Истраживање решења за феномен цурења слабе светлости модула екрана са течним кристалима

Aug 18, 2021

Увод

Наглим развојем науке и технологије, информациона револуција нас је довела у електронско доба. Развој електронике и комуникационе опреме омогућио је технологију равних екрана представљену модулима са течним кристалима да брзо уђе у милионе домаћинстава. Стога су модули екрана са течним кристалима Било да постоји слабо пропуштање светлости постао један од кључних фактора у прегледу екранских уређаја са равним екраном. Овај чланак анализира узроке слабог пропуштања светлости модула екрана са течним кристалима и користи методе детекције да би утврдио факторе који узрокују слабо цурење светлости модула екрана са течним кристалима. Ово даје предлоге за руковање.

2. Дефиниција цурења светлости модула екрана са течним кристалима

Екран са течним кристалима је уређај са равним екраном који се широко користи у доба информација. Има карактеристике ниске потрошње енергије, танког и лаког изгледа и мале тежине. Састоји се од екрана са течним кристалима, конектора, интегрисаних кола, електронских плоча, плоча са позадинским осветљењем и других структурних делова. Модул екрана са течним кристалима је главна опрема екрана са равним екраном. Телевизори и ЛЦД монитори често пропуштају светлост на плочи. Шта узрокује ово? Да ли је то нормално? Шта је цурење светлости? У ствари, цурење светлости има одличан однос са структуром панела. Пре свега, екран са течним кристалима (ТФТ-ЛЦД), позадинско осветљење (БЛУ) и флексибилна плоча (ФПЦ) углавном се састоје од три дела. ЛЦМ) У нормалним околностима, цурење светлости је сасвим нормална појава, јер цурење светлости неће утицати на осветљеност ЛЦД телевизора и самог ЛЦД екрана, нити ће утицати на брзину одзива и радни век ЛЦД телевизора и ЛЦД екрана. Једина ствар која ће утицати на то је укупни ефекат приказа панела. Када је осветљеност утичнице ЛЕД лампе са позадинским осветљењем знатно већа од других подручја, светла тачка или светла колона која се појави на грлу лампе назива се: цурење светлости.

Треће, узрок цурења светлости модула екрана са течним кристалима

1 Узроци цурења светлости модула екрана са течним кристалима

Према статистичким анализама неких произвођача, 93% узрока слабог пропуштања светлости у ЛЦД телевизорима и ЛЦД екранима узроковано је лошим одсјајем. Стога се може закључити да је главни кључни проблем слабог пропуштања свјетла рјешавање проблема одсјаја.

2 Узроци одсјаја

Један од разлога за одсјај је то што се светлост коју емитује ЛЕД лампа у позадинском осветљењу модула екрана са течним кристалима директно емитује уместо да се равномерно шири кроз плочу за вођење светлости у складу са нормалном ситуацијом. Истовремено, постоји још једна ситуација да светлосна плоча Лоши резултати производње такође могу произвести сличне ситуације. Дијељење из горе наведене двије ситуације може довести до 7 разлога. Као што је приказано на слици 1: Анализа узрока одсјаја.

(1) ЛЕД лампа је дебља од плоче за вођење светлости

Када дебљина ЛЕД лампе пређе плочу за вођење светлости, вишак светлости ће зрачити директно са врха плоче за усмеравање светлости, а светлост се не равномјерно разилази кроз плочу за вођење светлости и ствара одсјај. Коришћењем спиралног микрометра за засебно мерење светлосне плоче и ЛЕД лампе, статистички подаци добијени поређењем средње вредности добијене статистичким мерењима показују да постоји значајна разлика у средњој вредности измерених података: ЛЕД лампа је дебља од плоче за вођење светлости.

(2) Рефлексна сила ФПЦ-а већа је од адхезивне силе двостраног лепка ФПЦ

Када је рефлексна сила ФПЦ -а превелика, ЛЦД ће се повући према горе, што доводи до несклада светлосне плоче и ЛЕД лампе, тако да се светло обично не може равномерно разилазити кроз плочу за вођење светла, што резултира одсјајем . Међутим, за велику рефлексну силу ФПЦ [ГГ] #39, не постоји квантитативна метода за испитивање рефлексне силе, па се коефицијент вискозности двостраног лепка [ГГ] #39 и површина лепка смањују на испитивање да ли ће изазвати одсјај. Поређењем брзине стварања одсјаја под различитим лепљивим површинама, потврђено је да претпоставка да је рефлексна сила ФПЦ [ГГ] #39 већа од силе двостраног лепљења ФПЦ [ГГ] #39 није валидна.

