Úvod do modulu světlovodu TV Deska-LCD

Jul 07, 2021

Samotný LCD displej nevyzařuje světlo a pro dosažení účelu zobrazení potřebuje modul podsvícení, aby mu poskytl světelný zdroj. Proto výkon zdroje světla modulu podsvícení určuje vizuální vnímání displeje. Modul podsvícení má hlavně poskytnout jednotný a vysoce jasný zdroj světla pro panel z tekutých krystalů. Základním principem je transformace běžně používaného bodového nebo linkového světelného zdroje na vysoce jasný a rovnoměrný produkt povrchového světelného zdroje pomocí jednoduchého a efektivního mechanismu. Pokud jde o kvalitu, čím vyšší je jas světla, tím lépe a průměrný jas obecně vyžaduje více než 70%. Obecně je modul podsvícení složen ze zdroje světla, desky světlovodu, reflexní desky, desky difuzoru a desky zesilující světlo. Následující část představí základní komponenty modulu podsvícení. Obrázek 1 ukazuje společnou strukturu modulu podsvícení LCD.

zdroj světla

Světelný zdroj modulu podsvícení musí mít vlastnosti vysokého jasu a dlouhé životnosti. Obecně se běžně používají zářivky se studenou katodou (CCFL: zářivka se studenou katodou) a světelné diody (LED: světelná dioda). Zářivky se studenou katodou mají vysoký jas. „Vysoká účinnost, dlouhá životnost, vysoké podání barev a další vlastnosti, spolu s válcovým tvarem, je snadné kombinovat s prvkem odrážejícím světlo a vytvořit tenké osvětlovací zařízení, takže je nejběžněji používáno. S vývojem technologie LED se však jas LED zvyšuje a zvyšuje, prodlužuje se životnost a zlepšuje se i barevné podání a existuje trend postupně vyměňovat zářivky se studenou katodou.

V modulu podsvícení jej lze podle distribuční polohy světelného zdroje rozdělit na přímý zdroj podsvícení a zdroj okrajového podsvícení. Podsvícení s přímým osvětlením se používá hlavně na obrazovkách s relativně velkými rozměry a příležitostech s vysokým jasem. Nevýhodou je, že velikost produktu je relativně silná a spotřeba energie je vysoká. Boční podsvícení se používá hlavně na obrazovkách malých rozměrů a jejich struktura je relativně lehká a tenká. Podle požadavků na jas lze z bočního podsvícení vytvořit jednostranné nebo oboustranné světlo.

Světlovodná deska se používá v modulu podsvícení bočního typu, který je důležitou součástí ovlivňující světelnou účinnost. Propylen je lisován do klínové desky s hladkým povrchem vstřikováním a poté je na spodní povrch světlovodné desky použit materiál s vysokou odrazivostí a neabsorbující světlo. Sítotisk je potištěn kruhovými nebo čtvercovými difuzními tečkami. Hlavní funkcí desky světlovodu je řídit směr světla za účelem zlepšení jasu panelu a řízení rovnoměrnosti jasu. Světelný zdroj je umístěn na čelní straně světlovodné desky na silné straně. Světlo vyzařované světelným zdrojem vstupuje do světlovodné desky prostřednictvím osvětlení čelní plochy. Většina světla je přenášena na tenký konec úplným odrazem. „Díky různým velikostem konstrukce mikrostrukturního vzoru může povrch desky světlovodu rovnoměrně emitovat světlo.

Světlovodná deska je vzhledem rozdělena na klínovou desku a plochou desku. Notebooky obecně používají desky ve tvaru klínu kvůli zvážení prostorových vztahů, zatímco LCD monitory a LCD televizory používají ploché panely.

Světlovodná deska má nízkou drsnost povrchu a dobré optické vlastnosti. Mezi typy difúzních bodů patří typ tisku (tisk difuzních bodů sítotiskem) a netisknutelný typ (vyrobený pomocí forem s nastavenými tečkami nebo čarami). Mezi metody bez tisku patří obrábění, leptání a výměna tenkých desek.

