搜档网
当前位置:搜档网 › 一种高亮度直下式背光液晶模组设计

一种高亮度直下式背光液晶模组设计

一种高亮度直下式背光液晶模组设计
一种高亮度直下式背光液晶模组设计

一种高亮度直下式背光液晶模组设计

范曼宁1.2张国义1郝茂盛2陈云峰2

1.北京大学物理学院,北京1008712.上海蓝光科技有限公司,上海201210

摘要:研究开发了一款高亮度液晶显示用117 cm直下式背光模组,光源采用中功率高显色指数的LED,外加直下式用发散透镜结构,背光模组的混光距离为22mm,中心亮度最高可达到26 000 cd/m2以上,加上液晶屏之后,整个液晶模组亮度可在1 500 cd/m2以上。通过对LED阵列的混光效果、电路驱动和散热设计,实现了一种具有高亮度、高显色画质、散热好、低功耗的直下式背光方案,为要求高亮度、优良画质的液晶电视、液晶展示屏和广告屏等产品的开发提供了有力支持。

发光二极管;背光源;直下式;高亮度;液晶显示;液晶模组

TN312+.8A1005-488X(2011)03-0162-04A High Light Direct-type Backlight Design for LCD Module 

Fan ManningZhang GuoyiHao MaoshengChen Yunfeng

2011-08-15

范曼宁(1982-),女,博士,主要从事中大尺寸液晶显示用LED背光源的设计研究;(E-mail:fmn@ch. com. cn)

张国义(1950-),男,教授,博士生导师,长期从事半导体物理与器件物理、半导体光电子学、MOCVD生长技

术研究;

郝茂盛(1966-),男,博士,主要负责GaN基半导体材料的工艺研究和新品研发。

万方数据

万方数据

25~30 mm。万方数据

@@[1]季旭东.LCD背光源产品的新发展[J].液晶与显示,2002,17

(2):119-128.

@@[2]赵中苓.液晶显示器背光源驱动优化的探讨[J].液晶与显示.

2006,21(2):165-168.

@@[3] Harbers G,Hoelen C G. A high performance LCD baeklight

ing using high intensity red, green and blue light emitting 

diodes [C]//SID Intl. Symp. Digest Tech. Papers, 2001 : 702-

706.

万方数据

@@[4] Hoppe H A. Recent developments in the field of inorganic phosphors[J]. Angewandtl Chemic (International ed. In Eng lish), 2009,48(20) :3572.

@@[5] He X H, Lian N, Sun J H,et al. Dependence of luminescence properties on composition of rare-earch activated (oxy) ni trides phosphors for white-LEDs applications[J]. Journal of Materials Science, 2009,44(18) :4763.

@@[6] Xie R J, Hirosaki N. Silicon- based oxynitride and nitride phosphors for white LEDs-A review[J]. Science and Technol ogy of Advanced Materials, 2007,8 (7-8): 588-589.@@[7] Koichiro Kakinuma. Technology of wide color gamut backlight with light emitting diode for liquid crystal display television [J]. Japan. J. Appl. Phys., 2006, 45:4330-4334.@@[8] Sakai S, Mori A, Ishiguchi K, et al. A thin LED backlight 

system with high efficiency for backlighting 22 in TFT-LCDs [C]//SID 04 Digest, 2004, 1218-1221.

@@[9]汪敏,夏成军.新型LED背光源技术及应用[J].光电子技 术,2005,25(4):267-270.

@@[10] 2010-2011年全球及中国发光二极管(LED)行业研究报告 [EB/OL].[2011-3] http..//www. 51report. com/research/ 125995. html.

@@[11]面板厂调LED背光电视渗透率为47% [EB/OL]. [2011-5] http://www. tpdisplay. com/news/2011-05/info-134879-631. htm.

@@[12] LED TV成本大降渗透率提升可期[EB/OL]. [2011-5] http ://www. fpdisplay. com/news/2011-05/info-134926-154. htm.

@@[1]石立兴,张继武.光学分子影像学及其应用[J].中国医学影像 技术,2008,24(12):2024-2026.

@@[2]马艺闻,徐雅洁,高峰,等.基于图像分割的时域乳腺扩散光 学层析成像方法[J].光子学报,2009,38(9):2423-2430.@@[3] Zou Wei, Wang Jiajun, Feng David Dagan. Region-based re construction method for fluorescent molecular tomography [J]. J Opt Soc Am A,2010,27(10):2327-2337.

@@[4] Zhai Y,Cummer S A. Fast tomographic reconstruction strate gy for diffuse optcal tomography[J]. Opt Express,2009,17:

5285-5297.

@@[5] Kilmer M E, Miller E L, Boas D A, et al. Direct object local ization and characterization from diffuse photon density wave data[J]. Proc SPIE 3597,1999,45-54.

@@[6] Feng Huacheng, Bai Jing, Song Xiaolei. Reconstruction of tis sue diffusion optical tomography using perturbation method [J]. Tsinghua Univ(Sci &- Tech) ,2007,47(12) :2916-291.

万方数据

一种高亮度直下式背光液晶模组设计

作者:范曼宁, 张国义, 郝茂盛, 陈云峰, Fan Manning, Zhang Guoyi, Hao Maosheng, Chen Yunfeng 作者单位:范曼宁,Fan Manning(北京大学物理学院,北京100871;海蓝光科技有限公司,上海201210), 张国义,Zhang Guoyi(北京大学物理学院,北京,100871), 郝茂盛,陈云峰,Hao Maosheng,Chen Yunfeng(海蓝光

科技有限公司,上海,201210)

刊名:

光电子技术

英文刊名:Optoelectronic Technology

年,卷(期):2011,31(3)

本文链接:https://www.sodocs.net/doc/0812489791.html,/Periodical_gdzjs201103005.aspx

液晶显示器背光灯管更换与维修..

