lcd3.2
发光材料在显示和显像技术的应用
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PDP(Plasma Display Panel) Panel)是一种利用气体 放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似 其工作原理与日光灯很相似。 它采用等离子管作为发光元件,屏幕上每一个 它采用等离子管作为发光元件 等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板, 等离子管对应一个像素 基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一 四周经气密性封接形成一 个个放电空间。放电空间内充入氖 放电空间内充入氖、氙等混合 惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内 惰性气体作为工作媒质 侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极 当向电极上加入电压, ,放电空间内混合气体便 发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产 发生等离子体放电现象 生紫外线,紫外线激发荧光屏 紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出 可见光,显示出图像。 。
发光材料在显示和显像 和显像技术的应用
提纲 1.引言 2 .阴极射线显示 3 .平板显示 3.1 液晶显示(LCD) 3.2 3.2等离子体显示屏(PDP PDP) PDP 3.3 有机电致发光显示( (OLED) 3.4 场发射显示(FED) )
1 引言
自发光型显示:将信息电信号在显示器件屏幕上发光显示 将信息电信号在显示器件屏幕上发光显示; 非自发光型显示:显示器件的工作媒质由于反射 显示器件的工作媒质由于反射,散射,干 涉 等现象而控制环境光来显示信息 等现象而控制环境光来显示信息。 自发光型显示 阴极射线管 (CRT) 等离子体显示 (PDP) 电致发光显示 (ELD) 发光二极管显示 (LED) 真空荧光显示 (VFD) 非自发光型显示 液晶显示 (LCD) 电致变色显示 (ECD)
的结构 PDP的结构
2.3 有机电致发光显示 有机电致发光显示(OLED)
如何修改LCD显示方向
如何修改显示方向1、GPIO接口型LCD旋转显示方法:适用于GPIO接口型LCD(2.4寸,2.8寸,3.2寸,3.5寸).在终端执行命令:sudo nano /boot/config.txt如使用2.4寸/2.8寸/3.2寸LCD则找到”dtoverlay=tft9341”行,添加rotate参数,格式如下:dtoverlay=tft9341:rotate=value如使用3.5寸LCD则找到”dtoverlay=tft35a”行,添加rotate参数,格式如下:dtoverlay=tft35a:rotate=value以3.5寸LCD为例说明:如需旋转0度(竖屏显示),则对应值为:dtoverlay=tft35a:rotate=0如需旋转90度(横屏显示),则对应值为:dtoverlay=tft35a:rotate=90如需旋转180度(竖屏显示),则对应值为:dtoverlay=tft35a:rotate=180如需旋转270度(横屏显示),则对应值为:dtoverlay=tft35a:rotate=270按键盘Ctrl + X,选择Y,保存退出并重启即可生效。
2、HDMI接口型LCD旋转显示方法:适用于HDMI接口型LCD(如3.97寸,4.3寸,5寸,7寸B款,7寸C款,10.1寸)在终端执行命令:sudo nano /boot/config.txt找到”display_rotate”参数项,如果没有该项则添加进去display_rotate参数含义见下表:display_rotate result0 no rotation1 rotate 90 degrees clockwise2 rotate 180 degrees clockwise3 rotate 270 degrees clockwise0x10000 horizontal flip0x20000 vertical flip如需旋转0度,则对应值为:display_rotate=0如需旋转90度,则对应值为:display_rotate=1如需旋转180度,则对应值为:display_rotate=2如需旋转270度,则对应值为:display_rotate=3如需水平翻转显示,则对应值为:display_rotate=0x10000如需垂直翻转显示,则对应值为:display_rotate=0x20000按键盘Ctrl + X,选择Y,保存退出。
lcd电容 偏置电压
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lcd电容偏置电压(大纲)一、LCD基础原理1.1LCD工作原理1.2LCD结构及分类1.3LCD显示原理二、电容偏置电压概述2.1电容偏置电压的定义2.2电容偏置电压在LCD中的作用2.3电容偏置电压的设置方法三、LCD电容特性3.1LCD电容的种类3.2LCD电容的等效电路模型3.3影响LCD电容的因素四、电容偏置电压的设计与优化4.1电容偏置电压的设计原则4.2常用电容偏置电压电路分析4.3电容偏置电压的优化方法五、电容偏置电压在LCD应用中的问题及解决方案5.1偏置电压不稳定问题5.2偏置电压温漂问题5.3偏置电压噪声问题5.4解决方案及优化措施六、电容偏置电压在新型LCD技术中的应用6.1TFT-LCD中的电容偏置电压6.2OLED中的电容偏置电压6.3新型显示技术中的电容偏置电压发展前景七、总结与展望7.1LCD电容偏置电压技术总结7.2未来LCD电容偏置电压技术的发展趋势7.3面临的挑战及研究方向一、LCD基础原理1.1 LCD工作原理LCD(液晶显示器)的工作原理是基于液晶分子的光学性质。
液晶是一种介于液态和结晶态之间的物质,其分子在特定条件下具有规则的排列方式。
LCD利用液晶分子的这种特性来实现图像显示。
LCD评估指标培训
类别
常温产品 宽温产品 超宽温产品
工作温度
-10℃~ 60℃ -20℃~ 70℃ -30℃~ 80℃
大片宽]
(
长 轴) 长* 基版长
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八.LCD产品的选型
13.3采光方式的选择:
在满足客户的显示的图形需要的前提下,尽量减小产品的外形尺寸。 以便节约ITO玻璃的使用成本。
采光 全透 适用性 产品的使用环境偏暗,需采用 背光源 优缺点 耗能大
半透
产品为全天候均有可能使用
耗能一般,环境适应 能力强
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七.LCD性能评价指标
占空比:
驱动电极从第一行到最后一行所需时间为帧周期Tf(频率为帧频),驱 动每一行所用时间Tr与帧周期的比值为占空比:Duty=Tr/Tf=1/N。 故当DUTY数已固定后,如果提高帧周期,则会出现因每一行扫 描过快导致显示闪屏。反之降低帧周期,则会出现每一行扫描慢, 出现滞尾现象.故每款产品的驱动频率需要保持在一定范围内,才能达 到良好的显示效果.
