VA TN LCD-skjermmodul

VA TN LCD-skjermmodul

En VA TN LCD-skjermmodul refererer til en type flytende krystallskjerm (LCD) som kombinerer elementer fra både Vertical Alignment (VA) og Twisted Nematic (TN) teknologier. Disse modulene er designet for å gi forbedret ytelse sammenlignet med tradisjonelle TN-skjermer, samtidig som de tar tak i noen av begrensningene som finnes i VA-paneler.

  • produkt introduksjon
firma profil

 

Shenzhen Hongrui Optoelectronic Technology Co., Ltd., profesjonell LCD-skjerm, LCM LCD-modul, LED-bakgrunnsbelysningskilde, TP-berøringsskjermdesignutvikling, produksjon. Med en gruppe av høy kvalitet, erfarne ingeniører og teknisk personell, for å gi deg kvalitetsprodukter og tjenester.
Selskapet er ledende i middels og høy klasse TN, HTN, STN, VA, TFT-produkter. Samtidig tilbyr vi boring, sliping Angle og andre spesielle prosessprodukter, som støtter LCM, HEAT SEAL. Selskapets produkter er mye brukt i kommunikasjonsterminaler (smarttelefoner, nettbrett, etc.), husholdningsapparater, bilelektronikk, digitale produkter og annen industri, og eksporteres til Hong Kong, Taiwan, Europa, Amerika, Japan og Sør-Korea og andre regioner og land.

 

 
hvorfor velge oss
 
01/

Rask transport

Vi samarbeider med profesjonelle sjøfrakt-, luft- og logistikkselskaper for å gi deg den beste transportløsningen.

02/

Høy kvalitet

Produktene er utmerkede og detaljene er nøye behandlet. Hvert råmateriale er strengt kontrollert.

03/

Profesjonelt team

Medlemmene i teamet er svært dyktige og dyktige i sine respektive roller og har den nødvendige utdannelsen, opplæringen og erfaringen for å utmerke seg i jobbene sine.

04/

Gode ​​tjenester

Kundeservice for deg å svare på spørsmål, i henhold til dine behov for å tilby tilpassede løsninger, tilbud og logistikksporing.

 

 

Hva er VA TN LCD-skjermmodul

 

En VA TN LCD-skjermmodul refererer til en type flytende krystallskjerm (LCD) som kombinerer elementer fra både Vertical Alignment (VA) og Twisted Nematic (TN) teknologier. Disse modulene er designet for å gi forbedret ytelse sammenlignet med tradisjonelle TN-skjermer, samtidig som de tar tak i noen av begrensningene som finnes i VA-paneler.
VA TN LCD-skjermmodulen utnytter den raske responstiden som er karakteristisk for TN-paneler, noe som gjør den egnet for applikasjoner der raske oppdateringsfrekvenser er avgjørende, for eksempel konkurrerende spill.
VA TN LCD-skjermmodul representerer en utvikling innen skjermteknologi, og tilbyr et kompromiss mellom høy ytelse og lave kostnader til TN-paneler, og den overlegne bildekvaliteten og synsvinklene til VA-paneler.

 

Fordeler med VA TN LCD-skjermmodul

 

 

Forbedret fargeytelse
VA TN LCD-skjermmoduler gir en rikere fargepalett og dypere sort sammenlignet med standard TN-paneler, noe som fører til mer levende og naturtro bilder.

Energisparing
VA TN LCD-skjermmoduler er energieffektive, bruker mindre strøm enn eldre skjermteknologier og bidrar til å redusere driftskostnader og miljøpåvirkning.

Raske oppdateringspriser
Inkluderingen av TN-egenskaper sikrer at disse modulene kan støtte høye oppdateringsfrekvenser, noe som er avgjørende for å opprettholde jevne bilder under intense spilløkter.

Forbedret kontrastforhold
VA TN LCD-skjermmoduler tilbyr et høyere kontrastforhold enn TN-paneler, noe som forbedrer dybden og realismen til de viste bildene.

