① DLP和LCD,區別
一、指代不同
1、DLP:數字光處理,也就是說這種技術要先把影像信號經過數字處理,然後再把光投影出來。
2、LCD:是液晶顯示技術和投影技術相結合的產物。
二、原理不同
1、DLP:應用了數字微鏡晶片(DMD)來作為主要關鍵處理元件以實現數字光學處理過程。
2、LCD:是用紅、綠、藍三塊液晶板分別作為紅、綠、藍三色光的控制層。光源發射出來的白色光經過鏡頭組後會聚到分色鏡組,紅色光首先被分離出來,投射到紅色液晶板上,液晶板「記錄」下的以透明度表示的圖像信息被投射生成了圖像中的紅色光信息。
三、特點不同
1、DLP:是一種獨創的、採用光學半導體產生數字式多光源顯示的解決方案。 是可靠性極高的全數字顯示技術,能在各類產品(如大屏幕數字電視、公司/家庭/專業會議投影機和數碼相機(DLP Cinema))中提供最佳圖像效果。
2、LCD:利用了液晶的電光效應,通過電路控制液晶單元的透射率及反射率,從而產生不同灰度層次及多達1670萬種色彩的靚麗圖像。
② 投影儀液晶板是什麼
投影儀液晶板是投影儀的圖象顯示部件,其簡介如下:
1、LCD的技術規格:根據LCD投影機產品結構、性能和成本的要求,液晶板具有不同的尺寸規格。LCD液晶板的大小決定著投影機的大小,LCD液晶板規格越小,則投影機的光學系統就能做得越小,從而使投影機越小。但是在很小的LCD上做到高解析度,並且保持高亮度,其技術之難是可想而知的。
2、目前0.9英寸和0.7英寸的面板產量最大,比例達到70%以上,1.3英寸產品比例在15%左右,0.5英寸、0.79英寸、0.99英寸和1.0英寸面板也開始用於投影機產品。在液晶板數量上,由於單片結構在性能和色彩方面的缺陷,目前已經基本被淘汰。主流為3片式LCD投影機,由於在性能和色彩方面表現出色,在很長一段時間內,都代表了投影機產品發展的最成熟水平。在同等亮度和解析度的情況下,投影機體積越小價格相應越高。
3、DLP的技術規格:與LCD技術一樣,DMD晶元尺寸是決定投影機體積和重量的重要因素,目前德州儀器也推出了0.55英寸、0.7英寸、0.9英寸和1.1英寸多種尺寸的晶元。DLP投影機最常見的結構有單片式和3片式兩種,其中3片式結構主要應用於影院系統和高性能產品中,市場上常見的普通應用的產品全部是單片式結構,人們普遍談論的DLP技術和LCD技術的比較,也主要是基於單片式DLP技術和3片式LCD技術之間的比較。
4、單片式DLP投影機採用色輪來實現分色,3原色用同一個成像部件,與三原色各有一套成像系統的3片式LCD投影機相比,單片式DLP投影機在色彩飽和度方面一直要比3片LCD投影機差。第一代DLP投影機的色輪轉速為60Hz,第二代DLP產品的色輪轉速提高了一倍,為120Hz,新一代的DLP投影機的色輪轉速仍為120Hz,不過色輪採用了6分色(以前採用3分色),相當於把轉速又提高了一倍,達到了240Hz。因此目前的DLP投影機的色彩表現已經得到了很大提高,但是與LCD產品相比,大部分單片DLP投影機產品的色彩表現還有差距。
③ 透射式液晶板和TFT液晶板是一個概念嗎
液晶面板按透射反射類分,也可以分成透射式和反射式,或者半反半透式。這兩種並不是一個東西,TFT(Thin Film Transistor)是薄膜晶體管的縮寫。TFT式顯示屏是各類筆記本電腦和台式機上的主流顯示設備,該類顯示屏上的每個液晶像素點都是由集成在像素點後面的薄膜晶體管來驅動,因此TFT式顯示屏也是一類有源矩陣液晶顯示設備。是最好的LCD彩色顯示器之一,TFT式顯示器具有高響應度、高亮度、高對比度等優點,其顯示效果接近CRT式顯示器。而透射式液晶顯示屏的下方有一個「發光板」,通過它的發光可以照亮位於上方的液晶板,實際就起到一個「光源」的作用。這個發光板光源可以採用發光二極體(LED)、冷陰極射線管(CCFL)、EL冷光片等,一般透射出的光線為白光或者綠光,這樣我們就能夠看到液晶屏上的內容。由於光線是透過液晶板到達人眼的,因此這種液晶顯示屏就稱為「透射式液晶屏」。
④ 什麼是LCD液晶屏
LCD 液晶顯示器是 Liquid Crystal Display 的簡稱,LCD 的構造是在兩片平行的玻璃當中放置液態的晶體,兩片玻璃中間有許多垂直和水平的細小電線,透過通電與否來控制桿狀水晶分子改變方向,將光線折射出來產生畫面。比CRT要好的多,但是價錢較其貴
LCD液晶投影機是液晶顯示技術和投影技術相結合的產物,它利用了液晶的電光效應,通過電路控制液晶單元的透射率及反射率,從而產生不同灰度層次及多達1670百萬種色彩的靚麗圖像。LCD投影機的主要成像器件是液晶板。LCD投影機的體積取決於液晶板的大小,液晶板越小,投影機的體積也就越小。
根據電光效應,液晶材料可分為活性液晶和非活性液晶兩類,其中活性液晶具有較高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人們可通過相關控制系統來控制液晶板的亮度和顏色。與液晶顯示器相同,LCD投影機採用的是扭曲向列型液晶。LCD投影機的光源是專用大功率燈泡,發光能量遠遠高於利用熒光發光的CRT投影機,所以LCD投影機的亮度和色彩飽和度都高於CRT投影機。LCD投影機的像元是液晶板上的液晶單元,液晶板一旦選定,解析度就基本確定了,所以LCD投影機調節解析度的功能要比CRT投影機差。