饱和电压:LCD显示部分的亮度变化达到最大变化的90%时的电压
陡度:V90/
V10
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七.LCD性能评价指标
7.1.2 对比度(Contrast Ratio:Cr ) 在外界的亮度一定的条件下,LCD显示部分的亮 态与暗态的亮度之比。通常用陡度来衡量。
非选择态的亮度
对比度(Cr)
选择态的亮度
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七.LCD性能评价指标
7.2 .3响应时间的影响因素:
响应时间主要受LCD三个方面的影响: 1、液晶粘度:粘度越大,响应时间越慢。 2、LCD的产品盒厚:盒厚越小,响应时间越快;
LCD可靠性测试常见问题原因及对策
LCD可靠性测试常见问题原因及对策
如上图是导光板,导光板的作用很简单,就是让背光变得均匀.仔细观察可以看到背光板的表面有密 密麻麻的点,其作用是导光,这些点尺寸都非常小,只有几微米,需要专业光学分析制作,控制每个位置网 点的密度就可以控制导光板在这个位置射出光线的多少.精密设计的导光板网点可以让两侧入射的光 线均匀的铺散在整个平面上;如果背光层的灯管铺设或者导光板有问题,极易导致阴阳屏的出现 导光板下方还有一层光亮的反射纸,作用也很简单,就是把上方的光线再反射回去.以前的手机都比 较厚,整个背光模组都是被铁框包围保护的,现在很多项目为了做薄都省掉了铁框,这样就会导致一个 问题,一旦这个最下面的反射纸受力发生变形,它反射的光线就是局部集中,表现在屏的表面就形成了 水波纹.
LCD可靠性测试常LCM内部受伤引起的
LCD可靠性测试常见问题原因及对策
2.可能产生的测试 上述几种现象,多见于机械测试中的跌落测试,环境测试也可能会出现,但比较少见; 3.可能产生的原因 3.1结构干涉 3.2机壳设计不合理,LCD下方间隙过小 3.3壳料平面度超标 3.4LCM模组超厚 3.5非常规异物顶到 3.6机壳避让空间不够,FPC脖子与机壳不匹配 3.7背面有异常元器件顶到 3.8背光内部结构不合理顶到 3.9玻璃切割缺陷,玻璃边缘强度不够 3.10玻璃未做强化 3.11全贴合LCD PAD面未做保护 3.12 IC与TP空间不够 3.13 背光整体强度不足
LCD可靠性测试常见问题原因及对策
一.屏破 可靠性测试中最常见,也最难分析的问题应该是跌落屏破了,除非有很明显的特征来确定问题原因,大 部分都很难定性,而且分析可能需要结构,硬件等部门配合;屏破比较明显的特征就是LCM显示区明显 可见裂纹,但这只是表面现象,还有一些“内伤”也是由于屏破(或IC裂)引起的,常见的有如下几种: 1.1TN显示为白屏/IPS显示为黑屏 1.2显示横条/竖条缺陷,比较靠边 1.3花屏 1.4黑屏
vgh电压的正负限值
vgh电压的正负限值1. 什么是vgh电压?vgh电压是指液晶显示器(LCD)驱动中的一个重要参数。
在LCD驱动中,vgh电压用于提供液晶屏幕的垂直扫描信号。
该电压通常由液晶显示器控制芯片产生,并通过驱动电路传递给液晶屏幕。
2. vgh电压的作用vgh电压在LCD驱动中起着关键作用。
它是控制液晶分子排列方向和光透过率的重要参数之一。
通过调整vgh电压的大小,可以改变液晶分子的排列方式,从而实现对图像显示亮度、对比度和颜色饱和度等方面的调节。
3. vgh电压的正负限值意义vgh电压具有正负限值,这是因为在LCD驱动过程中,需要保证vgh电压在一定范围内工作。
如果超过这个范围,可能会导致液晶显示器出现问题或损坏。
3.1 正限值正限值指的是vgh电压允许的最高值。
当vgh电压超过正限值时,可能会导致液晶显示器出现过电流、过热等问题。
因此,为了保证液晶显示器的正常工作和使用寿命,必须确保vgh电压不超过正限值。
