Led 백라이트의 작동 및 구조 조건
Jun 07, 2022
A. LED 광원
최근 몇 년 동안 LED는 도광판의 반사 후 백색 광원을 형성하는 데 사용되는 청록색 광원으로 성공적으로 개발되었습니다.
B. 도광판
C. 디퓨저 및 프리즘 렌즈
디퓨저: 빛의 각도를 보정하고 전반사 표면의 광학 구조를 덮고 디퓨저의 광학적 비극은 도광판의 모양에 따라 투과율과 헤이즈 정도를 포함합니다.
프리즘 렌즈: 프리즘 렌즈는 정면 광도를 높이는 중요한 요소이며 가장 효과적이고 일반적으로 사용되는 BEF 시리즈입니다. 12 BEFII 90/50은 라이트 가이드의 광도를 약 1.41.8배까지 증가시킬 수 있으며, DBEF 1개는 라이트 가이드의 광도를 최대 1.5배까지 증가시킬 수 있습니다.
D. 램프 반사판
기능: 램프에서 방출되는 빛을 둘러싸서 가능한 한 라이트 가이드에 공급합니다.
반사판의 모양은 도광체의 광입력 효율에 상당한 영향을 미칩니다.
중소형 반사경은 종종 은도금과 PET로 구성된 부드러운 재질로 만들어지며 효율은 대략 80%입니다.
더 큰 크기는 종종 90% 이상에 도달할 수 있는 반사기의 효율성을 높이기 위해 특수 고정 구리 재료로 만들어집니다.
메커니즘을 설계할 때 전류 누출 현상에 주의를 기울여야 합니다.
E. 외부 프레임 어셈블리
외부 프레임 어셈블리: 전체 백라이트 모듈을 고정하여 부적절한 충돌 및 땀으로 인한 손상 및 기능 영향을 방지합니다.
F.리플렉터
반사판: 광 전도 영역으로 산란되지 않은 광원을 다시 반사하고 자체 광원에도 약간의 산란 효과가 있습니다.
G. 편광
라이트 가이드에서 방출되는 빛은 P-편광과 S-편광의 두 가지 편광 방향으로 구성됩니다.
P-편광은 LCD를 통과하지만 S-편광은 통과하지 못하므로 광원의 거의 절반이 사용되지 않습니다.
편광 기술은 다층 구조를 사용하여 빛을 P편광과 S편광으로 분할하고, 이 빛은 반사되어 P편광으로 변환되어 LCD를 통과합니다.
편광 기술은 LCD의 밝기를 높이고 사용되는 프리즘 렌즈의 수와 소비 전력을 줄입니다.
아. 인버터
인버터는 램프의 조명을 구동하는 고전압 펄스의 제공자입니다.
전원 공급 장치의 DC 전압 신호를 고주파 고전압 펄스로 변환하여 램프가 지속적으로 켜질 수 있도록 합니다.







