COG类LCD产品的分显测试

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中显COG模组使用说明书

中显COG模组使用说明书

2009年3月15日北京市海淀区中关村大街32号和盛大厦811室电话:(86)-010-82626833传真:(86)-010-51601226企业网站:技术资料中显液晶中显COG模组使用说明书ZX12832A-3G-P目 录序号 内 容 标 题 页码1 概述 22 特点 23 外形及接口引脚功能 3~44 基本原理 4~6 5技术参数76 时序特性 7~117 指令功能及硬件接口与编程案例 11~181.概述中显电子专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。

所生产12832A-3G-PCB型液晶模块由于使用方便、显示清晰,广泛应用于各种人机交流面板。

12832A-3G-PCB可以显示128列*32行点阵单色图片,或显示8个/行*2行16*16点阵的汉字,或显示16个/行*4行8*8点阵的英文、数字、符号。

2.12832A-3G图像型点阵液晶模块的特性2.1结构牢:自带PCB.背光带有挡墙。

2.2IC采用矽创公司ST7565R,功能强大,稳定性好2.3功耗低:10 - 100mW(不带背光10mW,带背光不大于100mW);2.4显示内容:●128*32点阵单色图片;●可选用16*16点阵或其他点阵的图片来自编汉字,按照16*16点阵汉字来计算可显示8字/行*2行。

按照12*12点阵汉字来计算可显示10字/行*2行。

2.5指令功能强:可组合成各种输入、显示、移位方式以满足不同的要求;2.6接口简单方便:可采用4线SPI串行接口,或选择并行接口。

2.7工作温度宽:-20℃ - 70℃;2.8可靠性高:寿命为50,000小时(25℃)。

3.外形尺寸及接口引脚功能图1.外形尺寸模块的接口引脚功能引 线 号 符 号 名 称 功 能1 VSS 接地 0V2 VDD 电路电源 3.3V或5V(当PCB上“Q1”位置焊了稳压IC,则接5V,否则接3.3V)3 NC 空脚4 PS 选串并控制接口 H:并行接口,0:串行接口。

