ESEN HK LIMITED

ESEN HK LIMITED

Nyheter

  • De viktigaste faktorerna som påverkar prestandaindikatorerna för LCD-polariserande film
    De viktigaste faktorerna som påverkar prestandan hos polarisatorer är relaterade till deras grundläggande prestandaindikatorer. De huvudsakliga påverkande faktorerna på de tekniska indikatorerna för optisk prestanda för polariserande filmer inkluderar: valet av polariserande filmmaterial, valet av färgningsmaterial, färgningen av polariserande filmer, valet av sträckningsprocessförhållanden och begränsningarna av utrustningens kapacitet. Dessa involverar alla kärnteknologin för polarisatortillverkning, så polarisatortillverkarna är mycket försiktiga med att välja dessa material och processförhållanden och ändrar dem i allmänhet inte så lätt. När produkterna från polarisatortillverkarna väl har erkänts av kunderna kommer de att vidta strikta kvalitetsstyrningsåtgärder för att säkerställa stabiliteten i den optiska prestandan hos polarisatorprodukter. De tekniska hållbarhetsindikatorerna för polariserande filmprodukter inkluderar faktiskt två aspekter av hållbarhetsindikatorer: hållbarheten hos polariserande film och hållbarheten hos tryckkänsligt lim. De huvudsakliga påverkande faktorerna på hållbarheten hos polariserande film inkluderar: valet av basmaterial för polariserande film, valet av färgningsmaterial och processförhållandena för polariserande filmfärgning, sträckning och komposit. Generellt sett gäller att ju högre molekylvikt och sträckningsförhållande för PVA-film som används för polariserande film, desto bättre hållbarhet har den polariserande filmen och vice versa. Ju bättre färggrad den polariserande filmen har under produktionsprocessen, desto starkare är motståndskraften hos färgämnet som används mot hydrolys, och desto bättre hållbarhet har den polariserande filmen. Därför är hållbarheten för färgämnesbaserade polariserande filmer mycket bättre än för jodbaserade polariserande filmprodukter. De viktigaste faktorerna som påverkar hållbarheten hos tryckkänsliga lim inkluderar valet av limformel, limlösningsmedel, limblandningsprocessförhållanden, limtorkprocessförhållanden och limlagringsförhållanden. Det bör noteras att hållbarhetsindexet för lim är ett omfattande index och dess inverkan är mångfacetterad. Detta är en annan kärnteknologi i produktionen av polariserande filmer. I allmänhet kommer polariserande filmproduktionsföretag inte lätt att ändra processförhållandena för lim efter att ha bestämt dem och har strikta krav på processkvalitetshantering. Annars är det lätt att orsaka batchproduktdefekter. Huvudfaktorerna som påverkar utseendet och prestandan hos polariserande filmer är också mångfacetterade. Inkluderar huvudsakligen: miljöreningsförhållanden för polarisatortillverkning, materialval för polarisatortillverkning, utrustningsförhållanden för polarisatortillverkning, processflöde och formel för polarisatortillverkning, förpackning, lagring och transportförhållanden för polarisatorn, samt lagringsmiljö och bearbetningsmetoder för polarisator under kundanvändning. Kort sagt är polariserande film en mycket känslig produkt som måste förvaras och användas noggrant, annars är det lätt att orsaka ytdefekter som gropar, svarta fläckar och skevheter.

    2026 07/31

  • Prestanda och indikatorer för LCD-polarisator
    Den optiska prestandan hos polariserande film inkluderar tre huvudsakliga prestandaindikatorer: polarisationsgrad, transmittans och färgton. Andra prestandaindikatorer inkluderar UV-resistans, transmittans, total reflektans och diffus reflektans hos semipermeabla semipermeabla membran av semitransparent polariserande film. Vid användning av allmänna LCD-produkter krävs det att ju högre polarisations- och transmittansprestandaindikatorer är, desto bättre. Ju högre polarisering och transmittans, desto högre visningseffektivitet för LCD-skärmar och desto lägre är den relativa energiförbrukningen. Men för konventionella jodfärgade polariserande filmprodukter är polarisationsgrad och transmittans motsägelsefulla. Ju högre polarisationsgrad, desto lägre transmittans, och den begränsas också av färgton. Därför är polarisationsgraden för vanliga polariserande filmprodukter i allmänhet mellan 90 % och 99 %, och transmittansen är mellan 41 % och 44 %. "Fudi"-märket polarisator universell PLN-produkt producerad av Guangdong Fudi Rihe Polarizing Device Co., Ltd. har en polarisationsgrad på över 97% och en transmittans på 43%, medan PMN-produkten med medelhög hållbarhet och hög kontrast har en polarisationsgrad på över 99,9% och en transmittans på över 42%. Färgtonsindexet är huvudsakligen för att möta människors visuella vanor, samtidigt som det kräver att färgtonsavvikelsen för polarisatorprodukterna är liten för att säkerställa konsistensen av utseendets färgton på LCD-slutprodukter. Detta identifieras huvudsakligen av kromaticitetskoordinatparametrarna L, a, b-värden för polarisatorprodukter och deras kontrolltoleransintervall. Generellt gäller att ju mindre kontrolltoleransintervall, desto bättre. De tekniska hållbarhetsindikatorerna för polariserande film inkluderar fyra tekniska indikatorer: hög temperaturbeständighet, fukt- och värmebeständighet, lågtemperaturbeständighet och termisk chockbeständighet, bland vilka den viktigaste är nivån på fukt- och värmebeständighetsindikatorer. Högtemperaturbeständighet hänvisar till temperaturbeständiga arbetsförhållanden för polariserande film vid en konstant bakningstemperatur. För närvarande, enligt den tekniska nivån för polariserande film, är den vanligtvis uppdelad i tre nivåer: universell typ: arbetstemperatur på 70 ℃ × 500HR; medium hållbarhetstyp: arbetstemperatur på 80 ℃ × 500HR; hög hållbarhet typ: arbetstemperatur över 90 ℃ × 500H. De tekniska indikatorerna för fukt- och värmebeständighet hänvisar till fukt- och värmebeständigheten hos polariserande filmer under konstanta temperatur- och fuktighetsförhållanden. Det är vanligtvis uppdelat i tre tekniska nivåer: universell typ: fukt och värme arbetsförhållanden på 40 ℃ × 90% RH × 500HR; medium hållbarhet typ: fukt och värme arbetsförhållanden på 60 ℃ × 90% RH × 500HR; hög hållbarhet typ: fukt och värme arbetsförhållanden på 70 ℃ × 95% RH × 500HR eller högre. På grund av det faktum att PVA-film, jod och jodid, som är de grundläggande materialen som utgör polariserande filmer, lätt hydrolyseras, och det tryckkänsliga limmet som används i polariserande filmer är också benäget att degraderas under höga temperaturer och hög luftfuktighet, är de viktigaste hållbarhetstekniska indikatorerna för polariserande filmer hög temperaturbeständighet och fuktbeständighet. Om indikatorerna för hög temperaturbeständighet och fuktbeständighet klaras, har andra hållbarhetsindikatorer vanligtvis inga problem. De tekniska indikatorerna för de vidhäftande egenskaperna hos polariserande film hänvisar huvudsakligen till de olika egenskaperna hos det tryckkänsliga limmet av polariserande film, i allmänhet inklusive avskalningskraften mellan det tryckkänsliga limmet och glassubstratet, avdragningskraften mellan det tryckkänsliga limmet och skalningsfilmen, avdragningsförmågan, den polariserande filmen och den polariserande filmens skyddande film, och den polariserande filmens skyddande film. av det tryckkänsliga limmet. Avdragningskraften mellan tryckkänsligt lim och glassubstrat, även känd som limets vidhäftningsstyrka, är det viktigaste limkarakteristiska indexet för LCD-polarisatorprodukter. Denna tekniska indikator mäts vanligtvis med standarden EIAJ-ED-2521A från Japan Electronic Machinery Industry Association, uttryckt i enheter av g/25 mm. Typiskt är avdragningskraften för LCD-polarisatorns tryckkänsliga lim på glassubstrat specificerad till 500 g/25 mm eller högre, medan den övre gränsen vid faktisk användning i allmänhet är under 1000 g/25 mm. Det finns praktiska exempel som visar att när avskalningskraften för limmet på glassubstratet är under 500 g/25 mm, kommer fenomenet med automatisk avskalning och förvrängning av polarisatorn att inträffa efter limning på glasskärmens yta. Utseendeprestanda tekniska indikatorer för polariserande film hänvisar huvudsakligen till ytplanheten och antalet utseendedefekter hos polariserande filmprodukter. Dessa tekniska indikatorer påverkar huvudsakligen utnyttjandegraden av polariserande filmprodukter under ytmontering. Dessa tekniska indikatorer har vanligtvis relativt konsekventa tekniska föreskrifter inom polarisatorindustrin, i allmänhet med mindre än 15 defekter på högst 150 μm per polarisatorprodukt (500 × 1000 mm). På grund av det faktum att den slutliga utseendeinspektionen av polariserande filmprodukter utförs genom manuell visuell inspektion, kommer det att finnas en viss grad av spridning i fördelningen av utseendedefekter under massproduktionsprocessen av polariserande filmprodukter. Därför använder olika företag för produktion av polariserande film en viss skillnad mellan interna kontrollspecifikationer och leveransspecifikationer för att säkerställa leveranskvalitetsstandarder. Det bör dock noteras att på grund av det faktum att 150 μm redan är nära minimigränsen för mänsklig visuell upplösning, särskilt i industriella massproduktionsprocesser, kan inspektörer fortfarande uppleva visuell trötthet under långvariga operationer. Därför är inspektionsstandarden under punkt på 150 μm relativt rimlig och pålitlig.

