支持的LED芯片一览表

来自Light Stream (CN)
LightStream讨论 | 贡献2026年6月10日 (三) 05:29的版本 (创建页面,内容为“ru:Таблица поддерживаемых чипов (IC) en:Supported LED ICs zh:支持的LED芯片一览表 本节列出 Light Stream 设备所支持的 LED 驱动 IC 的技术规格与控制参数。 = 支持的 LED 芯片 = {| class="wikitable sortable" style="white-space: nowrap;" |- style="white-space: normal; font-size: 0.85em; line-height: 1.2;" ! 芯片型号 (IC) ! 连接类型 ! 通道数 ! 色彩位深<br>(Bit) ! PWM 频率<br>(H…”)
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本节列出 Light Stream 设备所支持的 LED 驱动 IC 的技术规格与控制参数。

支持的 LED 芯片

芯片型号 (IC) 连接类型 通道数 色彩位深
(Bit)
PWM 频率
(Hz)
备份信号线 通过
LS Player 端口控制
通过
LS Converter
(+Extender) 控制
LS Converter
控制预设
LS Converter
寻址预设
数据手册 (PDF)
APA102 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 19200 📄 EN
APA102-1515 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 20000 📄 EN
APA102-2020 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 20000 📄 EN
APA107 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 9000 📄 EN
APA107-2020 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 9000 📄 EN
CS8812 Single Wire 3 8 → 12 bit γ 8000 自动 📄 EN
FW1906 Single Wire 6 8 bit 2600 自动 📄 EN
GS8206 Single Wire 3 8 → 12 bit γ 8000 GS8206 自动 📄 EN
GS8208 Single Wire 3 8 → 12 bit γ 8000 GS8206 自动 📄 EN
GS8208B Single Wire 3 8 → 12 bit γ 8000 GS8206 自动 📄 EN
GS8523 Single Wire DMX 3 8 → 16 bit γ 9500 ❇️ DMX 📄 ZH
GS8524 Single Wire DMX 4 8 → 16 bit γ 9500 ❇️ DMX 📄 ZH
GS8526 Differential DMX 4 8 → 16 bit γ 300 - 9500 ❇️ DMX 📄 EN
GS8802 Differential DMX (RDM) 4 8 → 16 bit γ 240 - 31000 ❇️ DMX 📄 EN
HC2912C-2020 Single Wire 3 8 bit 自动 📄 EN
HD107S 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 27000 📄 EN
HD108 2-Wire (Clocked) 3 16 + 5 bit gain 28000 📄 EN
Hi512E Differential DMX 4 16 bit 250 - 16000 ❇️ DMX 📄 EN
Hi512E4 Differential DMX 4 16 bit 250 - 16000 ❇️ DMX 📄 EN
Hi512ES Differential DMX 4 16 bit 250 - 16000 ❇️ DMX 📄 EN
LB1908 Single Wire 3 8 bit 8000 自动 📄 EN
LPD6803 2-Wire (Clocked) 3 5 bit 2500 📄 EN
LPD8803 2-Wire (Clocked) 6 7 bit 4000 📄 EN · 📄 ZH
LPD8806 2-Wire (Clocked) 6 7 bit 4000 📄 EN · 📄 ZH
SK6812 Single Wire 3 - 4 8 bit 1200 SK6812 自动 📄 EN
SK9822 2-Wire (Clocked) 3 8 + 5 bit 4700 📄 EN
SM16703P Single Wire 3 8 bit 1200 自动 📄 EN
SM16703SP Single Wire 3 8 bit 4700 自动 📄 EN
SM16704 Single Wire 4 8 bit 自动 📄 EN
SM16704PB Single Wire 4 8 bit 1200 自动 📄 EN
SM16716 2-Wire (Clocked) 3 8 bit 1030000 📄 EN
SM18522P Differential DMX 1 - 4 16 bit 4000 ❇️ DMX 📄 ZH
SM18522PS Differential DMX 1 - 4 16 bit 4000 ❇️ DMX 📄 EN
SM19522PG Differential DMX 1 - 6 16 bit 32000 ❇️ DMX 📄 EN
TM512AB3 Single Wire DMX 3 8 bit 3600 ❇️ DMX 📄 ZH
TM512AC Differential DMX 4 16 bit 2000 ❇️ DMX TM512AC 📄 EN · 📄 ZH
TM512AC0 Differential DMX 3 8 bit 2000 ❇️ DMX TM512AC 📄 ZH
TM512AC4 Differential DMX 4 8 bit 3600 ❇️ DMX TM512AC 📄 ZH
TM512ACE Differential DMX 3 16 bit 2000 ❇️ DMX TM512AC 📄 ZH
TM1803 Single Wire 3 8 bit 400 TM1803 自动 📄 EN · 📄 ZH
TM1804 (High speed) Single Wire 3 8 bit 800 WS2812 自动 📄 EN · 📄 ZH
TM1804 (Low speed) Single Wire 3 8 bit 400 自动 📄 EN · 📄 ZH
TM1809 Single Wire 9 8 bit 400 自动 📄 EN
TM1812 Single Wire 12 8 bit 800 自动 📄 EN
TM1814 Single Wire 4 8 + 6 bit gain 1000 自动 📄 EN
TM1829 Single Wire 3 8 + 5 bit gain 7000 自动 📄 EN
TM1903 Single Wire 3 8 bit 800 自动 📄 EN
TM1914 Single Wire 3 8 bit 800 自动 📄 EN
TM1914A Single Wire 3 8 bit 2000 TM1914 自动 📄 ZH
TM1934 Single Wire 3 8 bit 800 自动 📄 EN
UCS512 Differential DMX 1 - 4 8 bit 2000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512B3 Single Wire DMX 3 8 bit 3000 ❇️ DMX 📄 EN
UCS512C Differential DMX 1 - 4 16 bit 2000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512C1 Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN · 📄 ZH
UCS512C1L Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN · 📄 ZH
UCS512C2 Differential DMX 1 - 4 8 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN · 📄 ZH
UCS512C2L Differential DMX 1 - 4 8 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN · 📄 ZH
UCS512C3 Differential DMX 1 - 4 8 bit 3390 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512C4 Differential DMX 4 16 bit 3600 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512C7 Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512C7L Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512C7T Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512C8 Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512C8L Differential DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512CBL Single Wire DMX 1 - 4 16 bit 16000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN · 📄 ZH
UCS512CL Differential DMX 1 - 4 16 bit 2000 ❇️ DMX UCS512
