Как улучшить видимость Broken Code LCD в сильной легкой среде?

Oct 22, 2025

Оставить сообщение

一 Технология оптического улучшения: прорыв двойного узкого места яркости и отражения
1. Проект системы высокой яркости подсветки
Яркость дисплея сегментированного ЖК -дисплея полностью зависит от модуля подсветки. Яркость подсветки для обычных внутренних применений составляет 300-500 NIT, в то время как на открытых световых средах требуется 1000-2000 NIT. Определенная интеллектуальная транспортная терминал принимает мини -технологию подсветки, которая использует тысячи микроэнергетических чипов (размер<200 μ m) to achieve zone controlled light, increasing peak brightness to 1500 nits and dynamic contrast exceeding 1000000:1. This scheme improves the light efficiency by 40% by optimizing the microstructure of the light guide plate and using high diffusive quantum dot film (QDEF), and can still maintain clear display under direct sunlight at noon.

2. Полуопространственный и полупрозрачный дисплей технологии
Полу отражающий и полупрозрачный LCD сегментированного LCD вводит составной отражающий слой в традиционной структуре для достижения интеллектуального переключения между режимами передачи и отражения. В условиях низкого освещения подсветка отображает содержание через жидкокристаллический слой; В сильных световых средах отражающий слой отражает окружающий свет обратно к жидкокристаллическому слою, образуя отражающий дисплей, который не требует подсветки. После принятия этой технологии инструментальная панель определенного автомобиля все еще может отображать ключевую информацию, такую ​​как скорость автомобиля и RPM, даже когда подсветка выключается под светом 100000 LX, снижая потребление мощности на 60%. Следует отметить, что режим отражения приведет к снижению насыщения цвета примерно на 15%, а потери контраста должны быть компенсированы путем оптимизации конструкции черного матрицы цветового фильтра.

3. противоречивая обработка поверхности
The reflection on the screen surface is the main reason for the deterioration of visibility under strong light. A certain outdoor POS machine adopts five layer AR coating technology, which reduces the surface reflectivity from 8% to 0.3% by alternately depositing SiO ₂ and TiO ∝ nano films. For touch screens that require fingerprint protection, fluorosilane based nano coatings (AF coatings) can be stacked to achieve a water droplet contact angle>115 градусов и уменьшить остатки нефти на 80%. Если вам необходимо сбалансировать антилик и световой передачу, вы можете использовать микромасштабную текстуру Ag (ra =0.3-0.8 μ M), образованную химическим травлением, чтобы отражательная способность при 60 градусов была менее 2%, но дымка должна контролироваться при 15-30%, чтобы избежать размывания изображения.

2, Технология структурной оптимизации: устранение внутренних оптических потерь
1. Полный процесс ламинирования
Традиционный код сегмента ЖК -дисплея применяет структуру воздушного слоя, а разница в показателе преломления каждого оптического границы раздела приводит к потере света в размере около 12%. Технология полного ламинирования использует оптический клей (OCA) для заполнения воздушного слоя и устранения отражения интерфейса. Определенное оборудование для мониторинга морского мониторинга принимает ОСВ с высоким коэффициентом коэффициента пропускания (коэффициент пропускания, превышающую или равную 99%), что увеличивает общее коэффициент пропускания экрана с 88%до 92%. В то же время он разработан с уровнем защиты IP67 для предотвращения эрозии соляного распыления, и его срок службы продлевается до 5 лет в сильной легкой среде в море.

2. Поляризационная пленка и компенсационная пленка с низким размышлением
Обычная поляризационная пленка склонна к множеству интерференционных отражений под сильным светом. В определенном промышленном контроллере используется широкая - пленка усиления угла (компенсационная пленка TAC) для снижения отражательной способности поляризатора с 4% до 1,2%. В сочетании с цветовым фильтром с низким отражением черная яркость (L0) уменьшается до 0,2 кд/м ², а контраст увеличивается до 1500: 1. Для применений, которые требуют широкого угла обзора, для расширения угла просмотра может быть использована технология вертикального выравнивания (MVA) с несколькими доменами с 120 градусов до 160 градусов.

