သို့သော အထူးတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ချစ်ပ်ပေါ်တွင် လျှပ်စစ်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်သောအခါ အလင်းထုတ်လွှတ်သည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများသည် မတူညီသောအရောင်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။

LED အားသာချက်များ

စွမ်းအင်သက်သာသည်။: သမားရိုးကျ မီးရှူးမီးပန်းများနှင့် ချောင်းမီးချောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက LED သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အလင်းအဖြစ်သို့ ပိုမိုထိရောက်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ကို သက်သာစေသည်။

သက်တမ်းရှည်သည်။: LED ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည် နာရီပေါင်း 50,000 သို့မဟုတ် ပိုကြာနိုင်သည်၊ အမျှင်ဓာတ်လောင်ကျွမ်းမှု သို့မဟုတ် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ယိုယွင်းမှုပြဿနာများမရှိဘဲ၊

အမြန်တုံ့ပြန်မှု-LED ၏ တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် အလွန်တိုတောင်းပြီး၊ မီလီစက္ကန့်အတွင်း တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိပြီး၊ ၎င်းသည် တက်ကြွသောပုံရိပ်များနှင့် အချက်ပြညွှန်ပြမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

သေးငယ်သောအရွယ်အစားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: LED သည် အလွန်ကျစ်လစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော စက်များတွင် အလွယ်တကူ ပေါင်းစည်းနိုင်ပြီး မတူညီသော ပုံသဏ္ဍာန်များအဖြစ် ဖန်တီးနိုင်သည်။

ထို့ကြောင့် LED သည် အိမ်အလင်းရောင်၊ စီးပွားရေးကြော်ငြာများ၊ စင်မြင့်ခင်းကျင်းပြသမှုများ၊ ယာဉ်အသွားအလာ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ မော်တော်ယာဥ်မီးအလင်းရောင်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများစသည်ဖြင့် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးကို ပြောင်းလဲကာ ခေတ်မီနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးပါသော မောင်းနှင်အားဖြစ်လာပါသည်။ .

2. LED Display အမျိုးအစားများ

2.1 LED Display အရောင်အမျိုးအစားများ

တစ်ရောင်တည်း LED မျက်နှာပြင်များ-ဤပြကွက်မျိုးသည် အနီ၊ အစိမ်း သို့မဟုတ် အပြာကဲ့သို့ အရောင်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ပြသသည်။ ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသော်လည်း ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောပြသမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်၊ ၎င်းကို လက်ရှိတွင်အသုံးပြုခဲပြီး အဓိကအားဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။ မီးပွိုင့်များ သို့မဟုတ် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိ ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေပြကွက်များကဲ့သို့သော ရိုးရှင်းသော အချက်အလက်ပြသသည့်အချိန်များတွင် ၎င်းကို ရံဖန်ရံခါ တွေ့မြင်နိုင်သေးသည်။

နှစ်ရောင် LED မျက်နှာပြင်-၎င်းကို အနီရောင်နှင့် အစိမ်းရောင် LED များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ တောက်ပမှုနှင့် အရောင်ပေါင်းစပ်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ဥပမာ၊ အဝါရောင် (အနီနှင့် အစိမ်း ရောစပ်ထားသော) အရောင်အမျိုးမျိုးကို ပြသနိုင်သည်။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အချက်အလက်ပြကွက်များ၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ၊ မှတ်တိုင်အချက်အလက်နှင့် ကြော်ငြာအကြောင်းအရာကို အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သော ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အချက်အလက်ပြသသည့်စခရင်များကဲ့သို့ အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသော အရောင်လိုအပ်ချက်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်ပြသသည့်မြင်ကွင်းများတွင် ဤပြသမှုမျိုးကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ရောင်စုံ LED မျက်နှာပြင်-အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင်နှင့် အပြာရောင်တို့ကို အဓိကအရောင်များ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အမျိုးမျိုးသောအရောင်များကို ပြသနိုင်ပြီး ကြွယ်ဝသောအရောင်များနှင့် ပြင်းထန်သော ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကြီးမားသော ပြင်ပကြော်ငြာများ၊ ဇာတ်ခုံစွမ်းဆောင်ရည် နောက်ခံများ၊ အားကစားပွဲများ၏ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ဖန်သားပြင်များ၊ နှင့် တန်ဖိုးကြီး ကြော်ငြာပြသမှုများကဲ့သို့သော အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားသော နေရာများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။

