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液晶板构成_液晶面板结构分解图

tamoadmin 2024-08-13 人已围观

简介1.液晶板类型是什么意思?都有哪些类型?哪种好?2.我想了解液晶显示器是用哪些材料组成,谢谢3.液晶模块TFT屏幕和LCD的区别如下:1、TFT屏幕和LCD原理不同TFT液晶屏:液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。LCD液晶屏:屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的

1.液晶板类型是什么意思?都有哪些类型?哪种好?

2.我想了解液晶显示器是用哪些材料组成,谢谢

3.液晶模块

液晶板构成_液晶面板结构分解图

TFT屏幕和LCD的区别如下:

1、TFT屏幕和LCD原理不同

TFT液晶屏:液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。

LCD液晶屏:屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图像,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图像。

2、TFT屏幕和LCD组成不同

TFT液晶屏:根据液晶显示器的解剖,可以看出,液晶显示器的构成并不复杂,液晶板加上相应的驱动板(也称主板,注意不是液晶面板内的行列驱动电路)、电源板、高压板、按键控制板等,就构成了一台完整的液晶显示器。

LCD液晶屏:组成LCD液晶屏的不见从前到后分别是:偏光板、玻璃基板、Black matrix、彩色滤光片、Protective film、Common electrode、液晶、Spacer、Display electrode、TFT、存储电容、玻璃基板、偏光板、扩散板、Prism sheet等。

3、TFT屏幕和LCD特点不同

TFT液晶屏:可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。

LCD液晶屏:耗电少、使用寿命长、成本低。

TFT屏幕优缺点

TFT-ThinFilmTransistor薄膜晶体管是有源矩阵类型液晶显示器AM-LCD中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大地提高反应时间,一般TFT的反应时间比较快,约80ms,而STN则为200ms,如果要提高就会有闪烁现象发生。

而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象 有效地提高了播放动态画面的能力。与STN相比,TFT有出色的色彩饱与度、还原能力与更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。

液晶板类型是什么意思?都有哪些类型?哪种好?

大家在电视过程中可能会有 电视主板材料 的问题,今天就由我为大家从以下几个方面:液晶电视主板的工作原理都是什么啊,都有几部分电路啊。、电视主板是主要部件吗、谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢、电视的主板是什么?、电视机主板上都有什么零部件,他们都起着什么作用?来和大家一起看看电视主板材料的问题。

液晶电视主板的工作原理都是什么啊,都有几部分电路啊。

液晶显示英文通称为LCD(Liquid Crystal Display)。LCD液晶电视主要TFT型的液晶显示面板,要的构成包括了,萤光管、导、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。根据纽约时报报导,等离子电视在数年前对消费者而言曾是一种先进科技的象征,不过它有一些缺点颇受垢病,包括有关于影像品质、使用寿命、耗电量等,这些对于等离子电视的制造商(包括LGElectronics、Panasonic、Philips、Samsung、Sony)而言均是有待克服的问题。由于这些业者持续大量投资在这个领域的相关技术与制造上,它们也展开一些努力,希望改变消费大众的印象,以免等离子电视的销售量萎靡不振。

电视主板是主要部件吗

维权——电视主板”属于“主要部件”

先强调一下,按三包政策主板是三年包修的!!! 主板作为机器核心相当于人的大脑肯定是“主要”,并且包含于其中的“逻辑组件”。

以下表格来自国家质量监督检验检疫总局《关于将平板电视机商品纳入部分商品修理更换退货责任规定>调整范围的公告》(总局2011年第20号公告),也就是常被厂家作为拒绝电视机“主板”三包的挡箭牌!

