Принцип на модула за фоново осветление и неправилен метод за анализ
Jul 09, 2021
1. Структурата на дисплея с течни кристали (TFT-LCD):
a. Lcd стъклен субстрат
Използва се главно за управление на показването на графики или текст
Б. Цветен филтър (Цветен филтър; 2009 г. (CF)
Главно предоставят три цвята на червено, кошница и зелено
C. IC на водача
Основната функция е да се контролира провеждането на всеки пиксел електрод на панела, така че сигналът за изображение на компютъра (или телевизора) да може да се покаже правилно на LCD панела.
г. Поляризираща плоча
Основната функция е да превърнете не-поляризираната поляризирана поляризация на поляризирана поляризация на поляризирана поляризация, а дисплеят с течни кристали използва поляризираното си сияние плюс характеристиките на усукването на течния кристал, за да контролира преминаването на светлината и да образува яркост и тъмнина.
екстази. Източник на повърхностна светлина
Тъй като самият TFT-LCD не излъчва светлина, е необходим източник на светлина за външна повърхност, за да се осигури еднакъв, високо яркост и широкоизгледен изглед
1-1. Видове дисплеи от течни кристали:
a. Усукана нематична (Усукана нематична; т.е. ТН)
b. Супер усукана нематична (Супер усукана нематична; 2000 г.
c. Цвят на филм (Тънък филм транзистор; т.натат
1-2. Видове повърхностни светлинни източници:
една. Предна група на фолиото
Разположен пред течнокристален дисплей и цветни филтри, използвани главно за светлоотразителни и полуотразителни панели
Б. Филмова група за обратно осветление
Разположен зад lcd стъкло чип и цветен филтър, използван главно за трансмисивното панели
2. Какво е модул за обратно осветяване
Тъй като самият LCD панел няма светоизлъчващи характеристики, към LCD панела трябва да се добави светлинен източник, за да се постигне ефектът на дисплея. Модулът за фоново осветление (Backlight) е оптичен компонент, който осигурява източник на обратно осветление в lcd дисплейни продукти. , Модулът за подсветка е ключов компонент на LCD дисплея. Следователно, неговото развитие е тясно свързано с LCD дисплея в обратна посока.
3. Режим за проектиране на модул подсветка:
a.Тип странична светлина:
Обикновено се използва само една тръба на лампата като източник на светлина, и клиновидна форма на светлина направляваща плоча дизайн (директно надолу дизайн често използва "плоска плоча") за укрепване на контрола на посоката на движение на светлината, което е сравнително трудно; този дизайн разглежда "лекота" и " Тънък", "икономия на енергия", "рамкирани" и други нужди на потребителите, така че на този етап, той се използва главно за LCD панели за преносими компютри (фонови модули под 15 инча).
Б. Директен тип:
Поставете лампата директно под модула и използвайте две или повече лампи за катод за увеличаване на интензитета на източника на светлина, но дебелината и теглото на модула са относително увеличени. В същото време, няколко лампи също увеличават консумацията на енергия, което е повече Подходящ за LCD монитори или LCD телевизори. Тя е директно надолу структура без светлина направляваща плоча. След като източникът на светлина се отразява от отражателя, той се разпръсва равномерно нагоре през дифузера и след това се излъчва от предната част. Въпреки това, високата си консумация на енергия (с помощта на студени катодни тръби), лоша еднородност и причиняване на проблеми като LCD отопление Все още трябва да се потърси подобрение.
c. Кух тип:
Подходящ е за изключително големи LCD- и техноли- Тези големи LCD-та се използват като монитори и монтирани на стената телевизори. Те не само изискват големи екрани, висока яркост и леко тегло, но също така изискват ниски топлинни ефекти при висока мощност в електрически приложения. Те се развиха през последните години. Кухата структура на модула за подсветка използва гореща катодна тръба като източник на светлина.
4. Принцип на модула за подсветка:
Той трансформира често използвания източник на светлина в повърхностен светлинен източник продукт с висока яркост и равномерна яркост чрез прост и ефективен светлинен механизъм. Общата структура е да се използва линеен източник на светлина на студена катодна тръба, за да влезе в светли направляващата плоча през рефлектора, за да трансформира линейния източник на светлина в равномерно ярка повърхност източник на светлина, и след това чрез равномерен светлинен ефект на дифузера и ефекта на събиране на светлина на диамантеното леща за подобряване на яркостта и равномерността на светлинния източник. Уравновесеност.
5. Основни части и функции на модула за подсветка:
една. Алуминиева рамка / долна метална плоча
Б. Отразяващ филм (прикрепен към дъното и страните на модула)
В. Група лампи (лампи и абажури)
d. Панел за ръководство за светлина или LGP
екстази. Дифузна мембрана (Дифузер)
е. Филм за призма (или наречен оптичен филм, фолио за подобряване на яркостта)
5-1. Група на фара:
1. За да осигури достатъчно яркост, тя трябва да има характеристиките на висока яркост и дълъг живот.
