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生产厂家厂商性质
深圳市所在地
产品别名:段码
定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组
我司可根据客户要求开模定制各种规格的LCD段码显示屏,可做固定彩色,图案设计,多内容显示,大尺寸,
我司设计的产品优点:视角宽,对比度好,质量可靠!
产品主要应用于:仪器仪表、通讯产品、家用电器、小家电控制面板、智能电表、医疗设备、汽车电子、记价器、家用电器、数码产品、等等
19264带字库液晶显示屏模块
LCD液晶显示屏模块节能省电设计,就是为客户提高利润——降低成本
公司为客户订制液晶屏,需要您提供以下参数:
1,尺寸:大片LCD液晶屏长和宽,小片LCD液晶屏长和宽
2,显示模式:正显(白底黑字或黄绿底黑字或灰底蓝字)或负显(蓝底白字或黑底白字)
3,偏光片类型:全透(全透一般要加背光源),半透(可加背光源),反射(不加背光源)
4,工作电压:常规电压一般3V到5V(按客户要求)
元鼎承诺:绝不以质次价低LCD液晶显示屏模块作为吸引客户手段
我们服务更加给力 价格更加实惠 产品更加丰富
5,工作温度:0℃~50℃,-10℃~60℃,-20℃~70℃(宽温),-30℃~80℃(超宽温)
6,连结方式:热压纸,斑马条,金属脚
7,驱动方式:1/4DUTY1/3BAIS1/8DUTY1/3BAIS(按客户所用IC和客户要求确定)
8,驱动IC:见用的用HT1621或HT1622或其它(按客户要求)
对于非标准品LCD订单流程,我司根据客户LCD/LCM产品的具体情况,出具正式的报价单→客户确认报价。→1-3天内出图→确认图纸→10-15个工作日出样→样品确认后。20-30天批量生产出货
19264带字库液晶显示屏模块
我们专业、专注、专心,LCD液晶显示屏模块行业优质股,真情回馈各位新老客户,优惠*品质,低端价格,*诠释“性价比”
公司是一家从事研发,制造液晶显示屏(LCD)、液晶显示模组(LCM)以及LED背光源的专业厂家。公司坐落于广东省深圳市,交通便利,环境优雅。
公司产品涵盖了TN,HTN,STN,FSTN系列液晶面板产品及COB,TAB,COG等系列液晶显示模块。
主要产品有:字符点阵、图形点阵、中文字库、段码等标准或非标准模块,并可按客户要求定制加工各种液晶显示模块。
元鼎光电获得3C、ROSH、CE等出口认证证书,打造世界*品牌LCD液晶显示屏模块
合理的设计和优异的质量使我公司产品广泛应用、航天、温湿度仪、电子秤、万用表、智能电表、银行点钞机、电子保险箱、收银机、跑步器、脂肪仪、空调、微波炉、遥控器、学习机、电子词典、工控机、机、万年历、钟表等各个方面。并与国内外众多厂商建立了*的合作伙伴关系。公司汇聚了一批LCD工艺管理、软件设计、LCM流程控制领域的*工程师,配以*的研发/检测设备,造就了一支*的研发队伍,可为客户提供完整、专业的软硬件解决方案。
重视品质要付出代价,忽视品质代价更高
如果您想对LCD液晶显示屏模块型号选择等相关问题有更深入的了解,请! 深圳市元鼎光电科技有限公司
: 王 : 在线咨询:
公司通过了ISO9001:2008管理体系的认证,从市场、采购、研发、制造到售后服务的整个工作流程,均严格遵守ISO9001质量体系的规范。因此产品受到新老客户的赞益和推崇。兴宇合公司售后服务与工程部紧密联合,对客户的问题作出快速回复,并提供准确、专业的解答。
可按照客户要求来定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组
我司可根据客户要求开模定制各种规格的LCD段码显示屏,可做固定彩色,图案设计,多内容显示,大尺寸,
我司设计的产品优点:视角宽,对比度好,质量可靠!