政策名词分析

逐一深入浅出分析政策的提及的各个名词,着重理解这个逻辑组件,尽量让小白都能捕捉到关键点,不要被售后的板子命名所迷惑。

组件指供装配整台机器、构件或元件的零件组合,或者说在电子或机械设备中组装在一起形成一个功能单元的一组元件,某些组件还可以与另外的组件和零件装配成更大的组件。逻辑即数字逻辑,是处理数字信号的逻辑,数字电路运作的原理。?用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路称为数字电路,由于它具有逻辑运算和逻辑处理功能,所以又称数字逻辑电路。逻辑门电路是数字电路中最基本的逻辑元件。逻辑门可以用电阻、电容、二极管、三极管等分立原件构成,成为分立元件门,将门电路的所有器件及连接导线制作在同一块半导体基片上,则构成集成逻辑门电路。逻辑门就是在集成电路上的基本组件。三种常用的集成逻辑门系列有:晶体管-晶体管逻辑系列、射极耦合逻辑系列、互补金属氧化物半导体逻辑系列。

现在来解释[[[[逻辑组件]]]],字面含义指具有逻辑运算功能的组件,电路中任何一个运用逻辑门电路的组件都属于逻辑组件,并不等于厂家所自行定义的某一块板——“逻辑板”,电视机硬件被厂家无权将三包政策中列出的逻辑组件指定为某个局部的组件。只能说“逻辑板”是“逻辑组件”之一,其他具有逻辑运算功能的电路板同样属于逻辑组件。

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说个比较好理解的,电路板上的芯片单个就可以叫做一个逻辑组件,可以去搜索集成逻辑门电路,搜CMOS、TTL等等,看到的那些小元器件就可以被称之为一个逻辑组件。大块的电路板上集成了像芯片这种小的逻辑组件就是一个更大的逻辑组件。

主板肯定是“逻辑组件”够清楚了吧。

同理,还有驱动组件/背光组件,驱动组件就是让等离子屏幕工作的组件,背光就是让液晶显示出来的组件,对应的是组合起来用于实现屏幕基本功能的所有组件零部件,是所有!!!,国家三包中包含的“主要部件”组合起来可以实现电视机的基本功能,没外壳没螺丝仅此,这才是“主要部件”的真正含义,电视机的主要部件也就是组合起来实现电视机基本功能的各个组件。

所以大家不用了解太多,(1)高频协调器接收信号 (2)电视需要供电,像电源板肯定要用到电源芯片的或者其他的逻辑组件?(3)电视接受了信号就是在各种板子上转化处理一下,是集成电路就免不了要用逻辑组件,不论接收的数字信号模拟信号几乎绕不过使用逻辑门(4)然后剩下的其他不管归类于驱动还是背光其他的你就问是干啥的,他说让屏幕巴拉巴拉,那就得算做驱让屏幕工作的这个组件,别听他们胡扯什么LED是LED高压板是高压板之类的,也别听他们说高压板归类于电源。这样遇到质量问题基本上厂家就无法推脱承担三包,也找不到什么大头收费了。

三包中一年到三年是个敏感时期,“整机”包修一年,“主要部件”是包修三年,但整机除了外壳和螺丝壁挂外几乎都是“主要部件”。

从字义理解,政策中的名词不可能脱离词语本身基本含义,而且应当从基本含义进行解释,“主板”作为平板电视机的核心部件,不可能因为厂家单独集成起来就脱离主要部件的范畴。更何况主板集成大量逻辑电路,属于主要部件中的逻辑部件。这不应当成为近年来厂家逻辑电路集成到“主板”逃避三包责任的主要借口,并且助长了厂商更加集成化“主板”,极尽手段融入其他功能电路模块使主板在电视机成本中占比更大,将“主要部件”涵盖内容压缩到更小更少更低成本的部件,造成消费者售后中的更大的损失,非法从售后获取高额利润。? 主板集成度越高,不管哪个功能部件损坏都可以认为是主板损坏,最容易坏的就是主板,因为都在主板上了,普通用户则只能听他说哪里坏了就是哪里坏了,就算是坏一点也要给你换一整块主板,主板还不保3年,集成度越高维修费用也越多(维修费材料费还分开算)。

