LCD与LED的区别之江苏体彩背光原理与优缺点对比介绍

新牛牛 admin 评论

时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。因此,在近两年中,几乎所有更新客厅电视的选购目光都集中到液晶电视。或许,液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更牛的LED电视已经闪亮登场了。在

时下液晶面板与液晶电视技术已经达到炉火纯青的境界,并已经成为大屏幕平板电视市场最为抢眼的家庭消费产品。因此,在近两年中,几乎所有更新客厅电视的选购目光都集中到液晶电视。或许,液晶电视的好戏仅仅才是开始,因为更牛的LED电视已经闪亮登场了。在未来二三年内,LED电视将会像液晶电视一样普及使用。

值得注意的是,我们现在所说的LED电视,其实还是液晶电视。真正意义上的LED电视屏幕应该是LED面板,但是现在LED面板生产技术还不够成熟。现在我们所认识的LED电视,屏幕依然是液晶面板,只不过是由LED背光模组替代了传统背光源而已。虽然这仅仅是背光源的变换,但是得益于LED光源的优秀特性,却能大幅度提升液晶电视的色域值,使液晶电视在较低的功耗下实现更高的亮度和色彩饱和度,以及动画表现力。

LCD与LED的背光原理

LCD一般就指液晶显示器,是目前市场上的绝对主流产品。液晶显示器可以分为传统CCFL背光、LED背光两大类产品。在LED背光显示器盛行的今天,在许多消费者口中,LCD被特指采用CCFL背光的液晶显示器。

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ccfl背光原理 启动电压

在灯管寿命范围内(一般规定灯管的最大发光亮度降低至最初值的80[%]时的实际工作时间为灯管寿命),最低工作环境温度下,使灯管点亮所需要施加在灯管两端的电压值,一般为交流1500~1800V。高压板电路输出端与CCFL之间的连线(包括PC板走线、导线、接插件等)对启动电压有一定的影响。

工作电流

灯管正常工作时的电流为工作电流,为5~9mA。由于CCFL的亮度主要与其工作电流有关,但为保证使用寿命,其两端的电流要大于配屏规定的最小值,要小于配屏规定的最大值。当低于其最小值时,灯管工作极易出现起辉不正常现象,甚至是不能点亮灯管;当高于最大值时,就算电流再大,亮度也不会提高多少,且电流越大,使用寿命越短。

工作电压

灯管点亮之后,在一定的寿命时间内,在给定的工作电流下,灯管两端的电压值为工作电压,正常的工作电压一般为600~800V。

工作频率

驱动灯管的高压是一个交流信号,交流信号的频率称为工作频率,一般为40~80kHz。在同等的工作电流、工作电压驱动下,CCFL的发光亮度与工作频率有关,在工作频率激励下,CCFL的发光亮度最大,偏离工作频率,发光亮度下降。

等效电阻

CCFL类似于齐纳二极管,在未点亮前呈现无穷大的阻抗,点亮之后则基本为一个电阻性阻抗。

输出功率

输出功率具体依灯管种类、长短和数量而定,一般在3~6W。

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LED背光源结构与原理 LED背光源结构

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LCD与LED的区别之背光原理与优缺点对比介绍

从上图图可知,LED背光源的制造,是从由丙烯酸树脂制作导光板开始,然后在导光板上制作使光散射的白色点图案,而后贴附反射膜片、扩散片、棱镜膜片等光学膜片,并进行组装,之后装配LED灯光反射器等,组装完成背光源。

led背光源导光板结构及原理

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如上图所示,LED贴片灯背光源需要将贴片灯发出的光,在导光板内全反射的同时向前传播,导光板底部的反射点图形有规律变化,入射角小于全反射角的部分光能从导光板上表面射出,将线光源变为面光源

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如上图所示,导光板底部的反射点,由丝网印刷法形成的白色点图案,在靠近灯的部位,点直径小、数量少;在远离灯的部位,点直径大、数量多;而在离灯最远的部位,由于设置了反射膜片,因此点直径略小些,数量也略少些。如此设置,保证整个显示屏亮度均匀一致。

(1)射出成形开始之前,首先打开模具,并保持一定间隙。

(2)向模具中注入树脂填充。

(3)伴随填充,模具内的压力升高,伴随定位杆的伸长,模具打开的间隙变大。

(4)树脂填充完毕之前,在模具腔内全面填充树脂,经探测证实填满之后,高速加压。

(5)树脂填充之后,在保压的同时进行阶梯压力控制。

(6)在冷却完成之前,一直保持最终压力,冷却完毕则制成导光板。

led背光源增光片结构及原理

增光片用来提高屏幕亮度,分为折射型增光片(向上设置棱镜)和全反射型增光片(向下设置棱镜)两种。折射型增光片是将可塑性树脂膜片在高压下转印而成。

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如上图所示,折射型膜片的顶角是90度,上下两块相互正交配合使用。为产生偏角效应,在其下部设置下扩散膜片(简称扩散片),进一步还要设置导光板、反射膜片等;还要在导光板下印刷白色点图案。利用该图案的散射效果,产生大约60度的出射光束,再利用下扩散片的散射折射效果,变为30度的出射光束,进一步由折射型增光片,使光束法线方向射向显示屏。这样,由相互正交的两块增光片,将光面上的各成分向法线方向集中,从而提高亮度。这种机制,由于存在Fresnel反射损失和光的吸收损失,光的利用率有所降低。

全反射型增光片是在聚酯(polyester)膜片上利用紫外线硬化型树脂,转写为增光片的形状而形成的。

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