LCD投影機按內部液晶板的片數可分為單片式和三片式兩種,現代液晶投影機大都採用3片式LCD板(圖1)。三片式LCD投影機是用紅、綠、藍三塊液晶板分別作為紅、綠、藍三色光的控制層。光源發射出來的白色光經過鏡頭組後會聚到分色鏡組,紅色光首先被分離出來,投射到紅色液晶板上,液晶板「記錄」下的以透明度表示的圖像信息被投射生成了圖像中的紅色光信息。綠色光被投射到綠色液晶板上,形成圖像中的綠色光信息,同樣藍色光經藍色液晶板後生成圖像中的藍色光信息,三種顏色的光在棱鏡中會聚,由投影鏡頭投射到投影幕上形成一幅全彩色圖像。三片式LCD投影機比單片式LCD投影機具有更高的圖像質量和更高的亮度。LCD投影機體積較小、重量較輕,製造工藝較簡單,亮度和對比度較高,解析度適中,現在LCD投影機佔有的市場份額約占總體市場份額的70%以上,是目前市場上佔有率最高、應用最廣泛的投影機。
⑤ LCD 和 LED 的區別
LCD 液晶顯示器是 Liquid Crystal Display 的簡稱,LCD 的構造是在兩片平行的玻璃當中放置液態的晶體,兩片玻璃中間有許多垂直和水平的細小電線,透過通電與否來控制桿狀水晶分子改變方向,將光線折射出來產生畫面。比CRT要好的多,但是價錢較其貴
LCD液晶投影機是液晶顯示技術和投影技術相結合的產物,它利用了液晶的電光效應,通過電路控制液晶單元的透射率及反射率,從而產生不同灰度層次及多達1670萬種色彩的靚麗圖像。LCD投影機的主要成像器件是液晶板。LCD投影機的體積取決於液晶板的大小,液晶板越小,投影機的體積也就越小。
根據電光效應,液晶材料可分為活性液晶和非活性液晶兩類,其中活性液晶具有較高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人們可通過相關控制系統來控制液晶板的亮度和顏色。與液晶顯示器相同,LCD投影機採用的是扭曲向列型液晶。LCD投影機的光源是專用大功率燈泡,發光能量遠遠高於利用熒光發光的CRT投影機,所以LCD投影機的亮度和色彩飽和度都高於CRT投影機。LCD投影機的像元是液晶板上的液晶單元,液晶板一旦選定,解析度就基本確定了,所以LCD投影機調節解析度的功能要比CRT投影機差。
LCD投影機按內部液晶板的片數可分為單片式和三片式兩種,現代液晶投影機大都採用3片式LCD板。三片式LCD投影機是用紅、綠、藍三塊液晶板分別作為紅、綠、藍三色光的控制層。光源發射出來的白色光經過鏡頭組後會聚到分色鏡組,紅色光首先被分離出來,投射到紅色液晶板上,液晶板「記錄」下的以透明度表示的圖像信息被投射生成了圖像中的紅色光信息。綠色光被投射到綠色液晶板上,形成圖像中的綠色光信息,同樣藍色光經藍色液晶板後生成圖像中的藍色光信息,三種顏色的光在棱鏡中會聚,由投影鏡頭投射到投影幕上形成一幅全彩色圖像。三片式LCD投影機比單片式LCD投影機具有更高的圖像質量和更高的亮度。LCD投影機體積較小、重量較輕,製造工藝較簡單,亮度和對比度較高,解析度適中,現在LCD投影機佔有的市場份額約占總體市場份額的70%以上,是目前市場上佔有率最高、應用最廣泛的投影機。[編輯本段]LCD的主要技術參數
1 對比度
LCD製造時選用的控制IC、濾光片和定向膜等配件,與面板的對比度有關,對一般用戶而言,對比度能夠達到350:1就足夠了,但在專業領域這樣的對比度平還不能滿足用戶的需求。相對CRT顯示器輕易達到500:1甚至更高的對比度而言。只有高檔液晶顯示器才能達到這樣如此程度,由於對比度很難通過儀器准確測量,所以挑的時候還是要自己親自去看才行。
提示:對比度很重要,可以說是選取液晶的一個比亮點更重要的指標,當你了解到你的客戶買的液晶是用來娛樂看影碟,你們就可以強調對比度比無壞點更重要,我們在看流媒體時,一般片源亮度不大,但要看出人物場景的明暗對比,頭發絲灰到黑的質感變化,就要靠對比度的高低來顯現了.優派的VG和VX一直強調對比度的指標,VG910S是1000:1的對比度,我們當時拿這款和三星的一款用雙頭顯卡對比測試,三星液晶就明顯比不過,大家有興趣可以試試.測試軟體中的256級灰度測試中在平視時能看清楚更多的小灰格即是對比度好!
2 亮度
LCD是一種介於固態與液態之間的物質,本身是不能發光的,需藉助要額外的光源才行。因此,燈管數目關系著液晶顯示器亮度。最早的液晶顯示器只有上下兩個燈管,發展到現在,普及型的最低也是四燈,高端的是六燈。四燈管設計分為三種擺放形式:一種是四個邊各有一個燈管,但缺點是中間會出現黑影,解決的方法就是由上到下四個燈管平排列的方式,最後一種是「U」型的擺放形式,其實是兩燈變相產生的兩根燈管。六燈管設計實際使用的是三根燈管,廠商將三根燈管都彎成「U」型,然後平行放置,以達到六根燈管的效果。
提示:亮度也是一個比較重要的指標,越亮的液晶給人很遠一看,就從一排液晶牆中脫穎而出,我們在CRT中經常見到的高亮技術(優派叫高亮,飛利浦叫顯亮,明基叫銳彩)都是通過加大陰罩管的電流,轟擊熒光粉,產生更亮的效果,這樣的技術,一般是以犧牲畫質,和顯示器的壽命來換取的,所有採用此類技術的產品在預設狀態下都是普亮的,總要按個鈕才能實行,按一下3X亮玩游戲;再按一變成5X亮看影碟,他細一看都變糊了,要看文本還得老實的回到普通的文本模式,這樣的設計其實就是讓大家不要常用高亮.LCD顯示亮度的原理和CRT不一樣,他們是靠面板後面的背光燈管的亮度來實現的.所以燈管要設計的多,發光才會均勻.早期賣液晶時和別人說液晶是三根以是很牛的事了,但當時奇美CRV,就搞出了一個六燈管技術,其實也就是把三管彎成了」U」型,變成了所謂的六根;這樣的六燈管設計,加上燈管發光本身就很強,面板就看到很亮,這樣的代表作在優派中以VA712為代表;但所有高亮的面板都會有一個致命傷,屏會漏光,這個術語一般人很少提及,編者個人認為他很重要,漏光是指在全黑的屏幕下,液晶不是黑的,而是發白發灰.所以好的液晶不要一味的強調亮度,而是要多強調對比度,優派的VP和VG系列就是不講亮度,講對比度的產品!
