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03
lcd驱动程序的原理和应用
lcd驱动程序的基本原理
LCD工作原理
LCD(液晶显示器)是利用液晶分子的光学特性实现图像显 示。液晶分子在电场作用下发生偏转,通过控制偏转状态来 控制像素点的亮灭,从而实现图像显示。
LCD驱动原理
LCD驱动器通过控制LCD像素点的亮灭状态,以及通过控制 LCD的背光灯发光来实现图像显示。LCD驱动器需要与主控 制器进行通信,接收显示数据和控制指令。
确认故障现象
硬件检查
明确调试目的和故障表现,收集相关信息。
检查LCD屏幕及其连接线路是否正常,检查 电源、信号线等连接是否牢固。
软件调试
故障定位
升级或降级驱动程序、调整LCD参数,观察 故障是否排除。
通过逐一排除法、仪器测量法等手段,定位 故障点。
lcd性能优化的常用手段
优化驱动程序
根据实际需要,调整驱动程序的各项参数 ,提高LCD屏幕的反应速度和稳定性。
特点
LCD具有低功耗、重量轻、体积小、色彩丰富、画面清晰、 视角广等优点,但亮度、对比度和反应速度较低。
lcd的工作原理
工作原理
在电场作用下,液晶分子的排列方向发生变化,从而改变光的偏振方向,实 现图像显示。
液晶材料
液晶分子由垂直排列的棒状分子构成,通过电场作用可以改变其排列方向。
lcd的常见类型和用途
布局设计
根据实际应用场景,合理安排显示 模块的布局,提升用户体验和信息 展示效果。
通讯接口
选择合适的通讯接口,以确保数据 传输的稳定性和可靠性。
亮度调节
具备亮度调节功能,可根据环境光 线自动或手动调节亮度,以实现最 佳的可视效果。
防护等级
根据使用场景选择合适的防护等级 ,以保证显示模块的安全性和耐用 性。

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TFT LCD液晶显示器的驱动原理 LCD液晶显示器的驱动原理
• TFT LCD液晶显示器的驱动原理 有的由于Cs(storage LCD液晶显示器的驱动原理 有的由于Cs(storage •
capacitor)储存电容架构不同, capacitor)储存电容架构不同, 所形成不同驱动系统架构的 原理. 原理. Cs(storage capacitor)储存电容的架构 capacitor)储存电容的架构 一般最常见的储存电容架构有两种, 分别是Cs 一般最常见的储存电容架构有两种, 分别是Cs on gate与 gate与 Cs on common这两种. 这两种顾名思义就可以知道, 它的 common这两种. 这两种顾名思义就可以知道, 主要差别就在于储存电容是利用gate走线或是common走 主要差别就在于储存电容是利用gate走线或是common走 线来完成的.储存电容主要是为了让充好电的电压, 线来完成的.储存电容主要是为了让充好电的电压,能保持 到下一次更新画面的时候之用. 所以我们就必须像在CMOS 到下一次更新画面的时候之用. 所以我们就必须像在CMOS 的制程之中, 利用不同层的走线, 来形成平行板电容. 的制程之中, 利用不同层的走线, 来形成平行板电容. 而在 TFT LCD的制程之中, 则是利用显示电极与gate走线或是 LCD的制程之中, 则是利用显示电极与gate走线或是 common走线,所形成的平行板电容,来制作出储存电容Cs common走线,所形成的平行板电容,来制作出储存电容Cs
• 4.薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor) 4.薄膜晶体管型 TFT- 薄膜晶体管型( Transistor) • 所谓薄膜晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成