液晶显示器、液晶屏、灯管的拆卸与安装 (一)、液晶背光灯管更换实例 液晶显示器灯管的寿命一般在2-4万小时,不过因为元件的老化和灯管的差异性,灯管一般在使用1万小时以上时就容易出现故障了。12.1,13.3,14.1,15.1,15.4笔记本的液晶屏一般都是一支灯管,个别的有两支灯管;15,17,19,20,22的台式机一般都是上下四支灯管,这也是台式机比笔记本屏幕对比度高的原因。 笔记本的灯管一般都在屏幕下方,多采用内嵌式,灯管的更换比较麻烦,必须把液晶屏取下来才能更换,同时灯管外面的灯罩还不能损坏必须安装牢固,否则很容易产生漏光现象,影响使用效果。 台式机的灯管有两种安装方式:三星和LG-PHILIPS的屏灯管都采用灯架抽拉式,可以在屏幕一侧把灯管的固定螺丝拆除后,直接将灯架抽出后在外面更换灯管或直接更换新灯架。但联想液晶使用的PMV的液晶屏更换灯管比较麻烦,必须把液晶屏全部打开,把液晶屏取下来,才能取下灯架。此类液晶屏更换的风险大,在更换过程中稍有疏忽就会出现液晶屏破裂,亮点和亮线,漏光问题。 更换步骤: 灯管更换过程 灯管在更换过程中一定要仔细认真,如果液晶屏损坏将无法修复。 1、对需要更换灯管的屏加电试机,并认真观察故障现象,防止出现误判,产生不必要麻烦或损失。灯管老化的现象就是电刚开始满屏通红,然后慢慢变红。 2、首先找一快比较大的场地,能够存放拆下面的液晶面板,灯架,反光板等配件。 3、首先将屏倒扣在干净无杂物的桌面上。在倒扣之前务必检查棹面有无螺钉或其他异物,防止压坏液晶面板。

4、观察液晶屏的结构,因为部分液晶屏不需打开屏,只需要按灯架方向取下固定销扣和固定螺丝,即可沿灯管方向抽出灯架。如果在屏的背部有灯管的固定螺丝,需要先将螺丝去除。同时还应将屏电路板的屏蔽金属罩取下,只使用螺丝对电路板进行固定或使用其他方法固定,应保证电路板不随屏的翻转而移动。 5、对于不能抽出灯架的液晶屏,将屏竖起(一定要抓紧屏,不能划手。使用2.5*65MM 的小一字螺丝刀,将屏的金属外框的销扣轻轻打开。操作要领:将屏一侧面向自己,左手抓住屏,同时右肘在屏的外侧。右手持一字螺丝刀进行操作。这样万一手打滑,不致于屏跌落到桌面,肘和身体可起缓冲保护作用。 6、将全部销扣打开后,将屏面板向上,扣在桌面上,向上轻轻取下金属边框。

MTK lcd背光控制软件设计

lcm背光控制主要有两个引脚:使能脚EN和亮度控制引脚VFB。使能脚用来控制背光的使能与否,比如这里是1为enable,0为disable;亮度控制引脚则是用来接PWM输出,通过PWM 的占空比来控制背光亮度,这里是低为亮,高为灭。 所以在这两个引脚的连接和配置上要保证EN连接至gpio上,而VFB则连接至BB的PWM输出口,然后通过dct工具将上述引脚配置成对应的mode。 配置uboot mediatek/custom/bbk75_ics/uboot/cust_leds.c 在cust_led_list数组中更改lcd-backlight的配置为pwm: 在mt65xx_led_set_cust中添加对lcm使能脚的控制,以更好地对屏幕的亮灭进行控制:

以下两个函数同步更改:

配置kernel mediatek/custom/bbk75_ics/kernel/leds/mt65xx/cust_ leds.c 将背光led的控制方式更改为pwm: 和uboot一样,在mt65xx_led_set_cust中添加对lcm使能脚的控制,以更好地对屏幕的亮灭进行控制:

如果uboot中将VFB配置成了gpio并且输出低使背光一直保持全亮,在进入kernel后通过代码再将其设置为pwm模式,这理应是ok的;但现实就是不行,这样会导致背光不能调节(不

过由于没有量波形,故不知是有波形输出还是仍一直输出低电平),就在这里耗时较长,所以关注一下这点。 附修改记录: Modified : /trunk/ALPS.ICS.MP.V1_T_20120405/mediatek/custom/bbk15_td_ics/kernel/leds/mt65xx/cu st_leds.c Modified : /trunk/ALPS.ICS.MP.V1_T_20120405/mediatek/custom/bbk15_td_ics/uboot/cust_leds.c Modified : /trunk/ALPS.ICS.MP.V1_T_20120405/mediatek/platform/mt6575/uboot/mt65xx_leds.c Modified : /trunk/ALPS.ICS.MP.V1_T_20120405/mediatek/source/kernel/drivers/leds/leds.c

DSP课程设计---液晶显示器控制显示

一、设计题目:液晶显示器控制显示 (1) 二、设计目的与步骤: (1) 2.1、 (1) 2.2、 (1) 三、设计原理: (2) 3.1、扩展IO接口: (2) 3.2、液晶显示模块的访问、控制是由VC5416 DSP对扩展接口的操作完成.. 2 3.3、液晶显示模块编程控制: (2) 3.4、控制I/O口的寻址: (2) 3.5、显示控制方法: (2) 3.6.液晶显示器与DSP的连接: (4) 3.7、数据信号的传送: (4) 四、 CCS开发环境 (5) 4.1、 (5) 4.2、 (6) 五、C语言程序 (8) 六、实验结果和分析 (15) 6.1、 (15) 6.2、 (16) 6.3、 (16) 6.4、 (16) 七、设计收获及体会 (17)

一、设计题目:液晶显示器控制显示 二、设计目的与步骤: 2.1、设计目的 通过实验学习使用VC5416 DSP的扩展I/O端口控制外围设备的方法,了解液晶显示器的显示控制原理及编程方法。 2.2、设计步骤 1.实验准备: ⑴连接实验设备:请参看本书第三部分、第一章、二。 2.设置Code Composer Studio 2.21在硬件仿真(Emulator)方式下运行: 3.启动Code Composer Studio 2.21: 选择菜单Debug→Reset CPU。 4.打开工程文件:浏览LCD.c文件的内容,理解各语句作用 工程目录:C:\ICETEK\VC5416AES61\VC5416AES61\Lab0403-LCD\LCD.pjt。5.编译、下载程序。 6.运行程序观察结果: 7将内层循环中的 “CTRLCDLCR=( nBW==0 )?(ledkey[nCount][i]):(~ledkey[nCount][i]);”语句改为“CTRLCDRCR=( nBW==0 )?(ledkey[nCount][i]):(~ledkey[nCount][i]);”,重复步骤5-6,实现在屏幕右侧显示。 8.更改程序中对页、列的设置,实现不同位置的显示。

背光产品设计规范(RD-E0001)