3 信號響應時間
響應時間指的是液晶顯示器對於輸入信號的反應速度,也就是液晶由暗轉亮或由亮轉暗的反應時間,通常是以毫秒(ms)為單位。要說清這一點我們還要從人眼對動態圖像的感知談起。人眼存在「視覺殘留」的現象,高速運動的畫面在人腦中會形成短暫的印象。動畫片、電影等一直到現在最新的游戲正是應用了視覺殘留的原理,讓一系列漸變的圖像在人眼前快速連續顯示,便形成動態的影像。人能夠接受的畫面顯示速度一般為每秒24張,這也是電影每秒24幀播放速度的由來,如果顯示速度低於這一標准,人就會明顯感到畫面的停頓和不適。按照這一指標計算,每張畫面顯示的時間需要小於40ms。這樣,對於液晶顯示器來說,響應時間40ms就成了一道坎,低於40ms的顯示器便會出現明顯的畫面閃爍現象,讓人感覺眼花。要是想讓圖像畫面達到不閃的程度,則就最好要達到每秒60幀的速度。
我用一個很簡單的工式算出相應反應時間下的每秒畫面數如下:
響應時間30ms=1/0.030=每秒約顯示 33 幀畫面
響應時間25ms=1/0.025=每秒約顯示 40 幀畫面
響應時間16ms=1/0.016=每秒約顯示 63 幀畫面
響應時間12ms=1/0.012=每秒約顯示 83 幀畫面
響應時間8ms=1/0.008=每秒約顯示 125 幀畫面
響應時間4ms=1/0.004=每秒約顯示 250 幀畫面
響應時間3ms=1/0.003=每秒約顯示 333 幀畫面
響應時間2ms=1/0.002=每秒約顯示 500 幀畫面
響應時間1ms=1/0.001=每秒約顯示1000 幀畫面
提示:通過上面的內容我們了解到了響應時間與畫面幀數的關系。由此看來響應時間是越短越好。當時液晶市場剛啟動時響應時間最低的接受范圍是35ms,主要是以EIZO為代表的產品,後來明基的FP系列推出來到25毫秒,從33幀到40幀基本上感覺不出來,真正有質的變化是16MS,每秒顯示63幀,以能應付電影,一般游戲的要求,所以到現在為止16MS也不算過時,隨著面板技術的提高,明基和優派就開始了速度之爭,優派從8MS,4毫秒一直發布到1MS,可以說1MS是LCD速度之爭的終節者。對於游戲發燒友來說快1MS就意味意CS的槍法會更准,至少是心理上是這樣的,這樣的客戶就要推薦VX系列顯示器.但大家銷售時要注意灰度響應,全彩響應的文字區別,有時可能灰階8MS和全彩5MS說的是一個意思,就和我們以前賣CRT時,我們說點距是.28,LG就非要說他的是.21,水平點距卻忽略不談,其實兩面者說的是一個意思,現在近期LG又搞出來一個銳度達1600:1,這也是一個概念的炒作,大家用的屏基本上就哪幾家,哪會只有LG一家做到1600:1,而大家都停留在450:1的水平呢?一說消費者就明折了銳度和對比度的意思了,好比是AMD的PR值一樣,沒有實質意義.