    2026 07/27

  • Bakgrundsbelysningskälla för TFT LCD-skärm
    Bakgrundsbelysningen på TFT-LCD-skärmen med flytande kristaller består huvudsakligen av material som ljuskälla, optisk film och ljusledarplatta. 1、 Ljuskälla Ljuskällan som används i bakgrundsbelysningen bestämmer dess energiförbrukning, ljusstyrka, färg och andra fotoelektriska parametrar, såväl som dess användningsförhållanden och livslängd. Ljuskällor delas in i tre kategorier baserat på deras emissionsform: linjära ljuskällor, punktljuskällor och plana ljuskällor. De specifika ljuskällorna och deras egenskaper visas i tabellen. I TFT-LCD används främst CCFL linjära ljuskällor eller LED punktljuskällor. 2、 Optisk film Bakgrundsbelysningen ska ge TFT-LCD en hög ljusstyrka och hög likformighet ytljuskälla så mycket som möjligt. De optiska filmerna som används i bakgrundsbelysningskällor är huvudsakligen indelade i två kategorier: En typ är diffusionsfilm och reflektionsark, vars huvudsakliga funktion är att förbättra luminescenslikformigheten hos ytljuskällor; En annan typ är den ljusare filmen, vars huvudfunktion är att förbättra ljusstyrkan hos bakgrundsbelysningskällan. Diffusionsfilmen är uppdelad i två typer: diffusionsskiva och diffusionsplatta, och diffusionsskiva är vidare uppdelad i undre diffusionsskiva och övre diffusionsskiva. Den grundläggande sammansättningen av ett diffusionsark är ett diffusionsskikt, ett substrat och ett skyddsskikt. Diffusorplattan placeras ovanför den direkta bakgrundsbelysningskällan för att sprida ljuset som emitteras av ljuskällan, bibehålla enhetligheten i ljusstyrkan inom ytan och förhindra att skuggan av CCFL eller LED syns på ytan. En annan funktion hos diffusorplattan är att stödja olika optiska filmer ovanpå, vilket förhindrar att de hänger ihop och påverkar den optiska effekten. Brightness Enhanced Film (BEF) och Double Brightness Enhanced Film (DBEF) är två typer av ljusare filmer. BEF använder principen att fokusera för att koncentrera divergerande ljus till ett mindre område, för att öka ljusstyrkan inom detta område. DBEF förbättrar ljuskällan som helhet genom reflektion och återanvändning. 3、 Ljusstyrplatta Ljusledarplattan som appliceras på kantbelysta bakgrundsbelysningskällor kan omvandla det linjära ljuset som emitteras av ljuskällor som CCFL och LED till ytljus med god ljuseffektivitet. Ljuset som sänds ut från ljusledarplattan har hög ljusstyrka sett från sidan. Genom att konfigurera optisk film på ljusledarplattan kan maximal ljusstyrka uppnås från frontvyn. Med den snabba utvecklingen av IT-branschen förnyar den relaterade LCD-industrin ständigt, och LCD-produktstorlekar utvecklas mot diversifiering och lättvikt. Som en av kärnkomponenterna i LCD-produkter är bakgrundsbelysningen skyldig att samarbeta med denna utvecklingstrend och sträva efter produktdiversifiering och lättvikt.

    2026 06/30

  • TFT-LCD flytande kristall-skärmarrayteknik
    TFT-LCD flytande kristall-skärmprocessen är uppdelad i arrayprocess, förpackningsprocess och modulprocess enligt bearbetningsordningen. I den här artikeln kommer vi att ge en detaljerad introduktion till det första steget av arrayteknik. Arrayprocessen liknar halvledarprocessen för att systematiskt göra TFT-enheter, pixlar och andra mönster på ett glassubstrat. Array-teknik inkluderar rengöringsprocess, CVD-filmbildningsteknik, Sputterfilmbildningsteknik, fotoresist- eller fotoresist- (PR)-beläggning, utvecklings- och strippningsteknik, exponeringsteknik, våtetsningsteknik, torretsningsteknik etc. Slutligen bildas ett mönster av 4-5 tunna filmer på glassubstratet. Rengör först glassubstratet noggrant och forma sedan en film (metal Sputter-metod, icke-metall CVD-metod); Applicera PR på underlaget efter filmbildning och exponera det med MASK. Överför önskat mönster från MASK till PR. Efter att ha framkallat och tvättat bort den ljuskänsliga delen av PR är den återstående PR det önskade mönstret; Fortsätter med etsningsprocessen (vanligtvis våtetsning för metaller och torretsning för icke-metaller), tas filmen utan PR-skydd bort, vilket lämnar efter sig det önskade filmmönstret; Ta slutligen bort PR. Glödgningsbehandling bör utföras i slutet av arrayprocessen, och inspektionstekniken bör utföras genom hela arrayprocessen efter behov.

    2026 06/16

  • Förpackningsmetod för LCD-skärmens drivrutin IC
    I kretskomponenterna i TFT LCD-skärmar, förutom motstånd R, kondensatorer C, induktorer L, etc., är den viktigaste komponenten drivkretsen IC, som är den integrerade kretskretsen. Vanliga drivrutiner IC inkluderar power IC, timing control IC, datalinjedrivrutin IC, scan line driver IC, low dropout linjär stabilisator IC, EEPROM, etc. Därefter kommer vi huvudsakligen att introducera paketeringsmetoden för drivrutiner IC. I TFT LCD-skärmar inkluderar paketeringsmetoderna för drivrutiner IC:er TCP, COF, COG, etc. Driver IC i COG pressas på glaset i form av ett blankt chip, medan i TCP och COF pressas driver IC på TAB-limremsan och skyddas sedan med epoxihartslim. Substratet för TAB tejp är polyamidtejp, och efter beläggning av substratet med lim fästs kopparfolie. Ledningsmönstret på kopparfolien är etsat enligt BUMP-definitionen för drivkretsen. TCP-inkapsling är en teknologi som binder BUMP av drivkretsen med Cu-stiftet på polyimidtejpen genom eutektisk lödning och skyddar den med tätningsmedel av epoxiharts. TCP består av tre lager av material. Om TCP behöver böjas måste ytterligare två slitsar läggas till, vilket resulterar i en ökning av total längd och kostnad. COF är en mjuk kornfilmsförpackningsteknik som består av två material: polyimidskikt och kopparfolieskikt. Tjockleken på COF är relativt tunn, och när det kommer till strukturell design som kräver böjning, kan den böjas direkt. Strukturen för COF liknar den för FPC på en enskiktsskiva, förutom användningen av olika lim. Tjockleken och flexibiliteten hos COF är bättre än FPC. På grund av sin lätta, kompakta storlek, höga förpackningsdensitet och mestadels tvålagers filmstruktur, pressas COF på samma plan som bildskärmen, PCB- och IC-komponenterna. Sammanfattningsvis har de vanliga förpackningsmetoderna för drivrutiner sina egna fördelar och nackdelar. Men för närvarande använder TFT LCD-skärmar på marknaden fortfarande COG som den huvudsakliga drivrutinen IC-paketeringsmetoden.

    2026 05/27

  • Introduktion till LCD-skärmens polariserande platta
    Polariserande platta är en viktig komponent i TFT LCD-skärmen med flytande kristaller. Polariserande plattor absorberar ljus vinkelrätt mot polarisationsaxeln och tillåter endast ljus i polarisationsaxelns riktning att passera igenom, vilket omvandlar naturligt ljus till linjärt polariserat ljus. Materialen i polariserande plattor finns i form av filmer eller plattor, därför kallas de polariserande filmer eller polariserande plattor. I TFT LCD-skärmar används även fasskillnadsplåtar eller vidvinkelkompensationsfilmer enligt produktens behov. 1、 Arbetsprincip för polariserande platta Naturligt ljus innehåller polariserat ljus som vibrerar i olika riktningar, och allt polariserat ljus bryts ner i X- och Y-riktningar. Endast polariserat ljus parallellt med polarisationsaxeln i Y-riktningen passerar genom den polariserande plattan, och polariserat ljus parallellt med absorptionsaxeln i X-riktningen absorberas. På detta sätt blir naturligt ljus linjärt polariserat ljus efter att ha passerat genom den polariserande plattan. 2、 Material och egenskaper hos polariserande plattor Polarisationsfunktionen hos polariserande plattor uppnås genom polariserande fotoner (PVA-skikt). Kraven på hög transmittans, hög polarisationsgrad och bra nyans av polariserande plattor är kraven för polarisatorer. Som en praktisk produkt måste polarisatorer ha hög hållbarhet, vilket säkerställer kompatibilitet med TAC-skikt, samt god värmebeständighet, fuktbeständighet, slagtålighet, köldbeständighet och ljusbeständighet. Om hållbarheten för partiska fotoner är dålig är det lätt att orsaka ojämn visning i specifika riktningar. Dessutom kan ojämn jodfärgning också leda till ojämn visning. Att bibehålla formen på polarisatorn och skydda den från fuktförlust uppnås genom TAC-skikten på båda sidor av polarisatorn. TAC-skiktet måste ha hög vattenbeständighet, låg termisk krympning och säkerställa hög hållbarhet för att säkerställa att den polariserande plattan kan arbeta effektivt i högsta möjliga temperaturområde. När den används i miljöer med hög temperatur och hög värme, kan termisk krympning orsaka ojämn polarisering. Självhäftande material är en komponent som förbinder polariserande plattor och glassubstrat. Förutom att kräva lämplig vidhäftning bör massproduktion också övervägas. Om självhäftande material rinner över eller främmande föremål vidhäftar under processen att fästa polariserande plattor, kommer det inte bara att orsaka produktdefekter utan också leda till kontaminering av produktionslinjen. Om det finns några defekter i processen för att fästa polarisationsplattan och byte krävs, måste det vidhäftande materialet vara lätt att byta ut. Vidhäftning är en viktig indikator vid teknisk användning, och icke-standardiserad vidhäftning kan lätt orsaka ojämn visning runt polariserande plattor. Hårdheten och mängden av vidhäftande material kommer i slutändan att påverka enhetligheten i polarisationen av den polariserande plattan, särskilt när den används i IPS full view-filmer. Ljus kommer att passera genom de olika komponenterna på den polariserande plattan, så det är nödvändigt att säkerställa att TAC-skiktet, limmaterialet etc. har hög transparens och optisk isotropi. Högkvalitativa polariserande plattor har inte bara grundläggande polariserande funktioner, utan designar även några tunna filmer med ytterligare funktioner som antireflex AG, antireflektions AR och härdad HC mellan ytskyddsfilmen och TAC-skyddsskiktet. Därför spelar kvaliteten på polariserande plattor en avgörande roll för den övergripande kvaliteten på TFT LCD-skärmar.

