ESEN HK LIMITED

ESEN HK LIMITED

Новости

  • Основные факторы, влияющие на эксплуатационные показатели поляризационной ЖК-пленки
    Основные факторы, влияющие на работу поляризаторов, связаны с их основными эксплуатационными показателями. К основным факторам, влияющим на оптические характеристики технических показателей поляризационных пленок, относятся: выбор материалов поляризующих пленок, выбор красящих материалов, крашение поляризационных пленок, выбор условий процесса вытяжки, а также ограничения возможностей оборудования. Все они связаны с основной технологией производства поляризаторов, поэтому производители поляризаторов очень осторожны при выборе этих материалов и условий процесса и, как правило, не могут их легко изменить. Как только продукция производителей поляризаторов будет признана клиентами, они будут принимать строгие меры по управлению качеством производства, чтобы обеспечить стабильность оптических характеристик поляризаторов. Технические показатели долговечности изделий из поляризационной пленки фактически включают в себя два аспекта показателей долговечности: долговечность поляризационной пленки и долговечность самоклеящегося материала. К основным факторам, влияющим на долговечность поляризационной пленки, относятся: выбор основных материалов для поляризационной пленки, выбор красящих материалов, а также технологические условия крашения, растяжения и композитинга поляризационной пленки. Вообще говоря, чем выше молекулярная масса и степень растяжения пленки ПВА, используемой для поляризационной пленки, тем выше долговечность поляризационной пленки, и наоборот. Чем лучше степень окраски поляризационной пленки в процессе производства, тем сильнее устойчивость используемого красителя к гидролизу и тем лучше долговечность поляризационной пленки. Таким образом, долговечность поляризационных пленок на основе красителей намного выше, чем у поляризационных пленок на основе йода. К основным факторам, влияющим на долговечность самоклеящихся клеев, относятся выбор формулы клея, растворителя клея, условия процесса смешивания клея, условия процесса сушки клея и условия хранения клея. Следует отметить, что показатель долговечности клеев является комплексным показателем, и его влияние многогранно. Это еще одна основная технология производства поляризационных пленок. Как правило, предприятия по производству поляризационной пленки не могут легко изменить условия технологического процесса клеев после их определения и предъявляют строгие требования к управлению качеством процесса. В противном случае легко вызвать дефекты партии продукции. Многогранны и основные факторы, влияющие на внешний вид и эксплуатационные характеристики поляризационных пленок. В основном включает в себя: условия очистки окружающей среды для производства поляризатора, выбор материала для производства поляризатора, условия оборудования для производства поляризатора, технологический процесс и формулу производства поляризатора, условия упаковки, хранения и транспортировки поляризатора, а также условия хранения и методы обработки поляризатора во время использования клиентом. Короче говоря, поляризационная пленка — это очень деликатный продукт, который необходимо бережно хранить и использовать, в противном случае на поверхности легко возникнуть дефекты, такие как ямки, черные пятна и деформация.

    2026 07/31

  • Производительность и показатели ЖК-поляризатора
    Оптические характеристики поляризационной пленки включают три основных показателя: степень поляризации, коэффициент пропускания и цветовой тон. Другие показатели эффективности включают устойчивость к ультрафиолетовому излучению, коэффициент пропускания, общий коэффициент отражения и диффузный коэффициент отражения полупрозрачных поляризационных пленочных полупроницаемых мембран. При использовании обычных ЖК-продуктов требуется, чтобы чем выше показатели поляризации и коэффициента пропускания, тем лучше. Чем выше поляризация и коэффициент пропускания, тем выше эффективность отображения ЖК-дисплеев и тем ниже относительное потребление энергии. Но для обычных поляризационных пленок, окрашенных йодом, степень поляризации и коэффициент пропускания противоречат друг другу. Чем выше степень поляризации, тем ниже коэффициент пропускания, а также он ограничивается цветовым тоном. Таким образом, степень поляризации обычных поляризационных пленок обычно составляет от 90% до 99%, а коэффициент пропускания - от 41% до 44%. Универсальный поляризатор PLN марки «Fudi», производимый компанией Guangdong Fudi Rihe Polarizing Device Co., Ltd., имеет степень поляризации более 97% и коэффициент пропускания 43%, в то время как продукт PMN средней прочности и высокой контрастности имеет степень поляризации более 99,9% и коэффициент пропускания более 42%. Индекс цветового тона в основном предназначен для удовлетворения визуальных привычек людей, при этом требуется, чтобы отклонение цветового тона поляризационных продуктов было небольшим, чтобы обеспечить единообразие внешнего вида цветового тона конечных продуктов ЖК-дисплея. В основном это определяется параметрами координат цветности L, a, b, значениями поляризационных продуктов и диапазоном их контроля. Как правило, чем меньше диапазон допуска регулирования, тем лучше. К техническим показателям долговечности поляризационной пленки относятся четыре технических показателя: высокая термостойкость, влаго- и термостойкость, устойчивость к низким температурам и термостойкость, среди которых наиболее важными являются показатели уровня влаго- и термостойкости. Высокая термостойкость относится к термостойким условиям работы поляризационной пленки при постоянной температуре выпечки. В настоящее время, в зависимости от технического уровня поляризационной пленки, ее обычно делят на три уровня: универсальный тип: рабочая температура 70 ℃× 500HR; тип средней прочности: рабочая температура 80 ℃× 500HR; тип высокой прочности: рабочая температура выше 90 ℃× 500H. Технические показатели влаго- и термостойкости относятся к влаго- и термостойкости поляризационных пленок в условиях постоянной температуры и влажности. Обычно его разделяют на три технических уровня: универсальный тип: условия работы в условиях влажности и тепла: 40 ℃ × 90% относительной влажности × 500 ч; Тип средней прочности: условия работы в условиях влажности и тепла: 60 ​​℃ × 90% относительной влажности × 500 часов; тип высокой прочности: рабочие условия с влажностью и жарой 70 ℃ × 95% относительной влажности × 500 часов или выше. В связи с тем, что пленка ПВА, йод и йодид, являющиеся основными материалами, из которых состоят поляризационные пленки, легко гидролизуются, а самоклеящийся клей, используемый в поляризационных пленках, также склонен к деградации в условиях высоких температур и повышенной влажности, важнейшими техническими показателями долговечности поляризационных пленок являются высокая термостойкость и влагостойкость. Если показатели устойчивости к высоким температурам и влагостойкости пройдены, с другими показателями долговечности проблем обычно не возникает. Технические показатели адгезионных свойств поляризационной пленки в основном относятся к различным характеристикам чувствительного к давлению клея поляризационной пленки, обычно включая силу отслаивания между самоклеящимся клеем и стеклянной подложкой, силу отслаивания между самоклеящимся клеем и отслаивающейся пленкой, силу отслаивания между защитной пленкой поляризационной пленки и поляризационной пленкой, а также долговечность клея чувствительного к давлению клея. Сила отслаивания между самоклеящимся клеем и стеклянной подложкой, также известная как прочность сцепления клея, является наиболее важным показателем адгезионной характеристики поляризаторов ЖК-дисплеев. Этот технический показатель обычно измеряется с использованием стандарта EIAJ-ED-2521A Японской ассоциации электронного машиностроения и выражается в единицах г/25 мм. Обычно сила отслаивания чувствительного к давлению клея поляризатора ЖК-дисплея на стеклянных подложках составляет 500 г/25 мм или выше, тогда как при фактическом использовании верхний предел обычно не превышает 1000 г/25 мм. Существуют практические примеры, показывающие, что, когда сила отслаивания клея на стеклянной подложке ниже 500 г/25 мм, произойдет явление автоматического отслаивания и деформации поляризатора после приклеивания к поверхности стеклянного экрана. Технические показатели внешнего вида поляризационной пленки в основном относятся к плоскостности поверхности и количеству дефектов внешнего вида поляризационной пленки. Эти технические показатели в основном влияют на коэффициент использования поляризационных пленочных изделий при поверхностном монтаже. Эти технические индикаторы обычно имеют относительно последовательные технические регламенты в индустрии поляризаторов, как правило, с менее чем 15 дефектами размером не более 150 мкм на каждый поляризатор (500 × 1000 мм). В связи с тем, что окончательный контроль внешнего вида продукции с поляризационной пленкой осуществляется посредством ручного визуального контроля, в процессе массового производства продукции с поляризационной пленкой будет определенная степень разброса в распределении дефектов внешнего вида. Поэтому различные предприятия по производству поляризационной пленки принимают определенную разницу между спецификациями внутреннего контроля и спецификациями доставки, чтобы обеспечить стандарты качества доставки. Однако следует отметить, что из-за того, что 150 мкм уже близко к минимальному пределу зрительного разрешения человека, особенно в процессах промышленного массового производства, инспекторы все еще могут испытывать зрительное утомление во время длительных операций. Таким образом, стандарт контроля под точкой 150 мкм является относительно разумным и надежным.

