ຕິດຕໍ່ຂ້ອຍທົ່ວໄປຖ້າເຈັບພາບຫມຸດຫມົນ!

ທຸກໆປະເພດສິນຄ້າ

ແຜງສະແດງ COB LED ຂອງ Skyworth ເຮັດໃຫ້ປະສົບການດ້ານທັດສະນະດີຂຶ້ນແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ?

2026-08-14 07:36:48
ແຜງສະແດງ COB LED ຂອງ Skyworth ເຮັດໃຫ້ປະສົບການດ້ານທັດສະນະດີຂຶ້ນແນວໃດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ?

ເຕັກໂນໂລຢີ COB LED: ຂໍ້ດີດ້ານໂຄງສ້າງສຳລັບປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈືດ

ເຕັກໂນໂລຢີ Chip on board ເຊື່ອມຕໍ່ຊິບໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງແສງ (LED) ໄປຍັງພື້ນຜິວດຽວກັນໂດຍກົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພື້ນທີ່ສົ່ງແສງທີ່ເປັນເອກະລາດ. ຕ່າງຈາກຈໍສະແດງຜົນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ surface-mounted device ໃນຮູບແບບດັ້ງເດີມ ໂດຍທີ່ຈຸດສົ່ງແສງແຕ່ລະຈຸດເປັນອິດສະຫຼະກັນ ແລະ ມີຊ່ອງຫວ່າງທາງຮ່າງກາຍລະຫວ່າງກັນ, ເຕັກໂນໂລຢີ chip on board ຂຈາດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸດສົ່ງແສງທັງໝົດອອກໄປ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງນ້ອຍ, ຊ່ອງຫວ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ແສງແວດລ້ອມຖືກກະຈາຍອອກ, ສ້າງເປັນຮູບແວງ (halos) ແລະ ຫຼຸດຄຸນນະພາບຄວາມຊັດເຈນທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້. ໂດຍການບັນຈຸອຸປະກອນສົ່ງແສງເຂົ້າໄປໃນແຖວທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ, ລັກສະນະການຈັດຕັ້ງນີ້ສະເໜີຮູບລັກສະ໌ທີ່ເປັນເອກະລາດ ໂດຍບໍ່ມີຈຸດສົ່ງແສງທີ່ເຫັນໄດ້ (pixel-free), ໂດຍທີ່ແສງອອກມາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍບໍ່ມີຈຸດທີ່ສົ່ງແສງເຂັ້ມເກີນໄປ (hotspots) ຫຼື ເສັ້ນຕາຂ່າຍທີ່ມືດ. ຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທາງຮ່າງກາຍນີ້ຊ່ວຍຮັກສາລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ຊັດເຈນໄດ້ດີ ເຖິງແມ່ນຈະເບິ່ງໃນໄລຍະທີ່ໃກ້ຊິດ, ແລະ ຍັງຫຼຸດການຕາມທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເຄື່ອງ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງສີທີ່ເບົາບາງຫຼຸດຄຸນນະພາບລົງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອຈຳນວນແສງແວດລ້ອມທີ່ມີຢູ່ມີຈຳນວນນ້ອຍ.

ລະດັບສີດຳ ລຶກທີ່ເກີດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ chip on board ມາຈາກການອອກແບບສອງຢ່າງທີ່ຖືກປະສົມເຂົ້າດ້ວຍກັນ: ພື້ນຖານບ່ອນຕິດຕັ້ງວົງຈອນພິມທີ່ເປັນສີດຳດ້ານ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມທີ່ເປັນເອກະລັກທາງດ້ານຄວາມເລືອນ ແລະ ຄົບຖ້ວນທັງໝົດເທື່ອດຽວເທື່ອທີ່ຄຸມທັງໝົດຂອງແຖວຈຸດສີ. ໂດຍບໍ່ມີສ່ວນທີ່ເປີດເຜີຍຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່, ຊ່ອງຫວ່າງ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ສະທ້ອນແສງລະຫວ່າງຈຸດປ່ອຍແສງ, ຈໍສະແດງຈະສະແດງສີດຳທີ່ເປັນເອກະລັກຢ່າງແທ້ຈິງເມື່ອບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານ. ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຮັ່ວໄຫຼຂອງແສງ ແລະ ຫຼຸດທີ່ສຸດການສະທ້ອນແສງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມຕົກຕົງທີ່ເປັນເອກະລັກ (native contrast) ທີ່ສູງກວ່າເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈຸດສີຖືກແຍກອອກຈາກກັນຢ່າງເດັດຂາດ. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ, ພື້ນຫຼັງຈະຫຼຸດລົງໄປເປັນສີດຳຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂອງຈຸດສີທີ່ສົ່ງເຖິງເດັ່ນຊັດຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ດື່ມດຳເຂົ້າໃນເນື້ອຫາໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່. ຊັ້ນຫຸ້ມຍັງຮັບປະກັນຄວາມສົມໍ່າສີດຳທີ່ຍືນຍົງທົ່ວທັງໝົດຂອງຈໍສະແດງ, ຮັກສາຄຸນນະພາບການເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມືດຫຼາຍ.