    2026 05/12

  • LCD-skärmteknik - Introduktion till CF-substrat
    CF-substratet för TFT LCD LCD-skärmen med flytande kristaller är ett nyckelmaterial för att uppnå TFT LCD-färgskärm, och det upptar den högsta kostnaden på skärmen. CF-substrat påverkar inte bara färg, utan påverkar också de optiska egenskaperna som ljusstyrka och kontrast hos TFT LCD. Nedan kommer vi att ge en kort introduktion till materialsammansättningen och produktegenskaperna hos CF-substrat. 1、 Sammansättning och struktur av CF-substrat Den huvudsakliga materialsammansättningsstrukturen för CF-substrat inkluderar glassubstrat, svart matris BM, färgskikt RGB, skyddsskikt OC, ITO-ledande film, kolumnärt mellanlägg, etc. Sammansättningsstrukturen för CF-substrat kan variera något beroende på olika visningslägen. 1. Svart matris BM: Dess grundläggande funktion är att blockera ljus, förbättra kontrasten på TFT LCD-skärmar, undvika färgblandning mellan anslutna färglager, minska extern ljusreflektion och förhindra externt ljus från att lysa på a-Si-skiktet av TFT-enheter och öka läckströmmen. Användningen av BM kan effektivt blockera ljusläckage mellan subpixlar, och hög skuggkoncentration är nödvändig för att uppnå god skuggeffekt. Skuggningskoncentrationen representeras av OD-värdet, och ju högre OD-värdet är, desto bättre. Generellt krävs att den är över 3,0. Resin BM används i grunden inom tekniken eftersom det har låg kostnad och låg reflektionsförmåga, och det kommer inte att finnas något fenomen med reflekterat ljus som blir blått eller rött. För att förbättra kontrasten på TFT LCD, förutom att öka OD-värdet för BM, är det också nödvändigt att stärka hanteringen av dimensionell noggrannhet för att förhindra ljusläckage orsakat av bindningsavvikelse. 2. RGB-färgskiktsmaterial: TFT LCD-skärmar med flytande kristaller använder mestadels pixelsegmentering för att uppnå färgvisning, och bildar RGB-primärfärger från CF-substrat. Från framsidan av CF-substratet kan RGB-färgskiktsarrangemanget delas in i randarrangemang, punktarrangemang, triangelarrangemang och mosaikarrangemang. Strip- och prickarrangemang används vanligtvis för TFT LCD-produkter med stor storlek och hög precision. Triangulära och mosaikarrangemang används vanligtvis för små TFT LCD-produkter med låg precision. Kromaticitet och transmittans är de två viktigaste optiska egenskaperna hos CF-substrat, som huvudsakligen beror på RGB-färgskiktets material. 3. Skyddsskiktet OC, ITO ledande film, och kolumnära distanser: OC-skiktets funktion är att skydda RGB-färgskiktet samtidigt som planariseringen av CF-ytan uppnås. För TN-visningsläge och VA-visningsläge, på grund av ITO-ytelektrodskyddet på RGB-färgskiktet, kan OC-skiktet utelämnas. IPS-visningsläget har inte ITO-elektrodtäckningsskydd och kräver ett OC-skyddande lager. ITO ledande film är en transparent tunn film som används för konduktivitet, och eftersom den är placerad på vägen för ljustransmission kräver den högsta möjliga ljustransmittans. Funktionen hos det kolumnära distanselementet är att bibehålla enhetligheten i lådans tjocklek, och dess huvudkomponent är UV-härdbar akrylharts. 2、 Prestandakrav för CF-substrat Prestandakraven för CF-substrat inkluderar främst hög transmittans, hög färgrenhet, hög kontrast, hög tillförlitlighet och låg reflektivitet. 1. Hög transmittans: Den höga transmittansen hos CF-substrat är nödvändig för energibesparing och kostnadsreduktion för TFT LCD-produkter. Indikatorn för att styra transmittansen för CF-substrat är aperturförhållandet för R, G och B subpixlar, vilket är förhållandet mellan aperturarean definierad av aperturstorleken för BM och den totala arean av subpixlarna. 2. Hög färgrenhet: RGB-primärfärgernas kromaticitetskoordinater bestämmer direkt färgomfånget som TFT LCD kan visa. Indikatorn som representerar färgprestandaförmågan hos TFT LCD-skärmar med flytande kristaller är kromaticitetsdomänen. Ju högre färgrenhet, desto större färgdomän, och desto starkare färgvisningsförmåga. TFT LCD-produkter använder vanligtvis den NTSC-baserade kromaticitetsdomänen. 3. Hög kontrast: OD-värdet för BM-lagret har en betydande inverkan på CF-substratets kontrast, speciellt OD-värdet för BM-lagret runt bildskärmen har en mer uttalad effekt på CF-substratets kontrast. Ur OD-värdet, ju tjockare BM-lagret, desto bättre kontrast. 4. Hög tillförlitlighet: Tillförlitlighetsprojekten för CF-substrat inkluderar värmebeständighet, kemisk beständighet, ljusbeständighet, OC-vidhäftning och ITO-stabilitet. När det gäller värmebeständighet krävs det att färgtonerna hos RGB och BM inte ändras vid den filmbildande temperaturen under bildandet av ITO-ytelektroden, och det bör inte förekomma någon avskalning av filmskiktet. När det gäller kemisk resistens måste OC-skiktet, ITO-skiktet och PS-skiktet som bildas efter RGB-färgskiktet behandlas med kemiska lösningar, rengöringslösningar etc. för att inte upprätthålla någon korspåverkan med varandra. När det gäller ljusbeständighet är det nödvändigt att undvika missfärgning eller blekning av CF-substratmaterial under belysning av bakgrundsbelysning eller externt omgivande ljus. När det gäller OC-vidhäftning är det nödvändigt att säkerställa god vidhäftning mellan OC-skiktet och RGB-färgskiktet, BM-skiktet, samt mellan OC-skiktet och ITO-skiktet. När det gäller ITO-stabilitet är det nödvändigt att säkerställa att ITO-skiktet har hög transmittans och låg resistivitet även i onormala miljöer. 5. Låg reflektionsförmåga: Om TFT LCD inte används i en mörk miljö kommer det att finnas reflektion på skärmen. För CF-substrat är en viktig faktor som påverkar reflektionen reflektionsförmågan hos BM. Att använda svart harts som BM-skikt ger den lägsta reflektionsförmågan.

    2026 04/23

  • Analys av förstärkningsteknik för LCD-skärm
    LCD-skärmar används nu flitigt, särskilt i industriella och utomhusmiljöer. Å andra sidan, under tuffa utomhusförhållanden som temperatur, luftfuktighet, vibrationer, stötar, elektromagnetiska störningar etc., kan det ha negativa effekter på den interna strukturen och bakgrundsbelysningen på LCD-skärmar, vilket påverkar bildvisningens stabilitet och livslängden för LCD-skärmar. Därför är det nödvändigt att använda LCD-skärmförstärkningsteknik för att anpassa sig till svåra tillämpningsscenarier. LCD-skärmens förstärkningsteknik hänvisar till de förstärkningsåtgärder som vidtagits på LCD-skärmens mekaniska, elektriska och systemstrukturer för att säkerställa stabil drift i tuffa miljöer och därigenom uppnå stabil visning. Nedan kommer vi att ge en detaljerad introduktion till flera aspekter som är involverade i LCD-skärmförstärkningsteknik, samt motsvarande tekniska åtgärder. 1、 Temperaturpåverkan Arbetstemperaturen för allmänna industriella LCD-skärmar ligger inom intervallet -20 till 70 ℃. För hög eller otillräcklig temperatur kan påverka materialet med flytande kristaller och bakgrundsbelysningen på LCD-skärmen. Flytande kristallmaterial är mycket känsliga för temperatur, vilket påverkar responshastigheten på LCD-skärmar. Den optimala arbetstemperaturen för bakgrundsbelysning är cirka 50 ℃. Om arbetsmiljötemperaturen är under 0 ℃ kommer det att påverka livslängden för bakgrundsbelysningen och även påverka dess ljusstyrka. Tekniska åtgärder: Vid låga temperaturer är det huvudsakliga tillvägagångssättet att anta den termiska designen av LCD-skärmar. Det finns två huvudidéer. För det första har användningen av LCD-skärmteknik med bred temperatur uppnått idealiska resultat, men samtidigt är kostnaden relativt hög. Nästa är ITO-filmvärmeglastekniken, som hänvisar till att lägga till ett ITO-filmglas på det yttre lagret av LCD-modulen. När ITO-filmen aktiveras genererar den värme och värmer därmed upp hela LCD-modulen. I högtemperatursituationer används främst värmeavledningsteknik. De huvudsakliga värmekällorna för LCD-skärmar är strömförsörjningen och bakgrundsbelysningen. Genom teknologier som värmeavledningsfenor och vätskekylning kan LCD-skärmen effektivt kylas och kylas. 2、 Vibrations- och stöteffekter I vissa tuffa arbetsmiljöer är LCD-skärmar känsliga för olika vibrationer och stötar. Till exempel kan ihållande resonans vid samma frekvens och oväntade stötkrafter skada LCD-modulens övergripande form. Genom analys kan man veta att den svaga länken hos LCD flytande kristallmoduler huvudsakligen finns i flytande kristallskiktet, som är relativt tunt och lätt att böja. Nästa är bakgrundsbelysningskällan, som lätt kan bilda en glödlampa och orsaka glödtrådsbrott under resonans. Vissa anslutningsledningar för elektriska komponenter och flexibla kretskort är benägna att lossna eller gå sönder under resonans eller stötar. Tekniska åtgärder: Använd först ett starkare skärmhölje för att förbättra den totala strukturella styrkan. För det andra är glasskyddet framtill på skärmen också mycket viktigt. Användning av härdat glasskydd kan effektivt förbättra LCD-modulens stabilitet. Vad gäller bakgrundsbelysning kan ett fäste läggas till höljet för att bättre säkra lampröret. För elektriska komponenter och vissa kablar kan silikongummitätning användas för att stärka fixeringen vid behov. 3、 Påverkan av fukt och damm LCD-skärmar är displayenheter med låg spänning, låg strömförbrukning och högt motstånd. I fuktiga miljöer, om LCD-modulen är översvämmad, imma, vattenånga, damm invaderar etc., kommer det att allvarligt påverka skärmens visningseffekt och livslängd. Om vattenångan är kraftig kan den orsaka skärmkorrosion. Damm som kommer in påverkar inte bara skärmen, utan kan också blockera värmeavledningshålen, påverka skärmens värmeavledning etc. Tekniska åtgärder: Att anta LCD-skärmtätningsdesign, förstärka svetsstrukturen på LCD-skärmskalet och bädda in gummiremsor under glastäckplattan kan effektivt täta och förhindra invasion av vattenånga och damm. 4、 Elektromagnetisk interferenspåverkan I industri- och utomhusmiljöer är elektromagnetiska störningar stark och LCD-skärmar måste ha en viss motståndskraft mot elektromagnetiska störningar för att kunna överföra bilder kontinuerligt och stabilt. Tekniska åtgärder: LCD-skärmen antar EMI anti-elektromagnetisk interferensdesign, med hjälp av skärmade kablar, filter, magnetiska ringar, skärmade gummilister, metallnät och andra komponenter för att minska effekten av elektromagnetiska störningar på LCD-skärmens skärmprestanda. Ovanstående är en analys och introduktion av LCD-skärmförstärkningsteknik, bland vilken temperaturpåverkan relativt sett är den viktigaste faktorn. Hur man får skärmen att visas normalt och bibehåller den bästa visningseffekten i extremt tuffa temperaturmiljöer är nyckeln i LCD-skärmförstärkningstekniken.

