Princip modula pozadinskog osvjetljenja i loša metoda analize
Sep 07, 2021
Princip modula pozadinskog osvjetljenja i loša metoda analize
1. Struktura zaslona s tekućim 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 crvenu, košaru i zelenu
C. IC upravljačkog programa
Glavna funkcija je kontrola provođenja svake elektrode piksela na ploči, tako da se signal slike računala (ili televizora) može ispravno prikazati na LCD zaslonu.
d. Polarizacijska ploča
Glavna funkcija je pretvaranje nepolarizirane aurore 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 svjetla kako bi se osigurao ujednačen učinak prikaza s visokom svjetlinom i širokim pregledom
1-1. Vrste zaslona s tekućim kristalima:
a. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)
b. Super Twisted Nematic (Super Twisted Nematic; STN)
c. Vrsta filma u boji (tankoslojni tranzistori; TFT)
1-2. Vrste površinskih izvora svjetlosti:
a. Prednja svjetlosna filmska grupa
Smješten ispred LCD staklenih čipova i filtera u boji, uglavnom se koristi za reflektirajuće i polureflektirajuće ploče
b. Filmska grupa s pozadinskim osvjetljenjem
Smješten iza LCD staklenog čipa i filtera u boji, uglavnom se koristi za transmisivne ploče
2. Što je modul pozadinskog osvjetljenja
Budući da sam LCD panel nema karakteristike emitiranja svjetlosti, potrebno je dodati izvor svjetla na LCD panel kako bi se postigao učinak prikaza. Modul pozadinskog osvjetljenja (Backlight) optička je komponenta koja pruža izvor pozadinskog osvjetljenja 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 dizajna modula pozadinskog osvjetljenja:
a. bočni tip svjetla:
Obično se kao izvor svjetla koristi samo jedna cijev svjetiljke, a klinasti oblik svjetlosne ploče (dizajn s izravnim doljenjem često koristi&", plosnatu ploču &" kako bi se pojačala kontrola smjera putovanja svjetlom, što je relativno teško; ovaj dizajn uzima u obzir&"lakoću &"; i"&"Tanka &",&"ušteda energije &",&uokvirena&"; i druge potrebe korisnika, pa se u ovoj fazi uglavnom koristi za LCD ploče za prijenosna računala (moduli pozadinskog osvjetljenja ispod 15 inča).
b. Izravna vrsta:
Svjetiljku postavite izravno ispod modula i upotrijebite dvije ili više svjetiljki s hladnom katodom kako biste povećali intenzitet izvora svjetlosti, ali se debljina i težina modula relativno povećavaju. Istodobno, više svjetiljki također povećava potrošnju energije, što je prikladnije za LCD monitore ili LCD televizore. To je izravno spuštena konstrukcija bez svjetlosne ploče. Nakon što reflektor reflektira izvor svjetlosti, on se jednoliko raspršuje prema gore kroz difuzor, a zatim emitira s prednje strane. Međutim, njegova velika potrošnja energije (korištenjem cijevi s hladnom katodom), loša ujednačenost i izazivanje problema poput zagrijavanja LCD -a Ipak je potrebno tražiti poboljšanja.
c. Šuplji tip:
Pogodan je za super velike LCD-e. Ovi super veliki LCD-i koriste se kao monitori i zidni televizori. Ne zahtijevaju samo velike zaslone, visoku svjetlinu i malu težinu, već zahtijevaju i niske toplinske učinke pod velikom snagom u električnim aplikacijama. Razvili su se posljednjih godina. Šuplja struktura modula pozadinskog osvjetljenja koristi cijev s vrućom katodom kao izvor svjetla.
4. Načelo modula pozadinskog osvjetljenja:
Pretvara uobičajeno korišteni točkasti ili linearni izvor svjetlosti u proizvod površinskog izvora svjetlosti visoke svjetline i ujednačene svjetline kroz jednostavan i učinkovit svjetlosni mehanizam. Opća struktura je korištenje linearnog izvora svjetlosti cijevi s hladnom katodom za ulazak u ploču za usmjeravanje svjetla kroz reflektor kako bi se linearni izvor svjetlosti pretvorio u jednoliko svijetao površinski izvor svjetlosti, a zatim kroz ujednačeni svjetlosni učinak difuzora i učinak prikupljanja svjetlosti dijamantne leće za poboljšanje svjetline i ujednačenosti izvora svjetlosti. Ujednačenost.
5. Glavni dijelovi i funkcije modula pozadinskog osvjetljenja:
a. Aluminijski okvir/donja metalna ploča
b. Reflektirajući film (pričvršćen na dno i sa strane modula)
C. Grupa svjetiljki (svjetiljka i abažur)
d. Panel svjetlosnih vodiča ili LGP
e. Difuzijska membrana (difuzor)
f. Prizma film (ili nazvan optički film, film za povećanje svjetline)
5-1. Grupa svjetiljki:
1. Da bi osigurao dovoljnu svjetlinu, mora imati karakteristike visoke svjetline i dugog vijeka trajanja.
2. Vrsta izvora svjetlosti:
a.Fluorescentna lampa sa hladnom katodom (CCFL)
b. Fluorescentna svjetiljka s vrućom katodom
c. LED
d. Elektroluminiscentni lim (EL)
Među njima, TFT LCD velike veličine i dalje je glavni tok CCFL-a, a LED ima relativno ravnomjernu propusnost svjetla u tri boje RGB, što nije toliko očito kao tradicionalni izvori svjetla. Stoga LED diode velike snage mogu biti fokus razvoja u budućnosti, ali LED se sada koriste u LED-ima velikih dimenzija. Još uvijek postoje tehničke poteškoće. Trenutno, veliki laboratorijski proizvodi koji koriste LED diode kao izvore svjetlosti moraju koristiti oko 60, što je mnogo skuplje po cijeni. Naknadna istraživanja i razvoj smanjit će broj čestica koje su nekada bile konkurentne.