Pålitelighet
VA TN LCD-skjermmoduler er bygget for å tåle belastningen ved daglig bruk, og gir langvarig ytelse og holdbarhet for sluttbrukere.

 

Typer VA TN LCD-skjermmoduler
 

Det finnes flere typer VA TN LCD-skjermmoduler, men det er viktig å presisere at "VA TN" ikke er et standardbegrep innen bransjen. I stedet omtaler vi ofte VA og TN som to forskjellige typer LCD-teknologier. Hver teknologi har sine unike egenskaper og fordeler, og noen ganger kan produsenter kombinere visse aspekter ved begge teknologiene for å lage et hybridpanel med forbedret ytelse. Her er en kort oversikt over VA- og TN LCD-teknologier.

 

VA (Vertical Alignment) LCD-skjermmoduler
Standard VA-paneler:Disse gir gode kontrastforhold og synsvinkler sammenlignet med TN-paneler, men har vanligvis langsommere responstider.
MVA-paneler (Multi-domain Vertical Alignment):En forbedring av VA-teknologi, MVA-paneler forbedrer visningsvinkler og kontrastforhold ved å justere flytende krystaller i flere domener.
PVA-paneler (mønstret vertikal justering):I likhet med MVA gir PVA enda bedre bildekvalitet og visningsvinkler. Samsung er kjent for å utvikle denne teknologien.

 

TN (Twisted Nematic) LCD-skjermmoduler
Standard TN-paneler:Dette er den vanligste typen LCD-paneler på grunn av deres lave produksjonskostnader og raske responstider, noe som gjør dem ideelle for spill.
Forbedrede TN-paneler:Noen produsenter forbedrer standard TN-paneler ved å optimalisere pikseldesign og bakgrunnsbelysning for å oppnå bedre fargegjengivelse og visningsvinkler.

 

Raske IPS-paneler (In-Plane Switching).
Selv om det ikke er strengt tatt VA TN-hybrider, er raske IPS-paneler designet for å tilby de raske responstidene knyttet til TN-paneler sammen med de overlegne farge- og visningsvinkelkvalitetene til IPS-paneler.

 

Materiale av VA TN LCD-skjermmodul

Materialsammensetningen til en VA TN LCD-skjermmodul inkluderer først og fremst følgende komponenter

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

Glass underlag:To glasssubstrater danner bunnen av LCD-panelet. Disse underlagene er belagt med et tynnfilmtransistor (TFT) lag, som kontrollerer de individuelle pikslene.

Polariserende filmer:Polarisatorer påføres på begge sider av glassunderlaget. En polarisator er orientert horisontalt, og den andre vertikalt, for å tillate lys å passere gjennom kun på en kontrollert måte.

Flytende krystallmateriale:Rommet mellom glasssubstratene er fylt med et spesielt flytende krystall (LC) materiale. Justeringen og orienteringen til disse krystallene bestemmer lystransmisjonsegenskapene til hver piksel.

Fargefiltre:RGB (røde, grønne, blå) fargefiltre er innebygd i pikselcellene på et av glasssubstratene. Disse filtrene blander lyset som passerer gjennom de flytende krystallene for å skape et fullt fargespekter.

Bakgrunnslysenhet (BLU):Bakgrunnsbelysningsenheten består vanligvis av LED-er (lysemitterende dioder), selv om CCFL-er (kaldkatode-lysrør) ble brukt i tidligere modeller. BLU gir jevn belysning bak LC-laget.

Diffuser:Et diffuserark er ofte inkludert for å spre lyset jevnt over skjermens overflate, for å sikre jevn lysstyrke og unngå hotspots.

Prismeark:I noen design brukes et prismeark for å rette lyset oppover mot polarisatoren og ut av skjermen.

Tetningsmateriale:Tetningsmidler brukes til å sammenføye kantene på glasssubstratene, og skaper et lufttett miljø som forhindrer forurensning og opprettholder integriteten til LC-laget.

Elektroniske komponenter:Trykte kretskort (PCB), kontakter og ledninger brukes til å koble skjermen elektrisk til eksterne kilder og kontrollere strømmen av elektrisitet til TFT-ene.