2.2 LED Display Pixel Pitch အမျိုးအစားများ

အသုံးများသော pixel pitch များ-၎င်းတွင် P2.5၊ P3၊ P4 စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ P ပြီးနောက် နံပါတ်သည် ကပ်လျက်ပစ်ဇယ်အမှတ်များ (မီလီမီတာအတွင်း) ကြားရှိ pitch ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ P2.5 မျက်နှာပြင်၏ pixel pitch သည် 2.5 မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဤပြကွက်မျိုးသည် အသင်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးခန်းများ (အစည်းအဝေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများပြသရန် P2.5 – P3 ဖန်သားပြင်များကိုအသုံးပြုခြင်း) နှင့် စျေးဝယ်စင်တာများရှိ အတွင်းပိုင်းကြော်ငြာနေရာများ (ကုန်စည်ကြော်ငြာကစားရန်အတွက် P3 – P4) ကဲ့သို့သော မိုးလုံလေလုံအလယ်အလတ်နှင့် အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။

အနုဟပ်:ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် P1.5 မှ P2 ကြား pixel pitch ပါရှိသည့် display ကို ရည်ညွှန်းသည်။ pixel pitch သေးငယ်သောကြောင့် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ပိုများသည်။ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကွပ်ကဲမှုစင်တာများ (ဝန်ထမ်းများသည် စောင့်ကြည့်မှုပုံအသေးစိတ်အချက်အလက်အများအပြားကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သည့်) နှင့် တီဗီစတူဒီယိုနောက်ခံများ (လက်တွေ့ဆန်သော virtual မြင်ကွင်းများရရှိရန် ကြီးမားသောနောက်ခံစခရင်များကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဓိကအားဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုသည်။ အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပြသခြင်း)။

မိုက်ခရိုစေး-pixel pitch သည် P1 သို့မဟုတ် ထို့ထက်နည်းသည်၊ အလွန်မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နည်းပညာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး လက်တွေ့ကျသော ရုပ်ပုံများကို တင်ဆက်နိုင်ပြီး အဆင့်မြင့် စီးပွားဖြစ်ပြသမှုများ (အသေးစိတ်ထုတ်ကုန်ပြသမှုအတွက် ဇိမ်ခံစတိုးဆိုင်ပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့) နှင့် သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနဒေတာကို ပုံဖော်ခြင်း (ရှုပ်ထွေးသော သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနဒေတာကို ရုပ်ထွက်မြင့်ဂရပ်ဖစ်တွင် ပြသနေသည်)။

2.3 LED Display အသုံးပြုမှု အမျိုးအစားများ

Indoor LED မျက်နှာပြင်:အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်အားနည်းသောကြောင့် တောက်ပမှုအတော်လေးနည်းပါသည်။ အတော်လေးနီးကပ်သောအကွာအဝေးတွင်ကြည့်ရှုသောအခါရှင်းလင်းပြတ်သားသောရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာစေရန် pixel pitch သည်ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်သည်။ အစည်းအဝေးခန်းများ၊ ပြပွဲခန်းမများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၏အတွင်းပိုင်း၊ ဇာတ်ခုံနောက်ခံများ (မိုးလုံလေလုံဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်) နှင့် အခြားနေရာများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။

ပြင်ပ LED မျက်နှာပြင်:ပြင်းထန်သောနေရောင်ခြည်နှင့် ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ပိုမိုတောက်ပမှုလိုအပ်သည်။ pixel pitch သည် အမှန်တကယ်ကြည့်ရှုသည့်အကွာအဝေးနှင့် လိုအပ်ချက်များအရ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ပြင်ပကြော်ငြာနေရာများ၊ အားကစားကွင်းများ၏ အပြင်ဘက်နယ်ပယ်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနေရာများ (လေဆိပ်နှင့် မီးရထားဘူတာများတွင် ပြင်ပသတင်းအချက်အလက်ပြသသည့်ဖန်သားပြင်များကဲ့သို့သော) တို့တွင် အများအားဖြင့် မြင်တွေ့ရသည်။

2.4 အကြောင်းအရာအမျိုးအစားများကိုပြသပါ။

စာသားပြသမှု

မြင့်မားသော စာသားရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော ခြားနားမှုရှိသော စာသားအချက်အလက်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသရန် အဓိကအားဖြင့် ၎င်းကိုအသုံးပြုသည်။ အများအားဖြင့်၊ တစ်ရောင်တည်း သို့မဟုတ် နှစ်ရောင်စုံ မျက်နှာပြင်သည် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီနိုင်ပြီး ဆန်းသစ်မှုနှုန်း လိုအပ်ချက်မှာ အတော်လေး နည်းပါသည်။ ၎င်းသည် အများသူငှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်၊ လုပ်ငန်းတွင်း အချက်အလက် ပေးပို့ခြင်း နှင့် အခြားသော အခြေအနေများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။