    2026 04/07

  • Hur påverkar RGB-underpixelarrangemanget tydligheten hos TFT LCD-skärmar?
    För det första arrangemangets regelbundenhet: ju mer regelbundet och jämnt fördelat subpixlarrangemanget, desto högre klarhet; Tvärtom, om arrangemanget är oordnat och fördelningen är ojämn, kommer displayen att vara suddig och taggig, vilket också är den centrala orsaken till att randiga och pentila arrangemang är tydligare än deltaarrangemang. För det andra, subpixeltäthet: Oavsett arrangemang, ju högre subpixeltäthet (ju fler subpixlar per ytenhet), desto bättre blir TFT LCD-skärmar. Det är också därför högupplösta skärmar är tydligare än lågupplösta skärmar av samma storlek - i huvudsak är underpixlarna tätare. För det tredje, subpixelkombinationslogik: till exempel att lägga till gröna subpixlar till pentilarrangemanget, vilket överensstämmer med det mänskliga ögats visuella egenskaper, även om antalet subpixlar är ekvivalent med randmönstret, blir det tydligare och mer känsligt visuellt; Delta-arrangemanget minskar antalet subpixlar, vilket naturligtvis sänker klarheten. När du väljer en TFT LCD-skärm, fokusera inte bara på upplösningen, se till att vara uppmärksam på RGB-underpixlarrangemanget. Välj randigt mönster för vanliga scener, med hög kostnadseffektivitet och stabil skärpa; På grund av begränsad budget och låga krav på tydlighet är deltaarrangemang att föredra; För high-end högupplösta scener, prioritera pentil arrangemang för att balansera klarhet och färg, och undvik att välja produkter med "hög upplösning men suddig skärm". ESEN har ägnat sig åt forskning och produktion av TFT LCD-skärmar i många år, och djupt odlat olika skärmscenarier. Oavsett om det är konventionellt randigt arrangemang, high-end pentilarrangemang eller kostnadseffektivt deltaarrangemang, kan de anpassas efter behov, strikt kontrollerar subpixelarrangemangets noggrannhet och densitet för att säkerställa att varje TFT LCD-skärm kan uppfylla motsvarande klarhetsstandarder.

    2026 03/26

  • Vad är pixelstrukturen för TFT LCD-skärm?
    Många tror att pixlarna på TFT LCD-skärmen är snyggt arrangerade små rutor, men det är inte helt sant. Kärnan i pixlar är kombinationen och arrangemanget av RGB-subpixlar. Låt oss bryta ner det och förstå det på ett ögonblick. Pixelstrukturen för TFT LCD-skärm är helt enkelt en "pixel array+RGB subpixel-kombination": hela skärmen är ett enormt pixelrutnät, varje rutnät är en pixel och varje pixel innehåller tre underpixlar: R, G och B. Dessa tre underpixlar är tätt arrangerade för att bilda en komplett pixelenhet som kan visa alla färger. Här är en viktig punkt att dela med alla: ju mindre storlek och mer välordnad arrangemang av subpixlar, desto fler subpixlar per ytenhet, och desto högre är displayens klarhet på TFT LCD-skärmen; Tvärtom, om subpixelstorleken är stor och arrangemanget är rörigt, även om upplösningen är märkt hög, blir skärmen suddig och suddig. TFT LCD-skärmen producerad av ESEN kontrollerar strikt subpixelstorleken och arrangemangets noggrannhet för att säkerställa att varje subpixel är jämnt fördelad, vilket lägger grunden för tydlig visning. Dessutom är pixelstrukturen för TFT LCD-skärm också relaterad till körmetoden, men kärnfaktorn som påverkar klarheten är arrangemanget av RGB-subpixlar - olika arrangemang resulterar i olika distribution, avstånd och kombinationslogik för subpixlar, vilket leder till betydande skillnader i visningseffekter. Låt oss fokusera på flera vanliga arrangemangsmetoder och deras inverkan på tydlighet. Mainstream RGB sub-pixel arrangemang: Varje arrangemang motsvarar olika klarhet prestanda För närvarande finns det tre vanliga sätt att ordna RGB-subpixlarna för TFT LCD-skärmar på marknaden. Det finns ingen absolut över- eller underlägsenhet, bara anpassning till olika visningsscenarier. Låt oss jämföra deras egenskaper och klarhetsprestanda en efter en, vilket är bekvämt för alla att hänvisa till när de väljer. 1. RGB-ränder: den mest grundläggande och universella, med stabil klarhet Denna arrangemangsmetod är den mest grundläggande och vanliga för TFT LCD-skärmar, och den är också den vanliga arrangemangsmetoden för ESEN:s konventionella TFT LCD-skärmar. Enkelt uttryckt är det "de tre underpixlarna av R, G och B, snyggt arrangerade i en rand längs samma riktning". Till exempel, i det horisontella arrangemanget, har varje rad R, G, B, R, G och B som cirkulerar i sekvens, och det vertikala arrangemanget följer samma mönster. Det övergripande arrangemanget är regelbundet och symmetriskt. Dess fördelar är uppenbara: enkelt arrangemang, mogen teknologi, enhetlig fördelning av subpixlar, stabil skärmtydlighet, hög färgåtergivning, inga uppenbara taggiga kanter eller färgkanter och relativt kontrollerbar kostnad. Den är lämplig för de flesta konventionella visningsscenarier, såsom industriella kontrollskärmar, vanliga bilskärmar, hushållsskärmar, etc. Klarheten i detta arrangemang beror huvudsakligen på densiteten av subpixlar - ju tätare subpixlar desto högre klarhet. ESEN optimerar sub-pixeltätheten för det randiga arrangemanget för behov i medelhög till hög kvalitet, vilket gör att TFT LCD-skärmar kan visa mer känsliga och möta konventionella högupplösta skärmkrav med samma upplösning. 2. RGB delta-arrangemang: Kostnadsbesparande, men något svagare tydlighet Deltaarrangemang är en kostnadsbesparande designmetod där R-, G- och B-subpixlarna inte är arrangerade i snygga ränder, utan är fördelade i ett triangulärt (deltaformat) mönster. De tre underpixlarna bildar en triangulär enhet, som sedan sätts ihop till en array av pixlar för hela skärmen. Fördelen med detta arrangemang är "utrymmesbesparing och kostnadsbesparing". För skärmar av samma storlek kan deltaarrangemang minska antalet subpixlar, minska produktionssvårigheter och kostnader. Därför använder många kostnadseffektiva TFT LCD-skärmar detta arrangemang. Men dess brister är också mycket uppenbara: fördelningen av subpixlar är inte tillräckligt enhetlig, särskilt när man visar text och tunna linjer, den är benägen att få taggiga kanter, suddighet och suddighet, klarheten är något svagare än den randiga uppställningen och färgövergången är inte lika naturlig som den randiga uppställningen. Så delta-arrangemanget är mer lämpligt för scenarier med låga krav på tydlighet och begränsad budget, som smarta terminaler av låg kvalitet och enkla displaypaneler; Om det är en scen som kräver hög tydlighet, såsom industriell kontroll, högupplöst bilmonterad, precisionsdisplay, etc., rekommenderar ESEN inte att du använder detta arrangemang av TFT LCD-skärm. 3. RGB pentale: HD-optimerad version som balanserar klarhet och färg Pentilarrangemang är ett optimerat högupplöst arrangemang baserat på randigt arrangemang, och är också ett vanligt använt arrangemang för ESEN high-end TFT LCD-skärmar. Dess kärnfunktion är "underpixelfeljusteringsarrangemanget", där R-, G- och B-subpixlar inte är strikt horisontellt justerade, utan fördelade på ett förskjutet sätt, och antalet gröna subpixlar ökas på lämpligt sätt - eftersom det mänskliga ögat är mest känsligt för grönt, kan ett ökat antal gröna subpixlar förbättra visuell klarhet och färgfinhet. Fördelarna med detta arrangemang är framträdande: vid samma upplösning är subpixelutnyttjandet av pentilarrangemanget högre, skärmen är tydligare och mer känslig, textkanterna är jämna utan ojämna kanter, färgövergången är naturlig och den kan minska strömförbrukningen samtidigt som den säkerställer klarhet, anpassa sig till avancerade skärmscenarier som högupplösta bilskärmar, intelligenta terminalskärmar, etc. Dess enda nackdel är att processen är relativt komplex och kostnaden är något högre än stripe- och deltaarrangemang. Men för scenarier som eftersträvar högupplöst visningsupplevelse är denna kostnadsinvestering värt besväret, och det är också den arrangemangsmetod som rekommenderas av ESEN för avancerade kunder.

