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背光模組
一、背光模組簡介:
背光模組(Back light module)爲液晶顯示器面闆(LCD panel)的關鍵零組件之一,由於液晶本身不發光,背光模組之功能即在於供應充足的亮度與分布均勻的光源, 使其能正常顯示影像。LCD面闆現已廣泛應用於監視器、筆記型電腦、數位相機及投影機等具成長潛力之電子産品,因此帶動背光模組及其相關零組件的需求持續成長,在面闆低價化的刺激下,又以筆記型電腦及LCD監視器等大尺寸用面闆需求最大,爲背光模組需求成長的主要動力來源,也是背光模組爲LCD 面闆第二大關鍵零組件。
背光模組爲LCD 面闆第二大關鍵零組件。
二、背光模組類别:
一般而言,背光模組可分爲前光式(Front light )與背光式(Back light)兩種,而背光式可依其規模的要求,以燈管的位置做分類,發展出下列三大結構:
(1) 側光式(Edge lighting)結構:發光源爲擺在側邊之單支光源,導光闆採射出成型無印刷式設計,一般常用於18吋以下中小尺寸的背光模組,其側邊入射的光源設計,擁有輕量、薄型、窄框化、低耗電的特色,亦爲手機、個人數位助理(PDA) 、筆記型電腦的光源,目前亦有大尺寸背光模組採用側光式結構。
(2) 直下型(Bottom lighting)結構:超大尺寸的背光模組,側光式結構已經無法在重量、消費電力及亮度上占有優勢,因此不含導光闆且光源放置於正下方的直下型結構便被發展出來。光源由自發性光源(例如燈管、發光二極體等)射出藉由反射闆反射後,向上經擴散闆均勻分散後於正面射出,因安置空間變大,燈管可依TFT面闆大小使用2至多之燈管,但同時也增加了模組的厚度、重量、耗電量、其優點爲高輝度、良好的出光視角、光利用效率高、結構簡易化等,因而适用於對可攜性及空間要求較不挑剔的LCD monitor與LCD TV ,其高消費電力(使用冷陰極管),均一性不佳及造成LCD發熱等問題仍需要求改善。
(3) 中空型結構:随著影像要求的尺吋增加,LCD也朝更大尺寸的方向發展,現在這類超大型的LCD被拿來當作監視器及璧挂式電視,不僅要求大畫面、高亮度及輕量化,在電器上亦要求高功率下的低熱效應,近年來發展的中空型結構的背光模組,使用熱陰極管作爲發光源。此結構以空氣作爲光源傳遞的媒介,光源向下被稜鏡片與反射闆對方向調整及反射後,一部分向上穿過導光闆並出射於表面,另一部分因全反射再度進入中空腔直到經折反射作用後穿過導光闆出射,而向上的光源或直接進入導光闆出射,或經一連串哲反射作用再出射:導光闆的形狀爲楔型結構,目的在求均一化的效果。
三、背光模組關鍵之光學零組件介紹:
背光模組主要系提供液晶面闆一均勻、高亮度的光源,基本原理系将常用的點或線型光源,透過簡潔有效光機構轉化成高亮度且均一輝度的面光源産品。一般結構爲利用冷陰極管的線型光源經反射罩進入導光闆,轉化線光源分布成均勻的面光源,再經擴散片的均光作用與稜鏡片的集光作用以提高光源的亮度與均齊度。在此我們就背光模組的幾個基本構成組件做些介紹。
四、背光模組組成:發光源(Light source)、導光闆(light guide plate)、膠框(housing)、反射片(Reflector)、擴散片(Diffuser)、增光片(BEF、棱鏡片)、黑白膠(Curtain Tape)等。由於背光要求越來越薄,所以有部份需加鐵框(METAL FRAME)。

RGB LED
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LED發光原理 利用p型材質(電洞)及n型材質(電子),通入順向電壓,電子與電洞於pn接面結合而産生光 。
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LED種類
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二波長與三波長LED演色性差異
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不同LED在IVO MN上的應用
- IVO 19MN 採用2 wavelength LED,NTSC達到69.05%
- IVO 19MN 採用3 wavelength LED,NTSC達到79.63%
- IVO 19MN 採用 RGB3 Chip LED,NTSC達到97.53%
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Color Enhancement
所謂Color enhancement技術,就是對(duì)HSB顔色空間做相應的調(diào)整,讓影像圖片色彩感受更加強烈。
Color enhancement提供六軸(R、G、B、C、M、Y)色彩獨(dú)立調(diào)整,各個色系在調(diào)整時不會相互影響,方便得到我們想要的顔色。此外,還會對影像訊号進行銳利強化,使影像更爲鮮活、逼真。
我們将Color enhancement技術做在筆(bǐ)記型電(diàn)腦之液晶顯示器面闆上,可以通過OSD來選擇Color enhancement的開與關,以滿足廣大用戶不同需求。
下列照片爲我們實際(jì)模組點(diǎn)亮之效果圖,其中左半面爲Color enhancement on,右半面爲Color enhancement off。
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藍相液晶
藍相液晶的特殊結構狀态和場緻雙折射機制使藍相液晶的響應速度極快,可達到亞毫秒量級,既可以滿足高速高容量液晶顯示器的需求,也可以滿足高速光通訊的一些重要元器件的性能要求藍相液晶呈現準光學各向同性,無偏振依賴性,使藍相液晶顯示的視野角非常寬廣,並(bìng)且無需光學補償膜,大大降低瞭(le)液晶顯示的制作成本。應用前景非常廣闊。
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PET廣視角
PET廣視角高清技術模式具有視角廣,色偏低的特點,是高階産(chǎn)品採(cǎi)用的一種顯示模式。通過液晶的選用,減少PET像素區域的暗區,增加有效的開口率,可實現透過率增大,實現透過率高,對比度高的樣品。
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3D顯示屏/2D顯示增亮模式應用技術
主要利用液晶透鏡的可調(diào)諧性,利用液晶透鏡工作在不同的模式,既可實現裸眼3D高亮顯示,也可實現2D增亮顯示,通過背光控制可實現節能顯示。另外,2D/3D可切換顯示解決瞭(le)局部文字2D顯示和圖像3D顯示的需求。
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氧化物TFT技術
氧化物TFT相對於(yú)a-Si TFT具有制備(bèi)溫度要求低,遷移率高等優勢,可應用於(yú)高頻顯示和高分辨率顯示産品,且相對於(yú)低溫多晶矽TFT制造領域具有設備(bèi)投資成本低、運營保障成本低等優點。 
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