ရုပ်ပုံပြသခြင်း။

၎င်းသည် မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်နှင့် တိကျသော အရောင်ဖြင့် ပုံများကို တင်ဆက်ရန် အာရုံစိုက်သည်။ ၎င်းသည် တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရွေ့လျားပုံများကို ကောင်းစွာပြသနိုင်သည်။ ၎င်းသည် တောက်ပမှုနှင့် ခြားနားမှုကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် လိုအပ်ပြီး အရောင်စွမ်းဆောင်မှု အားကောင်းသည်။ ပြပွဲများနှင့် အနုပညာပြပွဲများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ဗီဒီယိုပြသခြင်း။

သော့ချက်မှာ မြင့်မားသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း၊ မြင့်မားသော အရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဒိုင်နမစ်အကွာအဝေးနှင့် ခြားနားမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ဖြင့် ဗီဒီယိုများကို ချောမွေ့စွာဖွင့်နိုင်စေရန်မှာ အဓိကဖြစ်သည်။ pixel pitch သည် ကြည့်ရှုသည့်အကွာအဝေးနှင့် ကောင်းစွာလိုက်ဖက်ပါသည်။ ကြော်ငြာမီဒီယာ၊ စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့် ပွဲနောက်ခံများတွင် အသုံးချသည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြသမှု

လိုက်လျောညီထွေရှိသော နံပါတ်ဖော်မတ်များ၊ ကြီးမားသောဖောင့်အရွယ်အစားများနှင့် တောက်ပမှုမြင့်မားသော ဂဏန်းများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် ထင်ရှားသောနည်းလမ်းဖြင့် ပြသသည်။ အရောင်နှင့် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းအတွက် လိုအပ်ချက်များမှာ အကန့်အသတ်ရှိပြီး များသောအားဖြင့် တစ်ရောင်တည်း သို့မဟုတ် နှစ်ရောင်ပြကွက်တစ်ခုသည် လုံလောက်ပါသည်။ အားကစားပွဲများ၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်းနှင့် အခြားအခြေအနေများတွင် အချိန်နှင့် အမှတ်ပေးခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုသည်။

3. LED နည်းပညာအမျိုးအစားများ

တိုက်ရိုက်အလင်း LEDဤနည်းပညာတွင်၊ LED ပုတီးစေ့များကို အရည်ပုံဆောင်ခဲအကန့်၏နောက်တွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေထားပြီး အလင်းကို အလင်းလမ်းညွှန်ပန်းကန်ပြားမှတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသို့ အညီအမျှ ဖြန့်ဝေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တောက်ပမှု တူညီမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပိုမိုတောက်ပသော အရောင်များနှင့် အလင်းအမှောင် မြင့်မားမှုကို ပြသနိုင်ပြီး အလယ်အလတ်မှ အဆင့်မြင့် အရည်ပုံဆောင်ခဲ မော်နီတာများနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ သို့သော်လည်း ပုတီးစေ့များ ပိုမိုလိုအပ်ခြင်းကြောင့်၊ မော်ဂျူးသည် ပိုထူပြီး မျက်နှာပြင်၏ပါးလွှာမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုမှာလည်း မြင့်မားသည်။

အစွန်း-အလင်း LEDဤနည်းပညာသည် ဖန်သားပြင်၏အစွန်းတွင် LED ပုတီးစေ့များကို တပ်ဆင်ပြီး မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးသို့ အလင်းပို့ရန် အထူးအလင်းလမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းပုံကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်မှာ ပိုမိုပါးလွှာသော ဒီဇိုင်းကို ရရှိနိုင်ပြီး၊ ပါးလွှာပြီး ပေါ့ပါးသော အသွင်အပြင်အတွက် စျေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကာ ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အလင်းရင်းမြစ်သည် စခရင်၏အစွန်းတွင် တည်ရှိသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်တောက်ပမှုကို အပြည့်အဝခွဲဝေမှုဆီသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် အရောင်စွမ်းဆောင်မှုအရ၊ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်အလင်း LED ထက် အနည်းငယ် ညံ့သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်၊ အနက်ရောင်ဓာတ်ပုံများတွင် အလင်းယိုစိမ့်မှု ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။

