Prinsipp for bakgrunnsbelysningsmodul og dårlig analysemetode

Jul 09, 2021

1. Strukturen til flytende krystallskjerm (TFT-LCD):

en. LCD-glassunderlag

Brukes hovedsakelig for å kontrollere visning av grafikk eller tekst

b. Fargefilter (Fargefilter; CF)

Hovedsakelig gi tre farger rødt, kurv og grønt

C. Driver IC

Hovedfunksjonen er å kontrollere ledningen til hver pikselelektrode på panelet, slik at PC-signalet (eller TV) kan vises riktig på LCD-panelet.

d. Polarisasjonsplate

Hovedfunksjonen er å gjøre den ikke-polariserte auroraen til en polarisert aurora, og skjermen med flytende krystaller bruker denne polariserte auroraen pluss de flytende krystallens vridningsegenskaper for å kontrollere passering av lys og danne lysstyrke og mørke.

e. Overflatelyskilde

Fordi selve TFT-LCD ikke avgir lys, er det nødvendig med en ekstern overflatelyskilde for å gi en jevn skjermeffekt med høy lysstyrke og bred visning.

1-1. Typer flytende krystalldisplayer:

en. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)

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

c. Fargefilmtype (tynnfilmstransistorer; TFT)

1-2. Typer overflatelyskilder:

en. Fremre lysfilmgruppe

Ligger foran LCD glassfliser og fargefiltre, hovedsakelig brukt til reflekterende og semi-reflekterende paneler

b. Film med bakgrunnsbelysning

Ligger bak LCD-glassbrikken og fargefilteret, hovedsakelig brukt til overførende paneler

2. Hva er en Back Light Module

Siden LCD-panelet i seg selv ikke har lysemitterende egenskaper, må en lysemitterende kilde legges til LCD-panelet for å oppnå skjermeffekten. Bakgrunnsbelysningsmodulen (Backlight) er en optisk komponent som gir en baklyskilde i LCD-skjermprodukter. , Bakgrunnsbelysningsmodulen er en nøkkelkomponent i LCD-skjermen. Derfor er utviklingen nært knyttet til nedstrøms LCD-skjerm.

3. Modus for design av bakgrunnsbelysning:

a.Side lys type:

Vanligvis brukes bare et enkelt lamperør som lyskilde, og en kileformet lysstyringsplate (direkte ned-design bruker ofte en" flat plate") for å styrke retningen av lett reise, noe som er relativt vanskelig; dette designet anser" letthet" og"" Tynn" ;," strømsparing" ;," innrammet" og andre brukerbehov, så på dette stadiet brukes den hovedsakelig til LCD-paneler for bærbare datamaskiner (bakgrunnsbelysningsmoduler under 15 tommer).

b. Direkte type:

Plasser lampen rett under modulen, og bruk to eller flere kalde katodelamper for å øke lyskildens intensitet, men tykkelsen og vekten på modulen er relativt økt. Samtidig øker flere lamper også strømforbruket, noe som er mer egnet for LCD-skjermer eller LCD-TVer. Det er en direkte nedstruktur uten lysstyringsplate. Etter at lyskilden er reflektert av reflektoren, blir den jevnt spredt oppover gjennom diffusoren og deretter sendes fra fronten. Imidlertid trenger det høye strømforbruket (ved bruk av kalde katoderør), dårlig ensartethet og problemer som LCD-oppvarming, fortsatt å be om forbedring.

c. Hul type:

Den passer for superstore LCD-skjermer. Disse superstore LCD-skjermene brukes som skjermer og veggmonterte TV-er. De krever ikke bare store skjermer, høy lysstyrke og lett vekt, men krever også lave termiske effekter under høy effekt i elektriske applikasjoner. De har utviklet seg de siste årene. Den hule strukturen i bakgrunnsbelysningsmodulen bruker et varmt katoderør som lyskilde.

4. Prinsipp for bakgrunnsbelysningsmodul:

Den forvandler den vanlige punkt- eller lineære lyskilden til et overflatelyskilde-produkt med høy lysstyrke og jevn lysstyrke gjennom en enkel og effektiv lysmekanisme. Den generelle strukturen er å bruke den lineære lyskilden til det kalde katoderøret til å komme inn i lysstyringsplaten gjennom reflektoren for å transformere den lineære lyskilden til en jevnt lys overflatelyskilde, og deretter gjennom den jevne lyseffekten av diffusoren og lysinnsamlingseffekt av diamantlinsen for å forbedre lyskildens lysstyrke og ensartethet. Jevnhet.

5. Hoveddelene og funksjonene til bakgrunnsbelysningsmodulen:

en. Aluminiumsramme / bunn metallplate

b. Refleksfilm (festet til bunnen og sidene av modulen)

C. Lampegruppe (lampe og lampeskjerm)

d. Light Guide Panel eller LGP

e. Diffusjonsmembran (diffusor)

f. Prisme-film (eller kalt optisk film, lysstyrkeforbedringsfilm)

5-1. Lampegruppe:

1. For å gi tilstrekkelig lysstyrke, må den ha egenskapene til høy lysstyrke og lang levetid.

2. Type lyskilde:

a.Cold Cathode Fluorescent Lamp (CCFL)

b. Varm katode lysrør

c. LED

d. Elektroluminescerende ark (EL)

Blant dem er TFT LCD i stor størrelse fortsatt hovedstrømmen for CCFL, og LED har en relativt jevn lysgjennomgang av RGB-trefarger, noe som ikke er like åpenbart som tradisjonelle lysemitterende kilder. Derfor kan kraftige lysdioder være fokus for utvikling i fremtiden, men lysdioder brukes nå i store lysdioder. Det er fortsatt tekniske vanskeligheter. For tiden må store laboratorieprodukter som bruker lysdioder som lysemitterende kilder, bruke rundt 60 stykker, noe som koster mye høyere. Senere forskning og utvikling vil redusere antall partikler som brukes til å være konkurransedyktige.

