側入式背光源優(yōu)缺點分析及改進方法探討
側入式LED背光源作為我公司常用工藝的一種背光源產品,同時也是背光源中和直下式LED背光源一樣,zui廣泛的兩種LED背光源之一。側入式LED背光源具備哪樣的特點,優(yōu)劣勢在什么地方,有哪些可以改進的方面,在這里興宇合電子做統(tǒng)一分析。
側入式LED背光模組優(yōu)缺點分析
優(yōu)點
1.可使用較少顆的LED晶粒,節(jié)省成本
2.能夠打造比較輕薄的機身,讓LEDTV液晶面板的后方不需要配置LED模塊,而是放置在側邊,可減少屏幕整體的厚度,打造出較直下式LED背光液晶電視更薄的機種來。
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LCD液晶顯示屏模塊節(jié)能省電設計,就是為客戶提高利潤——降低成本
缺點
1.LED封裝與導光板的耦合效率還可以提高;
2.應用于大尺寸時具有挑戰(zhàn)性;
3.不能進行局域控制。
4.傳統(tǒng)的側入式LED背光模組結構
傳統(tǒng)的側入式LED背光模組的結構
傳統(tǒng)的側入式LED背光模組的結構包括,LED光源設置在導光板的側面,導光板的底面上形成網點。LED封裝發(fā)出的光耦合進入導光板,通過反射片和網點的反射和散射,向液晶屏方向傳播。<led背光源結構>
結構缺點
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對于傳統(tǒng)的側入式LED背光模組,LED芯片發(fā)出的光不能全部進入導光板,一方面,一部分光(大角度的光,約20%-30%,取決于封裝結構)由于全內反射而不能從LED封裝的出光表面射出。另一方面,即使已經從LED封裝出光表面射出的光,一部分光由于導光板入光表面的反射,而不能進入導光板,如圖1所示。LED封裝和導光板之間的耦合方式和效率需要進一步提高。
圖1截面圖
側入式LED背光源改進方法
1.提高LED封裝與導光板之間的耦合效率
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為了使得LED芯片發(fā)出的光全部進入導光板,采用透明膠210把LED封裝102的出光表面粘在導光板的入光表面,見圖2.由于LED封裝的硅膠、透明膠、導光板的折射系數(shù)基本上相同,因此,在LED封裝的出光表面處基本上沒有全內反射,在導光板入光表面處也基本上沒有反射,LED芯片發(fā)出的光基本上全部進入導光板,耦合效率提高,基本達到*.另外,由于沒有全內反射,LED芯片發(fā)出的大角度的光也進入導光板,易于達到亮度的均勻性。
圖2截面圖
改進后優(yōu)勢:
(1)LED封裝和導光板之間的耦合效率提高。
(2)LED封裝的出光效率提高約20%-30%.
(3)每個LED封裝產生的熱量減少約8%-13%.
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(4)保證同樣亮度的情況下,所用的LED封裝的數(shù)量約減少16%-23%,降低成本。
(5)LED背光模組產生的總熱量約減少23%-33%.
(6)能量消耗約減少16%-23%.
(7)LED封裝的出光角度加大。
2.適用于大尺寸電視的帶V型槽的導光板
帶有V型槽的導光板的側入式LED背光模組使得LED背光源應用于任意大尺寸的顯示屏,而無需采用更高亮度的LED芯片。
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導光板401的頂部的中間部位形成V型槽402,并在導光板的底部與V型槽對應的位置設置LED光源408b.使得LED光源發(fā)出的光425向上傳播時,被V型槽402全內反射,從而向導光板側面?zhèn)鞑?,見圖3a和3b.LED光源粘在導光板的底部,增加光取出效率。
圖3a頂視圖
圖3b截面圖
圖3c展示V型槽402a、402b和402c成十字形設置的實施例,可以用于大尺寸的背光源。
圖3c頂視圖
圖3d展示圖3c的實施例的示意圖。
圖3d示意圖
改進后優(yōu)勢:
(1)適用于任意大尺寸的顯示屏。
(2)薄型化。SMD形式的LED封裝的厚度可以做到0.7mm,PCB厚度可以做到1mm,因此,LED背光模組的厚度只比傳統(tǒng)的側入式LED背光模組的厚度增加1.7mm.