产品主要应用于:仪器仪表、通讯产品、家用电器、小家电控制面板、智能电表、医疗设备、汽车电子、记价器、家用电器、数码产品、等等
T12864C063A
2.5寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵,
外形尺寸:63.5mm*42.2mm,
视窗尺寸:60.0mm*33.0mm,
控制芯片:ST7565,
接口方式:并口或SPI串口
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:通讯产品、无线公话、考勤机、医疗设备、汽车电子、行驶记录仪、仪器仪表、家用电器、数码产品、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T128128C453
2.4寸单色LCD液晶显示屏128128图形点阵,
外形尺寸:49.0mm*55.0mm,
视窗尺寸:42.0mm*44.5mm,
控制芯片:UC1617,4灰阶
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:通讯产品、无线公话、考勤机、医疗设备、汽车电子、行驶记录仪、仪器仪表、家用电器、数码产品、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T240160C002
3.8寸单色LCD液晶显示屏240160图形点阵,
外形尺寸:91.2mm*61.2mm,
视窗尺寸:88.0mm*51.0mm,
控制芯片:UC1698,
接口方式:并口或SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:通讯产品、医疗设备、汽车电子、行驶记录仪、仪器仪表、家用电器、数码产品、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T12864C002B
2.8寸单色LCD液晶显示屏12864图形点阵,
外形尺寸:69.0mm*50.0mm,
视窗尺寸:65.5mm*38.0mm,
控制芯片:ST7565,
接口方式:并口或SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:通讯产品、无线公话、考勤机、医疗设备、汽车电子、行驶记录仪、仪器仪表、家用电器、数码产品、等等。
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T12864C016
1.8寸单色LCD液晶显示屏128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:45.0mm*33.0mm,
视窗尺寸:40.0mm*22.0mm,
背光模式:LED支架背光
控制芯片:UC1701,
接口方式:并口/SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:彩色底图片显示黑字、白底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:老人手机、手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T12864C030
1.4寸单色LCD液晶显示模块128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:33.9mm*32.5mm,
视窗尺寸:30.9mm*23.0mm,
背光模式:LED普通背光
控制芯片:ST7567,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、橙底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
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T12864C042
1.5寸单色LCD液晶显示屏128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:36.6mm*28.0mm,
视窗尺寸:34.6mm*22.5mm,
背光模式:LED普通背光
控制芯片:ST7565R,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、橙底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T12864C088
1.8寸单色LCD液晶显示屏128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:43.5mm*33.0mm,
视窗尺寸:39.8mm*25.5mm,
背光模式:LED支架背光
控制芯片:UC1701,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、橙底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
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T12864C432
2.4寸单色LCD液晶显示屏128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:58.0mm*39.0mm,
视窗尺寸:54.0mm*31.0mm,
背光模式:LED支架背光
控制芯片:ST7565R,
接口方式:并口/SPI串口,插接,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、橙底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
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T12864C139
2.4寸单色LCD液晶显示屏128*64图形点阵COG结构,
外形尺寸:57.2mm*42.5mm,
视窗尺寸:54.2mm*32.5mm,
背光模式:LED支架背光
控制芯片:ST7565R,
接口方式:并口/SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、橙底黑字、绿底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
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T13232C018
小尺寸寸单色LCD液晶显示屏132*32图形点阵COG结构,
外形尺寸:34.4mm*15.4mm,
视窗尺寸:30.0mm*9.4mm,
背光模式:LED普通背光
控制芯片:UC1701,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:手持设备、仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,不停产,性价比高,欢迎选用!
T12832C018B
小尺寸单色LCD液晶显示屏12832图形点阵,
外形尺寸:35.0mm*16.4mm,
视窗尺寸:33.0mm*10.0mm,
控制芯片:ST7565,
接口方式:SPI串口,
工作电压:3.3V,
显示效果:白底黑字、绿底黑字、蓝底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:通讯产品、手持机、医疗设备、汽车电子、仪器仪表、家用电器、数码产品、USB-KEY、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,性价比高,欢迎选用!
