Investigación sobre soluciones al fenómeno de escasa fuga de luz de los módulos de pantalla de cristal líquido
Jan 05, 2022
I. Introducción
Con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, la revolución de la información nos ha llevado a una era electrónica. El desarrollo de equipos electrónicos y de comunicación ha hecho que la tecnología de pantalla plana representada por módulos de pantalla de cristal líquido entre rápidamente en millones de hogares. Por lo tanto, los módulos de pantalla de cristal líquido La escasez de fugas de luz se ha convertido en uno de los factores clave en la inspección de los dispositivos de visualización de pantalla plana. Este artículo analiza las causas de la escasa fuga de luz de los módulos de pantalla de cristal líquido y utiliza métodos de detección para determinar los factores que causan la escasa fuga de luz de los módulos de pantalla de cristal líquido. Esto presenta sugerencias para su manejo.
En segundo lugar, la definición de fuga de luz de los módulos de pantalla de cristal líquido.
La pantalla de cristal líquido es un dispositivo de pantalla plana muy utilizado en la era de la información. Tiene las características de bajo consumo de energía, apariencia delgada y liviana y peso liviano. Está compuesto por una pantalla de cristal líquido, conectores, circuitos integrados, placas de circuitos electrónicos, placas de retroiluminación y otras partes estructurales. El módulo de pantalla de cristal líquido es el equipo principal para la pantalla plana. Los televisores y las pantallas de cristal líquido a menudo tienen fugas de luz en el panel. ¿Cual es la causa? ¿Es normal? ¿Qué es la fuga de luz? De hecho, las fugas de luz tienen mucho que ver con la estructura del panel. En primer lugar, pantallas de cristal líquido (TFT-LCD)), retroiluminación (BLU) y placa de circuito flexible (FPC), el módulo de pantalla de cristal líquido (TFT-LCM) compuesto de tres partes es un fenómeno muy normal en general, porque el Las fugas de luz no afectarán al televisor LCD ni al cristal líquido. El brillo de la pantalla en sí no afectará la velocidad de respuesta ni la vida útil de los televisores LCD y las pantallas LCD. Lo único que afectará el efecto de visualización general del panel. Cuando el brillo del portalámparas LED de luz de fondo es significativamente más alto que en otras áreas, el punto brillante o columna brillante que aparece en el portalámparas se llama: fuga de luz.
En tercer lugar, la causa de la fuga de luz del módulo de pantalla de cristal líquido.
1 Causas de la fuga de luz de los módulos de pantalla de cristal líquido
Según el análisis estadístico de algunos fabricantes, el 93% de las causas de escasez de fugas de luz en televisores LCD y pantallas de cristal líquido se deben a un deslumbramiento deficiente. Por lo tanto, se puede concluir que el principal problema clave de una escasa fuga de luz es resolver el problema del deslumbramiento.
2 Causas del deslumbramiento
Una de las razones del deslumbramiento es que la luz emitida por la lámpara LED en la retroiluminación del módulo de pantalla de cristal líquido se emite directamente, en lugar de difundirse uniformemente a través de la placa de guía de luz según las condiciones normales. Al mismo tiempo, existe otra situación en la que la placa de guía de luz Los resultados de producción deficientes también pueden producir situaciones similares. De las dos situaciones anteriores para subdividir, se pueden derivar siete razones. .
(1) La lámpara LED es más gruesa que la placa de guía de luz
Cuando el grosor de la lámpara LED excede la placa de guía de luz, el exceso de luz irradiará directamente desde la parte superior de la placa de guía de luz, y es la luz la que no diverge uniformemente a través de la placa de guía de luz para formar deslumbramiento. Mediante el uso de un micrómetro en espiral para medir la placa guía de luz y la lámpara LED por separado, los datos estadísticos obtenidos al comparar el valor medio obtenido por la medición estadística muestran que existe una diferencia significativa en el valor medio de los datos medidos: el LED La lámpara es más gruesa que la placa de guía de luz.
(2) La fuerza refleja de FPC es mayor que la fuerza adhesiva del adhesivo de doble cara FPC
Cuando la fuerza refleja del FPC' s es demasiado grande, la pantalla LCD se levantará, lo que provocará que la placa de guía de luz y la lámpara LED se desalineen, lo que hará que la luz no diverja uniformemente a través de la placa de guía de luz. y producir deslumbramiento. Sin embargo, para la alta fuerza refleja del FPC &, no existe un método cuantitativo para probar la fuerza refleja, por lo que el coeficiente de viscosidad del adhesivo de doble cara y el área adhesiva se reducen para probar si causará deslumbramiento. Al comparar la tasa de generación de deslumbramiento bajo diferentes áreas adhesivas, se confirma que la suposición de que la fuerza refleja del FPC' es mayor que la fuerza adhesiva de doble cara del FPC 39 no es válida.
(3) Módulo de extrusión de personal
Al observar y comparar los métodos de trabajo de los empleados en la línea de producción, se encuentra que, de hecho, hay situaciones en las que los empleados ocasionalmente aprietan el módulo durante el procesamiento. De esta manera, a través de una fuerte prueba de pellizco en el módulo, se encuentra que el pellizco hará que el LED y el LCD Cuando el LCD toque el LED y se apriete, la cinta de doble cara en la parte superior del LED pegará el LED y muévete con él. Por lo tanto, la suposición de deslumbramiento causado por empleados que aprietan el módulo es válida.