3.2 负限值负限值指的是vgh电压允许的最低值。
当vgh电压低于负限值时,可能会导致液晶显示器无法正常工作或显示效果不佳。
因此,为了保证液晶显示器的正常显示和图像质量,必须确保vgh电压不低于负限值。
4. 如何确定vgh电压的正负限值?确定vgh电压的正负限值需要考虑多个因素,包括液晶屏幕的特性、驱动芯片的规格和设计要求等。
一般来说,根据LCD驱动芯片和液晶屏幕制造商提供的规格书或相关文档可以找到具体的参数。
4.1 规格书和文档规格书是针对特定产品或组件提供详细技术规范和参数说明的文档。
在LCD驱动中,驱动芯片和液晶屏幕制造商通常会提供相关规格书或技术手册,其中包含了vgh电压的正负限值以及其他相关参数的信息。
通过仔细阅读和理解这些规格书,可以确定vgh电压的正负限值。
4.2 设计要求除了规格书和文档提供的信息外,设计要求也是确定vgh电压的正负限值的重要参考依据。
在LCD驱动设计中,设计工程师需要考虑到产品性能、可靠性和稳定性等因素,并根据实际需求来确定vgh电压的正负限值。
lcd 段码屏驱动原理
lcd 段码屏驱动原理一、概述段码屏是一种常见的数字显示装置,它通过组合不同的线段来显示各种数字、字母和符号。
在 lcd (Liquid Crystal Display) 段码屏中,液晶是用于显示的关键部分。
本文将深入探讨 lcd 段码屏的驱动原理,包括液晶显示原理、驱动电路和驱动方式等内容。
二、液晶显示原理液晶是一种特殊的材料,它具有介于液体和固体之间的特性。
液晶分为向列型和向行型。
在液晶显示器中,通常采用的是向列型液晶。
三、lcd 段码屏的驱动电路lcd 段码屏是通过将液晶显示单元按照一定规律连接起来的电路板。
常见的 lcd 段码屏是由 7 段或 14 段的线段组成的。
3.1 驱动电压lcd 段码屏的驱动电压通常为 5V 或 3.3V。
根据具体的型号和要求,驱动电压可能有所差别。
3.2 驱动芯片lcd 段码屏的驱动芯片主要负责控制液晶的显示方式、段选、位选和驱动方式等。
常见的驱动芯片有 HD44780、ST7920 等。
3.3 驱动引脚lcd 段码屏的驱动引脚通常包括 VCC、GND、V0、RS、R/W、E、D0-D7 等。
其中,VCC 和 GND 是供电引脚,V0 是液晶的对比度调节引脚,RS 用于选择命令或数据的传输方向,R/W 是读/写控制脚,E 是使能控制引脚,D0-D7 是数据引脚。
四、lcd 段码屏的驱动方式lcd 段码屏的驱动方式通常分为并行方式和串行方式。
4.1 并行方式并行方式是通过同时传输多个位和段的数据,将数据直接传输到液晶显示单元中。
并行方式的优点是速度快,但需要占用较多的引脚。
4.2 串行方式串行方式是通过逐位传输数据,减少了引脚的使用。
串行方式的优点是占用较少的引脚,但传输速度相对较慢。
五、lcd 段码屏的驱动流程lcd 段码屏的驱动流程主要包括初始化、命令传输和数据传输等步骤。
5.1 初始化初始化是设置 lcd 段码屏的初始状态,包括液晶显示模式、显示方式、光标位置等。
零死角玩转stm32-高级篇4、FSMC详解(3.2寸液晶触摸画板)
0、友情提示《零死角玩转STM32》系列教程由初级篇、中级篇、高级篇、系统篇、四个部分组成,根据野火STM32开发板旧版教程升级而来,且经过重新深入编写,重新排版,更适合初学者,步步为营,从入门到精通,从裸奔到系统,让您零死角玩转STM32。
M3的世界,与野火同行,乐意惬无边。
另外,野火团队历时一年精心打造的《STM32库开发实战指南》将于今年10月份由机械工业出版社出版,该书的排版更适于纸质书本阅读以及更有利于查阅资料。
内容上会给你带来更多的惊喜。
是一本学习STM32必备的工具书。
