Istraživanje o rješenjima fenomena lošeg propuštanja svjetla kod modula zaslona s tekućim kristalima
Jan 05, 2022
I. Uvod
S brzim razvojem znanosti i tehnologije, informacijska revolucija nas je dovela u elektroničku eru. Razvoj elektronike i komunikacijske opreme doveo je do toga da tehnologija ravnog zaslona koju predstavljaju moduli zaslona s tekućim kristalima brzo uđe u milijune kućanstava. Stoga, moduli zaslona s tekućim kristalima Bilo da postoji slabo propuštanje svjetla, postalo je jedan od ključnih čimbenika u inspekciji uređaja s ravnim zaslonom. Ovaj članak analizira uzroke slabog propuštanja svjetla modula zaslona s tekućim kristalima i koristi metode detekcije za određivanje čimbenika koji uzrokuju slabo propuštanje svjetla modula zaslona s tekućim kristalima. To daje prijedloge za rukovanje.
Drugo, definicija propuštanja svjetlosti modula zaslona s tekućim kristalima
Zaslon s tekućim kristalima je uređaj s ravnim zaslonom koji se široko koristi u informacijskom dobu. Ima karakteristike niske potrošnje energije, tankog i laganog izgleda te male težine. Sastoji se od zaslona s tekućim kristalima, konektora, integriranih krugova, elektroničkih sklopnih ploča, ploča s pozadinskim osvjetljenjem i drugih strukturnih dijelova. Modul zaslona s tekućim kristalima glavna je oprema za ravni zaslon. Televizori i zasloni s tekućim kristalima često imaju curenje svjetla na ploči. Što je uzrok? Je li to normalno? Što je curenje svjetla? Zapravo, curenje svjetla ima puno veze sa strukturom panela. Prije svega, zasloni s tekućim kristalima (TFT-LCD) ), pozadinsko osvjetljenje (BLU) i fleksibilna pločica (FPC), modul zaslona s tekućim kristalima (TFT-LCM) sastavljen od tri dijela općenito je vrlo normalna pojava, jer curenje svjetla neće utjecati na LCD TV i tekuće kristale Sama svjetlina zaslona neće utjecati na brzinu odziva i vijek trajanja LCD televizora i LCD zaslona. Jedina stvar koja će utjecati na ukupni učinak prikaza ploče. Kada je svjetlina utičnice LED svjetiljke pozadinskog osvjetljenja znatno veća od ostalih područja, svijetla točka ili svijetli stupac koji se pojavljuje na grlu žarulje naziva se: curenje svjetla.
Treće, uzrok curenja svjetlosti modula zaslona s tekućim kristalima
1 Uzroci propuštanja svjetla modula zaslona s tekućim kristalima
Prema statističkim analizama nekih proizvođača, 93% uzroka lošeg propuštanja svjetla u LCD televizorima i zaslonima s tekućim kristalima uzrokovano je lošim odsjajem. Stoga se može zaključiti da je glavni ključni problem lošeg propuštanja svjetla riješiti problem odsjaja.
2 Uzroci odsjaja
Jedan od razloga za blještavilo je taj što se svjetlost koju emitira LED lampa u pozadinskom osvjetljenju modula zaslona s tekućim kristalima izravno emitira, umjesto da se ravnomjerno raspršuje kroz ploču za vođenje svjetlosti u normalnim uvjetima. Istodobno, postoji još jedna situacija da ploča za vođenje svjetla Loši proizvodni rezultati također mogu dovesti do sličnih situacija. Iz gornje dvije situacije za podjelu može se izvesti sedam razloga. .
(1) LED svjetiljka je deblja od svjetlovodne ploče
Kada debljina LED svjetiljke premašuje ploču za vođenje svjetlosti, višak svjetlosti će zračiti izravno s vrha svjetlovodne ploče, a svjetlost je ta koja se ne razilazi ravnomjerno kroz ploču za vođenje svjetlosti i stvara odsjaj. Korištenjem spiralnog mikrometra za odvojeno mjerenje ploče vodiča i LED lampe, statistički podaci dobiveni usporedbom srednje vrijednosti dobivene statističkim mjerenjem pokazuju da postoji značajna razlika u srednjoj vrijednosti izmjerenih podataka: LED svjetiljka je deblja od svjetlovodne ploče.
(2) Refleksna sila FPC je veća od sile ljepljenja dvostranog ljepila FPC
Kada je refleksna sila FPC' prevelika, LCD će se povući prema gore, uzrokujući neusklađenost ploče za vođenje svjetlosti i LED svjetiljke, zbog čega svjetlost ne može ravnomjerno odstupiti kroz ploču za vođenje svjetlosti i proizvode odsjaj. Međutim, za FPC's visoku refleksnu silu, ne postoji kvantitativna metoda za ispitivanje refleksne sile, tako da se dvostrani koeficijent viskoznosti ljepila i površina ljepila smanjuju kako bi se ispitalo hoće li uzrokovati odsjaj. Usporedbom stope stvaranja odsjaja pod različitim ljepljivim područjima, potvrđuje se da pretpostavka da je refleksna sila FPC' veća od sile dvostranog ljepljenja FPC' nije valjana.
(3) Modul za ekstruziju osoblja
Promatranjem i usporedbom metoda rada djelatnika na proizvodnoj traci, uočava se da doista postoje situacije u kojima zaposlenici tijekom obrade povremeno stisnu modul. Na taj način, kroz snažan test priklještenja na modulu, utvrđeno je da će stiskanje uzrokovati LED i LCD Kada LCD dodirne LED i bude stisnut, dvostrana traka na vrhu LED-a će zalijepiti LED i kretati se s njim. Stoga je pretpostavka o odsjaju uzrokovanom zaposlenicima koji stisnu modul vrijedi.