从消费者基本权益讲,花三四千买个电视用了一年两年坏掉又得花一两千去维修,还要担心过不久又坏掉,这么明显的损害消费者权益咋可能是政策规定的嘛?明显的质量问题,某种程度上还推动了厂家搞N合一板,凑齐表格里的几样浓缩的越少越好,主板越大越好,修的时候利润空间就越大了,而且还好修,一块板子直接给你换掉,一年刚过就能坏最好了,逗我玩呢,家里的老彩电14年多了还在用呢,就是差距。

平板电视机三包政策与企业售后交锋

国家质量监督检验检疫总局《关于将平板电视机商品纳入部分商品修理更换退货责任规定>调整范围的公告》(总局2011年第20号公告)就这个公告出来之前,很多人平板电视机都享受不到电视机的保修政策,电视机生产方普遍以平板电视机不属于彩色电视机为由拒绝逃避三包责任,大多数人都默默接受了,甚至在文件出台之后,前一两年购买电视故障的消费者都被有的公司拒绝售后。那时平板电视新兴起来不太久,技术可能跟不上一两年就坏的挺多,现在坏的也特别多(就不晓得是不是有意为之了),而且维修很贵,国家也是注意到关于平板电视机维权的人数越来越多,才明文制定这一文件。顺便说下等离子和液晶电视,指屏幕用了等离子或者液晶,而不是传统的CRT(阴极射线管,CRT显示器体积大,就是以前的大屁股电视),大大减小显示器厚度,所以它们可以统称为平板电视,肯定符合彩色电视标准定义,大屁股电视的主要部件含显像管,平板电视对应的就是液晶屏高压板等等,都是电视机的图像显示器件显示屏组件,厂家钻各种字眼逃避责任。

搜集了好几天整理出来分享给所有要维权的亲们,给大家一些依据去打破这句话:主板不是主要部件,整整6年的谎言!希望大家了解政策规定后能积极拿起法律武器抵制打击无良商家,维护自己的合法权益,积极向各地工商部门举报,不仅要投诉,一定要举报到底!!配合国家严惩这些恶劣的厂家!也是为了工业发展进步,都不好好生产机器,整天想着怎么在售后赚钱了,搞什么二合一三合一板整得接口位置夹在墙缝里手都够不着,电路板子也特别容易坏,关键是用一两年就坏,这次你给钱修过下次一两年又坏给钱找谁还舍得花钱修吗?

电视主板是主要部件吗

一般电视除了屏幕主板,就只剩一个壳了,所以当然算主要部件!

电视主板是主要部件吗

电视机主板属于电视的主要部件.........主要部件的保修期限以及保修方法和易损件相比有很大不同的。

电视的主板是什么?

是电视机的心脏。任何小零件的损坏,马上会反映在“脸”(即屏幕)上。

电视机主板上都有什么零部件,他们都起着什么作用?

电阻电容电感晶体管集成电路散热片变压器接线柱屏蔽罩

谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢

电视机主板由电源电路,行扫描电路,行扫输出电路,场扫描电路部分,场扫输出电路,伴音通道,高频头,解码电路,色差解码矩阵电路,消磁电路和显象管输出电路等部分组成的。

谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢

有电阻,电感,电容,二极管,三极管,集成IC,铜薄,喇叭和显象管总称电视电路主板

谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢

电阻电阻,消磁电阻,消磁线圈,保,保险挫,管,电感,电容,二极管/整流桥堆,管,场效应管/行管,场输出块,声音集成块,厚膜集成块,电脑集成块,储存块,高频头,开关按扭,指示灯,遥控接收头,喇叭,显象管,管挫,高压包,变压器,稳压管,螺丝钉等等...有未祥零件,待本人深入考察研究后答复.

谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢

电视机主板由行扫描电路,场扫描电路部分,伴音通道,高频头等部分组成的。

谁知道电视机主板所有零件的名称? 谢谢

由于型号不同,所用部件也不同。主要零件为高频头,小信号处理集成电路(中频,色度,行场信号处理),微处理器,场扫描集成电路,行输出(行管,高压包)等。

我想了解液晶显示器是用哪些材料组成,谢谢

一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。

1、TN面板

TN全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。

作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。

TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本用的是TN面板。另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,另外仔细看屏幕大致是这样的:

2、VA类面板

VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。VA类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。

富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均用了这项面板技术。改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下

三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。PVA用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛用。目前PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。VA类面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:

3、IPS面板

IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型

IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。目前IPS面板主要由LG-飞利浦生产。和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。

4、CPA面板(ASV面板)

CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:

此外还有一些其他厂商也有自己的液晶面板技术,比如NEC的ExtraView技术、松下的OCB技术、现代的FFS技术等,这些技术都是对旧的TFT面板的改进,提供了可视角度和响应时间,通常只用在自有品牌的液晶显示器或者液晶电视上使用。其实以上这些面板都属于TFT类面板,只不过现在各种面板有自己的技术和名称,所以TFT这个名字反而不常使用了。

世界上的事物都没有绝对好或者绝对的不好,只有相对而言,因每个人需求而去选择.

液晶模块

制造TFT-LCD主要有三个重要的流程: 1.阵列制程 2.组立制程 3.模组制程 最后就是我们看到的产品了. 1.阵列制程 1)一片表面光滑,没有任何杂质的玻璃,是制造TFT玻璃基板最主要的原料.在制作之前,需用特殊的冼净液,将玻璃洗得干干净净,然后脱水,甩干. 2)要使玻璃基板镀上金属薄膜,需先将金属材料放在真空室内,让金属上面的特殊气体产生电浆后,金属上的原子就会被撞向玻璃,然后就形成一层层的金属薄膜了. 3)镀完金属膜后,我们还要镀上一层不导电层与半导电层,在真空室内,先将玻璃板加温,然后由高压电的喷洒器喷洒特殊气体,让电子与气体产生电浆,经过化学反应后,玻璃上就形成了不导电层与半导体层。 4)薄膜形成后,我们要在玻璃上制作电晶体的图案。首先,要进入黄光室喷上感光极强的光阻液,然后套上光罩照射蓝紫光进行曝光,最后送到显影区喷洒显影液,这样可以去除照光后的光阻,还可以让光阻层定型哦。 5)光阻定型后,我们可用蚀刻进行湿式蚀刻,将没有用的薄膜露出,也可用电浆的化学反应进行干式蚀刻,蚀刻后再将留下的光阻以溜液去除,最后就产生电晶体所需要的电路图案了。 6)要形成可用的薄膜电晶体,需要重复清洗,镀膜,上光阻,曝光,显影,蚀刻,去光阻等过程,一般来说,要制造TFT-LCD,就要重复5到7次。 2.组立制程 1)完成薄膜电晶体玻璃基板后,我们就要进行液晶面板的组合了,液晶面板是由电晶体玻璃基板与彩色滤光片组合而成,首先,我们要先将玻璃洗干净,再进行下一个步骤。TFT-LCD的整个制造过程都必须在无尘室内,这样才不会有杂质在显示器里面。 2)彩色滤光片是以化学涂布的方式,在玻璃上形成红、绿、蓝的颜色,整齐排列后再覆盖一层会导电的薄膜即完成。 3)在整个组合的过程中,首先我们要为布满电晶体的玻璃和彩色滤光片涂上一层化学薄膜,然后再进行配向的动作。 4)在组合二片玻璃板之前,我们要先平均布满类似球状的隙子固定间隔,以免液晶面板组合后,二片玻璃向内凹曲。通 常液晶面板在组合时,会留下一个或二个缺口,以利后续灌入液晶,接着就以框胶及导电胶封在二片玻璃边缘,如此就完成玻璃的组合了。 5)封完边框之后,就将液晶面板放到真空室,透过刚才预留的缺口把液晶面板的空气抽掉,然后籍助大气压力灌入液晶,再将缺口封闭,而液晶是一种介于固体和液体之间的化合物质,具有规则分子排列的特性。 6)最后再贴上二片垂直方向的偏光片,整片液晶面板即算完成。 3)在整个组合的过程中,首先我们要为布满电晶体的玻璃和彩色滤光片涂上一层化学薄膜,然后再进行配向的动作。 4)在组合二片玻璃板之前,我们要先平均布满类似球状的隙子固定间隔,以免液晶面板组合后,二片玻璃向内凹曲。通 常液晶面板在组合时,会留下一个或二个缺口,以利后续灌入液晶,接着就以框胶及导电胶封在二片玻璃边缘,如此就完成玻璃的组合了。 5)封完边框之后,就将液晶面板放到真空室,透过刚才预留的缺口把液晶面板的空气抽掉,然后籍助大气压力灌入液晶,再将缺口封闭,而液晶是一种介于固体和液体之间的化合物质,具有规则分子排列的特性。 6)最后再贴上二片垂直方向的偏光片,整片液晶面板即算完成。 3.模组制程 1)偏光片贴附完成后,我们即开始在液晶面板的两侧搭载DRIVE IC,DRIVE IC是很重要的驱动零件,是用来控制液晶颜色,亮度开关的。 2)然后再将DRIVE IC 的入力端与电路板藉着焊锡焊接导通。这样讯号就可以顺利发出,然后控制面板上的影像了。 3)液晶面板的光线就是从背光源发出来的,在组装背光源之前,我们会先检查组合完的液晶面板有无完善,然后再组装背光源,背光源就是液晶面板后的光线来源。 4)最后,再将CELL与铁框以螺丝锁定。 5)再来就进入了最后关键的测试过程,将组立完成的MODULE做老化测试,在通电及高温状态,筛选出品质不良的产品。 6)品质最优的产品,就可以包装出货了。 这样,液晶面板经过许多检验测试的程序,才能把最完美的产品交给客户,这样才算是真正的完成整个液晶显示器的制作过程。