    2026 03/26

  • Tre kärntrender för TFT-skärmar i bilcentralstyrning
    Med utvecklingen av vågen av elektrifiering och intelligens i bilar har den digitala sittbrunnen blivit kärnan i bilkonkurrens, och TFT-skärmen i bilcentrets kontroll, som den "interaktiva kärnan" i den digitala sittbrunnen, avgör direkt körupplevelsen och körsäkerheten. För närvarande itererar TFT-skärmarna för centralstyrning i bilen snabbt mot tre riktningar: hög ljusstyrka, bred betraktningsvinkel och hög tillförlitlighet. Branschen står dock generellt inför en smärtpunkt: hur kan man samtidigt uppfylla dessa tre kärnkrav och undvika att "försumma det ena och förlora det andra"? ESEN har varit djupt involverad inom området bildisplayer i många år, med fokus på forskning och leverans av TFT-displayskärmar med centralstyrd bil. Med djupgående insikter i bilscenarier, mogen teknisk ackumulering och praktisk erfarenhet, kombinerat med aktuella trender och tekniska standarder inom bildisplayindustrin, kommer denna artikel att på ett omfattande sätt ta bort de tre kärntrenderna för TFT-skärmar för bilcentralstyrning, vilket hjälper bilföretag och bilterminaltillverkare att noggrant förstå trender och välja lämpliga skärmprodukter för bilcentralstyrning TFT. 1、 De tre kärntrenderna för TFT-skärmar i bilcentralstyrning: varför har de blivit obligatoriska? Till skillnad från konsumentelektronik och industriella styrscenarier måste TFT-skärmar i bilar med centralstyrning klara av komplexa miljöer som stark ljusexponering, multiview-visning, höga och låga temperaturfluktuationer, vibrationspåverkan etc. under lång tid, samtidigt som man överväger smidig interaktion och körsäkerhet. Detta avgör också att hög ljusstyrka, bred betraktningsvinkel och tillförlitlighet har blivit de centrala utvecklingstrenderna för nuvarande TFT-skärmar för centralstyrda bilar, och är också de centrala övervägandena för biltillverkare i deras val. Baserat på data från bildisplayindustrin och praktisk erfarenhet av ESEN, är de specifika manifestationerna av nödvändigheten av de tre stora trenderna följande: 1. Markering: Att hantera starkt ljus i bilen för att säkerställa körsäkerhet. TFT-skärmen på bilens centralstyrning behöver anpassas till utomhusmiljöer med starkt ljus (som exponering för solljus vid middagstid). Om ljusstyrkan är otillräcklig kan problem som skärmreflektion, otydlig navigering och funktionsfel uppstå, vilket allvarligt påverkar körsäkerheten. Enligt branschstandarderna för bildisplayer har ljusstyrkan för strömmen i TFT-skärmen med centralstyrd bil höjts från den traditionella 500nit till 800-1500nit, vilket gör hög ljusstyrka till ett måste - detta är också en av kärnoptimeringsriktningarna för ESEN i bilcentralstyrda TFT-skärmar. 2. Bred betraktningsvinkel: Lämplig för visning av flera scener, vilket förbättrar körupplevelsen. Tittarna på den centrala kontrollskärmen i bilen inkluderar inte bara föraren utan även co-piloten och passagerarna bak. Betraktningsvinklarna från olika positioner varierar kraftigt. Om betraktningsvinkeln är för snäv kan det uppstå problem som färgskala, nedtoning och oklar sikt, vilket inte kan möta de interaktiva behoven hos flera passagerare. Baserat på branschtrender måste den nuvarande högkvalitativa TFT-skärmen för bilinfotainment uppnå 170 °+ full vinkel, vilket säkerställer tydliga och enhetliga bilder från alla vinklar. Detta är också en av kärnskillnaderna mellan bildisplayer och vanliga konsumentelektronikdisplayer. 3. Hög tillförlitlighet: Lämplig för komplexa miljöer i fordon, vilket förlänger livslängden. Under körprocessen i en bil måste TFT-skärmen i bilens centrala kontroll motstå komplexa miljöer som höga och låga temperaturfluktuationer (-30 ℃~+80 ℃), vibrationer, damm och luftfuktighet. Samtidigt måste den stödja en långsiktig stabil drift i 7 × 24 timmar. Om tillförlitligheten är otillräcklig kan problem som svart skärm, eftersläpning och skador uppstå, vilket påverkar körupplevelsen och ökar eftermarknadskostnaderna. Därför har tillförlitlighet av industriell kvalitet blivit den hårda kärnindikatorn för TFT-skärmar i fordonskontrollsystem, som måste uppfylla relevanta IEC-industristandarder. ESEN Påminnelse: I den nuvarande TFT-bildskärmsindustrin för bilinfotainment kan de flesta produkterna bara tillgodose 1-2 trender, vilket gör det svårt att uppnå synergi mellan de tre - till exempel har produkter med hög ljusstyrka ofta hög strömförbrukning och otillräcklig tillförlitlighet, produkter med bred betraktningsvinkel är benägna att förlora ljusstyrka och produkter med hög tillförlitlighet är svåra att balansera skärmeffekter. ESEN har uppnått synkron implementering av hög ljusstyrka, bred betraktningsvinkel och tillförlitlighet hos TFT-skärmen i bilens centrumstyrning genom teknisk optimering och processuppgradering, perfekt anpassad till de avancerade behoven i bilens digitala sittbrunn.

    2026 02/06

  • Korrelationen mellan kärnprestanda och principen för TFT LCD-skärm
    Efter att ha förstått arbetsprincipen för TFT LCD-skärmar kan vi få en tydligare förståelse för betydelsen av deras kärnprestandaparametrar, vilket är avgörande för att köpa produkter som är lämpliga för olika scenarier. Baserat på många års erfarenhet av inköpsvägledning har ESEN HK LIMITED sammanfattat nyckelpunkterna "princip+prestanda" för att hjälpa alla att korrekt köpa TFT LCD-skärmar: 1. Ljusstyrka: Det är relaterat till ljusstyrkan hos LED-pärlorna i bakgrundsbelysningsmodulen och effektiviteten hos ljusledarplattan. För utomhusscener bör en TFT LCD-skärm med hög ljusstyrka (över 800nit) väljas, och för inomhusscener är 200-500nit tillräckligt; 2. Svarshastighet: Det är relaterat till avböjningshastigheten för flytande kristallmolekyler och svarshastigheten för TFT-transistorer. För dynamiska visningsscenarier (som bilkontroll och övervakning) bör produkter med en svarshastighet på ≤ 5ms väljas för att undvika spökbilder; 3. Upplösning: Det är relaterat till transistordensiteten hos TFT-matrissubstratet. Ju högre upplösning, desto högre transistortäthet, och desto tydligare bild. Den kan väljas enligt scenkraven (som 720P/1080P för industriell kontroll och 2K/4K för avancerade terminaler); 4. Kontrast: Det är relaterat till avböjningsnoggrannheten hos flytande kristallmolekyler och motljusets enhetlighet. Ju högre kontrast, desto tydligare är skillnaderna i svart och vitt, och desto starkare bildhierarkin. TFT LCD-skärmen under ESEN HK LIMITED kan uppnå ett kontrastförhållande på över 1500:1, vilket ger finare bilddetaljer. Endast genom att förstå principerna kan man välja rätt TFT LCD-skärm Sammanfattningsvis är arbetsprincipen för TFT LCD-skärm i huvudsak en komplett samarbetsprocess av "bakgrundsbelysning → ljusfiltrering → LCD-justering → TFT-kontroll → pixelfärgskärm". Varje modul spelar en oersättlig roll - bakgrundsbelysningsmodulen tillhandahåller en ljuskälla, polarisatorn filtrerar ljus, LCD-molekylerna justerar ljusstyrkan och TFT-matrissubstratet styr pixlar. Endast genom att arbeta tillsammans kan tydliga och stabila bilder presenteras. Att förstå arbetsprincipen för TFT LCD-skärmar kan inte bara hjälpa oss att bättre förstå deras prestandaparametrar och undvika missförstånd vid upphandling, utan också bättre underhålla produkten och undvika vanliga fel under användning. ESEN HK LIMITED har alltid varit kundorienterad och djupt odlat området för TFT LCD-skärmar. Med högkvalitativa produkter, professionella tekniska tjänster och omfattande support efter försäljning hjälper vi kunder i olika branscher att välja och använda TFT LCD-skärmar väl, vilket ger våra produkter kraft. Om du står inför utmaningen att välja TFT LCD-skärmar och är osäker på hur du ska välja lämpliga parametrar enligt scenkraven, eller behöver anpassade TFT LCD-skärmprodukter, kan du konsultera ESEN HK LIMITEDs professionella kundtjänst för gratis urvalsrådgivning och provtesttjänster, så att du kan välja rätt TFT LCD-skärm och låsa upp en högkvalitativ visningsupplevelse!