lcd显示屏检验标准

lcd显示屏检验标准

lcd显示屏检验标准LCD显示屏检验标准。

LCD显示屏是一种常见的电子产品配件,广泛应用于电视、电脑显示器、手机等设备中。

为了确保LCD显示屏的质量和性能符合要求,制定了一系列的检验标准。

本文将介绍LCD显示屏的检验标准及相关内容。

首先,我们需要对LCD显示屏的外观进行检验。

外观检验包括屏幕表面是否有划痕、凹坑、污渍等缺陷,边框是否完整无损,连接线是否牢固等。

这些外观缺陷会影响LCD显示屏的美观度和使用寿命,因此外观检验非常重要。

其次,对LCD显示屏的显示效果进行检验。

显示效果检验包括亮度均匀性、色彩准确度、对比度、灰阶等参数的测试。

这些参数直接影响到LCD显示屏的显示质量,对于不同用途的显示屏,这些参数的要求也有所不同。

再者,对LCD显示屏的触摸功能进行检验。

对于带有触摸功能的LCD显示屏,需要测试其触摸灵敏度、触摸精度、多点触控功能等。

这些功能对于一些特定的应用场景非常重要,如工业控制、商业展示等。

最后,对LCD显示屏的耐久性进行检验。

耐久性检验包括长时间开机后的温度变化、湿度变化、震动、耐磨损等测试。

这些测试可以模拟LCD显示屏在长时间使用过程中可能遇到的各种环境和条件,确保其稳定性和可靠性。

除了以上几点,还需要对LCD显示屏的包装进行检验。

包装检验包括包装是否完整、防震防潮的能力、标识是否清晰等。

良好的包装可以有效保护LCD显示屏在运输和存储过程中不受损坏。

总之,LCD显示屏的检验标准涵盖了外观、显示效果、触摸功能、耐久性和包装等多个方面。

严格按照这些标准进行检验,可以确保LCD显示屏的质量和性能符合要求,提高其市场竞争力和用户满意度。

希望本文介绍的内容对您有所帮助,谢谢阅读!。

LCD检验标准范文

LCD检验标准范文

LCD检验标准范文LCD(液晶显示器)是一种透光和透明度悬浮式显示器。

在LCD检验中,主要关注的几个方面包括屏幕均匀性、几何失真、色彩准确性、亮度一致性等。

下面将详细介绍LCD检验的标准。

1.屏幕均匀性检验:屏幕均匀性检验主要是检查屏幕上是否有亮度不均匀、颜色不均匀、坏点、漏光等问题。

标准规定了均匀度指标,要求屏幕上的亮度、颜色、坏点等问题的分布在一定范围内,以确保屏幕的整体表现一致。

2.几何失真检验:几何失真检验主要是检查屏幕上是否有几何形状、线条长度、纵横比等方面的失真。

标准规定了几何失真的限制范围,要求屏幕上的图像要与原始图像保持一致,不出现拉伸、变形等问题。

3.色彩准确性检验:色彩准确性检验主要是检查屏幕上的颜色是否准确,是否能够真实还原原始图像的色彩。

标准规定了色彩范围、色彩饱和度、色彩齐全性等指标,要求屏幕上的颜色符合标准色彩空间,能够准确还原各种颜色。

4.亮度一致性检验:亮度一致性检验主要是检查屏幕上不同区域的亮度是否一致。

标准规定了亮度差异的可接受范围,要求屏幕上各个区域的亮度不能有过大差异,以确保用户在观看时不会出现视觉疲劳或困扰。

除了以上几个方面,LCD检验还包括对刷新率、对比度、响应时间、可视角度等指标的检验。

刷新率要求屏幕在显示时能够保持一定的刷新频率,以避免出现闪烁或重影的问题。

对比度要求屏幕能够同时显示出明亮和黑暗的区域,以确保图像的清晰度和层次感。

响应时间要求屏幕能够快速响应输入信号,以避免图像模糊或残影的问题。

可视角度要求屏幕在不同角度观看时保持清晰度和色彩准确性,以满足用户的观看需求。

在LCD检验中,常用的检验方法包括使用校色仪、亮度计、对比度计等工具进行测量,同时也需要进行目测判断。

标准制定的目的是为了保证LCD产品的质量和性能,提升用户体验,确保产品的可靠性和稳定性。

总结:LCD检验标准主要包括屏幕均匀性、几何失真、色彩准确性、亮度一致性等几个方面,通过测量和目测判断来评估LCD产品的质量和性能。

lcd屏 检验标准

lcd屏 检验标准

lcd屏检验标准LCD屏检验标准。

LCD(Liquid Crystal Display)屏是一种广泛应用于电子产品中的显示屏幕,如手机、电视、电脑显示器等。

由于LCD屏幕在各种电子设备中的重要性,因此对其质量和性能的检验标准显得尤为重要。

本文将就LCD屏的检验标准进行详细介绍。

首先,对于LCD屏的外观检验,应该注意屏幕表面是否有划痕、凹陷、污渍等缺陷,屏幕边框是否平整,有无变形或裂纹等情况。

此外,还应该检查屏幕的显示效果,包括亮度是否均匀,有无漏光现象,色彩是否准确,有无坏点或亮点等。

这些外观和显示效果的检验将直接影响LCD屏的质量和用户体验。

其次,对于LCD屏的性能检验,应该注意屏幕的分辨率、刷新率、响应时间等参数是否符合规定。

分辨率是指屏幕上像素点的数量,影响屏幕显示的清晰度和细腻度;刷新率是指屏幕每秒刷新的次数,影响屏幕显示的流畅度;响应时间是指屏幕像素点从灭到亮再到灭的时间,影响屏幕显示的快速响应能力。

这些性能参数的检验将直接影响LCD屏的显示效果和使用性能。

另外,还应该对LCD屏的可靠性进行检验,包括耐高温、耐低温、抗震动、抗静电等方面。

LCD屏在使用过程中可能会遇到各种环境和外力的影响,因此对其可靠性的检验尤为重要。

只有通过严格的可靠性测试,LCD屏才能在各种恶劣环境下保持稳定的性能和良好的使用寿命。

最后,对于LCD屏的包装和运输也需要进行检验。

包装应该符合相关标准,能够有效保护LCD屏不受损坏;运输过程中应该避免受到挤压、震动等影响,以确保LCD屏在运输过程中不受到损坏。

只有在包装和运输方面也能够通过严格的检验,LCD屏才能安全、完好地到达用户手中。

综上所述,LCD屏的检验标准涉及外观、显示效果、性能、可靠性、包装和运输等多个方面。

只有通过全面、严格的检验,LCD屏才能保证质量和性能符合要求,从而满足用户的需求和期望。

希望本文所介绍的LCD屏检验标准能够对相关行业人士有所帮助,提高LCD屏的质量和可靠性。

COG工艺的12864液晶屏的优缺点

COG工艺的12864液晶屏的优缺点

COG工艺的12864液晶屏的优缺点
LCD12864液晶屏是比较常规的一款液晶屏,也是运用比较多的一款,近几年大部分老的12864液晶屏都换成了COG工艺,那具体COG工艺的12864点阵液晶屏相比较之前的COB 工艺有哪些优缺点,今天液晶屏厂家来为你解答。

LCD12864是一种图形点阵液晶显示屏,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64 全点阵液晶显示器组成。

可完成图形显示,也可以显示8×4 个(16×16 点阵)汉字或者显示16×4个(8×16 点阵)ASCII码。

分为带字库的和不带字库两种。

不带字库的LCD需要自己提供字库字模,设计上较为灵活。

带字库的LCD提供字库字模,但只能显示GB2312的宋体。

各有优缺点,根据不同应用场景灵活选择。

其液晶模块原理图如下所示:
COG工艺的优点:
1、功耗低
2、体积可以做到更小
3、抗震性好
4、价格便宜
COG工艺的缺点:
1、起定量要求高
2、抗干扰性相对薄弱
综上所述就是12864液晶屏COG工艺的优缺点
南京罗姆液晶是专业的工业液晶屏、液晶模块生产厂家,长期与国家电力,水利,航天,车载系统合作,可为客户定制LCD段码屏、黑底白字VA段码液晶、BTN笔段液晶屏,具有低功耗、高对比、低成本的特点,欢迎前来选购。

lcd显示屏检验标准

lcd显示屏检验标准

lcd显示屏检验标准LCD显示屏检验标准。

LCD显示屏作为现代电子产品中不可或缺的部件,其质量直接影响着整个产品的性能和使用体验。

为了确保LCD显示屏的质量达到标准要求,制定了一系列的检验标准,以便对LCD显示屏进行全面的检测和评估。

本文将介绍LCD显示屏的检验标准,并对其相关内容进行详细解析,以便读者更好地了解LCD显示屏的质量检验标准。

首先,对于LCD显示屏的外观检验,主要包括以下几个方面,屏幕表面是否有划痕、裂纹或污点;屏幕边框是否完整,有无变形或损坏;显示屏的透明度和亮度是否均匀;屏幕是否存在漏光或亮点等。

外观检验是最直观的检验方法,通过肉眼观察可以初步判断LCD显示屏的质量状况。

其次,对LCD显示屏的显示效果进行检验,主要包括以下几个方面,屏幕的分辨率是否达到要求;显示的色彩是否饱满、真实;是否存在残影或闪烁现象;观察角度下是否存在色彩偏差等。