一:设计输入注意事项 1.L ED与胶片的搭配要满足《导光板技术规范》里面的条件! 2.结构是否存在有问题,可否方便模具制做. 3.亮度要求能否做到客户要求(参考《背光亮度技术规范》). 4.客户视图是否相对应. 5.客户对产品外观和材质方面有无要求. 6.客户对产品可靠性方面的要求. 7.客户有无特别的要求(如:尺寸公差、色度等) 二:设计过程中注意事项 1.胶的粘性与厚度. 2.成品图管控的尺寸部材也要一致. 3.F PC金手指的尺寸. 4.对于R角或一些不易测量的尺寸,在不影响成品尺寸的情况下,可以不用测量. 5.胶框与导光板卡位应相匹配. 6.设计吸塑盒时,应注意对产品的保护. 7.P ET拉把尽量不要和FPC重合,尽量靠边贴设计. 8.F PC使用尽量使用单面板. 三:设计图纸注意事项 一).胶框 1.视图位置是否错误,是否相对应 2.图纸有无明确顶针位置的排布,正常情况胶框正面不排顶针 3.剖面视图方向是否错误,有无标识文字与剖面指引标识. 4.局部放大视图是否有相对应指引标注 5.尺寸标注是否漏标、错标、多标,公差与客户图纸公差要求是否有冲突., 二):导光板 1.视图位置有无错误. 2.主视图卡位与后视图卡位是否对应侧面视图卡位. 3.锯齿放大视图是否有指引处. 4.是否有在视图上标出磨面与网点面. 5.卡位尺寸与公差是否与胶框的卡位尺寸与公差对应,外围尺寸标注公差是否与胶框的外围 尺寸标注公差对应. 6.是否有画网点区域线与中心线。 三):膜类 1.标注公差有无要求. 2.裁切方式是否错误. 3.材质厚度是否标出,材质是否正确. 4.PET离型纸是否标出颜色. 5.裁切示图是否对应产品外形图. 6.增光膜角度有无标出,材质有无错误.

背光源设计思路参考

背光设计思路参考 以下是以RGB的LED背光源为例来设计的,我们仅考虑白光LED背光源,设计起来比这个要简单一些,下面的内容作参考。 光源发出的光经过光学腔(腔壁采用高效漫反射片)混合后,再经过各种必要的光学膜片后,得到屏前(FOS)要求亮度。光学膜片一般包括扩散板(diffuser)、集光片(BEF)、增亮片(DBEF)、TFT屏和减反层等,如图1所示。 图1直下式LED背光示意图 1光学设计 显示模组的基本光学性质为屏前的白光色度、最高亮度及均匀性等。在背光系统里面,增亮片、集光片、扩散板、底反射片及LED(R、G、B)均称为光学元件,具有各自的光学性质,这些性质是光学设计时的重要参数。LED光源发出的光经过各层膜片及TFT时都发生了一定的变化。知道了这些参数后,就可以根据需求亮度和产品基本尺寸,按式(1)估算(lambertian型LED)背光所需的总光通量。 ΦLED=L FOS/ηLCD*A*2π*(1-cosφ1/2)/∏Ti(1) 式(1)中ΦLED为光通量,L FOS为屏前亮度,ηLCD为TFT透过率,A为TFT有效显示面积,φ1/2为(BEF与diffuser之间)亮度峰值的50%时的偏轴视角;∏Ti为各背光膜片亮度增益乘积。以6.4英寸显示模组为例,要求亮度为1000nit时,所需光通量总计约750lm。 接下来,必须把计算的总光通量分别分配到R、G、B三基色LED中,设计分配方案时,需要考虑的参数为产品白光色度要求(需根据经验考虑光学组件的色度偏移),及三基色色坐标(CIE1931),并按式(2)进行估算。

(2) 式(2)中ΦR、ΦG、ΦB为所需三基色LED的光通量,xR、yR、xG、yG、xB、yB、xW、yw为三基色LED和要求白光的CIE1931色坐标(三基色LED色度选取时,应先参考与彩膜(CF)的透射光谱匹配,再经视觉函数校正),分别取主波长625nm、530nm、470nm,经估算后取ΦR145lm、ΦG500lm、ΦB105lm。 现在,可以根据LED的规格(光效)大致计算出单色LED的工作电流和个数。以6.4英寸(4×5)背光为例,选取额定功率均约为1W(大功率的LED要求芯片面积增加,这样会出现电流密度不均匀,会造成整体效率下降,产生较高热量)的三基色LED,经估算,决定采用RGGBB方案,共6组,总共采用30颗LED。 最后,背光模组光学设计要做的是,保证混光的均匀性。在这里,我们采取底部均匀分组分布的排列形式(2×3),根据经验,背光腔高度大于15mm,均匀性可达80%。如果想进一步改善均匀度和结构厚度,可参考如图2所示的“植入地板架”设计。 图2植入地板架背光模组示意图 2热设计 LED工作时会发出大量的热,如果不解决散热问题,会导致发光亮度减弱和使用寿命的衰减。特别注意的是,温度对亮度的影响是线性的,而对寿命的影响呈指数性。 如式(3)所示,可以根据光通量和发光效率估算出背光模组的功耗。

背光模组的介绍

背光模组的介绍 1.什么是背光模组?是用来干什么的? 背光模组(Back Light Modul)为液晶显示面板(LCD Panel)的关键零组件之一,由于液晶本身不具发光特性,因此,必须在LCD面板底面加上一个发光源,方能达到饱满的色彩显示效果,背光模组之功能即在于供应充足的亮度与分布均匀的平面光源,使LCD能正常显示影像。 目前,背光模组的主要产品种类有:发光二极管(LED)、卤钨灯、电致发光(ELD)、冷阴极荧光灯(CCFL)、阴极发射灯(CLL)、和金属卤化物灯等。其中工艺成熟、性能稳定,在彩色液晶显示器(TFT-LCD)上普遍使用的背光源是冷阴极荧光灯(CCFL);在面积较小的LCD上普遍使用的是LED背光源,尤其以发光均匀、高效的侧背光为主,LED背光源主要的应用范围:如手机、PDA、游戏机、家用电器、仪表、仪器、数码产品、汽车应用部件等产品的LCD显示面板。 背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布 均匀的光源,使其能正常显示影像。 2.LCD或LCM背光模组到底是什么? LCD 液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。 LCM液晶显示模块是一种将液晶显示器件、连接件、集成电路、PCB 线路板、背光源、结构件装配在一起的组件.英文名称叫“LCD Module”,简称“LCM”,中文一般称为“液晶显示模块”。实际上它是一种商品化的部件.根据我国有关国家标准的规定:只有不可拆分的一体化部件才称为“模块”,可拆分的叫作“组件”。所以规范的叫法应称为“液晶显示组件”。但是由于长期以来人们都已习惯称其为“模块”。 即可以得出lcd和lcm的区别,那么lcd和lcm有什么不同:lcd是显示屏,lcm是包含了lcd在内以及控制lcd显示方式、内容的芯片、线路板等各种器件的集合。可以说lcd是显示内容的前台,lcm是包含了前台在内整个运作系统。 3.啥是LED背光模组