(4) Hay un espacio entre la pantalla LCD y el LED
Cuando se presiona el módulo de pantalla de cristal líquido para que desaparezca el espacio entre la pantalla LCD y el LED, el adhesivo de doble cara se pegará al LED y lo impulsará a cambiar, provocando una fuga de luz. Para confirmar la idoneidad del tamaño del espacio, utilizamos un calibre de tapón de 0,1 mm para probar el espacio con diferentes espesores. La conclusión final es que la combinación de pegamento negro de 0.1+0.06+0.02 se puede insertar en el espacio, mientras que se usa el negro de 0.15+0.06. La combinación de pegamento no se puede rellenar en el espacio. Debido a que el grosor máximo del pegamento negro en sí es: 0,06 mm, el tamaño del espacio es: 0,12 mm, lo que indica que se establece la suposición de que hay un espacio entre la pantalla LCD y el LED que causa deslumbramiento.
(5) La distancia entre la ventana y la superficie emisora de luz de la lámpara LED es pequeña, lo que provoca deslumbramiento.
Tomemos como ejemplo el modelo con una longitud de diseño D2 de retroiluminación de 2,9 mm. Debido a la desviación del D2 efectivo debido al funcionamiento del personal, realizamos una prueba comparativa sobre la tasa de deslumbramiento de las dos condiciones diferentes de la longitud D2 de 3,1 mm y 2,9 mm, y las comprobamos. Diferencias en diferentes situaciones, resultados de la prueba: En estas dos condiciones, con el aumento de la distancia D2, la tasa de deslumbramiento defectuoso muestra una tendencia a la baja. Por lo tanto, también es uno de los factores que muestran que la ventana es pequeña con respecto a la distancia de emisión de luz LED.
(6) Los puntos deficientes de la placa de guía de luz y las estrías deficientes de la placa de guía de luz pueden causar deslumbramiento
Se requiere IQC para detectar los puntos deficientes de la placa de guía de luz y el dentado deficiente de la placa de guía de luz. La tasa de defectos de 20 placas de guía de luz se prueba en las dos longitudes de D2 de 3,1 mm y 2,9 mm respectivamente. El resultado es: el efecto de la placa de guía de luz es aceptable. También hay 10 efectos de tablero de luces inaceptables. Dos inspectores realizaron inspecciones separadas en 500 piezas de placas de guía de luz, y ninguno de ellos encontró placas de guía de luz defectuosas. Por lo tanto, muestra que los puntos deficientes de la placa de guía de luz y las dentaduras deficientes de la placa de guía de luz no son los principales factores que causan el deslumbramiento.
En cuarto lugar, el método para mejorar el deslumbramiento del módulo de pantalla de cristal líquido.
En vista de los factores que producen el deslumbramiento, podemos adoptar los siguientes esquemas de mejora.
1 Adopción de una tira absorbente de luz adjunta para resolver el problema de que la lámpara LED es más gruesa que la placa de guía de luz
Si la lámpara LED se cambia directamente a un grosor de 0,4 mm para adaptarse al grosor de la placa de guía de luz, el costo de la luz de fondo aumentará en aproximadamente un 20%. Además, después de cambiar la lámpara LED, se debe probar si puede coincidir con la placa de guía de luz.Por lo tanto, después de un escrutinio repetido, decidimos agregar una tira absorbente de luz al portalámparas de la lámpara LED en el reverso de la retroiluminación para realzar la placa de guía de luz, a fin de ajustar el grado de coincidencia de la lámpara LED y la placa de guía de luz y reducir la generación de deslumbramiento.
2 Aumente el tamaño del polarizador debajo de la pantalla LCD para mejorar la condición de espacio
El polarizador original de 42,10 × 34,40 mm se reemplaza por un polarizador de 44,10 × 34,40 mm. Después de que se alarga el polarizador, el polarizador puede cubrir completamente el LED y al mismo tiempo llenar el espacio entre la pantalla LCD y el LED.
3 Aumente la distancia de la ventana
Dado que el área visual del LED no se puede usar después de que se adjunta el pegamento blanco y negro, y la desviación estándar S después del ensamblaje del pegamento blanco y negro es de 0.058 mm, si la distancia entre el borde del área AA del LED y el borde del pegamento blanco y negro se establece en 0 durante el proceso de producción. 0 8 mm de espacio, y calculado en base a D2 con una longitud máxima de 3.4 mm, 3.4-0.08-3 × 0.058=3.14. Por lo tanto, la distancia entre la ventana y la superficie emisora de luz de la lámpara LED aumenta de 2,9 mm a 3,14 mm.
referencias
[1] Xie Huijie, Mu Shuxiang, Fan Zhixin. Reducir la escasa fuga de luz de los módulos LCD de tamaño pequeño [J]. Pantalla moderna, 2014 (06).
[2] Li Rong. Investigación sobre el método antiestático del módulo de pantalla de cristal líquido de tamaño pequeño [J]. Universidad Tecnológica de Dalian, 2014 (05). [3] Shang Jin, Ma Ji, Li Rongyu. Ensayo mecánico y método del módulo de pantalla de cristal líquido [J]. J]. Literatura Popular, 2014 (07).