液晶模块简单点说就是屏+背光板+PCB板+铁框。

1‘定义

电力终端、仪器仪表等的显示部件就是液晶模块,其地位相当于CRT中的显像管。

其它部分包括电源电路,信号处理电路等,当然还有外壳什么的。

模块主要分为屏和背光灯组件。两部分被组装在一起,但工作的时候是相互独立的(即电路不相关)。

液晶显示的原理是背光灯组件发出均匀的面光,光通过液晶屏传到我们的眼睛里。屏的作用就是按像素对这些光进行处理,以显示图像。 两个部分都含有大量的部件,这里就不细说了。

折叠编辑本段生产工艺

SMT

Surface mount technology

即表面安装技术,这是一种较传统的安装方式。其优点是可靠性高,缺点是体积大,成本高,限制LCM的小型化。

COB

Chip On Board

即芯片被邦定(Bonding)在PCB上,由于IC制造商在LCD控制及相关

芯片的生产上正在减小QFP(SMT的一种)封装的产量,因此,在今后的产品中传统的SMT方式将被逐步取代。

TAB

Tape Aotomated Bonding

各向异性导电胶连接方式。将封装形式为TCP(Tape Carrier

Package带载封装)的IC用各向异性导电胶分别固定在LCD和PCB上。这种安装方式可减小LCM的重量、 体积、安装方便、可靠性较好!

COGChip On Glass

芯片被直接邦定在玻璃上。这种安装方式可大大减小整个LCD模块的体积,且易于大批量生产,适用于消费类电子产品用的LCD,如:手机、PDA等便携式电子产品。这种安装方式在IC生产商的推动下,将会是今后IC与LCD的主要连接方式。

COF

Chip On Film

芯片被直接安装在柔性PCB上。这种连接方式的集成度较高,元件可以与IC一起安装在柔性PCB上,这是一种新兴技术,目前已进入试生产阶段。

折叠编辑本段主要参数

折叠对比度

液晶面板制造时选用的控制IC、滤光片和定向膜等配件,与面板的对比度有关,对一般用户而言,对比度能够达到350:1就足够了,但在专业领域这样的对比度平还不能满足用户的需求。相对CRT显示器轻易达到500:1甚至更高的对比度而言。只有高档液晶显示器才能达到这样如此程度,由于对比度很难通过仪器准确测量,所以挑的时候还是要自己亲自去看才行。