ການປັບປຸງທີ່ວັດແທກໄດ້ເຖິງຄຸນນະພາບການເບິ່ງເຫັນ: ຄວາມຕົກຕົງ, ຄວາມເປັນເອກະລັກຂອງສີ, ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງ

ຂໍ້ດີດ້ານໂຄງສ້າງຂອງເທັກໂນໂລຊີ Chip on board ສະເໝືອນກັບການປັບປຸງຄວາມຕົກຕະຕາງຢ່າງເຫຼືອເຊື່ອໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ່ຳ. ໂດຍການກຳຈັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ pixel ທັງໝົດ, ເທັກໂນໂລຊີນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການສົ່ງຜ່ານແສງ (cross-illumination) ແລະ ການຮັ່ວໄຫຼຂອງແສງ (light leakage), ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນຂອງເທັກໂນໂລຊີ surface-mounted device. ໃນການທົດສອບທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ 30 lux, ຈໍານວນຕົວຢ່າງຂອງຈໍທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ chip on board ສາມາດບັນລຸອັດຕາຄວາມຕົກຕະຕາງສະຖິຕິ (static contrast ratio) ເຖິງ 127,000:1, ເທືອບກັບຈໍແບບດັ້ງເດີມທີ່ເທົ່າກັບ 4,500:1 ເທົ່ານັ້ນ. ຄວາມດີເລີດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 10 ເທົ່ານີ້ເກີດຈາກການສ້າງສີດຳທີ່ແທ້ຈິງ (true black reproduction), ເນື່ອງຈາກພື້ນຖານສີດຳດ້ານເທິງ (matte black substrate) ດູດຊືມແສງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຊັ້ນຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ (uniform encapsulation layer) ສາມາດກັດການຕົກຕະຫຼາງພາຍໃນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຖືງແຕ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ່ຳກວ່າ 50 lux, ຄວາມຕົກຕະຕາງກໍຍັງຄົງຮັກສາໄວ້ທີ່ເຖິງ 100,000:1 ຫຼື ສູງກວ່າ, ເຊິ່ງຮັກສາລາຍລະອຽດຂອງເງົາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ໂດຍບໍ່ເກີດການແຜ່ຂະຫາຍ (blooming) ຫຼື ຮັດສະເໝືອນ (haloing). ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນສິ່ງຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະຕູດິອອກອາກາດ (broadcast studios), ຫ້ອງຄວບຄຸມ (control rooms), ແລະ ສະຖານທີ່ເບິ່ງຮູບເງົາທີ່ບ້ານ (home theaters), ໂດຍທີ່ການສະແດງຜົນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງສະຫວ່າງຕ່ຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແມ່ນເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດຄວາມເປັນອຳນາດດ້ານການເບິ່ງເຫັນ.

ເພີ່ມເຕີມ, ການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີໃນເວລາທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງຕ່ຳ ໃນເຕັກໂນໂລຢີ chip on board ຂຶ້ນກັບການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ານ quang ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງຊິບໂດຍກົງເຂົ້າກັບພື້ນຜິວແລະການປູກຊັ້ນ phosphor ທີ່ຖືກຄຳນວນຢ່າງແນ່ນອນ, ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນບັນຫາຄວາມປ່ຽນແປງຂອງສີເມື່ອເບິ່ງຈາກມຸມທີ່ບໍ່ເປັນແກນ (off-axis color shift) ທີ່ເກີດຂື້ນໃນແຜງທົ່ວໄປ. ໃນການທົດສອບເປີດເຜີຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ metrology ຂອງແຜງສະແດງຜົນ, ແຜງສະແດງຜົນທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ chip on board ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການປ່ຽນສີນ້ອຍທີ່ສຸດໃນມຸມການເບິ່ງທາງນອນ 160 ອົງສາ ໃນຄວາມສະຫວ່າງ 80 candela ຕໍ່ແຕ່ລະແມັດແກວນຈັດຕື່ມ, ເຊິ່ງດີເດັ່ນກວ່າແຜງ surface-mounted device ທົ່ວໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເງື່ອນໄຂດຽວກັນ. ຄວາມສະຖຽນຂອງສີນີ້ຮັບປະກັນວ່າສີຂາວທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ສີພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນຈະຄົງທີ່ໃນເວລາໃຊ້ງານໃນເວລາກາງຄືນ. ຮ່ວມກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງຄວາມສະຫວ່າງທີ່ສູງກວ່າ 95 ເປີເຊັນ, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສະເໜີຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະພາບທາງດ້ານທັດສະນະ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເໝືອນເຫຼືອມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ.

ຄຸນລັກສະນະການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດ ແຜງສະແດງຜົນ surface-mounted device ທົ່ວໄປ ແຜງສະແດງຜົນ chip on board ສີດຳດ້ານດັ້ງເດີມ
ການປະຕິກິລິຍາລະຫວ່າງແສງກັບເທື່ອງ ເປີດຮັບແສງທີ່ຕົກມາເທື່ອງດັ່ງເປັນແວ່ນ ແຈກຢາຍ ແລະ ກະຈາຍ ແສງແວດລ້ອມຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ
ພຶດຕິກຳຂອງແຫຼ່ງແສງເຈັບຕາ ສ້າງຄວາມສະທ້ອນທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມຕົກຕ່ຳສູງ ຫຼຸດຜ່ອນຈຸດທີ່ສະທ້ອນແສງແລະແສງເຈັບຕາ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເບິ່ງ ເພີ່ມຄວາມເມື່ອຍຂອງຕາ ແລະ ຄວາມເມື່ອຍທາງຈິດໃຈ ສ້າງເຂດທີ່ເບິ່ງສະບາຍ ແລະ ສະຫງົບ
ອັດຕາຄວາມຕົກຕ່ຳຕ່ຳກວ່າ 50 ລັກ ມັກຈະຢູ່ໃນໄລຍະປະມານ 4,500 ຕໍ່ 1 ເກີນ 100,000 ຕໍ່ 1 ດ້ວຍສີດຳທີ່ເລິກ

ປະໂຫຍດທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄົນ: ລຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງຕາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເບິ່ງ

ແສງຈະເລີນທີ່ເກີດຈາກການຕົກຕະຫຼົງ (specular glare) ແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາເມື່ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງນ້ອຍ. ຈໍສະແດງຜົນທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງໜ້າພື້ນທົ່ວໄປມັກໃຊ້ວັດສະດຸປົກຄຸມທີ່ເງົາເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບແວ່ນຢູ່ເທິງແສງຈະເລີນ. ພື້ນທີ່ດ້ານເທິງຂອງເທັກໂນໂລຊີ Chip on board ທີ່ຖືກອອກແບບມາຢ່າງລະອຽດໃຫ້ເປັນສີດຳດ້ານ (matte black) ຈະກະຈາຍແສງທີ່ຕົກມາ ແທນທີ່ຈະຕົກຕະຫຼົງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕົກຕະຫຼົງທີ່ເກີດຈາກແສງຈະເລີນຫຼຸດລົງໄດ້ 68% ເມື່ອທຽບກັບໝູ່ເຄື່ອງທີ່ມີພື້ນທີ່ເງົາທົ່ວໄປ. ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງທາງການເບິ່ງທີ່ມີຄວາມຕົກຕະຫຼົງສູງ (high-contrast visual noise) ທີ່ເຮັດໃຫ້ຕາຕ້ອງປັບໃຫ້ເບິ່ງຊ້ຳໆ ລະຫວ່າງເນື້ອຫາຮູບພາບ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ເກີດແສງຈະເລີນ. ຜົນໄດ້ຮັບຈະເປັນໄປຕາມຫຼັກການຂອງການສະຫຼາດແສງທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄົນ (human-centric lighting), ເຊິ່ງຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ທີ່ເບິ່ງງ່າຍ ແລະ ສະຫຼາດ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນພາລະການທາງຈິດໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເບິ່ງຕາມໄປໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ.

