Motljusmodulens princip och dålig analysmetod
Sep 07, 2021
Bakgrundsbelysningsmodulprincip och dålig analysmetod
1. Strukturen för flytande kristallskärm (TFT-LCD):
a. LCD -glasunderlag
Används främst för att styra visningen av grafik eller text
b. Färgfilter (färgfilter; CF)
Ge främst tre färger rött, korg och grönt
C. Förare IC
Huvudfunktionen är att styra överföringen av varje pixelelektrod på panelen, så att PC (eller TV) bildsignal kan visas korrekt på LCD -panelen.
d. Polariserande platta
Huvudfunktionen är att omvandla den icke-polariserade norrsken till en polariserad norrsken, och flytande kristalldisplayen använder denna polariserade norrsken plus de flytande kristallens vridningsegenskaper för att styra ljusets passage och bilda ljusstyrka och mörker.
e. Ytljuskälla
Eftersom TFT-LCD i sig inte avger ljus, behövs en yttre ytljuskälla för att ge en enhetlig, hög ljusstyrka, vid visningseffekt
1-1. Typer av flytande kristallskärmar:
a. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)
b. Super Twisted Nematic (Super Twisted Nematic; STN)
c. Färgfilmstyp (tunnfilmstransistorer; TFT)
1-2. Typer av ytljuskällor:
a. Framljusfilmgrupp
Ligger framför LCD-glasflis och färgfilter, används främst för reflekterande och halvreflekterande paneler
b. Bakgrundsbelyst filmgrupp
Ligger bakom LCD -glasflis och färgfilter, används främst för transmissiva paneler
2. Vad är en bakgrundsbelysningsmodul
Eftersom själva LCD-panelen inte har ljusemitterande egenskaper måste en ljusemitterande källa läggas till LCD-panelen för att uppnå displayeffekten. Bakgrundsbelysningsmodulen (bakgrundsbelysning) är en optisk komponent som ger en bakgrundsbelysningskälla i LCD -displayprodukter. , Bakgrundsbelysningsmodulen är en viktig komponent i LCD -skärmen. Därför är dess utveckling nära besläktad med nedströms LCD -skärm.
3. Moduldesignläge för bakgrundsbelysning:
a.Sidljustyp:
Vanligtvis används endast ett enda lamprör som ljuskälla, och en kilformad ljusstyrplattedesign (design med direkt nedåt använder ofta en" platt platta&") för att stärka kontrollen av riktningen lätt resor, vilket är relativt svårt; denna design anser" lätthet" och"" Thin" ;," power saving" ;," frame" och andra användares behov, så i detta skede används den främst för LCD -paneler för bärbara datorer (bakgrundsbelysningsmoduler under 15 tum).
b. Direkt typ:
Placera lampan direkt under modulen och använd två eller flera kalla katodlampor för att öka ljuskällans intensitet, men tjockleken och vikten på modulen är relativt ökad. Samtidigt ökar flera lampor också strömförbrukningen, vilket är mer lämpligt för LCD -skärmar eller LCD -TV. Det är en direkt nedåtgående struktur utan en ljusstyrplatta. Efter att ljuskällan reflekterats av reflektorn, sprids den jämnt uppåt genom diffusorn och avges sedan från framsidan. Men dess höga strömförbrukning (med kalla katodrör), dålig enhetlighet och problem som LCD -uppvärmning behöver fortfarande be om förbättring.
c. Ihålig typ:
Den är lämplig för superstora LCD-skärmar. Dessa superstora LCD-skärmar används som bildskärmar och väggmonterade TV-apparater. De kräver inte bara stora skärmar, hög ljusstyrka och låg vikt, utan kräver också låga termiska effekter under hög effekt i elektriska applikationer. De har utvecklats de senaste åren. Bakgrundsbelysningsmodulens ihåliga struktur använder ett hett katodrör som ljuskälla.
4. Principen för bakgrundsbelysningsmodulen:
Den omvandlar den vanliga punkten eller den linjära ljuskällan till en ytljuskällprodukt med hög ljusstyrka och enhetlig ljusstyrka genom en enkel och effektiv ljusmekanism. Den allmänna strukturen är att använda den linjära ljuskällan för det kalla katodröret för att komma in i ljusstyrplattan genom reflektorn för att omvandla den linjära ljuskällan till en enhetligt ljus yta ljuskälla, och sedan genom diffusorns och enhetens enhetliga ljuseffekt ljussamlingseffekt av diamantlinsen för att förbättra ljuskällans ljusstyrka och enhetlighet. Jämnhet.
5. Huvuddelar och funktioner i bakgrundsbelysningsmodulen:
a. Aluminiumram/bottenplatta
b. Reflekterande film (fäst på modulens botten och sidor)
C. Lampgrupp (lampa och lampskärm)
d. Light Guide Panel eller LGP
e. Diffusionsmembran (diffusor)
f. Prisma film (eller kallad optisk film, ljusstyrka förbättring film)
5-1. Lampgrupp:
1. För att ge tillräcklig ljusstyrka måste den ha egenskaperna hög ljusstyrka och lång livslängd.
2. Typ av ljuskälla:
a.Kall katodlysrör (CCFL)
b. Het katodlysrör
c. LED
d. Elektroluminescerande ark (EL)
Bland dem är TFT LCD i stort format fortfarande mainstream för CCFL, och LED har en relativt enhetlig ljustransmittans av RGB-tre färger, vilket inte är lika uppenbart som traditionella ljusemitterande källor. Därför kan kraftfulla lysdioder vara i fokus för utvecklingen i framtiden, men lysdioder används nu i stora LED-lampor. Det finns fortfarande tekniska svårigheter. För närvarande måste storskaliga laboratorieprodukter som använder lysdioder som ljusemitterande källor använda cirka 60, vilket är mycket högre i kostnad. Efterföljande forskning och utveckling kommer att minska antalet partiklar som tidigare var konkurrenskraftiga.