提示:对比度很重要,可以说是选取液晶的一个比亮点更重要的指标,当你了解到你的客户买的液晶是用来看影碟,你们就可以强调对比度比无坏点更重要,我们在看流媒体时,一般片源亮度不大,但要看出人物场景的明暗对比,头发丝灰到黑的质感变化,就要靠对比度的高低来显现了.优派的VG和VX一直强调对比度的指标,VG910S是1000:1的对比度,我们当时拿这款和三星的一款用双头显卡对比测试,三星液晶就明显比不过,大家有兴趣可以试试.测试软件中的256级灰度测试中在平视时能看清楚更多的小灰格即是对比度好!

折叠亮度

液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。最早的液晶显示器只有上下两个灯管,发展到现在,普及型的最低也是四灯,高端的是六灯。四灯管设计分为三种摆放形式:一种是四个边各有一个灯管,但缺点是中间会出现黑影,解决的方法就是由上到下四个灯管平排列的方式,最后一种是"U"型的摆放形式,其实是两灯变相产生的两根灯管。六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成"U"型,然后平行放置,以达到六根灯管的效果。

提示:亮度也是一个比较重要的指标,越亮的液晶给人很远一看,就从一排液晶墙中脱颖而出,我们在CRT中经常见到的高亮技术(优派叫高亮,飞利浦叫显亮,明基叫锐彩)都是通过加大阴罩管的电流,轰击荧光粉,产生更亮的效果,这样的技术,一般是以牺牲画质,和显示器的寿命来换取的,所有用此类技术的产品在缺省状态下都是普亮的,总要按个钮才能实行,按一下3X亮玩游戏;再按一变成5X亮看影碟,他细一看都变糊了,要看文本还得老实的回到普通的文本模式,这样的设计其实就是让大家不要常用高亮.LCD显示亮度的原理和CRT不一样,他们是靠面板后面的背光灯管的亮度来实现的.所以灯管要设计的多,发光才会均匀.早期卖液晶时和别人说液晶是三根已是很牛的事了,但当时奇美CRV,就搞出了一个六灯管技术,其实也就是把三管弯成了"U"型,变成了所谓的六根;这样的六灯管设计,加上灯管发光本身就很强,面板就看到很亮,这样的代表作在优派中以VA712为代表;但所有高亮的面板都会有一个致命伤,屏会漏光,这个术语一般人很少提及,我个人认为他很重要,漏光是指在全黑的屏幕下,液晶不是黑的,而是发白发灰.所以好的液晶不要一味的强调亮度,而是要多强调对比度,优派的VP和VG系列就是不讲亮度,讲对比度的产品!

折叠信号响应时间

响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。要说清这一点我们还要从人眼对动态图像的感知谈起。人眼存在"视觉残留"的现象,高速运动的画面在人脑中会形成短暂的印象。动画片、**等一直到现在最新的游戏正是应用了视觉残留的原理,让一系列渐变的图像在人眼前快速连续显示,便形成动态的影像。人能够接受的画面显示速度一般为每秒24张,这也是**每秒24帧播放速度的由来,如果显示速度低于这一标准,人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一指标计算,每张画面显示的时间需要小于40ms。这样,对于液晶显示器来说,响应时间40ms就成了一道坎,低于40ms的显示器便会出现明显的"拖尾"或者"残影"现象,让人有混沌之感。要是想让图像画面达到流畅的程度,则就需要达到每秒60帧的速度。

我用一个很简单的公

式算出相应反应时间下的每秒画面数如下:

响应时间30ms=1/0.030=每秒约显示 33 帧画面

响应时间25ms=1/0.025=每秒约显示 40 帧画面

响应时间16ms=1/0.016=每秒约显示 63 帧画面

响应时间12ms=1/0.012=每秒约显示 83 帧画面

响应时间8ms=1/0.008=每秒约显示 125 帧画面

响应时间4ms=1/0.004=每秒约显示 250 帧画面

响应时间3ms=1/0.003=每秒约显示 333 帧画面

响应时间2ms=1/0.002=每秒约显示 500 帧画面

响应时间1ms=1/0.001=每秒约显示1000 帧画面

提示:通过上面的内容我们了解到了响应时间与画面帧数的关系。由此看来响应时间是越短越好。当时液晶市场刚启动时响应时间最低的接受范围是35ms,主要是以EIZO为代表的产品,后来明基的FP系列推出来到25毫秒,从33帧到40帧基本上感觉不出来,真正有质的变化是16MS,每秒显示63帧,以能应付**,一般游戏的要求,所以到现在为止16MS也不算过时,随着面板技术的提高,明基和优派就开始了速度之争,优派从8MS,4毫秒一直发布到1MS,可以说1MS是LCD速度之争的终节者。对于游戏发烧友来说快1MS就意味意CS的枪法会更准,至少是心理上是这样的,这样的客户就要推荐VX系列显示器.但大家销售时要注意灰度响应,全彩响应的文字区别,有时可能灰阶8MS和全彩5MS说的是一个意思,就和我们以前卖CRT时,我们说点距是.28,LG就非要说他的是.21,水平点距却忽略不谈,其实两面者说的是一个意思,现在近期LG又搞出来一个锐度达1600:1,这也是一个概念的炒作,大家用的屏基本上就哪几家,哪会只有LG一家做到1600:1,而大家都停留在450:1的水平呢?一说消费者就明折了锐度和对比度的意思了,好比是AMD的PR值一样,没有实质意义.

折叠可视角度

液晶的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE -SWITCHING)和MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。

TN+FILM这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数台湾厂商都用这种方法打造15寸液晶显示器。

IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。IPS技术虽然增大了可视角度,但用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢。

MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达获得授权使用此技术。优派的VX2025WM即是此类面板的代表作,水平,垂直可视角度均为175度,基本无视觉死角,并且还承诺无亮点;可视角度分为平行和垂直可视角度,水平角度是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的角度范围。垂直角度是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的角度范围。可视角度以"度"为单位,目前比较常用的标注形式是直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度,目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上

折叠编辑本段液晶模块分类

折叠数显液晶模块

这是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。段型液晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。由于这些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些信息接收、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。常见的的数显液晶显示模块有以下几种。

(1).计数模块

这是一种由不同位数的七段型液晶显示器件与译码驱动器,或再加上计数器装配成的计数显示部件。它具有记录、处理、显示数字的功能。目前我国数显液晶模块市场上能够见到的主要产品有由CD4055译码驱动器驱动的单位液晶显示器件显示模块,以及由ICM72ll,ICM7231,ICM7232,CDl4543,UPDl45001,HD44100等集成电路与相应配套的液晶显示器件组装成的4位、6位、8位、10位、12位、16位计数模块.在选用这类计数模块时必须注意以下几点:

弄清功能:虽说都叫"计数模块",但其中大部分并不能直接计数。它们的输人端口有的仅是BCD码接口形式,有的是BCD码加选通端输人接口形式,还有的是可直接与串行、并行口相接的接口形式等等,如需要计算或记录一串数字,还必须配置相应的电路,当然也有将计数电路配好在模块上的产品。

认准结构:液晶显示器件有不同的安装方法和安装结构。固此,在选用时要注意其结构特点,一般来说,这种计数模块大都由斑马导电橡胶条、塑料(或金属)压框和PCB板将液晶显示器件与集成电路装配在一起而成。其外引线端有焊点式、插针式、线路板插脚式几种。

注意电源:一台设备应该尽量使用统一的电源,常见的液晶显示器件计数模块有单电源型和双电源型,有5V和9V等不同规格。

(2).计量模块

这是一种有多位段型液晶显示器件和具有译码、驱动、计数、A/D转换功能的集成电路片组装而成的模块。由于所用的集成电路中具有A/D转换功能,所以可以将输入的模拟量电信号转换成数字量显示出来。我们知道任何物理量,甚至化学量(如酸碱度等)都可以转换为模拟电量,所以只要配上一定的传感器,这种模块就可以实现任何量值的碉量和显示,使用起来十分方便。计量模块所用的集成电路型号主要有ICL7106、ICL7116、ICL7126、ICL7136、ICL7135、ICL7129等,这些集成电路的功能、特性决定了计量模块的功能和特性。作为计量产品,按规定必须进行计量鉴定。经计量部门批准在产品上贴有计量合格证。