 

Hvordan VA TN LCD-skjermmodul fungerer

 

En skjerm består av millioner av piksler. Kvaliteten på en skjerm refererer vanligvis til antall piksler; for eksempel består en 4K-skjerm av 3840 x2160 eller 4096x2160 piksler. En piksel består av tre underpiksler; en rød, blå og grønn - vanligvis kalt RGB. Når underpiklene i en piksel endrer fargekombinasjoner, kan en annen farge produseres. Når alle pikslene på en skjerm jobber sammen, kan skjermen lage millioner av forskjellige farger.

Måten en piksel kontrolleres på er forskjellig i hver type skjerm; CRT, LED, LCD og nyere typer skjermer kontrollerer alle piksler forskjellig. Kort sagt, VA TN LCD-skjermmodul er opplyst av bakgrunnsbelysning, og piksler slås på og av elektronisk mens de bruker flytende krystaller for å rotere polarisert lys. Et polariserende glassfilter er plassert foran og bak alle pikslene, frontfilteret er plassert i 90 grader. Mellom begge filtrene er flytende krystaller, som kan slås av og på elektronisk.

VA TN LCD-skjermmodul er laget med enten en passiv matrise eller en aktiv matriseskjerm. Den aktive matrise-LCD-en er også kjent som en tynnfilmtransistor (TFT)-skjerm. Den passive matrise-LCDen har et rutenett av ledere med piksler plassert ved hvert skjæringspunkt i rutenettet. En strøm sendes over to ledere på nettet for å kontrollere lyset for en hvilken som helst piksel. En aktiv matrise har en transistor plassert ved hvert pikselkryss, som krever mindre strøm for å kontrollere luminansen til en piksel. Av denne grunn kan strømmen i et aktivt matrisedisplay slås av og på oftere, noe som forbedrer skjermens oppdateringstid.
Noen passive matrix LCD-er har dobbel skanning, noe som betyr at de skanner rutenettet to ganger med strøm på samme tid som det tok for én skanning i den originale teknologien. Aktiv matrise er imidlertid fortsatt en overlegen teknologi av de to.

 

 
Prosessen med VA TN LCD-skjermmodul

 

Front Array, Middle Cell, Cell er glasset til front Array som underlag, kombinert med glasssubstratet til fargefilteret, og mellom de to glasssubstratene fylt med en flytende krystall (LC). Monteringsprosessen for bakmodul er den siste monteringsprosessen av glasset etter Cell-prosessen og annet tilbehør som bakgrunnsbelysningspaneler, kretser og ytre rammer.

Matriseprosess (matrise)
 

Før du gjør, trenger vi et stykke glass med en glatt overflate og ingen urenheter glass, og må rengjøre glasset, deretter tørke det.

 

For å belegge glasssubstratet med en metallfilm, og metallmaterialet må plasseres i et vakuumkammer for å gjøre alt rent, og etter at den spesielle gassen på metallet genererer plasma, vil atomene på metallet bli slengt inn i glasset, og deretter vil bli dannet Metal film.

 

Etter å ha belagt metallfilmen, er det nødvendig å belegge et lag med ikke-ledende lag og halvledende lag. I vakuumkammeret varmes først glassplaten, og deretter sprøytes en spesiell gass av en elektrisk høyspenningssprøyte for å la elektronene og gassen genereres plasma, og etter en kjemisk reaksjon, et ikke-ledende lag og en halvlederlag dannes på glasset

 

Etter at filmen er dannet, må vi lage mønsteret til transistoren på glasset. Gå først inn i det gule lysrommet og spray fotoresisten med sterk lysfølsomhet, ta deretter på fotomasken for å bestråle blåfiolett lys for eksponering, og send den til slutt til fremkallingsområdet for å spraye fremkalleren, som kan fjerne fotoresisten etter belysning , og la lyset Motstandslaget er formet.

 

Etter at fotoresisten er formet, kan vi utføre våtetsing ved etsing for å eksponere den ubrukelige filmen, eller tørrassing ved plasmakjemisk reaksjon. Etter etsning fjernes den gjenværende fotoresisten med en glatt væske, og til slutt er kretsmønsteret som trengs for å generere transistoren nå.