4 可視角度
LCD的可視角度是一個讓人頭疼的問題,當背光源通過偏極片、液晶和取向層之後,輸出的光線便具有了方向性。也就是說大多數光都是從屏幕中垂直射出來的,所以從某一個較大的角度觀看液晶顯示器時,便不能看到原本的顏色,甚至只能看到全白或全黑。為了解決這個問題,製造廠商們也著手開發廣角技術,到目前為止有三種比較流行的技術,分別是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE -SWITCHING)和MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。
TN+FILM這項技術就是在原有的基礎上,增加一層廣視角補償膜。這層補償膜可以將可視角度增加到150度左右,是一種簡單易行的方法,在液晶顯示器中大量的應用。不過這種技術並不能改善對比度和響應時間等性能,也許對廠商而言,TN+FILM並不是最佳的解決方案,但它的確是最廉價的解決方法,所以大多數台灣廠商都用這種方法打造15寸液晶顯示器。
IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板內切換)技術,號稱可以讓上下左右可視角度達到更大的170度。IPS技術雖然增大了可視角度,但採用兩個電極驅動液晶分子,需要消耗更大的電量,這會讓液晶顯示器的功耗增大。此外致命的是,這種方式驅動液
32液晶顯示器晶分子的響應時間會比較慢。
MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多區域垂直排列)技術,原理是增加突出物來形成多個可視區域。液晶分子在靜態的時候並不是完全垂直排列,在施加電壓後液晶分子成水平排列,這樣光便可以通過各層。MVA技術將可視角度提高到160度以上,並且提供比IPS和TN+FILM更短的響應時間。這項技術是富士通公司開發的,目前台灣奇美(在大陸奇麗是奇美的子公司)和台灣友達獲得授權使用此技術。優派的VX2025WM即是此類面板的代表作,水平,垂直可視角度均為175度,基本無視覺死角,並且還承諾無亮點;可視角度分為平行和垂直可視角度,水平角度是以液晶的垂直中軸線為中心,向左和向右移動,可以清楚看到影像的角度范圍。垂直角度是以顯示屏的平行中軸線為中心,向上和向下移動,可以清楚看到影像的角度范圍。可視角度以「度」為單位,目前比較常用的標注形式是直接標出總水平、垂直范圍,如:150/120度,目前最低的可視角度為120/100度(水平/垂直),低於這個值則不能接受,最好能達到150/120度以上。
國內電腦市場各種品牌的純平顯示器之間強烈的競爭,各個商家都想在純平這塊大蛋糕上分得最大的份額。而當人們像當初搬15英寸顯示器一樣把純平買回家後。我們不僅要問:下一代顯示器的熱點是什麼呢?矛頭直指液晶顯示器。液晶顯示器具有圖像清晰精確、平面顯示、厚度薄、重量輕、無輻射、低能耗、工作電壓低等優點。
LED概述
LED(Light Emitting Diode),發光二極體,是一種固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED的心臟是一個半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,一端是負極,另一端連接電源的正極,使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。半導體晶片由三部分組成,一部分是P型半導體,在它裡面空穴佔主導地位,另一端是N型半導體,在這邊主要是電子,中間通常是1至5個周期的量子阱。當電流通過導線作用於這個晶片的時候,電子和空穴就會被推向量子阱,在量子阱內電子跟空穴復合,然後就會以光子的形式發出能量,這就是LED發光的原理。而光的波長也就是光的顏色,是由形成P-N結的材料決定的。[編輯本段]LED工藝概述
LED(Light Emitting Diode),發光二極體,簡稱LED,,是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件,它可以直接把電轉化為光。LED的心臟是一個半導體的晶片,晶片的一端附在一個支架上,一端是負極,另一端連接電源的正極使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。半導體晶片由兩部分組成,一部分是P型半導體,在它裡面空穴佔主導地位,另一端是N型半導體,在這邊主要是電子。但這兩種半導體連接起來的時候,它們之間就形成一個「P-N結」。當電流通過導線作用於這個晶片的時候,電子就會被推向P區,在P區里電子跟空穴復合,然後就會以光子的形式發出能量,這就是LED發光的原理。而光的波長也就是光的顏色,是由形成P-N結的材料決定的。 它是一種通過控制半導體發光二極體的顯示方式,用來顯示文字、圖形、圖像、動畫、行情、視頻、錄像信號等各種信息的顯示屏幕。由於具有容易控制、低壓直流驅動、組合後色彩表現豐富、使用壽命長等優點,廣泛應用於城市各工程中、大屏幕顯示系統。LED可以作為顯示屏,在計算機控制下,顯示色彩變化萬千的視頻和圖片。 LED是一種能夠將電能轉化為可見光的半導體。
LED外延片工藝流程:
近十幾年來,為了開發藍色高亮度發光二極體,世界各地相關研究的人員無不全力投入。而商業化的產品如藍光及綠光發光二級管LED及激光二級管LD的應用無不說明了III-V族元素所蘊藏的潛能。在目前商品化LED之材料及其外延技術中,紅色及綠色發光二極體之外延技術大多為液相外延成長法為主,而黃色、橙色發光二極體目前仍以氣相外延成長法成長磷砷化鎵GaAsP材料為主。
一般來說,GaN的成長須要很高的溫度來打斷NH3之N-H的鍵解,另外一方面由動力學模擬也得知NH3和MO Gas會進行反應產生沒有揮發性的副產物。
LED外延片工藝流程如下:
襯底 - 結構設計 - 緩沖層生長 - N型GaN層生長 - 多量子阱發光層生 - P型GaN層生長 - 退火 - 檢測(光熒光、X射線) - 外延片
外延片- 設計、加工掩模版 - 光刻 - 離子刻蝕 - N型電極(鍍膜、退火、刻蝕) - P型電極(鍍膜、退火、刻蝕) - 劃片 - 晶元分檢、分級