2. Вид на светлинния източник:
a.Студена катодна луминесцентна лампа (CCFL)
Б. Лампа с горещо катодонта луминесцентна лампа
c. Светодиод
d. Електролуминесцентен лист (EL)
Сред тях, голям TFT LCD все още е мейнстрийма на CCFL, а LED има относително равномерна светлинна пропускливост на RGB три цвята, което не е толкова очевидно, колкото традиционните източници на светодиоди. Следователно, мощни светодиоди могат да бъдат в центъра на развитие в бъдеще, но светодиоди сега се използват в големи ledd. Все още има технически трудности. В момента, мащабни лабораторни продукти, използващи светодиоди като източници на светодиоди, трябва да използват около 60 броя, което е много по-висока по цена. Последващите изследвания и разработки ще намалят броя на частиците, които са използвани за конкурентоспособност.
5-1-1. Принцип на луминесценция на студена катодна тръба:
Електроните, които бягат от електродите се сблъскват с живак и възбуждат живака да отделят ултравиолетови лъчи, които облъчват фосфора, покрит от вътрешната страна на стъклената павилиона, за да станат видими светлина.
5-2. Светла направляваща плоча (LGP):
Принципът на светлина водача плоча:
Светлинната плоча използва светлина от ръба на специално обработена акрилна плоча (някои хора наричат тази плоча лека направляваща плоча). Светлината напълно отразява цялата акрилна пластина при движение напред. Отражателната точка, обработена от акрилната плоча, променя посоката си, за да образува светлина с компонент, по-малък от общия ъгъл на отражение, който се появява на повърхността на акрилната плоча.
5-2-1. Видове светлинни направляващи плочи (метод за вземане на отразяващи точки):
a.метод на ситопечат:
След като се извади акрилният плосък субстрат, печатният материал, съдържащ материала на източника на светлина с голямо различие, се отпечатва на дъното на основата на светлата направляваща плоча, след което се втвърдя и фиксира. Това е зрял процес, който понастоящем се използва в Китай.
Отразяваща точка е светлоотразително мастило, изработено от титанов диоксид (Ti02) или седиментен бариев сулфат (BaS04), което не притежава оптична абсорбция, пигменти с висока отражателна способност и акрилно свързващо вещество (свързващо вещество) и се покрива чрез ситопечат. плат.
Предимства: производство на малък обем, висока стабилност, зряла технология
Недостатъци: не са подходящи за масово производство, не е подходящ за малки размери, висока цена, сложен процес, голяма загуба на светлина източник
b.инжекционен метод (без печат)
Проектиран светлинно ръководство модел е направен върху матрицата, и тя се прави чрез директно шприцоване или щамповане, премахване на необходимостта от сито печат и втвърдяване и фиксиране стъпки, опростяване на производствения процес
Предимства: опростен процес, масово производство, ниска цена, висока яркост, подходящ за малки размери
Недостатъци: развитието на плесен е по-скъпо, първоначалната степен на повреда е по-висока, а разходите за оборудване е по-висока
5-2-2. Позицията на отразяващата точка:
Отразяващата точка не се покрива с предната част на акрилната плака, а се покрива в зависимост от режима на градиента, както е показано на фигурата по-долу. С други думи, частта от студената катодна тръба близо до източника на светлина става по-малка, а колкото по-далеч от източника на светлина, толкова по-голяма става. Контролирайте, така че цялата повърхност да може да излъчва равномерно. В детайли, в режим на лампа, не е, че отразената точка в най-далечната част на студената катодна тръба ще се превърне в най-голямата, но на разстояние 2 ~ 30% от крайната страна.
5-4. Призма лист:
Основната функция е да се увеличи яркостта, генерирана от подсветката. Принципът е същият като ефекта на светлинно-събиране на плочата на водача. Тя е предимно от полиестер или поликарбонат като суровини, с помощта на шприцоване или залепени с акрилна смола. Метод, който прави зигзагова повърхност на борда, чрез натискане на горните и долните две парчета вертикално и разредка между двата дифузерни филма, светлината, която е била разсеяна, може да бъде концентрирана отново, намаляване на скоростта на загуба на светлина, и по този начин увеличаване на яркостта.
6. Структура на разходите на модула за подсветка
При спазване на структурата на разходите на модула за подсветка, материалните разходи се дължат на най-голям дял. Материалните разходи за монитори възлизат на 65-75%, а материалните разходи за преносими компютри възлизат на 62-70%. Около 60% до 70% е материалната цена. И разходите за труд представляват около 10%, което означава, че масовото производство на индустрията, владеенето на служителите (намаляване на процента на загубите), стабилното предлагане на ключови доставчици на компоненти и ценови отстъпки ще бъдат важни начини за намаляване на разходите.
6-1. Материална структура на разходите на модула за подсветка:
Наблюдавайки структурата на разходите за материали на модула за подсветка, първите три материала са оптичен филм, светлина водач плоча, и лампа тръба. Тези три материала представляват от 50% до 60%. Сред тях основните източници на захранване на оптичния филм и лампите са концентрирани в няколко източника. В ръцете на големите производители, тя принадлежи към олигополен пазар. По отношение на оптичните форми, текущото глобално снабдяване включва главно 3M, Nitto и Mitsubishi. Сред тях, 3M може да се каже, че е в състояние да преодолее по-голямата част от пазара; както и за лампи, в момента има много световни производители Той е концентриран в Япония, включително Стенли, Харсън, Запад, и Sanken. Сред тях Харсън и Санкен представляват 90% от пазарния дял на лампите CCFL за преносими компютри и няма много нови производители. След като извадиха тези два материала, вътрешните модули за подсветка избират най-вече да инвестират в изследването и разработването на технология за водене на светлина.







