Jul 03, 2018 Остави поруку

ЛЦД позадинско освјетљење ЛЦД заслона високе резолуције

lcd 4x16--第一张图.jpg

На основу карактеристика високе ефикасности ЛЕД-а, заштите животне средине са ниским емисијама угљеника и уштеде енергије, већина ЛЦД телевизора и мобилних телефона на тржишту усвојили су ЛЕД као позадинско осветљење. Истовремено, како би се задовољила висока покривеност извора ЛЕД позадинског осветљења, индустрија постепено уводи нове флуоресцентне материјале са уском полу таласном ширином, попут флуоридних фосфора и фосфора квантних тачака. Да бисмо боље разумели карактеристике ових фосфорних материјала, фокусиралићемо се на увођење и опис флуоридних фосфора и њихових примена.


Пре свега, пре него што схватимо и схватимо флуоридне фосфере, представићемо нека основна знања о ЛЕД изворима светлости у позадинским апликацијама.


1, увод у знање везано за ЛЦД


А, ЛЦД значење


ЛЦД: Скраћеница за Ликуид Цристал Дисплаи, пуно име приказа текућих кристала, који укључује ТФТ, УФБ, ТФД, СТН и друге врсте приказа течног кристала.


ЛЦД ТВ, мобилни телефон: ТВ или мобилни телефон са ЛЦД екраном као екраном;


Б, ЛЦД конструкција


Узимајући ТФТ тип текућих кристалних дисплеја као пример, структура углавном укључује позадинско осветљење, светлосну воду, горњу и доњу поларизациону плочу, течни кристал, филтер у боји, танки филмски транзистор итд. (Приказана је структура на слици 1), а главне структурне функције су следеће:


1. Бацк Лигхт: Принцип ЛЦД заслона је да блокира светлост и светлост од течног кристала да контролише светлост и таму. Неопходно је имати извор светлости за приказ слике на екрану, тако да је позадинско осветљење одговорно за пружање најосновнијих за ЛЦД екран. Извор светлости.


2. Водич за светло: равномерно распоређује светлост преко целог екрана;


3. Поларизатор горе / доље: правац светла упућеног позадинским осветљењем је недоследан и радијални. Ако таква светлост пролази кроз окретање молекула течног кристала, још увек не можемо видети слику коју желимо видети на екрану. У овом тренутку поларизујућа плоча испод подразумева рад нормализације смера светлости на слој течног кристала.


4. Тхин Филм Трансистор (ТФТ): Контролише угао окретања молекула течног кристала


5. Течни кристал: Овај слој молекула течног кристала је изврнут под контролом ТФТ-а, а светлост са истим правцем је контролисана да буде светла, тако да се светлина светлости у односу на задњу јединицу пиксела мења.


6. Филтер у боји: Након што се бијели филтер филтрира, видећемо да се светло које одговара боју филтера преноси, тако да је на ЛЦД екрану функција филтера боје боја. .


ЛЦД позадинско осветљење високог квалитета боја


Ц, ЛЦД имагинг принцип


Принцип ЛЦД слике је да се течни кристал постави између два листа проводног стакла. Контролом вожње електричног поља између горње и доње поларизацијске плоче и горње и доње електроде, ефекат електричног поља молекула течног кристала је изврнут и нематичан да контролише пренос позадинског осветљења или маске, у комбинацији са другим контролним и помоћне функцијске слојеве како би се постигла функција враћања слике.


Д, увод у позадинско осветљење ЛЦД екрана


Пошто течностни кристал мора бити осветљен додатним светлосним извором, позадинско светло које се најчешће користи у ЛЦД екранима су ЦЦФЛ (хладна катодна флуоресцентна лампа), ЛЕД (диода емитовања светлости), ХЦФЛ (флуоресцентна светиљка), површински светлосни извор ВФД (флат флуоресцентни Ламп), ЕЛ (Елецтролуминесцент схеет), ОЛЕД (органски електролуминесцентни лист) и слично. Међу њима, ЦЦФЛ је тренутно најчешће коришћено ЛЦД позадинско осветљење, обично звано традиционално позадинско осветљење;


ЦЦФЛ вс. ЛЕД:


ЦЦФЛ - од тврдог стакла и трихроматских фосфора. Цев има одговарајућу количину живине и инертног гаса. Унутрашњи зид цеви обложен је фосфором и на сваком крају постоји једна електрода. Недостатак је да је боја ограничена. .


ЛЕД - полупроводнички чврсти уређај за емитовање светлости који користи чврсти полупроводнички чип као материјал који емитира светлост да рекомбинује вишак енергије у полупроводници од стране носача како би изазвао емисију фотона, директно емитујући црвени, жути, плави, зелени, цијан, и наранџасто. , љубичасто, бело светло. Будући да ЛЕД диоде имају добре перформансе у боји, потпуно су заменили светлосни извор традиционалних флуоресцентних цеви са хладним катодом.

Pošalji upit

whatsapp

teams

E-pošta

Istraga