 

For å danne en brukbar tynnfilmtransistor, er det nødvendig å gjenta prosessene med rengjøring, belegg, fotoresist, eksponering, fremkalling, etsing, fotoresistfjerning, etc. Generelt sett, for å produsere TFT-LCD, er det nødvendig å gjenta 5 til 7 ganger.

 

Monteringsprosess (celle)
 

1) Etter å ha fullført tynnfilmtransistorglasssubstratet, vil vi kombinere flytende krystallpanelet. Flytende krystallpanelet er sammensatt av et transistorglasssubstrat og et fargefilter. Først må vi vaske glasset først, og deretter fortsette til neste trinn. et steg. Hele produksjonsprosessen av TFT-LCD må være i et rent rom, slik at det ikke vil være urenheter inne i skjermen.

2) Fargefilteret er kjemisk belagt for å danne røde, grønne og blå farger på glasset, pent arrangert og deretter dekket med et lag med ledende film for å fullføre.

3) I hele kombinasjonsprosessen må vi først belegge et lag med kjemisk film på glasset og fargefilteret dekket med transistorer, og deretter utføre justeringshandlingen.

4) Før vi kombinerer de to glassplatene, bør vi fylle dem jevnt med sfæriske hull med faste intervaller, for å forhindre at de to glassplatene blir konkave innover etter at flytende krystallpanelet er kombinert. Vanligvis, når flytende krystallpanelet er satt sammen, vil det være igjen ett eller to hull for å lette påfølgende helling av flytende krystall, og deretter brukes tetningsmiddel og ledende lim for å forsegle kantene på de to glassstykkene, og dermed fullføre monteringen av glasset.

5) Etter å ha forseglet rammen, sett LCD-panelet inn i vakuumkammeret, pump luften ut av LCD-panelet gjennom gapet som nettopp er reservert, og hell deretter flytende krystall inn i flytende krystall ved hjelp av atmosfærisk trykk, og lukk deretter gapet. Et sammensatt stoff mellom fast og flytende, med egenskapene til vanlig molekylært arrangement.

6) Til slutt limer du inn to polarisatorer i vertikal retning, og hele LCD-panelet er ferdig.

product-1-1

Modulprosess (modul)

 

product-1-1

1) Etter at polarisatoren er festet, begynner vi å installere DRIVE IC på begge sider av LCD-panelet. DRIVE IC er en veldig viktig kjøredel, som brukes til å kontrollere fargen og lysstyrken på LCD-skjermen.
2) Koble deretter inngangsenden av DRIVE IC til kretskortet ved å lodde. På denne måten kan signalet sendes jevnt ut, og deretter kan bildet på kontrollpanelet styres.
3) Lyset på LCD-panelet sendes ut fra bakgrunnsbelysningen. Før vi monterer bakgrunnsbelysningen, vil vi først sjekke om det sammensatte LCD-panelet er komplett, og deretter montere bakgrunnsbelysningen. Baklyset er lyskilden bak LCD-panelet.
4) Lås til slutt CELLEN og jernrammen med skruer.
5) Deretter går vi inn i den siste nøkkeltestprosessen, og gjør aldringstesten på de sammensatte modulene, og siler ut produktene med dårlig kvalitet i tilstanden av elektrifisering og høy temperatur.
6) Produktene med best kvalitet kan pakkes og sendes.

 

Komponenter til VA TN LCD-skjermmodul

 

 

En Vertical Alignment (VA) eller Twisted Nematic (TN) Liquid Crystal Display (LCD)-modul består av flere nøkkelkomponenter som jobber sammen for å produsere og kontrollere bildene som vises på skjermen. Her er en oversikt over disse komponentene.

Glass underlag:To glassplater danner grunnlaget for skjermen. De er belagt med forskjellige lag, inkludert indium tinnoksid (ITO) for gjennomsiktighet og ledningsevne.