导光柱设计指南(新、选)

导光柱设计指南 1、何为导光柱 导光柱就是将光以最小的损耗从一个光源传输到距离该光源一定距离的另一个点的装置。 光线是依靠全内反射在导光柱内部传输的。 导光柱通常是采用光学材料制成,如:丙烯酸树脂、聚碳酸酯、环氧树脂和玻璃。 导光柱可以用来将PCB 上LED 的光传输到产品面板上来显示相关的状态,也可以聚集和指引光线用做LCD 显示屏的背光,同时也可以用来照亮在透过式窗口上的图案。 (1) 选定合适的导光柱材料 原则上尽量选用透光率高的材料,从下表1 可以看出:透明ABS 、AS 、PC 的透光率相当,对遥控距离和角度的影响相差不大,实验A 的结果也验证了这一结论。在注塑特性上,AS 易粘模,脆性大,如选用此材料,要留意出模角度和顶出位置。目前我公司使用的导光柱大部分为性能较好的PMMA 材料。 22.1、光线的反射和折射 2.1.1、光的折射定律(菲涅耳定律) 光线入射到不同介质的界面上会发生反射和折射。必然会产生一束反射光线,光线也会在通过这个交界面时产生折射,如图所示。其中入射光;折射光和法线位于同一个平面上,并且与界面法线的夹角满足如下关系。光线射入这个交界面的角度叫做入射角θi ,光线离开交界面的角度叫折射角θf 。 斯涅尔定律:nisin θi= nfsin θf 其中: ni 和nf 分别是两个介质的折射率; θi 和θf 斯涅尔定律规定:nf 乘以折射角θf 的正弦值。 2.1.2、光的反射定律 光线的入射角θi 2.1.3、菲涅耳损耗 当光线通过交界面从一种介质进入另一种介质时,光线会因为在交界面上产生反射而产生损耗,如图所示。这种损耗称作菲涅耳损耗,可以用下面的公式进行计算: 菲涅耳损耗=100×[(ni-nf )/(ni+nf )] 2

视频监控系统设计规范

视频监控系统设计规范 一、设计原则 目前工程中基本都设计图像监控系统,比较能直观的反应现场设备运行状况,同时兼顾重要场合的安全防备,根据现场用户需求及使用情况,结合以往工程施工经验,视频监控系统设计的原则以保证图像的清晰性、流畅性、功能实用性为主,同时兼顾价格因素。 二、系统总体功能设计 室内环境包括:中控室、泵房、配电室 2、室外环境主要包括:水厂、泵站、水源地的厂区监控。 河道、闸门、水库的环境监控。 三、现场使用条件需求分析 1、中控室:光照强度较高,监控面积小(约20-50平方米),要求安装布 线规范美观,24小时不间断监控。 2、配电室:光照强度较低,监控面积小(约20-30平方米),既要监控整 体又要看到局部,24小时不间断监控。 3、泵房:光线较暗,监控面积小(约50-80平方米),既要监控整体又要 看到局部,24小时不间断监控。 4、水厂、泵站的厂区:因室外环境,光照较强,监控距离100-150米,24小时不间断监控,对重点部位有特殊监控要求(人员入侵时报警提醒,同时进行图像跟踪)。 5、水源地环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离50-100米,24小时不间断监控,有特殊监控要求(人员入侵时报警提醒,同时进行图像跟踪),

同时需音频采集及高音喊话功能。 6、河道、闸门环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离200-300米,24小时不间断监控,既要监控整体又要看到局部,夜视功能要求较高,清晰度要求较高,要求透雾功能。 7、水库环境监控:因室外环境,光照较强,监控距离300-1000米,24小时不间断监控,既要监控整体又要看到局部,夜视功能要求较高,清晰度要求较高,同时需音频采集及高音喊话功能,要求透雾功能。 四、主要设备说明 主要指标如下: 4.1.1机芯: 常用CCD和CMOS两种类型的感光芯片。 CMOS产品低能耗、高像素、低成本、噪点控制好、宽动态性能优越。 CCD产品高能耗、低像素、高成本、噪点控制一般、宽动态性能差。4.1.2镜头、光圈、焦距、尺寸 4.1.2.1.镜头 广角镜头:视角在90度以上,一般用于电梯轿厢内、大厅等小视距大视角场所;2.8mm,2.5mm 标准镜头:视角在30度左右,一般用于走道和小区周界等场所,1/2”CCD 摄像机,标准镜头焦距定为12mm;1/3”CCD摄像机,标准镜头焦距定为 8mm;1/4”CCD摄像机,标准镜头焦距定为6mm; 视角在60度以上用于5*5米左右场所3.6mm4mm 视角在50度以上用于8-10米左右场所6mm

LCD1602液晶显示器设计

LCD1602液晶显示课程设计 第一章绪论 1.1课题背景 当今时候是一个信息化的时代,信息的重要性不言而喻的,获取手段显得尤其重要。人们所接受的信息有70%来自于人的视觉,无论用何种方式获取的信息最终需要有某种显示方式来表示。在当代显示技术中,主流的有LED显示屏和LCD液晶显示,而在这些显示技术中,尤其以液晶显示器LCD(Liquid crystal display)为代表的平板显示器发展最快,应用最广。LCD是典型的发光器件,它一材料科学为基础,综合利用了精密机械,光电及计算机技术,并正在微机械,微光学,纤维光学等前沿领域研究基础上,向高集成化,智能化方向发展。 液晶显示技术发展迅猛,市场预测表明,液晶显示平均年销售呈增长10%~13%,不久的将来有可能取代CRT,成为电子信息产品的主要显示器件,另外,液晶显示器对空间电磁辐射的干扰不敏感,且在紧凑的仪器空间不需要专门的屏蔽保护,因而课大大简化仪器的结构和制造成本,在各种便携式仪器,仪表将会越来越广泛的应用。特别是在电池供电的单片机产品中,液晶显示更是必选的显示器件。 1.2课题设计目标 本设计是基于AT89C51芯片单片机为主控芯片,结合1602液晶显示模板等外围电路,通过软件程序,来实现液晶显示英文字母。本次设计的目的在于利用单片机和IIC技术来显示英文字母。 1.3课程设计的主要工作 (1)对系统的各个模块的各个功能进行深入分析和研究,在对课题所采用的方案进行可行详细的研究后设计具体功能电路。 (2)熟悉所选芯片的功能并完成具体电路设计。