UCS512CN Differential DMX 1 - 4 16 bit 2000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512CNB Differential DMX 4 16 bit 2000 ❇️ DMX UCS512
UCS512D Differential DMX 1 - 4 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 4000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512D-H Differential DMX 1 - 4 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 4000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512DHN Differential DMX 1 - 4 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 4000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512G Differential DMX 1 - 6 16 bit 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512G4 Differential DMX 1 - 4 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512G4H Differential DMX 1 - 4 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512G6 Differential DMX 1 - 6 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512G6H Differential DMX 1 - 6 8 → 16 bit γ + 6 bit gain 250 - 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 ZH
UCS512H Differential DMX 1 - 4 16 bit 32000 ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512H0L Differential DMX Master* ❇️ DMX 📄 EN
UCS512H4 Differential DMX 1 - 4 16 bit ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512H4L Differential DMX 4 16 bit ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512H5L Differential DMX 1 - 4 16 bit ❇️ DMX UCS512 📄 EN
UCS512K Differential DMX 1 - 128 12 bit 4000 ❇️ DMX 📄 EN
UCS512KH Differential DMX 1 - 128 12 bit 4000 ❇️ DMX 📄 EN
UCS512KHB Differential DMX 1 - 128 12 bit 4000 ❇️ DMX 📄 EN
UCS512KLB Differential DMX 1 - 128 12 bit 4000 ❇️ DMX 📄 EN
UCS1903 (High speed) Single Wire 3 8 bit 800 UCS1903 自动 📄 EN
UCS1903 (Low speed) Single Wire 3 8 bit 400 自动 📄 EN
UCS1904 Single Wire 3 8 bit 1500 自动 📄 ZH
UCS2903 Single Wire 3 8 bit 1500 自动 📄 EN
UCS2904B Single Wire 4 8 bit 1800 自动 📄 EN
UCS5603 Single Wire 3 12 + 4 bit gain 2000 自动 📄 EN
UCS7604 Single Wire 4 8 → 16 bit γ + 4 bit gain 16000 自动 📄 EN
UCS7614 Single Wire 4 8 → 16 bit γ + 4 bit gain 32000 自动 📄 ZH
UCS8603 Single Wire 3 16 + 4 bit gain 8000 GS8206 自动 📄 EN
UCS8903 Single Wire 3 16 + 5 bit gain 2000 UCS8903 自动 📄 EN
UCS8904A Single Wire 4 16 bit 1000 自动 📄 EN
UCS8904B Single Wire 4 16 bit 4000 自动 📄 EN
UCS9812 Single Wire 12 16 + 4 bit gain 5000 自动 📄 EN
WS2801 2-Wire (Clocked) 3 8 bit 2500 📄 EN
WS2801S 2-Wire (Clocked) 3 8 bit 2500 📄 EN
WS2805 Single Wire 5 8 bit 4000 WS2812 自动 📄 EN
WS2811 Single Wire 3 8 bit 400 / 2000 WS2811 自动 📄 EN
WS2811C Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2811L Single Wire 3 8 bit 400 WS2811L 自动
WS2812 Single Wire 3 8 bit 400 WS2812 自动 📄 EN
WS2812B-2020 Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 ZH
WS2812B-2020-V6 Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 EN
WS2812B-Mini-V3J Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 EN
WS2812B-Mini-V6 Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 ZH
WS2812B-V5-W Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 EN
WS2812C Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2812C-4020 Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2812E-V5-W Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 ZH
WS2812S Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2813 Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2813B-RGBW Single Wire 4 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2813B-V5-W Single Wire 3 8 bit 2000 自动 📄 EN
WS2814 Single Wire 4 8 bit 2000 WS2814 自动 📄 EN
WS2814A Single Wire 4 8 bit 2000 WS2814 自动 📄 EN
WS2814B Single Wire 4 8 bit 4000 WS2814 自动 📄 ZH
WS2814C Single Wire 4 8 bit 4000 WS2814 自动 📄 ZH
WS2814D Single Wire 4 8 bit 2000 WS2814 自动 📄 ZH
WS2814F Single Wire 4 8 bit 2000 自动 📄 ZH
WS2815 Single Wire 3 8 bit 2000 WS2812 自动 📄 EN
WS2815A-5054MP Single Wire 3 8 bit 4000 WS2812 自动 📄 ZH
WS2815B-V1 Single Wire 3 8 bit 4000 WS2812 自动 📄 EN
WS2815C Single Wire 3 8 bit 4000 WS2812 自动 📄 EN
WS2815F Single Wire 3 8 bit 4000 WS2812 自动 📄 ZH
WS2816A Single Wire 3 16 + 5 bit gain 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816B-2020 Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816B-2121 Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816B-2427 Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816B-Mini Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816C-1313-4P Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2816C-2121 Single Wire 3 16 + 4 bit γ 10000 WS2812 自动 📄 EN
WS2818 Single Wire 3 8 bit 2000 WS2818 自动 📄 EN
WS2818B Single Wire 3 8 bit 4000 WS2818 自动 📄 ZH
WS2821 Single Wire DMX 3 8 bit ❇️ DMX 📄 EN