T1602C01A
1602字符点阵液晶模块,COG结构,轻薄,低功耗。
外形尺寸:68.6mm*26.0mm*2.8mm,
视窗尺寸:64.6mm*16.0mm,
背光模式:LED普通背光,
控制芯片:ST7032,
接口方式:并口/SPI串口/I2C,
工作电压:3.3V/5V,
显示效果:绿底黑字、白底黑字、橙底黑字、蓝底白字、等等。
产品主要应用于:仪器仪表、通讯产品、医疗设备、汽车电子、家用电器、等等。
本产品在大批量出货,品质可靠,显示效果好,交货快,性价比高,欢迎选用!
段码
可按照客户要求来定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组
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0802显示屏开模订做厂家
从LCD的结构中,我们可以知道LCD液晶显示屏构造中有个重要的组件叫背光源。LCD液晶显示屏,常指的是TFT-LCD(Thinfilmtransistorliquidcrystaldisplay),即一种采用CCFL(Coldcathodefluorescentlamp)冷阴极萤光灯作背光光源的显示屏,具有工作电压高、电流低、使用寿命长,光衰小的特点。而LED液晶屏是以LED(发光二极管)为背光源的液晶屏
如下面图表所示,有关LCD与LED的区别分析我们做了一个性能实测,LED和CCFL背光显示器在测试中,两者同样采用21.5英寸16:9面板,支持全高清分辨率1920×1080,点距仅有0.248mm略显不足,显示文本字体偏小。使用同一套测试平台,保证两台显示器输入信号的*性。测试仪器均为BM-7,显示器连同测试仪器均预热30分钟以上,两款显示器的分别调至设置。
LCD显示器使用维护六要素
自从液晶显示器诞生以来,以其轻薄美观,健康节能等诸多的优点,赢得了广大消费群体的喜欢和青睐。不过液晶显示器的娇贵和容易损坏,也致使许多用户在使用和维护过程中不知所措。为了让大家了解更多的LCD维护的知识,小编通过资料搜集,给大家提供几条经验,希望能给大家一些帮助。
(1)水
水分可以说是液晶的*“天敌”。大家应该有过这样的经历,如果手机或者电子表的液晶屏进水或者在湿度很大的环境下工作,显示屏中的数字图像会变得模糊甚至看不见。由此可见水汽对液晶屏的破坏力是惊人的。所以我们应该把LCD放在一个较为干燥的环境下使用,不让潮气进入LCD内部。
(2)灰尘
液晶容易染上灰尘。时间长了变成大花脸,用起来自然不爽。如果发现显示屏表面有污迹,可用蘸有少许水的软布轻轻地将其擦去,不要将水直接洒到显示屏表面上,水进入LCD将导致屏短路。
(3)火
这里所说的火是指液晶显示器的高压。千万不要企图拆卸或更改LCD显示屏,即使LCD在关闭了很长时间以后,背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000V的高压,对于人体而言,这是个危险值。
(4)碰撞
液晶的显示屏非常娇弱,在剧烈挪动或震动的过程中,就有可能损害到显示屏的质量和显示器的内部液晶分子,使得显示效果大打折扣。另外,要避免强烈的冲击和震动,LCD中含有很多玻璃的和灵敏的电气元件,掉落到地板上或者其他类似的强烈打击会导致屏或其他单元的损坏。
(5)触摸
越“高贵”的东西就越“脆弱”,LCD也不例外。若你用手指轻触LCD,屏画面便会产生一圈圈的水波纹,这正是LCD所共有的现象,直接碰触LCD很容易造成LCD上细小线路与装置的损伤,zui常发生的情形就是产生所谓的“坏点”。
(6)关
合理使用、有效保养对LCD的使用寿命至关重要。许多人为图方便,往往关机后不同时将显示器也关掉,这样会严重损害显示器的寿命。一般来说,不要使LCD长时间处于开机状态(连续72小时以上)。LCD在显示图像时还有一个特点,就是如果连续长时间显示一种固定的内容时,有些LCD的像素会过热并由此造成损害,对此也要引起注意。比如说,没事就关掉显示器、注意屏保护程序的运行或者就让它显示全白的屏内容、不要让显示器的亮度太高等,这都是举手之劳,能够延长液晶显示器的寿命。