显示效果是LCD显示屏的核心功能之一,因此对其进行全面的检验至关重要。

此外,对LCD显示屏的电气性能也需要进行严格的检验,主要包括以下几个方面,输入电压范围是否符合要求;功耗是否在规定范围内;是否存在线路短路或断路等。

电气性能是LCD显示屏正常工作的基础,因此对其进行全面的检验可以有效预防因电气性能问题导致的故障。

最后,对LCD显示屏的环境适应性进行检验也是必不可少的,主要包括以下几个方面,温度、湿度、震动和冲击等环境条件下,LCD显示屏是否能正常工作。

环境适应性检验可以有效评估LCD显示屏在各种复杂环境条件下的可靠性和稳定性。

综上所述,LCD显示屏的检验标准涵盖了外观、显示效果、电气性能和环境适应性等多个方面,通过全面的检验可以有效评估LCD显示屏的质量状况。

只有确保LCD显示屏符合相关的检验标准,才能保证其在电子产品中的正常使用和稳定性能。

希望本文所介绍的LCD显示屏检验标准能够对相关人员有所帮助,使他们能更好地了解和掌握LCD显示屏的质量检验方法。

LCD产品检验标准及检验方法

LCD产品检验标准及检验方法

LCM产品检验标准及检验方法1. LCM产品的检验标准:(1)检验条件:①环境条件定为(常温)20~25℃,(常温下)65%±5%RH(湿度)。

②检验照明工具为20W荧光灯,距工作台面(产品)上方50cm,目视距离30cm以上的条件下目视检查。

(2)检验标准:检验主要以批次抽样检验,抽样标准以GB2828-93为依据。

2.LCM检验中常用术语:(1)黑点、黑线①加电时显示深色斑点及深色线状斑点,液晶驱动电压变化时并不产生大的变化。

②加电时显深色的线状斑点,液晶驱动电压变化时产生大的变化。

(2)白点①加电时显示浅色的斑点,液晶驱动电压变化时不产生大的变化。

②加电时显示浅色的斑点,液晶驱动电压变化时产生大的变化。

(3)白线①加电时显示浅色的线状斑点,液晶驱动电压变化时并不产生大的变化。

②加电时显示浅色的线状斑点,液晶驱动电压变化时并产生大的变化。

(4)蓝点加电时显示很深颜色的斑点,液晶驱动变化时产生大的变化。

(5)纵线(竖线)缺陷加电时,纵向(一般为短轴)线不亮、浅显。

(6)横线缺陷加电时,横向(一般为长轴)线不亮、浅显。

(7)十字线缺陷加电时,横向与纵向线交叉点不亮。

3.检验范围:(1)一般外观检查:①LCM所有的外形尺寸(各器件)。

②LCM的LCD的偏光片外观、屏的颜色均匀度。

偏光片的外观包括:划伤、压痕、气泡和污物。

③焊剂、焊点的漏焊、虚焊、焊料不足、桥接、溢出(料多)。

④LCM外壳的外观,电镀漆是否均匀,有否划伤、脱漆。

⑤元器件间引线的均匀度,有否划伤。

⑥PCB板上阻焊膜有否脱落(有尺寸限制),线路铜箔有否划伤。

⑦螺钉紧固、壳脚紧固程度。

(2)通电显示检查:①输入电压、工作频率、消耗电流、LCD的对比度及响应速度。

②通电时(按标准输入电压)其视角范围、显示图形有否上述缺陷及图形错位。

4.LCM抽样环境试验:在LCM出厂之前还要抽样进行各种环境试验,项目包括:①高温加电,高温(40℃,60℃)放置试验。

LCD显示屏通用检测标准

LCD显示屏通用检测标准

7,1检 验 LCM显 示 屏 的长 度 、宽度 、厚度 及 各 部 位 的尺 寸 是 否 与 工 枵 图纸 和 工程 样 板 相 符 一
致。
尺 寸符合 图纸 要求 ,进 料 检 验 时 ,每 批针对 重 点尺 寸测量 5PCS。 7,2将 相 关结构件进 行试装 ,重 点检 查 以下 内容 : 1)间 隙:LCM与 结构件之间的间隙符合图纸要求,间 隙均匀度 (最 大值一最小值 )≤ 0.10△lm; 2)虚 位:LCM与 结构件完全装到位之后按压时仍有松动现象,此 不 良不允许
W≥ 0.08r1lm
不充许
灰 尘 (屏
6
显示 区域 内可接受标 准如 下 :
内部 )
D≤ 0,15rrlm
N≤ 2
0.15mm≤ D(0.2511η
N≤ :1
D≥ 0,25mm
不 允许
7 偏 光 片 偏光 片气 泡 ,凹 痕 ,硬 划痕不 允许 。
#f4:F ailL
√ √ √
√ √ √ √
7.尺 寸检验 :
C类 不 合 格 :(轻 微 MINOR)
AQL Cl。 65
3.2.1严 重缺 陷 :产 品存在 对 使用 者 的安全造成伤 害 、违 反法律 规 定或造成 功 能完全 失
效 的不 良品,包 括 导致 功 能失效 的外观不 良品 。
3,2,2主 要缺 陷 :影 响产 品的使用 功能 ,或 性 能参数超 出规格 范 围 。
η。
2) 3)
检 检
视 视
时 角
间 度
::4150度+/+-/5-秒15度(整。机(的模所仿有手表机面在)。正

使


的角

LCD的检测方法与标准

LCD的检测方法与标准

LCD的检测方法及标准一旦信号源提供较低的分辨率时,面板电路需要将较当的画而放大成与面板的最大分辨率一样。

假如电路不能有效地进行这项工作,显示在液晶面板上的画面将严重失真。

从技术的观点来看,肖CRT面临这样的问题时、只要调整电子束的偏转电压,就可接收新的分辨率。

由于液晶显示器每一个像素都采用独立主动控制。

影像放大电路需要对较小的分辨率做更复杂的计算。

从理论上分析。

如果放大倍数为整数(例如,用最佳分辨率为1600×1200的液晶显示器显示800×600的图案,放大倍数为2)的情况较为简单:只要用相邻的两个像素显示一个视觉点即可,放大后的画面质量不会有明显下降。