    2026 02/06

  • Kärndefinition av TFT LCD-skärm
    I olika scenarier som konsumentelektronik, industriell kontroll, bilelektronik och smarta terminaler har TFT LCD-skärmar blivit en av de mest använda displayenheterna på grund av deras fördelar med hög upplösning, hög kontrast, snabb svarshastighet och låg strömförbrukning. Många användare fokuserar bara på ytparametrar som storlek och upplösning när de använder eller köper TFT LCD-skärmar, men har bara en delvis förståelse för deras grundläggande arbetsprinciper - lite vet de att förståelse av den exakta kontrolllogiken för TFT LCD-skärmar från bakgrundsbelysning till pixlar inte bara kan hjälpa oss att bättre välja produkter som är lämpliga för scenen, utan också effektivt undvika vanliga problem vid användning. ESEN HK LIMITED har varit djupt involverad i visningsområdet i många år och hjälpt alla att förstå TFT LCD-skärmar. 1、 Grundläggande förståelse: Kärndefinitionen av TFT LCD-skärm, principen om förståelse innan demontering För det första, förtydliga kärnkonceptet: TFT flytande kristallskärmar, även känd som Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, kännetecknas av "passiv ljusemission+aktiv körning" - till skillnad från OLED-skärmar som själva avger ljus, avger inte TFT-vätskekristallskärmar ljus och förlitar sig på bakgrundsbelysningsmoduler för att tillhandahålla en ljuskälla. Sedan används avböjningen av flytande kristallmolekyler för att kontrollera mängden ljus som passerar igenom. Slutligen, genom den exakta drivningen av TFT (Thin Film Transistor), uppnår varje pixel en oberoende färgvisning som ger tydliga bilder. ESEN HK LIMITED påminner om att kärnkomponenterna i TFT LCD-skärmar kan delas in i 5 moduler (i ordningen för ljusspridning): bakgrundsbelysningsmodul → nedre polarisator → flytande kristaller molekylärt skikt → TFT-matrissubstrat → övre polarisator. Dessa 5 moduler arbetar tillsammans för att slutföra hela processen från bakgrundsbelysning till pixelfärgutveckling, vilket också är den centrala logiken i vår demonteringsprincip. TFT LCD-skärmarna som produceras av ESEN HK LIMITED använder högkvalitativa komponenter i varje modul, som genomgår strikta tester för att säkerställa stabil koordination i alla aspekter och presentera högre kvalitet på visningseffekter. ESEN HK LIMITED: En professionell lösningsleverantör för TFT LCD-skärmar ESEN HK LIMITED har varit djupt involverad i displayområdet i många år, med fokus på forskning och utveckling, produktion och leverans av TFT LCD-skärmar. Med professionell teknisk styrka, strikt kvalitetskontroll och ett komplett servicesystem har det blivit det föredragna kooperativa varumärket för många globala företag, och tillhandahåller högkvalitativa och mycket anpassningsbara TFT LCD-displayprodukter och skräddarsydda lösningar för olika industrier som konsumentelektronik, industriell kontroll, bilelektronik och intelligenta terminaler. Kärnfördelarna med företaget: 1. Fullständig produkttäckning: TFT LCD-skärmstorlek täcker 1,8-21,5 tum, upplösning täcker 480 × 320, 720P, 1080P, 2K, 4K, ljusstyrka kan anpassas (200-1500nit), lämplig för direkt/sidointräde mot bakgrundsbelysning, tillgodose displayens behov av olika scener; 2. Strikt kvalitetskontroll: Från bakgrundsbelysningsmoduler, LCD-molekyler, TFT-arraysubstrat till polarisatorer, alla komponenter är valda från högkvalitativa märken i branschen, och produktionsprocessen följer ISO9001 kvalitetssystemet genomgående. Varje sats av TFT LCD-skärmar genomgår flerdimensionella tester för ljusstyrka, kontrast, svarshastighet, stabilitet, etc. Okvalificerade produkter kommer aldrig att lämna fabriken; 3. Professionella tekniska tjänster: Med ett erfaret FoU och tekniskt team kan vi tillhandahålla gratis val av TFT LCD-skärmsråd och anpassad design (såsom ljusstyrka, upplösning, gränssnitt) enligt kundernas scenbehov (såsom utomhus, industri, bil), samtidigt som vi tillhandahåller teknisk support för att lösa olika problem i produktanvändning; 4. Förbättra supporten efter försäljningen: Exklusiva rabatter är tillgängliga för bulkköp. Vid kvalitetsproblem kan produkter returneras eller bytas inom 7 dagar utan anledning. Livstids teknisk support och efterförsäljningsunderhåll tillhandahålls, och leveranstjänster i rätt tid tillhandahålls för att säkerställa att kundens produktionsframsteg inte påverkas.

    2026 01/23

  • Vad är arbetsprincipen för TFT LCD-skärm?
    Vi tar "ljusspridningsväg" som kärnlogik, med utgångspunkt från bakgrundsbelysning, gradvis demontering av varje moduls roll och tydligt förklara hur TFT LCD-skärmar uppnår exakt pixelkontroll. Hela processen åtföljs av populär tolkning, undvikande av komplexa professionella termer, så att läsare med olika kunskapsbakgrund kan förstå. (1) Steg 1: Bakgrundsbelysningsmodul - "ljuskällans hjärta" på TFT LCD-skärmen Som tidigare nämnts avger inte TFT LCD-skärmar ljus själva, och allt ljus kommer från bakgrundsbelysningsmodulen. Detta är det "första steget" och det mest grundläggande steget i hela visningsprocessen. Bakgrundsbelysningsmodulens kärnfunktion är att tillhandahålla en enhetlig och stabil vit ljuskälla, som lägger grunden för efterföljande pixelfärgutveckling. Dess prestanda avgör direkt ljusstyrkan, enhetligheten och strömförbrukningen för TFT LCD-skärmar. Kärndetaljtolkning: 1. Bakgrundsbelysningsmodulens sammansättning: inkluderar huvudsakligen LED-pärlor (ljuskälla), ljusledarplatta, diffusionsfilm och ljusstyrkeförbättringsfilm, bland vilka LED-pärlor är uppdelade i direkt typ och sida i typ (för närvarande är huvudströmmen sida i typ, tunnare och lättare, med lägre strömförbrukning); Funktionen hos en ljusledarplatta är att omvandla punktljuskällan för LED-pärlor till en ytljuskälla, vilket säkerställer en jämn fördelning av ljuset; Diffusionsfilm och ljusare film används för att förbättra ljusets enhetlighet och ljusstyrka, vilket minskar ljusförlusten. 2. Arbetslogik: När LED-pärlorna är påslagna avger de vitt ljus. Ljuset kommer in i ljusledarplattan och bryts genom mikrostrukturen på ljusledarplattan och sprider punktljuskällan till en enhetlig ytljuskälla. Efter optimering genom diffusionsfilm och ljusstyrkeförbättringsfilm är den slutliga utmatningen en enhetlig och stark vit bakgrundsbelysning som lyser upp polarisatorn på nästa lager. Fördelar med ESEN HK LIMITED: TFT LCD-skärmen under ESEN HK LIMITED använder högkvalitativa LED-pärlor och importerade ljusledarplattor, med bakgrundsbelysningslikformighet på över 95 %. Ljusstyrkan kan anpassas efter scenen (200-1500nit), och bakgrundsbelysningens körschema är optimerat. Strömförbrukningen minskar med 15% -20% jämfört med vanliga TFT LCD-skärmar, som är lämpliga för utomhus-, industri- och andra multiscenebehov. (2) Steg 2: Polarisator - "riktningsfiltret" för ljus Ljuset som sänds ut av bakgrundsbelysningsmodulen är "oregelbundet polariserat ljus" (vilket kan förstås som "kaotiskt" ljus), som inte direkt kan styras av flytande kristallmolekyler. Vid denna tidpunkt behövs polariserande filmer (uppdelade i nedre polariserande film och övre polariserande film) för att spela en "filtrerande" roll, vilket gör att ljuset blir "enriktat" polariserat ljus, vilket lägger grunden för den efterföljande avböjningskontrollen av flytande kristallmolekyler. Kärndetaljtolkning: 1. Polarisator (nära bakgrundsbelysningsmodulen): Dess funktion är att filtrera det oregelbundna ljuset som sänds ut av bakgrundsbelysningsmodulen till linjärt polariserat ljus i en "enkel riktning" (som horisontell riktning). Endast ljus som följer denna riktning kan passera igenom, medan ljus från andra riktningar kommer att filtreras bort. 2. Övre polarisatorn (nära observatören): Dess polarisationsriktning är 90° vinkelrät mot den nedre polarisatorn (jämfört med den horisontella riktningen för den nedre polarisatorn och den vertikala riktningen för den övre polarisatorn). Utan inblandning av flytande kristallmolekyler kommer det filtrerade ljuset från den nedre polarisatorn att blockeras helt av den övre polarisatorn, och TFT LCD-skärmen kommer att se "svart" ut (inget ljus passerar igenom). Nyckelpåminnelse: Polarisatorns polarisationsriktning måste vara exakt justerad, annars kan det orsaka överdriven ljusförlust, mörk skärm, ljusläckage och andra problem. ESEN HK LIMITED använder högprecisionsteknologi för polarisatorbindning i produktionen av TFT LCD-skärmar, med en inriktningsnoggrannhet på ± 0,01 mm, vilket effektivt undviker ovanstående problem och säkerställer stabila visningseffekter. (3) Steg 3: Flytande kristallmolekylärt lager - exakt ljusregulator Molekylskiktet med flytande kristaller är "kärnjusteringskomponenten" i TFT-skärmar med flytande kristaller, placerad mellan de övre och nedre polariserande filmerna. Dess kärnfunktion är att "kontrollera mängden ljus som överförs" - genom att ändra avböjningsvinkeln för de flytande kristallmolekylerna kan mängden ljus som överförs justeras för att uppnå olika ljusstyrkavisningar, vilket ger en grund för pixelfärgutveckling. Tolkning av kärndetaljer (populära illustrationer): 1. Egenskaper för flytande kristallmolekyler: Flytande kristallmolekyler har själva "anisotropi", vilket kan förstås som "som små träpinnar kan de fritt avböja riktning", och deras avböjningsvinkel styrs av extern spänning - ju högre spänning, desto större avböjningsvinkel; Ju mindre spänning, desto mindre avböjningsvinkel; När det inte finns någon spänning är flytande kristallmolekylerna i ett naturligt inriktningstillstånd. 2. Arbetslogik: När det enkelriktade polariserade ljuset som filtrerats av polarisatorn bestrålas på det molekylära flytande kristallskiktet, kommer flytande kristallmolekylerna att "rotera" ljusets polarisationsriktning (rotationsvinkeln överensstämmer med deras egen avböjningsvinkel), och sedan fortsätter ljuset att fortplanta sig till den övre polarisatorn. Eftersom polarisationsriktningen för den övre polarisatorn är vinkelrät mot den för den nedre polarisatorn, bestäms huruvida ljus kan passera genom den övre polarisatorn helt av vätskekristallmolekylernas avböjningsvinkel ① När det inte finns någon spänning: flytande kristallmolekylerna anpassar sig naturligt och roterar ljusets polarisationsriktning med 90°, vilket är exakt samma som polarisationsriktningen för den övre polarisatorn. Ljuset kan helt passera igenom, och vid denna tidpunkt visas området i det "ljusaste" tillståndet; ② När den maximala spänningen appliceras: de flytande kristallmolekylerna avböjs 90° och roterar inte längre ljusets polarisationsriktning. Ljuset är vinkelrätt mot den övre polarisatorns polarisationsriktning och ljuset kan inte passera igenom alls. Vid denna tidpunkt visas området i det "mörkaste" (svarta) tillståndet; ③ När en mellanspänning appliceras, avböjs flytande kristallmolekylerna med en viss vinkel, och vinkeln för polarisationsriktningen för det roterande ljuset ändras också i enlighet med detta. En del av ljuset kan passera genom den övre polarisatorn, och vid denna tidpunkt visas området som "mellanljusstyrka" (grå). ESEN HK LIMITED Optimering: ESEN HK LIMITED fokuserar på det molekylära skiktet av flytande kristaller i TFT-vätskekristallskärmar, med användning av högkvalitativa flytande kristallmaterial och optimering av molekylarrangemangsprocessen för att öka avböjningssvarshastigheten för flytande kristallmolekyler till inom 5 ms, vilket effektivt undviker problem såsom bildringspökning och anpassning av bildscenarier, spökbilder och scenarier. fordonskontroll. (4) Steg 4: TFT Array Substrate - Exakt styrenhet för pixlar De första tre stegen har uppnått "emission, filtrering och justering av ljus", men för att presentera tydliga bilder krävs också oberoende kontroll av "varje pixel" - detta är kärnrollen för TFT-arraysubstrat. TFT (Thin Film Transistor) motsvarar en "mikroomkopplare" för varje pixel, som exakt kan styra spänningen hos de flytande kristallmolekylerna som motsvarar varje pixel, och därigenom uppnå oberoende färgutveckling för varje pixel. Detta är också nyckeln till TFT LCD-skärmar som visar högupplösta bilder. Tolkning av kärndetaljer (populära illustrationer): 1. Struktur för TFT-arraysubstrat: TFT-arraysubstratet är täckt med tätt packade TFT-transistorer, som var och en motsvarar en pixel (som en 1080P-upplösning TFT LCD-skärm, som har 1920 × 1080 TFT-transistorer motsvarande samma antal pixlar). Varje TFT-transistor är ansluten till en elektrod och kan självständigt mata ut spänning för att styra flytande kristallmolekylerna i motsvarande område. 2. Arbetslogik (exakt kontroll av pixlar): ① Signalingång: TFT-matrissubstratet tar emot externa bildsignaler (såsom signaler som sänds av datorer och moderkort), omvandlar signalerna till motsvarande spänningssignaler och distribuerar dem till varje TFT-transistor; ② Oberoende kontroll: Varje TFT-transistor applicerar exakt spänning till flytande kristallmolekylerna i motsvarande område baserat på den mottagna spänningssignalen, styr avböjningsvinkeln för flytande kristallmolekylerna och kontrollerar därmed ljustransmittansen (ljusstyrkan) för pixeln; ③ Pixelkombination: Alla pixlar styrs oberoende av TFT-transistorer för att presentera olika ljusstyrka, och kombineras sedan med färgfilter (läggs till senare) för att bilda tydliga och kompletta färgbilder. Slutligen ses de av observatören genom en övre polarisator. Nyckeltillägg: Färg TFT LCD-skärmen kommer också att lägga till ett lager av färgfilter (RGB-trifärgfilter) mellan TFT-matrissubstratet och den övre polarisatorn, med varje pixel som motsvarar en RGB-filterenhet. Genom att kontrollera RGB-tri-färgs ljusstyrka för varje pixel, kan fullfärgsskärm uppnås - detta är också kärnan till varför vi kan se färgbilder. Fördelar med ESEN HK LIMITED: TFT-matrissubstratet som produceras av ESEN HK LIMITED använder högprecisionsfotolitografiteknik, med hög densitet av TFT-transistorer och snabb svarshastighet. Den kan uppnå flera upplösningar såsom 1080P, 2K, 4K, etc. Samtidigt är kretsdesignen optimerad för att minska strömförbrukningen och säkerställa kontrollnoggrannheten för varje pixel, vilket ger tydligare och mer känsliga bilder. (5) Komplett arbetsflödessammanfattning För att hjälpa alla att förstå hela arbetsprincipen tydligare använder vi en "steg-för-steg-sammanfattning"-metod för att sortera ut hela processen för TFT LCD-skärm från bakgrundsbelysning till pixelfärgskärm, utan komplex terminologi under hela processen: 1. Bakgrundsbelysning: Bakgrundsbelysningsmodulens LED-pärlor slås på och matar ut enhetligt vitt bakgrundsbelysning genom en ljusledarplatta, diffusionsfilm, etc; 2. Ljusfiltrering: Den nedre polarisatorn filtrerar det vita bakgrundsbelysningen till polariserat ljus i en enda riktning; 3. Ljusjustering: Under extern spänningskontroll avböjs det flytande kristallskiktet i olika vinklar för att justera mängden ljus som överförs; 4. Pixelkontroll: Varje TFT-transistor på TFT-matrissubstratet styr oberoende vätskekristallmolekylens spänning för motsvarande pixel, och uppnår ljusstyrkajustering för varje pixel; 5. Färgåtergivningsbilder: Ljus passerar genom en övre polarisator och ett färgfilter, och varje pixel presenterar sin motsvarande färg och ljusstyrka, kombinerat för att bilda en tydlig färgbild som är synlig för betraktaren.