Tynnfilmtransistor (TFT) Array:Dette er et nettverk av bittesmå transistorer etset på et av underlagene. Hver transistor tilsvarer en enkelt piksel eller en gruppe piksler, og kontrollerer deres elektriske tilstand.

Flytende krystallmateriale:Rommet mellom de to glasssubstratene er fylt med en spesiell flytende krystallløsning. Orienteringen og bevegelsen til disse krystallene modulerer lys som passerer gjennom dem.

Justeringslag:Disse lagene påføres de indre overflatene av glasssubstratene for å kontrollere den innledende orienteringen av de flytende krystallene. I VA-paneler er disse lagene behandlet for å la krystallene vri seg og vri seg, mens i TN-paneler er de arrangert for å skape en vridd nematisk struktur.

Fargefiltre:Påført ett underlag består disse filtrene av røde, grønne og blå underpiksler. De fungerer i kombinasjon med flytende krystaller for å produsere fullfargebilder.

Polarisatorer:Plassert på de ytre overflatene av glasssubstratene, lar polarisatorer bare lys med en viss orientering passere gjennom. Den ene er horisontal, og den andre er vertikal, og kontrollerer effektivt mengden lys som når betrakterens øyne.

Bakgrunnslysenhet (BLU):Vanligvis en rekke lysdioder, gir dette lyset som er nødvendig for at skjermen skal være synlig. I noen design brukes CCFL-er (Cold Cathode Fluorescent Lamps) i stedet for LED-er.

Diffuser:Plassert foran bakgrunnsbelysningsenheten, hjelper diffuseren å spre lyset jevnt over skjermen.

Prismeark:Finnes i noen LCD-design, spesielt de med kantbelyst bakgrunnsbelysning, hjelper prismeark å rette lyset jevnere over skjermen.

Avstandsstykker:Disse mikroskopiske avstandsstykkene sikrer en konsistent avstand mellom glasssubstratene, og opprettholder riktig cellegap for flytende krystaller.

Tetningsmiddel:Et spesielt lim som brukes til å forsegle kantene på glasssubstratene sammen, og danner en lufttett innkapsling for det flytende krystallmaterialet.

Driver-ICer:Trykte kretskort (PCB) med driverintegrerte kretser (IC) er koblet til TFT-arrayet for å gi signalene som styrer spenningen som påføres hver piksel.

Fleksible trykte kretser (FPCer):Dette er tynne, fleksible kabler som kobler skjermmodulen til resten av det elektroniske systemet, og fører data og strøm.

Bezel:Rammen som omgir skjermen, holder glasssubstratene og noen ganger rommer tilleggskomponenter som høyttalere.

 

Tips for vedlikehold og forlengelse av levetiden til din VA TN LCD-skjermmodul

 

Hold skjermen ren
Regelmessig rengjøring av VA TN LCD-skjermmodulen er avgjørende for å opprettholde dens klarhet og forhindre opphopning av støv og skitt. Bruk en myk, lofri klut eller mikrofiberklut til å tørke av skjermen forsiktig i en sirkulær bevegelse. Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan skade skjermens overflate. For vanskelige flekker, fukt kluten med en mild rengjøringsløsning spesielt utviklet for VA TN LCD-skjermmoduler.

Unngå overdreven trykk og støt
LCD-skjermer er ømfintlige, og overdreven trykk eller støt kan føre til permanent skade. Når du rengjør eller håndterer skjermen, bruk forsiktig trykk og unngå å trykke på skjermen. Sørg i tillegg for at skjermen er sikkert montert eller plassert på en stabil overflate for å forhindre utilsiktet fall eller støt.

Juster innstillinger for lysstyrke og kontrast
Optimalisering av lysstyrke- og kontrastinnstillingene til VA TN LCD-skjermmodulen forbedrer ikke bare seeropplevelsen, men bidrar også til å forlenge levetiden. Høyere lysstyrkeinnstillinger kan føre til økt energiforbruk og potensielle problemer med skjerminnbrenning. Juster innstillingene til et behagelig nivå som passer ditt miljø samtidig som du unngår overdreven lysstyrke som er unødvendig og potensielt skadelig for skjermen.

