ТБ світло керівництво пластини-LCD підсвічування модуля Введення
Jul 07, 2021
Сам РК-дисплей не випромінюють світло, і йому потрібен модуль підсвічування, щоб забезпечити його джерелом світла для досягнення мети відображення. Тому продуктивність джерела світла модуля підсвічування визначає візуальне сприйняття дисплея. Модуль підсвічування в основному забезпечує рівномірне і високу яскравість джерела світла для рідкокристалічної панелі. Основний принцип полягає в перетворенні загальноприйнятих точкових або лінійних джерел світла в високу яскравість і рівномірну яскравість поверхні джерела світла продукту через простий і ефективний механізм. За якістю, чим вище яскравість світла, тим краще, а середня яскравість зазвичай вимагає більше 70%. Як правило, модуль підсвічування складається з джерела світла, світлонаправлячої пластини, світловідбиваючої пластини, дифузорної пластини і підсилювного світла листа. Нижче будуть представлені основні компоненти модуля підсвічування. На рисунку 1 показана загальна структура модуля підсвічування LCD.
джерело світла
Джерело світла модуля підсвічування повинно мати характеристики високої яскравості і тривалого життя. Як правило, холодні катодні люмінесцентні лампи (CCFL: Холодна катодна люмінесцентна лампа) і світлодіоди (світлодіод: Світлодіод) зазвичай використовуються. Холодні катодні люмінесцентні лампи мають високу яскравість. , Висока ефективність, тривалий термін служби, висока кольорова візуалізація та інші характеристики, в поєднанні з циліндричною формою, легко поєднуються з світловідбиваючим елементом, утворюючи тонко-пластинчастий освітлювальний прилад, тому він є найбільш часто використовуваним. Однак, з розвитком світлодіодної технології, яскравість світлодіодів стає все вище і вище, тривалість життя стає все довше, і кольороутворення стає все краще і краще, і є тенденція поступово замінити холодні катодні флуоресцентні трубки.
У модулі підсвічування, відповідно до розподільного положення джерела світла, його можна розділити на джерело підсвічування прямого типу і джерело підсвічування типу краю. Підсвічування з прямим освітленням в основному використовуються у відносно великих розмірах екранів і випадках високої яскравості. Недоліком є те, що розмір продукту відносно товстий і енергоспоживання високе. Підсвічування бічного типу в основному використовуються на малооб'ємних екранах дисплея, а їх структура відносно легка і тонка. Відповідно до вимог яскравості підсвічування бічного типу може бути виконане в однобікий світловий або двосторонній світильник.
Світлова напрямна пластина використовується в модулі підсвічування бічного типу, що є важливим компонентом, що впливає на ефективність освітлення. Пропілен пресується в клиноподібну пластину з гладкою поверхнею шляхом лиття під тиском, а потім на нижній поверхні світлонаправної пластини використовується високовідбиваючий і нелегкий поглинаючий матеріал. Ратричний друк друкується з круговими або квадратними точками дифузії. Основна функція світлонаправляючої пластини - направляти напрямок світла для поліпшення яскравості панелі і управління однорідністю яскравості. Джерело світла розташовується на кінцевій лицьовій стороні світлої напрямної пластини з товстого боку. Світло, що випромінюється джерелом світла, потрапляє на світлову напрямну пластину шляхом підсвічування обличчя. Велика частина світла передається тонким кінцем шляхом повного відбиття. , Різні розміри конструкції мікроструктурного малюнка можуть зробити поверхню світлонаправляючої пластини випромінюючою рівномірно.
Світло-напрямна пластина ділиться на клинові пластини і плоску пластину за зовнішнім виглядом. Як правило, ноутбуки використовують клиноподібні плати з урахуванням просторових відносин, в той час як РК-монітори і LCD телевізори використовують плоскі панелі.
Світлонаправна пластина має низьку шорсткість поверхні і хороші оптичні властивості. Типи точок дифузії включають тип друку (друк точок дифузії за допомогою ратричного друку) та недруковий тип (виконаний з формами з задаванням точок або ліній). Недрукований метод включає обробку, травлення та заміну тонкої пластини.