(3)对系统的最终指标进行测试,针对系统的不足,进行分析并提出一些改正方法。 1.4 设计要求 (1)运行IIC总线技术。 (2)循环显示字母。 第二章硬件设计 2.1 LCD1602简介 2.1.1 LCD1602引脚功能 LCD1602引脚如图2.1所示 图2.1 LCD1602引脚图 引脚图的功能如表2—1所示

液晶电视背光灯常见故障判断

1、背光灯在交流开机瞬间液晶屏幕亮一下就熄灭,此时,伴音,遥控,面板按键控制功能均正常。此种现象为背光灯电路保护所致,原因多为背光灯升压板供电异常。对于CCFL背光源电路,如果某一个背光灯管开路(常见为背光灯升压板上的灯管插座开焊或插座未插紧所导致的电路保护)或某根灯管断裂均可造成上述故障。 2、背光灯开关机无变化,伴音,遥控,面板按键控制均正常。此故障需检测以下几个工作条件:1),背光源升压板电路的供电,常见大屏幕为24伏,极少数用120伏,小屏幕一般为12伏,2),CPU控制电路输出的背光灯升压板振荡器工作的开关控制信号,常见为高电平启动,多为3V—5V灯管点亮控制信号。如果上述工作条件均具备,则可以代换背光灯升压板,如果代换背光灯升压板后故障如初,多为液晶屏组件中的背光灯管损坏。 3、背光灯时亮时不亮。常见为背光灯升压板的灯管插座与灯管接触不良,背光灯供电高或低。实际维修中,24V供电用数字表测量不应该有1V的误差(电源板上输出的24V电压无论是空载还是带载都应该稳定)。 液晶高压板维修与代换 修液晶高压板故障令人头疼,特别是疑难故障或配不到相应的高压板时一个头两个大,但总不至于报废或退修吧,那多没面子,其实人是活的,任何高压板只要装得下,那么它就是"万能"的,不知道买来高压板的参数,看到高压板接口有这么多条线,头晕了吧。 其实很简单,首先确定电源线正极和负极,有保险丝的一般来说是正极,负极多是接在电容的负极上。 然后确定电压,确定电压的最好办法是看电容的标记了,假如6V左右那么就是3.3V的,假如电容上标12V左右,那么输入电压肯定是5V,假如是24V左右或以上,那么就是12V,以次类推,把电容上所标的伏数除以二,最接近几伏就是几伏了。 有的人说按这样接了,还是不亮,或者只是闪一下就灭了,是的有很多高压板多是这样的,那怎么办呢?找出控制脚,看看那只脚是接到一个小三极管上的,一般是直接引接到三极管上的,最多中间有个小电容,应该很容易辨认的,控制脚一般是3.3V和5V,也有个别是接地的,所以我们在不知道的情况下,先接地试一下,不行再接3.3V再接5V,假如输入电压和控制电压多是3.3V的情况是,可以直接合并。 多余的脚怎么办呀?让他空着好了,不用理它。 高压板坏后最常见的有以下几种故障: 1、瞬间亮后马上黑屏 该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路出

LED背光的设计与优化(LightTools)

内容概要 ?背光模组的定义与构成 ?设计目标与设计方法 ?参数设置与优化 ?实际案例学习(仪器仪表)

背光模组的定义 ?一般构成 –导光板 ? 通常其材料为塑料 ?注射成型或印刷式的网点(导光板下表面)–光源和反射罩 ?(典型光源CCFL and LED ) –其他常用的光学元件 扩散片(可提高均匀性)反射片 ?一些元件能否被使用取决于它的尺寸大小和成本以及其它要求 Schematic of a typical backlight design Light source Light guide Diffuser Reflector Appliqué Transparency

主要设计目标 ? 在垂直光的传播方向上提升光的利用效率 Light Source Preferred direction of light extraction Direction of light propagation Light guide Light extraction from a light guide

设计过程: 均匀性 ?光能量的传播是随导光板的长度变化的 -出光的提取效率要随导光板的长度的增加而增加?改变光提取效率的方法: -改变网点密度,网点大小, 网点排布间距 Distance from the source Available power Extraction efficiency Uniform output

背光网点设计 ?网点模型:印刷式的或注射成型的网点 在背光设计中经常用到这两种网点来获得亮度均匀的背光 ? 最佳的设计参数是优化后得到的网点密度分布 Pattern Generator +CAD Illumination Software Output OK Unacceptable

LED背光驱动电路设计分析(整理版本)

白光LED背光驱动电路设计分析(整理版本) 特别是电池供LCD白色LED背光驱动电路设计电产品需要优化的LED驱动电路架构,这些架构要处理并存的多项挑战,如空间受限、需要高能效,以及电池电压变化—既可能比LED的正向电压高,也可能低。常用的拓扑结构有两种,分别是LED 采用并联配置的电荷泵架构/恒流源架构和LED采用串联配置的电感升压型架构。这两种方案都有需要考虑的折衷因素,如升压架构能够确保所有LED所流经的电流大小相同但需要采用电感进行能量转换,而电荷泵架构使用小型电容进行能量转换,但所有LED并联排列得太过紧密以致电流匹配成为均衡背光所面对的一项棘手问题。 对LED背光驱动电路的要求是: 1. 满足背光的亮度要求; 2. 整个显示屏亮度均匀(不允许有某一部分较亮、另一部分较暗的情况); 3. 亮度可以方便地调节; 4. 驱动电路占PCB空间要小; 5. 工作效率高; 6. 综合成本低; 7. 对系统其它模块干扰小。 设计时应做好以下几点: 1.评估显示屏的大概使用时间 选择白光LED驱动器时,需要考虑到显示屏的使用频率。如果显示屏会被长时间背光观看,拥有高效率的转换器对电池使用时间就显得至关重要。较大的显示屏需要较多的LED,而显示屏使用时间较长的应用则会从能效更高的升压型拓扑中受益。相反地,如果显示屏仅用于短时间背光,那么效率就可能不是一项关键的设计参数。 2.仔细考虑LED选择 LED技术持续快速改进,制造商在使用新的材料、制造技术和LED设计来为同等大小的电流释出更大的光输出,这样一来,几年前需要4个LED进行背光的显示屏如今可能采用2个LED就能实现同样的背光亮度。不仅如此,过去通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)进行背光的4到7英寸较大显示屏,如今正在转向使用LED进行背