但是、如果用最佳分辨率为1024×768的液显示器显示800x600的图案就没这么简单了,它的放大借数为1.28(不是整数)。

所以并不是原画面的每一个像素都等量放大。

液晶显示器中的电路必须去决定哪--个像素该放大一倍而哪一个不须放大。

数学上的模糊误差将导致放大后的图像或文字质量下降,给人视觉上以边缘模糊或者残缺不全的感觉。

为了要得到更好的效果,放大电路通常使用一个小技巧减低这种误左,那就是。

假如画面资料不能整数倍放大时,用减低某些像素放大后的亮度加以改善,但仍然不能达到十全十美,因此,建议大家在使用液晶显示器的时候一定将显卡的输出信号设定为最佳分辨率状态,15寸的液晶显示器的最佳分辨率为1024×768,17寸的最佳分辨率则是1280×1024。

3. 亮度和对比度液晶显示器亮度以平方米烛光(cd/m2)或者nits为单位,市面上的液晶显示器由于在背光灯的数量上比笔记本电脑的显示器要多,所以亮度看起来明显比笔记本电脑的要亮.亮度普遍在150nits到210nits之间,已经大大的超过CRT显示器了.需要注意的一点就是,市面上的低档液晶显示器存在严重的亮度不均匀的现象,中心的亮度和距离边框部分区域的亮度差别比较大.对比度是直接体现该液晶显示器能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,即使在观看亮度很高的照片时,黑暗部位的细节也可以清晰体现,目前市面上的液晶显示器的对比度普遍在150:1到350:1,高端的液晶显示器还远远不止这个数!4. 响应时间响应时间是液晶显示器的一个重要的参数,指的是液晶显示器对于输入信号的反应时间,组成整块液晶显示板的最基本的像素单元"液晶盒",在接受到驱动信号后从最亮到最暗的转换是需要一段时间的,而且液晶显示器从接收到显卡输出信号后,处理信号,把驱动信息加到晶体驱动管也是需要一段时间,在大屏幕液晶显示器上尤为明显.液晶显示器的这项指标直接影响到对动态画面的还原.跟CRT显示器相比,液晶显示器由于过长的响应时间导致其在还原动态画面时有比较明显的托尾现象(在对比强烈而且快速切换的画面上十分明显),在播放视频节目的时候,画面没有CRT显示器那么生动.响应时间是目前液晶显示器尚待进一步改善的技术难关,目前市面上销售的15寸液晶显示器响应时间一般在50ms左右。

LCD液晶显示屏检验标准:

LCD液晶显示屏检验标准:

LCD液晶显示屏检验标准:1. 检验条件:1.1境温度:20℃~25℃1.2照明条件:正常照明度(光度300~800Lux之正下方1m 处)入射角度45°。

2. 检验方法:目测(要求检验人员视力及色觉正常,双眼裸视1.0以上,无近视、远视、散光、花眼、色盲、色弱等视觉缺陷,并熟悉本检验规范)。

检测时视线与LCD显示屏角度上下为90°±30°,左右为90°±45°,眼睛与LCD显示屏距离30cm,目视5sec后开始检查。

3. 检验标准:名词解释:LCD:液晶显示屏,每个点(dot)包含R、G、B 3个像素(pixel)亮点:亮点就是像素管短路,当其他像素管熄灭时短路的像素管长亮.暗点:暗点就是像素管断路不再发光两点连续:三点连续:白点:(反之则为黑点)偏色:扭曲、水波纹扩散,边界不清。

微亮点、暗点缺陷即污点发光导致小于半个点的缺陷。

白斑:LCD屏内部异物或脏污导致垂直观察略暗,而以一定入射角(上下30°,左右45°)观察呈白斑点状。

3.1 外观检查:3.1.1 无面板变形,LCD与主机能紧密扣合,转轴无过松或过紧,开关LCD应无异响。

3.1.2 LCD显示屏表面不应有腐蚀及碎裂,涂覆层应均匀,无凝结、脱落、龟裂及磨损现象。

有关次要缺陷定义如下表,其余类型缺陷均判为主要缺点:LCD尺寸:15.1”/14.1"/13.3"/12.1"/10.4"/8.4"项目不良现象描述缺点定义凹痕、气泡圆形,直径≤1.0mm,数量≤5个,间距≥50mm Minor线形,长度≤3mm,宽度≤0.2mm;数量≤5个,间距≥50mm Minor污点、异物圆形,直径≤1.0mm; 数量≤5个, 间距≥50mm MinorMinor污点、异物导致的白斑圆形,直径≤0.5mm; 数量≤2个,间距≥50mm Minor有感刮伤长度≤3mm,宽度≤0.2mm; 数量≤3个, 间距≥50mm Minor无感刮伤长度≤20mm,宽度≤0.2mm; 数量≤3个;间距≥50mm。

TFT-LCD点灯画面检查

TFT-LCD点灯画面检查
辉点、线欠陷、spacer、微辉点。 shot mura、漏光、刮伤等不良。
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18 全白画面
串影 (中间黑)
19
残像
20
角残
21
R 文字 画面
22
CS-OPEN
23
RRRRRRRRRR RRRRRRRRRR RRRRRRRRRR RRRRRRRRRR RRRRRRRRRR RRRRR
(V0~V255) 对 蓝 色 显 2.黑点总数

