DLP, PDP, LCD 삼중 접합벽 기술 비교

Aug 05, 2021

평판 디스플레이 산업의 추가 발전과 다양한 신기술의 지속적인 출현으로 대형 스크린 접합 산업은 개편에 직면하게 될 것입니다. DLP 주류 접합 기술은 수년간의 시장 테스트를 거쳤습니다. 고해상도, 대형, 소형 이음매의 장점이 많지만 PDP 접합과 새로운 액정 접합 기술의 영향으로 시장 점유율이 급격히 감소하고 있습니다. LCD 접합 벽은 고품질 디스플레이 효과, 낮은 에너지 소비, 긴 수명 및 낮은 유지 보수 비용으로 점점 더 많은 사용자에게 인정 받고 있습니다. 그것은 보안, 감시, 의료, 라디오 및 텔레비전, 광고 매체 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 애플리케이션.

DLP 접합(DLP 후면 투영 접합 시스템)

DLP는&'DigitalLightProcession&'의 약어 즉, 디지털 조명 처리로, 이 기술은 먼저 이미지 신호를 디지털 방식으로 처리한 다음 빛을 투사해야 함을 의미합니다. DMD(Digital Micromirror Device)는 시각적 디지털 정보 표시 기술을 완성하는 데 사용됩니다. 보다 구체적으로 말하면 DLP 프로젝션 기술은 DMD(디지털 마이크로미러 웨이퍼)를 주요 핵심 처리 요소로 사용하여 디지털 광학 처리 프로세스를 구현합니다. 원리는 UHP 전구에서 방출되는 차가운 광원을 집광렌즈로 통과시키고, Rod에 의해 빛을 균질화하고, 처리된 빛을 컬러휠(ColorWheel)을 통해 통과시켜 빛을 RGB 3색(또는 그 이상 RGBW로), 그런 다음 색상이 렌즈에 의해 DMD 칩에 투영되고 최종적으로 투영 렌즈에 의해 반사되어 투영 스크린에 이미지를 형성합니다.

DLP 대화면 접합 시스템은 DLP 프로젝터를 기반으로 이미지 프로세서로 구성된 고휘도, 고해상도, 생생한 컬러 TV 월을 갖추고 있습니다. 다양한 컴퓨터(워크스테이션), 네트워크 신호 및 다양한 비디오 신호, 사진을 표시할 수 있습니다. 자유롭게 로밍, 창 열기, 확대 및 축소 및 중첩이 가능합니다.

DLP 접합 벽은 여러 개의 후면 프로젝션 디스플레이 장치로 구성됩니다. 주요 특징은 큰 화면 크기입니다. 현재 시장에 나와 있는 주류 크기는 50인치, 60인치 및 67인치입니다. 사용자들이 큰 화면 크기를 요구함에 따라 80인치, 84인치, 100인치, 120인치의 개선도 점차적으로 사용됩니다. DLP 접합 벽의 해상도는 각 디스플레이 유닛의 해상도에 의해 중첩되어 초고해상도를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 단일 유닛은 1024*768의 3*2 접합 벽이고 접합 후 전체 벽의 해상도는 1024*3, 768*2만큼 높습니다. 큰 크기 외에도 DLP 접합 벽의 또 다른 주요 특징은 작은 조인트입니다. 디스플레이 유닛 사이에 스크린 조인트가 있지만 유닛 캐비닛 사이의 물리적 조인트는 0.5mm 이내로 제어되었습니다. .

그러나 DLP 후방 투영 접합 시스템에는 여전히 몇 가지 치명적인 단점이 있습니다. DLP 디스플레이는 여러 디스플레이 장치를 사용하여 접합하기 때문에 접합 횟수에 도달하면 색상과 밝기가 고르지 않고 전력 소비가 높고 내부 발광 전구가 계속 작동합니다. 6000-8000 시간 후에 밝기가 감소하다. 더 나은 디스플레이 효과를 유지하려면 프로젝트 응용 프로그램의 후반 단계에서 전구를 교체해야하므로 유지 관리 비용이 매우 많이 듭니다. 또한 DLP 접합부의 두께가 두꺼워 후면에 충분한 공간을 남겨둘 필요가 있는데, 이는 상대적으로 공간이 협소한 일부 환경에서도 문제가 된다.

PDP 접합(플라즈마 접합)

PDP(Plasma Display Panel, 플라즈마 디스플레이 패널, 대만에서는 플라즈마 디스플레이라고 함)는 가스 방전을 이용하는 디스플레이 기술로 작동 원리는 형광등과 매우 유사합니다. 발광 소자로 플라즈마 튜브를 사용합니다. 화면의 각 플라즈마 튜브는 픽셀에 해당합니다. 화면은 유리를 기판으로 사용합니다. 기판은 일정 거리 이격되어 있으며 주변은 밀폐되어 방전 공간을 형성합니다. 방전 공간은 작동 매체로 네온 및 크세논과 같은 혼합 불활성 가스로 채워집니다. 두 개의 유리 기판의 내부 표면은 여기 전극으로 금속 산화물 전도성 필름으로 코팅됩니다. 전극에 전압을 인가하면 방전 공간의 혼합 가스가 플라즈마 방전 현상을 일으킵니다. 가스 플라즈마 방전은 자외선을 발생시켜 형광체 스크린을 여기시키고 형광체 스크린은 가시광선을 방출하여 영상을 보여줍니다. 삼원색(삼원색이라고도 함)의 형광체로 코팅된 형광체 화면을 사용하면 자외선이 형광체 화면을 여기시키고 형광체 화면에서 방출되는 빛은 빨강, 녹색, 파랑의 삼원색을 나타냅니다. 각 원색 단위가 256레벨 계조를 달성하면 색 혼합이 수행되어 컬러 표시를 달성합니다. 플라즈마 디스플레이 기술은 작동 모드에 따라 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 전극이 가스와 직접 접촉하는 DC PDP와 전극에 유전층이 있는 AC PDP입니다. 현재 연구 개발 중인 컬러 PDP에는 단일 기판 유형(표면 방전 유형이라고도 함) AC PDP, 이중 기판 유형(역방전 유형이라고도 함) AC PDP 및 펄스 저장 DC PDP의 세 가지 주요 유형이 있습니다.