(3)LED封裝的光取出效率高。
(4)散熱較好。
(5)LED封裝的出光角度加大。
3.減少使用LED封裝數(shù)量的無導光板的側入式LED背光模組
沒有導光板的側入式LED背光模組的一個實施例:在一側設置LED光源205,與其相對的是側反光片204b,在主反光片204a和側反光片204b上形成網點203,調整網點的結構和分布,使得亮度分布均勻,圖4a
圖4a截面圖
圖4b展示在兩側設置LED光源405a和405b,且傾斜成一角度409.網點403形成在主反光片404上。
圖4b截面圖
改進后優(yōu)勢:
(1)沒有導光板以及光在導光板中的衰減,因此,減少使用的LED封裝的數(shù)量。
(2)減少產生的熱量。
(3)減低成本。
(4)減輕重量。
雖然側入式led背光源存在較多的缺點,但不能阻礙其成為一種zui為常用的LED背光源,也是因為其成本和尺寸優(yōu)勢,如果能夠通過上述方面的改進,克服或降低側入式LED背光模組缺點對其性能的負面影響,則其所具備的市場空間將更為廣闊。
LCD1602液晶模塊中文資料圖解全析
1602LCD顯示原理和優(yōu)勢
1602液晶顯示原理
通過電壓來改變填充在兩塊平行板之間的液晶材料內部分子的排列狀況,以達到遮光和透光的目的來顯示深淺不一,錯落有致的圖象,而且只要在兩塊平板間再加上三元色的濾光層,就可實現(xiàn)顯示彩色圖象。液晶是具有流動特性的物質,所以只需外加很微小的力量即可使液晶分子運動,以zui常見普遍的向列型液晶為例,液晶分子可輕易的借著電場作用使得液晶分子轉向,由于液晶的光軸與其分子軸相當*,故可借此產生光學效果,而當加于液晶的電場移除消失時,液晶將借著其本身的彈性及黏性,液晶分子將十分迅速的回撤消來未加電場前的狀態(tài)。
1602液晶顯示特點
a..顯示質量高
由于1602LCD每一個點在收到信號后就一直保持那種色彩和亮度,恒定發(fā)光,畫質高且不會閃爍。
b..數(shù)字式接口
1602液晶屏都是數(shù)字式的,和單片機系統(tǒng)的接口更加簡單可靠,操作更加方便。
c..體積小、重量輕
1602液晶模塊通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態(tài)來達到顯示的目的,在重量上比相同顯示面積的傳統(tǒng)顯示屏要輕得多。
d..功耗低
相對而言,1602液晶顯示屏的功耗主要消耗在其內部的電極和驅動IC上,因而耗電量比其它顯示屏要少得多。
1602液晶資料詳解
1602LCD相關圖示
1602LCD外型圖
1602LCD外形圖
1602LCD尺寸圖
1602液晶模塊尺寸圖1602液晶模塊硬件原理
1602液晶模塊硬件原理圖
1602液晶屏實物圖
1602液晶屏實物圖(背面)
1602液晶屏實物圖(正面)
1602液晶屏實物圖(正面)
1602基本參數(shù)及引腳功能
1602LCD主要技術參數(shù)
顯示容量:16×2個字符
芯片工作電壓:4.5—5.5V
工作電流:2.0mA(5.0V)
模塊工作電壓:5.0V
字符尺寸:2.95×4.35(W×H)mm
1602液晶模塊引腳功能
1602LCD采用標準的14腳(無背光)或16腳(帶背光)接口,各引腳接口說明如下表所示:
編號
符號
引腳說明
編號
符號
引腳說明
1
VSS
電源地
9
D2
數(shù)據
2
VDD
電源正極
10
D3
數(shù)據
3
VL
液晶顯示偏壓
11
D4
數(shù)據
4
RS
數(shù)據/命令選擇
12
D5
數(shù)據
5
R/W
讀/寫選擇
13
D6
數(shù)據
6
E
使能信號
14
D7
數(shù)據
7
D0
數(shù)據
15
BLA
背光源正極
8
D1
數(shù)據
16
BLK
背光源負極
1602液晶模塊引腳說明:
第1腳:VSS為地電源。
第2腳:VDD接5V正電源。
第3腳:VL為液晶顯示器對比度調整端,接正電源時對比度zui弱,接地時對比度zui高,對比度過高時會產生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調整對比度。