具體介紹如下:
固定:將單晶硅棒固定在加工台上。
切片:將單晶硅棒切成具有精確幾何尺寸的薄矽片。此過程中產生的硅粉採用水淋,產生廢水和硅渣。
退火:雙工位熱氧化爐經氮氣吹掃後,用紅外加熱至300~500℃,矽片表面和氧氣發生反應,使矽片表面形成二氧化硅保護層。
倒角:將退火的矽片進行修整成圓弧形,防止矽片邊緣破裂及晶格缺陷產生,增加磊晶層及光阻層的平坦度。此過程中產生的硅粉採用水淋,產生廢水和硅渣。
分檔檢測:為保證矽片的規格和質量,對其進行檢測。此處會產生廢品。
研磨:用磨片劑除去切片和輪磨所造的鋸痕及表面損傷層,有效改善單晶矽片的曲度、平坦度與平行度,達到一個拋光過程可以處理的規格。此過程產生廢磨片劑。
清洗:通過有機溶劑的溶解作用,結合超聲波清洗技術去除矽片表面的有機雜質。此工序產生有機廢氣和廢有機溶劑。
RCA清洗:通過多道清洗去除矽片表面的顆粒物質和金屬離子。
具體工藝流程如下:
SPM清洗:用H2SO4溶液和H2O2溶液按比例配成SPM溶液,SPM溶液具有很強的氧化能力,可將金屬氧化後溶於清洗液,並將有機污染物氧化成CO2和H2O。用SPM清洗矽片可去除矽片表面的有機污物和部分金屬。此工序會產生硫酸霧和廢硫酸。
DHF清洗:用一定濃度的氫氟酸去除矽片表面的自然氧化膜,而附著在自然氧化膜上的金屬也被溶解到清洗液中,同時DHF抑制了氧化膜的形成。此過程產生氟化氫和廢氫氟酸。
APM清洗: APM溶液由一定比例的NH4OH溶液、H2O2溶液組成,矽片表面由於H2O2氧化作用生成氧化膜(約6nm呈親水性),該氧化膜又被NH4OH腐蝕,腐蝕後立即又發生氧化,氧化和腐蝕反復進行,因此附著在矽片表面的顆粒和金屬也隨腐蝕層而落入清洗液內。此處產生氨氣和廢氨水。 HPM清洗:由HCl溶液和H2O2溶液按一定比例組成的HPM,用於去除硅表面的鈉、鐵、鎂和鋅等金屬污染物。此工序產生氯化氫和廢鹽酸。
DHF清洗:去除上一道工序在硅表面產生的氧化膜。 磨片檢測:檢測經過研磨、RCA清洗後的矽片的質量,不符合要求的則從新進行研磨和RCA清洗。
腐蝕A/B:經切片及研磨等機械加工後,晶片表面受加工應力而形成的損傷層,通常採用化學腐蝕去除。腐蝕A是酸性腐蝕,用混酸溶液去除損傷層,產生氟化氫、NOX和廢混酸;腐蝕B是鹼性腐蝕,用氫氧化鈉溶液去除損傷層,產生廢鹼液。本項目一部分矽片採用腐蝕A,一部分採用腐蝕B。 分檔監測:對矽片進行損傷檢測,存在損傷的矽片重新進行腐蝕。
粗拋光:使用一次研磨劑去除損傷層,一般去除量在10~20um。此處產生粗拋廢液。
精拋光:使用精磨劑改善矽片表面的微粗糙程度,一般去除量1 um以下,從而的到高平坦度矽片。產生精拋廢液。
檢測:檢查矽片是否符合要求,如不符合則從新進行拋光或RCA清洗。 檢測:查看矽片表面是否清潔,表面如不清潔則從新刷洗,直至清潔。
包裝:將單晶硅拋光片進行包裝。
晶元到製作成小晶元之前,是一張比較大的外延片,所以晶元製作工藝有切割這快,就是把外延片切割成小晶元。它應該是LED製作過程中的一個環節
LED晶片的作用:
LED晶片為LED的主要原材料,LED主要依靠晶片來發光。
LED晶片的組成:主要有砷(AS)鋁(AL)鎵(Ga)銦(IN)磷(P)氮(N)鍶(Si)這幾種元素中的若干種組成。
LED晶片的分類
1、按發光亮度分:
A、一般亮度:R、H、G、Y、E等
B、高亮度:VG、VY、SR等
C、超高亮度:UG、UY、UR、UYS、URF、UE等
D、不可見光(紅外線):R、SIR、VIR、HIR
E、紅外線接收管:PT
F、光電管:PD
2、按組成元素分:
A、二元晶片(磷、鎵):H、G等
B、三元晶片(磷、鎵、砷):SR、HR、UR等
C、四元晶片(磷、鋁、鎵、銦):SRF、HRF、URF、VY、HY、UY、UYS、UE、HE、UG
LED晶片特性表:
LED晶片型號發光顏色組成元素波長(nm)晶片型號發光顏色組成元素波長(nm)
SBI藍色lnGaN/sic 430 HY超亮黃色AlGalnP 595
SBK較亮藍色lnGaN/sic 468 SE高亮桔色GaAsP/GaP 610
DBK較亮藍色GaunN/Gan 470 HE超亮桔色AlGalnP 620
SGL青綠色lnGaN/sic 502 UE最亮桔色AlGalnP 620
DGL較亮青綠色LnGaN/GaN 505 URF最亮紅色AlGalnP 630
DGM較亮青綠色lnGaN 523 E桔色GaAsP/GaP635
PG純綠GaP 555 R紅色GAaAsP 655
SG標准綠GaP 560 SR較亮紅色GaA/AS 660
G綠色GaP 565 HR超亮紅色GaAlAs 660
VG較亮綠色GaP 565 UR最亮紅色GaAlAs 660
UG最亮綠色AIGalnP 574 H高紅GaP 697
Y黃色GaAsP/GaP585 HIR紅外線GaAlAs 850
VY較亮黃色GaAsP/GaP 585 SIR紅外線GaAlAs 880
UYS最亮黃色AlGalnP 587 VIR紅外線GaAlAs 940
UY最亮黃色AlGalnP 595 IR紅外線GaAs 940
其它:
1、LED晶片廠商名稱:A、光磊(ED) B、國聯(FPD)C、鼎元(TK)D、華上(AOC)E、漢光(HL) F、AXT G、廣稼。2、LED晶片在生產使用過程中需注意靜電防護。
LED顯示屏分為圖文顯示屏和視頻顯示屏,均由LED矩陣塊組成。圖文顯示屏可與計算機同步顯示漢字、英文文本和圖形;視頻顯示屏採用微型計算機進行控制,圖文、圖像並茂,以實時、同步、清晰的信息傳播方式播放各種信息,還可顯示二維、三維動畫、錄像、電視、VCD節目以及現場實況。LED顯示屏顯示畫面色彩鮮艷,立體感強,靜如油畫,動如電影,廣泛應用於車站、碼頭、機場、商場、醫院、賓館、銀行、證券市場、建築市場、拍賣行、工業企業管理和其它公共場所。
⑥ 液晶顯示板和顯示屏有什麼區別
顯示屏是一個包括所有顯示類的產品的總稱,包括眼睛看到的任何通過媒介顯示出來的圖像的產品都叫顯示屏.例如電視機顯示的,汽車裡面的儀表盤,廣場上的LED屏
而液晶顯示面板是一個類別,包括所有液晶類別的顯示設備,例如,液晶顯示器,液晶電視機,商用的拼接屏,等等液晶類的顯示產品裡面的顯示屏都叫液晶面板.