    2026 07/27

  • Источник подсветки для экрана дисплея TFT LCD
    Подсветка жидкокристаллического экрана TFT-LCD в основном состоит из таких материалов, как источник света, оптическая пленка и световодная пластина. 1、 Источник света Источник света, используемый в подсветке, определяет его энергопотребление, яркость, цвет и другие фотоэлектрические параметры, а также условия его использования и срок службы. Источники света делятся на три категории в зависимости от формы их излучения: линейные источники света, точечные источники света и плоские источники света. Конкретные источники света и их характеристики приведены в таблице. В TFT-LCD в основном используются линейные источники света CCFL или точечные светодиодные источники света. 2. Оптическая пленка Подсветка должна обеспечивать TFT-LCD с высокой яркостью и высокой однородностью поверхностного источника света. Оптические пленки, используемые в источниках подсветки, в основном делятся на две категории: Одним из типов является диффузионная пленка и отражающий лист, основная функция которых заключается в повышении однородности люминесценции поверхностных источников света; Другой тип — просветляющая пленка, основная функция которой — повышение яркости источника подсветки. Диффузионная пленка делится на два типа: диффузионный лист и диффузионная пластина, а диффузионный лист далее делится на нижний диффузионный лист и верхний диффузионный лист. Основной состав диффузионного листа состоит из диффузионного слоя, подложки и защитного слоя. Пластина рассеивателя размещается над источником подсветки прямого типа для рассеивания света, излучаемого источником света, поддержания однородности яркости внутри поверхности и предотвращения появления на поверхности тени CCFL или светодиода. Еще одна функция пластины рассеивателя – поддерживать сверху различные оптические пленки, предотвращая их провисание и влияние на оптический эффект. Пленка с повышенной яркостью (BEF) и пленка с двойной яркостью (DBEF) — это два типа осветляющих пленок. BEF использует принцип фокусировки для концентрации расходящегося света в меньшем диапазоне, чтобы повысить яркость в этом диапазоне. DBEF улучшает яркость источника света в целом за счет отражения и повторного использования. 3. Световодная пластина. Световодная пластина, применяемая к источникам подсветки с боковой подсветкой, может преобразовывать линейный свет, излучаемый такими источниками света, как CCFL и светодиоды, в поверхностный свет с хорошей светоотдачей. Свет, излучаемый световодной пластиной, имеет высокую яркость, если смотреть сбоку. Путем установки оптической пленки на световодную пластину можно добиться максимальной яркости с угла обзора спереди. В связи с быстрым развитием ИТ-индустрии соответствующая индустрия ЖК-дисплеев постоянно внедряет инновации, а размеры ЖК-продуктов развиваются в сторону диверсификации и облегчения. Являясь одним из основных компонентов ЖК-продуктов, подсветка должна соответствовать этой тенденции развития и стремиться к диверсификации и легкости продуктов.

    2026 06/30

  • Технология жидкокристаллического экрана TFT-LCD
    Процесс жидкокристаллического экрана TFT-LCD делится на процесс массива, процесс упаковки и процесс модуля в соответствии с порядком обработки. В этой статье мы подробно познакомим вас с первым этапом технологии массивов. Процесс создания матрицы аналогичен полупроводниковому процессу систематического создания TFT-устройств, пикселей и других узоров на стеклянной подложке. Технология матрицы включает в себя процесс очистки, технологию формирования пленки CVD, технологию формирования пленки напылением, фоторезист или фоторезистивное (PR) покрытие, технологию проявления и зачистки, технологию экспонирования, технологию мокрого травления, технологию сухого травления и т. д. Наконец, на стеклянной подложке формируется рисунок из 4-5 тонких пленок. Сначала тщательно очистите стеклянную подложку, а затем сформируйте пленку (метод напыления металла, метод CVD неметалла); Нанесите PR на подложку после образования пленки и экспонируйте ее МАСКОЙ. Перенесите нужный узор из МАСКИ в ПР. После проявления и смывания светочувствительной части PR оставшийся PR представляет собой желаемый рисунок; Продолжая процесс травления (обычно влажное травление для металлов и сухое травление для неметаллов), пленка без PR-защиты удаляется, оставляя после себя желаемый рисунок пленки; Наконец, удалите PR. Обработку отжигом следует проводить в конце процесса изготовления массива, а инженерный контроль следует проводить на протяжении всего процесса изготовления массива по мере необходимости.

    2026 06/16

  • Способ упаковки микросхемы драйвера ЖК-экрана
    В компонентах схемы TFT-экранов ЖК-дисплеев, помимо резисторов R, конденсаторов C, катушек индуктивности L и т. д., наиболее важным компонентом является микросхема драйвера, которая представляет собой микросхему интегральной схемы. Общие ИС драйвера включают ИС питания, ИС управления синхронизацией, ИС драйвера линии передачи данных, ИС драйвера линии сканирования, ИС линейного стабилизатора с низким падением напряжения, EEPROM и т. д. Далее мы в основном представим метод упаковки ИС драйверов. В дисплеях TFT LCD методы упаковки микросхем драйверов включают TCP, COF, COG и т. д. Микросхема драйвера в COG прижимается к стеклу в виде голого чипа, а в TCP и COF микросхема драйвера прижимается к клейкой ленте TAB, а затем защищается клеем на основе эпоксидной смолы. Подложкой клейкой ленты TAB является полиамидная лента, а после покрытия подложки клеем прикрепляется медная фольга. Рисунок проводки на медной фольге выгравирован в соответствии с определением BUMP микросхемы драйвера. Инкапсуляция TCP — это технология, которая соединяет выступ микросхемы драйвера с медным контактом на полиимидной ленте посредством эвтектической пайки и защищает ее герметиком из эпоксидной смолы. TCP состоит из трех слоев материалов. Если TCP необходимо согнуть, к нему необходимо добавить две дополнительные прорези, что приведет к увеличению общей длины и стоимости. COF — это технология упаковки в мягкую зернистую пленку, состоящую из двух материалов: полиимидного слоя и слоя медной фольги. Толщина COF относительно небольшая, и когда дело доходит до конструкции, требующей изгиба, ее можно согнуть напрямую. Структура COF аналогична структуре FPC на однослойной плате, за исключением использования других клеев. Толщина и гибкость COF лучше, чем FPC. Благодаря легкому весу, компактным размерам, высокой плотности упаковки и преимущественно двухслойной пленочной структуре COF прижимается к той же плоскости, что и экран дисплея, печатная плата и компоненты микросхемы. Подводя итог, можно сказать, что основные методы упаковки микросхем драйверов имеют свои преимущества и недостатки. Однако в настоящее время представленные на рынке TFT-дисплеи по-прежнему используют COG в качестве основного метода упаковки ИС драйвера.

    2026 05/27

  • Знакомство с поляризационной пластиной ЖК-экрана
    Поляризационная пластина является важным компонентом жидкокристаллического экрана TFT LCD. Поляризационные пластины поглощают свет перпендикулярно оси поляризации, пропуская только свет в направлении оси поляризации, преобразуя естественный свет в линейно поляризованный свет. Материалы поляризационных пластин существуют в виде пленок или пластин, поэтому их называют поляризационными пленками или поляризационными пластинами. В TFT-ЖК-экранах также используются пластины разности фаз или широкоугольные компенсационные пленки в зависимости от потребностей продукта. 1. Принцип работы поляризационной пластины. Естественный свет содержит поляризованный свет, который колеблется в различных направлениях, а весь поляризованный свет разлагается на направления X и Y. Через поляризационную пластину проходит только поляризованный свет, параллельный оси поляризации в направлении Y, а поляризованный свет, параллельный оси поглощения в направлении X, поглощается. Таким образом, естественный свет после прохождения через поляризационную пластину становится линейно поляризованным. 2、 Материалы и свойства поляризационных пластин. Поляризационная функция поляризационных пластин достигается за счет поляризации фотонов (слой ПВС). К поляризаторам предъявляются требования к высокому пропусканию, высокой степени поляризации и хорошему цвету поляризационных пластин. Как практичное изделие поляризаторы должны обладать высокой прочностью, обеспечивающей совместимость со слоями ТАС, а также хорошей термостойкостью, влагостойкостью, ударопрочностью, морозостойкостью и светостойкостью. Если устойчивость смещенных фотонов низкая, легко вызвать неравномерное отображение в определенных направлениях. Кроме того, неравномерное окрашивание йодом также может привести к неравномерному отображению. Сохранение формы поляризатора и защита его от потери влаги достигается за счет слоев ТАС с обеих сторон поляризатора. Слой TAC должен иметь высокую водостойкость, низкую термическую усадку и обеспечивать высокую долговечность, чтобы поляризационная пластина могла эффективно работать в максимально возможном диапазоне температур. При использовании в условиях высоких температур и высоких температур термическая усадка может вызвать неравномерную поляризацию. Клейкий материал — это компонент, соединяющий поляризационные пластины и стеклянные подложки. Помимо требования соответствующей адгезии, следует также учитывать массовое производство. Если в процессе крепления поляризационных пластин перельется клеевой материал или прилипнут посторонние предметы, это не только приведет к дефектам продукции, но и приведет к загрязнению производственной линии. Если в процессе крепления поляризационной пластины возникнут какие-либо дефекты и потребуется ее замена, клейкий материал должен легко заменяться. Адгезия является важным показателем при инженерном использовании, а нестандартная адгезия может легко привести к неравномерному отображению вокруг поляризационных пластин. Твердость и количество клеящего материала в конечном итоге влияют на однородность поляризации поляризационной пластины, особенно при использовании в полноэкранных пленках IPS. Свет будет проходить через различные компоненты поляризационной пластины, поэтому необходимо обеспечить, чтобы слой ТАС, клеящий материал и т. д. имели высокую прозрачность и оптическую изотропию. Высококачественные поляризационные пластины не только выполняют основные поляризационные функции, но также создают тонкие пленки с дополнительными функциями, такими как антибликовое AG, антибликовое AR и закаленное HC между защитной пленкой поверхности и защитным слоем TAC. Поэтому качество поляризационных пластин играет решающую роль в общем качестве TFT-дисплеев.