辅助及专用芯片

本组芯片负责系统的逻辑功能:在不同协议之间转换信号(例如从 DMX 转换为 Single Wire)、驱动外部功率三极管,或驱动专用指示面板。与智能 LED 不同,这些 IC 充当"指挥中心"或中间环节。

芯片型号 角色 / 用途 特性 数据手册
SM1612 Display Driver 用于数码管显示屏和按键的驱动芯片。 📄 EN
SM16126 Matrix Driver 用于大型 LED 屏幕的 16 通道驱动芯片。 📄 ZH
SM16312 VFD Driver 真空荧光显示屏(VFD)驱动芯片。 📄 EN
SM17500P Transcoder 将 DMX512 信号转换为普通 Single Wire 信号,可通过 DMX 控制 WS2811 灯带。 📄 ZH

术语表

连接类型 (Clock Type)

该参数决定传输数据所需的导线数量,以及信号的稳定程度。

  • Single Wire(单线): 最主流的标准。数据通过一根导线传输。需要精确配置时序才能正常工作(PeriodH0H1Reset)。
  • 2-Wire (Clocked)(双线,带时钟): 使用两根导线:一根传输数据(Data),另一根用于同步(Clock)。速度更快、更稳定,可消除像素"抖动"。
  • Differential DMX(差分 DMX): 专业标准(RS-485),使用两根数据线(A 线和 B 线)。可将信号无损传输数百米,非常适合户外幕墙。
  • Single Wire DMX(单线 DMX): 混合类型。采用 DMX 指令逻辑,但在物理上通过一根导线传输。在保留 DMX 系统灵活性的同时简化布线。

通道数 (Channels)

芯片上用于控制颜色的独立输出数量。

  • 3 通道: 经典 RGB(红、绿、蓝)。
  • 4 通道: 通常为 RGBW(增加白色通道以呈现柔和色调)或 RGB + Amber(琥珀色)。
  • 1–4 或 1–6(范围): 表示芯片为通用型,可通过软件配置:例如用于驱动单个大功率白光投光灯,或完整的 RGBW 段。
  • 5–12 等: 输出数量较多的芯片可同时驱动多个 RGB/RGBW 组,常用于矩阵模组。

色彩位深 (Bit)

决定 LED 在 0 至 100% 之间亮度变化的平滑程度,以及内部的控制架构。

基础位深(每通道):