兩者顯示屏是總類的總稱,液晶顯示面板是一個分類的名稱,不能比較的.
⑦ LCD背光板主要有什麼作用
主要是晚上或者光線暗的時候補光用的,方便看的清楚,原因是lcd顯示時候沒有led也就是數碼管顯示的顯眼,尤其是晚上或者光線差的時候,這時候背光可以讓你稍微清晰看lcd上的字。
⑧ 什麼是LCD
LCD 液晶顯示器是 Liquid Crystal Display 的簡稱,LCD 的構造是在兩片平行的玻璃當中放置液態的晶體,兩片玻璃中間有許多垂直和水平的細小電線,透過通電與否來控制桿狀水晶分子改變方向,將光線折射出來產生畫面。比CRT要好的多,但是價錢較其貴
LCD液晶投影機是液晶顯示技術和投影技術相結合的產物,它利用了液晶的電光效應,通過電路控制液晶單元的透射率及反射率,從而產生不同灰度層次及多達1670百萬種色彩的靚麗圖像。LCD投影機的主要成像器件是液晶板。LCD投影機的體積取決於液晶板的大小,液晶板越小,投影機的體積也就越小。
根據電光效應,液晶材料可分為活性液晶和非活性液晶兩類,其中活性液晶具有較高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人們可通過相關控制系統來控制液晶板的亮度和顏色。與液晶顯示器相同,LCD投影機採用的是扭曲向列型液晶。LCD投影機的光源是專用大功率燈泡,發光能量遠遠高於利用熒光發光的CRT投影機,所以LCD投影機的亮度和色彩飽和度都高於CRT投影機。LCD投影機的像元是液晶板上的液晶單元,液晶板一旦選定,解析度就基本確定了,所以LCD投影機調節解析度的功能要比CRT投影機差。
LCD投影機按內部液晶板的片數可分為單片式和三片式兩種,現代液晶投影機大都採用3片式LCD板(圖1)。三片式LCD投影機是用紅、綠、藍三塊液晶板分別作為紅、綠、藍三色光的控制層。光源發射出來的白色光經過鏡頭組後會聚到分色鏡組,紅色光首先被分離出來,投射到紅色液晶板上,液晶板「記錄」下的以透明度表示的圖像信息被投射生成了圖像中的紅色光信息。綠色光被投射到綠色液晶板上,形成圖像中的綠色光信息,同樣藍色光經藍色液晶板後生成圖像中的藍色光信息,三種顏色的光在棱鏡中會聚,由投影鏡頭投射到投影幕上形成一幅全彩色圖像。三片式LCD投影機比單片式LCD投影機具有更高的圖像質量和更高的亮度。LCD投影機體積較小、重量較輕,製造工藝較簡單,亮度和對比度較高,解析度適中,現在LCD投影機佔有的市場份額約占總體市場份額的70%以上,是目前市場上佔有率最高、應用最廣泛的投影機。
液晶顯示器使用時,不允許施加直流電壓,驅動電壓的直流成分最大不能超過 50mV 。 LCM 在焊接時應注意只焊 I/O 介面,且烙鐵溫度不高於 260 ℃,烙時一次不超過 3 ~ 4 秒,焊接次數最多不超過 3 ~ 4 次,焊劑應最好使用高質量焊劑,焊後,應注意把 PCB 板清潔。
注意 LCD 與 LCM 防潮,潮濕會使 LCD 的玻璃表面電阻降低,造成顯示不正常,且易使 LCM 電極腐蝕。
LCD 裝機時,應確保器件的導電線接觸面積充分大, 並保持整個接觸面壓力均衡(注意擰螺絲的壓力應均衡),固定框要求平整、光滑,固定框的壓力應盡可能加在該器件的四周封接框上; LCM 在裝配時, 要注意操作人的充分接地,使用的烙鐵及其它器具均應保持良好的接地。焊接應注意保護 LCD 表面,以免焊劑濺落於表面造成破壞。
器件不宜長期受陽光直射及紫外線的照射,以免影響使用壽命。
器件不宜存放在高溫、高濕或有腐蝕、揮發性化學物品環境中,以免使 LCD 變色、 LCM 電極腐蝕,失去正常的顯示功能。 LCM 應放在有抗靜電的包裝或器具里。
LCD 的上下兩面貼的偏光片切勿沾上有機溶劑; 因偏光片材質較軟,裝機使用過程中,避免硬物頂傷、壓傷器件的上下兩面,且不能使用粗、硬的布擦拭偏光片; LCM 在操作過程中請勿接觸油脂類東西。
液晶基礎知識
顯示器是人與機器溝通的重要界面,早期以顯像管(CRT/Cathode Ray Tube)顯示器為主,但隨著科技不斷進步,各種顯示技術如雨後春筍般誕生,近來由於液晶(LCD)顯示器具有輕薄短小、耗電量低、無輻射危險,平面直角顯示以及影像穩定不閃爍等優勢,在近年來價格不斷下跌的吸引下,逐漸取代CRT之主流地位,顯示器明日之星架勢十足。那麼液晶顯示器與傳統的顯示器相比,到底有什麼新的特點呢?