3. Дизайн теплового управления
Подсветка высокой яркости неизбежно приводит к высоким проблемам с жарой. Терминал мониторинга определенной ветровой фермы принимает схему композитной теплоссеительной диссипации пленки и тепловой трубы графита, которая контролирует температуру светодиодного соединения ниже 85 градусов, чтобы предотвратить распад света, вызванный повышением температуры. Фактические данные тестирования показывают, что после непрерывной работы в течение 8 часов при температуре окружающей среды 40 градусов, ослабление яркости экрана составляет менее 5%, в то время как аналогичные продукты без рассеяния тепла испытывают ослабление яркости до 30%.

3, технология управления движением: динамически адаптироваться к изменениям окружающей среды
1. Интеграция датчика окружающего света (ALS)
Интегрируя фотодиоды или цифровые датчики света, может быть достигнута мониторинг времени интенсивности окружающего света и динамической регулировки яркости подсветки. Определенная портативная терминала логистики принимает схему управления ALS+MCU для достижения отклика на уровне 200 мс в диапазоне света 10000-100000 LX, что делает яркость экрана линейно соответствовать интенсивности окружающего света. Это решение уменьшает энергопотребление на 25%, избегая при этом зрительной усталости, вызванной внезапными изменениями яркости.

2. Драйвер высокой скорости обновления
Традиционный код сегмента LCD имеет скорость обновления 60 Гц и подвержен призраку в быстром- движущихся сценах. Определенный сельскохозяйственный беспилотник использует IC драйвера 120 Гц, чтобы сократить время отклика пикселя с 16 мс до 8 мс и оснащен технологией перегрузки для устранения динамического размытия. Тесты показали, что ясность цифровых дисплеев на приборной панели увеличивается на 40% во время высокого - скоростного полета дрона.

3. Интеллектуальная регулировка цветовой температуры
Глаза людей более чувствительны к прохладным тонам под сильным светом. Определенный автомобиль, установленный HUD, принимает RGB с тремя цветными светодиодными подсветками и динамически регулирует цветовую температуру дисплея с помощью алгоритма обнаружения цветовой температуры окружающей среды. Под полуденным солнечным светом (цветовая температура 6500K) экран автоматически переключается на прохладный белый (8000K), чтобы улучшить читаемость текста; Переключитесь на теплый белый (4000 тысяч) в сумерках (цветовая температура 3000K), чтобы уменьшить зрительную усталость.

4, Типичный анализ случая применения
Случай 1: Терминал мониторинга ветряной фермы
Problem: The monitoring terminal of a wind farm in Inner Mongolia showed blurry display at noon in summer (light intensity>100000 LX).
Решение:

Принятие 1500 нит. Минилированная подсветка и пять слоев AR покрытие
Интеграция датчиков ALS для достижения автоматической регулировки яркости
Оптимизация конструкции рассеяния тепла для контроля температуры светодиодного соединения
Эффект: под 100000 LX, коэффициент контраста достигает 1200: 1, энергопотребление уменьшается на 40%, и он прошел сертификацию IEC 62262 наружного оборудования.
Случай 2: Инструментария для оффшорных буровых платформ
Проблема: Инструменты буровой платформы в Южно -Китайском море имеют конденсацию и размышления в окружающей среде с 95% влажностью RH и сильным светом.
Решение:

Принятие полуоттраamective и полупрозрачного сегментированного ЖК -дисплеев+
Поверхностное покрытие AF+Ag Anty Glare Learch
Внутренне заполнен азотом для предотвращения конденсации
Эффект: непрерывная работа в течение 1000 часов при 85 градусах /85%<1%, certified by IEC 60068 marine environment.

Отправить запрос