如果你现在是LCD显示器的使用者,希望看到这篇小文章能够得到一些帮助,如果你还有更多的LCD使用的经验技巧,也欢迎在论坛中把经验介绍给更多
lcm的常用背光方式
液晶显示器件是被动型显示器件,它本身不会发光,是靠调制外界光实现显示的。外界光是液晶显示器件进行显示的前提条件。因此,在液晶显示装配、使用中,巧妙地解决采光,不仅可以保证和提高液晶显示的质量,而且一般液晶显示的采光技术分为自然光采光技术和外光源设置技术。而外光源设置上,又有背光源、前光源和投影光源三类技术。
这里,我们就较为常见的背光源作简单介绍:
一.背光源采光技术的两大任务是:
1.使液晶显示器件在有无外界光的环境下都能使用;
2.提高背景光亮度,改善显示效果。
二.分类:
现对常用的背照明光源,按如下分类说明:
1)LED背光:
特点
·寿命长,>100,000小时;
·亮度调节简便;
·是常用的背光方式;
·有四种不同的布局(如下图示)可适合各种不同模块的采光需求;
·可根据客户设计其它形式的布局。
注:“A“必须接+3.8V~+4.2V,而不要直接接+5V,因为当背光板电压长时间
>4.2V时会使其过热,将影响正常显示,此时须对您的+5V降压处理后再
接入。
2)EL-场致发光
特点
·能提供亮度高且均匀的背光;
·背光板很薄,一般小于1mm,因此对整个LCM的厚度影响不大;
·在正常的驱动条件下初始亮度高,其亮度的半衰期为5,000—8,000
小时;
·颜色多样,常用的有白色、蓝绿色、黄色;
·EL背光需特制的逆变器供电,其输入电压为5V,输出为90-110V、
400-600HZ的交流电压。
3)CCFL-冷阴极荧光灯
特点
·亮度高、功耗低;
·适用于大面积显示所需的背光;
·色还原很好;
·亮度可调节;
·平均亮度半衰期为20,000小时;
·需要相对应的逆变器。
STN液晶和TFT液晶
一、什么是液晶
初中物理就学习过物质有三态:固态、液态和气态。其实所谓的三态只是大致的区分,有些物质的固态可以再被细分出不同性质的状态。同样,液体也同样可具有不同的“态”,其中分子排列具有方向性的液体我们就称之为“液态晶体”,简称“液晶”。
一般的固态晶体具有方向性,所以它们的许多物理特性也具有方向性。液态晶体在具有一般晶体的方向性的同时又具有液体的流动性。如果要改变固态晶体方向必须旋转整个晶体,而液态晶体就不同了,它的方向可由电场或磁场来控制。
STN和TFT都是使用一种被称为“向列型”液晶(Nematic)的物质,它呈丝状,利用电场来控制“丝状”液晶的方向是应用上常用的方法。用液态晶体制作的组件,通常都将液态晶体包在两片玻璃中。在玻璃的表面镀一层叫做配向剂的物质,由它的种类及处理方法可控制在没有外电场时液晶的排列情况。
二、STN液晶原理
世界上*台液晶显示器出现在七十年代初,被称之为TN型液晶显示器(TwistedNematic,扭曲向列)。八十年代,STN型液晶显示器(SuperTwistedNematic,超扭曲向列)出现,同时TFT液晶显示器(ThinFilmTransistor,薄膜晶体管)技术被提出。
我们就先来讲讲TN型液晶的原理,STNLCD和TNLCD的显示原理相同,只是液晶分子的扭曲角度不同。
向列型液晶夹在两片玻璃中间,这种玻璃的表面上先镀有一层透明而导电的薄膜以作电极之用,然后在有薄膜电极的玻璃上镀表面配向剂,以使液晶顺着一个特定且平行于玻璃表面的方向排列。液晶的自然状态具有90度的扭曲,利用电场可使液晶旋转,液晶的折射系数随液晶的方向而改变,影响的结果是光经过TN型液晶后偏极性发生变化。只要选择适当的厚度使光的偏极性刚好改变90°,就可利用两个平行偏光片使得光*不能通过。而足够大的电压又可以使得液晶方向与电场方向平行,这样光的偏极性就不会改变,光就可通过第二个偏光片。于是,就可控制光的明暗了。前面说了,STN型液晶与TN型液晶的显示原理相同,只是它将入射光旋转180~270度,而不是90度。而且,单纯的TN型液晶显示器本身只有明暗两种变化。而STN液晶则以淡绿色和橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可以显示出色彩了。
三、TFT液晶原理
