Princip modula pozadinskog osvjetljenja i loša metoda analize
Jul 09, 2021
1. Struktura zaslona s tekućim kristalima (TFT-LCD):
a. LCD staklena podloga
Uglavnom se koristi za kontrolu prikaza grafike ili teksta
b. Filtar u boji (Filter u boji; CF)
Uglavnom osiguravaju tri boje crvene, košarice i zelene
C. IC upravljačkog programa
Glavna je funkcija kontrolirati provođenje svake elektrode piksela na ploči, tako da se signal slike na računalu (ili TV-u) može pravilno prikazati na LCD zaslonu.
d. Polarizacijska ploča
Glavna je funkcija pretvoriti nepolariziranu auroru u polariziranu auroru, a zaslon s tekućim kristalima koristi ovu polariziranu auroru plus karakteristike uvijanja tekućeg kristala za kontrolu prolaska svjetlosti i stvaranje svjetline i tame.
e. Površinski izvor svjetlosti
Budući da sam TFT-LCD ne emitira svjetlost, potreban je vanjski površinski izvor svjetlosti kako bi se pružio ujednačen efekt prikaza velike svjetline i širokog pogleda.
1-1. Vrste zaslona s tekućim kristalima:
a. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)
b. Super upleteni nematik (Super upleteni nematik; STN)
c. Tip filma u boji (tankoslojni tranzistori; TFT)
1-2. Vrste površinskih izvora svjetlosti:
a. Skupina prednjeg svjetla
Smješten ispred LCD staklenih čipova i filtara u boji, uglavnom se koristi za reflektirajuće i polureflektirajuće ploče
b. Filmska skupina s pozadinskim osvjetljenjem
Smješten iza LCD staklenog čipa i filtra u boji, uglavnom se koristi za propusne ploče
2. Što je modul pozadinskog osvjetljenja
Budući da sam LCD zaslon nema svojstva svjetlosnog emitiranja, na njega se mora dodati izvor koji emitira svjetlost kako bi se postigao efekt prikaza. Modul pozadinskog osvjetljenja (pozadinsko osvjetljenje) optička je komponenta koja pruža pozadinsko svjetlo u proizvodima s LCD zaslonom. , Modul pozadinskog osvjetljenja ključna je komponenta LCD zaslona. Stoga je njegov razvoj usko povezan s nizvodnim LCD zaslonom.
3. Način dizajniranja modula s pozadinskim osvjetljenjem:
a. Tip bočnog svjetla:
Obično se kao izvor svjetlosti koristi samo jedna cijev svjetiljke, a izvedba klinaste svjetlosne vodilice (dizajn s izravnom konstrukcijom prema dolje često koristi &; ravna ploča &) da ojača kontrolu smjera lakog putovanja, što je relativno teško; ovaj dizajn uzima u obzir" lakoću" i"" Tanak" ;," stednja energije" ;," uokvirena" i ostalim korisničkim potrebama, pa se u ovoj fazi uglavnom koristi za LCD ploče za prijenosna računala (moduli s pozadinskim osvjetljenjem ispod 15 inča).
b. Izravni tip:
Stavite svjetiljku izravno ispod modula i upotrijebite dvije ili više lampi s hladnom katodom da biste povećali intenzitet izvora svjetlosti, ali debljina i težina modula su relativno povećani. Istodobno, više svjetiljki također povećava potrošnju energije, što je prikladnije za LCD monitore ili LCD televizore. To je konstrukcija izravno prema dolje bez svjetlosne vodilice. Nakon što reflektor reflektira 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 treba tražiti poboljšanje.
c. Šuplji tip:
Pogodan je za super velike LCD zaslone. Ovi super veliki LCD-ovi koriste se kao monitori i zidni televizori. Oni ne samo da zahtijevaju velike zaslone, veliku svjetlinu i malu težinu, već zahtijevaju i male toplinske efekte pod velikom snagom u električnim primjenama. Razvili su se posljednjih godina. Šuplja struktura modula za pozadinsko osvjetljenje koristi vruću katodnu cijev kao izvor svjetlosti.
