在 选择TFT LCDПри проектировании экрана дисплея размер, разрешение и яркость являются важнейшими параметрами. Поскольку всё больше электронных устройств используется на открытом воздухе, видимость TFT-дисплеев при ярком освещении и прямом солнечном свете становится особенно важной. Экраны с нормальной яркостью часто демонстрируют такие проблемы, как размытость изображения и неразборчивость текста при использовании на открытом воздухе.
Обладая более чем 13-летним опытом исследований, разработок и массового производства ЖК-дисплеев, компания Hongcai Technology обобщила профессиональные знания и практические решения для повышения яркости дисплеев. Различные сценарии применения предъявляют существенно разные требования к яркости. Например, в таких устройствах для помещений, как бытовая техника, игровые консоли и портативные терминалы, обычно используются дисплеи с яркостью около 350 нит.ЖК-дисплейСтандартный экран обеспечивает чёткое и комфортное изображение. Однако для наружного применения, например, в логистических КПК, устройствах распознавания лиц для контроля доступа и наружных приборах, требуются экраны высокой яркости — более 1000 нит, — чтобы обеспечить чёткое изображение даже при солнечном свете.
При использовании на открытом воздухе или в условиях яркого освещения для повышения яркости экрана и улучшения видимости ЖК-дисплеев необходимы различные методы оптической и структурной оптимизации. Основываясь на реальном опыте массового производства Hongcai Technology в проектах заказчиков, ниже приведены некоторые наиболее часто используемые решения по повышению яркости и их влияние для справки:
1. Нанесите поляризационную пленку для повышения яркости (DBEF).
Замена обычного поляризатора на нижней поверхности TFT-стекла на поляризатор, повышающий яркость, может эффективно увеличить яркость примерно на 30–40%. Это один из самых распространённых, простых и эффективных методов повышения яркости, доступных на сегодняшний день, и он предлагает хорошее соотношение цены и качества. Например, яркость 2.4-дюймового дисплея с таким решением составит 350 кд/м² (типичное значение) при обычной подсветке, а после замены на поляризатор, повышающий яркость, её можно увеличить до 460 кд/м².
2. Высокоотражающий материал подсветки (3M ESR)
Использование светоотражающей плёнки 3M ESR позволяет повысить эффективность отражения подсветки, увеличивая яркость примерно на 10–15%. В качестве альтернативы можно использовать белый отражатель Mitsubishi, увеличивая яркость примерно на 2–8%. Например, 2.4-дюймовый дисплей с таким решением будет иметь яркость 350 кд/м² (типичное значение) при нормальных условиях подсветки, но после использования светоотражающей плёнки 3M ESR яркость может достичь 380 кд/м².
3. Высокояркая пленка для подсветки
Использование плёнки для повышения яркости с более высоким коэффициентом светопропускания может дополнительно увеличить яркость примерно на 2–3%. Например, 2.4-дюймовый дисплей с таким решением будет иметь яркость 350 кд/м² (типичное значение) при обычной подсветке, а с плёнкой для повышения яркости с более высоким коэффициентом светопропускания яркость может достичь 360 кд/м².
4. Увеличьте количество светодиодов.
В зависимости от размера световодной пластины количество светодиодов может быть увеличено по сравнению с исходными, что повысит яркость примерно на 5%. Например, 2.4-дюймовый дисплей, использующий это решение, достигает 350 кд/м² (типичное значение) при использовании 4 светодиодов при обычной подсветке; увеличение количества светодиодов до 6 может достичь 450 кд/м².
5. Замените светодиодные компоненты высокой яркости.
Использование светодиодов высокой яркости может увеличить общую яркость на 4–8%, хотя цвет может иметь слегка желтоватый оттенок и не быть идеально чистым белым. Например, 2.4-дюймовый дисплей с таким решением будет иметь яркость 350 кд/м² (типичное значение) при обычной подсветке, но при использовании светодиодов высокой яркости яркость может достигать 390 кд/м².
6. Использует двухчиповые светодиодные компоненты.
Использование двухкристальных светодиодных компонентов высокой яркости удваивает ток светодиодов, а температура подсветки соответственно повышается. При комнатной температуре (40 градусов Цельсия) яркость может быть значительно увеличена примерно на 40%. Например, 2.4-дюймовый дисплей с таким решением будет иметь яркость 350 кд/м² (типичное значение) при обычной подсветке, но при использовании двухкристальных светодиодов яркость может достигать 700 кд/м².
7. Специальная двухрядная структура подсветки
Когда целевая яркость должна превышать 1000 нит, используется специально разработанный двухрядный светодиодный модуль подсветки, который позволяет существенно улучшить светоотдачу и равномерность свечения. Например, 2.4-дюймовый дисплей с таким решением достигает 350 кд/м² (типичное значение) при обычной подсветке, но с двухчиповыми светодиодами яркость может достигать 1000 кд/м². Этот тип TFT-дисплея увеличивает площадь подсветки. Как правило, сочетание методов 1–6, описанных выше, также позволяет достичь 1000 кд/м².
2.4-дюймовый ЖК-дисплей с яркостью 1000 нит.
Уличный TFT-дисплей высокой яркости
- Размер: 2.4
- Разрешение: 240×320 точек
- Угол обзора: 12 часов
- Тип интерфейса: MCU 8BIT/16BIT
- Чип драйвера: ST7789V
- Метод касания: TBD
- Яркость подсветки: 1000 кд/м²
- Размеры: 42.72 (Ш) * 60.26 (В) * 2.30 (Т)
В этой модели используется 5 светодиодов, добавлено 3M ESR и более яркий поляризатор с яркостью 980 кд/м².
Как правило, при разумном сочетании от 1 до 6 вышеперечисленных методов повышения яркости яркость экрана дисплея может достигать уровня около 1000 кд/м² (нит), что соответствует требованиям использования большинства экранов для наружного использования.