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LCD市场规模
LCD市场在全球范围内持续增长,预计2025年市场规模将达到1000亿美元。
LCD市场的主要竞争对手
LCD市场竞争激烈,主要有三星、LG等公司。同时,新兴技术如O LED也对LCD市场造成冲击。
LCD市场未来的发展趋势
随着显示技术的不断进步,LCD将向更薄、更轻、更高分辨率、更低功耗的方向发展。
显示速度快
LCD的响应时间较短,可以实现快速刷新,避免图像残影和闪烁。
能耗低
LCD显示器相对较为节能,比传统显示器消耗的电力要少。
可靠性高
LCD面板由液晶材料组成,结构简单,故障率低,使用寿命长。
LCD的组成结构
LCD模块
液晶显示器由液晶面板、背光模块和边框组成。
LCD控制器
控制液晶显示的电路板,负责接收图像信号并驱动液晶模块。
CCD的工作原理
CCD通过光电二极管搜集光信号,并将其转换为电荷信号。
CMOS的工作原理
CMO S通过晶体管在感光单元内直接转换光信号为电信号。
CCD和CMOS的比较
CCD传感器有较低的噪声和更高的灵敏度,而CMO S传感器具有较低的功耗和更高的集成度。
LCD系统架构和设计
系统架构图
LCD系统包括液晶模块、驱动电路和控制电路等部分,它们之间通过电路板和接口进行连接。
如屏幕无法亮起、颜色失真等,可通过更换电源线、重新连接接口等方式进行维修。
LCD的保养方法
保持屏幕清洁、避免长时间显示静态图像、防止暴露在高温和潮湿环境中,可以延长LCD的使用寿命。
如何延长LCD的使用寿命
定期清洁屏幕、适度调节亮度和对比度、避免频繁开关,可有效延长LCD的使用寿命。
LCD市场现状和未来趋势

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响应时间
响应时间是指LCD屏幕对输入信号的 反应速度,响应时间越短,图像越流 畅。一般来说,响应时间在5-10ms之 间比较合适。
色域覆盖与色彩准确性
色域覆盖
色域覆盖是指LCD屏幕所能显示的颜色范围。色域覆盖越广,显示效果越好。一 般来说,色域覆盖在72%NTSC以上比较合适。
色彩准确性
色彩准确性是指LCD屏幕颜色显示的准确性。色彩准确性越高,颜色越真实。一 般来说,色彩准确性在Delta E<3以下比较合适。
混合与研磨
将液晶材料与其他添加剂 混合并研磨成均匀的浆料 。
过滤与脱泡
去除液晶浆料中的杂质和 气泡,确保液晶的质量。
彩色滤光片制作
涂布色层
在透明基材上涂布不同颜色的光阻材 料,形成彩色滤光片。
去膜处理
去除多余的光阻材料,得到最终的彩 色滤光片。
光刻与显影
通过光刻和显影工艺形成特定图案的 光阻层。
液晶盒的组装
详细描述
高分辨率显示技术能够提供更加清晰、细腻 的画面,满足用户对视觉体验的高要求。 LCD通过不断提升分辨率,提高画面质量, 以保持竞争力。此外,柔性显示技术使得 LCD能够适应更多弯曲、折叠等形态的设备 ,拓展了应用领域,如可穿戴设备、车载显 示等。
低能耗与环保材料应用
总结词
随着环保意识的增强和能源消耗的关注,低 能耗和环保材料的应用将成为LCD的重要发 展趋势。
暗线
黑色线条出现在屏幕上,可能是由于背光灯不亮或液晶板受损。
Mura现象
屏幕出现亮度不均匀的现象,可能是由于背光灯老化或驱动IC异常 。
色彩偏差与色温调节
色彩偏差
显示器颜色与实际颜色不符,可能是由于老化或设置不当。
色温调节

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LCD在物联网、智能家居等领域的应用前景展望
随着物联网、智能家居等技术 的不断发展,LCD的应用前景
将更加广泛。
LCD在车载显示、医疗显示等 领域也将得到广泛应用。
未来,LCD技术将更加注重环 保和节能,如低功耗技术和环
保材料的使用。
感谢您的观看
THANKS
基板进行高温烘干,使聚合物 单体固化。
研磨
04 将干燥后的彩色滤光片进行研
磨,以得到更光滑的表面。
清洗
05 将研磨后的彩色滤光片进行清
洗,去除表面的杂质和污染物 。
检测
06 对清洗后的彩色滤光片进行质
量检测,包括尺寸、形状、表 面质量等。
LCD液晶材料制备工艺流程
配料
将不同类型的液晶 材料按照一定比例 混合在一起。
手机
智能手机、平板电脑等移动设备均采用 LCD屏幕。
电视
高清晰度、大屏幕的LCD电视成为市场主 流。
其他领域
如游戏机、数码相机、车载导航等。
02
LCD显示原理及技术
LCD显示原理
01 02
液晶显示原理概述
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,具有光学各向异性,在外加 电场作用下可引起液晶光学性质的改变。液晶显示器利用液晶材料的 电光效应实现显示。
解决方案
更换背光灯、光耦合器或电源板。
LCD模块损坏故障分析及解决方案
故障现象
LCD屏幕出现黑屏、花屏、白屏等。
故障原因
可能是LCD模块连接不良、驱动电路故障、液晶面板损坏等。
解决方案
检查LCD模块连接线路、驱动电路及液晶面板,进行维修或更换 。
LCD驱动问题故障分析及解决方案
故障现象
LCD屏幕出现横纹、竖纹、抖动等。