5-1-1. Luminescensprincip för kallt katodrör:
Elektronerna som flyr från elektroderna kolliderar med kvicksilver och exciterar kvicksilvret för att släppa ut ultravioletta strålar, som bestrålar fosforet som är belagt på insidan av glaspaviljongen till synligt ljus.
5-2. Ljusstyrplatta (LGP):
Principen för ljusstyrplatta:
Ljusstyrplattan använder ljus från kanten av en specialbehandlad akrylplatta (vissa kallar denna platta också för en ljusstyrplatta). Ljuset reflekterar hela akrylplattan helt medan du går framåt. De reflekterade prickarna som bearbetas av akrylarket ändrar riktning för att bilda ljus med en komponent som är mindre än den totala reflektionsvinkeln och visas på ytan av akrylarket.
5-2-1. Typer av ljusstyrplattor (metod för att göra reflekterande prickar):
a. skärmutskriftsmetod:
Efter att det platta akrylsubstratet matats ut trycks utskriftsmaterialet som innehåller ljuskällmaterialet med hög divergens på botten av ljusstyrplattans substrat och härdas och fixeras. Detta är en mogen process som för närvarande används i Kina.
Den reflekterande pricken är det reflekterande bläcket efter sammansmältningen av titandioxid (Ti02) eller sedimentärt bariumsulfat (BaS04), som inte har optisk absorption, och har hög reflektivitet, och det akrylbaserade bindemedlet (bindemedlet), och är belagt med skärmavbildning. trasa.
Fördelar: liten volymproduktion, hög stabilitet, mogen teknik
Nackdelar: inte lämplig för massproduktion, inte lämplig för liten storlek, höga kostnader, komplicerad process, stor ljuskälleförlust
b. injektionsmetod (ingen utskrift)
Det designade ljusguidemönstret är gjord på formen, och det görs genom direkt formsprutning eller prägling, vilket eliminerar behovet av screentryck och härdar och fixerar steg, förenklar tillverkningsprocessen
Fördelar: förenklad process, massproduktion, låg kostnad, hög ljusstyrka, lämplig för liten storlek
Nackdelar: mögelutveckling är dyrare, initial felfrekvens är högre och utrustningskostnaden är högre
5-2-2. Positionen för den reflekterande pricken:
Den reflekterande pricken är inte belagd på framsidan av akrylplattan, utan är belagd enligt gradientläget som visas i figuren nedan. Med andra ord blir delen av det kalla katodröret nära ljuskällan mindre, och ju längre bort från ljuskällan desto större blir den. Kontroll så att hela ytan kan avge ljus jämnt. I detalj är läget för en lampa inte att den reflekterade pricken längst ut i kallkatodröret blir den största, men på ett avstånd av 2 ~ 30% från ändytan blir den största.
5-4. Prismark:
Huvudfunktionen är att öka ljusstyrkan från bakgrundsbelysningen. Principen är densamma som den ljusuppsamlande effekten av ljusstyrplattan. Den är huvudsakligen tillverkad av polyester eller polykarbonat som råmaterial, med formsprutning eller klistrad med akrylharts. Metod, genom att göra en sicksackformad skivyta, genom att trycka de övre och nedre två delarna vertikalt och förskjutna mellan de två diffusorfilmerna, kan det diffunderade ljuset koncentreras igen, vilket minskar ljusförlusthastigheten och ökar därmed ljusstyrkan.
6. Kostnadsstruktur för bakgrundsbelysningsmodulen
Med tanke på kostnadsstrukturen för bakgrundsbelysningsmodulen står materialkostnaden för den högsta andelen. Materialkostnaden för bildskärmar står för 65-75%och materialkostnaden för bärbara datorer står för 62-70%. Cirka 60% till 70% är materialkostnaden. , Och arbetskostnaderna står för cirka 10%, vilket innebär att branschens massproduktionserfarenhet, medarbetares skicklighet (minskande förlust), stabilt utbud av nyckelkomponentleverantörer och priskoncessioner kommer att vara viktiga sätt att sänka kostnaderna.
6-1. Materialkostnadsstruktur för bakgrundsbelysningsmodulen:
Med tanke på materialkostnadsstrukturen för bakgrundsbelysningsmodulen är de tre bästa materialen optisk film, ljusstyrplatta och lamprör. Dessa tre material står för 50 till 60%. Bland dem är de viktigaste försörjningskällorna för optisk film och lamprör koncentrerade till flera. I händerna på stora tillverkare tillhör den en oligopolistisk marknad. När det gäller optiska moduler inkluderar det nuvarande globala utbudet främst 3M, Nitto och Mitsubishi. Bland dem kan 3M nästan sägas kunna övervinna det mesta av marknaden; När det gäller lampan finns det för närvarande många globala tillverkare. Den är koncentrerad till Japan, inklusive Stanley, Harison, West och Sanken. Bland dem står Harison och Sanken för 90% av marknadsandelen för CCFL -lampor för bärbara datorer, och det finns inte många nya tillverkare. Efter att ha dragit bort dessa två material väljer inhemska bakgrundsbelysningsmoduler mestadels att investera i forskning och utveckling av ljusstyrplatta -teknik.