Forhindre skjerminnbrenning
Skjerminnbrenning skjer når statiske bilder vises i lengre perioder, noe som fører til at spøkelsesaktige rester vises selv når nytt innhold vises. For å forhindre innbrenning av skjermen, unngå å vise statiske bilder eller la skjermen stå på i lengre perioder uten endringer i innholdet. Vurder å implementere skjermsparere eller periodiske innholdsrotasjoner for å redusere risikoen for innbrenning.

Opprettholde optimale driftstemperaturer
Ekstreme temperaturer kan påvirke ytelsen og levetiden til VA TN LCD-skjermmoduler negativt. Unngå å utsette skjermen for sterk varme eller kulde. Ideelt sett oppretthold en moderat driftstemperatur innenfor produsentens anbefalte område. Hvis skjermen er installert i et område som er utsatt for temperatursvingninger, bør du vurdere å implementere riktig ventilasjon eller klimakontroll for å sikre et stabilt miljø.

Beskytt mot strømstøt
Strømstøt kan skade de interne komponentene til VA TN LCD-skjermmodulen. For å beskytte mot overspenning, bruk et overspenningsvern av høy kvalitet eller en avbruddsfri strømforsyning (UPS). Disse enhetene hjelper til med å regulere den elektriske flyten til skjermen din, og minimerer risikoen for skade forårsaket av plutselige spenningstopper.

 

Forskjellen mellom Tn, Ips og Va LCD-skjermer
product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

TN Panel vs IPS vs VA Panel
Hver dag ser vi på LCD-skjerm, TV, mobiltelefon, skjerm. Det blir en nødvendighet i det moderne samfunn. LCD-panelet er den viktigste delen av en LCD-skjerm. Den bestemmer LCD-skjermens ytelse, f.eks. lysstyrke, kontrast, farge og visningsvinkel. Derfor er det avgjørende for bruken din å velge riktig type LCD-panel.

Typer LCD-paneler
Det er tre hovedtyper av LCD-paneler på markedet, nemlig TN, IPS og VA.
Twisted Nematic (TN):Den eldste typen LCD-panel.
I Plane Switching (IPS):Den er utviklet for å løse begrensningene til TN LCD. Et annet populært navn for IPS-panel er "plane to line switching" (LPS).
Vertikal justering (VA):Også referert til som "super vertical alignment" (SVA) og "advanced multi-domain vertical alignment" (AMVA). De deler alle lignende egenskaper.

Disse navnene gjenspeiler justeringen av krystallmolekyler inne i LCD-skjermen, og hvordan de endres når de lades elektrisk. Alle flytende krystallskjermer endrer justeringen av flytende krystallmolekyler for å fungere, men måten de gjør det på kan drastisk påvirke bildekvaliteten og responstiden. Den enkleste måten å velge mellom dem er å bestemme hvilke egenskaper som er viktigst for prosjektet ditt. Det avhenger hovedsakelig av hva du bruker LCD-skjermen til, og budsjettet ditt.

TN Panel
TN er den mest modne teknologien innen produksjon av LCD-paneler. Når det ikke er noen spenningsforskjell mellom de to gjennomsiktige elektrodene, blir flytende krystallmolekyler vridd 90 grader, i kombinasjon av øvre og nedre polarisatorer, lar lyset passere gjennom LCD. Når spenningen påføres, blir krystallmolekyler uvridd og justert i samme retning, og blokkerer lys.

IPS panel
I IPS-panelet er krystallmolekyler parallelle med glasssubstratene i det innledende stadiet, LCD er av. Når elektrodene i planet er ladet, roteres krystallmolekylene, noe som endrer lysets retning. Som lyser opp LCD-skjermen.

VA Panel
Som navnet antyder, er VA-panelets flytende krystaller justert vertikalt uten å lades. Når en spenning påføres, vipper molekylene og endrer lysretningen.

