Principe van achtergrondverlichtingsmodule en slechte analysemethode

Sep 07, 2021

Achtergrondverlichtingsmoduleprincipe en slechte analysemethode

1. De structuur van liquid crystal display (TFT-LCD):

A. LCD glassubstraat

Hoofdzakelijk gebruikt om de weergave van afbeeldingen of tekst te regelen

B. Kleurfilter (Kleurfilter; CF)

Verstrek hoofdzakelijk drie kleuren van rood, mand en groen

C. Bestuurders-IC

De belangrijkste functie is om de geleiding van elke pixelelektrode op het paneel te regelen, zodat het PC (of TV) beeldsignaal correct kan worden weergegeven op het LCD-paneel.

NS. Polariserende plaat

De belangrijkste functie is om de niet-gepolariseerde aurora om te zetten in een gepolariseerde aurora, en het liquid crystal display gebruikt deze gepolariseerde aurora plus de draaiende eigenschappen van het vloeibare kristal om de doorgang van licht te regelen en helderheid en duisternis te vormen.

e. Oppervlakte lichtbron

Omdat TFT-LCD zelf geen licht uitstraalt, is een externe oppervlaktelichtbron nodig om een ​​uniform, helder en breed weergave-effect te bieden

1-1. Soorten liquid crystal displays:

A. Twisted Nematic (Twisted Nematic; TN)

B. Super Twisted Nematic (Super Twisted Nematic; STN)

C. Type kleurenfilm (Thin Film Transistors; TFT)

1-2. Soorten oppervlaktelichtbronnen:

A. Voorlicht filmgroep

Bevindt zich voor LCD-glaschips en kleurfilters, voornamelijk gebruikt voor reflecterende en semi-reflecterende panelen

B. Tegenlicht filmgroep

Bevindt zich achter de LCD-glaschip en kleurfilter, voornamelijk gebruikt voor doorlatende panelen

2. Wat is een achtergrondverlichtingsmodule?

Aangezien het LCD-paneel zelf geen lichtemitterende eigenschappen heeft, moet een lichtgevende bron aan het LCD-paneel worden toegevoegd om het weergave-effect te bereiken. De achtergrondverlichtingsmodule (Backlight) is een optische component die zorgt voor een achtergrondverlichtingsbron in LCD-schermproducten. , De achtergrondverlichtingsmodule is een belangrijk onderdeel van het LCD-scherm. Daarom is de ontwikkeling ervan nauw verbonden met het stroomafwaartse LCD-scherm.

3. Ontwerpmodus voor achtergrondverlichtingsmodule:

a.Zijlicht type:

Gewoonlijk wordt slechts een enkele lampbuis als lichtbron gebruikt en een wigvormig lichtgeleidingsplaatontwerp (direct-down ontwerp gebruikt vaak een"vlakke plaat") om de controle over de richting te versterken van licht reizen, wat relatief moeilijk is; dit ontwerp houdt rekening met"lichtheid" en""Dun","energiebesparing","omlijst" en andere gebruikersbehoeften, dus in dit stadium wordt het voornamelijk gebruikt voor LCD-panelen voor notebooks (achtergrondverlichtingsmodules van minder dan 15 inch).

B. Directe soort:

Plaats de lamp direct onder de module en gebruik twee of meer koude kathodelampen om de intensiteit van de lichtbron te verhogen, maar de dikte en het gewicht van de module zijn relatief groter. Tegelijkertijd verhogen meerdere lampen ook het stroomverbruik, wat meer geschikt is voor lcd-monitoren of lcd-tv's. Het is een direct-down structuur zonder lichtgeleidingsplaat. Nadat de lichtbron door de reflector is gereflecteerd, wordt deze gelijkmatig door de diffusor naar boven verspreid en vervolgens vanaf de voorzijde uitgestraald. Het hoge stroomverbruik (gebruik van koude kathodebuizen), de slechte uniformiteit en het veroorzaken van problemen zoals LCD-verwarming, moeten echter nog steeds om verbetering vragen.