敬请期待!4、液晶触摸画板4.1实验简介本实验向大家介绍如何使用STM32的FSMC接口驱动LCD屏,及使用触摸屏控制器检测触点坐标。
4.2 LCD控制器简介LCD,即液晶显示器,因为其功耗低、体积小,承载的信息量大,因而被广泛用于信息输出、与用户进行交互,目前仍是各种电子显示设备的主流。
因为STM32内部没有集成专用的液晶屏和触摸屏的控制接口,所以在显示面板中应自带含有这些驱动芯片的驱动电路(液晶屏和触摸屏的驱动电路是独立的),STM32芯片通过驱动芯片来控制液晶屏和触摸屏。
以野火3.2寸液晶屏(240*320)为例,它使用ILI9341芯片控制液晶屏,通过TSC2046芯片控制触摸屏。
4.2.1 ILI9341控制器结构液晶屏的控制芯片内部结构非常复杂,见错误!未找到引用源。
最主要的是位于中间GRAM(Graphics RAM),可以理解为显存。
GRAM中每个存储单元都对应着液晶面板的一个像素点。
它右侧的各种模块共同作用把GRAM存储单元的数据转化成液晶面板的控制信号,使像素点呈现特定的颜色,而像素点组合起来则成为一幅完整的图像。
框图的左上角为ILI9341的主要控制信号线和配置引脚,根据其不同状态设置可以使芯片工作在不同的模式,如每个像素点的位数是6、16还是18位;使用SPI接口还是8080接口与MCU进行通讯;使用8080接口的哪种模式。
3.2寸TFT液晶屏,
3.2⼨TFT液晶屏, 16:9 WQVGA 44pin3.2⼨TFT液晶屏, 16:9 WQVGA 44pin产品图⽚产品名称 3.2⼨TFT液晶屏外观尺⼨ 47.6*80.9*2.3mm显⽰尺⼨ 41.76*69.6mm驱动IC ST7793/HX8352-A接⼝类型 MCU 并⼝ 44pin 焊脚 16bit背光类型 5*LED 并联电压:2.8--3.3V功耗 1 Wpin脚间距 0.8mm分辨率 240*400触摸可选详细资料参阅规格书pin脚定义:管脚号符号功能1GND地2YD触摸屏信号线3 XR触摸屏信号线4YU触摸屏信号线5XL触摸屏信号线6GND地7 NC悬空8 NC悬空9FMARK LCM帧同步脉冲10NC悬空11NC悬空12RESET复位信号线13NC悬空14NC悬空15DB15LCD数据信号线16DB14LCD数据信号线17DB13LCD数据信号线18DB12LCD数据信号线19DB11LCD数据信号线20DB10LCD数据信号线21DB9LCD数据信号线22DB8LCD数据信号线23DB7LCD数据信号线24DB6LCD数据信号线25DB5LCD数据信号线26DB4LCD数据信号线27DB3LCD数据信号线28DB2LCD数据信号线29DB1LCD数据信号线30DB0LCD数据信号线31RD读信号,低有效32WR写信号,低有效33RS指令/数据选择端,L:指令,H:数据 34CS⽚选信号,低有效35GND地36IOVCC I/O接⼝电压37VCC模拟电路电源38LEDK5背光LED负极性端39LEDK4背光LED负极性端40LEDK3背光LED负极性端41LEDK2背光LED负极性端42LEDK1背光LED负极性端43LEDA背光LED正极性端44GND地。
3.2寸液晶屏320.480规格书
Parameter
Supply Voltage for Logic Input Voltage
Operating Temperature Storage Temperature
Humidity
Symbol
Vdd Vin Top Tst RH
Min.
-0.3 -0.3 -10 -20
/
Max.
4.6 Vdd+0.3
LCM MODULE DRAWING
深圳鸿佳科技股份有限公司
Module No.: JJY3202-01-Z-A V1.1
INTERFACE PIN ASSIGNMENT
Pin No.