3.连续点欠陷
由外至内共分 256 阶 异常现象检视使用 (V0~V255)
由内至外共分 256 阶 异常现象检视使用 (V0~V255)
画面名称 画面名称 全红画面 8
检查画面
阶调 红色 255 阶调
主要检查不良项目 表示不良(CF 原材、点欠黑点等)
1.异常现象检视使用
灰阶 80 阶调
1.斜视角漏光(辅助判定检查)
GAP 类不良(辅助判定检查)
绿阶 100 红阶 40
GAP 类不良(辅助判定检查) GAP 类不良(辅助判定检查)
画面名称 画面名称 17
全黑画面
检查画面
阶调 V0 阶调
主要检查不良项目
GAP 类不良(GAP、Tr G、异 G、 半月 G、犬足等)。
1. 点灯检查画面如下:
画面名称 画面名称
检查画面
白纵画面 1
白横画面 2
红纵阶调 3
绿纵阶调 4
蓝纵阶调 5
放射状
6
放射状
7
阶调
主要检查不良项目
由上而下共分 256 阶 1.可以点灯
(V0~V255)
2.全阶调显示正常
3.没有IC输出不良或线欠陷等发生

lcd测试原理

lcd测试原理

lcd测试原理宝子们!今天咱们来唠唠LCD(液晶显示器)的测试原理,这可超有趣的呢!LCD呀,就像一个小小的魔法屏幕,咱们每天看手机、看电脑屏幕都离不开它。

那怎么知道这个小魔法屏幕是不是合格的呢?这就涉及到测试啦。

咱先说说最基本的显示测试。

你想啊,LCD的主要功能就是显示东西对吧?就像一个小画家,得把画面画得准确又好看。

测试的时候呢,会给LCD输入各种图像信号,从简单的黑白块,到复杂的彩色风景图啥的。

如果这个LCD是个乖宝宝,那它就能把这些图像准确地显示出来。

比如说黑色的地方就应该是纯黑的,不能有点发灰,就像你画一幅黑夜的画,可不能把黑夜画成有点亮的那种,不然就不真实啦。

彩色呢,也得鲜艳又准确,不能把红色显示成橙色,那可就乱套了。

这就好比你让厨师做个草莓蛋糕,可不能把草莓的红色变成了其他奇怪的颜色呀。

再说说亮度和对比度的测试。

亮度就像是这个小屏幕的活力值。

要是亮度不够,那屏幕看起来就暗暗的,就像阴天一样,啥都看不清楚。

测试的时候会用专门的仪器去测量屏幕各个区域的亮度。

你可别小看这个,有的LCD可能中间亮,四周暗,这就像一个发型,中间蓬松四周扁塌,不好看呀。

对比度呢,就是亮的地方和暗的地方的差别程度。

对比度高的LCD,亮的地方特别亮,暗的地方特别暗,就像白天和黑夜的区别那么明显。

要是对比度低呢,画面就会看起来灰蒙蒙的,就像雾天一样,所有东西都模模糊糊的,没有那种层次感。

这就好比你看一幅画,画里的山和天空都没有明显的界限了,多难受呀。

还有一个很重要的测试就是响应时间。

响应时间就像这个小屏幕的反应速度。

你知道吗?当屏幕上的图像快速变化的时候,比如说从一个画面切换到另一个画面,这个LCD得跟上节奏才行。

如果响应时间太长,就会出现拖影的现象。

就像你看到一个人跑步,结果后面拖了一条长长的影子,看起来就很奇怪。

比如说你在玩那种赛车游戏,车都开出去老远了,结果后面还拖着之前的影子,那可就没法好好玩啦。

所以测试响应时间就是要确保这个LCD能够快速地响应图像的变化,像个机灵的小猴子一样。

LCD测试项目

LCD测试项目

的问题。温度主要对液晶屏和背光源产生影响。液晶材料对温度的变化非常敏感,影响液晶的响应时
间和液晶的阀值电压。当温度降至低于0℃时,液晶材料将变得粘滞,响应速度变慢,动态图象出现 拖尾现象甚至不能显示;如果温度过低,液晶态会消失,变成晶体。此时有可能会在形成晶体过程中
破坏定向层而造成永久性损坏。而当温度过高时,封装液晶屏的胶水、粘合剂和封装物的性能将降低、
性、机械物理结构等所采取的相应的保证措施。
液晶显示器需要使用加固技术的几个方面有:温度、冲击和振动、电磁兼容和潮湿四个方面。
14/13
液晶显示器加固技术
温度 商用液晶显示器的工作温度在5~45℃之间,而根据我国军标GJB367军用通讯设备通用技术条件 的要求,军用设备的工作温度在-20~+55℃之间。所以,商用液晶显示器在加固中存在一个宽温设计
这种加热方式是将ITO膜玻璃紧贴在LCD液晶盒后面,ITO膜通电发热,它能快速、高效加热液晶
屏,同时也能快速加热背光灯管。这种加热方式的难点是工艺复杂,需将液晶屏解体,这牵涉到夹具 及工艺环境等因素,另外对ITO膜玻璃这个面热源的温度均匀性要求也较高。国外一般都是采用这种 方式来解决LCD的低温工作问题,采用ITO膜内部加热法是对商用液晶显示器进行宽温设计的最佳方案。
9/13
TFT的广视角技术
IPS (In-Plane Switching or Super-TFT):
IPS起初是由日立所发展,但现在NEC及Nokia也采用这项技术。
IPS与使用TN+Film(扭转向列液晶+视角扩大膜组合)技术不同的地方是液晶分子的对准方向平行 于玻璃基版。使用IPS或Super TFT技术可以使视角扩大到170度,就如同CRT监视器的视角一样好。 但是这项技术也有缺点,因为液晶的对准方向,使得它的电极只能置于两片玻璃板中的其中一边,