f3b762b89c9bbba66886601b3c8730e2.png

ການເບິ່ງໃນທີ່ມືດຕ້ອງການຄວາມສອດຄ່ອງຂອງແສງທັງດ້ານພື້ນທີ່ ແລະ ເວລາ. ວິທີການຜະລິດຊິບເທື່ອງດຽວ (monolithic structure) ຂອງ chip on board ຮັບປະກັນການຫຼຸ່ມລົ້ນຂອງຄວາມສະຫວ່າງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຈຸດທີ່ສະຫວ່າງເກີນໄປ ຫຼື ຈຸດທີ່ມືດເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການເບິ່ງບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ. ໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ອຸປະກອນຂັບເຄື່ອນທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມເບື່ອຫນ່າຍ (flicker) ຕ່ຳຫຼາຍເຖິງຂີດຈຳກັດທີ່ຕາບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້. ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຮ່ວມກັນເຮັດໃຫ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເມື່ອຍ ແລະ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບຫົວໃນເວລາໃຊ້ງານຢູ່ໃນທີ່ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານຫຼຸດລົງຢ່າງສົມບູນ. ລະບົບການເບິ່ງຈະຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ, ເຮັດໃຫ້ເຫມາະສຳລັບການໃຊ້ງານຢູ່ໃນສູນບັງຄັບບັນຊາ, ສູນຖ່າຍຮູບພາບທາງການແພດ, ແລະ ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຢ່າງໃກ້ຊິດ.

ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ

  1. ເທັກໂນໂລຊີ chip on board ໝາຍເຖິງຫຍັງ, ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກເທັກໂນໂລຊີ surface-mounted ຢ່າງໃດ?

    ຊິບ ໂອນ ບ໋ອດ ໝາຍເຖິງ ເຕັກໂນໂລຢີ ຊິບທີ່ຖືກຕິດຕັ້ງໂດຍກົງເຂົ້າກັບບໍລະພົວ (substrate) ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ຊິບໄຟຟ້າໂດຍກົງເຂົ້າກັບບໍລະພົວເພື່ອສ້າງເປັນເຂົ້າໜົມແສງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະລາດ. ຕ່າງຈາກຈໍສະແດງຜົນທີ່ຕິດຕັ້ງເທິງເທື່ອງ (surface-mounted device), ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ຈະບໍ່ມີຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຈຸດແສງ (pixel) ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງເທົ່າທຽມກັນໂດຍບໍ່ມີຈຸດທີ່ແສງເຂັ້ມເກີນໄປ.

  2. ເປັນຫຍັງເຕັກໂນໂລຢີຊິບ ໂອນ ບ໋ອດ ຈຶ່ງດີເລີດກວ່າສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີແສງນ້ອຍ?

    ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໃຫ້ລະດັບສີດຳທີ່ເລິກ, ຂຈາຍການຕົກຕະຫຼົງພາຍໃນ, ແລະ ຂັດຂວາງການກະຈາຍແສງ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບຊັດເຈນຂຶ້ນ ແລະ ມີອັດຕາຄວາມຕົກຕະຫຼົງສູງຢ່າງເຫຼືອເຊື່ອເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ.

  3. ການອອກແບບຊິບ ໂອນ ບ໋ອດ ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເມື່ອຍຂອງຕາໄດ້ແນວໃດ?

    ຈໍສະແດງຜົນຊິບ ໂອນ ບ໋ອດ ມີການປິ່ນປົວໜ້າພ້ອວນດ້ວຍສີດຳດ້ານ (matte black surface treatment) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການແສງຕາເວົ້າ (specular glare). ສິ່ງນີ້ຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງທາງດ້ານການເບິ່ງທີ່ມີຄວາມຕົກຕະຫຼົງສູງ, ຫຼຸດຜ່ອນພະຍາຍາມຂອງສະໝອງ, ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເບິ່ງເປັນເວລາດົນ.

  4. ເຕັກໂນໂລຢີຊິບ ໂອນ ບ໋ອດ ສາມາດປັບປຸງຄວາມເທົ່າທຽມຂອງສີໄດ້ຫຼືບໍ່?

    ແມ່ນ, ການເຊື່ອມຕໍ່ດ້ວຍແສງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງຈາກຊິບໄປຫາເບື້ອງລຸ່ມ ແລະ ການຄົບຄຸມດ້ວຍຟອສຟອຣ໌ທີ່ຖືກປັບຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີຢ່າງສະຖຽນໃນມຸມການເບິ່ງທີ່ກວ້າງ, ເຊິ່ງດີກວ່າການອອກແບບແຜງທຳມະດາໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມືດ.

ຄົ້ນຫາທີ່ມີຄວາມສຳພັນ