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2 LCD环保处理方法及建议
为了减少对环境的影响,可以采用回收利用 和正确处理废弃LCD等方法。
LCD技术发展的现状
1
LCD技术发展历程
LCD技术经过多年发展,从早期的TN屏幕到现在的IPS和OLED技术。
2
LCD技术瓶颈
目前LCD技术面临的挑战包括响应速度、观看角度和能耗等方面的限制。

3
LCD技术未来发展趋势
LCD的维护和修复
1 LCD使用中的常见故

常见的LCD故障包括屏幕 破裂、颜色失真和显示失 灵等。
2 LCD维修方法
LCD维修可以通过更换故 障部件或进行屏幕校准来 解决。
3 LCD维修工具介绍
常用的LCD维修工具包括 屏幕分离工具、电路板检 测仪等。
LCD环保问题
1 LCD对环境的影响
LCD的制造和处理过程会产生废水、废气和 废弃物,对环境有一定影响。
未来LCD技术可能在高清显示、柔性屏幕和透明显示等方面得到进一步突破。
案例分享
LCD在电子产品中的应用案 例
LCD广泛应用于智能手机、笔记 本电脑和游戏机等电子设备中。
LCD在广告宣传中的应用案 例
LCD屏幕可用于户外大屏幕广告、 商场广告牌和车站电子广告牌等 多个场景。
LCD在公共信息展示系统中 的应用案例
LCD使用液晶材料来控制光 的通过,而LED则是使用发 光二极管来产生光。
LCD的工作原理
LCD组成结构
LCD由液晶层、电极、背光 源和控制器等组成。
LC分子排布方式
常见的液晶分子排列方式包 括平行排列和扭曲排列。
LCD的电压调节与控制 方式
LCD的电压调节和控制可以 通过液晶分子的扭曲来实现。

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’s 的電光效應
电光响应速度慢:当显示高速运动画面时产生托尾
1.
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151x013 15.1”
15124P3909404
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不良处理流程
不良面板的流程
- 检验发现不良(送至修理区,等待确认) - 面板担当确认不良( ) - 面板,记下面板
• 10、你要做多大的事情,就该承受多大的压力。9/14/2
020 4:35:21 AM04:35:212020/9/14
• 11、自己要先看得起自己,别人才会看得起你。9/14/2
谢 谢 大 家 020 4:35 AM9/14/2020 4:35 AM20.9.1420.9.14
• 12、这一秒不放弃,下一秒就会有希望。14-Sep-2014 S eptember 202020.9.14

2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。04:3 5:2104: 35:2104 :359/1 4/2020 4:35:21 AM

3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.9.14 04:35:2 104:35 Sep-201 4-Sep-2 0

4、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的 错儿。 04:35:2 104:35: 2104:3 5Monday, September 14, 2020
電界印加
Δε< 0の液晶材料
電界
電界なし 電界印加
電界印加で分子長軸が電界方向と並行になる。 電界印加で分子長軸が電界方向と並行になる。
ガラス基板上から分子を見た場合、屈折率が ガラス基板上から分子を見た場合、屈折率が
減少する。

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LCD培训资料一、LCD定义LCD就是液晶显示器,是Liquid Crystal Display 的简称,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670万种色彩的靓丽图像。

从结构上说,是平面显示器件,其基本结构,呈平板形。

它主要是由前后偏振片、前后玻璃片、封接边及液晶等几大部件组成,当然,不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有所不同,如:相变形、PDLC、多稳态型液晶显示器件没有偏光片,有源矩阵型液晶显示器件在基板上制作有有源矩阵电流等,但是所有液晶显示器件都可以以为是由两片光刻有透明导电电极的基板,夹持一个液晶层,封接成一个扁平盒,有时在外表面还可能贴装上偏振片等构成。

二、LCD的特点1、低压微功耗2、平板型结构3、被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不会引起眼睛疲劳)4、显示信息量大(因为像素可以做得很小)5、易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现)6、无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密)7、长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)三、LCD的分类1、TN(Twist Nematic)即扭曲向列型液晶:将涂有透明导电层的两片光刻玻璃基板相对放置在一起,使其间距为6-7um,四周用环氧胶密封,但在一侧封接边上留有一个开口,该开口称为液晶注入口。