LCD光学性能测量原理

LCD光学性能测量原理

• 面积是人眼的分辨能力 隐藏垂直于平面的明度轴
• 显示器显示的RGB在色度图上组成的三角形是该显示器的色彩范围
• 灰阶多少是这一色彩范围的分割细度 Why?
色域和色域覆盖率
• 色调:等效主导波长,色谱之外的由中心白色点(E点)连线延长以 负数标记。
• 饱和度:颜色的鲜明程度,中等亮度时饱和度最大 • 明度:人眼感受到的明亮程度,是光刺激对人眼的效应
显示器的性能指标
• 画面尺寸 分辨率 显示容量 • 亮度 亮度均匀性 对比度 • 灰度 灰度级数 灰度和色度 • 色域和色域覆盖率 • 响应时间 • 视角 • 功耗 •等
画面尺寸和分辨率
分辨率和长宽比
各代TFT产线玻璃尺寸
亮度和对比度
• 对比度:最大亮度/最小亮度 亮度:面光源单位面积上的发光强度 • 发光强度:光源在单位立体角内的光通量 • 光通量:光源发出光辐射引起人眼光感的能力大小。单位为流明lm,
色谱 色度 色彩范围
• 上图画面显示为不同亮度的蓝色 • 分别测量画面信号为纯红,纯绿,纯蓝时的色彩 • 得到色三角
DMS505运动部分
平面均一性
正视角 亮度 对比度 光谱 色度 均一性 xy两个方向运动
视角测量
视角坐标图
视角测量值
• 各视角下的色度也类似
响应时间 亮度-时间曲线
• S 选择点 • NS 非选
功耗测量 实际屏驱动模拟
亮度,光谱分布测量设备
• 对比度:最大亮度/最小亮度 亮度:面光源单位面积上的发光强度 • 发光强度:光源在单位立体角内的光通量 • 光通量:光源发出光辐射引起人眼光感的能力大小。单位为流明lm,
与可见光波长内的辐射能量和描述人眼对不同波长光的敏感程度的视 觉函数有关。 • 暗场对比度 明场对比度

IQC显示屏LCD、LED来料检验标准

IQC显示屏LCD、LED来料检验标准
2.不能有混料、错料、挤压\、潮湿、包装箱变形、箱体破损、每个产品包装方式要用比较得当的保护。
目视
2
外观
目视检查不能漏贴保护膜、漏点UV胶;
目视
目检屏幕2CM以内有两处小于1.5MM的破损,且不影响装配及外观.
UV胶渗入深度到镜面显示区内
LCD表面框线宽度超出可视
镜片表面出现≥1MM重度划伤
镜片表面出现≤1MM轻度划伤
LCD镜片玻璃出现利边、披锋、凹凸不平
保护膜不易撕掉或撕后有胶印残留镜片表面
保护膜翘起5-10MM,但不会影响屏幕整洁
LCD表面出现3条以下可擦除的污渍
LCD表面有1处大于2CM≤0.025MM亮点
LCD表面2CM平方出现两处以上小于0.025MM亮点
LCD的PIN脚变形\少引脚
LCD颜色与样板不符(镜片\底色)
文件编号
文件版本
制定日期
物料品名
显示屏LED\LCD
物料编号
文件页码
第1页共1页
MIL-STD-105E(AQL):CRI:0 MAJ:0.4MIN:1.0
序号
检验项目
技术要求及检验标准
检验方法/设备
判定缺陷类别
CRI
MAJ
MIN
REMARK
1
包装
1.每个包装箱及内盒袋上必须有相应品名、规格、料号、PO号|、数量、供应商、出厂检验日期、及标贴环保标志等;
LCD屏表面出现水纹\\汽泡
3
尺寸
主体尺寸与样板规格书不符,但不影响装配
卷尺/游标卡尺
主体尺寸与样板规格书不符,影响装配

电性功能
显示少划、暗划、变形、多划、显示暗、闪动、重影、错乱
LCD测试架

COG操作检查标准

COG操作检查标准

COG操作检查标准COG检查标准ACF检查编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ACF储存在5~-10℃,≤90%RH下保存。

2.有效期:a.已开封ACF储存时一定要密封保存期限为1个月。

b.未开封ACF保存期限为6个月。

3.检查方法:层间呈黑色拒绝A.ACF层间清晰,颜优良色鲜明B.ACF层间较明显,颜接受色有点暗淡C.ACF层间变质、颜不接受色变黑Pag:1COG检查标准ACF贴付检查编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ACF未贴平堆积;不接受2.ACF外表杂质.不接受3.ACF长与宽度(IC区):某>1.0mm、Y>0.5mm不接受A.某不接受以免浪费ACFY正常要求:IC某为0.1~1.0mm,接受YY为0.1~0.5mm某特殊情况:为IC长、宽对应LCDITO位置全有ACF4.ACF长度(FPC/TAB类):B.正常要求:要求以(FPC/TAB)的宽度为ACF贴接受付的长度为佳。

