Jak poprawić kąt widzenia LCD?

Jak poprawić kąt widzenia LCD?


Menu szybkiego dostępu:

Kąt widzenia LCD – definicja

Kierunek patrzenia to właściwy kierunek oznaczony symbolem Φ, który znajduje się w stosunku do osi X. Pierwotna lokalizacja to punkt środkowy powierzchni panelu wyświetlacza, oś Z to normalna, oś X to pozioma, a oś Y to pionowa.

Normalnie zdefiniowano 4 kąty odpowiadające odpowiednio godzinie 3, 12, 9 i 6. Tak więc można znaleźć parametr godziny 6 lub godziny 12 w arkuszu danych LCD.

Zorientowany wyświetlacz: definicja kąta widzenia LCD

Rys. 1 Definicja kąta widzenia LCD

Kąt widzenia to kąt w stosunku do osi Z w określonym kierunku i oznaczony przez θ (θU oznacza górny kąt widzenia). Kąt widzenia LCD opisuje maksymalny kąt oglądania i jest jednym z kluczowych wskaźników modułu wyświetlacza.

Kąt widzenia można również wyjaśnić w prosty sposób, jak poniżej.

Kąt odchylenia LCD to kąt prostopadły, z którego najlepiej oglądać wyświetlacz. (Patrz rys.2) Ten kąt jest określany podczas projektowania wyświetlacza i można go ustawić pod dowolnym kątem lub orientacją. Orientacja kąta odchylenia Wyświetlacze LCD jest często określany w odniesieniu do tarczy zegara. Jeśli przesunięcie znajduje się powyżej wyświetlacza, określane jest jako widok 12:00 lub widok z góry.

Wyświetlacz orientowany: Definicja widoku anioła LCD (widoki z boku)

Rys. 2 Definicja anioła wyświetlania na ekranie LCD (widoki z boku)

Kierunek patrzenia na LCD – jak prawidłowo ustawić?

Kąt widzenia LCD to kąt utworzony po obu stronach kąta odchylenia, przy którym kontrast wyświetlacza jest nadal uważany za akceptowalny. Ogólnie kontrast ten jest określany jako 2:1 dla monochromatycznego wyświetlacza LCD i 10:1 dla kolorowego wyświetlacza LCD.

Typowy wyświetlacz znakowy STN pracujący w cyklu pracy 1/16 ma kąt widzenia ±20 stopni i kąt odchylenia 25 stopni.

Załóżmy na przykład, że wyświetlacz jest typu 12:00 (widok z góry). Gdy wyświetlacz jest oglądany z 25 stopni powyżej pionu, będzie miał maksymalny kontrast i najlepszy wygląd. Jeśli widz przesunie oczy dalej nad wyświetlacz o dodatkowe 30 stopni, zobaczy zmniejszenie kontrastu, ale wyświetlacz nadal będzie czytelny. Przesunięcie pozycji widoku dalej nad wyświetlaczem zmniejszy kontrast do niedopuszczalnego stopnia.

Zwykle mamy poniżej sposoby na poprawę kąta widzenia.

Jak poprawić kąt widzenia LCD?

  • Regulacja napięcia w celu optymalizacji kontrastu

Regulacja napięcia kontrastu, VL, wpływa do pewnego stopnia na Kąt odchylenia, ale nie na Kąt Widzenia. Widok z góry o godzinie 12:00 można zoptymalizować pod kątem widoku z dołu o 6:00, dostosowując napięcie kontrastu. Wyświetlacz o 12:00 ustawiony na pozycję oglądania o 6:00 nie będzie miał tak dużego kontrastu, jak wyświetlacz o 6:00 ustawiony na pozycję oglądania o 6:00 i na odwrót.

Ogólnie rzecz biorąc, wyświetlacze są zoptymalizowane do bezpośredniego oglądania. Można użyć modułu 6:00 lub 12:00, a napięcie kontrastu można nieznacznie wyregulować, aby zoptymalizować wyświetlacz dla tej pozycji oglądania. W powyższym przykładzie kąty widzenia modułów o 6:00 i 12:00 w rzeczywistości pokrywają się z prostopadłą (lub na wprost) pozycją oglądania.

  • Regulacja kontrastu

Po ustaleniu pozycji widoku można określić ustawienie kontrastu. Odbywa się to podczas opracowywania produktu na jednostkach prototypowania.

Ogólnie rzecz biorąc, potencjometr 10K omów jest następnie podłączony między VDD i VSS w pojedynczym module zasilającym, lub z VDD do szyny ujemnej w module z podwójnym zasilaniem. Wycieraczka garnka jest podłączona do VL wejście modułu. (Patrz Rys.3)

Wyświetlacz LCD jest umieszczony w nominalnej pozycji do oglądania, a potencjometr jest regulowany w celu uzyskania pożądanego wyglądu wyświetlacza LCD. Napięcie na VL pin jest teraz mierzony i wybierana jest para rezystorów, aby wytworzyć to napięcie w jednostkach produkcyjnych.