第4腳:RS為寄存器選擇,高電平時選擇數(shù)據寄存器、低電平時選擇指令寄存器。
第5腳:R/W為讀寫信號線,高電平時進行讀操作,低電平時進行寫操作。當RS和R/W共同為低電平時可以寫入指令或者顯示地址,當RS為低電平R/W為高電平時可以讀忙信號,當RS為高電平R/W為低電平時可以寫入數(shù)據。
第6腳:E端為使能端,當E端由高電平跳變成低電平時,液晶模塊執(zhí)行命令。
第7~14腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據線。
第15腳:背光源正極。
第16腳:背光源負極。
1602LCD的指令說明及時序
1602液晶模塊內部的控制器共有11條控制指令,如下表所示:
序號
指令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
1
清顯示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
光標返回
0
0
0
0
0
0
0
0
1
*
3
置輸入模式
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
4
顯示開/關控制
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
5
光標或字符移位
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
*
*
6
置功能
0
0
0
0
1
DL
N
F
*
*
7
置字符發(fā)生存貯器地址
0
0
0
1
字符發(fā)生存貯器地址
8
置數(shù)據存貯器地址
0
0
1
顯示數(shù)據存貯器地址
9
讀忙標志或地址
0
1
BF
計數(shù)器地址
10
寫數(shù)到CGRAM或DDRAM)
1
0
要寫的數(shù)據內容
11
從CGRAM或DDRAM讀數(shù)
1
1
讀出的數(shù)據內容
1602液晶模塊的讀寫操作、屏幕和光標的操作都是通過指令編程來實現(xiàn)的。(說明:1為高電平、0為低電平)
指令1:清顯示,指令碼01H,光標復位到地址00H位置。
指令2:光標復位,光標返回到地址00H。
指令3:光標和顯示模式設置I/D:光標移動方向,高電平右移,低電平左移S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高電平表示有效,低電平則無效。
指令4:顯示開關控制。D:控制整體顯示的開與關,高電平表示開顯示,低電平表示關顯示C:控制光標的開與關,高電平表示有光標,低電平表示無光標B:控制光標是否閃爍,高電平閃爍,低電平不閃爍。
指令5:光標或顯示移位S/C:高電平時移動顯示的文字,低電平時移動光標。
指令6:功能設置命令DL:高電平時為4位總線,低電平時為8位總線N:低電平時為單行顯示,高電平時雙行顯示F:低電平時顯示5x7的點陣字符,高電平時顯示5x10的點陣字符。
指令7:字符發(fā)生器RAM地址設置。
指令8:DDRAM地址設置。
指令9:讀忙信號和光標地址BF:為忙標志位,高電平表示忙,此時模塊不能接收命令或者數(shù)據,如果為低電平表示不忙。
指令10:寫數(shù)據。
指令11:讀數(shù)據。
1602液晶模塊與HD44780相兼容的芯片時序表如下:
讀狀態(tài)
輸入
RS=L,R/W=H,E=H
輸出
D0—D7=狀態(tài)字
寫指令
輸入
RS=L,R/W=L,D0—D7=指令碼,E=高脈沖
輸出
無
讀數(shù)據
輸入
RS=H,R/W=H,E=H
輸出
D0—D7=數(shù)據
寫數(shù)據
輸入
RS=H,R/W=L,D0—D7=數(shù)據,E=高脈沖
輸出
無
1062液晶模塊讀操作時序
1062液晶模塊讀操作時序圖
1062液晶模塊寫操作時序
1062液晶模塊寫操作時序圖
1602LCD的RAM地址映射及標準字庫表