C. Hol type:

Het is geschikt voor supergrote LCD's. Deze supergrote LCD's worden gebruikt als monitoren en aan de muur gemonteerde tv's. Ze vereisen niet alleen grote schermen, een hoge helderheid en een laag gewicht, maar vereisen ook lage thermische effecten bij hoog vermogen in elektrische toepassingen. Ze hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld. De holle structuur van de achtergrondverlichtingsmodule maakt gebruik van een hete kathodebuis als lichtbron.

4. Principe van achtergrondverlichtingsmodule:

Het transformeert de veelgebruikte punt- of lineaire lichtbron in een oppervlaktelichtbronproduct met hoge helderheid en uniforme helderheid door een eenvoudig en effectief lichtmechanisme. De algemene structuur is om de lineaire lichtbron van de koude kathodebuis te gebruiken om de lichtgeleidingsplaat door de reflector binnen te gaan om de lineaire lichtbron om te zetten in een uniform heldere oppervlaktelichtbron, en vervolgens door het uniforme lichteffect van de diffuser en de lichtverzamelingseffect van de diamantlens om de helderheid en uniformiteit van de lichtbron te verbeteren. Gelijkmatigheid.

5. Belangrijkste onderdelen en functies van de achtergrondverlichtingsmodule:

A. Aluminium frame/bodem metalen plaat

B. Reflecterende film (bevestigd aan de onderkant en zijkanten van de module)

C. Lampengroep (lamp en lampenkap)

NS. Lichtgeleiderpaneel of LGP

e. Diffusiemembraan (diffusor)

F. Prismafilm (of optische film genoemd, helderheidsverhogende film)

5-1. Lampengroep:

1. Om voldoende helderheid te bieden, moet het de kenmerken hebben van hoge helderheid en een lange levensduur.

2. Type lichtbron:

a. Koude kathode fluorescentielamp (CCFL)

B. Hete kathode fluorescentielamp

C. LED

NS. Elektroluminescente plaat (EL)

Onder hen is TFT LCD met groot formaat nog steeds de hoofdstroom van CCFL, en LED heeft een relatief uniforme lichttransmissie van drie RGB-kleuren, wat niet zo duidelijk is als traditionele lichtgevende bronnen. Daarom kunnen high-power LED's in de toekomst de focus van ontwikkeling zijn, maar LED's worden nu gebruikt in LED's van groot formaat. Er zijn nog steeds technische problemen. Op dit moment moeten grootschalige laboratoriumproducten die LED's gebruiken als lichtgevende bronnen ongeveer 60 gebruiken, wat veel duurder is. Daaropvolgend onderzoek en ontwikkeling zal het aantal deeltjes dat vroeger concurrerend was, verminderen.

5-1-1. Luminescentieprincipe van koude kathodebuis:

De elektronen die uit de elektroden ontsnappen, botsen met kwik en prikkelen het kwik om ultraviolette stralen vrij te geven, die de fosfor aan de binnenkant van het glazen paviljoen in zichtbaar licht bestralen.

5-2. Lichtgeleidingsplaat (LGP):

Het principe van lichtgeleiderplaat:

De lichtgeleiderplaat maakt gebruik van licht van de rand van een speciaal bewerkte acrylplaat (sommige mensen noemen deze plaat ook wel een lichtgeleiderplaat). Het licht reflecteert de hele acrylplaat volledig terwijl het naar voren beweegt. De gereflecteerde punten die door de acrylplaat worden verwerkt, veranderen van richting om licht te vormen met een component die kleiner is dan de totale reflectiehoek en verschijnen op het oppervlak van de acrylplaat.

5-2-1. Soorten lichtgeleiderplaten (methode om reflecterende stippen te maken):

a.zeefdruk methode:

Nadat het vlakke acrylsubstraat is uitgeworpen, wordt het afdrukmateriaal dat het materiaal van de lichtbron met hoge divergentie bevat, gedrukt op de bodem van het substraat van de lichtgeleidingsplaat en vervolgens uitgehard en gefixeerd. Dit is een volwassen proces dat momenteel in China wordt gebruikt.

De reflecterende stip is de reflecterende inkt na de fusie van titaniumdioxide (Ti02) of sedimentair bariumsulfaat (BaS04), dat geen optische absorptie heeft en een hoge reflectiviteit heeft, en het op acryl gebaseerde bindmiddel (bindmiddel), en is gecoat door zeefdruk. lap.

