Princip modula pozadinskog osvjetljenja i loša metoda analize

Jul 09, 2021

1. Struktura zaslona sa tečnim kristalima (TFT-LCD):

a. LCD staklena podloga

Uglavnom se koristi za kontrolu prikaza grafike ili teksta

b. Filter u boji (Filter u boji; CF)

Uglavnom pružaju tri boje crvene, korpe i zelene

C. IC upravljačkog programa

Glavna funkcija je kontrola provođenja svake elektrode piksela na panelu, tako da se signal slike na računaru (ili TV-u) može pravilno prikazati na LCD panelu.

d. Polarizacijska ploča

Glavna funkcija je pretvoriti nepolariziranu auroru u polariziranu auroru, a zaslon s tekućim kristalima koristi ovu polariziranu auroru plus karakteristike uvijanja tečnog kristala za kontrolu prolaska svjetlosti i stvaranje svjetline i tame.

e. Površinski izvor svjetlosti

Budući da sam TFT-LCD ne emituje svjetlost, potreban je vanjski površinski izvor svjetlosti kako bi se pružio ujednačen efekt prikaza velike svjetline i širokog pogleda.

1-1. Vrste zaslona sa tečnim kristalima:

a. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)

b. Super uvijeni Nematic (Super Twisted Nematic; STN)

c. Tip filma u boji (tankoslojni tranzistori; TFT)

1-2. Vrste površinskih izvora svjetlosti:

a. Grupa prednjeg lakog filma

Smješten ispred LCD staklenih čipova i filtera u boji, uglavnom se koristi za reflektirajuće i polureflektivne ploče

b. Filmska grupa sa pozadinskim osvjetljenjem

Smješten iza LCD staklenog čipa i filtra u boji, uglavnom se koristi za propusne ploče

2. Šta je modul pozadinskog osvjetljenja

Budući da sam LCD zaslon nema karakteristike zračenja, na njega se mora dodati izvor koji emitira svjetlost kako bi se postigao efekat prikaza. Modul pozadinskog osvjetljenja (pozadinsko osvjetljenje) je optička komponenta koja pruža pozadinsko svjetlo u proizvodima sa LCD ekranom. , Modul pozadinskog osvjetljenja ključna je komponenta LCD zaslona. Stoga je njegov razvoj usko povezan sa nizvodnim LCD ekranom.

3. Režim dizajna modula pozadinskog osvjetljenja:

a. Tip bočnog svjetla:

Obično se kao izvor svjetlosti koristi samo jedna cijev svjetiljke, a klinasti dizajn svjetlosne vodilice (dizajn s direktnim dolje često koristi &; ravna ploča &) da ojača kontrolu smjera lakog putovanja, što je relativno teško; ovaj dizajn uzima u obzir" lakoću" i"" Tanak"," ušteda energije"," uokviren" i druge potrebe korisnika, pa se u ovoj fazi uglavnom koristi za LCD panele za prenosne računare (moduli pozadinskog osvjetljenja ispod 15 inča).

b. Direktni tip:

Postavite lampu direktno ispod modula i koristite dvije ili više lampi sa hladnom katodom da povećate intenzitet izvora svjetlosti, ali debljina i težina modula su relativno povećani. Istovremeno, više lampi takođe povećava potrošnju energije, što je prikladnije za LCD monitore ili LCD televizore. To je konstrukcija sa direktnim spuštanjem bez ploče za vođenje svjetlosti. Nakon što reflektor reflektuje izvor svjetlosti, on se ravnomjerno raspršuje prema gore kroz difuzor, a zatim emitira s prednje strane. Međutim, njegova velika potrošnja energije (pomoću hladnih katodnih cijevi), slaba ujednačenost i uzrokuje probleme poput LCD grijanja, ipak trebaju tražiti poboljšanje.

c. Šuplji tip:

Pogodan je za super velike LCD ekrane. Ovi super veliki LCD-ovi koriste se kao monitori i zidni televizori. Oni ne samo da zahtevaju velike ekrane, veliku osvetljenost i malu težinu, već zahtevaju i male toplotne efekte pod velikom snagom u električnim aplikacijama. Razvili su se posljednjih godina. Šuplja struktura modula pozadinskog osvjetljenja koristi vruću katodnu cijev kao izvor svjetlosti.