  • 5 bit — 32 级。LPD6803 风格。分辨率低,可见明显"台阶"。
  • 7 bit — 128 级(按协议,最高位用作标志位)。LPD8806/8803。
  • 8 bit — 256 级。大多数芯片的标准。在极低亮度下可见轻微"台阶"。
  • 12 bit — 4,096 级。过渡明显更平滑。
  • 16 bit — 65,536 级。最高平滑度,专业级应用。

复合标注(芯片内部具有额外处理时):

  • 8 + 5 bit — 每通道 8 位色彩 + 5 位像素级全局调光(32 级)。APA102/SK9822/HD107S 架构。色彩控制为 8 位,但像素亮度由独立的 5 位电流调节单独控制。
  • 16 + 4 bit gain / 16 + 5 bit gain — 16 位色彩控制 + 每通道独立电流调节(4 或 5 位)。UCS9812 / WS2816A / UCS8903 / HD108。本质上每通道两个参数:粗调电流 + 平滑 PWM。
  • 12 + 4 bit gain — 12 位色彩 + 每通道 4 位增益。UCS5603。
  • 8 → 12 bit γ — 用户发送 8 位数据,但芯片内部的 Gamma 校正将其扩展为 12 位 PWM,以获得更平滑的观感。GS8206/8208。
  • 16 + 4 bit γ — 16 位色彩 + 内部 4 位 γ 校正(有效分辨率约 20 位)。WS2816B/C 系列。

PWM 频率 (Hz)

LED 的闪烁频率——肉眼不可见,但摄像设备可以捕捉到。

  • (< 1000 Hz):用手机拍摄视频时,画面会出现滚动的黑色条纹。
  • (> 2000 Hz):适合室内及业余视频拍摄。
  • 超高(8000 至 32000 Hz):专业"Flicker-Free(无频闪)"标准。即使在慢动作拍摄下,画面也完全干净。

备份信号线 (Backup line / Redundant Line)

当链路中某个像素失效时,使灯带仍能继续工作的技术。其适用性取决于协议拓扑

  • 链式(级联)拓扑(Single Wire、2-Wire Clocked)——信号从一颗芯片传到下一颗:每颗芯片在 DIN(数据输入)接收数据,取走属于自己的 24/32 位数据段,再通过 DO / DOUT 输出(Data Output,不同厂商命名不同)将剩余数据转发给下一颗芯片。若某颗芯片损坏,其后所有芯片都将失去信号。此时备份(backup)数据输入才有意义:
    • DIN + BINBackup Input(备份输入),例如 WS2813、WS2815、WS2818(WorldSemi)
    • DIN + FDINForward (auxiliary) Data Input(辅助数据输入),例如 UCS5603、UCS7604、UCS7614、TM1914、LB1908
    • DATA1+CLK1 + DATA2+CLK2 — 针对 2-Wire 的假设性第二组 Data+Clock(实际上尚无任何现有芯片实现)
  • 总线拓扑(Differential DMX、Single Wire DMX)——所有芯片并联在同一根数据线上(或差分 A+B = D+ / D− 线对)。每颗芯片独立监听数据流并取走属于自己的 DMX 数据段。单颗芯片损坏不影响其他芯片。从架构上无需备份线

列值说明:

  • 有: 芯片具有额外的数据输入(DIN+BIN/FDIN 或类似方案)。若链路中某个像素损坏,信号将绕过它,灯带其余部分继续工作。
  • 无: 芯片没有冗余方案——某颗芯片损坏后,其后整段灯带熄灭。从架构上本可实现备份(链式拓扑),但该芯片未实现。
  • ❇️ 不适用: 芯片采用总线协议架构(DMX/RS-485 或单线总线)。从概念上无需备份——每颗芯片相互独立,单颗损坏不影响其他芯片。
  • 未确认: 该值有待核实。

LS Player 端口 / LS Converter 端口 (+Extender)

表示 Light Stream 设备上相应的端口能否驱动该芯片。此处特指设备上的 DMX 端口(LS Player / LS Converter / LS Extender),而非整台设备本身。

  • 支持: 该类型芯片可直接连接到此设备端口。
  • 不支持: 该类型芯片无法连接到此端口(协议 / 连接类型不同)。

LS Converter 控制预设 / 寻址预设

在 LS Converter 中为正确驱动芯片而需要选择的设置。值为 `自动` 表示该参数自动识别;值为 `DMX` 表示使用 DMX 协议;值为 `➖` 表示该参数不适用(例如 2-Wire 芯片不使用 LS Converter)。

图例

  • ✅ — 是 / 支持 / 芯片已实现该功能
  • ➖ — 芯片未实现该功能(但架构上可实现)
  • ❇️ — 该概念不适用于此协议(总线架构——所有芯片相互独立)
  • ❔ — 该值未确认,有待核实