Voordelen: kleine volumeproductie, hoge stabiliteit, volwassen technologie

Nadelen: niet geschikt voor massaproductie, niet geschikt voor kleine afmetingen, hoge kosten, ingewikkeld proces, groot lichtbronverlies

b.injection methode (niet printen)

Het ontworpen lichtgeleiderpatroon is gemaakt op de mal, en het is gemaakt door direct spuitgieten of reliëf, waardoor zeefdruk en uithardings- en fixeerstappen niet meer nodig zijn, waardoor het productieproces wordt vereenvoudigd

Voordelen: vereenvoudigd proces, massaproductie, lage kosten, hoge helderheid, geschikt voor kleine afmetingen;

Nadelen: de ontwikkeling van matrijzen is duurder, het initiële uitvalpercentage is hoger en de apparatuurkosten zijn hoger

5-2-2. De positie van de reflecterende stip:

De reflecterende stip is niet gecoat op de voorkant van de acrylplaat, maar is gecoat volgens de gradiëntmodus zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Met andere woorden, het deel van de koude kathodebuis dicht bij de lichtbron wordt kleiner, en hoe verder weg van de lichtbron, hoe groter het wordt. Regel zo dat het hele oppervlak gelijkmatig licht kan uitstralen. In detail is de modus van een lamp niet dat de gereflecteerde stip op het verste deel van de koude-kathodebuis de grootste wordt, maar op een afstand van 2~30% van het eindvlak de grootste.

5-4. Prisma blad:

De belangrijkste functie is het verhogen van de helderheid die door de achtergrondverlichting wordt geproduceerd. Het principe is hetzelfde als het lichtverzamelende effect van de lichtgeleiderplaat. Het is voornamelijk gemaakt van polyester of polycarbonaat als grondstof, met behulp van spuitgieten of geplakt met acrylhars. Methode, het maken van een zigzagvormig bordoppervlak, door de bovenste en onderste twee stukken verticaal te drukken en verspringend tussen de twee diffusorfilms, kan het diffuse licht opnieuw worden geconcentreerd, waardoor het lichtverlies wordt verminderd en dus de helderheid wordt verhoogd.

6. Kostenstructuur van de achtergrondverlichtingsmodule

Gezien de kostenstructuur van de backlight-module, vormen de materiaalkosten het grootste deel. De materiaalkosten voor monitoren bedragen 65-75% en de materiaalkosten voor notebooks zijn 62-70%. Ongeveer 60% tot 70% zijn de materiaalkosten. , En arbeidskosten zijn goed voor ongeveer 10%, wat betekent dat de massaproductie-ervaring van de industrie, de bekwaamheid van de werknemers (vermindering van het verliespercentage), het stabiele aanbod van leveranciers van belangrijke componenten en prijsconcessies belangrijke manieren zullen zijn om de kosten te verlagen.

6-1. Materiële kostenstructuur van achtergrondverlichtingsmodule:

Gezien de materiaalkostenstructuur van de achtergrondverlichtingsmodule, zijn de drie belangrijkste materialen optische film, lichtgeleidingsplaat en lampbuis. Deze drie materialen zijn goed voor 50 tot 60%. Onder hen zijn de belangrijkste leveranciers van optische film- en lampbuizen geconcentreerd in verschillende. In de handen van grote fabrikanten behoort het tot een oligopolistische markt. Op het gebied van optische modules omvat het huidige wereldwijde aanbod voornamelijk 3M, Nitto en Mitsubishi. Onder hen kan bijna worden gezegd dat 3M het grootste deel van de markt kan overwinnen; wat de lamp betreft, er zijn momenteel veel wereldwijde fabrikanten. Het is geconcentreerd in Japan, waaronder Stanley, Harison, West en Sanken. Onder hen zijn Harison en Sanken goed voor 90% van het marktaandeel van CCFL-lampen voor notebooks, en er zijn niet veel nieuwe fabrikanten. Na aftrek van deze twee materialen kiezen thuisverlichtingsmodules er meestal voor om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van lichtgeleidingsplaattechnologie.


Misschien vind je dit ook leuk