由于TN和STN型的液晶的显示原理所限,如果它的显示部份越做越大,那么中心部份的电极反应时间可能就会比较长。其实这对于手机来讲并不是很大的问题,因为目前的手机显示屏都比较小,液晶反应时间的影响就比较小。但是对于笔记本等需要大屏幕液晶显示器的设备来说,太慢的液晶反应时间就会严重影响显示效果,因此TFT液晶技术引起了厂商的注意。并且,彩屏在手机中应用得越来越多,在新一代产品中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就更显得重要了。
STN型液晶属于反射式LCD器件,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度很差,所以不得不配备外部照明光源。而TFT液晶采用“背透”与“反射”相结合的方式,在液晶的背部设置特殊光管。这就是为什么我们看到有的手机显示屏旁好像有“照明灯”,而有的手机的光线则好像是显示屏本身发出来的原因了。而且,液晶显示屏的背光技术也在不断地进步,由单色到彩色,由厚到薄,由侧置荧光灯式到平板荧光灯式。
顺便提一下,反射式LCD器件有黑底白字符(NB)和白底黑字符(NN)两种,zui近我们看到的V70的显示屏就是属于NB型,当然这肯定是融合了技术的增强型NB。好了,我们还是言归正传,继续来讲TFT液晶屏的显示原理。TFT液晶显示技术采用了“主动式矩阵”的方式来驱动。方法是利用薄膜技术所做成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动地”控制任意一个显示点的开与关。光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线。电极导通时,液晶分子就像TN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。听起来这和TN型液晶的显示原理差不多,的确如此。但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,已经透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式为止。而TN型液晶就没有这个特性,液晶分子一旦没有加以电场,立刻就返回原来的状态,这是TFT液晶和TN液晶显示原理的zui大不同。
TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,其加工工艺类似于大规模集成电路。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以TFT液晶的色彩更逼真。逼真
怎样选择液晶
1、液晶屏:解析度、点距、占空;正显、负显;颜色;STN、FSTN。
2、驱动方式:驱动IC、有无控制IC。
3、驱动电压:内置、外置;正、负、电压值。
4、背光形式:CCFL、LED、EL;侧背、底背。
5、模组结构:TAB、COG、COB;安装结构。
6、介面方式:并口80、并口68、串口232、串口I2C。
7、选择液晶模组时,首先考虑的是显示内容,根据显示内容确定点阵;其次依据结构确定液晶尺寸(包括外形及有效显示区);再就是使用环境:温度、光照、湿度、机械强度等(温度类型:常温型为0—+50度、宽温型为-20—+70度);另根据使用环境光照情况选择a)、反射型(无背光,有照明或白天使用),适合光线强的室外。b)透反射型(有背光,有光照或黑暗中),可以据光线开闭背光,适合室外。c)、透射型(有背光,有光照或黑暗中),背光必须开,不适合室外。
8、对于湿度大、机械震动强度高的:建议采用TAB或COG产品,连接方式比较可靠,不易发生微蚀(COB由于靠导电胶条连接,抗震能力较弱,另外PCB金手指部分易发生微蚀)。
其次根据CPU资源,选择介面方式,是否液晶模组内置控制器:现在很多ARM晶片内部有液晶控制器,可以综合考虑成本,选择合适的液晶模组,通常128行以下的液晶模组,不需要专门的液晶控制器,这类液晶驱动IC是将驱动和控制集成在一起的,如S6B0108、SED1520、S6B1713、S6B0741、SED1565等,128行以上到240行通常采用驱动IC加控制IC的方式,常用的驱动IC如S6B0086、NT7701、T6A39等,常用单色(无灰度)控制IC有T6963、SED1335、RA8802等。