Orientacja wyświetlania: regulacja kontrastu

Rys.3 Regulacja kontrastu

Regulacja napięcia zasilającego i kontrastu jest najbardziej opłacalnym sposobem poprawy kąta widzenia. Różne kąty widzenia wymagają różnych napięć zasilających. To kompromitujące. Omawiając najlepszy kąt widzenia, musimy najpierw ustalić kąt napięcia.

  • Zmiana projektu LCD

    • – Jeśli to możliwe, postaraj się zaprojektować możliwie najmniejszy multipleks napędowy (współczynnik wypełnienia). Najlepszy kontrast ma napęd statyczny.
  • Korzystanie z lepszego polaryzatora

    • – Im wyższa wydajność, tym lepszy kontrast. Jest to szczególnie ważne przy wyświetlaniu negatywów. Zmiana polaryzatora z 98% na 99.9% załatwi sprawę.
    • – W świetle otoczenia im bardziej odblaskowy polaryzator, tym lepszy kontrast.
    • – Z podświetleniem im bardziej przepuszczalny polaryzator, tym lepszy kontrast.
  • Wybór odpowiedniego materiału ciekłokrystalicznego

    • – Im lepszy K33/K11, tym lepsze nachylenie V90/V10, tym lepszy kontrast.
    • – Im wyższe napięcie, tym lepszy K33/K11, tym lepszy kontrast (gdy V10 ≤ 2 V)
  • Stosowanie warstwy orientacyjnej najwyższej jakości (poliimid)

    • – Używaj wysokiej jakości poliimidu (Nissan Chemical)
    • – Używaj wysokiej jakości włókien ściernych i dobrej jakości sprzętu do ścierania, aby wyrównanie cząsteczek ciekłokrystalicznych było jednolite.
  • Zmiana trybu wyświetlania

    • – Pozytywny LCD na Negatywny LCD (Kiedy LCD jest używany w pomieszczeniach lub w ciemnym otoczeniu, kontrast znacznie wzrośnie, ale nie będzie dobrze wyświetlał się tylko w świetle otoczenia, jest również droższy)
    • – T.N (Skręcony Nematic) do VTN (Wyrównanie w pionie)
    • – Normalny VTN (Wyrównanie w pionie) do Szeroki kąt widzenia VTN.
    • – T.N (Skręcony Nematic) do STN (Super Zakręcony Nematyk)
    • – STN (Super Twisted Nematic) do FSTN (Film Super Twisted Nematic)
    • – Niebieski STN (Super Twisted Nematic) do Ujemny FSTN (Film Super Twisted Nematic)
    • – Ujemny FSTN (Film Super Twisted Nematic) do FFSTN (Podwójny film Super Twisted Nematic)
    • – Normalny FFSTN (Podwójny film Super Twisted Nematic) do Szeroki kąt widzenia FFSTN
    • – Ujemny FSTN (Film Super Twisted Nematic) do ASTN (samochodowy Super Twisted Nematic) (zwłaszcza przy zmianach temperatury).
    • – FFSTN (Podwójny film Super Twisted Nematic) do TFT (Tranzystor cienkowarstwowy)
    • – T.N (skręcony nematyk) TFT do IPS (Przełączanie w płaszczyźnie) TFT
  • Bezpośrednio podczas oglądania

    • W przypadku wyświetlacza TN, gdy multipleks wynosi 4, niektórzy klienci skarżą się, że prosty obraz nie jest wyraźny (prostopadle do wyświetlacza LCD). Rozwiązania to:

        • – Zmień LCD z TN na HTN, 95% klientów będzie zadowolonych z HTN LCD.
        • – Przeprojektuj wyświetlacz LCD, aby był 3 multipleksami lub nawet niższymi multipleksami.
  • Wyświetlacz LCD o dużej gęstości

    • Gdy wyświetlacz LCD jest gęsty z segmentami/ikonami lub bardzo zatłoczony, niektórzy klienci skarżą się również, że kąt widzenia lub kontrast nie są dobre. Powodem jest zatłoczony wyświetlacz, układ może być długi i cienki. Spadek napięcia wzdłuż układu może być duży. Rozwiązania to:

        • – Użyj szkła ITO o niskiej rezystywności, aby zmniejszyć opór układu.
        • – Użyj STN lub nawet FSTN, aby zwiększyć kąt widzenia/tolerancję kontrastu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach LCD, OLED i TFT? – Sprawdź naszą bazę wiedzy, w której możesz znaleźć wskazówki na temat temperatura pracy elektroniki i różnice między LCD i TFT!

Skontaktuj się z nami

    Koszyk

    zamknięte

    LOGOWANIE

    zamknięte

    Przewiń do góry