特殊情况:为LCD两边最边对位ITO上全贴有ACFITOC.如ACF无覆盖到最边对位ITO线路即为NG不接受ITOPag:2COG检查标准ICBondingACF导电粒子破裂状况检查编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ITO与Bump重合区内,破裂OK的导电粒子有5个以上.接受2.ITO与Bump重合区内,破裂OK的导电粒子少于5个.不接受A.不接受粒子未破B.最好C.接受2个缺口D.接受3个缺口4个缺口且中间连在一起E.不接受4个或以上开口且中间未连接在一起Pag:3COG检查标准FPC/TAB热压后,ACF导电粒子破裂状况检查编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ITO与Bump重合区内粒子破裂OK有10个以上.接受2.ITO与Bump重合区内粒子破裂OK少于10个.不接受A.粒子未压破B.最好1个缺口C.接受2、3、个缺口,4个缺口且中间连接在一起D.不接受4个以上/压花Pag:4COG检查标准气泡尺寸与所在位置要求(ICBonging)编订/日期:审核/日期:批准/日期:A.ICBump与ITO重合不接受区内气泡>25%ICBump与ITO重合接受区内气泡≤25%B.ICBump间气泡面积接受2<1.8mmC.AB2接受(A+B)/2<1.8mm(数量不计)2(A+B)/2>1.8mm(不允许)不接受Pag:5COG检查标准气泡尺寸与所在位置要求〔FPC/TAB气泡要求)编订/日期:审核/日期:批准/日期:A.连接两Bump,且贯穿不接受两Bump的气泡B.重合区内气泡>25%不接受重合区内气泡≤25%接受C.长条气泡要确保不接受充填局部L<0.5mmLL≥0.5mm接受D.气泡长径贯穿整条不接受Bump间距Pag:6COG检查标准Bump与ITO重合度要求编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ICBump(重合度):某a.某:表示ICBump宽度;A.b.某1表示重合区宽度;重合度=某1/某某100%ICBump与ITO重接受合度≥70%某1某1B.ICBump与ITO重不接受合度<70%某2.FPC/TAB重合度:a.某:表示FPC/TAB金某手指宽度;Ab.某1表示重合区宽度;重合度=某1/某某100%FPCBump与ITO重接受合度≥70%某1某B.FPCBump与ITO重不接受合度<70%某1Pag:7COG检查标准压接平衡度要求编订/日期:审核/日期:批准/日期:1.ICBump:A.不接受IC颜色明显不均匀导电粒子压花及未破B.接爱IC颜色均匀,导电粒子破裂OKC.接受IC颜色不均,但导电粒子破裂OK2粒子未破裂区粒子破裂区L1粒子破裂面积≥重接受合区面积70%粒子破裂面积<重不接受合区面积70%L1=5%L优良0≤L1≤30%LL接受备注:a.L1表示压头未压着长度;L1<0b.L表示整条热压区金手指长度。