(3).计时模块

计时模块将液晶显示器件用于计时历史最久,将一个液晶显示器件与一块计时集成电路装配在一起就是一个功能完整的计时器。由于它没有成品钟表的外壳,所以称之为计时模块。计时模块虽然用途很广,但通用、标准型的计时模块却很难在市场上买到,只能到电子钟表生产厂家去选购或定购合适的表芯,计时模块和计数模块虽然外观相似,但它们的的显示方式不同,计时模块显示的数字是由两位一组两位一组的数字组成的.而计数模块每位数字均是连续排列的。由于不少计时模块还具有定时、控制功能,因此这类模块可广泛装配到一些加电、设备上,如收录机、CD机、微波炉、电饭煲等电器上。

折叠液晶点阵字符模块

字液晶符液晶模块它是由点阵字符液晶显示器件和专用的行、列驱动器、控制器及必要的连接件,结构件装配而成的,可以显示数字和西文字符。这种点阵字符模块本身具有字符发生器,显示容量大,功能丰富。一般该种模块最少也可以显示8位1行或16位l行以上的字符。这种模块的点阵排列是由5×7、5×8或5×11的一组组像素点阵排列组成的。每组为1位,每位间有一点的间隔,每行间也有一行的间隔,所以不能显示图形。

一般在模块控制、驱动器内具有已固化好192个字符字模的字符库CGROM,还具有让用户自定义建立专用字符的随机存储器CGRAM,允许用户建立8个5×8点阵的字符。

折叠点阵图形液晶模块

点阵图形液晶模块这种模块也是点阵模块的一种,其特点是点阵像素连续排列,行和列在排布中均没有空隔。因此可以显示了连续、完整的图形。由于它也是有X-Y矩阵像素构成的,所以除显示图形外,也可以显示字符。

(1).行、列驱动型

这是一种必须外接专用控制器的模块,其模块只装配有通用的行、列驱动器,这种驱动器实际上只有对像素的一般驱动输出端,而输入端一般只有4位以下的数据输入端、移位信号输人端、锁存输人端、交流信号输人端等,如HD44100,IID66100等.此种模块必须外接控制电路,如HD61830,SEDl330等才能与计算机连接.该种模块数量最多,最普遍。虽然需要用自配控制器,但它也给客户留下了可以自行选择不同控制器的自由.

(2).行、列驱动-控制型

这是一种可直接与计算机接口,依靠计算机直接控制驱动器的模块。这类模块所用的列驱动器具有I/O总线数据接口,可以将模块直接挂在计算机的总线上,省去了专用控制器,因此对整机系统降低成本有好处。对于像素数量不大,整机功能不多,对计算机软件的编程又很熟悉的用户非常适用。不过它会占用你系统的部分。

(3).行、列控制型

这是一种内藏控制器型的点阵图形模块。也是比较受欢迎的一种类型.这种模块不仅装有如第一类的行、列驱动器,而且也装配有如T6963C等的专用控制器。这种控制器是液晶驱动器与计算机的接口,它以最简单的方式受控于计算机,接收并反馈计算机的各种信息,经过自己独立的信息处理实现对显示缓冲区的管理,井向驱动器提供所需要的各种信号、脉冲,操纵驱动器实现模块的显示功能。这种控制器具有自己一套专用的指令,并具有自己的字符发生器CGROM.用户必须熟悉这种控制器的详细说明书,才能进行撮作。这种模块使用户摆脱了对控制器的设计、加工、制作等一系列工作,又使计算机避免了对显示器的繁琐控制,节约了主机系统的内部。有需要技术等问题可咨询:.rxflcd.coM

模块参考