    2026 01/10

  • Vad är betydelsen av anti UV-funktion för bar LCD-skärmar?
    I det moderna samhället har barformade LCD-skärmar blivit en oumbärlig del av våra liv. Barformade LCD-skärmar spelar en viktig roll på skyltar utomhus, navigationsenheter, inomhus-tv, datorskärmar och andra områden. Men på grund av sin unika displayprincip har barformade LCD-skärmar relativt svagt motstånd mot ultraviolett strålning. Därför har UV-beständighet blivit en viktig indikator för barformade LCD-skärmar. Tillverkare av stavformade LCD-skärmar kommer att fördjupa sig i vikten och implementeringsstrategierna för anti-UV-funktion för stavformade LCD-skärmar. För det första måste vi förstå effekten av ultraviolett strålning på barformade LCD-skärmar. Ultraviolett strålning är ett högenergiljus som kan excitera elektroner och orsaka kemiska reaktioner i flytande kristallmolekyler. Detta kan leda till färgförvrängning, minskad kontrast och till och med bildrester på streckformade LCD-skärmar. Långvarig exponering för ultraviolett strålning kan påskynda oxidationen och åldrandet av flytande kristallmaterial, vilket förkortar bildskärmarnas livslängd. Därför är anti-UV-funktionen avgörande för långtidsstabil drift av strip-LCD-skärmar. För att ta itu med effekten av ultraviolett strålning på LCD-remsor, har tillverkare antagit olika strategier i design- och tillverkningsprocessen. För det första används material med UV-beständighet för att göra det yttre lagret och bakpanelen på skärmen. Dessa material kan effektivt blockera penetrationen av ultravioletta strålar och minska deras påverkan på inre flytande kristallmolekyler. För det andra, applicera en anti-UV-beläggning på skärmens yta. Denna beläggning kan absorbera och reflektera ultravioletta strålar, vilket ytterligare minskar deras intrång i skärmens inre. Dessutom antar vissa avancerade produkter också flerskiktsskyddsdesign, som heltäckande blockerar invasionen av ultravioletta strålar genom flera skyddande lager. Förutom anti-UV-designen av själva produkten är korrekt användning och underhåll också nyckelfaktorer för att säkerställa en långsiktig stabil drift av strip LCD-skärmen. Under installationsprocessen är det nödvändigt att se till att installationsvinkeln och placeringen av skärmen kan undvika direkt solljus och minska exponeringstiden för ultravioletta strålar. Samtidigt är regelbunden rengöring av skärmens yta och upprätthållande av renlighet också en nödvändig åtgärd för att förhindra påverkan av ultravioletta strålar. Om några avvikelser eller färgförvrängningar upptäcks i bilden under användning, bör de kontrolleras i tid och motsvarande underhållsåtgärder bör vidtas. Dessutom kan användare också vara uppmärksamma på produktens UV-beständighetsindikatorer när de väljer en barformad LCD-skärm. Att förstå UV-resistansnivån och testa data för en produkt kan bättre utvärdera dess förmåga att motstå UV-strålning. Samtidigt kan att välja välkända varumärken och produkter som har certifierats av myndigheter också förbättra deras tillförlitlighet och stabilitet. Anti-UV-funktionen är av stor betydelse för den långsiktigt stabila driften och livslängden för strip-LCD-skärmar. Genom att kombinera flera skyddsåtgärder som produktdesign, korrekt användning och underhåll kan vi effektivt minska effekten av ultraviolett strålning på LCD-remsor, vilket säkerställer deras tillförlitlighet och stabilitet i olika miljöer.

    2025 12/31

  • Bilmonterad barskärm förbättrar körupplevelsen
    Med teknikens framsteg uppgraderas också enheter i bilar hela tiden. Bland dem ger bilbarskärmen, som en ny typ av displayenhet, förarna en helt ny körupplevelse. Bilmonterad listskärm är en bildskärm med lång remsa, vanligtvis installerad på mittkonsolen i en bil. Den har egenskaperna hög upplösning, hög ljusstyrka och hög kontrast, vilket kan ge förare tydligare och mer intuitiv navigering, underhållning och annan information. Jämfört med traditionella bilskärmar har bilbarskärmar en större visningsyta och mer flexibla installationsmetoder. Den kan anpassas efter bilmodellen och förarens behov, för att möta behoven hos olika grupper av människor. Samtidigt har bilstångsskärmen också starkare anti-interferensförmåga och högre tillförlitlighet och kan fungera normalt i olika tuffa miljöer. Förutom grundläggande navigerings- och underhållningsfunktioner kan bilbarskärmar också uppnå mer intelligenta funktioner. Den kan till exempel anslutas till enheter som mobiltelefoner och surfplattor för att uppnå funktioner som röststyrning och gestigenkänning, vilket gör det bekvämare för förare att använda enheterna. Dessutom kan personliga inställningar göras enligt förarens vanor och preferenser, såsom justering av ljusstyrka, färg etc., för att ge en mer bekväm körmiljö för föraren. Som en ny typ av displayenhet ger bilbarskärmen förare en helt ny körupplevelse. Den har inte bara en större visningsyta och mer flexibla installationsmetoder, utan har också starkare anti-interferensförmåga och högre tillförlitlighet. Samtidigt kan den också uppnå mer intelligenta funktioner, vilket ger förarna en bekvämare, bekvämare och säkrare körmiljö.