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* AB C 8 * D 4 , * AE: 8 * 7 4 ; <=>? ! : 令 * 0 * A B C ; <=>? ( : 令 & 8 " ; <=>? 1 : 令 $ 8 " ; <=>? 4 : 若 象 素 点 ( $ % & ) 不 是 边 缘 点 , 则 转 到 <=>? #" 执 行 ; <=>? F : 令 ! 8 " G ; <=>? H : 令 (0 $ D * I J*0 5 ! 6 , ) 8 & ’ * I 0BC 5 ! 6 ; 则 <=>? K : 若 ( ! 5 " 9 1 D # 6 , ) !5"9/ D#6, ; + 2 (3 2 ) 3 2 * 3 8 + 2 (3 2 ) 3 2 * 3 7 # 转 到 <=>? H , 直 到 ! 8 (F" G ; <=>? $ : ! 8 ! 7 # , 转 到 <=>? 4 , 直 到 $8- ; <=>? #" : $0$7#, 转 到 <=>? 1 , 直 到 &0/ ; <=>? ## : &0&7#, 转 到 <=>? ( , 直 到 * 8 * AE: ; <=>? #! : *0*7#, 对 + 2 (3 2 ) 3 2 * 3 进 行 比 较 , 找 到 一 点 5 (" 9 ) " 9 <=>?#( :
通讯与电视
"#$ 电极检测中定位标记的图像识别
汕头超声显示器有限公司 ( :#:";# ) 沈 奕 陆 霖 琳 杨 烨
摘 要 : 简 述 了 %&’ 电 极 检 测 方 法 , 对 检 测 的 关 键 步 骤 %&’ 电 极 与 电 子 探 针 的 对 准 定 位 进 行
了分析, 着 重 阐 述 了 如 何 利 用 <=+>7 变 换 识 别 定 位 标 记 。 关键词: 液晶显示器 ( %&’ ) 定 位
它主 %&’ 电 极 检 测 系 统 的 组 成 简 图 如 图 # 所 示 , 要 由 %&’ 基 板 视 觉 自 动 对 准 单 元 和 电 子 探 针 测 试 单 元两大部分组成。其中, %&’ 基 板 视 觉 自 动 对 准 单 元 图像识别和处理、 计算机 包 括 &&’ 图 像 录 入 和 采 集 、 系统控制、 三维移动平台及步进电机等; 电子探针测 试 单 元 包 括 电 子 探 针 模 块 和 通 断 电 测 机 。检 测 的 方 法 是 先 通 过 %&’ 基 板 视 觉 自 动 对 准 单 元 使 %&’ 基 板 上 的待测电极与电子探针对准定位, 然后使电子探针接 触 %&’ 待 测 电 极 并 通 过 通 断 电 测 机 进 行 测 试 , 看 其 是 否 导 通 或 短 路 。 由 于 整 版 %&’ 基 板 上 的 各 个 %&’ 单元在拼版设计上一般具有周期性重复的性质, 如图 每 行 %&’ 单 元 之 间 电 极 图 形 具 有 重 复 性 。 因 ! 所示, 此,可利用这个性质,设计按行检测的探针模块, 并 在 整 版 %&’ 基 板 上 每 行 %&’ 单 元 的 两 边 分 别 设 置 一 个定位标记, 如图 ! 中的实心定位圆 #、 !。经过这样 处理后, 检测的过程从整版同时对准定位和检测变为 逐行对准定位和检测,即每次检测时先使待检测行 行 的 定 位 标 记 成 像 于 &&’ 阵 面 上 , 重复以上的操作。 它的优点是大大降低了电子探针模块制作和调整的 难度及成本, 提高检测的准确性, 克服了整版同时检 测的极限性。 从上面的分析来看, 逐行检测的关键步骤是怎样 使 每 行 %&’ 待 测 电 极 与 电 子 探 针 对 准 定 位 。 本 系 统 使 用 视 觉 自 动 对 准 单 元 使 其 对 准 定 位 。它 首 先 将 电 子 探针模块上的定位标记摄入后提取其中心坐标, 将其 存储到计算机里作为基准坐标点, 并固定电子探针模 块 位 置 。 然 后 通 过 采 集 %&’ 基 板 上 待 检 测 行 的 定 位 标记并由计算机进行图像处理, 自动识别出定位标记 的中心坐标, 再计算出它与基准坐标点的各方向偏移 量 !! (! 方 向 的 偏 移 量 ) 、 、 ! "( " 方 向 的 偏 移 量 ) !" (" 方 向 的 偏 移 量 ) 的值, 以此控制步进电机驱动三维
<=+>7 变 换
%&’ 基 板 上 的 电 极 图 形 进 行 目 视 检 测 是 不 现 实 的 。目 前 , 国 外 部 分 生 产 厂 家 使 用 电 子 探 针 接 触 %&’ 电 极
进行自动检测, 问题的关键是怎样使电子探针准确接 触 到 %&’ 基 板 上 的 待 测 电 极 。
! "#$ 电 极 检 测 方 法
使 得 在 所 有 的 + 2 ( 32 ) 32 * 3 中 9 + 2 ( " 32 ) " 32 * " 3 为 最 大 。 * "6 , 经过以上运算后得到的三维点 ( ("9 ) "9 * " ) 就是待 识别区域内存在的圆形目标。它表示在 ($%&) 平面上 有一个以 ( ("9 ) " ) 为中心的, 以 *" 为 半 径 的 圆 存 在 。 利用上述算法,对图 ( 中的定位圆标记进行检 中心的黑点是检测到的 测, 检测的结果如图 F 所示, 圆心。从图 F 中可以看出, 检测到的定位圆及圆心与 实 际 标 记 相 符 合 。同 时 也 注 意 到 虽 然 在 检 测 区 域 内 有 其它一些非目标边缘点, 但它并没有对检测效果造成 影响, 这 也 说 明 )*+,- 变 换 对 噪 声 的 抗 干 扰 性 强 。 参考文献 # 钟 玉 琢 L 机 器 人 视 觉 技 术 L 北 京 M 国 防 工 业 出 版 社 L #$$1 ! ./0+ NLO =-PQ0-*RS 0QRQJ/B*C TQ/-*S UP*A VPE;D%QWQR )B0/*,PEA0 2 X 3 L Y>>> =PEC0 L Z*R L <T& D $ L #$H$ M F! [ FF ( )ERR <L<JPQQC \PBC/QP PQ]+BPQAQC/0 U*P R*^ SQUQJ/ \P*JQ00 JE\E_BRB/; L OSWECJQS TEC+UEJ/+PBC, =QJ-C*R*,; L #$$F L F
%&’ 单 元 的 电 极 与 电 子 探 针 对 准 定 位 后 再 进 行 测 试 , 移动平台进行相对位置的调整, 完 成 待 检 测 行 的 %&’ 然 后 通 过 步 进 电 机 带 动 %&’ 基 板 支 撑 平 台 , 使 另 一 四通工控 %&’ 软起动器经销商((!() )*)*)!++ )*)*)!+, ?# 《电子技术应用》!""# 年第 $ 期
5 (’ $ " 6 ! 7 5 ) ’ &图像识别
图 ( 是 一 幅 用 &&’ 摄 像 机 拍 摄 录 入 计 算 机 的 定 位 标 记 内 容 。由 于 图 像 信 息 在 采 集 过 程 中 往 往 受 到 各 种 噪 声源的干扰,而且, &&’ 摄 像 机 也 可 能 摄 取 到 一 些 与 定 位 标 记 相 邻 的 %&’ 电 极 图 形 。 因 此 , 图 ( 中除包含待识 别的定位圆外, 还包括其它一些电极引线和噪声点。要 找到定位圆的圆心, 常用的方法有模板匹配法、 投影法、 形态处理等。由于基于 基 于 边 缘 检 测 的 )*+,- 变 换 法 、 边 缘 检 测 的 )*+,- 变 换 法 可 以 快 速 直 接 地 检 测 某 些 已 知形状的目标,具有受噪声和曲线间断或变形的影响 小、 算法易硬件化等优点; 而且, %&’ 基 板 上 的 定 位 标 记 是较为简单的圆形, 满 足 )*+,- 变 换 的 要 求 。 因此, 本文 讨 论 的 重 点 是 应 用 )*+,- 变 换 来 求 定 位 圆 的 圆 心 。 在 应 用 )*+,- 变 换 检 测 之 前 , 必 须 对 图 像 进 行 预 处理, 以找到圆的边缘。为此, 先 采 用 ./0+ 提 出 的 最 大 类 间 方 差 法[ ! ]求 出 图 ( 灰 度 图 像 的 最 佳 阈 值 , 并对 其进行二值化处理, 结果如图 1。然后采用轮廓提 取 方法提取二值图中目标图像的边缘点, 该方法可简单 描述为: 设二值图 (见图 1) 中目标图像的灰度值表示 背景表示为 ", 为 #, !2"32# 3 表 示 二 值 化 图 中 第 " 列 第 则: 如 果 !2"32# 3 等 于 # 时 , 且它的 # 行的象素灰度值, 八个近邻象素有一个灰度值为 ",则该点为边缘 点 。 图 4 给出对图 1 做轮廓提取得到的边缘点, 图 4 中包 含 定 位 圆 的 圆 周 及 其 它 一 些 电 极 引 线 的 边 缘 点 。下 面 叙 述 基 于 )*+,- 变 换 的 定 位 圆 圆 心 检 测 。
通讯与电视
电极与电子探针的对准定位。由此可见,要使每行 必须先解决 %&’ 待 测 电 极 与 电 子 探 针 准 确 对 准 定 位 , 如 何 自 动 识 别 出 定 位 标 记 的 中 心 。本 文 的 目 的 就 是 要 找出图 ! 所示的实心定位圆的圆心。 量; 取 5 (% ) % * 6 作 为 参 数 空 间 并 建 立 一 (% ) 是 未 知 参 数 。 个 三 维 的 累 加 数 组 + 2 (3 2 ) 3 2 * 3 。 在5$%&6图 像 空 间 中 , 圆 与参数空间 ( (% ) % * ) 中的圆 周 上 的 任 意 一 点 ," 8 5 $ " % & " )
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