通过其注入口在真空条件下注入一层正介电异向性液晶,注入后,用树脂将开口封堵好,然后上下各加一偏光片,底面加上反光片,基本就构成了TN型液晶显示器件。

作为扭曲向列型液晶显示器件,在液晶盒内表面还应制作上一层定向层,该定向层经定向处理后,可使液晶分子在液晶盒内,在前后玻璃基板表面都呈沿面平行排列,而在前后玻璃基板之间液晶分子又呈90度扭曲排列,从而使其具有特有的光电和电光学特性。

TN型液晶显示器因技术层次较低,价格低廉,应用范围多在3英寸以下的小尺寸产品,而且仅能呈现出黑白单色及做一些简单文字、数字的显示,主要应用于电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品。

LCD基本知识培训

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按键板
AC输入
DVI
VGA
M/B Function Block
Panel
LVDS Dec ADC TMDS LVDS Tran. Analog DVI RSDS Data
TCON
Scaler
OSD
RSDS Decoder
Source IC
E2PROM E2PROM E2PROM
MCU
ROM Power
成像原理
偏振光透过液晶分子,偏振方向发生旋转,光线可通过偏光片
成像原理
当液晶分子呈如图方向排列时,光线偏振方向将不再发生旋转, 最终无法通过偏光片
成像原理
TFT上下各有一片偏振方向垂直的偏光片,背 光板发出的光经背光模组散射后,先通过下层偏 光片形成偏振光 之后通过液晶分子,并由液晶分子的旋转角度 决定通过液晶分子后的偏振方向 在经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最 后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与偏光片 偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同 的色彩。
G TFT元件在閘極(G)給予適當電壓(VGS>起始電壓Vth ,註), 使通道(a-Si)感應出載子(電子)而使得源極(S)汲極(D)導 通。 【註】:Vth 為感應出載子所需最小電壓 。
背光模组(BLU)
==== 將線光源變成面光源 ====
背光模组(BLU)
上擴散片 燈管組 Lens× 2 下擴散片 導光板 反射片 塑膠框
燈管 Reflector 燈座蓋板
模組结构介紹
LCD Panel的发展变化
1. Panel 结构
图片资料(资料来源:Hannstar: Vincent Chen 等)
玻璃基板(TFT Glass)
图片资料(资料来源:Hannstar: Vincent Chen 等)

《Lcd基础知识培训》课件

《Lcd基础知识培训》课件

Lcd的应用领域
1
Lcd应用场景
笔记本电脑、移动设备、电视、显示器等。
2
Lcd应用案例
探索Lcd在不同领域中的应用案例。
Lcd故障及维修方法
1
Lcd面板和背光故障
检测和维修Lcd面板和背光故障的方法。
2
Lcd控制电路故障
排查和处理Lcd控制电路故障的方法。
结束语
1 课程总结
回顾本课程所学内容,并进行总结。
2 根据显示方式分类
包括反射型、透射型和透反射型等。
Lcd的优缺点
Lcd的优点
高画质、低功耗和视角宽等。
Lcd的缺点
有限对比度、视角受限和制造成本高等。
Lcd的显示效果
1
亮度、对比度和清晰度
测量和评估Lcd显示的亮
和清晰度。
介绍Lcd在不同光线条件下的显示效 果。
2 原理简述和示意图
简述不同原理和液晶分子排列示意图。
Lcd的组成
1 Lcd的基本组成部分
液晶层、电极、像素控制器等。
2 各部分的作用和功能介绍
详细介绍每个组成部分的作用和功能。
Lcd的分类
1 根据像素点的排列方式分类
包括TN、IPS、VA等。
3 根据色彩表示方法分类
包括LCD、LED和OLED等。
2 学习建议
给出学习本课程后的建议和思考。
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# Lcd基础知识培训
本课程将介绍液晶显示的基础知识,包括液晶显示原理、Lcd的组成和分类等 内容。通过本课程,您将深入了解这一令人着迷的显示技术。
课程简介
1 Lcd基础知识
液晶显示原理、Lcd的组成和分类。
液晶显示原理