4. Princip modula pozadinskog osvjetljenja:

Jednostavnim i efikasnim svjetlosnim mehanizmom transformiše uobičajeni tačkasti ili linearni izvor svjetlosti u površinski izvor svjetlosti s visokom svjetlinom i jednoličnom svjetlinom. Općenita struktura je korištenje linearnog izvora svjetlosti cijevi hladne katode za ulazak u svjetlosnu ploču kroz reflektor za transformiranje linearnog izvora svjetlosti u ravnomjerno svijetli površinski izvor svjetlosti, a zatim kroz ujednačeni svjetlosni efekt difuzora i efekt sakupljanja svjetlosti dijamantskih sočiva za poboljšanje svjetline i ujednačenosti izvora svjetlosti. Ravnomjernost.

5. Glavni dijelovi i funkcije modula pozadinskog osvjetljenja:

a. Aluminijski okvir / donja metalna ploča

b. Reflektirajući film (pričvršćen na dnu i bočnim stranama modula)

C. Grupa svjetiljki (lampa i sjenilo)

d. Panel svjetlosnih vodiča ili LGP

e. Difuzijska membrana (difuzor)

f. Prizmatični film (ili nazvan optički film, film za pojačavanje svjetline)

5-1. Grupa lampi:

1. Da bi se osigurala dovoljna svjetlina, mora imati karakteristike visoke svjetline i dugog vijeka trajanja.

2. Vrsta izvora svjetlosti:

a.Fluorescentna lampa s hladnom katodom (CCFL)

b. Fluorescentna lampa sa vrućom katodom

c. LED

d. Elektroluminiscentni lim (EL)

Među njima je TFT LCD velike veličine još uvijek glavni tok CCFL-a, a LED ima relativno jednoliku propusnost svjetlosti od RGB tri boje, što nije toliko očito kao tradicionalni izvori svjetlosti. Stoga će LED snage velike snage možda biti fokus razvoja u budućnosti, ali LED se sada koriste u LED-ima velike veličine. Još uvijek postoje tehničke poteškoće. Trenutno veliki laboratorijski proizvodi koji koriste LED kao izvore svjetlosti moraju koristiti oko 60 komada, što je mnogo veće cijene. Naknadna istraživanja i razvoj smanjit će broj čestica koje su se koristile da bi bile konkurentne.

5-1-1. Princip luminiscencije cijevi s hladnom katodom:

Elektroni koji izlaze iz elektroda sudaraju se sa živom i pobuđuju živu da bi oslobodili ultraljubičaste zrake, koje ozračuju fosfor obložen na unutrašnjosti staklenog paviljona da postanu vidljiva svjetlost.

5-2. Ploča svjetlosnog vodiča (LGP):

Princip svjetlosne vodilice:

Ploča za vođenje svjetla koristi svjetlost sa ivice posebno obrađene akrilne ploče (neki ovu ploču nazivaju i pločom za vođenje svjetlosti). Svjetlost u potpunosti odražava cijelu akrilnu ploču dok se kreće naprijed. Refleksna tačka koju obrađuje akrilna ploča mijenja smjer da bi stvorila svjetlost s komponentom manjom od ukupnog ugla odbijanja koja se pojavljuje na površini akrilne ploče.

5-2-1. Vrste pločica za vođenje svjetlosti (način izrade reflektirajućih tačaka):

a. metod sito štampe:

Nakon izbacivanja akrilne ravne podloge, materijal za tisak koji sadrži materijal izvora visoke divergencije otiskuje se na dnu podloge svjetlosne ploče, a zatim stvrdnjava i učvršćuje. Ovo je zreo proces koji se trenutno koristi u Kini.

Reflektirajuća tačka je reflektirajuća boja izrađena od titan-dioksida (Ti02) ili sedimentnog barijevog sulfata (BaS04) koja nema optičku apsorpciju, pigmente visoke reflektivnosti i akrilno vezivo (vezivo), a presvučena je sitotiskom. krpom.