(3) Модул за истискивање особља

Посматрањем и упоређивањем метода рада запослених на производној линији, откривено је да заиста има случајева да запослени повремено стисну модул током обраде. На овај начин, снажним тестом прикљештења на модулу, откривено је да ће прикљештење изазвати ЛЕД и ЛЦД Када ЛЦД додирне ЛЕД диоду и стисне је, двострана трака на врху ЛЕД диоде ће залијепити ЛЕД диоду и кретати се са њим. Стога је претпоставка одсјаја изазвана запосленим стискањем модула тачна.

(4) Постоји јаз између ЛЦД -а и ЛЕД -а

Када се притисне модул екрана са течним кристалима тако да нестане зазор између ЛЦД-а и ЛЕД-а, двострано лепило ће се залепити за ЛЕД и покренути га да се помери, изазивајући цурење светлости. Да бисмо потврдили прикладност величине зазора, користили смо мерач утикача од 0,1 мм за тестирање зазора различитих дебљина. Коначни закључак је да се комбинација црног лепка од 0,1+0,06+0,02 може уметнути у отвор, док се користи црни од 0,15+0,06. Комбинација лепка се не може угурати у отвор. С обзиром да је највећа дебљина самог црног лепка: 0,06 мм, величина празнине је: 0,12 мм, што указује на то да је претпоставка да постоји размак између ЛЦД -а и ЛЕД -а која изазива одсјај успостављена.

(5) Мала удаљеност између прозора и површине која емитује светлост ЛЕД лампе изазива одсјај

Узмимо за пример модел са Д2 дизајнерском дужином са позадинским осветљењем од 2,9 мм. Због одступања ефективног Д2 услед рада особља, спровели смо упоредно испитивање брзине одсјаја два различита услова дужине Д2 од 3,1 мм и 2,9 мм и проверили их. Разлике у различитим ситуацијама, резултати испитивања: Под ова два услова, са повећањем удаљености Д2, неисправна брзина одсјаја показује силазни тренд. Стога је то такође један од фактора који показују да је прозор мали према удаљености која емитује ЛЕД светлост.

(6) Лоше тачке на плочи за вођење светла и слаби назупци на плочи за вођење светла могу изазвати одсјај

ИКЦ је потребан за откривање лоших тачака на плочи за вођење светлости и лоших назупчења плоче за вођење светлости. ИКЦ је потребан за тестирање стопе неисправности 20 светлосних плоча са две дужине од 3,1 мм и 2,9 мм. Резултат је: светлосна плоча има прихватљив ефекат од 10. Постоји и 10 неприхватљивих ефеката светлосне плоче. Два инспектора извршила су засебне прегледе на 500 комада светлосних плоча, а ниједан није пронашао неисправне светлосне плоче. Стога показује да лоше тачке водећих плоча светлости и слабе назубљености плоча нису главни фактори за одсјај.

Четврто, метода побољшања одсјаја модула екрана са течним кристалима

С обзиром на факторе који изазивају одсјај, можемо усвојити следеће шеме побољшања.

1 Усвајање светлосне траке за решавање проблема да је ЛЕД лампа дебља од плоче за вођење светлости

Ако се ЛЕД лампа директно промени на дебљину од 0,4 мм како би се прилагодила дебљини светлосне плоче, трошкови позадинског осветљења ће се повећати за око 20%. Штавише, након промене ЛЕД лампе потребно је испитати да ли може да одговара плочи за вођење светлости. Стога смо, након поновљеног прегледа, одлучили да додамо светлосну траку у утичницу за лампу ЛЕД лампе на полеђини позадинско осветљење како би се повећала плоча за вођење светла, како би се подесио степен подударања ЛЕД лампе и плоче за вођење светлости како би се смањило стварање одсјаја.

2 Повећајте величину поларизатора испод ЛЦД -а како бисте побољшали стање празнине

Промените оригинални поларизатор 42,10 × 34,40 мм на поларизатор 44,10 × 34,40 мм. Продужавањем поларизатора, поларизер може у потпуности покрити ЛЕД диоду и попунити празнину између ЛЦД екрана и ЛЕД диоде.

3 Повећајте удаљеност прозора

С обзиром да се визуелно подручје ЛЕД -а не може користити након постављања црно -белог лепка, а стандардна девијација С након монтаже црно -белог лепка је 0,058 мм, ако је растојање између ивице АА подручја ЛЕД -а а ивица црно -белог лепка је постављена на 0 током производног процеса. 0 8 мм простора, и израчунато на основу Д2 максималне дужине 3,4 мм, 3,4-0,08-3 × 0,058=3,14. Због тога се растојање између прозора и површине која емитује светлост ЛЕД лампе повећава са 2,9 мм на 3,14 мм.


Можда ти се такође свиђа