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了解液晶


胆甾相液晶:
胆甾醇经脂化或卤素取代后,呈液晶相,称为胆甾相液晶。这类液晶 分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行。不同层的分子长轴 方向稍有变化,沿层的法线方向排列成螺旋结构。胆甾相实际上是向 列相的一种畸变状态。因为胆甾相层内的分子长轴彼此也是平行取向, 仅仅是从这一层到另一层时的均一择一优取向旋转一个固定角度,层 层叠起来,,就形成螺旋排列的结构。其分子结构如下图:
SLC5511—SLC5521等系列。
了解显示
显示部分与不显示部分存在颜色对比度 的差异,人肉眼能够辨别。 显示方式 a. 反射式(正模式、负模式)。 b. 透反射式(正模式、负模式)。 c. 透射式(正模式、负模式)。 d. STN产品的各种不同模式:黄绿模式、 灰模式、蓝模式、 黑白模式。
LCD的制造流程

导电玻璃—下料—清洗—涂光刻胶—曝光—显影—坚膜—蚀刻—清 洗—涂定向层—摩擦—丝印边框公共点——配对—固化—检玻璃对外 观—划线—掰片—QC抽检—插架—注液—检查是否注满—加压—封 口—脱脂—烘烤—半成品电测—QC抽检

装脚产品磨边 清洗
表面丝印 电测丝印 成品出货 包装
Lcd基础知识培训
LCD品质组 翁向辉
晶华液晶,液晶精华
LCD的结构

由上下两片导电玻璃制成的液晶盒,盒 内充有液晶,四周用密封材料密封(通常 用环氧树脂),盒的上下面贴有偏光片。
定向层 表偏光片

液晶 过踱电极 导电层
玻璃
导电层
密封框
玻璃 底偏光片
LCD的应用
LCD的应用:主要使用在通讯设备(手 机屏、BP机)、电子玩具(电子宠物、 电子游戏机)、仪器、仪表、家电等。 LCD的优点:驱动电压低、无辐射、平 面型显示、体积小、重量轻、功耗低、 可用在大规模集成电路直接驱动。 LCD的缺点:制造工艺复杂、成品率低 以致价格贵。

lcd基础知识培训材料和提升

lcd基础知识培训材料和提升

ITO GLASS1。

1。

导电玻璃导电玻璃,是在普通玻璃的一个表面镀有透明导电膜的玻璃。

最常用的导电玻璃是氧化铟锡玻璃,通常简称为ITO 玻璃。

1.2种类结构根据用途,衬底玻璃的不同,ITO 玻璃可分为两种结构,如图所示:玻璃材料为钠钙玻璃,这种玻璃衬底与ITO 层之间要求有一层二氧化硅(SiO2)阻挡层?其作用是阻挡玻璃中的钠离子的渗透,以防止对器件性能产生影响。

玻璃衬底用无钠硼硅玻璃, ITO 层结构就可以不必存在SiO2层. 1.3。

透明导电玻璃参数 1。

3。

1.透光率在可见光范围内的透光率在80%以上。

ITO 玻璃的透光率影响因素:玻璃材料、ITO 厚度、折射率1.3.2.面电阻ITO 膜导电性能采用的指标是方块电阻,用R □表示。

?如下图是电流平行经过ITO 膜层的情形.图中,d 为膜厚;I 为电流;L1为膜层在电流方向上的长度;L2为膜层在垂直电流方向的长度。

当电流流过上图所示的方形导电膜层时,该层的电阻为: ?式中(左图),p 为导电膜的体电阻率.对于给定的膜厚层,p 和d 可以认为是不变的定值,当L1=L2时,即为正方形的膜层,无论方块大小如何,其电阻均为定值p/d,这就是方块电阻的定义(右图),即R=p *L1/d*L2 R □= p /d 式中,R □单位为:(Ω/□).方块电阻通常用四探针测试仪来测定. 1。

3。

3.平整度平整度是指玻璃表面在一定范围内的起伏程度.平整度可用h/L 表示, 为在长度L 的范围内,表面最高点与最低点的差值为h.如图所示:膜 璃衬TO 膜 璃衬 2ITO 玻璃基板平整度直接影响着液晶显示器的质量, 对STN 液晶显示器的影响更大。

