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內建積體電路 (IC) 的可控全色譜 LED 的優點

可控全色譜 LED 或數位 LED 為使用者提供了可控性。每一個單一 LED 晶片可以獨立編程,以產生不同的顏色、不同的顏色圖案、調整亮度和客製化燈光效果。 可控全色譜 LED 可以從較集中的 CIE 分佈產生多種顏色和均勻的顏色。
脈寬調變 (PWM) 全色混合更易於使用,所有顏色均由代碼控制,而不是電阻。具有嵌入式 IC 的 LED 有助於降低成本
硬體和軟體的工程設計。

簡化電路設計佈局因為需要更少的電子元件。由於更少,縮小了模組尺寸空間要求。
可使用微控制器輕鬆編程和控制可控全色譜 RGB LED 和控制板。
可控全色譜 RGB LED 節能,可由電池或低壓供電電源,使其適用於便攜式和低功耗應用。

可控全色譜 LED 具有廣泛的應用:

• 穿戴式裝置
• 電動車充電設備
• 電子電器
• 背光和邊緣照明
• 自動化設備
• 機器人指示燈
• 娛樂、賭場、遊戲應用
• 影音設備
• LED燈條

單線與雙線可控全色譜LED

單線和雙線 可控全色譜 LED 是兩種不同類型的 LED用於控制單一 LED 的顏色和照明效果的技術。
單線可控全色譜 LED 使用單一數據線來控制顏色和亮度每個 LED 的。這些 LED 具有一個整合微控制器,可以解釋發送的數據透過數據線並相應地調整 LED 的顏色。單線可控全色譜 LED通常用於重視簡單性和易用性的應用。

雙線可控全色譜 LED 使用兩條獨立的線來傳輸資料和時脈訊號控制每個 LED 的顏色和亮度。這些 LED 具有內建移位暫存器可以更精確地控制和同步 LED 顏色。雙線可控全色譜 LED 通常用於資料傳輸速率較高且需要更先進的控制能力。
與單線相比,雙線資料傳輸更快,串列連接更長金屬絲。每個單線 LED 從一個 LED 傳輸到另一個 LED 需要 30μs,而它
使用雙線從一條線傳輸到另一條線需要 1.9μs。一般來說,人的視覺可以發現超過30ms的延遲時間。雙線傳輸資料更快
由於延遲時間短得多,因此更適合較長的串行連接至單線。