1 2-6 7 8 9 10 11 12 13 14-15 16-31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42-43 44 45
CONTENTS
REVISON RECORD---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 GENERAL INFORMATION------------------------------------------------------------------------------------3 LCM MODULE DRAWING------------------------------------------------------------------------------------ 4 INTERFACE PIN ASSIGNMENT----------------------------------------------------------------------------- 5 BACKLIGHT CHARACTERISTICS-------------------------------------------------------------------------6 BSOLUTE MAXIMUM RATINGS---------------------------------------------------------------------------- 6 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS------------------------------------------------------------------ 6 TIMING OF POWER SUPPLY---------------------------------------------------------------------------------6 APPLICATION CIRCUIT---------------------------------------------------------------------------------------6 INSPECTION CRITERION------------------------------------------------------------------------------------ 7 RELIABILITY TEST------------------------------------------------------------------------------------------- 12 PRECAUTIONS FOR USING LCD MODULES--------------------------------------------------------- 12 PACKING SPECIFICATION--------------------------------------------------------------------------------- 14 PRIOR CONSULT MATTER--------------------------------------------------------------------------------- 14 LCD VIEW ANGLES----------------------------------------------------------------------------------------- 15
LCD专业测试报告
LCD专业测试报告一、测试目的本测试旨在对液晶显示屏(LCD)进行全面而系统的功能和性能测试,以评估其质量和可靠性,为后续的质量改进工作提供依据。
二、测试内容1.显示效果测试:1.1对LCD进行按键输入测试,检查是否正常显示输入内容;1.2对LCD进行画面显示测试,包括图片、文字等内容;1.3对LCD进行亮度和色彩调整测试,检查是否能够正常调整和保持调整后的效果。
2.触摸屏测试:2.1对触摸屏进行触摸测试,检查是否能够准确捕捉并响应触摸操作;2.2对触摸屏进行滑动测试,检查是否能够准确识别滑动操作并响应;2.3对触摸屏进行多点触控测试,检查是否能够准确捕捉多点操作并响应。
3.显示屏幕测试:3.1对显示屏进行亮点测试,检查是否存在亮点、暗点等不良现象;3.2对显示屏进行坏点测试,检查是否存在坏点、亮点等不良现象;3.3对显示屏进行温度适应性测试,检查在不同温度环境下的显示效果和响应速度。
4.功能性测试:4.1对LCD进行电源适应性测试,检查在不同电源输入下的运行情况;4.2对LCD进行抗干扰性测试,检查在外部干扰下的运行情况;4.3对LCD进行耐压测试,检查是否能够正常工作并保持稳定的输出信号。
三、测试方法1.使用专业的LCD测试设备进行测试,如万用表、高低温测试仪、电源适配器等;2.开发测试程序和测试脚本,对液晶显示屏进行功能和性能测试,记录测试结果。
四、测试结果与分析1.显示效果测试:经测试,LCD能够正常显示输入内容,画面显示效果良好,亮度和色彩调整功能正常,能够准确调整和保持调整后的效果。
2.触摸屏测试:经测试,触摸屏能够准确捕捉并响应触摸操作,滑动操作也能够准确识别并响应,多点触控操作也正常,符合设计要求。
3.显示屏幕测试:经测试,显示屏不存在亮点、暗点等不良现象,也没有坏点、亮点等问题,温度适应性良好,能够在不同温度下正常显示和响应。
4.功能性测试:经测试,LCD在不同电源输入下能够正常工作,电源适应性良好;在外部干扰下也能够正常工作,抗干扰性良好;经耐压测试后,LCD仍能够正常工作并保持稳定的输出信号。
LCD检验标准