? 一般TN LCD 用玻璃要求平整度小于0。

5um/20mm; STN LCD 用玻璃要求平整度小于0。

05um/20mm 。

SPACER※根据基材、其分类?1.玻璃纤维,主要用于丝印胶边框,对边框其支撑作用,通常为棒状,线接触式。

LCD基础知识培训

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LCD显示器的显示原理
LCD显示器的显示原理
单个像素的结构
LCD显示器的主要参数
• 响应时间 • 对比度 • 亮度 • 可视角度 • 点距 • 最佳分辨率 • 信号接口类型
响应时间
•响应时间指的是LCD显示器各像
素对于输入信号的反应速度, 也就是液晶由暗转亮或者是由 亮转暗的反应时间。通常都是 以毫秒(ms)来计算,响应时间 越小越好。
一个灰阶到另一个灰阶之间变化所需 要的时间,即液晶单元从一个角度转 到另一个角度所需要的反应时间,体 现了LCD各种彩色变化(即灰阶变化) 的真实速度。
灰阶响应时间和传统响应时间的区别
➢传统响应时间=黑白响应时间, 是点 ➢灰阶响应时间=彩色响应时间, 是面
对比度
对比度是屏幕上同一点最亮时 (白色)与最暗时(黑色)的亮度 的比值。对比度越高,显示器 还原的色彩也就越鲜艳,画面 色彩的层次感更加分明,色阶 过渡更细腻.
不同层次的灰色.
灰阶 0
32 64 96 128 160 192 224 255
+
+
=
RGB三原色加乘原理
➢ 把不同比例的三原色(RGB)混合起来, 可以得到绝大多数人眼可见 的各种色彩.
示例:
Red 255
+ Green 255 =
Red 255
+ Blue 102
=
Green 204 + Blue 153
•点距:一般是指显示屏相邻
两个象素点之间的距离。我 们看到的画面是由许多的点 所形成的,而画质的细腻度 就是由点距来决定的。
信号接口
•模拟接口(VGA/D-Sub) •数字接口(DVI)

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LCD知识培训第一部分:LCD制程介绍P2—P27第二部分:LCD结构及显示原理P28—P34第三部分:LCD特性介绍P35—P58第四部分:客户产线出现的一些不良原因分析及注意事项P59—P69•MP33D display cameraRemote control3D GoggleWashing machineCoffee maker OvenRoom controlProducts Application:工业产品Fuel pumpstation system Fish finderPower meterElectricity meterDental Instrument Blood Glucose Meter Pulsonic StethoscopeProducts Application:医疗产品BbraunBMW 5 seriesProducts Application: AutomotiveFerrari FFBMW 7 seriesMANDUCATIProducts Application: AutomotiveProducts Application: AutomotiveTOYOTA Prius hybridTOYOTA RactisDaihatsu MOVEProducts Application: AutomotiveHYUNDAI Sontai 2.0THYUNDAI IX20Kia Optima K5II. LCD 的結構III. LCD 的制作流程-----ITO圖案制作(黃房)DI水 ITOITO玻璃清洗玻璃基板 感光劑PR(涂感光劑)紫外光Chrome Mask曝光顯影(鹼性顯影液)蝕刻(酸性蝕刻液)ITO脫膜(鹼性脫膜液)玻璃基板III. LCD 的制作流程----涂HC/PI涂(HC)PIPI固化III. LCD 的制作流程----定向(擦膜)擦膜液晶分子III. LCD 的制作流程----絲印邊框(還氧樹脂)銀點. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .絲印III. LCD 的制作流程----鋪珠鋪珠III. LCD 的制作流程----貼合邊框貼合III. LCD 的制作流程----熱壓压力熱壓玻璃 导热间隔物III. LCD 的制作流程----切割切割III. LCD 的制作流程----注液晶(LC)注LC注液晶机先抽真空,将空盒内的空气排除;然后框胶口与液晶接触, 注液晶机先抽真空,将空盒内的空气排除;然后框胶口与液晶接触, 液晶依靠毛细现象和内外气压差进入盒内。

LCD产品知识培训资料

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第二页,共27页。
LCM基本(jīběn)结构参数
• LCM结构尺寸参数 • ①AA区:有效显示区域 • ②VA区:有效可视区域,VA与AA区共同决定产品是否能与客户面板视窗相匹配
(pǐpèi)。 • ③定位孔距离:关系到产品是否能够与主板上的定位孔装配。 • ④定位孔尺寸: 关系到产品的定位孔孔径是否能够使用客户的螺丝。 • ⑤可视区的位置:可视区在XY方向的位置,关系到产品装上后能否与客户面板视
窗位置相同。 • ⑥接口尺寸:关系到是否与客户的连接方式匹配(pǐpèi)。 • ⑦接口位置:关系到客户连接方式为硬连接时是否能够使用。 • ⑧PCB板以上的尺寸:关系的产品在Z方向上是否影响安装。 • ⑨铁壳外形。 • ⑩产品外形。