液晶顯示模塊是一個慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認模塊的忙標志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,下圖是1602的內部顯示地址。
1602LCD內部顯示地址
1602LCD內部顯示地址
例如第二行*個字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H就可以將光標定位在第二行*個字符的位置呢?這樣不行,因為寫入顯示地址時要求zui高位D7恒定為高電平1所以實際寫入的數(shù)據應該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
在對液晶模塊的初始化中要先設置其顯示模式,在液晶模塊顯示字符時光標是自動右移的,無需人工干預。每次輸入指令前都要判斷液晶模塊是否處于忙的狀態(tài)。
1602液晶模塊內部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經存儲了160個不同的點陣字符圖形,如圖10-58所示,這些字符有:阿拉伯數(shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”
1602液晶屏字符代碼與圖形對應圖
1602液晶屏字符代碼與圖形對應圖
1602LCD初始化延時
延時15mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
延時5mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
延時5mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
以后每次寫指令、讀/寫數(shù)據操作均需要檢測忙信號
寫指令38H:顯示模式設置
寫指令08H:顯示關閉
寫指令01H:顯示清屏
寫指令06H:顯示光標移動設置
寫指令0CH:顯示開及光標設置
1602液晶顯示程序
#Include<reg51.h>
#Include<intrins.h>
sbitrs=P2^0;
sbitrw=P2^1;
sbitep=P2^2;
unsignedcharcodedis1[]={"www.hificat。。com"};
unsignedcharcodedis2[]={""};
voiddelay(unsignedcharms)
{
unsignedchari;
while(ms--)
{
for(i=0;i<250;i++)
{
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
}
}
}
bitlcd_bz()
{
bitresult;
rs=0;
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result=(bit)(P0&0x80);
ep=0;
returnresult;
}
voidlcd_wcmd(unsignedcharcmd)
{
while(lcd_bz());//判斷LCD是否忙碌
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
P0=cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
}
voidlcd_pos(unsignedcharpos)
{
lcd_wcmd(pos|0x80);
}
voidlcd_wdat(unsignedchardat)
{
while(lcd_bz());//判斷LCD是否忙碌
rs=1;
rw=0;
ep=0;
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
}
voidlcd_init()
{
lcd_wcmd(0x38);
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);
delay(1);