(4) Postoji jaz između LCD-a i LED-a
Kada se modul zaslona s tekućim kristalima pritisne tako da razmak između LCD-a i LED-a nestane, dvostrano ljepilo će se zalijepiti za LED i potaknuti ga da se pomakne, uzrokujući curenje svjetla. Kako bismo potvrdili prikladnost veličine zazora, upotrijebili smo mjerač čepa od 0,1 mm za testiranje razmaka različitih debljina. Konačni zaključak je da se u razmak može umetnuti crna kombinacija ljepila od 0,1+0,06+0,02, dok se koristi crna od 0,15+0,06. Kombinacija ljepila ne može se ugurati u prazninu. Budući da je maksimalna debljina samog crnog ljepila: 0,06 mm, veličina razmaka je: 0,12 mm, što ukazuje da je uspostavljena pretpostavka da postoji razmak između LCD-a i LED-a koji uzrokuje odsjaj.
(5) Udaljenost između prozora i površine koja emitira svjetlost LED svjetiljke je mala, što uzrokuje odsjaj
Uzmimo za primjer model s pozadinskim osvjetljenjem D2 duljine 2,9 mm. Zbog odstupanja efektivnog D2 zbog rada štapa, proveli smo usporedni test stope odsjaja dvaju različitih uvjeta duljine D2 od 3,1 mm i 2,9 mm te ih provjerili. Razlike u različitim situacijama, rezultati ispitivanja: Pod ova dva uvjeta, s povećanjem udaljenosti D2, stopa neispravnog odsjaja pokazuje silazni trend. Stoga je to također jedan od čimbenika koji pokazuju da je prozor mali od udaljenosti emitiranja LED svjetla.
(6) Loše točke na pločici za vođenje svjetlosti i loše nazubljene ploče za vođenje svjetlosti mogu uzrokovati odsjaj
IQC je potreban za otkrivanje loših točaka ploče za vođenje svjetlosti i lošeg nazubljenosti ploče za vođenje svjetlosti. Stopa neispravnosti od 20 svjetlovodnih ploča testirana je na dvije duljine D2 od 3,1 mm i 2,9 mm. Rezultat je: učinak ploče za vođenje svjetlosti je prihvatljiv. Postoji i 10 neprihvatljivih efekata svjetlosne ploče. Dva inspektora izvršila su odvojene preglede na 500 komada svjetlovodnih ploča, a niti jedan od njih nije pronašao neispravne svjetlovodne ploče. Stoga pokazuje da loše točke na ploči za vođenje svjetlosti i loše nazubljene ploče za vođenje svjetlosti nisu glavni čimbenici koji uzrokuju odsjaj.
Četvrto, metoda poboljšanja odsjaja modula zaslona s tekućim kristalima
S obzirom na čimbenike koji stvaraju odsjaj, možemo usvojiti sljedeće sheme poboljšanja.
1 Usvajanje pričvršćene trake koja apsorbira svjetlost kako bi se riješio problem da je LED svjetiljka deblja od ploče za vođenje svjetlosti
Ako se LED lampa izravno promijeni na debljinu od 0,4 mm kako bi se prilagodila debljini svjetlovodne ploče, trošak pozadinskog osvjetljenja će se povećati za oko 20%. Štoviše, nakon što se LED lampa promijeni, potrebno je ispitati može li odgovarati pločici za vođenje svjetlosti. Stoga smo, nakon ponovljenog pregleda, odlučili dodati traku koja apsorbira svjetlost u utičnicu svjetiljke LED svjetiljke na poleđini lampe. pozadinsko osvjetljenje za pojačanje svjetlovodne ploče, kako bi se prilagodio stupanj podudaranja LED svjetiljke i ploče za vođenje svjetlosti i smanjilo stvaranje odsjaja.
2 Povećajte veličinu polarizatora ispod LCD-a kako biste poboljšali stanje praznine
Originalni polarizator 42,10×34,40 mm zamijenjen je polarizatorom 44,10×34,40 mm. Nakon što se polarizator produži, polarizator može u potpunosti pokriti LED i istovremeno popuniti prazninu između LCD-a i LED-a.
3 Povećajte udaljenost do prozora
Budući da se vizualno područje LED-a ne može koristiti nakon što je crno-bijelo ljepilo pričvršćeno, a standardna devijacija S nakon montaže crno-bijelog ljepila je 0,058 mm, ako je udaljenost između ruba AA područja LED-a a rub crno-bijelog ljepila je tijekom proizvodnog procesa postavljen na 0. 0 8 mm prostora, a izračunato na temelju D2 s maksimalnom duljinom od 3,4 mm, 3,4-0,08-3×0,058=3,14. Stoga je udaljenost između prozora i površine koja emitira svjetlost LED lampe povećana sa 2,9 mm na 3,14 mm.
reference
[1] Xie Huijie, Mu Shuxiang, Fan Zhixin. Smanjite slabo propuštanje svjetla LCD modula malih dimenzija [J]. Moderni prikaz, 2014 (06).
[2] Li Rong. Istraživanje antistatičke metode malog modula za prikaz s tekućim kristalima[J]. Tehnološko sveučilište Dalian, 2014 (05). [3] Shang Jin, Ma Ji, Li Rongyu. Mehaničko ispitivanje i metoda displeja s tekućim kristalima [J]. J]. Popularna književnost, 2014 (07).