    2026 05/12

  • Технология ЖК-дисплеев — введение в подложку CF
    Подложка CF жидкокристаллического экрана TFT LCD является ключевым материалом для достижения цветного дисплея TFT LCD, и она требует самой высокой стоимости в экране дисплея. Подложка CF не только влияет на цвет, но также влияет на оптические свойства, такие как яркость и контрастность TFT ЖК-дисплея. Ниже мы дадим краткое представление о составе материала и характеристиках подложек CF. 1、 Состав и структура субстрата CF. Основная структура состава материала подложки CF включает стеклянную подложку, черную матрицу BM, цветной слой RGB, защитный слой OC, проводящую пленку ITO, столбчатую прокладку и т. д. Структура состава подложки CF может незначительно отличаться в зависимости от различных режимов отображения. 1. Черная матрица BM: ее основная функция — блокировать свет, улучшать контрастность TFT-ЖК-экранов, избегать смешивания цветов между подключенными цветными слоями, уменьшать отражение внешнего света и предотвращать попадание внешнего света на слой a-Si TFT-устройств и увеличение тока утечки. Использование BM может эффективно блокировать утечку света между субпикселями, а для достижения хорошего эффекта затенения необходима высокая концентрация затенения. Концентрация затенения представлена ​​значением OD, и чем больше значение OD, тем лучше. Обычно оно должно быть выше 3,0. Смола BM в основном используется в технике, поскольку она имеет низкую стоимость и низкую отражательную способность, и при этом отраженный свет не становится синим или красным. Чтобы улучшить контрастность TFT LCD, помимо увеличения значения OD BM, необходимо также усилить контроль точности размеров, чтобы предотвратить утечку света, вызванную отклонением склеивания. 2. Материал цветового слоя RGB: жидкокристаллические дисплеи TFT LCD в основном используют сегментацию пикселей для достижения цветного отображения, формируя основные цвета RGB из подложек CF. С лицевой стороны подложки CF расположение цветовых слоев RGB можно разделить на расположение полос, расположение точек, расположение треугольников и расположение мозаики. Расположение полос и точек обычно используется для крупногабаритных и высокоточных TFT-ЖК-продуктов. Треугольные и мозаичные конструкции обычно используются для небольших и малоточных TFT-ЖК-продуктов. Цветность и коэффициент пропускания — два основных оптических свойства подложек CF, которые в основном зависят от материалов цветового слоя RGB. 3. Защитный слой OC, проводящая пленка ITO и столбчатая прокладка. Функция слоя OC заключается в защите цветового слоя RGB при одновременном достижении планаризации поверхности CF. Для режима отображения TN и режима отображения VA из-за защиты покрытия поверхностных электродов ITO на цветовом слое RGB слой OC можно опустить. Режим дисплея IPS не имеет защиты от покрытия электродов ITO и требует защитного слоя OC. Проводящая пленка ITO представляет собой прозрачную тонкую пленку, используемую для проводимости, и поскольку она расположена на пути прохождения света, ей требуется максимально возможный коэффициент пропускания света. Функция столбчатой ​​прокладки заключается в поддержании однородности толщины коробки, а ее основным компонентом является акриловая смола, отверждаемая УФ-излучением. 2、 Требования к производительности подложки CF Требования к характеристикам подложек CF в основном включают высокий коэффициент пропускания, высокую чистоту цвета, высокую контрастность, высокую надежность и низкую отражательную способность. 1. Высокий коэффициент пропускания. Высокий коэффициент пропускания CF-подложки необходим для энергосбережения и снижения стоимости продукции TFT LCD. Индикатором для управления коэффициентом пропускания подложки CF является светосила субпикселей R, G и B, которая представляет собой отношение площади апертуры, определяемой размером апертуры BM, к общей площади субпикселей. 2. Высокая чистота цвета: координаты цветности основных цветов RGB напрямую определяют цветовой диапазон, который может отображать TFT-ЖК-дисплей. Индикатором, отражающим качество цветопередачи жидкокристаллических дисплеев TFT LCD, является область цветности. Чем выше чистота цвета, тем больше область цветности и тем сильнее способность отображения цвета. В продуктах TFT LCD обычно используется область цветности на основе NTSC. 3. Высокая контрастность. Значение OD слоя BM оказывает значительное влияние на контрастность подложки CF, особенно значение OD слоя BM вокруг экрана дисплея оказывает более выраженное влияние на контрастность подложки CF. С точки зрения значения ОП, чем толще слой BM, тем лучше контраст. 4. Высокая надежность. Проекты надежности подложек CF включают термостойкость, химическую стойкость, светостойкость, адгезию OC и стабильность ITO. С точки зрения термостойкости требуется, чтобы цветовые тона RGB и BM не менялись при температуре пленкообразования в процессе формирования поверхностного электрода ITO, а также не происходило отслаивания пленочного слоя. Что касается химической стойкости, слой OC, слой ITO и слой PS, образующиеся после цветового слоя RGB, необходимо обрабатывать химическими растворами, чистящими растворами и т. д., чтобы избежать перекрестного влияния друг на друга. С точки зрения светостойкости необходимо избегать обесцвечивания или выцветания материалов подложки CF под воздействием подсветки или внешнего окружающего света. Что касается адгезии OC, необходимо обеспечить хорошую адгезию между слоем OC и цветовым слоем RGB, слоем BM, а также между слоем OC и слоем ITO. Что касается стабильности ITO, необходимо обеспечить, чтобы слой ITO имел высокий коэффициент пропускания и низкое удельное сопротивление даже в аномальных условиях. 5. Низкая отражательная способность: если TFT ЖК-дисплей не используется в темноте, на экране дисплея будет отражение. Для подложек CF важным фактором, влияющим на отражение, является отражательная способность БМ. Использование черной смолы в качестве слоя BM обеспечивает самую низкую отражательную способность.

    2026 04/23

  • Анализ технологии армирования ЖК-экрана
    ЖК-экраны в настоящее время широко используются, особенно в промышленности и на открытом воздухе. С другой стороны, в суровых внешних условиях, таких как температура, влажность, вибрация, удары, электромагнитные помехи и т. д., это может оказать неблагоприятное воздействие на внутреннюю структуру и подсветку ЖК-экранов, влияя на стабильность отображения изображения и срок службы ЖК-экранов. Поэтому необходимо использовать технологию усиления ЖК-экрана, чтобы адаптироваться к суровым сценариям применения. Технология усиления ЖК-экранов относится к мерам по усилению механических, электрических и системных структур ЖК-экрана для обеспечения стабильной работы в суровых условиях, тем самым обеспечивая стабильное отображение. Ниже мы предоставим подробное описание некоторых аспектов, связанных с технологией усиления ЖК-экранов, а также соответствующих технических мер. 1、 Влияние температуры Рабочая температура общепромышленных ЖК-экранов находится в диапазоне от -20 до 70 ℃. Чрезмерная или недостаточная температура может повлиять на жидкокристаллический материал и подсветку ЖК-экрана. Жидкокристаллические материалы очень чувствительны к температуре, что влияет на скорость отклика ЖК-экранов. Оптимальная рабочая температура подсветки составляет около 50 ℃. Если температура рабочей среды ниже 0 ℃, это повлияет на срок службы подсветки, а также повлияет на ее яркость. Технические меры: В условиях низких температур основной подход заключается в использовании тепловой конструкции ЖК-экранов. Есть две основные идеи. Во-первых, использование технологии широкотемпературного ЖК-экрана позволило достичь идеальных результатов, но в то же время стоимость относительно высока. Далее следует технология пленочного нагревательного стекла ITO, которая подразумевает добавление пленочного стекла ITO на внешний слой ЖК-модуля. Когда пленка ITO находится под напряжением, она выделяет тепло, тем самым нагревая весь ЖК-модуль. В условиях высоких температур в основном используется технология отвода тепла. Основными источниками тепла для ЖК-экранов являются блок питания и подсветка. Благодаря таким технологиям, как ребра рассеивания тепла и жидкостное охлаждение, ЖК-экран можно эффективно охлаждать и охлаждать. 2. Вибрация и ударные эффекты. В некоторых суровых условиях работы ЖК-экраны подвержены различным вибрациям и ударам. Например, устойчивый резонанс на одной и той же частоте и неожиданные ударные силы могут повредить общую форму ЖК-модуля. Благодаря анализу стало известно, что слабое звено жидкокристаллических модулей ЖК-дисплея в основном находится в слое жидких кристаллов, который относительно тонкий и легко сгибается. Далее идет источник подсветки, который легко может образовать лампочку и вызвать обрыв нити накала при резонансе. Некоторые соединительные провода электрических компонентов и гибких плат склонны к ослаблению или поломке под воздействием резонанса или удара. Технические меры: во-первых, используйте более прочный корпус сита для повышения общей прочности конструкции. Во-вторых, очень важно стеклянное покрытие передней части экрана. Использование крышки из закаленного стекла может эффективно улучшить стабильность ЖК-модуля. Что касается подсветки, к корпусу можно добавить кронштейн для лучшей фиксации трубки лампы. Для электрических компонентов и некоторых кабелей при необходимости можно использовать уплотнения из силиконовой резины для усиления фиксации. 3、 Влияние влажности и пыли ЖК-экраны — это устройства отображения с низким напряжением, низким энергопотреблением и высоким сопротивлением. Во влажной среде, если ЖК-модуль залит водой, запотел, попал водяной пар, пыль и т. д., это серьезно повлияет на качество изображения и срок службы экрана. Если водяной пар сильный, это может вызвать коррозию экрана. Попадание пыли не только влияет на дисплей, но также может блокировать отверстия для отвода тепла, влияя на рассеивание тепла на экране и т. д. Технические меры: применение конструкции уплотнения ЖК-экрана, усиление сварной конструкции корпуса ЖК-экрана и встраивание резиновых полос под стеклянную крышку могут эффективно герметизировать и предотвращать проникновение водяного пара и пыли. 4. Воздействие электромагнитных помех. В промышленных условиях и на открытом воздухе электромагнитные помехи сильны, и ЖК-экраны должны иметь определенную степень устойчивости к электромагнитным помехам, чтобы передавать изображения непрерывно и стабильно. Технические меры: ЖК-экран имеет конструкцию, защищающую от электромагнитных помех, с использованием экранированных кабелей, фильтров, магнитных колец, экранированных резиновых полос, металлической сетки и других компонентов для уменьшения воздействия электромагнитных помех на качество изображения ЖК-экрана. Вышеупомянутое представляет собой анализ и внедрение технологии усиления ЖК-экрана, среди которых влияние температуры является относительно наиболее важным фактором. Ключевым моментом технологии усиления ЖК-экрана является то, как обеспечить нормальное отображение экрана и сохранить наилучший эффект отображения в условиях чрезвычайно суровых температур.