}
voidmain(void)
{
unsignedchari;
lcd_init();//初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(0x01);//設置顯示位置
i=0;
while(dis1[i]!='\0')
{
lcd_wdat(dis1[i]);//顯示字符
i++;
}
lcd_pos(0x42);//設置顯示位置
i=0;
while(dis2[i]!='\0')
{
lcd_wdat(dis2[i]);//顯示字符
i++;
背光源的未來的發(fā)展預測是怎么樣的
我們通過數(shù)據的顯示可以看的出來,現(xiàn)在的背光源的主要發(fā)展重心是在亞洲。日本占有的份額是zui大的,其次就是韓國,第三位是中國臺灣。這三個地方一共占有了的百分之九十的LCD和背光源的生產額。因此可以肯定的是亞洲是zui大的發(fā)展中心。
其中日本的電子技術一直是*的非常好的一個國家,在這個LCD的生產上也是一樣的起到了zui主要的地位,它本身的產業(yè)發(fā)展有著非常久遠的,而且有比較*的技術,可以做到為企業(yè)提供有用處的其他小的零件,這樣一來良性循環(huán),就使得日本的技術相對其他的亞洲而言非常的*了。韓國的大尺寸面板一直是強項,雖然在別的方面不能發(fā)展的更加突出,但是有自己的一技之長就是非常好的現(xiàn)象,韓國占有的百分之二十多的比例就是非常好的說明。中國臺灣作為中國的領土也是一個比較強大的市場,生產技術一直在改良,在不斷的發(fā)展和創(chuàng)新的過程當中,很有能夠追上其他兩個國家的趨勢。
導光板作為背光源重要的組成部分,在這三個國家也是大量被生產的。而且也同樣做的非常的精美和精致,在導光板的領域做得的無疑的,做得的肯定也是日本的公司。
高科技構成了我們現(xiàn)在的生活的豐富多彩,有一個名詞LCD漸漸地出現(xiàn)在人們的事視野當中,這個名詞的概念就是液晶顯示器。我們只看到了液晶顯示器的光鮮亮麗,同樣也要關注的是它背后的故事,那就是背光源,今天首先來說一說它的發(fā)展趨勢,它的發(fā)展趨勢其實是分為幾個不相同的領域的。
領域之一:規(guī)格。說到這個詞,想必大家都想到了這是關于電腦或者電視這些技術產品當中時常聽到的一個名詞,隨著科學技術的發(fā)展,我們的研究成果也在不斷的發(fā)生著變化,那么在這個時候,產品的規(guī)格肯定相對應的也在發(fā)生著改變,尤其是針對變化這么快的高科技領域和軟件的這一方面,這些的變化可謂稱得上是日新月異的。所以在未來的發(fā)展趨勢當中,規(guī)格的變化,肯定會成為一個不可以忽略的一件事情。
領域二:背光源的暗亮程度。LCD既然zui為液晶顯示器,肯定對光源的有很高的要求,因此在未來的研究方向當中,亮度肯定會成為非常有力度的這么一項研究方向,只有把亮度這一個方面搞定了,才能把LCD做的更好。亮度的改變需要適應的是客戶的需求,客戶肯定是希望生產出更為*的更為清晰的顯示屏,所以對于亮度的要求肯定是越來越高越來越嚴格的。
液晶拼接屏七大優(yōu)勢及三大常見拼接方式
作為大屏幕行業(yè)的顯示設備,液晶拼接屏目前被廣泛地應用于、安防、交通、能源、廣電等各個行業(yè)領域。液晶拼接屏可以根據不同使用需求,實現(xiàn)畫面分割單屏顯示或多屏顯示的百變大屏功能,解決了傳統(tǒng)電視幕墻的各種缺陷,為方便、全面、實時地顯示各系統(tǒng)視頻信息,特別是為遠程實時指揮,調度等工程應用提供了的大屏幕顯示系統(tǒng)。在應用方面,液晶拼接屏具有多項性能優(yōu)勢。
液晶拼接屏的優(yōu)勢:
1、壽命長,維護成本低。液晶是使用壽命zui長的顯示設備,其本身壽命非常長,即使是壽命zui短的背光源部分,也高達50000個小時以上,而且即使使用了超過這樣長的時間,也只會對其亮度造成影響,只需更換背光燈管,便可恢復原來亮麗的色彩。這與背投是有本質的區(qū)別的,液晶背光源壽命是背投燈泡的十倍,其優(yōu)劣不言而明。