 

 
Vår fabrikk

 

Shenzhen Hongrui Optoelectronic Technology Co., Ltd., profesjonell LCD-skjerm, LCM LCD-modul, LED-bakgrunnsbelysningskilde, TP-berøringsskjermdesignutvikling, produksjon. Med en gruppe av høy kvalitet, erfarne ingeniører og teknisk personell, for å gi deg kvalitetsprodukter og tjenester.

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1
 
FAQ

 

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom LCD-panel og modul?

A: LCD er en flytende krystallskjerm, refererer vanligvis til en separat skjerm; LCM er en flytende krystall displaymodul, som inkluderer en tilsvarende drivkrets og kontrollkrets, som kan kobles direkte til enkeltbrikkemikrodatamaskinen.

Spørsmål: Hvilken funksjon i flytende krystallmaterialet brukes til å produsere bilde i LCD-skjermsystem?

A: En flytende krystallskjerm (LCD) er en flatskjerm eller annen elektronisk modulert optisk enhet som bruker de lysmodulerende egenskapene til flytende krystaller kombinert med polarisatorer. Flytende krystaller sender ikke ut lys direkte, men bruker i stedet bakgrunnsbelysning eller reflektor for å produsere bilder i farger eller monokrom.

Spørsmål: Hva er fordelene med LCD-skjermer med flytende krystall?

A: LCD-skjermer har flere fordeler i forhold til eldre skjermteknologier som CRT. LCD-skjermer er tynnere, lettere og mer energieffektive. De produserer også mindre varme, har bedre bildekvalitet og gir en bredere visningsvinkel.

Spørsmål: Hvor mange typer LCD-skjermer finnes det?

A: LCD-skjermer kan grupperes i tre kategorier: TN (twisted nematic), IPS (in-plane switching) og VA (Vertical Alignment). Hver av disse skjermtypene har sine egne unike kvaliteter, nesten alle har å gjøre med hvordan bilder vises på tvers av de ulike skjermtypene.

Spørsmål: Hvilken er bedre LCD eller LED?

A: LED-skjermer har generelt bedre bildekvalitet sammenlignet med LCD-motstykker. Fra svartnivåer til kontrast og til og med fargenøyaktighet, LED-skjermer kommer vanligvis ut på toppen. LED-skjermer med en full-array bakgrunnsbelyst skjerm som er i stand til lokal dimming, vil gi den beste bildekvaliteten.

Spørsmål: Hva forårsaker LCD-feil?

A: Problemet kan være en feil i laderen, hovedkortet eller omformeren. Skjermen viser ingenting. I en situasjon der det ser ut til at skjermen er på, men ikke viser noe bilde, kan feilen være strømforsyningen, hovedkortet eller omformeren (modul som leverer strøm til bakgrunnsbelysningen).

Spørsmål: Hva er årsaken til at LCD-skjermen ikke fungerer?

A: LCD-skjermen eller videoproblemet kan oppstå på grunn av utdaterte drivere som BIOS, skjermkort (GPU), brikkesett og skjermdriver eller video. Det kan også oppstå på grunn av feil grafikkinnstillinger i operativsystemet, feil videokabel eller utdaterte operativsystemoppdateringer.

Spørsmål: Hva er de tre typene LCD-skjermer?

A: Det er tre hovedtyper av LCD-paneler: In-Plane Switching (IPS), Vertical Alignment (VA) og Twisted Nematic (TN). Den generelle ideen til hver paneltype er den samme: flytende krystaller reagerer på en elektrisk ladning, og kontrollerer hvor mye lys som får passere gjennom og nå hver av de tre fargede underpikslene.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom LCD- og LED-skjerm?

A: Mens en standard LCD-skjerm bruker fluorescerende bakgrunnsbelysning, bruker en LED-skjerm lysemitterende dioder for bakgrunnsbelysning. LED-skjermer har vanligvis overlegen bildekvalitet, men de kommer i forskjellige bakgrunnsbelysningskonfigurasjoner.

Spørsmål: Hvilken type LCD-skjerm er best?

A: I dag er IPS-panelene mye brukt i smarttelefoner, TV-er, bærbare datamaskiner og andre elektroniske forbrukerenheter. De tilbyr utmerket kontrastforhold, fargegjengivelse, lysstyrke og de bredeste visningsvinklene sammenlignet med alle andre typer LCD.