    2026 04/07

  • Как расположение субпикселей RGB влияет на четкость ЖК-дисплеев TFT?
    Во-первых, регулярность расположения: чем более регулярно и равномерно распределено расположение субпикселей, тем выше четкость; Напротив, если расположение беспорядочное и распределение неравномерное, изображение будет размытым и неровным, что также является основной причиной того, почему полосатое и пентильное расположение более четкое, чем дельта-расположение. Во-вторых, плотность субпикселей: независимо от расположения, чем выше плотность субпикселей (чем больше субпикселей на единицу площади), тем выше четкость ЖК-дисплеев TFT. Именно поэтому экраны с высоким разрешением более четкие, чем экраны с низким разрешением того же размера — по сути, субпиксели более плотные. В-третьих, логика комбинирования субпикселей: например, добавление зеленых субпикселей к расположению пентилей, которое соответствует визуальным характеристикам человеческого глаза, даже если количество субпикселей эквивалентно полосовому узору, оно будет более четким и тонким визуально; Дельта-расположение уменьшает количество субпикселей, что, естественно, снижает четкость. Выбирая ЖК-дисплей TFT, не сосредотачивайтесь только на разрешении, обязательно обратите внимание на расположение субпикселей RGB. Выбирайте полосатый рисунок для обычных сцен, обеспечивающий высокую экономичность и стабильную четкость; Из-за ограниченного бюджета и низких требований к ясности предпочтительнее использовать дельта-расположение; Для сцен высокого разрешения отдавайте предпочтение расположению пентилей, чтобы сбалансировать четкость и цвет, и избегайте выбора продуктов с «высоким разрешением, но размытым дисплеем». ESEN уже много лет занимается исследованием и производством TFT ЖК-дисплеев, тщательно прорабатывая различные сценарии отображения. Будь то обычное полосатое расположение, высококачественное пентильное расположение или экономичное дельта-расположение, их можно настроить в соответствии с потребностями, строго контролируя точность и плотность расположения субпикселей, чтобы гарантировать, что каждый TFT ЖК-дисплей может соответствовать соответствующим стандартам четкости.

    2026 03/26

  • Какова структура пикселей TFT ЖК-дисплея?
    Многие думают, что пиксели TFT LCD-дисплея представляют собой аккуратно расположенные маленькие квадратики, но это не совсем так. Ядро пикселей — это комбинация и расположение субпикселей RGB. Давайте разберемся и поймем это с первого взгляда. Пиксельная структура TFT ЖК-дисплея представляет собой просто «комбинацию массива пикселей + субпикселей RGB»: весь экран представляет собой огромную сетку пикселей, каждая сетка представляет собой пиксель, и каждый пиксель содержит три субпикселя: R, G и B. Эти три субпикселя тесно расположены, образуя полный пиксельный блок, который может отображать все цвета. Вот ключевой момент, которым стоит поделиться со всеми: чем меньше размер и более упорядоченное расположение субпикселей, тем больше субпикселей приходится на единицу площади и тем выше четкость изображения TFT ЖК-дисплея; Напротив, если размер субпикселя большой и расположение беспорядочное, даже если разрешение помечено как высокое, изображение на дисплее будет размытым и размытым. ЖК-дисплей TFT производства ESEN строго контролирует размер и точность расположения субпикселей, чтобы обеспечить равномерное распределение каждого субпикселя, закладывая основу для четкого изображения. Кроме того, структура пикселей TFT ЖК-дисплея также связана с методом управления, но основным фактором, влияющим на четкость, является расположение субпикселей RGB: разное расположение приводит к разной логике распределения, интервала и комбинации субпикселей, что приводит к значительным различиям в эффектах отображения. Давайте сосредоточимся на нескольких основных методах аранжировки и их влиянии на ясность. Основное расположение субпикселей RGB: каждое расположение соответствует различным показателям четкости. В настоящее время на рынке существует три основных способа расположения субпикселей RGB TFT LCD-дисплеев. Нет абсолютного превосходства или неполноценности, есть только адаптация к разным сценариям показа. Давайте сравним их характеристики и четкость исполнения поочередно, на что удобно ориентироваться каждому при выборе. 1. Полоса RGB: самая простая и универсальная, со стабильной четкостью. Этот метод расположения является самым основным и распространенным для TFT-ЖК-дисплеев, а также основным методом расположения для обычных TFT-ЖК-дисплеев ESEN. Проще говоря, это «три субпикселя R, G и B, аккуратно расположенные полосой в одном направлении». Например, при горизонтальном расположении в каждом ряду последовательно циркулируют R, G, B, R, G и B, а при вертикальном расположении используется та же схема. Общее расположение регулярное и симметричное. Его преимущества очевидны: простота компоновки, отработанная технология, равномерное распределение субпикселей, стабильная четкость изображения, высокая цветопередача, отсутствие явных неровных и цветных краев, а также относительно контролируемая стоимость. Он подходит для большинства обычных сценариев отображения, таких как промышленные экраны управления, обычные автомобильные дисплеи, бытовые устройства отображения и т. д. Четкость такого расположения главным образом зависит от плотности субпикселей: чем плотнее субпиксели, тем выше четкость. ESEN оптимизирует плотность субпикселей в полосатом расположении для нужд среднего и высокого класса, позволяя TFT ЖК-дисплеям отображать более четкое изображение и соответствовать традиционным требованиям к дисплеям высокой четкости при том же разрешении. 2. Дельта-расположение RGB: экономия средств, но немного более низкая четкость. Дельта-расположение — это экономичный метод проектирования, при котором субпиксели R, G и B не располагаются аккуратными полосами, а распределяются по треугольному (дельтаобразному) рисунку. Три субпикселя образуют треугольный блок, который затем объединяется в массив пикселей для всего экрана. Преимуществом такого расположения является «экономия места и затрат». Для экранов одинакового размера дельта-расположение может уменьшить количество субпикселей, снизить сложность производства и затраты. Поэтому многие недорогие TFT ЖК-дисплеи используют эту схему. Но и его недостатки весьма очевидны: распределение субпикселей недостаточно равномерное, особенно при отображении текста и тонких линий, склонность к неровным краям, размытию и размытию, четкость немного слабее, чем при полосатом расположении, а переход цвета не такой естественный, как при полосатом расположении. Таким образом, дельта-расположение больше подходит для сценариев с низкими требованиями к четкости и ограниченным бюджетом, таких как недорогие интеллектуальные терминалы и простые панели отображения; Если это сцена, требующая высокой четкости, например, промышленное управление, автомобильная установка высокой четкости, прецизионный дисплей и т. д., ESEN не рекомендует использовать такое расположение ЖК-дисплея TFT. 3. RGB pentale: версия, оптимизированная для HD, обеспечивающая баланс четкости и цвета. Расположение пентиле — это оптимизированное расположение изображений высокой четкости, основанное на полосатом расположении, а также широко используемое расположение для высококачественных TFT ЖК-дисплеев ESEN. Его основной особенностью является «расположение несовпадения субпикселей», при котором субпиксели R, G и B не выровнены строго по горизонтали, а распределены в шахматном порядке, а количество зеленых субпикселей соответствующим образом увеличивается - поскольку человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому цвету, увеличение количества зеленых субпикселей может улучшить визуальную четкость и четкость цвета. Преимущества этого расположения очевидны: при том же разрешении использование субпикселей пентильного расположения выше, отображение более четкое и деликатное, края текста гладкие, без неровных краев, переход цветов является естественным, и это может снизить энергопотребление, обеспечивая при этом четкость, адаптируясь к сценариям отображения высокого класса, таким как автомобильные экраны высокой четкости, дисплеи промышленной точности, высококлассные интеллектуальные терминалы и т. д. Единственным его недостатком является то, что процесс относительно сложен, а стоимость немного выше, чем при использовании полосового и дельта-схем. Тем не менее, для сценариев, которые преследуют цель отображения изображений высокой четкости, эти затраты окупаются, и это также метод размещения, рекомендуемый ESEN для клиентов высокого класса.