一、顯示質量高
由於液晶顯示器每一個點在收到信號後就一直保持那種色彩和亮度,恆定發光,而不象陰極射線管顯示器(CRT)那樣需要不斷刷新亮點。因此,液晶顯示器畫質高而且絕對不會閃爍,把眼睛疲勞降到了最低。
二、沒有電磁輻射
傳統顯示器的顯示材料是熒光粉,通過電子束撞擊熒光粉而顯示,電子束在打到熒光粉上的一剎那間會產生強大的電磁輻射,盡管目前有許多顯示器產品在處理輻射問題上進行了比較有效的處理,盡可能地把輻射量降到最低,但要徹底消除是困難的。相對來說,液晶顯示器在防止輻射方面具有先天的優勢,因為它根本就不存在輻射。在電磁波的防範方面,液晶顯示器也有自己獨特的優勢,它採用了嚴格的密封技術將來自驅動電路的少量電磁波封閉在顯示器中,而普通顯示器為了散發熱量的需要,必須盡可能地讓內部的電路與空氣接觸,這樣內部電路產生的電磁波也就大量地向外「泄漏」了。
三、可視面積大
對於相同尺寸的顯示器來說,液晶顯示器的可視面積要更大一些。液晶顯示器的可視面積跟它的對角線尺寸相同。而陰極射線管顯示器,顯像管前面板四周有一英寸左右的邊框,不能用於顯示。
四、應用范圍廣
最初的液晶顯示器由於無法顯示細膩的字元,通常應用在電子表、計算器上。隨著液晶顯示技術的不斷發展和進步,字元顯示開始細膩起來,同時也支持基本的彩色顯示,並逐步用於液晶電視、攝像機的液晶顯示器、掌上游戲機上。而隨後出現的DSTN和TFT則被廣泛製作成電腦中的液晶顯示設備,DSTN液晶顯示屏用於早期的筆記本電腦;TFT則既應用在筆記本電腦上(現在大多數筆記本電腦都使用TFT顯示屏),又用於主流台式顯示器上。
五、畫面效果好
與傳統顯示器相比,液晶顯示器一開始就使用純平面的玻璃板,其顯示效果是平面直角的,讓人有一種耳目一新的感覺。而且液晶顯示器更容易在小面積屏幕上實現高解析度,例如,17英寸的液晶顯示器就能很好地實現1280×1024解析度,而通常18英寸CRT彩顯上使用1280×1024以上解析度的畫面效果是不能完全令人滿意的。
六、數字式介面
液晶顯示器都是數字式的,不像陰極射線管彩顯採用模擬介面。也就是說,使用液晶顯示器,顯卡再也不需要像往常那樣把數字信號轉化成模擬信號再行輸出了。理論上,這會使色彩和定位都更加准確完美。
七、「身材」勻稱小巧
傳統的陰極射線管顯示器,後面總是拖著一個笨重的射線管。液晶顯示器突破了這一限制,給人一種全新的感覺。傳統顯示器是通過電子槍發射電子束到屏幕,因而顯像管的管頸不能做得很短,當屏幕增加時也必然增大整個顯示器的體積。而液晶顯示器通過顯示屏上的電極控制液晶分子狀態來達到顯示目的,即使屏幕加大,它的體積也不會成正比的增加,而且在重量上比相同顯示面積的傳統顯示器要輕得多。
八、功率消耗小
傳統的顯示器內部由許多電路組成,這些電路驅動著陰極射線顯像管工作時,需要消耗很大的功率,而且隨著體積的不斷增大,其內部電路消耗的功率肯定也會隨之增大。相比而言,液晶顯示器的功耗主要消耗在其內部的電極和驅動IC上,因而耗電量比傳統顯示器也要小得多。
液晶顯示器的選型
在平板顯示器件領域,目前應用較廣泛的有液晶(LCD)、電致發光顯示(EL)、等離子體(PDP)、發光二極體(LED)、低壓熒光顯示器件(VFD)等。
液晶顯示器件有以下一些特點
低壓微功耗;平板型結構;被動顯示型(無眩光,不刺激人眼,不引起眼睛疲勞);顯示信息量大(因為像素可以做的很小);易於彩色化(在色譜上可以非常准確的復現);無電磁輻射(對人體安全,利於信息保密);長壽命(這種器件幾乎沒有什麼劣化問題,因此壽命極長,但是液晶背光壽命有限,不過背光部分可以更換)。
液晶選型8大要素
◆LCD類型 ◆質量保證 ◆技術支持 ◆品牌與價格
◆供應鏈保證 ◆解析度與尺寸 ◆溫度與亮度 ◆介面方式
液晶顯示屏的類型選擇
▲字元→確定顯示行、列數→TN、STN類→是否帶背光→確定尺寸→確定工作與儲存溫度范圍
▲圖形→單色還是彩色(TFT真彩還是STN偽彩〈一般在256色以下〉)→確定解析度→確定外形尺寸→背光類型(LED、EL、CCFL)→確定工作與儲存溫度范圍
▲定製→非標准模塊的要求→填寫定製單→簽定合同
LCD類型
在液晶(LCD)方面,從選型角度,我們將常見液晶分為以下幾類:段式,字元型,
常見段式液晶的每字為8段組成,即8字和一點,只能顯示數字和部分字母,如果必須顯示其它少量字元、漢字和其它符號,一般需要從廠家定做,可以將所要顯示的字元、漢字和其它符號固化在指定的位置,比如計算器。對於段式液晶,我們提供定做業務。
字元型液晶,顧名思義,字元型液晶是用於顯示字元和數字的,對於圖形和漢字的顯示方式與段式液晶無異。字元型液晶一般有以下幾種解析度,8×1,16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×2、40×4等,其中8(16、20、40)的意義為一行可顯示的字元(數字)數,1(2、4)的意義是指顯示行數。
圖形點陣式液晶,我們又將其分為TN、STN(DSTN)、TFT等幾類。這種分類需從液晶材料和液晶效應講起,請參考液晶顯示原理。
TN類液晶由於它的局限性,只用於生產字元型液晶模塊;而STN(DSTN)類液晶模塊一般為中小型,既有單色的,也有偽彩色的;TFT類液晶,則從小到大都有,而且幾乎清一色為真彩色顯示模塊。除了TFT類液晶外,一般小液晶屏都內置控制器(控制器的概念相當於顯示卡上的主控晶元),直接提供MPU介面;而大中液晶屏,要想控制其顯示,都需要外加控制器。