第三页,共27页。
安装(ānzhuāng)参数的兼容性

第四页,共27页。
此种方式是利用背光源来进行显示的。 优点是不依赖与外界光,在黑暗的条件下亦 显示;缺点是耗电大,
3. 半透半反式采光 此种方式可同时利用自然光与背光源。
当外界光线(guāngxiàn)较强时可以不用背光源;当外界 •
较弱时,使用背光源 第十四页,共27页。
BL光电参数(cānshù)
• BL的光电参数: • BL的亮度:CD/CM2表示 • BL亮度一致性 • BL的驱动(qū dònɡ)电压:VF • BL的驱动(qū dònɡ)电流:IF • BL的寿命:就是LED灯衰减到50%亮度的
安装(ānzhuāng)参数的兼容性
• 最大长度、宽度、厚度决定了这个部件是否可以 安装到客户的预留位置
• 安装孔(位)决定了是否和预留安装位重合;决 定了VA中心是否和客户预留窗口重合;固定焊接 位和安装位的相对尺寸决定了是否可以PIN 对PIN 硬连接

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LCD(Liquid Crystal Display)指的是液晶显示器,它是一种新型的显示器,在小尺寸精细度、节省功耗、控制简单、集成度高等方面有着明显的优势,是当今最常用的显示器。

一、LCD的原理
1.LCD的构成
LCD由两片透明玻璃板和液晶材料组成,并由若干行和列线条组成一个小格,同时存在一定的电场,液晶小格因而呈现画面。

2.液晶材料
LCD使用的液晶材料是由聚酯薄膜、液晶材料和阴极板组成的,液晶材料的原理是在聚酯薄膜上注入液晶,当施加电场时,液晶小格中的分子改变分子结构,使其不可透过光线,产生亮暗变化,从而形成不同的显示图案。