    2026 03/26

  • Три основные тенденции использования TFT-экранов в центральном управлении автомобилем
    С развитием волны электрификации и интеллекта в автомобилях цифровая кабина стала основным направлением автомобильной конкуренции, а TFT-экран в центре управления автомобилем, как «интерактивное ядро» цифровой кабины, напрямую определяет впечатления от вождения и безопасность вождения. В настоящее время экраны TFT-дисплеев для центрального управления автомобилем быстро развиваются в трех направлениях: высокая яркость, широкий угол обзора и высокая надежность. Однако отрасль, как правило, сталкивается с болевой точкой: как одновременно удовлетворить эти три основных требования и избежать «пренебрежения одним и потери другого»? ESEN уже много лет активно занимается автомобильными дисплеями, уделяя особое внимание исследованиям и поставке TFT-экранов с центральным управлением для автомобилей. Благодаря глубокому пониманию автомобильных сценариев, накоплению зрелых технологий и практическому опыту в сочетании с текущими тенденциями и техническими стандартами в индустрии автомобильных дисплеев, в этой статье будут всесторонне рассмотрены три основные тенденции в области TFT-дисплеев с центральным управлением автомобиля, помогая автомобильным компаниям и производителям автомобильных терминалов точно уловить тенденции и выбрать подходящие продукты с TFT-дисплеями с центральным управлением автомобиля. 1、 Три основные тенденции использования TFT-экранов в центральном управлении автомобилем: почему они стали обязательными? В отличие от бытовой электроники и промышленного управления, TFT-дисплеи в центральном управлении автомобилем должны выдерживать сложные условия, такие как сильное освещение, просмотр нескольких изображений, колебания высоких и низких температур, вибрационные воздействия и т. д., в течение длительного времени, а также обеспечивать плавное взаимодействие и безопасность вождения. Это также определяет, что высокая яркость, широкий угол обзора и надежность стали основными тенденциями развития современных TFT-дисплеев центрального управления автомобиля, а также являются основными факторами, на которые производители автомобилей обращают внимание при выборе. Основываясь на данных индустрии автомобильных дисплеев и практическом опыте использования ESEN, конкретные проявления необходимости трех основных тенденций заключаются в следующем: 1. Выделение: работа с ярким светом в автомобиле для обеспечения безопасности вождения. TFT-экран центрального пульта управления автомобиля должен быть адаптирован к условиям яркого освещения на открытом воздухе (например, воздействию солнечного света в полдень). Если яркость недостаточна, могут возникнуть такие проблемы, как отражение экрана, нечеткая навигация и сбои в работе, что серьезно повлияет на безопасность вождения. В соответствии с отраслевыми стандартами для автомобильных дисплеев яркость текущего TFT-экрана центрального пульта управления автомобиля была увеличена с традиционных 500 нит до 800-1500 нит, что делает высокую яркость обязательной - это также одно из основных направлений оптимизации для ESEN в TFT-дисплеях центрального пульта управления автомобилем. 2. Широкий угол обзора: подходит для просмотра нескольких сцен, улучшая впечатления от вождения. Зрителями центрального экрана управления в автомобиле являются не только водитель, но также второй пилот и задние пассажиры. Углы обзора с разных позиций сильно различаются. Если угол обзора слишком узкий, могут возникнуть такие проблемы, как цветовой оттенок, затемнение и нечеткая видимость, что не может удовлетворить интерактивные потребности нескольких пассажиров. Учитывая отраслевые тенденции, современный высококачественный TFT-экран для автомобильной информационно-развлекательной системы должен обеспечивать полноугольное отображение с углом обзора 170°+, обеспечивая четкое и однородное изображение под любым углом. Это также одно из основных отличий автомобильных дисплеев от обычных дисплеев бытовой электроники. 3. Высокая надежность: подходит для сложных условий эксплуатации транспортных средств, продлевая срок службы. Во время вождения автомобиля экран TFT-дисплея в центральной панели управления автомобиля должен выдерживать сложные условия, такие как высокие и низкие колебания температуры (-30 ℃ ~ +80 ℃), вибрация, пыль и влажность. В то же время он должен поддерживать долгосрочную стабильную работу в течение 7 × 24 часов. Если надежность недостаточна, могут возникнуть такие проблемы, как черный экран, зависания и повреждения, что повлияет на качество вождения и увеличит послепродажные расходы. Таким образом, надежность промышленного уровня стала основным показателем TFT-экранов в системах управления транспортными средствами, которые должны соответствовать соответствующим отраслевым стандартам IEC. Напоминание ESEN: в современной индустрии TFT-дисплеев для автомобильных информационно-развлекательных систем большинство продуктов могут соответствовать только 1-2 тенденциям, что затрудняет достижение синергии между тремя - например, продукты с высокой яркостью часто имеют высокое энергопотребление и недостаточную надежность, продукты с широким углом обзора склонны к потере яркости, а продукты с высокой надежностью трудно сбалансировать эффекты отображения. Компания ESEN добилась синхронной реализации высокой яркости, широкого угла обзора и надежности TFT-экрана в центре управления автомобилем за счет технологической оптимизации и модернизации процессов, идеально адаптируясь к высококлассным потребностям цифровой кабины автомобиля.

    2026 02/06

  • Взаимосвязь между основной производительностью и принципом работы TFT-ЖК-экрана.
    Поняв принцип работы TFT-ЖК-дисплеев, мы сможем более четко понять значение их основных параметров производительности, что имеет решающее значение для покупки продуктов, подходящих для различных сценариев. Основываясь на многолетнем опыте управления закупками, компания ESEN HK LIMITED обобщила ключевые моменты принципа «принцип + эффективность», чтобы помочь каждому правильно приобрести TFT ЖК-дисплеи: 1. Яркость: она связана с яркостью светодиодных шариков в модуле подсветки и эффективностью световодной пластины. Для сцен на открытом воздухе следует выбрать TFT ЖК-экран высокой яркости (более 800 нит), а для сцен в помещении достаточно 200–500 нит; 2. Скорость отклика: она связана со скоростью отклонения молекул жидких кристаллов и скоростью отклика TFT-транзисторов. Для сценариев динамического отображения (таких как управление и мониторинг автомобиля) следует выбирать продукты со скоростью отклика ≤ 5 мс, чтобы избежать двоения изображения; 3. Разрешение: оно связано с плотностью транзисторов подложки матрицы TFT. Чем выше разрешение, тем выше плотность транзисторов и тем четче изображение. Его можно выбрать в соответствии с требованиями сцены (например, 720P/1080P для промышленного управления и 2K/4K для терминалов высокого класса); 4. Контраст: это связано с точностью отклонения молекул жидкого кристалла и однородностью подсветки. Чем выше контраст, тем более очевидны различия между черным и белым и тем сильнее иерархия изображений. ЖК-дисплей TFT компании ESEN HK LIMITED может достигать коэффициента контрастности более 1500:1, обеспечивая более мелкие детали изображения. Только понимая принципы, можно выбрать правильный экран TFT LCD. Подводя итог, можно сказать, что принцип работы TFT-экрана LCD, по сути, представляет собой полный совместный процесс «излучение подсветки → фильтрация света → настройка ЖК-дисплея → управление TFT → цветное отображение пикселей». Каждый модуль играет незаменимую роль — модуль подсветки обеспечивает источник света, поляризатор фильтрует свет, молекулы ЖК-дисплея регулируют яркость, а подложка TFT-матрицы управляет пикселями. Только работая вместе, можно получить четкие и стабильные изображения. Понимание принципа работы TFT ЖК-дисплеев может не только помочь нам лучше понять их рабочие параметры и избежать недоразумений при закупках, но также лучше обслуживать продукт и избегать распространенных неисправностей во время использования. Компания ESEN HK LIMITED всегда была ориентирована на клиента и глубоко развивала сферу производства TFT ЖК-дисплеев. Благодаря высококачественной продукции, профессиональному техническому обслуживанию и комплексной послепродажной поддержке мы помогаем клиентам в различных отраслях правильно выбирать и использовать ЖК-дисплеи TFT, расширяя возможности нашей продукции. Если вы столкнулись с проблемой выбора экранов TFT LCD и не знаете, как выбрать соответствующие параметры в соответствии с требованиями сцены, или вам нужны индивидуальные продукты для TFT LCD дисплеев, вы можете обратиться в профессиональную службу поддержки клиентов ESEN HK LIMITED за бесплатными советами по выбору и услугами по выборочному тестированию, что позволит вам точно выбрать правильный TFT ЖК-дисплей и получить доступ к высококачественному дисплею!

