LCD 대비를 높이는 방법

 

LCD 대비를 높이는 방법


최대 XNUMXW 출력을 제공하는 명암비(CR) 시스템이 생성할 수 있는 가장 어두운 색상(검정)의 밝기에 대한 가장 밝은 색상(흰색)의 휘도 비율로 정의되는 디스플레이 시스템의 속성입니다.

LCD 대비를 높이는 방법

경우 LCD 대비가 너무 낮아 읽기가 어렵습니다.. 응용 프로그램마다 대비 요구 사항이 다릅니다. 정상적인 판독을 위해서는 대비가 >2이어야 합니다. 의료용의 경우 대비가 >10, 용접 헬멧의 경우 대비가 >1,000이어야 합니다.

 

LCD 대비를 높이는 방법에는 여러 가지가 있습니다., 그들 중 일부는 LCD 디자인을 변경하지 않고 있습니다.

    • LCD 대비 증가 – 전압 최적화!

      • 가장 중요한 것은 구동 전압이 LCD에 딱 맞아야 한다는 것입니다. 이것은 가장 비용 효율적인 방법입니다.
      • 다른 시야각에는 다른 구동 전압이 필요합니다. 타협하고 있다. 최상의 대비를 논의할 때 먼저 전압 각도를 고정해야 합니다.
      • 전압이 너무 낮고 디스플레이가 어둡습니다. 전압이 너무 높으면 선택되지 않은 세그먼트가 나타납니다(고스팅). 둘 다 대비에 영향을 줍니다.

LCD 디자인 변경

      • 세그먼트 또는 픽셀은 최대한 커야 합니다.
      • 픽셀 사이의 간격은 가능한 한 작아야 합니다. (0.03mm보다 작으면 툴링 차지와 수율에 영향을 미칩니다.)
      • 가능하면 구동 다중화(듀티비)를 가능한 작게 설계하십시오. 정적 드라이브가 최상의 대비를 제공합니다.

LCD 대비를 높이는 방법은 무엇입니까? 더 나은 편광판을 사용하십시오!

      • 효율성이 높을수록 LCD 대비가 더 좋습니다. 네거티브 디스플레이에 특히 중요합니다.. 98%에서 99.9% 편광판으로 변경하면 명암비가 45에서 1000 이상으로 네거티브 LCD에 대해 증가할 수 있지만 포지티브 LCD의 경우 대비가 7에서 포지티브 LCD에 대해 10으로 증가합니다.
      • 주변광의 경우 편광판의 반사율이 높을수록 대비가 더 좋습니다.
      • 백라이트를 사용하면 편광판의 투과율이 높을수록 대비가 좋아집니다.

올바른 액정 재료 선택

      • K33/K11이 좋을수록 V90/V10의 가파름이 더 좋아질수록 대비가 더 좋아집니다.
      • 더 높은 전압, 더 나은 K33/K11, 더 나은 명암비(V10≤2볼트일 때)

프리미엄 품질 배향층(Polyimide) 적용

      • 고품질 폴리이미드 사용(닛산 케미칼)
      • 고품질 마찰 섬유와 양질의 마찰 장비를 사용하여 액정 분자 정렬을 균일하게 만듭니다.

디스플레이 모드 변경

    • 포지티브 LCD 네거티브 LCD로 (LCD를 실내나 어두운 환경에서 사용할 경우 콘트라스트가 많이 증가하지만 주변광만으로는 잘 표시되지 않으며 가격도 더 비쌉니다)
    • TN(Twisted Nematic)에서 VTN(수직 정렬)으로
    • TN(트위스트 네마틱) ~ STN(슈퍼 트위스트 네마틱)
    • STN(Super Twisted Nematic)에서 FSTN(Film Super Twisted Nematic)으로
    • 네거티브 FSTN(필름 슈퍼 트위스트 네마틱)에서 블루 STN(Super Twisted Nematic)
    • 부정 FSTN 확장 ( 필름 슈퍼 트위스트 네마틱 ) 에 FFSTN (이중 필름 슈퍼 트위스트 네마틱)
    • 네거티브 FSTN(Film Super Twisted Nematic )에서 ASTN(Automotive Super Twisted Nematic)으로 변환(특히 온도 변화 시).
    • FFSTN(Double Film Super Twisted Nematic) to TFT(박막 트랜지스터)
    • TN(Twisted Nematic) TFT에서 IPS(In-plane Switching) TFT로
  • 블랙마스크(BM) 사용

    • 네거티브 디스플레이의 경우 블랙 마스크는 빛 번짐을 차단할 수 있으며 대비를 향상시킬 수 있습니다. 블랙 마스크는 셀 외부(저비용)와 셀 내부(고비용)에서 수행할 수 있습니다.

 

 

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