Spørsmål: Hva er I2C-modul for LCD-skjerm?

A: I2C LCD-komponenten brukes i applikasjoner som krever en visuell eller tekstlig visning. Denne komponenten brukes også der en tegnvisning er nødvendig, men syv påfølgende GPIOer på en enkelt GPIO-port er ikke mulig. I tilfeller der prosjektet allerede inkluderer en I2C-master, kreves det ingen ekstra GPIO-pinner.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom OLED og LCD-modul?

A: OLED vs. LCD: Sammensetning: OLED-skjermer består av selvopplyste piksler, mens LCD-skjermer bruker bakgrunnsbelysning som skinner gjennom flytende krystaller for å lage et bilde. Kontrastforhold og svartnivåer: OLED-skjermer oppnår overlegne kontrastforhold og ekte svarte farger, mens LCD-skjermer alltid avgir noe lys, selv når de viser svart.

Spørsmål: Kan en LCD-skjerm repareres?

A: LCD-skjermer har mange komplekse komponenter, så det er ikke uvanlig at de støter på problemer. De fleste problemer uten alvorlig fysisk skade kan repareres hjemme. Les instruksjonene nøye for din egen sikkerhet, ettersom noen reparasjoner kan utsette deg for risiko for alvorlig elektrisk støt.

Spørsmål: Kan LCD-skader repareres?

A: Med riktig verktøy og kunnskap er det mulig å fikse en LCD-skjerm uten å bytte den ut. Hvis du er villig til å legge ned litt arbeid selv eller ikke vil betale noen andre, vil denne guiden hjelpe deg med å reparere den ødelagte telefonen din uten å bytte ut hele skjermen.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom LCD-panel og modul?

A: LCD er en flytende krystallskjerm, refererer vanligvis til en separat skjerm; LCM er en flytende krystall displaymodul, som inkluderer en tilsvarende drivkrets og kontrollkrets, som kan kobles direkte til enkeltbrikkemikrodatamaskinen.

Spørsmål: Kan LCD-skjermen repareres?

A: Generelt, hvis skaden er liten, reparasjonen er rimelig og enkel, og skjermen fortsatt er under garanti eller forsikring, bør du reparere den. Men hvis skaden er stor, reparasjonen er dyr og vanskelig, og skjermen er ute av garanti eller forsikring, kan det være best å erstatte den.

Spørsmål: Hva er bruken av LCD-skjermmodul?

A: LCD-skjermer er tilgjengelige for å vise vilkårlige bilder (som i en generell dataskjerm) eller faste bilder med lavt informasjonsinnhold, som kan vises eller skjules: forhåndsinnstilte ord, sifre og syv-segments visninger (som i en digital klokke ) er alle eksempler på enheter med disse skjermene.

Spørsmål: Hva er de forskjellige typene LCD-moduler?

A: Type flytende krystalldisplay (LCD)-moduler definerer hvordan skjermen vil se ut. Den definerer tegnet, bakgrunnsfargen og kontrasten mellom tegn og bakgrunn. Typer inkluderer twisted nematic (TN), super twisted nematic (STN) og filmkompensert super twisted nematic (FSTN).

Spørsmål: Hva er de tre vanligste LCD-paneltypene?

A: De 3 vanligste paneltypene er IPS, TN og VA, som bruker LCD-teknologier. De bruker bakgrunnsbelysning, som er vanlig på LCD-skjermer. Den fjerde og nyeste paneltypen er OLED. Med denne typen lyser pikslene.

Spørsmål: Hvordan feilsøker du en LCD-skjerm?

A: Sørg for at skjermen er satt til riktig inngang, og prøv å bytte ut kilder for å finne ut om det er årsaken til problemet. Hvis endring av kilden ikke løste problemet, prøv å bytte kabel. Hvis mulig, prøv å bruke en annen skjerm med samme kabler og kilde.

Populære tags: va tn lcd display modul, Kina va tn lcd display module leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel

(0/10)

clearall