    2026 02/06

  • Основное определение экрана TFT LCD
    В различных сценариях, таких как бытовая электроника, промышленное управление, автомобильная электроника и интеллектуальные терминалы, ЖК-дисплеи TFT стали одним из наиболее широко используемых устройств отображения благодаря своим преимуществам высокой четкости, высокой контрастности, быстрой скорости отклика и низкому энергопотреблению. Многие пользователи при использовании или покупке TFT LCD-дисплеев сосредотачиваются только на поверхностных параметрах, таких как размер и разрешение, но имеют лишь частичное представление об их основных принципах работы - мало кто знает, что понимание точной логики управления TFT LCD-дисплеями от подсветки до пикселей может не только помочь нам лучше выбирать продукты, подходящие для сцены, но и эффективно избегать распространенных проблем при использовании. ESEN HK LIMITED уже много лет активно работает в области дисплеев, помогая каждому разобраться в дисплеях TFT LCD. 1. Базовое понимание: основное определение TFT ЖК-экрана, принцип понимания перед разборкой. Во-первых, проясним основную концепцию: жидкокристаллический дисплей TFT, также известный как жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных транзисторах, характеризуется «пассивным излучением света + активным управлением» — в отличие от OLED-дисплеев, которые сами излучают свет, жидкокристаллические дисплеи TFT не излучают свет и полагаются на модули подсветки в качестве источника света. Затем отклонение молекул жидкого кристалла используется для контроля количества проходящего света. Наконец, благодаря точному управлению TFT (тонкопленочным транзистором), каждый пиксель обеспечивает независимое цветное отображение, обеспечивая четкое изображение. ESEN HK LIMITED напоминает, что основные компоненты TFT LCD-дисплеев можно разделить на 5 модулей (в порядке распространения света): модуль подсветки → нижний поляризатор → молекулярный слой жидкого кристалла → подложка TFT-матрицы → верхний поляризатор. Эти 5 модулей работают вместе, чтобы завершить полный процесс от подсветки до разработки цвета пикселей, что также является основной логической линией нашего принципа работы по разборке. В экранах TFT LCD, производимых ESEN HK LIMITED, в каждом модуле используются высококачественные компоненты, которые проходят строгие испытания для обеспечения стабильной координации во всех аспектах и ​​обеспечения более качественных эффектов отображения. ESEN HK LIMITED: профессиональный поставщик решений для TFT-ЖК-экранов. Компания ESEN HK LIMITED уже много лет активно участвует в производстве дисплеев, уделяя особое внимание исследованиям, разработкам, производству и поставке TFT ЖК-дисплеев. Обладая профессиональной технической мощью, строгим контролем качества и комплексной системой обслуживания, она стала предпочтительным брендом для многих предприятий по всему миру, предлагая высококачественные и легко адаптируемые продукты с TFT-ЖК-дисплеями, а также индивидуальные решения для различных отраслей, таких как бытовая электроника, промышленный контроль, автомобильная электроника и интеллектуальные терминалы. Основные преимущества компании: 1. Полная спецификация продукта: размер экрана TFT LCD-дисплея составляет 1,8–21,5 дюйма, разрешение составляет 480 × 320, 720P, 1080P, 2K, 4K, яркость можно настроить (200–1500 нит), подходит для прямой/боковой подсветки, удовлетворяя потребности дисплея в различных сценах; 2. Строгий контроль качества: от модулей подсветки, молекул ЖК-дисплея, подложек TFT-матриц до поляризаторов — все компоненты отбираются от высококачественных брендов в отрасли, а производственный процесс полностью соответствует системе качества ISO9001. Каждая партия TFT-дисплеев проходит многомерное тестирование на яркость, контрастность, скорость отклика, стабильность и т. д. Некачественная продукция никогда не покинет завод; 3. Профессиональные технические услуги: Имея опытную научно-исследовательскую и техническую команду, мы можем предоставить бесплатные консультации по выбору TFT ЖК-дисплея и индивидуальный дизайн (например, яркость, разрешение, интерфейс) в соответствии с потребностями клиентов (например, на открытом воздухе, в промышленности, в автомобилестроении), а также предоставить техническую поддержку для решения различных проблем при использовании продукта; 4. Улучшите послепродажную поддержку. При оптовых закупках доступны эксклюзивные скидки. В случае проблем с качеством товар можно вернуть или обменять в течение 7 дней без объяснения причин. Предоставляется пожизненная техническая поддержка и послепродажное обслуживание, а также предоставляются своевременные услуги по поставке, чтобы гарантировать, что прогресс производства клиентов не будет затронут.

    2026 01/23

  • Каков принцип работы TFT ЖК-экрана?
    В качестве основной логики мы принимаем «путь распространения света», начиная с излучения подсветки, постепенно демонтируя роль каждого модуля и четко объясняя, как дисплеи TFT LCD достигают точного управления пикселями. Весь процесс сопровождается популярной интерпретацией, избегая сложных профессиональных терминов, чтобы читатели с разным уровнем знаний могли понять. (1) Шаг 1: Модуль подсветки — «сердце источника света» TFT-ЖК-экрана. Как упоминалось ранее, ЖК-дисплеи TFT сами по себе не излучают свет, а весь свет исходит от модуля подсветки. Это «первый шаг» и самый фундаментальный шаг во всем процессе отображения. Основная функция модуля подсветки — обеспечить равномерный и стабильный источник белого света, закладывая основу для последующего развития цвета пикселей. Его производительность напрямую определяет яркость, однородность и энергопотребление TFT-ЖК-дисплеев. Интерпретация основных деталей: 1. Состав модуля подсветки: в основном включает в себя светодиодные шарики (источник света), световодную пластину, диффузионную пленку и пленку для повышения яркости, среди которых светодиодные шарики делятся на прямой тип и боковой тип (в настоящее время основной поток - это боковой тип, тоньше и легче, с более низким энергопотреблением); Функция световодной пластины заключается в преобразовании точечного источника света светодиодных шариков в поверхностный источник света, обеспечивая равномерное распределение света; Диффузионная пленка и осветляющая пленка используются для улучшения однородности и яркости света, уменьшения потерь света. 2. Логика работы: после включения светодиодные бусины излучают белый свет. Свет попадает в световодную пластину и преломляется через микроструктуру световодной пластины, рассеивая точечный источник света в однородный поверхностный источник света. После оптимизации с помощью диффузионной пленки и пленки для повышения яркости конечным результатом является равномерная и яркая белая подсветка, которая освещает поляризатор на следующем слое. Преимущества ESEN HK LIMITED: TFT ЖК-экран компании ESEN HK LIMITED оснащен высококачественными светодиодными шариками и импортными световодными пластинами с однородностью подсветки более 95%. Яркость можно настроить в зависимости от сцены (200–1500 нит), а схема управления подсветкой оптимизирована. Потребляемая мощность снижается на 15–20 % по сравнению с обычными TFT-ЖК-экранами, которые подходят для использования на открытом воздухе, в промышленности и других многосценных целях. (2) Шаг 2: Поляризатор – «направленный фильтр» света. Свет, излучаемый модулем подсветки, представляет собой «нерегулярно поляризованный свет» (который можно понимать как «хаотический» свет), которым невозможно напрямую управлять молекулами жидкого кристалла. В настоящее время поляризационные пленки (разделенные на нижнюю поляризационную пленку и верхнюю поляризационную пленку) должны играть «фильтрующую» роль, превращая свет в «однонаправленный» поляризованный свет, закладывая основу для последующего контроля отклонения молекул жидкого кристалла. Интерпретация основных деталей: 1. Поляризатор (рядом с модулем подсветки): его функция состоит в том, чтобы фильтровать неравномерный свет, излучаемый модулем подсветки, в линейно поляризованный свет в «одном направлении» (например, в горизонтальном направлении). Только свет, соответствующий этому направлению, может пройти сквозь него, тогда как свет от других направлений будет отфильтрован. 2. Верхний поляризатор (близко к наблюдателю): направление его поляризации составляет 90° перпендикулярно нижнему поляризатору (по сравнению с горизонтальным направлением нижнего поляризатора и вертикальным направлением верхнего поляризатора). Без вмешательства молекул жидких кристаллов отфильтрованный свет нижнего поляризатора будет полностью заблокирован верхним поляризатором, и ЖК-дисплей TFT будет выглядеть «черным» (свет не пройдет). Важное напоминание: направление поляризации поляризатора должно быть точно выровнено, в противном случае это может привести к чрезмерной потере света, потемнению дисплея, утечке света и другим проблемам. ESEN HK LIMITED использует высокоточную технологию склеивания поляризаторов при производстве TFT ЖК-дисплеев с точностью выравнивания ± 0,01 мм, что позволяет эффективно избежать вышеуказанных проблем и обеспечить стабильные эффекты отображения. (3) Шаг 3: Молекулярный слой жидкого кристалла – точный регулятор света Молекулярный слой жидкого кристалла является «основным регулировочным компонентом» жидкокристаллических TFT-экранов и расположен между верхней и нижней поляризационными пленками. Его основная функция заключается в «контроле количества передаваемого света»: изменяя угол отклонения молекул жидких кристаллов, количество передаваемого света можно регулировать для достижения различной яркости отображения, обеспечивая основу для развития цвета пикселей. Интерпретация основных деталей (популярные иллюстрации): 1. Характеристики молекул жидких кристаллов: Молекулы жидких кристаллов сами по себе обладают «анизотропией», которую можно понимать как «подобно маленьким деревянным палочкам, они могут свободно отклонять направление», а угол их отклонения контролируется внешним напряжением – чем выше напряжение, тем больше угол отклонения; Чем меньше напряжение, тем меньше угол отклонения; Когда напряжения нет, молекулы жидкого кристалла находятся в естественном состоянии выравнивания. 2. Рабочая логика: когда однонаправленный поляризованный свет, отфильтрованный поляризатором, облучается на молекулярный слой жидкого кристалла, молекулы жидкого кристалла «поворачивают» направление поляризации света (угол вращения соответствует их собственному углу отклонения), а затем свет продолжает распространяться к верхнему поляризатору. Поскольку направление поляризации верхнего поляризатора перпендикулярно направлению поляризации нижнего поляризатора, возможность прохождения света через верхний поляризатор полностью определяется углом отклонения молекул жидкого кристалла. ① При отсутствии напряжения: молекулы жидкого кристалла естественным образом выравниваются и поворачивают направление поляризации света на 90 °, что точно такое же, как направление поляризации верхнего поляризатора. Свет может полностью пройти, и в это время область оказывается в наиболее «ярком» состоянии; ② При приложении максимального напряжения: молекулы жидких кристаллов отклоняются на 90 ° и больше не вращают направление поляризации света. Свет перпендикулярен направлению поляризации верхнего поляризатора и свет вообще не может пройти сквозь него. В это время область отображается в «самом темном» (черном) состоянии; ③ При подаче промежуточного напряжения молекулы жидких кристаллов отклоняются на определенный угол, и соответственно изменяется угол направления поляризации вращающегося света. Часть света может пройти через верхний поляризатор, и в это время область выглядит как «промежуточная яркость» (серая). ESEN HK LIMITED Оптимизация: ESEN HK LIMITED фокусируется на молекулярном слое жидких кристаллов жидкокристаллических TFT-дисплеев, используя высококачественные жидкокристаллические материалы и оптимизируя процесс молекулярной организации для увеличения скорости реакции отклонения молекул жидких кристаллов до 5 мс, эффективно избегая таких проблем, как ореолы и размытие изображения, и адаптируясь к сценариям динамического отображения, таким как промышленный мониторинг и управление автомобилем. (4) Шаг 4. Подложка TFT-матрицы – точный контроллер пикселей Первые три шага позволили достичь «излучения, фильтрации и регулировки света», но для представления четких изображений также требуется независимый контроль «каждого пикселя» — это основная роль подложек матрицы TFT. TFT (тонкопленочный транзистор) эквивалентен «микропереключателю» для каждого пикселя, который может точно контролировать напряжение молекул жидкого кристалла, соответствующего каждому пикселю, тем самым достигая независимого развития цвета для каждого пикселя. Это также ключ к созданию TFT-ЖК-дисплеев, отображающих изображения высокой четкости. Интерпретация основных деталей (популярные иллюстрации): 1. Структура подложки матрицы TFT: Подложка матрицы TFT покрыта плотно упакованными транзисторами TFT, каждый из которых соответствует пикселю (например, экран TFT LCD с разрешением 1080P, который имеет 1920 × 1080 транзисторов TFT, соответствующих одинаковому количеству пикселей). Каждый TFT-транзистор подключен к электроду и может независимо выдавать напряжение для управления молекулами жидкого кристалла в соответствующей области. 2. Логика работы (точный контроль пикселей): ① Входной сигнал: подложка матрицы TFT принимает внешние сигналы изображения (например, сигналы, передаваемые компьютерами и материнскими платами), преобразует сигналы в соответствующие сигналы напряжения и распределяет их на каждый TFT-транзистор; ② Независимое управление: каждый TFT-транзистор подает точное напряжение на молекулы жидких кристаллов в соответствующей области на основе полученного сигнала напряжения, контролируя угол отклонения молекул жидких кристаллов и, таким образом, контролируя светопропускание (яркость) пикселя; ③ Комбинация пикселей: все пиксели независимо управляются TFT-транзисторами для отображения различных уровней яркости, а затем объединяются с цветными фильтрами (которые будут добавлены позже) для формирования четких и полных цветных изображений. Наконец, наблюдатель видит их через верхний поляризатор. Ключевое дополнение: на цветном TFT ЖК-дисплее также будет добавлен слой цветного фильтра (трехцветный фильтр RGB) между подложкой TFT-матрицы и верхним поляризатором, при этом каждый пиксель соответствует блоку фильтра RGB. Контролируя соотношение яркости трех цветов RGB для каждого пикселя, можно добиться полноцветного отображения — это также основная причина, по которой мы можем видеть цветные изображения. Преимущества ESEN HK LIMITED: Подложка матрицы TFT, производимая ESEN HK LIMITED, использует высокоточную технологию фотолитографии, с высокой плотностью TFT-транзисторов и быстрой скоростью отклика. Он может достигать нескольких разрешений, таких как 1080P, 2K, 4K и т. д. В то же время конструкция схемы оптимизирована для снижения энергопотребления и обеспечения точности управления каждым пикселем, обеспечивая более четкое и четкое изображение. (5) Полное описание рабочего процесса Чтобы помочь каждому более четко понять весь принцип работы, мы используем «пошаговый обзор», чтобы разобрать весь процесс создания TFT-ЖК-дисплея от подсветки до цветного пиксельного дисплея, без сложной терминологии на протяжении всего процесса: 1. Излучение подсветки: светодиодные бусины модуля подсветки включаются и излучают равномерную белую подсветку через световодную пластину, диффузионную пленку и т. д.; 2. Фильтрация света: нижний поляризатор фильтрует белую подсветку в поляризованный свет в одном направлении; 3. Регулировка света: под контролем внешнего напряжения молекулярный слой жидкого кристалла отклоняется под разными углами, чтобы регулировать количество передаваемого света; 4. Управление пикселями: каждый TFT-транзистор на подложке матрицы TFT независимо управляет напряжением молекул жидкого кристалла соответствующего пикселя, обеспечивая регулировку яркости для каждого пикселя; 5. Цветопередача изображения: свет проходит через верхний поляризатор и цветовой фильтр, и каждый пиксель представляет соответствующий цвет и яркость, которые в совокупности образуют четкое цветное изображение, видимое наблюдателю.