2、可視角度大。對于早期的液晶產品而言,可視角度曾經是制約液晶的一個大問題,但隨著液晶技術的不斷進步,目前已經完*了這個問題。液晶拼接幕墻采用的DID液晶屏,其可視角達到雙178度以上,已經達到了視角的效果。
3、分辨率高、畫面亮麗。液晶的點距比等離子小得多,物理分辨率都可以輕易達到和超過高清標準,液晶的亮度和對比度都很高,色彩鮮艷亮麗,BSV液晶拼接技術達到純平面顯示完無曲率,圖像穩(wěn)定不閃爍。
4、超薄輕巧。液晶具有厚度薄,重量輕的特點,可以方便地拼接和安裝。40寸液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,這是其它顯示器件所不能比擬的。
5、功耗小,發(fā)熱量低。液晶顯示設備,小功率,低發(fā)熱一向為人們所稱道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大約只有等離子的三分之一至四分之一。
6、靈活多變的拼接顯示組合功能。液晶拼接屏可根據不同用戶的要求進行個性化設計,選擇單屏顯示、整屏顯示、任意組合顯示、圖像漫游、圖像疊加等功能。
7、*時間長,維護成本低。液晶是目前zui穩(wěn)定zui可靠的顯示設備,由于發(fā)熱量很小,器件很穩(wěn)定,不會因為元器件溫升過高損壞而造成故障。
液晶拼接屏不但擁有眾多性能優(yōu)勢,在拼接方式上也十分靈活,目前市場上zui為常見的有外拖拼接控制器式、嵌入式以及PCI插卡式這三種拼接方式。
一、外拖拼接控制器式
外拖拼接控制器又可以稱為大屏幕顯示拼接器或電視墻控制器、電視墻拼接器,其主要功能是將一個完整的圖像信號劃分成N塊后分配給N個視頻顯示單元(如背投單元),完成用多個普通視頻單元組成一個大屏幕。
二、嵌入式
嵌入式拼接屏的工作原理是各個拼接單元擁有獨立的視頻處理模塊,通過矩陣將完整的信號輸送到各個單元,并各自進行視頻處理,分割出自己應該顯示的那一部分,并將這一部分信號放大后顯示,實現(xiàn)大屏幕拼接顯示的目的。由于是各自處理,所以拼接的單元數(shù)理論上可以是無限。
三、PCI插卡式
PCI插卡式的工作原理是通過工控機,利用一塊多屏拼接卡,先將一個完整的視頻圖像分割成M*N個子視頻信號,再將這些子視頻信號分別傳送給拼接幕墻上的各個對應單元,實現(xiàn)大屏幕拼接顯示的目的。它可以支持多種視頻設備的同時接入,達到液晶拼接大屏幕的功能要求。“之所以稱為外拖,是因為這類拼接幕墻分為兩個獨立的部分,一部分是顯示部分,這可以由普通的大屏幕拼接顯示單元如LCD液晶拼接屏組成;另一部分是這臺拼接控制器,它的功能是實現(xiàn)多個物理輸出組合成一個分辨率迭加后的顯示輸出,使屏幕顯示一幅圖畫。”
LEDVsLCD大屏拼接的未來,該如何選隊
在如今資訊爆炸的時代,大屏拼接的應用行業(yè)越來越多,從傳統(tǒng)的*,廣電和交通行業(yè),到新興的零售、商務等行業(yè),拼接可以說隨處可見。但由于市場浩大,競爭者也隨之增多,從一線的如松下、三星、LG到國內的傳統(tǒng)大屏企業(yè),都在占領這個市場,因此拼接的應用成本是越來越低,市場過于膨脹,讓眾多廠商叫苦不迭,那么為了拼接市場的未來,以后該如何發(fā)展呢?我們分別從技術和產品來看看未來大屏拼接市場的發(fā)展之路。
一、技術情況:過去大屏拼接市場其實做的比較低端,只是將傳統(tǒng)的桌面液晶顯示器升級轉化一下,就應用在拼接市場,其有著很多的弊端,比如分辨率不夠,很難達到1080p的水平,在如今高清化的時代,這樣的細膩程度,肯定是不夠的,其次就是應用非常的復雜,開始的安裝調試過程麻煩,每個屏幕的顯示效果都得一一調節(jié),其后的使用也是不方便,沒有經過培訓的人員,難以很好的使用拼接產品。
二、液晶與LED大屏的*:接著我們從產品的角度來看看拼接市場,目前zui重要的產品類型就是液晶拼接了。液晶顯示技術如今應用非常的廣泛,不論是小到手機屏幕,還是大到拼接市場,都是有這種產品的出現(xiàn),其zui開始在大屏拼接領域的弊端是單屏做不了大尺寸,拼接的縫隙又太大,不能給人一種*的感覺,如今拼接縫隙越來小,達到了3.5mm的水平,相信未來液晶拼接的市場會越來越大。
