ЛЦД позадинско осветљење принцип дисплеја високог спектра боја и раствор флуорида
Nov 08, 2021
На основу карактеристика ЛЕД [ГГ] #39; високе светлосне ефикасности, ниске емисије угљеника, заштите животне средине и уштеде енергије, већина ЛЦД телевизора и мобилних телефона на тржишту тренутно користи ЛЕД као изворе позадинског осветљења. У исто време, да би се задовољила потражња за високом покривеношћу спектра боја ЛЕД извора позадинског осветљења, индустрија постепено уводи неке нове флуоресцентне материјале са уском полуталасном ширином, као што су флуоридни фосфори и фосфори квантних тачака. Да бисмо боље разумели карактеристике ових фосфорних материјала, у наставку ћемо се фокусирати на кратко увођење и објашњење флуоридних фосфора и њихове примене.
Пре свега, пре разумевања и разумевања флуоридних фосфора, прво уводимо нека основна знања о ЛЕД изворима светлости у апликацијама позадинског осветљења.
1. Увод у знање везано за ЛЦД
А. ЛЦД значење
ЛЦД: Скраћеница од Ликуид Цристал Дисплаи, пуног назива дисплеја са течним кристалима, који укључује ТФТ, УФБ, ТФД, СТН и друге типове екрана са течним кристалима.
ЛЦД телевизори и мобилни телефони: телевизори или мобилни телефони који користе ЛЦД екране као дисплеје;
Б. Структура ЛЦД-а
Узмите за пример ТФТ екран са течним кристалима. Његова структура углавном укључује позадинско осветљење, светловодну плочу, горњи и доњи поларизатор, течне кристале, филтере у боји, танкослојне транзисторе, итд. (погледајте Слику 1 за дијаграм структуре). Главне функције структуре су објашњене на следећи начин:
1. Позадинско осветљење (позади
Светло): Принцип ЛЦД [ГГ] #39 је да контролише осветљеност и таму блокирањем светлосне компоненте течног кристала. Извор светлости је неопходан да бисте видели слику на екрану, тако да је извор позадинског осветљења одговоран за обезбеђивање најосновнијег извора светлости за ЛЦД екран.
2. Плоча за вођење светлости: Нека светлост буде равномерно распоређена по целом екрану;
3. Доњи поларизатор (горе/доле
Поларизатор): Смер светлости која се шаље из позадинског осветљења је недоследна и радијална. Ако таква светлост прође кроз увијање молекула течног кристала, ми и даље не можемо да видимо слику коју желимо да видимо на екрану. У овом тренутку, поларизатор испод је одговоран за то. Да бисте стандардизовали правац светлости да буде конзистентан, пошаљите га на рад слоја течног кристала.
4. Танкофилмски транзистор (ТФТ): Контролишите угао заокрета молекула течних кристала
5. Течни кристал (Течност
Кристал): Молекули течних кристала у овом слоју се увијају под контролом ТФТ-а, тако да се светлост у истом правцу може укључити и контролисати, тако да се промени осветљеност светлости задње јединице пиксела.
6. Филтер у боји
Филтер): Након што бела прође кроз филтер, можемо видети да се преноси светлост боје која одговара филтеру, тако да је на ЛЦД екрану функција филтера у боји да боји.
Слика 1 дијаграм структуре ЛЦД-а
Ц. ЛЦД [ГГ] #39; принцип снимања
Принцип снимања ЛЦД-а је да се течни кристал постави између два комада проводног стакла. Контролисањем покретања горњег и доњег поларизатора и електричног поља између горње и доње електроде, молекули течних кристала су уврнути и ефекат нематског електричног поља је узрокован да контролише пренос или пренос позадинског осветљења. Маскирање, у комбинацији са другим контролним и помоћним функционалним слојевима за реализацију функције враћања слике.
Д, Увод ЛЦД позадинског осветљења
Пошто течни кристал мора да користи додатни извор светлости да емитује светлост,
Уобичајени извори ЛЦД позадинског осветљења укључују ЦЦФЛ (флуоресцентна лампа са хладном катодом), ЛЕД (диода која емитује светлост), ХЦФЛ (флуоресцентна лампа са врућом катодом), извор површинске светлости ВФД (равна флуоресцентна лампа), ЕЛ (електролуминисцентни филм), ОЛЕД (органска електрична луминесцентна лампа). филм) и тако даље. Међу њима, ЦЦФЛ је тренутно најчешће коришћено ЛЦД позадинско осветљење, које се обично назива и традиционално позадинско осветљење;
Поређење ЦЦФЛ и ЛЕД:
ЦЦФЛ направљен од тврдог стакла и запечаћена три фосфора примарне боје, у цеви се налази одговарајућа количина живе и инертног гаса, унутрашњи зид цеви је обложен фосфором, а на сваком крају се налази електрода. Недостатак је што је приказана боја ограничена.
ЛЕД—— је врста полупроводничког чврстог уређаја који емитује светлост, који користи чврсти полупроводнички чип као луминисцентни материјал. У полупроводнику, вишак енергије се ослобађа рекомбинацијом носача да изазове емисију фотона, који директно емитује црвену, жуту, плаву, зелену, цијан и наранџасту, љубичасту и белу светлост. Пошто ЛЕД диоде које емитују светлост имају добре перформансе у боји, оне су у потпуности замениле извор светлости традиционалних флуоресцентних цеви са хладном катодом.
2. Увод у знање о покривености распона боја
А. Значење покривености распона боја
Покривеност распона боја: Троугао хроматичности у облику потковице означен бојама на ЦИЕ-ки дијаграму хроматичности је област боја коју људско око може да види. Ако систем може да репродукује све боје у овој области у облику потковице, може се рећи да је то његова боја. Покривеност домена је 100%. Када се три примарне боје Р, Г и Б користе за репродукцију боја, троугласта област формирана координатама три примарне боје Р, Г и Б је област репродукције боја одређена са три примарне боје. Однос ове површине и површине у облику потковице је покривеност распона боја. Према томе, покривеност распона боја је однос површине троугластог подручја састављеног од три примарне координате боје Р, Г и Б према површини троугласте области састављене од три примарне координате боја стандардних Р, Г и Б .
Б. Критеријуми за процену покривености распона боја
У различитим областима, захтеви за три примарне координате боја стандарда Р, Г и Б су различити, што укључује различите стандарде за процену распона боја. Стандарди распона боја углавном укључују НТСЦ, ИТУ-Р
БТ.709, сРГБ, Адобе РГБ, ИТУ-Р БТ.1361, квИЦЦ, итд., следећа три уобичајена стандарда (сРГБ, НТСЦ и Адобе
РГБ) за кратак увод:
1) НТСЦ стандард: 1953. године, Национални комитет за телевизијске стандарде (Национални телевизијски стандарди
Комитет, скраћено НТСЦ) заснован је на НТСЦ стандарду успостављеном дијаграмом хроматичности ЦИЕ1931, који је такође уобичајен стандард у Кини.
2) сРГБ стандард: 1996. године, Међународна електротехничка комисија ИЕЦ успоставила је стандард за гаму боја за дигиталне слике. Овај стандард се углавном користи у опреми за прикупљање дигиталних слика, али није у потпуности популаризован на екранима.
3) Адобе РГБ стандард: који је предложио Адобе 1998. године, има шири простор боја од сРГБ-а и генерално се користи у областима као што су штампање и објављивање и обрада слика.