    2025 12/15

  • Vilken påverkan har upplösningen på en LCD-skärm på skärmeffekten?
    Upplösningen på en LCD-skärm har en betydande inverkan på visningseffekten. Upplösning avser antalet pixlar i horisontella och vertikala riktningar på en bildskärm, vanligtvis uttryckt i form av "horisontella pixlar x vertikala pixlar", såsom 1920x1080 eller 4K UHD (3840x2160). Följande är de specifika effekterna av upplösning på skärmprestandan på LCD-skärmar: LCD Bar Screen 1.jpg 1. Tydlighet: Högre upplösning betyder fler pixlar, vilket gör att finare och tydligare bilder kan visas. Högupplösta skärmar kan presentera fler detaljer och texturer, vilket gör att bilder ser mer realistiska och levande ut. 2. Bildstorlek: Under en fast skärmstorlek betyder högre upplösning tätare pixlar och mindre fysiskt utrymme som upptas av varje pixel. Detta kan göra att bilden ser mindre ut eller kräver skalning för att passa skärmen. På större bildskärmar kan dock hög upplösning ge ett större synligt område samtidigt som bildens klarhet bibehålls. 3. Färguttryck: Det finns inget direkt samband mellan upplösning och färguttryck, men högupplösta skärmar ger vanligtvis bättre färgnivåer och mättnad. Detta beror på att fler pixlar kan presentera färgövergångar och detaljer mer exakt. 4. Textläsbarhet: För program som kräver att en stor mängd text visas (som kontorsarbete, webbsurfning, etc.), kan högupplösta skärmar ge tydligare textvisningseffekter. Vid hög upplösning är textens kanter mjukare och teckensnittet mer känsligt, vilket förbättrar läsbarheten. 5. Spel och audiovisuell upplevelse: För spel och högupplöst audiovisuellt innehåll kan högupplösta skärmar ge en mer realistisk visuell upplevelse. Spelare och tittare kan njuta av finare bilder, mer realistiska scener och mjukare animationseffekter.

    2025 11/19

  • Vad är skillnaden mellan arbetsprincipen för LCD-skärm och CRT-skärm?
    1、 Displayteknik: CRT-monitorer använder katodstrålerörsteknik, som är en tidig bildskärmsteknik som använder en elektronpistol för att sända ut en elektronstråle på en fluorescerande skärm för att visa bilder. Liquid crystal display (LCD) använder flytande kristall-displayteknologi, som utnyttjar de optiska egenskaperna hos flytande kristallmaterial för att kontrollera passage och blockering av ljus och därigenom visa bilder på skärmen. 2、 Displayprincip: Arbetsprincipen för CRT-display är att elektronkanonen avger en elektronstråle, som styrs av magnetfältet i avböjningsspolen för att skanna pixlarna på den fluorescerande skärmen och därigenom excitera ljus och bilda en bild. Elektronstrålen som träffar den fluorescerande skärmen kommer att få det fluorescerande pulvret att avge ljus och bilda pixelpunkter. Displayprincipen för LCD-skärmar är att kontrollera arrangemanget av flytande kristallmolekyler, justera transmissionen och blockeringen av ljus för att uppnå bildvisning. LCD-panelen består av två glassubstrat med ett lager av flytande kristallmaterial mellan dem. När ström passerar genom det flytande kristallmaterialet kommer arrangemangets riktning för de flytande kristallmolekylerna att ändras, vilket påverkar graden av ljustransmission och bildar en bild. 3、 Struktur och utseende: CRT-skärmar är vanligtvis skrymmande och skrymmande eftersom de innehåller komponenter som vakuumrör, elektronkanoner, avböjningsspolar och kräver högspänningskretsar för att driva elektronkanonerna. LCD-skärmar är relativt lätta och har en relativt enkel struktur, huvudsakligen sammansatt av LCD-paneler, bakgrundsbelysningsmoduler och kretskort. Den kräver inga vakuumrör och högspänningskretsar, så den är mindre i storlek och lättare i vikt. 4、 Energiförbrukning och miljöskydd: CRT-monitorer, på grund av behovet av högspänningskretsar och stor storlek, förbrukar vanligtvis mycket elektricitet och är svåra att återvinna efter kassering, vilket orsakar viss press på miljön. LCD-skärmar är relativt energisnåla, kompakta i storlek, lätta att återvinna och kassera och har minimal påverkan på miljön. 5、 Prestanda: CRT-skärmar överträffar vanligtvis tidiga LCD-skärmar när det gäller färgprestanda, kontrast och ljusstyrka, särskilt i mörka miljöer. Med den ständiga utvecklingen av teknik har LCD-skärmar avsevärt förbättrat sin färgprestanda, upplösning och uppdateringsfrekvens och kan nu konkurrera med eller till och med överträffa CRT-skärmar.

    2025 11/11

  • Vad är TFT LCD-skärm
    TFT hänvisar till tunnfilmstransistorer, vilket innebär att varje flytande kristallpixel drivs av en tunnfilmstransistor som är integrerad bakom pixeln, vilket möjliggör visning av skärminformation med hög hastighet, hög ljusstyrka och hög kontrast. Det är för närvarande en av de bästa LCD-färgskärmsenheterna, med effekter som liknar CRT-skärmar, och är en vanlig bildskärmsenhet inom industriell kontroll som bil-, medicin- och militärindustri. Vad är TFT LCD-skärm TFT (Thin Film Transistor) hänvisar till en tunnfilmstransistor, vilket innebär att varje flytande kristallpixel drivs av en tunnfilmstransistor som är integrerad bakom pixeln, vilket möjliggör höghastighet, hög ljusstyrka och högkontrastvisning av skärminformation. Det är för närvarande en av de bästa LCD-färgskärmsenheterna, med effekter som liknar CRT-skärmar, och är den vanliga bildskärmsenheten på bärbara och stationära datorer. Varje pixel av TFT styrs av TFT integrerad på sig själv, vilket är en aktiv pixel. Därför kan inte bara hastigheten förbättras avsevärt, utan även kontrasten och ljusstyrkan förbättras avsevärt, och upplösningen har också nått en hög nivå. TFT-LCD flytande kristallskärm är en flytande kristallskärm av tunnfilmstransistortyp, även känd som "True Color" (TFT). TFT LCD är utrustad med en halvledaromkopplare för varje pixel, som kan styras direkt av punktpulser. Därför är varje nod relativt oberoende och kan kontrolleras kontinuerligt, vilket inte bara förbättrar bildskärmens svarshastighet, utan också noggrant kontrollerar skärmens färgnivå, vilket gör färgen på TFT LCD mer realistisk. TFT är en tunn-film transistor aktiv matris flytande kristall displayenhet. TFT LCD-skärmar är designade med en fälteffekttransistor vid varje pixel, vilket gör det enkelt att uppnå sanna färger och högupplösta LCD-skärmar. Nuförtiden uppnår flytande kristaller av TFT-typ i allmänhet 18 bitar eller mer färg (218 färger), och når till och med 24 bitars färg; När det gäller upplösning har det blivit verklighet att uppnå VGA (640 × 480), SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024) och till och med UXGA (1600 × 1200).

    2025 10/31

  • Arbetsprincipen för LCD-skärm
    Arbetsprincipen för LCD-skärm: I TN-LCD LCD-displaypaneler med en tjocklek på mindre än 1 centimeter är de vanligtvis gjorda av två stora glassubstrat med färgfilter, inriktningsfilmer etc. inklämda inuti, och två polariserande plattor lindade utanför. De kan bestämma maximalt ljusflöde och färggenerering. Ett färgfilter är ett filter som består av tre färger: rött, grönt och blått, som systematiskt tillverkas på ett stort glassubstrat. Varje pixel är sammansatt av enheter (eller underpixlar) med tre färger. Om det finns en panel med en upplösning på 1280 × 1024 har den faktiskt 3840 × 1024 transistorer och subpixlar. Det övre vänstra hörnet (grå rektangeln) på varje delpixel är en ogenomskinlig tunnfilmstransistor, och ett färgfilter kan producera de tre primära färgerna i RGB. Varje mellanskikt innehåller spår bildade på elektroder och inriktningsfilmer, och de övre och nedre mellanskikten är fyllda med flera lager av flytande kristallmolekyler (med ett flytande kristallutrymme på mindre än 5 × 10-6m). Inom samma skikt, även om positionerna för de flytande kristallmolekylerna är oregelbundna, är deras långa axelorientering parallell med den polariserande plattan. Å andra sidan, mellan olika lager, vrids de långa axlarna av flytande kristallmolekyler kontinuerligt 90 grader längs den polariserande plattans parallella plan. Bland dem överensstämmer orienteringen av de långa axlarna för de två skikten av flytande kristallmolekyler intill den polariserande plattan med polarisationsriktningen för den intilliggande polariserande plattan. De flytande kristallmolekylerna nära det övre mellanskiktet är anordnade i riktning mot det övre spåret, medan de flytande kristallmolekylerna i det undre mellanskiktet är anordnade i riktning mot det nedre spåret. Slutligen är den förpackad i en flytande kristallcell och ansluten till drivkretsen, styrkretsen och kretskortet. Under normala omständigheter, när ljus lyser uppifrån och ner, kan bara en enda ljusvinkel tränga igenom. Den styrs in i spåren i det övre mellanskiktet genom den övre polariserande plattan och lämnar sedan den undre polariserande plattan genom det vridna arrangemanget av flytande kristallmolekyler, vilket bildar en komplett väg av ljuspenetration. LCD-skärmens mellanskikt är fäst med två polariserande plattor, och arrangemanget och överföringsvinkeln för dessa två polariserande plattor är samma som spårarrangemanget för de övre och nedre mellanskikten. När en viss spänning appliceras på det flytande kristallskiktet, på grund av påverkan av extern spänning, kommer den flytande kristallen att ändra sitt initiala tillstånd, inte längre anordnad på normalt sätt, och bli upprätt. Därför kommer ljuset som passerar genom den flytande kristallen att absorberas av den andra polariserande plattan, och hela strukturen kommer att verka ogenomskinlig, vilket resulterar i svart på skärmen. När ingen spänning appliceras på det flytande kristallskiktet är den flytande kristallen i sitt initiala tillstånd och vrider riktningen för det infallande ljuset med 90 grader, vilket gör att det infallande ljuset från bakgrundsbelysningen kan passera genom hela strukturen, vilket resulterar i vitt på skärmen. För att uppnå önskad färg för varje oberoende pixel på panelen måste flera kallkatodlampor användas som bakgrundsbelysningskälla för displayen.

    2025 10/20

E -post till denna leverantör

-