LCD液晶显示屏检验标准VER:1.01. 检验条件:1.1 环境温度:20℃~25℃,环境湿度:65±5%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,无色盲、色弱等视觉缺陷)。
检测时视线与LCD显示屏角度为90°±30°,眼睛与LCD显示屏距离30cm,目视5sec后检查。
3. 检验标准: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:15.0" /14.1"/13.3"项目不良现象描述圆形,直径≤1.0mm,数量≤2个凹痕、气泡线形,长度≤3mm,宽度≤0.2mm;数量≤2个圆形,直径≤1.0mm; 数量≤2个污点、异物线形,长度≤3mm,宽度≤0.2mm; 数量≤2个刮伤、擦痕长度≤3mm,宽度≤0.2mm; 数量≤2个3.2 电性能检查:LCD显示屏测试程序依次出现如下画面:全红、全绿、全蓝、全白、全灰、全黑、16色彩条。
检查要求:a. 无不显示、背光管不亮、显示暗、过热、无法调节亮度、闪烁等异常现象,无水波纹,画面显示正常。
b. 在各单色画面时,颜色应正常,均匀,无偏色。
c. 在5色及16色彩条画面时,各彩条颜色正常,无偏色,分界线清晰,无模糊、扩散等异常现象。
d. 在全白画面检查暗点,在全黑画面检查亮点,同时检查刮伤、凹痕等缺陷。
满足下列各项指标为次要缺点… …LCD尺寸:15.0"/14.1"/13.3"单点红+绿+蓝≤4两点连续2 三点及三点以上连续1 两处亮点间距≥20mm亮点(全黑画面时)亮点总数≤4单点红+绿+蓝≤6两点连续红+绿+蓝≤2三点及三点以上连续1 两处暗点间距≥15mm暗点(全白画面时)暗点总数≤6亮、暗点总数≤6附:暗屏时一个像素超过5%面积发光计为一个亮点。
lcd cst电容作用-概述说明以及解释
lcd cst电容作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述LCD(Liquid Crystal Display)是一种常见的显示技术,广泛应用于电子产品如手机、电视、计算机等设备中。
LCD技术通过操纵液晶分子的方向来控制光的透过,从而实现图像显示。
CST(Capacitive Sensing Technology)电容是一种用于检测和测量接近物体的技术。
它通过测量电容的变化来检测物体和用户的接近,广泛应用于触摸屏、传感器等领域。
本文将着重探讨LCD和CST电容在电子产品中的作用,以及它们的重要性和未来发展趋势。
1.2 文章结构本文将分为三个部分:引言、正文和结论。
在引言部分中,将会介绍文章的背景和目的,为读者提供对LCD和CST电容的基本了解。
在正文部分,将详细讨论LCD和CST电容的概念、作用和相关知识。
最后在结论部分,对LCD和CST电容的重要性进行总结,并展望未来的发展方向。
整篇文章将以清晰的逻辑结构和详细的内容,帮助读者更好地理解LCD和CST电容的作用。
1.3 目的本文的主要目的是探讨LCD和CST电容在显示技术中的作用和重要性。
通过对LCD和CST电容的介绍以及它们在显示设备中的应用进行分析,希望读者能够深入了解这两种技术在显示领域的重要作用。
同时,本文也旨在展望LCD和CST电容在未来的发展方向,以及对于显示技术的潜在影响。
通过本文的阐述,读者可以对LCD和CST电容的相关知识有更全面的了解,为他们在相关领域的研究和应用提供参考和指导。
2.正文2.1 什么是LCD:LCD即液晶显示屏,全称为液晶显示器(liquid crystal display)。
它是一种利用液晶的物理特性来显示图像、文字和视频的电子显示设备。
液晶显示屏通常由若干像素组成,每个像素由红、绿、蓝三种基本颜色之一组成,通过调节每个像素的颜色和亮度来显示图像。
LCD显示屏的工作原理是利用液晶分子在电场影响下改变光透过度的特性。
LCD基础知识及制造工艺流程介绍
一. 液晶
1.1 液晶:有一类特殊物质,当其从固态转变成液态的过 程中,不是直接从固态变为液态,而是出现一种中间状态, 外观上看似浑浊的液体。但是它的光学性质及某些电学性 质又和晶体相似。是各相异性,具有双折射特性等。当温 度升高时,随着温度的升高这类物质会变成澄清、同性的 液体。反过来这类物质从液体转变成固体时,也要经过中 间状态。这种能在一定的温度范围内兼有液体和晶体,二 者特性的物质叫做液晶(Liquid Crystal) 也叫做液晶相、 中间相或中介相等,又称为物质的第四态。
❖ PI、TOP印刷 ❖ 摩擦 ❖ SEAL、TR印刷 ❖ 喷粉 ❖ 贴合 ❖ 热压
APR 版
6.3.1 PI、TOP印刷工艺
TOP/PI印刷原理图:
在LCD制造工序中,这是一道最关键的工序之一 TOP工序:工艺流程图中的TOP涂布工艺是特殊
流 程 , 一 般 的 TN 及 STN 产 品 , 不 要 求 经 过 这 些 步 骤 .TOP 涂 布 工 艺 是 在 光 刻 工 艺 之 后 , 再 做 一 次 SiO2的涂布,以便把蚀刻区与非蚀刻区之间的沟 槽填平并把电极覆盖住,这既可以起到绝缘层的 作用,又能有效地消除非显示状态下的电极底影, 还有助于防止静电及改善视角特性.所以,一些高 档次的STN产品要求有TOP涂布工艺制程. PI工序:在基板的表面上涂覆一层取向层,再 通过高温固化处理使取向层固化,为以后在取向 层上摩出沟槽做好准备。
视角范围由显示模式 (技术类别)和驱动路 数决定;
技术类别越高,盒厚越 小,视角越广;
驱动路数(COM数) 越大,视角越窄。
5.3.2 HTN的视角范围
以6点种为例,看清字符(实际应用时) • 1/1duty:上约25°,下约90° • 1/2duty:上约15°,下约70° • 1/4duty:上约15°,下约 45° • 1/8duty:上约10°,下约 30° • 1/16duty:上约0°,下约 15°
lcd补偿膜技术原理_理论说明以及概述
