常成祥
(東莞康佳電子有限公司 廣東 東莞 523685)
現(xiàn)在已經(jīng)進入一個高速發(fā)達的信息時代,信息顯示技術(shù)在人們社會活動和日常生活中的作用日益劇增。信息處理、接受及發(fā)送等操作均借助于信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的界面——顯示器來完成,因而顯示技術(shù)的發(fā)展越來越受到人們的重視,經(jīng)過多年的技術(shù)發(fā)展,目前以液晶顯示器[1]為主導(dǎo)技術(shù)的平板顯示器已成為這個領(lǐng)域應(yīng)用的主流產(chǎn)品。 本文就是從液晶顯示器中不可或缺的背光系統(tǒng)出發(fā)介紹模組部分的結(jié)構(gòu)與作用,并對一些制程中常見問題進行一定的分析。
說到液晶顯示器背光模組[1]的構(gòu)造必須結(jié)合液晶屏的構(gòu)造與原理來闡述和理解,下面簡單介紹液晶顯示器的基本結(jié)構(gòu)。
如圖1所示的為TFT-LCD主要部件LCM的結(jié)構(gòu)示意圖[2],可以清楚地從中看出LCM是由Panel板和背光源(Back Light)組成。Panel板是整個液晶顯示器的核心部分,它的制造工藝也是最復(fù)雜的。此顯示技術(shù)的核心技術(shù)是在panel板的制造過程中發(fā)生的。由于液晶不會發(fā)光,因此需要借助其他光源來照亮,背光系統(tǒng)的作用就在于此,背光源的好壞能直接影響顯示效果,它通常也是影響液晶顯示器的壽命的關(guān)鍵所在。
圖1 LCM結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 LCM structure diagram
薄膜晶體管(TFT)液晶顯示器是在扭曲向列(TN)液晶顯示器中[3]引入薄膜晶體管開關(guān)而形成的有源矩陣顯示,從而克服無源矩陣顯示中交叉干擾、信息量少、寫入速度慢等缺點,大大改善了顯示品質(zhì),使它可應(yīng)用到計算機高分辨率全色顯示等領(lǐng)域。
如圖2所示,在下層玻璃基板上建有TFT陣列,每個像素的ITO電極與TFT漏電極聯(lián)結(jié),柵極與掃描總線連結(jié),原源電源與信號總線連結(jié)。施加掃描信號電壓時,原源電極導(dǎo)通使信號電壓施加到存儲電容器上并充電,在幀頻內(nèi)存儲電容器的信號電壓施加到液晶像素上,使之處于選通態(tài)。再一次尋址時,由信號電壓大小來充電或放電。這樣各像素之間被薄膜晶體管開關(guān)元件隔離,既防止了交叉干擾又保證了液晶響應(yīng)速度滿足于幀頻速度,同時以存儲信息大小來得到灰度級,目前灰度已可達到256級,可得到1 670萬種顏色,幾乎可獲得全色顯示。薄膜晶體管(TFT)液晶顯示器的另一種發(fā)展趨勢是薄型化、輕量化、低功耗化?;谛滦筒牧系拈_發(fā)、制造工藝技術(shù)的革新、設(shè)備精度和自動化程度的提高及軟件技術(shù)的進步,使得薄膜晶體管(TFT)液晶顯示器產(chǎn)品的更新?lián)Q代的速度非??臁?/p>
圖2 TFT-LCD Panel板的結(jié)構(gòu)Fig.2 TFT-LCD Panel board structure
作為液晶顯示器背光源目前主要有兩種:一為陰極熒光燈(CFL):自外部供應(yīng)一定的電壓,在陰極上放出電子,掃描熒光體而作出可視光線的光源。CFL的構(gòu)造大體由玻璃板、電極、密封氣體、熒光體構(gòu)成,CFL是將自密封的水銀發(fā)生的紫外線掃描在玻璃管內(nèi)壁涂的熒光體而發(fā)生可視光。CFL的種類按放出電子的機構(gòu)有CCFL和HCFL區(qū)分;二為發(fā)光二極管(LED),相比較CCFL背光源發(fā)光更均勻,壽命更高且環(huán)保性更好。LED的核心部分是由P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體的交界面就會出現(xiàn)一個具有特殊導(dǎo)電性能的薄層——PN結(jié)。PN結(jié)可以對P型半導(dǎo)體和N型半導(dǎo)體中多數(shù)載流子的擴散運動產(chǎn)生阻力,當(dāng)對PN結(jié)施加正向電壓時,電流從LED的陽極流向陰極,而在PN結(jié)中少數(shù)載流子與多數(shù)載流子進行復(fù)合,多余的能量就會轉(zhuǎn)變成光釋放出來。LED正是根據(jù)這樣的原理實現(xiàn)電光的轉(zhuǎn)換。采用LED背光源,LCD的厚度就能做到更薄,同時還具有更高的可靠性和穩(wěn)定性。目前從行業(yè)主流發(fā)展情況看LED背光則是用于替代CCFL的一個新型背光源。
液晶顯示器模組主要由背板、背光源、導(dǎo)光板、各光學(xué)膜片、PCBI和中框前殼等構(gòu)件構(gòu)成,相關(guān)細節(jié)部分如圖3所示。