4. Princip modula pozadinskog osvjetljenja:
Jednostavnim i učinkovitim svjetlosnim mehanizmom pretvara uobičajeni točkasti ili linearni izvor svjetlosti u površinski izvor svjetlosti s visokom svjetlinom i jednolikom svjetlinom. Općenita je struktura korištenje linearnog izvora svjetlosti cijevi hladne katode za ulazak u svjetlosnu ploču kroz reflektor kako bi se linearni izvor svjetlosti transformirao u jednoliko svijetli površinski izvor svjetlosti, a zatim kroz jednoliki svjetlosni efekt difuzora i efekt sakupljanja svjetlosti dijamantne leće 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 dno i bočne strane modula)
C. Skupina svjetiljki (svjetiljka i sjenilo)
d. Ploča svjetlosnih vodiča ili LGP
e. Difuzijska membrana (difuzor)
f. Prizmatični film (ili nazvan optički film, film za pojačavanje svjetline)
5-1. Skupina svjetiljki:
1. Da bi osigurao dovoljnu svjetlinu, mora imati karakteristike visoke svjetline i dugog vijeka trajanja.
2. Vrsta izvora svjetlosti:
a.Fluorescentna svjetiljka s hladnom katodom (CCFL)
b. Fluorescentna svjetiljka s 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 tako očito kao tradicionalni izvori svjetlosti. Stoga bi LED diode velike snage mogle biti fokus razvoja u budućnosti, ali LED se sada koriste u LED-ima velike veličine. Još uvijek postoje tehničke poteškoće. Trenutno laboratorijski proizvodi velikih razmjera koji koriste LED kao izvore svjetlosti moraju koristiti oko 60 komada, što je puno veće cijene. Naknadna istraživanja i razvoj smanjit će broj čestica koje su se koristile da budu konkurentne.
5-1-1. Princip luminiscencije cijevi s hladnom katodom:
Elektroni koji izlaze iz elektroda sudaraju se sa živom i pobuđuju živu kako bi oslobodili ultraljubičaste zrake, koje zrače fosforom obloženim s unutarnje strane staklenog paviljona da postanu vidljiva svjetlost.
5-2. Ploča svjetlosnog vodiča (LGP):
Princip svjetlosne vodilice:
Ploča svjetlosnog vodiča koristi svjetlost s ruba posebno obrađene akrilne ploče (neki ljudi ovu pločicu nazivaju i pločom svjetlosnog vodiča). Svjetlost u potpunosti odražava cijelu akrilnu ploču dok se kreće naprijed. Refleksna točka koju obrađuje akrilna ploča mijenja smjer da bi stvorila svjetlost s komponentom manjom od ukupnog kuta odbijanja koja se pojavljuje na površini akrilne ploče.
5-2-1. Vrste svjetlosnih vodilica (način izrade reflektirajućih točaka):
a. metoda sitotiska:
Nakon izbacivanja akrilne ravne podloge, materijal za tisak koji sadrži materijal svjetlosti visokog divergencije ispisuje se na dnu podloge svjetlosne ploče, a zatim stvrdnjava i učvršćuje. Ovo je zreo postupak koji se trenutno koristi u Kini.
Reflektirajuća točka je reflektirajuća tinta 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. tkanina.
Prednosti: mala količina 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 ispisa)
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, prikladno za male veličine
Mane: razvoj kalupa je skuplji, početna stopa kvara veća i trošak opreme veći
5-2-2. Položaj reflektirajuće točke:
Reflektirajuća točka 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 blizu izvora svjetlosti postaje manji, a što je dalje od izvora svjetlosti, to postaje veći. Kontrolirajte tako da cijela površina može ravnomjerno emitirati svjetlost. Potanko, 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. List prizme:
Glavna je funkcija povećati svjetlinu koju stvara pozadinsko osvjetljenje. Princip je isti kao i efekt prikupljanja svjetlosti ploče svjetlosne vodice. Uglavnom je izrađen od poliestera ili polikarbonata kao sirovina, pomoću injekcijskog prešanja 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 ponovno koncentrirati, smanjujući brzinu gubitka svjetlosti, a time i povećavajući svjetlinu.
6. Struktura troškova modula pozadinskog osvjetljenja
Promatrajući strukturu troškova modula s pozadinskim osvjetljenjem, najveći udio čine troškovi materijala. Trošak materijala za monitore iznosi 65-75%, a materijal za prijenosna računala 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 zaposlenika (smanjenje stope gubitaka), stabilna opskrba ključnim dobavljačima 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 opskrbe optičkim filmom i cijevima 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 svjetiljki, trenutno postoje mnogi svjetski proizvođači. Koncentriran je u Japanu, uključujući Stanley, Harison, West i Sanken. Među njima Harison i Sanken čine 90% tržišnog udjela CCFL svjetiljki za prijenosna računala, a nema mnogo novih proizvođača. Nakon oduzimanja ova dva materijala, domaći moduli pozadinskog osvjetljenja uglavnom odlučuju ulagati u istraživanje i razvoj tehnologije ploča svjetlosnih vodilica.