三、相信隨后的市場,高清化與智能化將是一個發(fā)展趨勢,也是大屏市場想要提高附加值的必經之路。高清化的問題其實zui大的阻力并不是屏幕本身,而是接口的問題,我們都知道不論是液晶還是LED大屏,亦或者PDP等離子都可以實現(xiàn)1080p的分辨率,但是傳統(tǒng)的拼接大屏都使用D-Sub和DVI等接口,這些接口不能*呈現(xiàn)高清畫質,因此新接口需要具有兼容性,還要可以實現(xiàn)高清,這是目前拼接市場需要處理的一個問題。至于智能化也是很好理解,一鍵調控,遠程處理,智能發(fā)布,都是拼接市場需要提供的功能,傻瓜式的控制才是zui終的發(fā)展方向。
四、還值得注意的就是LED大屏的發(fā)展也是非常的之快,其原因是因為LED具備了亮度高、工作電壓低、功耗小、大型化、壽命長、耐沖擊和性能穩(wěn)定等優(yōu)點。其畫面的細膩程度如今已經非常的可觀了,不再是“只可遠觀”的產品。解決了畫面細膩程度的問題后,LED大屏可以發(fā)揮自己的*優(yōu)勢,使用壽命長,適應的環(huán)境廣泛,未來也是大屏領域不可忽視的力量。
未來大屏市場的發(fā)展狀況,從技術來看,高清與智能化是一個發(fā)展的趨勢,更加清晰的畫面,簡單的調試方式,增加更多的互動,是大屏拼接的關鍵。而從產品來看,等離子可忽略,DLP拼接只能在自己的“一畝三分地”發(fā)展,而液晶的份額將會增長,LED大屏也會扮演重要的角色。
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LED背光源的光源有哪些
LED背光源的光源有哪些,在背光源的規(guī)劃中,所用光源的選用是很主要的。所用的光源決議了背光源的功耗、亮度、色彩等光電參數(shù),也決議了其運用條件和運用壽命等特性。下表為可用于液晶顯示器背光源的光源及其特色簡略比照介紹:
光源形狀光源種類色彩功耗(W)(瓦特)壽命(h)(小時)特色
點狀光源Lamp(燈泡)2800K左右1.0以上2,000簡略、小型、價低體積大、發(fā)熱嚴峻
LED(發(fā)光二極管)藍~紅430~700nm0.038以上100,000壽命長、低發(fā)熱亮度稍低
線狀光源CCFL(冷陰極熒光管)紅、綠、藍及其混合色1.0~10.025,000亮度高、壽命長逆變器驅動電壓高
HCFL(熱陰極熒光管)4.0~2205~7,000發(fā)熱嚴峻
面狀光源VFD(扁平熒光燈)200mW/cm2以下5,000亮度高、均勻性好雙電源驅動
EL(電致發(fā)光片)20mW/cm2以下5,000薄、均勻性好壽命短、亮度低
OELD(有機電致發(fā)光片)1,000以上薄、均勻性好、亮度高壽命短
FED(平板場發(fā)射)10,000以上亮度高開發(fā)中
背光源生產商淺談LED芯片的組成與分類
LED芯片的組成與分類有哪些呢?背光源生產商淺談LED芯片的組成與分類,LED芯片是由P層半導體元素,N層半導體元素靠電子移動而重新排列組合成的PN結合體。LED芯片是五大原物料:芯片,支架,銀膠,金線,環(huán)氧樹脂中zui重要的組成部分。
主要由金墊、P極、N極、PN結、背金層構成(雙pad芯片無背金層)組成。
我們先來初步了解LED芯片的發(fā)光原理:在芯片被一定的電壓施加正向電極時,正向P區(qū)的空穴則會*的游向N區(qū),N區(qū)的電子則會相對于孔穴向P區(qū)運動。在電子,空穴相對移動的同時,電子空穴互相結對,激發(fā)出光子,產生光能。電流從陽極流向陰極時,晶體就發(fā)出從紫外到紅外不同顏色的光線,光的強弱與電流有關。
我們再繼續(xù)了解LED芯片的分類。LED芯片按極性分類可分為:N/P,P/N。按發(fā)光部位分為表面發(fā)光型(光線大部分從芯片表面發(fā)出)和五面發(fā)光型(表面,側面都有較多的光線射出)。如果按組成分可分為:二元、三元、四元LED芯片。所謂的二元、三元、四元LED芯片,是指該芯片中所含有效元素的數(shù)目。如果按組成元素分可以分為以下幾種類型:
A.二元芯片(磷、鎵):H、G等(有兩種有效元素)
B.三元芯片(磷、鎵、砷):SR、HR、UR等(有三種有效元素)
C.四元芯片(磷、鋁、鎵、銦):SRF、HRF、URF、VY、HY、UY、UYS、UE、HE、UG等。
拿三元LED芯片來舉例,它是指主要含有三種元素的LED芯片,如HY、HO、IR、SR等產品,被稱為三元LED。其可見光亮度一般較四元(四種元素)LED要低,全彩顯示幕所用的紅光芯片大部分是四元系產品,其特點是亮度高。
三元LED芯片和四元LED芯片的區(qū)分,主要在于它們的發(fā)光區(qū)的半導體材料不同。如三元LED芯片有GaALAsGaAsP等。四元芯片是指InGaALP。雖然三元與四元的材質不同,四元亮度較高,但四元LED有IR等電性不良比三元多,要防靜電,較難作業(yè)。
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怎么區(qū)分LED顯示屏與LED背光源
深圳市豐盈鑫光電有限公司成立2001年十月一日,公司自成立以來一直專注于LED,LED底側背光源等光電器件的研發(fā)。產品廣泛用于音響,通訊,多媒體,電子電器,玩具家用電器及儀器儀表燈領域。是國內led背光源廠家,lcd背光源,logo背光源等背光源生產廠家。
LED屏不是常見的LED背光源,LED顯示屏也被稱為電子顯示屏或浮動字。由LED點陣和LEDPC面板,通過紅,藍,白,綠LED的亮滅來顯示文字,圖像,動畫,視頻,內容??筛鶕煌膱龊希煌谋O(jiān)管,如一般的廣告牌這些流動的書法,由flash動畫制作的需求進行,保存在存儲卡的顯示,再由技術方法展現(xiàn)出來,根據不同的需求隨時變化,部件的各部分是在顯示裝置的模塊化結構。傳統(tǒng)的LED顯示屏通常由顯示模塊,控制系統(tǒng)和供電系統(tǒng)。
LED發(fā)光的顏色和發(fā)光效率和生產材料及相關的LED燈球過程開始的所有藍色,但后來連同熒光體,根據用戶的不同需求來調整不同的光色,廣泛使用的紅,綠,藍,黃4。由于LED工作電壓低,能主動發(fā)光且有一定亮度,亮度和電壓調節(jié),本身又耐沖擊,抗振動,壽命長(10萬小時),所以在大型的顯示設備,就沒有其他的顯示方式和LED顯示屏匹配。
紅色和綠色LED芯片或燈一起制作為像素,顯示所謂的黑白或單色屏幕和三色或雙色屏,紅色,綠色和藍色LED芯片或放電燈一起作為一個像素的顯示屏叫三色屏或全彩屏。如果只有一種顏色被稱為單色像素大小的室內LED屏一般是2-16毫米,常被用來制作多種不同顏色的LED管芯到一個包,戶外LED大屏幕的像素尺寸,主要是6毫米-31.5,每個像素由幾個各種單色LED,這是說像素管,雙色像素管一般是由兩個紅1綠三色像素管紅一綠,藍組成1普通產品。
LED顯示屏
LED屏人們的生活和更緊密合作
是否與LED生產單色,雙色或三色屏幕,圖像需要構成該像素的每個LED發(fā)光亮度必須能夠調節(jié)調整的灰度級的精細度來被顯示。等級越高灰度圖像顯示的更加細膩,色彩更加豐富,相應的顯示控制系統(tǒng)也更加復雜。一般256級灰度的圖像,顏色過渡已十分柔和,而16級灰度的彩色圖像,顏色過渡界線十分明顯。所以,彩色LED顯示屏的需求正在做256-4096灰色。
通過廣泛的關注和快速發(fā)展的LED,這是它本身所具有的優(yōu)點分不開的。LED極其廣闊的發(fā)展前景,正朝著更高亮度,更高耐氣候性,更高的發(fā)光密度,更高的發(fā)光均勻性,可靠性,全色化方向發(fā)展。
LED顯示屏具有環(huán)保,高亮度,高清晰度,高可靠性的特點陸續(xù)問世,并在舞臺上,LED顯示屏的市場正好滿足了人們的需求,但對LED顯示產品,但不符合要求的,低質量。隨著LED顯示屏的發(fā)展,LED產品現(xiàn)在有一個新的突破。至少比前一階段,提升進步。此外,我們開發(fā)了一系列*不同,從傳統(tǒng)光源應用的產品會大行其道。LED顯示屏將出現(xiàn)更大的發(fā)展和更廣闊的空間。LED顯示屏不僅美化的作用,它改變了人們工作更加緊密地使生活的點點滴滴的方式。