LCD液晶拼接屏设计方案设计书

LCD液晶拼接屏设计方案设计书 目录 第1章. 项目需求分析4 1.1 需求分析 4 1.2 项目建设规模 4 第2章. 系统设计依据5 第3章. 系统设计目标6 4.1 系统的可行性 6 4.2 系统的实用性 6 4.3 系统的可靠性 6 4.4 系统的经济性 6 4.5 系统的开放性及可扩展性 6 第4章. LCD液晶屏显示原理及DID屏的特征8 3.1 液晶显示原理及构造8 3.2 三星DID TFT LCD特点 9 第5章. 系统总体规模与组成10 5.1系统总体描述10 5.2 液晶拼接墙的基本构成11 第6章. LCD液晶拼接墙功能特点13 6.1 LDU46拼接单元功能特点16 6.2 DVWNT930F外置拼接控制器特点20 第7章. 主要设备技术指标23

6.1 LDU46拼接单元性能参数23 6.2 LDUNT930内置控制器和监视器技术指标25 6.3 DVWNT930F外置多屏图象控制器技术指标26 第8章. 液晶拼接墙相关设计图纸 28 8.1 拼接墙外观尺寸图28 8.2 系统连接示意图29 第9章. 系统环境设计和要求30 9.1 安装要求30 9.2 操作控制台(室)装修及设备位置要求30 9.3 光线要求30 9.4 走线及线槽要求30 9.5 空调要求31 9.6 供电电源31 9.7 系统环境31 第10章. 设备配置清单33 需求分析 本系统安装安装一套由超窄边三星46”液晶显示单元组成的4×4 LCD 显示屏,用于显示安全生产监测、生产工艺流程控制、安全监测组态和图表等多种图像格式,指挥矿井安全生产。 要求配置图像拼接处理器及RGB矩阵控制器和视频矩阵,实现整个液晶显示拼墙的图形拼接功能,可任意组合拼接。 要求显示墙控制软件,能够实现显示屏任意拼接,同时也可以实现单个画

剧院建筑设计规范标准

剧院建筑设计规范 JGJ57-88 第1章总则 第2章基地和总平面 第3章前厅部分 第4章观众厅 4.1视线设计 4.2座席 4.3走道 4.4其它 第5章舞台 5.1主台、侧台 5.2乐池 5.3舞台机械设备 5.4演出技术用房和设施 第6章后台 第7章防火与疏散 7.1防火 7.2疏散 7.3消防给水 7.4火灾报警 第8章声学 8.1观众厅体型设计 8.2观众厅混响设计 8.3扩声系统设计 8.4噪声控制 8.5其它声学要求 第9章建筑设备 9.1给水排水 9.2采暖通风和空气调节 9.3电气 附录一名词解释 附录二本规范用词说明

第1章总则 第 1.0.1 条为保证剧场建筑设计满足安全、卫生及使用功能等方面的基本要求,特制 订本规范。 第 1.0.2 条本规范适用于城镇剧场建筑的新建、改建和扩建设计。其舞台部分的技术 标准,主要适用于镜框式台口、箱型舞台剧场,其它类型剧场,可参照执行。 第 1.0.3 条剧场建筑根据使用性质及观演条件主要分为歌舞、话剧、戏曲三类。剧场 为多用途时,其技术标准应按其主要使用性质确定,其他用途应适当兼顾。 第 1.0.4 条剧场建筑规模按观众容量可分为: 特大型 1601 座以上 大型 1201~1600 座 中型 801~1200 座 小型 300~800 座 话剧、戏曲剧场不宜超过 1200 座。 歌舞剧场不宜超过 1800 座。 第 1.0.5 条剧场建筑的质量标准分特、甲、乙、丙四个等级。特等剧场的技术要求根 据具体情况确定;甲、乙、丙等剧场应符合下列规定: 一、主体结构耐久年限:甲等 100 年以上,乙等 50~100 年,丙等 25~50 年; 二、耐火等级:甲、乙等剧场不应低于二级,丙等剧场不应低于三级; 三、室内环境标准应符合本规范有关章节的相应规定。 第 1.0.6 条观众厅面积不超过 200m2 或观众容量不足 300 座者,可按一般建筑规定执行,不受本规范限制。 第 1.0.7 条剧场建筑设计除应按本规范规定执行外,尚应符合《民用建筑设计通则》 以及国家和专业部门颁布的现行有关设计标准、规范和规定。

LCD液晶显示屏设计书

LCD液晶显示屏设计书 一、设计的目的 1.学习液晶显示的编程方法,了解液晶显示模块的工作原理。掌握液晶显示模块与单片机的接口方法。 2.学习和了解微型打印机模块的工作原理。掌握微型打印机模块与单片机的接口方法。 二、设计的题目和要求 编程实现在液晶显示屏上显示且实现打印双行中文汉字“XX大学 XX学院”。 三、设计报告的容 3.1、总体实验功能要求 设计并实现程序: 1、在点阵式LCD模块上双行显示“XX大学 XX学院”。 2、打印机双行打印“大学信息学院”字样。 3.2、实现方案 1、LCD液晶显示屏模块 在点阵式LCD模块上双行显示“XX大学 XX学院”:硬件接口 接口协议为请求/应答(REQ/BUSY)握手方式。应答 BUSY 高电平