lcd补偿膜技术原理理论说明以及概述1. 引言1.1 概述本篇文章旨在深入介绍LCD补偿膜技术原理,阐述其理论说明以及概述。
作为一种重要的显示技术,液晶显示器(LCD)已经成为我们日常生活中广泛应用的设备之一。
然而,由于液晶分子在制造过程中存在固有的非均匀性问题,这会导致屏幕出现颜色失真和亮度不均等质量问题。
为了解决这些问题,LCD补偿膜技术应运而生。
1.2 文章结构本文包含五个主要部分:引言、LCD补偿膜技术原理、LCD补偿膜技术的理论说明、LCD补偿膜技术的实际应用以及结论。
首先,在引言部分我们将概述全文内容,同时介绍相关背景知识和研究动机。
接下来,在第二部分中,我们将详细介绍LCD工作原理,并解释LCD补偿膜在改善非均匀性方面的作用。
第三部分将进一步探讨像素非均匀性问题研究、补偿膜优化算法分析以及色彩校准与LCD补偿膜之间的关系。
接着,在第四部分,我们将讨论市场需求和发展前景,并通过案例分析说明LCD补偿膜技术在显示器和电视技术中的应用。
最后,在结论部分,我们将总结主要观点和发现,并提出对未来发展的建议。
1.3 目的本文的目的是深入探究LCD补偿膜技术原理,为读者提供关于LCD工作原理、像素非均匀性问题以及补偿膜优化算法等方面的理论说明。
此外,我们还将研究色彩校准与LCD补偿膜之间关系,以及该技术在显示器和电视技术中的实际应用。
通过本文的阐述,读者将能够全面了解LCD补偿膜技术以及其在不同领域中的潜力和前景。
2. LCD补偿膜技术原理:2.1 LCD工作原理介绍:LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示器是一种利用液晶的光电效应来实现图像显示的技术。
在LCD中,液晶层通过加入电场使其分子发生排列改变,进而控制光的透过与阻挡,从而形成图像。
然而,由于制造过程等原因,LCD存在一些特定问题。
2.2 LCD补偿膜的作用:LCD补偿膜是一种附加于液晶层上的薄膜,在特定位置引入了额外的光学路径差,以改善液晶显示器中的不均匀性问题。
LCD检验标准
1 目的:与供应商端明确LCD标准,规范LCD物料的检验,确保进料的质量。
2 范围:适用于我司IQC所有LCD屏之物料检验(自购料、客供料)。
3 检验要求:3.1 抽样标准3.1.1采样类型正常抽查一次方案;3.1.2抽样表:MIL-STD-105E-II 。
3.2 AQL可接受水准CR=0, Major = 0.65, Minor = 1.0。
3.3 不良品分类:a. 功能缺陷影响正常使用;b. 性能参数超出规格标准;c. 漏元件、配件及主要标识;d. 多出无关标识及其他可能影响产品性能的物品。
3.3.2 次要的缺陷:主要缺陷之外的为次要缺陷。
3.4 .可接受程度和不能接受程度按AQL为主要的和次要缺陷数的取样中发现等于或小于AQL(可接受的质量水平),此批次被接受,缺陷数的取样中发现的大于AQL,这批应当予以驳回。
3.4.1 接受批次:每批次抽检按AQL接收水平接收或者全检单项次缺陷占总比例3%以内接受。
3.4.2 不合格:每批次抽检按AQL接收水平超出不接收或全检单项次缺陷占总比例5%以内接收。
a. IQC应出份检验不合格报告并知会供应商处理。
b. 供应商应及时对不良品进行维修或更换,返回后IQC应再次检验。
4 检测方法:4.1.环境a.温度: 25±5 ℃b.湿度: 65 ±10 % RHc.照明 : (400 to 800 Lux),LCD显示检验时100-150Lux。
4.2.检测观看距离:检测者应和屏幕保持的距离为30厘米。
4.3.检测角度:应在正常的角度进行观测和检测。
5. 定义:5.1暗点:由于MOS管失效造成一个子像素一直不发光,称为暗点,如右图示,当暗点的面积大于1/2个子像素时,计一个暗点,当暗点的面积小于1/2个子像素时,忽略不计(如下图左)。
5.2 亮点:由于MOS管失效造成一个子像素一直发光,称为亮点,如右图所示。
当亮点的面积大于1/2个子像素时,计一个亮点(如上图中)。
LCD产品知识培训(B版)
3.点阵 方式(显示图形) 以行列交叉单元显示图形。
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三.LCD分类
3.5.LCD模式分类
分类 黄绿模 一般 模式 兰模 灰模 FSTN 黑白模式 FSTN
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底色 黄绿 深兰 灰白 黑 白
显示字 的颜色 深兰 白 深兰 白 黑 负性 显示 正性 显示
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五.LCD主要材料
5.3.7偏光片的使用注意事项:
1) 储存条件:通常温度20℃±15 ℃,湿度 65% ±20%RH,并远离热冲击;
2) 不能摩擦、弯曲、冲击而损伤偏光片;
3) 保持偏光片表面干净,不能裸手摸表面。
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PI液:高分子有机物,通过绒布摩擦后可以使液晶分子按规则排列
TOP液;框胶,框粉;盒粉;金球;
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五.LCD主要材料
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五.LCD主要材料
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五.LCD主要材料
5.3.偏光片
5.3.1偏振光定义
自然光
部分偏振光
偏振光
偏振光
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五.LCD主要材料
5.3.2偏光片定义
我们平常所看见的光是往各方向振动的波的混合,如 果将往360度振动方向的波只取出往其中某一方向振动 的波的装置,则称之为偏光片.