    2026 01/10

  • Какова важность защиты от УФ-излучения для линейных ЖК-экранов?
    В современном обществе ЖК-экраны в виде полосок стали неотъемлемой частью нашей жизни. ЖК-экраны в форме полосок играют важную роль в наружных рекламных щитах, навигационных устройствах, внутренних телевизорах, компьютерных мониторах и других областях. Однако из-за уникального принципа отображения стержневые ЖК-экраны обладают относительно слабой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Поэтому устойчивость к ультрафиолетовому излучению стала важным показателем для ЖК-экранов в форме полосок. Производители ЖК-экранов в форме бруска углубятся в важность и стратегии реализации функции защиты от ультрафиолета для ЖК-экранов в форме бруска. Во-первых, нам необходимо понять влияние ультрафиолетового излучения на ЖК-экраны в форме брусков. Ультрафиолетовое излучение — это свет высокой энергии, который может возбуждать электроны и вызывать химические реакции в молекулах жидких кристаллов. Это может привести к искажению цвета, снижению контрастности и даже появлению остатков изображения на ЖК-экранах в форме полос. Длительное воздействие ультрафиолетового излучения может ускорить окисление и старение жидкокристаллических материалов, сокращая срок службы экранов дисплеев. Таким образом, функция защиты от ультрафиолета имеет решающее значение для долгосрочной стабильной работы полосовых ЖК-экранов. Чтобы снизить воздействие ультрафиолетового излучения на полосковые ЖК-экраны, производители применяют различные стратегии в процессе проектирования и производства. Во-первых, для изготовления внешнего слоя и задней панели экрана дисплея используются материалы, устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Эти материалы способны эффективно блокировать проникновение ультрафиолетовых лучей и уменьшать их воздействие на внутренние молекулы жидких кристаллов. Во-вторых, нанесите анти-УФ-покрытие на поверхность экрана дисплея. Это покрытие может поглощать и отражать ультрафиолетовые лучи, еще больше уменьшая их проникновение внутрь экрана дисплея. Кроме того, некоторые высококачественные продукты также имеют многослойную защитную конструкцию, которая полностью блокирует проникновение ультрафиолетовых лучей через несколько защитных слоев. Помимо защиты от УФ-излучения самого продукта, правильное использование и обслуживание также являются ключевыми факторами в обеспечении долгосрочной стабильной работы полосового ЖК-экрана. В процессе установки необходимо убедиться, что угол установки и положение экрана дисплея позволяют избежать попадания прямых солнечных лучей и сократить время воздействия ультрафиолетовых лучей. При этом регулярная очистка поверхности экрана дисплея и поддержание чистоты также является необходимой мерой предотвращения воздействия ультрафиолетовых лучей. Если в процессе использования на изображении обнаружены какие-либо отклонения или искажения цвета, их следует своевременно проверять и принимать соответствующие меры по обслуживанию. Кроме того, пользователи могут также обратить внимание на показатели устойчивости продукта к ультрафиолетовому излучению при выборе ЖК-экрана в форме полосы. Понимание уровня устойчивости к УФ-излучению и данных испытаний продукта может лучше оценить его способность противостоять УФ-излучению. В то же время выбор известных брендов и продуктов, сертифицированных властями, также может повысить их надежность и стабильность. Функция защиты от ультрафиолета имеет большое значение для долгосрочной стабильной работы и срока службы полосовых ЖК-экранов. Объединив несколько защитных мер, таких как конструкция продукта, правильное использование и обслуживание, мы можем эффективно снизить воздействие ультрафиолетового излучения на полосовые ЖК-экраны, гарантируя их надежность и стабильность в различных средах.

    2025 12/31

  • Барный экран, установленный на автомобиле, улучшает впечатления от вождения
    С развитием технологий постоянно совершенствуются и автомобильные устройства. Среди них экран автомобильной панели, являющийся новым типом устройства отображения, дает водителям совершенно новые впечатления от вождения. Ленточный экран, устанавливаемый на автомобиле, представляет собой длинный полосатый экран, обычно устанавливаемый на центральной консоли автомобиля. Он обладает характеристиками высокой четкости, высокой яркости и высокой контрастности, что может предоставить водителям более четкую и интуитивно понятную навигацию, развлечения и другую информацию. По сравнению с традиционными автомобильными дисплеями, автомобильные барные экраны имеют большую площадь отображения и более гибкие способы установки. Его можно настроить в соответствии с моделью автомобиля и потребностями водителя, удовлетворяя потребности разных групп людей. В то же время, автомобильный экран также обладает более сильной защитой от помех и более высокой надежностью и может нормально работать в различных суровых условиях. В дополнение к базовым функциям навигации и развлечений, автомобильные экраны также могут выполнять более интеллектуальные функции. Например, его можно подключить к таким устройствам, как мобильные телефоны и планшеты, для реализации таких функций, как голосовое управление и распознавание жестов, что делает управление устройствами более удобным для водителей. Кроме того, можно выполнить персональные настройки в соответствии с привычками и предпочтениями водителя, например, отрегулировать яркость, цвет и т. д., чтобы обеспечить водителю более комфортные условия вождения. Автомобильный барный экран, являющийся новым типом устройства отображения, дает водителям совершенно новые впечатления от вождения. Он не только имеет большую площадь дисплея и более гибкие методы установки, но также обладает более сильной защитой от помех и более высокой надежностью. В то же время он также может выполнять более интеллектуальные функции, обеспечивая водителям более удобные, комфортные и безопасные условия вождения.