5-1-1. Princip luminiscencije hladne katodne cijevi:
Elektroni koji bježe iz elektroda sudaraju se sa živom i pobuđuju živu da oslobodi ultraljubičaste zrake, koje zrače fosfor premazan s unutarnje strane staklenog paviljona u vidljivu svjetlost.
5-2. Ploča za usmjeravanje svjetla (LGP):
Princip svjetlosne ploče:
Ploča za usmjeravanje svjetla koristi svjetlost s ruba posebno obrađene akrilne ploče (neki ljudi ovu ploču nazivaju i ploču za usmjeravanje svjetla). Svjetlost u potpunosti reflektira cijelu akrilnu ploču dok se kreće prema naprijed. Odbijene točkice obrađene akrilnim listom mijenjaju smjer da tvore svjetlost s komponentom manjom od ukupnog kuta refleksije i pojavljuju se na površini akrilnog lima.
5-2-1. Vrste svjetlosnih vodilica (način stvaranja reflektirajućih točaka):
a. metoda sitotiska:
Nakon što je akrilna ravna podloga izbačena, tiskarski materijal koji sadrži materijal svjetlosnog izvora velike divergencije otisnut je na dnu podloge svjetlovodne ploče, a zatim očvrsne i učvrsti. Ovo je zreo proces koji se trenutno koristi u Kini.
Reflektirajuća točka je reflektirajuća tinta nakon fuzije titanijevog dioksida (Ti02) ili sedimentnog barijevog sulfata (BaS04), koja nema optičku apsorpciju i ima visoku refleksiju, te veziva na bazi akrila (veziva), a premazana je sitotisak. tkanina.
Prednosti: mala količina proizvodnje, visoka stabilnost, zrela tehnologija
Nedostaci: nije prikladno za masovnu proizvodnju, nije prikladno za male veličine, visoke cijene, kompliciran proces, veliki gubitak izvora svjetlosti
b. metoda ubrizgavanja (bez ispisa)
Dizajnirani uzorak svjetlosnog vodiča izrađen je na kalupu i izrađen je izravnim brizganjem ili utiskivanjem, eliminirajući potrebu za sitotiskom i koracima stvrdnjavanja i učvršćivanja, pojednostavljujući proizvodni proces
Prednosti: pojednostavljeni proces, masovna proizvodnja, niska cijena, velika svjetlina, pogodno za male veličine
Nedostaci: razvoj kalupa je skuplji, početna stopa kvarova je veća, a troškovi opreme veći
5-2-2. Položaj reflektirajuće točke:
Reflektirajuća točka nije premazana s prednje strane akrilne ploče, već je premazana prema načinu gradijenta kako je prikazano na donjoj slici. Drugim riječima, dio cijevi s hladnom katodom u blizini izvora svjetlosti postaje manji, a što je dalje od izvora svjetlosti, to postaje veći. Upravljajte tako da cijela površina može ravnomjerno emitirati svjetlost. Detaljno, način rada svjetiljke nije da će odbijena točka na najudaljenijem dijelu cijevi s hladnom katodom postati najveća, već će na udaljenosti 2 ~ 30% od krajnje strane postati najveća.
5-4. Prizma list:
Glavna funkcija je povećati svjetlinu koju proizvodi pozadinsko osvjetljenje. Princip je isti kao i efekt skupljanja svjetlosti ploče za usmjeravanje svjetla. Uglavnom je izrađen od poliestera ili polikarbonata kao sirovina, pomoću brizganja ili zalijepljen akrilnom smolom. Metodom izrade površine ploče u cik-cak obliku, okomitim pritiskom gornjih i donjih dva komada i razmaknutom između dva filma difuzora, raspršena svjetlost se može ponovno koncentrirati, smanjujući brzinu gubitka svjetlosti, a time i povećavajući svjetlinu.
6. Struktura troškova modula pozadinskog osvjetljenja
Promatrajući strukturu troškova modula pozadinskog osvjetljenja, troškovi materijala predstavljaju najveći udio. Troškovi materijala za monitore iznose 65-75%, a troškovi materijala za prijenosna računala 62-70%. Oko 60% do 70% su troškovi materijala. , A troškovi rada čine oko 10%, što znači da će iskustvo masovne proizvodnje u industriji, stručnost zaposlenika (smanjenje stope gubitaka), stabilna opskrba ključnih dobavljača komponenti i ustupci cijena biti važni načini za smanjenje troškova.
6-1. Struktura troškova materijala modula pozadinskog osvjetljenja:
Promatrajući strukturu troškova materijala modula pozadinskog osvjetljenja, prva tri materijala su optički film, ploča za usmjeravanje svjetla i cijev svjetiljke. Ova tri materijala čine 50 do 60%. Među njima, glavni izvori opskrbe optičkim filmom i cijevima svjetiljki koncentrirani su u nekoliko. U rukama velikih proizvođača, pripada oligopolističkom tržištu. Što se tiče optičkih modula, trenutna globalna ponuda uglavnom uključuje 3M, Nitto i Mitsubishi. Među njima, za 3M se gotovo može reći da može nadvladati veći dio tržišta; Što se tiče lampe, 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 žarulja za prijenosna računala, a nema mnogo novih proizvođača. Nakon odbijanja ova dva materijala, domaći moduli pozadinskog osvjetljenja uglavnom se odlučuju za ulaganje u istraživanje i razvoj tehnologije svjetlosnih vodilica.