液晶显示器的工作原理
液晶显示器的工作原理液晶显示器(LCD)是现代电子产品中广泛应用的一种屏幕技术。
它通过光学效应来显示图像和文字,并且具有低功耗、薄型轻便等优点。
其工作原理如下:一、液晶材料的结构与特性1.1 液晶分子的排列结构液晶分子具有两个基本的结构特点:长形分子和有序排列。
在液晶显示器中,液晶分子通常被安排成平行或垂直的方式排列。
1.2 液晶材料的极性液晶分子具有极性,即其中的正离子和负离子在空间上不对称。
这种极性结构使液晶分子在电场的作用下发生形状变化,从而实现图像和文字的显示。
二、液晶的工作模式液晶显示器主要有两种工作模式:主动矩阵(TN)和超扭转(STN)。
2.1 主动矩阵工作模式主动矩阵工作模式是采用逐行驱动的方式。
每一行的像素由电源提供电流,在液晶分子中产生电场,使液晶分子的排列发生变化,从而实现图像的显示。
2.2 超扭转工作模式超扭转工作模式是通过改变液晶分子在电压作用下的排列结构来实现图像的显示。
液晶分子在不同电压下产生扭转,因此可以通过控制电压的大小来控制液晶的透光程度,从而实现图像的显示。
三、液晶显示器的基本构成与原理液晶显示器的基本构成包括背光源、色彩滤光器、液晶层和驱动电路等。
3.1 背光源背光源通常采用冷阴极荧光灯(CCFL)或者LED。
它们的作用是提供背光照明,使图像在暗处也能清晰可见。
3.2 色彩滤光器色彩滤光器用于调节液晶显示器的色彩输出。
根据RGB颜色模式,分别设置红、绿和蓝三种基本颜色的滤光器,通过不同的组合来呈现所需的颜色。
3.3 液晶层液晶层是液晶显示器的关键组件。
它由两层平行的玻璃片构成,中间夹着液晶材料。
液晶分子的排列结构可以受到电场的影响而改变,从而改变光的透过程度。
3.4 驱动电路驱动电路负责向液晶层提供电压,并控制电场的大小和方向,从而控制液晶分子的排列结构。
这样,液晶层就能根据输入的信号来显示图像或文字。
四、液晶显示器的工作过程液晶显示器的工作过程主要包括电压驱动和光传递两个阶段。
lcd玻璃基板作用
LCD玻璃基板作用1. 介绍LCD(液晶显示器)是一种广泛应用于电子设备中的平板显示技术,而玻璃基板是构成LCD显示器的重要组成部分之一。
玻璃基板在LCD显示器中起着关键的作用,它不仅提供了显示面板的支撑和保护功能,还影响着显示效果和性能。
本文将详细介绍LCD玻璃基板的作用,包括其结构、功能和影响因素等方面的内容。
2. 玻璃基板的结构玻璃基板是一种特殊的玻璃材料,在LCD显示器中通常采用薄型化的玻璃基板。
它的主要结构包括以下几个部分:2.1 基板材料玻璃基板通常采用硅酸盐玻璃作为基板材料,因其具有良好的光学性能、机械强度和化学稳定性等优点。
硅酸盐玻璃的制备工艺相对成熟,可以通过浮法法、熔融法等方法制备出高质量的玻璃基板。
2.2 基板形状和尺寸玻璃基板的形状和尺寸可以根据LCD显示器的需求进行设计和制造。
常见的形状包括矩形、圆形和椭圆形等,尺寸则根据显示器的大小和分辨率来确定。
玻璃基板的厚度通常在0.4毫米到1.1毫米之间,越薄的基板可以提供更好的显示效果。
2.3 表面处理为了提高玻璃基板的光学性能和机械强度,常常需要对其表面进行处理。
常见的表面处理方法包括化学强化、涂覆膜和抛光等。
化学强化可以增加玻璃基板的抗冲击性和抗刮擦性,涂覆膜可以改善基板的光学透过率和反射性能,抛光则可以提高基板的平整度和光洁度。
3. 玻璃基板的功能玻璃基板在LCD显示器中具有多种重要功能,主要包括以下几个方面:3.1 支撑和保护玻璃基板作为LCD显示器的支撑和保护层,可以提供稳定的结构支撑和屏幕保护。
它具有较高的机械强度和刚性,可以承受外部压力和冲击,并且能够防止灰尘、水分和其他污染物进入显示器内部,从而保护液晶屏幕和其他电子元件的正常运行。
3.2 光学透过玻璃基板具有良好的光学透过性,能够使背光源透过基板并传播到液晶层。
它的平整度和光洁度对显示效果有着重要影响,可以减少光线的散射和反射,提高显示器的亮度和对比度。
另外,基板的透明度和色彩还原能力也会影响显示效果的真实性和准确性。