因此,選擇您所需要的液晶屏,需要考慮的幾個方面細述如下:
一、如果只需要顯示字元和數字,而且一屏所顯示的內容不超過字元型液晶的最大限制(比如40×4),就可選擇字元型液晶,直接與MPU連接即可。
二、如果需要動態地顯示漢字和圖形,那麼,只能選擇圖形點陣式液晶,接下來該考慮的問題就是需要選擇STN(DSTN)單色、偽彩色還是TFT真彩色。一般情況下,如果使用單片機控制,由於其控制能力的限制,只有在640×480以下單色、320×240以下偽彩色的范圍內進行選擇;如果使用PC、IPC或其它控制能力比較強的主控模塊(如視頻輸入控制模塊),只要具備液晶顯示部分或外加顯示控制,就可以有較大的選擇餘地,不帶內置控制器的單色、偽彩色和真彩色液晶均可。 同時應該考慮到外形尺寸的要求。另外請注意,LCD的解析度在物理上是固定的,滿屏顯示一般只能以其固有的解析度顯示,這一點與CRT有所區別。
三、背光選擇,說到背光問題,需要從另一個角度將液晶分類,即透射式、反射式、半反半透式液晶三類,因為液晶為被動發光型顯示器,所以必須有外界光源,液晶才會有顯示,透射式液晶必須加上背景光,反射式液晶需要較強的環境光線,半反半透式液晶要求環境光線較強或加背光。
字元類液晶 帶背光的一般為LED背光,以黃顏色(紅、綠色調)為主。一般為+5V驅動。
單色STN中小點陣液晶 多用LED或EL背光,EL背光以黃綠色(紅、綠、白色調)常見。一般用400—800Hz、70—100V的交流驅動,常用驅動需要約1W的功率。
中大點陣STN液晶和TFT類液晶 多為冷陰極背光燈管(CCFL/CCFT),背光顏色為白色(紅、綠、藍色調)。一般用25k—100kHz,300V以上的交流驅動。
四、溫度范圍,很多字元型液晶以及小圖形點陣液晶有常溫型和寬溫型的,而大圖形點陣的液晶寬溫型的在大陸市場上比較少見,常溫一般指工作溫度0—50℃,寬溫到-20—70℃(個別的可到零下30℃,如LQ5AW136 TFT 視頻介面);另外在濕度方面也有一定的要求。
五、亮度問題,亮度單位為cd/m2或叫Nit(尼特),大部分TN、STN(DSTN)液晶的亮度不超過100cd/m2,但是目前比較常用的5—6\"的偽彩色STN屏的亮度都在130cd/m2左右,京瓷有一種5.7\"的LCD亮度達200cd/m2,而TFT類液晶的亮度則150cd/m2以上常見。
六、配件方面,由於液晶的規格、介面沒有國際標准,所以不同廠家、不同類型的液晶的信號介面往往不一致,所以選擇液晶時,注意購買相關配件(包括信號連接器件、逆變器等)。
液晶屏幕的驅動方式
單純矩陣驅動方式是由垂直與水平方向的電極所構成,選擇要驅動的部份由水平方向電壓來控制,垂直方向的電極則負責驅動液晶分子。
在TN與STN型的液晶顯示器中,所使用單純驅動電極的方式,都是採用X、Y軸的交叉方式來驅動,如下圖所示,因此如果顯示部份越做越大的話,那麼中心部份的電極反應時間可能就會比較久。而為了讓屏幕顯示一致,整體速度上就會變慢。講的簡單一點,就好象是CRT顯示器的屏幕更新頻率不夠快,那是使用者就會感到屏幕閃爍、跳動;或著是當需要快速3D動畫顯示時,但顯示器的顯示速度卻無法跟上,顯示出來的要果可能就會有延遲的現象。所以,早期的液晶顯示器在尺寸上有一定的限制,而且並不適合拿來看電影、或是玩3D游戲。
主動式矩陣的驅動方式是讓每個畫素都對應一個組電極,它個構造有點像DRAM的迴路方式,電壓以掃描的(或稱作一定時間充電)方式,來表示每個畫素的狀態。為了改善此一情形,後來液晶顯示技術採用了主動式矩陣(active-matrix addressing)的方式來驅動,這是目前達到高資料密度液晶顯示效果的理想裝置,且解析度極高。方法是利用薄膜技術所做成的硅晶體管電極,利用掃描法來選擇任意一個顯示點(pixel)的開與關。這其實是利用薄膜式晶體管的非線性功能來取代不易控制的液晶非線性功能。
在TFT型液晶顯器中,導電玻璃上畫上網狀的細小線路,電極則由是薄膜式晶體管所排列而成的矩陣開關,在每個線路相交的地方則有著一弄控制匣,雖然驅動訊號快速地在各顯示點掃瞄而過,但只有電極上晶體管矩陣中被選擇的顯示點得到足以驅動液晶分子的電壓,使液晶分子軸轉向而成「亮」的對比,不被選擇的顯示點自然就是「暗」的對比,也因此避免了顯示功能對液晶電場效應能力的依靠。
TFT液晶顯示原理
TFT型的液晶顯示器較為復雜,主要的構成包括了,螢光管、導光板、偏光板、濾光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶體管等等。首先液晶顯示器必須先利用背光源,也就是螢光燈管投射出光源,這些光源會先經過一個偏光板然後再經過液晶,這時液晶分子的排列方式進而改變穿透液晶的光線角度。然後這些光線接下來還必須經過前方的彩色的濾光膜與另一塊偏光板。因此我們只要改變刺激液晶的電壓值就可以控制最後出現的光線強度與色彩,並進而能在液晶面板上變化出有不同深淺的顏色組合了。
⑨ 電視背光板與液晶板的區別
背光板只能發出白光,背光板是配合液晶板工作的,因為液晶板不能發光。背光板只能改變亮度,不能改變顏色。
液晶板可以扭曲和過濾光線 ,白光中已經包含了所有的顏色,液晶板可以把需要顯示的顏色從背光板的白色背光中分離出來,排列之後形成圖像。
如果沒了背光,液晶板依然可以顯示圖像,但看起來很別扭,就像戴了地球上最黑的墨鏡來看東西一樣。
沒有液晶板,背光板只能作為日光燈。