Full-array LED-Full-array LED သည် တိုက်ရိုက်အလင်း LED ၏ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုတီးစေ့များကို ဇုန်များခွဲကာ အလင်းအမှောင်ကို လွတ်လပ်စွာ ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် ပိုမိုတိကျသော ဒေသန္တရ မှိန်မှိန်မှုကို ရရှိသည်။ ဤနည်းပညာသည် ပိုမိုမြင့်မားသော ခြားနားမှုနှင့် အရောင်စွမ်းဆောင်မှုကို ပေးသည်။ အထူးသဖြင့် HDR အကြောင်းအရာကို တင်ပြသည့်အခါ၊ ၎င်းသည် မီးမောင်းထိုးပြမှုများနှင့် အရိပ်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပြီး အမြင်အာရုံကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးသော circuit ဒီဇိုင်းနှင့် ဒေသတွင်းမှိန်ဖျော့မှုရရှိရန် ပုတီးစေ့များပိုမိုလိုအပ်ခြင်းကြောင့်၊ ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုမြင့်မားပြီး မောင်းနှင်သည့်ချစ်ပ်များနှင့် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအတွက် လိုအပ်ချက်များပိုမိုမြင့်မားပါသည်။

OLED-OLED သည် ကြည်လင်တောက်ပသော မျက်နှာပြင်နည်းပညာဖြစ်ပြီး pixel တစ်ခုစီသည် နောက်ခံအလင်းမပါဘဲ အလင်းကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။ ၎င်း၏ အားသာချက်များတွင် ခြားနားမှုမြင့်မားသော၊ အနက်ရောင်၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း အရောင်များ၊ ကျယ်ပြန့်သော အရောင်အသွေးနှင့် သွက်လက်သော ဓာတ်ပုံများကို ပြသရန်အတွက် သင့်လျော်သော တုံ့ပြန်မှုမြန်ဆန်သည့်အချိန်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ OLED ဖန်သားပြင်များသည် အလွန်ပါးလွှာပြီး ခေါက်နိုင်သော ကိရိယာများအတွက် သင့်လျော်သော ကွေးညွှတ်မှုကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း OLED နည်းပညာ၏ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မှာ မြင့်မားပြီး အလင်းရောင်အားကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ၎င်း၏ တောက်ပမှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် အခြားနည်းပညာများကဲ့သို့ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါ။

QLED:QLED သည် LED နောက်ခံအလင်းနည်းပညာကိုအခြေခံပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအရောင်အသွေးနှင့်ပိုမိုတိကျသောအရောင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့် quantum dot ပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ QLED သည် တောက်ပမှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်းကဲ့သို့သော LED နောက်ခံအလင်း၏ အားသာချက်များကို အမွေဆက်ခံပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးဖြင့် OLED ထက် ပိုမိုသက်သာသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ QLED သည် နောက်ခံအလင်းပေါ်တွင်မူတည်ဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့် အနက်ရောင်စွမ်းဆောင်ရည်သည် OLED ထက် အနည်းငယ်ပိုဆိုးသည်။

မီနီ LEDMini LED သည် ထွန်းသစ်စနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ LED ပုတီးစေ့များကို မိုက်ခရိုနအဆင့်သို့ ကျုံ့စေပြီး တိုက်ရိုက်အလင်းရောင်ရှိသော နောက်ခံအခင်းအကျင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းသည် အလင်းအမှောင်နှင့် တောက်ပမှု တူညီမှုကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသသည်။ Mini LED သည် သမားရိုးကျ LED ၏ အားသာချက်များကို အမွေဆက်ခံရုံသာမက ပိုမိုမြင့်မားသော ရုပ်ထွက်နှင့် ရုပ်ပုံအသေးစိတ်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ OLED နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် သက်တမ်းပိုရှည်ပြီး မီးလောင်နိုင်ခြေနည်းပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ အတော်လေး သက်သာပါသည်။

မိုက်ခရို LEDMicro LED သည် LED ချစ်ပ်များကို မိုက်ခရိုန သို့မဟုတ် နာနိုမီတာအဆင့်အထိ ကျုံ့စေပြီး လွတ်လပ်သော pixels များအဖြစ် အလင်းထုတ်လွှတ်ရန် ၎င်းတို့ကို ဖန်သားပြင်သို့ တိုက်ရိုက် လွှဲပြောင်းပေးကာ၊ ကြည်လင်တောက်ပသော နည်းပညာ၏ အားသာချက်များကို ပိုင်ဆိုင်ကာ၊ မြင့်မားသော အလင်းအမှောင်၊ တိကျသော အရောင်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ တောက်ပမှုကောင်းပြီး မြန်ဆန်သည်။ တုံ့ပြန်ချိန်။ Micro LED နည်းပညာသည် အလွန်ပါးလွှာပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းပြီး တာရှည်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားပြီး နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲ ကြီးမားသော်လည်း ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်အလားအလာရှိသည်။


စာတင်ချိန်- ဒီဇင်ဘာ-၀၅-၂၀၂၄