Prednosti: mali obim proizvodnje, visoka stabilnost, zrela tehnologija

Mane: nije pogodno za masovnu proizvodnju, nije pogodno za male veličine, visoke troškove, kompliciran postupak, veliki gubitak izvora svjetlosti

b. metoda ubrizgavanja (bez štampanja)

Dizajnirani uzorak svjetlosne vodilice izrađen je na kalupu, a izrađuje se izravnim ubrizgavanjem u kalup ili utiskivanjem, uklanjajući potrebu za sitotiskom i koracima za stvrdnjavanje i učvršćivanje, pojednostavljujući postupak proizvodnje

Prednosti: pojednostavljeni postupak, masovna proizvodnja, niska cijena, velika svjetlina, pogodan za male veličine

Mane: razvoj kalupa je skuplji, početna stopa kvara veća, a troškovi opreme veći

5-2-2. Položaj reflektirajuće tačke:

Reflektirajuća tačka nije presvučena na prednjoj strani akrilne ploče, već je premazana prema načinu gradijenta kao što je prikazano na donjoj slici. Drugim riječima, dio cijevi hladne katode u blizini izvora svjetlosti postaje manji, a što je dalje od izvora svjetlosti, to postaje veći. Kontrolirajte tako da cijela površina može ravnomjerno emitirati svjetlost. Detaljno, u načinu rada svjetiljke nije da će odbijena točka na najudaljenijem dijelu hladne katodne cijevi postati najveća, već na udaljenosti od 2 ~ 30% od krajnje površine.

5-4. Prism Sheet:

Glavna funkcija je povećati svjetlinu koju stvara pozadinsko osvjetljenje. Princip je isti kao i efekat prikupljanja svjetlosti ploče svjetlosnih vodiča. Uglavnom je izrađen od poliestera ili polikarbonata kao sirovina, koristeći injekcijsko prešanje ili zalijepljen akrilnom smolom. Metodom, izrađivanjem površine ploče u obliku cik-caka, vertikalnim pritiskanjem gornjeg i donjeg dva dijela i raspoređenim između dva filma difuzora, svjetlost koja je difuzna može se ponovo koncentrirati, smanjujući brzinu gubitka svjetlosti, a time i povećavajući svjetlinu.

6. Struktura troškova modula pozadinskog osvjetljenja

Promatrajući strukturu troškova modula za pozadinsko osvjetljenje, najveći udio čine troškovi materijala. Troškovi materijala za monitore čine 65-75%, a troškovi materijala za prenosne računare 62-70%. Otprilike 60% do 70% je trošak materijala. , A troškovi rada čine oko 10%, što znači da će iskustvo masovne proizvodnje u industriji, stručnost zaposlenih (smanjenje stope gubitaka), stabilna opskrba ključnih dobavljača komponenata i ustupci cijena biti važni načini smanjenja troškova.

6-1. Struktura troškova materijala modula za pozadinsko osvjetljenje:

Promatrajući strukturu troškova materijala modula za pozadinsko osvjetljenje, gornja tri materijala su optički film, ploča svjetlosnog vodiča i cijev svjetiljke. Ova tri materijala čine 50% do 60%. Među njima su glavni izvori optičkog filma i cijevi žarulja koncentrirani u nekoliko izvora. U rukama glavnih proizvođača pripada oligopolističkom tržištu. Što se tiče optičkih kalupa, trenutna globalna ponuda uglavnom uključuje 3M, Nitto i Mitsubishi. Među njima se gotovo može reći da 3M može prevladati veći dio tržišta; što se tiče lampi, trenutno postoji mnogo svjetskih proizvođača. Koncentrirana je u Japanu, uključujući Stanley, Harison, West i Sanken. Među njima Harison i Sanken čine 90% tržišnog udjela CCFL svjetiljki za prijenosnike, a novih proizvođača nema mnogo. Nakon oduzimanja ova dva materijala, domaći moduli pozadinskog osvjetljenja uglavnom odlučuju ulagati u istraživanje i razvoj tehnologije ploča svjetlosnih vodilica.


Moglo bi vam se i svidjeti