(BUSY =1)表示 OCMJ 忙于部处理,不能接收用户命令;BUSY 低电平(BUSY =0)表示 OCMJ空闲,等待接收用户命令。发送命令到 OCMJ 可在 BUSY =0 后的任意时刻开始,先把用户命令的当前字节放到数据线上,接着发高电平 REQ 信号(REQ =1)通知 OCMJ 请求处理当前数据线上的命令或数据。OCMJ 模块在收到外部的 REQ 高电平信号后立即读取数据线上的命令或数据,同时将应答线 BUSY 变为高电平,表明模块已收到数据并正在忙于对此数据的部处理,此时,用户对模块的写操作已经完成,用户可以撤消数据线上的信号并可作模块显示以外的其他工作,也可不断地查询应答线 BUSY 是否为低(BUSY =0?),如果BUSY =0,表明模块对用户的写操作已经执行完毕。可以再送下一个数据。如向模块发出一个完整的显示汉字的命令,包括坐标及汉字代码在共需 5 个字节,模块在接收到最后一个字节后才开始执行整个命令的部操作,因此,最后一个字节的应答BUSY 高电平(BUSY =1)持续时间较长,具体的时序图和时间参数说明查阅相关手册。 2. 点阵打印机模块 打印机双行打印“大学信息学院”字样: 进纸按钮:按下时,自动进纸。启动/停止按钮:向上时,启动打印;向下时,停止打印。 设计实现流程框图如下:

大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理与维修(一

大屏幕液晶显示屏背光灯及高压驱动电路原理及电路分析(一) (目前液晶电视的销量和社会保有量非常大,液晶电视的维修资料奇缺,而液晶电视的背光灯高压驱动电路又是液晶电视中极易发生故障的部位,它类似于CRT电视的行扫描电路,是高压大电流电路,其故障率不低于CRT电视的行扫描电路。目前对于该部分的原理电路分析维修的资料很少,该文对于背光灯管及驱动电路的特性、构造、组成、要求、电路原理分析比较详尽,以帮助维修人员更加深刻的理解液晶电视背光灯驱动电路,为下一步维修打好基础) 液晶电视的显示屏是属于被动发光型的显示器件,液晶屏自身不发光,它需要借助背光灯来实现屏的发光,即背光灯管发出光线通过液晶屏透射出来,利用液晶的分子在电场作用下控制通过的光线(对光进行调制)以形成图像,所以一块液晶屏工作成像必须配上背光源才能成为一个完整的显示屏,要显示色彩丰富的优质图像,要求背光灯的光谱范围要宽,接近日光色以便最大限度的展现自然界的各种色彩。目前的液晶屏背光灯,一般采用的是光谱范围较好的冷阴极荧光灯(cold cathode fluorescent lamp;CCFL)作为背光光源。 大屏幕的液晶电视要保证有足够的亮度、对比度和整个屏幕亮度的均匀性,均采用多灯管系统,32寸屏一般采用16只灯管,47寸屏一般采用24只灯管。耗电量每只灯管约为为8W计算,一台32寸屏的液晶电视背光灯耗电量达到130W,一台47寸的液晶电视背光灯的耗电量达到近200W(加上其它电路耗电,一台32寸屏的液晶电视耗电量在200W左右) 冷阴极荧光灯的构造和工作原理 冷阴极荧光灯CCFL是气体放电发光器件,其构造类似常用的日光灯,不同的是采用镍﹑钽和锆等金属做成的无需加热即可发射电子的电极——冷阴极来代替钨丝等热阴极,灯管内充有低气压汞气,在强电场的作用下,冷阴极发射电子使灯管内汞原子激发和电离,产生灯管电流并辐射出253.7nm紫外线,紫外线再激发管壁上的荧光粉涂层而发光,图1。 冷阴极荧光灯的特性 冷阴极荧光灯是一个高非线性负载,它的触发(启动)电压一般是三倍于工作(维持)电压,(电压值的大小和灯管的长度和直径有关)冷阴极荧光灯在开始启动时,当电压还没有达到触发值(1200~1600V)时,灯管呈正电阻(数兆欧),一旦达到触发值,灯管内部产生电离放电产生电流,此时电流增加,灯管两端电压下降呈负阻特性 图2,所以冷阴极荧光灯触发点亮后,在电路上必须有限流装置,把灯管工作电流限制在一个额定值上,否则会因为电流过大烧毁灯管,电流过小点亮又难以维持。

液晶拼接屏设计方案-完整

LCD大屏幕显示系统 技术方案 深圳媒杰科技有限公司

2014年12月25日 目录 1 系统组成 (4) 2 模块规格 (5) 3 LCD幕墙功能介绍 (6) 3.1 基本显示 (6) 3.2实时视频信号显示 (6) 3.3 RGB信号显示 (7) 4.1液晶显示单元 (8) 4.11液晶显示单元的特点 (8) 4.12液晶显示单元主要技术指标 (10) 4.2 媒杰科技NT2000多屏拼接控制器描述 (11) 4.2.1媒杰科技NT2000多屏拼接控制器主要技术参数 (11) 4.2.2媒杰科技NT2000多屏拼接控制器的功能 (12) 4.3 媒杰科技DWPCS系统软件 (16) 5 媒杰科技液晶拼接系统的特点 (20) 5.1系统的可用性 (20) 5.2系统的可靠性 (20) 5.3系统的经济性 (20) 5.4系统的易扩充性 (21) 5.5美观的墙体结构 (21) 6系统环境设计及要求 (22) 6.1安装要求 (22) 6.2操作控制台(室)装修及设备位置要求 (22) 6.3光线要求 (22) 6.4走线及线槽要求 (23) 6.5空调要求 (23) 6.6供电电源 (23) 6.7系统环境 (24) 7售后服务及培训 (25) 7.1服务承诺 (25) 7.2质保期内 (25) 7.3有偿售后服务 (26) 7.4除外责任 (26)

7.5索赔 (27) 7.6员工操作和维修培训计划 (28) 8应用案例 (29)

概述 本拼接幕墙方案提供的大屏幕LCD显示系统是根据用户需求专门设计的。它将国际最先进的DID LCD显示技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕LCD显示系统。 通过这套LCD拼接墙显示系统可以将各类计算机信号、视频信号在大屏幕上显示,形成一套功能完善、技术先进的信息显示管理控制系统,为用户提供一个交互式的灵活系统,适应不断发展的各种需要。