Як правило, світловідбиваюча пластина модуля підсвічування, освітленого краєм, розміщується внизу світлонаправляючої пластини для відбитті світла, що витікає з нижньої поверхні назад в освітлювальній направляючій пластині, щоб запобігти витіканню джерела світла для підвищення ефективності використання світла: в той час як модуль підсвічування з прямим освітленням розміщується Нижня поверхня світлового ящика може бути наклейна на нього , а світловий промінь, відбитий пластиною дифузора, відбивається від нижньої частини світлового ящика назад до пластини дифузора для використання. Матеріал виробництва: ПЕТ і ПК субстрат, зі відбиваючою здатністю 90%.
Функція дифузора і дифузора полягає в тому, щоб забезпечити рівномірне джерело поверхневого світла для рідкокристалічного дисплея. Як правило, традиційний дифузор знаходиться в основному в дифузорному базовому матеріалі, додаючи по одному хімічні частинки як частинки розсіювання, в той час як існуючі дифузори Частинки дошки дисперговані між шарами смоли, тому світло буде продовжувати проходити через два носії з різними показниками заломлення при проходженні через дифузійний шар. При цьому світло буде проходити багато заломлення, відбиття і розсіювання. Це призводить до ефекту оптичної дифузії. Або за допомогою голографічної технології, за допомогою хімічних процедур, таких як експозиція і розвиток, фаза заземленого скла записується на поверхню шорсткої дифузійної плівкової підкладки для розсіювання і розмивання точок чорнила або ліній на світловій напрямній пластині. Але під такою будовою світлового шляху, в зв'язку з характером самого матеріалу і хімічними частинками, він викличе неминуче поглинання світла і його розсіювання світла буде розкидано. Для спостерігача фіксованої відстані буде деяка інтенсивність світла даремно, і джерело світла не може бути ефективно використане. Крім того, його хімічний процес відносно трудомісткий, а необхідна собівартість продукції відносно висока.
Дифузійний лист виготовлений з ПЕТ або PC підкладки, з гладкою лицьовою стороною і грубою тильною стороною. Спосіб виробництва полягає в покритті дифузійного шару (виготовленого з прозорої смоли, змішаної зі світлим дифузійним матеріалом) на ПЕТ-субстраті або використовувати ПК в якості основного матеріалу, використовуючи роликове гаряче пресування для формування нерівної поверхні. Різниця між двома методами: ПЕТ-матеріал буде трохи жовтим, коли проходить світло; Матеріал ПК буде трохи синім, коли світло проходить.
Освітляюва плівка
Плівку підвищення яскравості ще називають призмою плівки. Після того, як світло випромінюється з дифузора, безпосередність світла погана, тому для корекції напрямку світла необхідно використовувати світло підсилюваювану плівку. Принцип використовує заломлення і відбиття світла для досягнення мети конденсації світла і поліпшення передньої яскравості, з метою збільшення напрямку самонадійності світла. Ефективність використання дифузора після ін'єкції може збільшити волатильність загального модуля підсвічування більш ніж на 60%-100%. В основному в якості матеріалу використовується поліестер або полікарбонат, а його поверхнева структура, як правило, є призматичним стовпом або напівциліндровим. В даний час транснаціональна компанія 3M є ексклюзивним постачальником у світі і має ряд супутніх патентів. Зазвичай модуль підсвічування використовує дві плівки підвищення яскравості, які перпендикулярні один одному, щоб сконцентрувати світло і збільшити яскравість.
Лист підвищення яскравості покритий зубчастою або хвилястою мікроструктурою PMMA на ПЕТ-субстраті
Види листка призми:
BEFII.---(Регулярна призма) Приріст в одному напрямку становить близько 60%, а перекриття двох вертикальних напрямків може бути збільшено на 120%
BEFIII.---(нерегулярна призма, уникайте явища перешкод) Приріст в одному напрямку становить близько 59%, а перекриття двох вертикальних напрямків може збільшитися на 111%
RBEF--- Мікроструктуру не прямокутної, а дугоподібної, порівняння яскравості: BEFII.>RBEF порівняння кутів огляду: RBEF>BEFII.
DBEF--- 3M патент, структура складається з декількох світловідбиваючих поляризаторів, прикріплених один до одного, які можуть змінити напрямок світла, а потім використовувати його після відбиття.