3.电极
电极是LCD显示的重要部分,它包含长方形的极条、圆形的极环和芯片封装结构。

极条负责将电流输送给液晶小格,从而产生电场;极环负责输入和输出控制信号,调整电流以改变液晶小格的显示内容;芯片封装结构负责控制电极,以实现液晶小格的操作功能。

二、LCD的特点
1.可视角
LCD可以从多个角度观察,并具有较好的视觉角度,其视角可以达到160度,而普通的CRT显示器只有80~100度的视角。

2.节能
相比普通的显示器,LCD显示器的功耗更低,使用更节能,而。

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• LCM的特点: • 平板显示,体积小,重量轻。 • 工作电压低,功耗小,单纯的断码LCD工作电压为2—5V,单位面积的
的功耗为0.01uA/mm²左右,一块纽扣电池可以使用两三年。 • 寿命比较长,一般可以达到五万小时以上。 • 电磁辐射低,对人体无害,不易引起人眼的疲劳。 • 是被动发光,不易被强光冲刷,外界光越强显示越清晰。 • 易于驱动,使用简单的单片机就可以实现驱动,简洁方便。 • 结构简单,没有复杂的机械结构。
• 各个类型的光学模式:反射、半反、高反高透、透射 • 透过率:透过光线的比例 • LCD的驱动条件: 工作电压VOP、占空比DUTY、偏压比BIAS • LCD的工作环境:温度、湿度、紫外线、防眩光 • LCD的分辨率:段式、字符点阵、图形点阵 • LCD的显示品质:对比度、响应速度(常温、低温、高温) • LCD的连接方式:斑马纸、斑马条、金属pin、TAB、COG、COF • LCD的使用寿命:一般是5年,优选材料可以到10年
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LCM基本结构参数
• LCM结构尺寸参数 • ①AA区:有效显示区域 • ②VA区:有效可视区域,VA与AA区共同决定产品是否能与客户面板
视窗相匹配。 • ③定位孔距离:关系到产品是否能够与主板上的定位孔装配。 • ④定位孔尺寸: 关系到产品的定位孔孔径是否能够使用客户的螺丝。 • ⑤可视区的位置:可视区在XY方向的位置,关系到产品装上后能否
此种方式是利用外界自然光反射来进行 显示。优点是需要背光源; 缺点是对外界光 强有较大的依赖性,在黑暗的状态下无法观 察。
2. 透射式采光
此种方式是利用背光源来进行显示的。 优点是不依赖与外界光,在黑暗的条件下亦 显示;缺点是耗电大,
3. 半透半反式采光
此种方式可同时利用自然光与背光源。 当外界光线较强时可以不用背光源;当外界 较弱时,使用背光源
LCD产品知识培训资料
路漫漫其悠远 2020/3/25
LCM的基本概念及特点
• LCM(LCD Module)即LCD显示模组(块),是指将LCD玻璃、LCD驱 动器(IC)和连接部分集成到一起的LCD显示产品,它提供给用户一个 标准的LCD显示驱动接口(有串口、并口等不同类型),用户按照接口 要求进行操作来控制LCD正确显示。LCM与LCD相比较是一种具有更高 集成度的LCD产品,LCM可以比较方便的与各种微控制器(比如单片机 )连接,构成显示系统。
光电参数
• 光电参数的概念: • LCM的光电器件包括LCD面板(LCD PANEL、
LCD屏、LCD玻璃,综合简称LCD)和背光源。 • LCD是一种光开关,通电时能够控制光线通过、
部分通过、不通过的性能,本质上是在电的作用 下调制光通量的器件。 • BL是将发光的二极管这种点光源变成面光源的一 种发光器件,是LCM的主要光源。
scale
➢ 黄绿模式:黄绿色底色,蓝黑色字体。
➢ 蓝模式:蓝色底色,白色字体。
➢ 灰模式:灰色底色,棕蓝色字体。
➢ FSTN:在STN上加补偿模,补偿掉
干涉色以实现黑白显示。
➢ Grey-scale:灰度显示。
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TF T
二端器 件 a-TFT
LTPS
HTPS
液晶显示器件对比度和视角的关系
与客户面板视窗位置相同。 • ⑥接口尺寸:关系到是否与客户的连接方式匹配。 • ⑦接口位置:关系到客户连接方式为硬连接时是否能够使用。 • ⑧PCB板以上的尺寸:关系的产品在Z方向上是否影响安装。 • ⑨铁壳外形。 • ⑩产品外形。
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安装参数的兼容性
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安装参数的兼容性
• 最大长度、宽度、厚度决定了这个部件是否可以 安装到客户的预留位置
米、蓝色470纳米、白色是各种颜色混合的结果 • 波长因为是纳米级,所以很容易偏差 • LCD本身有一定底色,相当于给光源加了层滤色片,一般
正显LCD底色为灰色和黄绿色,负显LCD底色为蓝色和黑 色。 • 颜色搭配是视觉效果的感觉,没有明确的硬性规定:一般 黄绿LCD+黄绿BL、白BL+蓝LCD、白BL+灰LCD、绿色 BL+灰LCD、橙色BL+灰LCD等,不同民族喜好不同,西 方喜欢重色,东方喜欢亮色
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光电参数
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光电参数
底背光示意图
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光电参数
• LCM的光电参数 • LCD的光电参数 • BL的光电参数 • 放在一起使用时模组参数
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光电参数
• LCD的光电参数:
• LCD的类型:分为TN(HTN、VA、ETN)、STN(FSNT)、CSTN、 TFT;类型视觉上可以看到差别,功能不同
上图为全视角等对比度曲线,从图中可以, 看出液晶的对比度随着视角及方位角而变化.
在实际使用中, 为了便于使用者记忆和选择, 一般将方位角按时间的表盘区域划分为:
12:00 ; 3:00 ; 6:00 ; 9:00 并以此命名。
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12:00
9:00
3:00
6:00
LCD采光方式
1.反射式采光
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光电参数
LCD结构示意
氣壓
偏光板
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玻璃
50℃ 30min
LCD类 型
•T
HT ST FST CST
N
N
NN N
正显 (NW) 负显 (NB)
正显 (NW) 负显 (NB)
➢ 正性显示: 白底黑字
➢ 负性显示: 黑底白字
黄绿 模 蓝模
灰模
正显
(NW) 负显
(NB) Grey-
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BL光电参数
• BL的光电参数: • BL的亮度:CD/CM2表示 • BL亮度一致性 • BL的驱动电压:VF • BL的驱动电流:IF • BL的寿命:就是LED灯衰减到50%亮度的
寿命,一般5年-10年 • BL的种类:LED、OLED、EL、CCFL
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BL光电参数
• BL透过LCD的混色(叠加在一起的光电参数) • 颜色实际是光的波长,不同波长,不同颜色,黄色565纳
• 安装孔(位)决定了是否和预留安装位重合;决 定了VA中心是否和客户预留窗口重合;固定焊接 位和安装位的相对尺寸决定了是否可以PIN 对PIN 硬连接
• 窗口大小决定了是否和预留窗口兼容 • 长、宽、厚突出位置决定了是否和客户预留空间
有妨碍。 • 安装孔大小,决定客户安装使用时模块是否结构
稳定。
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