液晶显示器背光维修详解

液晶显示器背光维修详解 一、背光单元介绍 液晶显示器的背光系统目前有两种方案:一种是CCFL灯管,另一种就是目前比较流行的LED背光屏。由于LED背光系统因为寿命长、故障率低,几乎不存在维修,所以我们今天所说的液晶显示嚣的背光维修说的都是CCFL维修。 CCFL冷极性背光系统一般来说有供电、高压板、灯管三部分组成。我们做维修时,必须把某一个功能单元电路进行细划分块,然后分清楚各部分功能之间的连接关系。 背光系统的供电一般来说都是由一体板的电源部分或外接电源适配器提供+12V 工作电压。高压板是负责把12V直流电压通过PWM控制电路,转换成脉冲直流电,再经过升压变压器,提升到800――1500V的脉冲电压,直接点亮CCFL灯管。 我们现在用的CCFL灯管一般点亮电压在1200-1500V,正常工作时电压在600-800V,工作电流在5-7MA左右。 我们现在维修时常用的冷极型灯管有两种。 二、背光工作原理详解 现在液晶常用的升压方案有三种: 一种是在维修中比较常见的明基方案,使用P沟道场管降压来实现调光,再通过两只PNP三极管组成自激振荡升压电路完成升压工作。 第二种是使用一只NP复合场管,由PWM IC直接控制场管推动升压变压器来完成升压动作。 第三种 要想排除液晶背光的故障,就必须了解液晶显示器背光各单元电路的作用,把有可能引起背光保护的原因全部想清楚。 与背光正常工作的几个部分电路:驱动板送出的ONOFF和ADJ信号,一体板或电源适配器的+12V供电,高压板的升压电路,PWM控制电路,过压过流采样电路,灯管接插座,灯管连接线,灯管。 ON/OFF信号 ON/OFF信号就是对高压板提供开启和关闭的信号,从字面上就可以看出来。ON/OFF信号一般为高电平开启,低电平关闭。但也有少部分高压板是需要低电平开启,高电平关闭的,这类高压板只有我们在更换高压板或驱动板时才需要考虑电平转换。一般情况下ON/OFF信号的电压为3.3V左右,一般不起过5V。三星的部分液晶在更换驱动板时需要将通用驱动板(解码板)送出的ON/OFF信号接在DIM-A信号上,背光才能正常工作,如果接在ON/OFF位置就会出现亮一下就灭的情况。 ADJ信号 ADJ是亮度调整信号,ADJ的信号有两种,一种是电平信号,也就是随着MCU送出的电平的高低,高压板同步调整背光亮度。另一种是PWM信号,高压板根据MCU送出的PWM信号的占空比变化,同步调整背光亮度。ACER和LG的部分液晶,我们在更换驱动板时,不能只接ON/OFF信号,必须同步将ADJ信号接高电平,高压板才能正常工作,否则就会出现亮一下就灭的情况。 +12V供电 不同的高压板所需要供电电压有所不同,三星一般是+13V,LG的一般在14V左右,但大部分高压板所需要的供电都是12V。因为电源负载能力差或+12V供电滤波电容失容,就很容易导致高压板的+12V供电中交流成份增加,直流成份下降。虽然此种情况我们在空载时测量+12V电压正常,但加载后,电压就会明显下降。如果该电压降

背光模组简介

背光模組簡介 壹、前言 背光模組(Back light module)為液晶顯示器面板(LCD panel)的關鍵零組件之一,由於液晶本身不發光,背光模組之功能即在於供應充足的亮度與分佈均勻的光源,使其能正常顯示影像。LCD面板現已廣泛應用於監視器、筆記型電腦、數位相機及投影機等具成長潛力之電子產品,因此帶動背光模組及其相關零組件的需求持續成長,在面板低價化的刺激下,又以筆記型電腦及LCD監視器等大尺寸用面板需求最大,為背光模組需求成長的主要動力來源。全球大型LCD背光模組產值將較2002年成長23%,達26.19億美元,且逐年增加,到2006年產值將達到37.26億美元。在國內LCD面板廠商積極擴產下,國內內需市場持續擴大,由於國內廠商生產的背光模組已與國際大廠的製造水準相當,加上在量產規模及就地供應上之優勢,國內背光模組自給率將可再往上提升。 貳、背光模組簡介 : 一、背光模組為LCD 面板第二大關鍵零組件 LCD面板主要係由彩色濾光片、背光模組、驅動I C、補償膜及偏光板、玻璃基板、I T O膜、配向膜、控制電路等零組件所組成,由於液晶面板本身不具發光特性,必須藉助背光模組來達到顯示的功能,LCD面板製造商在產生玻璃面板之後,須先結合彩色濾光片,兩者封合後灌入液晶,再與背光模組、驅動I C、控制電路板等組件,組合成LCD模組出售給下游的筆記型電腦或LCD監視器製造商。由於背光模組為僅次於彩色濾光片之LCD面板第二大關鍵零組件, 為因應國內面板廠商對關鍵零組件的大量需求及尋求降低成本要求下,如瑞儀、中強、

輔祥、科穚等廠商紛紛投入, 致在LCD上、下游產業之中, 背光模組現已成為本土化速度最快的一項零組件。 二、背光模組亦即顯示器光源提供者 背光模組其主要由光源(包括冷陰極螢光管(CCFL))、熱陰極螢光管、發光二極體(LED)等)、燈罩、反射板(Reflector)、導光板(Light guide plate)、擴散片(Diffusion sheet 1-2片)、增亮膜(Brightness enhancement film 1-2片)及外框等組件組裝而成,其中光學膜片與導光板為最主要之技術和成本所在。液晶顯示器由於其厚度薄、質量輕且攜帶方便,且相較於目前得CRT更有低輻射的優點,近年來需求快速的增加,己能在顯示器的市場佔有一席之地。隨著液晶顯示器製造技術的提昇,在大尺寸及低價格的趨勢下,背光模組在考量輕量化、薄型化、低耗電、高亮度及降低成本的市場要求,為保持在未來市場的競爭力,開發與設計新型的背光模組及射出成型的新製作技術,是努力的方向及重要課題。 三、背光模組類別 : 一般而言,背光模組可分為前光式(Front light )與背光式(Back light)兩種,而背光式可依其規模的要求,以燈管的位置做分類,發展出下列三大結構: (1)側光式(Edge lighting)結構:發光源為擺在側邊之單支光源,導光板採射出 成型無印刷式設計,一般常用於18吋以下中小尺寸的背光模組,其側邊入射的光源設計,擁有輕量、薄型、窄框化、低耗電的特色,亦為手機、個人數位助理(PDA) 、筆記型電腦的光源,目前亦有大尺寸背光模組採用側光式結構。 (2)直下型(Bottom lighting)結構:超大尺寸的背光模組,側光式結構已經無法 在重量、消費電力及亮度上佔有優勢,因此不含導光板且光源放置於正下方的直下型結構便被發展出來。光源由自發性光源(例如燈管、發光二極體

相关主题