Reflexní deska modulu podsvícení s okrajovým osvětlením je obecně umístěna ve spodní části světlovodné desky, aby odrážela únik světla ze spodní plochy zpět do světlovodné desky, aby se zabránilo úniku světelného zdroje, aby se zvýšila účinnost použití světla: zatímco je umístěn modul s přímým osvětlením . Výrobní materiál: PET a PC substrát s odrazivostí 90%.

Funkcí difuzoru a difuzoru je poskytnout jednotný povrchový zdroj světla pro displej z tekutých krystalů. Obecně platí, že tradiční difuzor je hlavně v základním materiálu difuzoru a přidává jeden po druhém chemické částice jako rozptýlené částice, zatímco stávající difuzor Částice desky jsou rozptýleny mezi vrstvami pryskyřice, takže světlo bude i nadále procházet dvěma médii s různé indexy lomu při průchodu difúzní vrstvou. Zároveň světlo projde velkým lomem, odrazem a rozptylem. To má za následek účinek optické difúze. Nebo pomocí holografické technologie, prostřednictvím chemických postupů, jako je expozice a vývoj, se fáze broušeného skla zaznamenává na povrch zdrsněného difuzního filmového substrátu, aby se rozptýlily a rozmazaly inkoustové tečky nebo čáry na světlovodné desce. Ale pod takovou strukturou světelné dráhy to vzhledem k povaze samotného materiálu a chemických částic způsobí nevyhnutelnou absorpci světla a jeho rozptyl světla bude rozptýlen. Pro pozorovatele na pevnou vzdálenost bude nějaký. Intenzita světla je zbytečná a světelný zdroj nelze efektivně využívat. Kromě toho je jeho chemický proces relativně časově náročný a požadované výrobní náklady jsou relativně vysoké.

Difúzní fólie je vyrobena z PET nebo PC substrátu, s hladkou přední stranou a hrubou zadní stranou. Způsob výroby spočívá v potažení difúzní vrstvy (vyrobené z průhledné pryskyřice smíchané s materiálem pro difúzi světla) na PET substrátu nebo použití PC jako základního materiálu pomocí válečkového lisování za tepla pro vytvoření nerovného povrchu. Rozdíl mezi těmito dvěma metodami: Materiál PET bude při průchodu světla mírně žlutý. Materiál PC bude při průchodu světla mírně modrý.

Rozjasňující film

Film pro zvýšení jasu se také nazývá hranolový film. Poté, co je světlo vyzařováno z difuzoru, je směrovost světla špatná, takže ke korekci směru světla musí být použit film zvyšující světlo. Princip využívá lom a odraz světla k dosažení účelu kondenzace světla a zlepšení jasu přední strany, aby se zvýšil vlastní směr světla. Účinnost použití difuzoru po vstřikování může zvýšit volatilitu celkového modulu podsvícení o více než 60% - 100%. Jako materiál se používá hlavně polyester nebo polykarbonát a jeho povrchovou strukturou je obecně hranolový sloupec nebo poloválec. V současné době je nadnárodní společnost 3M světovým výhradním dodavatelem&# 39 a má řadu souvisejících patentů. Modul podsvícení obvykle používá dva filmy pro zvýšení jasu, které jsou navzájem kolmé, aby soustředily světlo a zvýšily jas.

List pro zvýšení jasu je na PET substrátu potažen zoubkovanou nebo zvlněnou mikrostrukturou PMMA

Typy hranolu:

BEFⅡ --- (Pravidelný hranol) Přírůstek v jednom směru je přibližně 60% a překrytí dvou svislých směrů lze zvýšit o 120%

BEFⅢ --- (nepravidelný hranol, vyhněte se interferenčnímu jevu) Přírůstek v jednom směru je přibližně 59% a překrytí dvou svislých směrů se může zvýšit o 111%

RBEF --- Mikrostruktura není v pravém úhlu, ale ve tvaru oblouku, srovnání jasu: BEFⅡ> Porovnání pozorovacího úhlu RBEF: RBEF> BEFⅡ

Patent DBEF --- 3M, struktura je tvořena několika vzájemně propojenými reflexními polarizátory, které mohou změnit směr světla a poté jej po odrazu použít.


Mohlo by se Vám také líbit