背光構(gòu)成[4]如圖4所示,其中主要部分的作用如下:
反射片(Reflector):主要是聚醚(PET)器材上為減少導(dǎo)光板入射的光源損失,具有反射功能。
導(dǎo)光板(Light guide Panel):主要使用丙烯(PMMA)以 Injection Molding或Casting的方法而制作的,導(dǎo)光入射的光源,并具有均勻分布光源的作用。透明的導(dǎo)光板上,點狀印刷可遮擋一部分光線,側(cè)置的LED背光將光線從擴散板側(cè)面打入,光線在擴散板內(nèi)來回反射折射,將光線均勻分散到整個面,點狀印刷遮擋住部分光線,將光線如篩子般,均勻的篩出。
圖3 液晶顯示器模組構(gòu)成Fig.3 Liquid crystal display module structure
圖4 模組背光部分構(gòu)成Fig.4 Module backlight part
下擴散片(Diffuser Down):主要是聚醚(PET)器材上以丙烯類樹脂形成球形的形狀,均勻擴散自導(dǎo)光板出光的光源,同時起集光的作用。
下增亮片(Bottom Prism):主要是聚醚(PET)器材上以丙烯類樹脂起規(guī)則地形成棱柱形狀而集光的作用。輝度增加率為user表面的1.55倍。
上增亮片(Top Prism):具有與下增亮片同樣的功能,以下增亮片表面的1.33倍增加輝度。棱鏡以相互十字交叉布置,收集X軸和Y軸方向的光源。
上擴散片(Diffuser Up):具有與Diffuser Down同樣的構(gòu)造,以保護Prism的作用為主要目的,亦稱為保護膜。要使用透過性的Diffuser,由此,多少帶來Top Prism集光的光源損失,但為減少Prism特性的不良而使用。
不良現(xiàn)象:用黑白窗口的畫面顯示10 s后,再切換到全黑畫面之下,仍可見到黑白窗口畫面的殘影稱之。殘影保持時間必須超過 5 s以上,如圖5所示。
推測原因:液晶配向能力較弱。
不良現(xiàn)象:沒有特定原因所產(chǎn)生的 S或 G線欠陷,亦即
圖5 殘影不良示意圖Fig.5 Afterimage adverse diagram
非斷路或shift等所產(chǎn)生的線欠陷稱之,如圖6所示。
推測原因:IC故障、TCP接續(xù)不良等。
圖6 G line或S line不良示意圖Fig.6 G line or S line bad sketch map
不良現(xiàn)象:Gate側(cè)或Source側(cè)特定范圍的IC動作不良,如圖7所示。
推測原因:1)IC故障;2)PWB和 TCP輸入部接續(xù)不良或斷線。
圖7 IC動作不良示意圖Fig.7 Schematic diagram of IC malfunction
不良現(xiàn)象:位于 BL和面板間的異物,為模糊黑色狀[5]。有的異物會因震動移動位置,如圖8所示。
推測原因:在模塊組立時混入或BL部材不良。
圖8 BL白點/黑點不良示意圖Fig.8 BL white/Black bad sketch map
不良內(nèi)容:BL擴散片或增亮片等有松弛或歪曲的現(xiàn)象,造成立體狀的顯示不均,嚴重者在正視的情況下即可判別,如圖9所示。
推測原因:鐵框和面板間空間不足以容納擴散片或增亮片因受熱膨脹的變形。
圖9 BL不勻不良示意圖Fig.9 BL unevenness adverse diagram
不良內(nèi)容:將模塊組裝到 PC后,因面板受震動的影響使得畫面上出現(xiàn)水波紋狀的顯示不均[5],如圖10所示。
推測原因:因面板和BL接觸造成導(dǎo)光板的變形或彎曲。
圖10 水波紋不良示意圖Fig.10 Water ripple adverse diagram
TFT-LCD是科技含量、經(jīng)濟效益及社會效益都很高的技術(shù),是現(xiàn)代通信和計算機等信息產(chǎn)業(yè)最重要的基礎(chǔ)之一。電子計算機的普及應(yīng)用,對21世紀信息化社會將產(chǎn)生深遠的影響,而TFT-LCD是電子計算機重要的人機接口。通過發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)[6]不僅可縮短與經(jīng)濟發(fā)達國家在信息產(chǎn)業(yè)上的技術(shù)差距,同時還可帶動一大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本文從液晶顯示器模組結(jié)構(gòu)入手,側(cè)重背光系統(tǒng)模組部分構(gòu)造與原理[6],隨著新技術(shù)、新材料、新工藝的逐步成熟應(yīng)用,液晶顯示器將在性能方面實現(xiàn)一定的突破和提升,更廣泛的應(yīng)用在各個顯示領(lǐng)域。
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