    2025 12/15

  • Как разрешение ЖК-экрана влияет на качество изображения?
    Разрешение ЖК-экрана оказывает существенное влияние на качество изображения. Разрешение относится к количеству пикселей в горизонтальном и вертикальном направлениях на экране дисплея, обычно выражается в форме «горизонтальные пиксели x вертикальные пиксели», например 1920x1080 или 4K UHD (3840x2160). Ниже приведены конкретные эффекты разрешения на качество изображения ЖК-экранов: ЖК-экран 1.jpg 1. Четкость: более высокое разрешение означает больше пикселей, что позволяет отображать более четкие и четкие изображения. Экраны с высоким разрешением могут отображать больше деталей и текстур, делая изображения более реалистичными и яркими. 2. Размер изображения. При фиксированном размере экрана более высокое разрешение означает более плотные пиксели и меньшее физическое пространство, занимаемое каждым пикселем. Это может привести к тому, что изображение станет меньше или потребуется его масштабирование по размеру экрана. Однако на больших экранах высокое разрешение может обеспечить большую видимую область, сохраняя при этом четкость изображения. 3. Выражение цвета. Прямой связи между разрешением и выражением цвета нет, но дисплеи с высоким разрешением обычно обеспечивают лучшие уровни цвета и насыщенность. Это связано с тем, что большее количество пикселей может более точно передать цветовые переходы и детали. 4. Читабельность текста. Для приложений, требующих отображения большого объема текста (например, офисная работа, просмотр веб-страниц и т. д.), дисплеи с высоким разрешением могут обеспечить более четкое отображение текста. При высоком разрешении края текста становятся более гладкими, а шрифт — более тонким, что повышает читаемость. 5. Игровые и аудиовизуальные возможности. Для игр и аудиовизуального контента высокой четкости дисплеи с высоким разрешением могут обеспечить более реалистичное визуальное восприятие. Игроки и зрители смогут насладиться более четкой графикой, более реалистичными сценами и более плавными анимационными эффектами.

    2025 11/19

  • В чем разница между принципом работы ЖК-дисплея и ЭЛТ-дисплея?
    1. Технология отображения: В ЭЛТ-мониторах используется технология электронно-лучевой трубки, которая является ранней технологией отображения, в которой используется электронная пушка для излучения электронного луча на флуоресцентный экран для отображения изображений. Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей) использует технологию жидкокристаллического дисплея, которая использует оптические свойства жидкокристаллических материалов для управления прохождением и блокированием света, тем самым отображая изображения на экране. 2. Принцип отображения: Принцип работы ЭЛТ-дисплея заключается в том, что электронная пушка излучает электронный луч, который управляется магнитным полем отклоняющей катушки и сканирует пиксели на флуоресцентном экране, тем самым возбуждая свет и формируя изображение. Электронный луч, попадающий на флуоресцентный экран, заставит флуоресцентный порошок излучать свет, образуя пиксельные точки. Принцип отображения ЖК-экранов заключается в управлении расположением молекул жидких кристаллов, регулировке пропускания и препятствования света для обеспечения отображения изображения. ЖК-панель состоит из двух стеклянных подложек, между которыми находится слой жидкокристаллического материала. Когда ток проходит через жидкокристаллический материал, направление расположения молекул жидкого кристалла будет меняться, тем самым влияя на степень пропускания света и формирование изображения. 3. Структура и внешний вид: ЭЛТ-дисплеи обычно громоздки и громоздки, поскольку содержат такие компоненты, как электронные лампы, электронные пушки, отклоняющие катушки, и требуют высоковольтных цепей для управления электронными пушками. ЖК-экраны относительно легкие и имеют относительно простую конструкцию, состоящую в основном из ЖК-панелей, модулей подсветки и печатных плат. Для него не требуются электронные лампы и высоковольтные цепи, поэтому он меньше по размеру и легче по весу. 4. Потребление энергии и защита окружающей среды: ЭЛТ-мониторы из-за необходимости использования высоковольтных цепей и большого размера обычно потребляют много электроэнергии и их трудно перерабатывать после утилизации, что оказывает определенное давление на окружающую среду. ЖК-экраны относительно энергоэффективны, компактны по размеру, легко перерабатываются и утилизируются и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. 5. Производительность: ЭЛТ-дисплеи обычно превосходят ранние ЖК-дисплеи с точки зрения цветопередачи, контрастности и яркости, особенно в темноте. Благодаря постоянному развитию технологий ЖК-дисплеи значительно улучшили свои цветовые характеристики, разрешение и частоту обновления и теперь могут конкурировать или даже превосходить ЭЛТ-дисплеи.

    2025 11/11

  • Что такое TFT ЖК-экран
    TFT относится к тонкопленочным транзисторам, что означает, что каждый жидкокристаллический пиксель управляется тонкопленочным транзистором, встроенным за пикселем, что обеспечивает высокоскоростное, высокояркое и высококонтрастное отображение информации на экране. В настоящее время это одно из лучших устройств цветного ЖК-дисплея с эффектами, аналогичными ЭЛТ-дисплеям, и основное устройство отображения в промышленном управлении, например, в автомобильной, медицинской и военной промышленности. Что такое TFT ЖК-экран TFT (Тонкопленочный Транзистор) относится к тонкопленочному транзистору. Это означает, что каждый жидкокристаллический пиксель управляется тонкопленочным транзистором, встроенным позади пикселя, что обеспечивает высокоскоростное, высокояркое и высококонтрастное отображение информации на экране. В настоящее время это одно из лучших цветных ЖК-дисплеев с эффектами, аналогичными ЭЛТ-дисплеям, и основное устройство отображения на ноутбуках и настольных компьютерах. Каждый пиксель TFT управляется встроенным в него TFT, который является активным пикселем. Таким образом, можно не только значительно улучшить скорость, но также значительно повысить контрастность и яркость, а разрешение также достигло высокого уровня. Жидкокристаллический экран TFT-LCD представляет собой жидкокристаллический экран тонкопленочного транзисторного типа, также известный как «True Color» (TFT). TFT LCD оснащен полупроводниковым переключателем для каждого пикселя, которым можно напрямую управлять точечными импульсами. Таким образом, каждый узел относительно независим и может непрерывно управляться, что не только повышает скорость отклика экрана дисплея, но и точно контролирует уровень цвета дисплея, делая цвет TFT LCD более реалистичным. TFT — это тонкопленочный транзисторный жидкокристаллический дисплей с активной матрицей. ЖК-дисплеи TFT оснащены полевым транзистором в каждом пикселе, что позволяет легко добиться истинной цветопередачи и ЖК-дисплеев с высоким разрешением. В настоящее время жидкие кристаллы типа TFT обычно достигают цвета 18 бит или более (218 цветов) и даже достигают цвета 24 бита; Что касается разрешения, достижение VGA (640×480), SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024) и даже UXGA (1600×1200) стало реальностью.

    2025 10/31

  • Принцип работы ЖК-экрана
    Принцип работы ЖК-экрана: В панелях ЖК-дисплеев TN-LCD толщиной менее 1 сантиметра они обычно состоят из двух больших стеклянных подложек с цветными фильтрами, выравнивающими пленками и т. д., зажатых внутри, и двух поляризационных пластин, обернутых снаружи. Они могут определять максимальный световой поток и цветопередачу. Цветной фильтр — это фильтр, состоящий из трех цветов: красного, зеленого и синего, которые систематически изготавливаются на большой стеклянной подложке. Каждый пиксель состоит из блоков (или субпикселей) трех цветов. Если есть панель с разрешением 1280×1024, то на самом деле она имеет 3840×1024 транзисторов и субпикселей. Верхний левый угол (серый прямоугольник) каждого субпикселя представляет собой непрозрачный тонкопленочный транзистор, а цветовой фильтр может воспроизводить три основных цвета RGB. Каждая прослойка содержит канавки, образованные на электродах и ориентирующих пленках, а верхняя и нижняя прослойки заполнены множеством слоев молекул жидкого кристалла (с жидкокристаллическим пространством менее 5×10-6м). Внутри одного и того же слоя, хотя положения молекул жидкого кристалла неравномерны, их ориентация по длинной оси параллельна поляризационной пластине. С другой стороны, между разными слоями длинные оси молекул жидкого кристалла непрерывно закручиваются на 90 градусов вдоль параллельной плоскости поляризационной пластины. Среди них ориентация длинных осей двух слоев молекул жидкого кристалла, прилегающих к поляризационной пластине, соответствует направлению поляризации соседней поляризационной пластины. Молекулы жидкого кристалла вблизи верхнего промежуточного слоя расположены в направлении верхней канавки, тогда как молекулы жидкого кристалла в нижнем промежуточном слое расположены в направлении нижней канавки. Наконец, он упаковывается в жидкокристаллический элемент и подключается к ИС драйвера, ИС управления и печатной плате. В обычных условиях, когда свет светит сверху вниз, свет может проникнуть только под одним углом. Он направляется в канавки верхнего промежуточного слоя через верхнюю поляризационную пластину, а затем выходит из нижней поляризационной пластины через скрученное расположение молекул жидкого кристалла, образуя полный путь проникновения света. Промежуточный слой ЖК-дисплея прикреплен двумя поляризационными пластинами, а расположение и угол пропускания этих двух поляризационных пластин такие же, как расположение канавок верхнего и нижнего промежуточных слоев. Когда к слою жидкого кристалла прикладывается определенное напряжение, из-за влияния внешнего напряжения жидкий кристалл изменит свое исходное состояние, больше не располагаясь обычным образом, и станет вертикальным. Поэтому свет, проходящий через жидкий кристалл, будет поглощаться второй поляризационной пластиной, и вся структура будет выглядеть непрозрачной, в результате чего на экране дисплея появится черный цвет. Когда на слой жидкого кристалла не подается напряжение, жидкий кристалл находится в исходном состоянии и поворачивает направление падающего света на 90 градусов, позволяя падающему свету от подсветки проходить через всю структуру, в результате чего на экране дисплея появляется белый цвет. Чтобы добиться желаемого цвета для каждого независимого пикселя на панели, в качестве источника подсветки дисплея необходимо использовать несколько ламп с холодным катодом.

    2025 10/20

Электронное письмо этому поставщику

-