9、STN和FSTN的比较:FSTN速度较快,对比度和视角较好,适合于高行数,成本比STN高10-20%颜色和底色略有区别;TAB和COB的比较:TAB连接可靠,结构超薄,功耗很低,结构强度低,抗冲击弱;COB结构强度高,结构笨重,连接方式较差,功耗大适合台式机。
10、几种背光比较:
CCFL:适合大中型透射型液晶,需要导光板,亮度高,寿命长,需要逆变器。
LED:适合中小型液晶,需要导光板,亮度高,寿命可达5万H,通常不需要电源。
EL:适合中小型液晶,超薄(小于0.4mm),亮度低,功耗低,寿命短(2000H)
触摸屏种类与工作原理
触摸屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置(以坐标形式)由触摸屏控制器检测,并通过接口(如RS-232串行口)送到CPU,从而确定输入的信息。
触摸屏系统一般包括触摸屏控制器(卡)和触摸检测装置两个部分。其中,触控屏控制器(卡)的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触控屏控制卡。
1.电阻触摸屏(电阻式触摸屏工作原理图)
电阻触摸屏的屏体部分是一块与显示器表面相匹配的多层复合薄膜,由一层玻璃或有机玻璃作为基层,表面涂有一层透明的导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防刮的塑料层,它的内表面也涂有一层透明导电层,在两层导电层之间有许多细小(小于千分之一英寸)的透明隔离点把它们隔开绝缘。
当手指触摸屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就在触摸点位置有了一个接触,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,这种接通状态被控制器侦测到后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比即可得到触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是所有电阻技术触摸屏共同的zui基本原理。电阻类触摸屏的关键在于材料科技。电阻屏根据引出线数多少,分为四线、五线、六线等多线电阻触摸屏。电阻式触摸屏在强化玻璃表面分别涂上两层OTI透明氧化金属导电层,zui外面的一层OTI涂层作为导电体,第二层OTI则经过精密的网络附上横竖两个方向的+5V至0V的电压场,两层OTI之间以细小的透明隔离点隔开。当手指接触屏幕时,两层OTI导电层就会出现一个接触点,电脑同时检测电压及电流,计算出触摸的位置,反应速度为10-20ms。
五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命,但是工艺成本较为高昂。镍金导电层虽然延展性好,但是只能作透明导体,不适合作为电阻触控屏的工作面,因为它导电率高,而且金属不易做到厚度非常均匀,不宜作电压分布层,只能作为探层。
电阻触摸屏是一种对外界*隔离的工作环境,不怕灰尘和水汽,它可以用任何物体来触摸,可以用来写字画画,比较适合工业控制领域及办公室内有限人的使用。电阻触摸屏共同的缺点是因为复合薄膜的外层采用塑胶材料,不知道的人太用力或使用锐器触摸可能划伤整个触控屏而导致报废。不过,在限度之内,划伤只会伤及外导电层,外导电层的划伤对于五线电阻触摸屏来说没有关系,而对四线电阻触摸屏来说是致命的。
2.电容技术触摸屏:
是利用人体的电流感应进行工作的。电容式触摸屏是是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂有一层ITO,zui外层是一薄层矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作为工作面,四个角上引出四个电极,内层ITO为屏蔽层以保证良好的工作环境。当手指触摸在金属层上时,由于人体电场,用户和触控屏表面形成以一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流分从触控屏的四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。电容触控屏的特点:
