直下式发光二极管背光源的优点
使用直下式发光二极管技术的企业指出,直下式发光二极管技术在画面调控上的优势要出众于侧入式发光二极管技术,而且侧入式发光二极管电视价格虚高。“两种方式比起,‘直下式’对画质的表现更为完美。”以55英寸的发光二极管电视为例,直下式产品将3000多个发光二极管灯均匀分布地产于在了面板的背后,使得背光可以均匀分布传达到整个屏幕上,画面细节更为细致逼真。而侧入式则是在面板的边框处安装了400多个发光二极管灯,使光源从侧面照出。这虽然可以最大限度地减少厚度,但是由于降低了近7倍的发光二极管灯数量,因此更容易使画面亮度以“X”的形态降低(即周围比中央位置要亮)。
此外,使用了直下式的发光二极管电视还把发光二极管背光区分为若干单元格,在表明黑色的时候,直接关掉其对应发光二极管区域的光,就需要表现出十分完美的黑色。因此,使用直下式发光二极管技术的企业指出直下式发光二极管背光可以更精确地呈现出图像,并展现杰出的色彩和明暗对比效果。
直下式发光二极管背光源的结构
发光二极管背光源的工艺过程是将发光二极管点光源转化成为闪烁均匀分布的面光源。根据光源产于位置的有所不同,分成侧光式和直下式两种。为了实现高亮度均匀分布性的背光模组的设计,首先要选定构成背光模组的系统结构形式。本文使用直下式结构。
侧光式发光二极管背光源应用于在大中尺寸的显示器上时,导光板重量和成本会随着尺寸提高而提高,并且闪烁均匀分布性和闪烁亮度不理想,而直下式发光二极管背光源表现则较为好。直下式背光源工艺比较非常简单,不必须导光板,是将光源(发光二极管晶片阵列)及电路板置放背光源底部,光线从发光二极管射向后,经过衍射膜衍射,获得均匀分布性较差的散射光,再通过两片棱镜膜(共有水平方向和横向方向BEF1和BEF2)将散射光集中于在垂直于膜的方向以一定的升空角度出射。为了更佳地利用光能,提升整体效率,我们在底板发光二极管灯表面加了一层光线膜,科学实验证明,光线膜的存有使得亮度、效率提升了近20%。同时在底部光源上涂布一层所含衍射剂的导光胶,导光胶厚度视腔体高度和导光胶特性而定,主要起两点作用:①提升亮度均匀分布性;②保护发光二极管晶片,提升可靠性。
背光源的厚度由光线膜与衍射板之间的腔体高度要求。理论上在合乎安装要求及闪烁亮度的前提下,腔体高度越高,光线从衍射板射出的均匀分布性越少。直下式发光二极管背光源的结构见图1。直下式背光源技术关键是掌控亮度均匀分布性,提升闪烁效率。衍射膜与发光二极管光源之间须预留一定的空间,提升亮度均匀分布性,故直下式背光源的厚度比较坚硬。因光源数量多,闪烁亮度和功耗均远大于侧光式背光源。发光二极管管芯工作状态下释放出来的热能集中于在腔人体内,在大面积、高亮度的发光二极管背光产品设计时,应考虑到模块散热装置。
直下式发光二极管背光源应用于前景
目前从闪烁效率和成本问题上,以冷阴极管(CCFL)为背光源的背光系统其性能显著高于以发光二极管为背光源的背光系统。一颗发光二极管本身的价格不比一根CCFL冷阴极管高,但由于其体积很小,闪烁功率低的容许,在一个背光模组中必须多个发光二极管串并联成等间距的结构来进行闪烁,其耗资就可观,这是至今为止妨碍该结构成为大型显示器的背光源持续发展的关键因素。但随着高科技的飞速发展,发光二极管产业的持续发展极为很快,闪烁效率提高也非常之快。目前,发光二极管背光源对于对角线为18kg以下的中小型表明面板价格占优,而在大尺寸范围价格则是CCFL背光源的4~5倍,预定随着产业规模化的不断扩大和技术工艺的逐步成熟,发光二极管耗资成本问题也会获得相应解决问题。
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