5-1-1. Luminescensprinsipp for kaldt katoderør:

Elektronene som rømmer fra elektrodene kolliderer med kvikksølv og vekker kvikksølv for å frigjøre ultrafiolette stråler, som bestråler fosforbelagt på innsiden av glasspaviljongen for å bli synlig lys.

5-2. Lysstyringsplate (LGP):

Prinsippet om lysstyringsplate:

Lysstyreplaten bruker lys fra kanten av en spesialbehandlet akrylplate (noen kaller også denne platen for en lysstyreplate). Lyset reflekterer fullstendig hele akrylplaten mens du beveger deg fremover. Den reflekterende prikken behandlet av akrylplaten endrer retning for å danne lys med en komponent som er mindre enn den totale refleksjonsvinkelen, som vises på overflaten av akrylplaten.

5-2-1. Typer lysstyringsplater (metode for å lage reflekterende prikker):

a. skjermutskriftsmetode:

Etter at det akrylflate substratet er kastet ut, blir trykkmaterialet som inneholder lyskildematerialet med høy divergens, trykt på bunnen av lysstyringsplatesubstratet, og herdet og festet. Dette er en moden prosess som for tiden brukes i Kina.

Reflekterende prikk er et reflekterende blekk laget av titandioksid (Ti02) eller sedimentært bariumsulfat (BaS04) som ikke har optisk absorpsjon, pigmenter med høy reflektivitet og akrylbindemiddel (bindemiddel), og er belagt med silketrykk. klut.

Fordeler: liten volumproduksjon, høy stabilitet, moden teknologi

Ulemper: ikke egnet for masseproduksjon, ikke egnet for liten størrelse, høy kostnad, komplisert prosess, stort tap av lyskilde

b. injeksjonsmetode (uten utskrift)

Det designede lysførermønsteret er laget på formen, og det er laget ved direkte sprøytestøping eller preging, noe som eliminerer behovet for silketrykk og herding og fikseringstrinn, forenkler produksjonsprosessen

Fordeler: forenklet prosess, masseproduksjon, lav pris, høy lysstyrke, egnet for liten størrelse

Ulemper: utvikling av muggsopp er dyrere, innledende feilrate er høyere og utstyrskostnadene er høyere

5-2-2. Plasseringen til den reflekterende prikken:

Den reflekterende prikken er ikke belagt på forsiden av akrylplaten, men er belagt i henhold til gradientmodus som vist i figuren nedenfor. Med andre ord blir den delen av det kalde katoderøret nær lyskilden mindre, og jo lenger borte fra lyskilden, jo større blir den. Kontroller slik at hele overflaten kan avgi lys jevnt. I detalj, i modusen til en lampe, er det ikke at den reflekterte prikken lengst på det kalde katoderøret vil bli den største, men i en avstand på 2 ~ 30% fra endeflaten.

5-4. Prisme ark:

Hovedfunksjonen er å øke lysstyrken som produseres av bakgrunnsbelysningen. Prinsippet er det samme som lysstyringsplaten. Den er hovedsakelig laget av polyester eller polykarbonat som råmaterialer, ved hjelp av sprøytestøping eller limt med akrylharpiks. Metode, ved å lage en sikksakkformet plateoverflate, ved å trykke de øvre og nedre to stykkene vertikalt og forskjøvet mellom de to diffusorfilmene, kan lyset som er blitt diffundert konsentreres igjen, redusere lystapfrekvensen og dermed øke lysstyrken.

6. Kostnadsstruktur for bakgrunnsbelysningsmodul

Observere kostnadsstrukturen til bakgrunnsbelysningsmodulen, utgjør materialkostnaden den høyeste andelen. Materialkostnaden for skjermer utgjør 65-75%, og materialkostnaden for bærbare datamaskiner utgjør 62-70%. Omtrent 60% til 70% er materialkostnaden. , Og arbeidskraftskostnadene utgjør ca 10%, noe som betyr at bransjens masseproduksjonserfaring, ansattes ferdigheter (redusert tapsrate), stabil tilførsel av nøkkelkomponentleverandører og priskonsesjoner vil være viktige måter å redusere kostnadene på.

6-1. Materiell kostnadsstruktur for bakgrunnsbelysningsmodul:

Overholdelse av materialkostnadsstrukturen til bakgrunnsbelysningsmodulen, de tre beste materialene er optisk film, lysstyringsplate og lampetrør. Disse tre materialene utgjør 50% til 60%. Blant dem er de viktigste forsyningskildene til optisk film og lamperør konsentrert i flere kilder. I hendene på store produsenter tilhører det et oligopolistisk marked. Når det gjelder optiske former, inkluderer den nåværende globale forsyningen hovedsakelig 3M, Nitto og Mitsubishi. Blant dem kan 3M nesten sies å være i stand til å overvinne det meste av markedet; når det gjelder lamper, er det for tiden mange globale produsenter. Det er konsentrert i Japan, inkludert Stanley, Harison, West og Sanken. Blant dem står Harison og Sanken for 90% av markedsandelen for CCFL-lamper for bærbare datamaskiner, og det er ikke mange nye produsenter. Etter å ha trukket disse to materialene, velger innenlandske bakgrunnsbelysningsmoduler for det meste å investere i forskning og utvikling av lysstyreplate-teknologi.


Du kommer kanskje også til å like