■对大多数的环境污染物有抗力。
■人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重。
■带手套不起作用。
■需经常校准。
■不适用于金属机柜。
■当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵。
3.红外触摸屏(红外线式触摸屏工作原理图)
红外触摸屏是利用X、Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触控屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外发射管和红外接收管,一一对应形成横竖交叉的红外线矩阵。用户在触控屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。任何触摸物体都可改变触点上的红外线而实现触控屏操作。红外触控屏不受电流、电压和静电干扰,适宜恶劣的环境条件,红外线技术是触控屏产品zui终的发展趋势。采用声学和其它材料学技术的触屏都有其难以逾越的屏障,如单一传感器的受损、老化,触摸界面怕受污染、破坏性使用,维护繁杂等等问题。红外线触控屏只要真正实现了高稳定性能和高分辨率,必将替代其它技术产品而成为触控屏市场主流。过去的红外触摸屏的分辨率由框架中的红外对管数目决定,因此分辨率较低,市场上主要国内产品为32x32、40X32,另外还有说红外屏对光照环境因素比较敏感,在光照变化较大时会误判甚至死机。这些正是国外非红外触摸屏的国内代理商销售宣传的红外屏的弱点。而的技术第五代红外屏的分辨率取决于红外对管数目、扫描频率以及差值算法,分辨率已经达到了1000X720,至于说红外屏在光照条件下不稳定,从第二代红外触摸屏开始,就已经较好的克服了抗光干扰这个弱点。第五代红外线触摸屏是全新一代的智能技术产品,它实现了1000*720高分辨率、多层次自调节和自恢复的硬件适应能力和高度智能化的判别识别,可长时间在各种恶劣环境下任意使用。并且可针对用户定制扩充功能,如网络控制、声感应、人体接近感应、用户软件加密保护、红外数据传输等。原来媒体宣传的红外触摸屏另外一个主要缺点是抗暴性差,其实红外屏*可以选用任何客户认为满意的防暴玻璃而不会增加太多的成本和影响使用性能,这是其他的触摸屏所无法效仿的。
4.表面声波触摸屏(表面声波触摸屏工作原理图)
以右下角的X-轴发射换能器为例:发射换能器把控制器通过触摸屏电缆送来的电信号转化为声波能量向左方表面传递,然后由玻璃板下边的一组精密反射条纹把声波能量反射成向上的均匀面传递,声波能量经过屏体表面,再由上边的反射条纹聚成向右的线传播给X-轴的接收换能器,接收换能器将返回的表面声波能量变为电信号。当发射换能器发射一个窄脉冲后,声波能量历经不同途径到达接收换能器,走zui右边的zui早到达,走zui左边的zui晚到达,早到达的和晚到达的这些声波能量叠加成一个较宽的波形信号,不难看出,接收信号集合了所有在X轴方向历经长短不同路径回归的声波能量,它们在Y轴走过的路程是相同的,但在X轴上,zui远的比zui近的多走了两倍X轴zui大距离。因此这个波形信号的时间轴反映各原始波形叠加前的位置,也就是X轴坐标。发射信号与接收信号波形在没有触摸的时候,接收信号的波形与参照波形*一样。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触控屏幕时,X轴途经手指部位向上走的声波能量被部分吸收,反应在接收波形上即某一时刻位置上波形有一个衰减缺口。接收波形对应手指挡住部位信号衰减了一个缺口,计算缺口位置即得触摸坐标控制器分析到接收信号的衰减并由缺口的位置判定X坐标。之后Y轴同样的过程判定出触摸点的Y坐标。除了一般触摸屏都能响应的X、Y坐标外,表面声波触摸屏还响应第三轴Z轴坐标,也就是能感知用户触摸压力大小值。其原理是由接收信号衰减处的衰减量计算得到。三轴一旦确定,控制器就把它们传给主机。