기술적 원리의 관점에서 보면 PDP 화면에서 빛을 내는 플라즈마 튜브가 평면에 고르게 분포되어 있기 때문에 표시되는 영상의 중심과 가장자리가 정확히 동일하고 왜곡이 없어 순수한 평면을 구현합니다. 진정한 의미에서. 디스플레이 과정에서 전자빔의 움직임이 없기 때문에 전자기장이 필요하지 않으므로 외부 전자기장이 간섭하지 않으며 환경 적응력이 좋습니다. 이는 미군이 장기간에 걸쳐 군사장비로 사용하는 행위이기도 하다고 여겨진다. 중요한 이유.

PDP는 발광을 위한 배경 광원을 필요로 하지 않기 때문에 LCD 디스플레이의 시야각 및 휘도 균일성에 문제가 없고, 보다 높은 휘도 및 콘트라스트를 달성한다. 동일한 플라즈마 튜브를 공유하는 세 가지 기본 색상의 디자인은 또한 초점 및 수렴 문제를 방지하고 매우 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. LCD 디스플레이 기술과 비교하여 PDP의 화면이 클수록 이미지의 깊이와 충실도가 높아집니다. 밝기, 대비 및 시야각의 장점 외에도 PDP 기술은 LCD 기술의 응답 시간 문제를 피하며 이러한 특성은 동적 비디오 디스플레이에서 가장 중요한 요소입니다. 따라서 현재의 기술 수준에서 PDP 디스플레이 기술은 동적 비디오 디스플레이 분야에서 더 분명한 이점이 있으며 TV 또는 홈 시어터 디스플레이 터미널로 사용하기에 더 적합합니다. 특히 대화면 디스플레이는 향후에 더 적합합니다. HDTV. PDP 모니터에는 완전히 픽셀 대 픽셀인 스캔 라인 스캔이 없으므로 이미지가 깜박임 없이 선명하고 안정적이며 눈의 피로를 유발하지 않습니다. PDP는 또한 X선 방사선이 없습니다. 이러한 두 가지 특성으로 인해 PDP는 진정한 녹색 및 환경 친화적인 디스플레이 제품이라고 할 수 있습니다.

현재 접합에 사용되는 플라즈마 패널은 대부분 한국오리온에서 공급하고 있다. 오리온이 생산하는 42인치 M-PDP 플라즈마 패널은 오리온 고유의 DZF(Dead-ZoneFree) 공정으로 생산된다. 소위&'디스플레이 데드존& '이라고 하는 유리 가장자리는 화면 가장자리의 모든 픽셀을 명확하게 표시할 수 있습니다. 접합 후 디스플레이 유닛 사이의 간격은 3mm 미만으로 최고의 플라즈마 접합 효과를 달성하고 커튼 월 그림이 완벽합니다.

플라즈마 디스플레이 패널은 초박형으로 설치 면적이 작아 벽걸이에 적합하므로 모든 지역에 설치하기에 적합합니다. 공간이 매우 협소하더라도 플라즈마 디스플레이 스크린을 완벽하게 설치할 수 있습니다. 설치 공간에 관한 한 DLP 저장 이상입니다. 그러나 플라즈마 스크린 제품은 픽셀 갭이 크고, 다른 제품에 비해 신뢰성 성능이 낮고, 소비 전력이 높으며, 선천적으로 수명이 짧은 단점이 있습니다. 5000~10000시간 사용 후 화면 밝기가 반으로 떨어지며 2500미터 이상의 고도에서는 작동이 어렵습니다. 정상적인 작업, 가장 치명적인 약점은 컴퓨터 이미지나 정지된 이미지를 장시간 표시할 때 화상을 입기 쉽다는 것입니다. 화면의 특정 위치에 이미지의 잔상이 남을 것 같으며, 필름 소스를 바꿔도 제거할 수 없습니다.)

LCD 접합(액정 접합)

LCD 액정 디스플레이는 LiquidCrystalDisplay의 약자입니다. LCD의 구조는 두 개의 평행한 유리 조각에 액정을 배치하는 것입니다. 두 개의 유리 조각 사이에는 많은 작은 수직 및 수평 와이어가 있습니다. 막대 모양의 결정 분자는 에너지가 공급되는지 여부를 통해 방향을 변경하도록 제어할 수 있습니다. , 빛을 굴절시켜 그림을 만듭니다. LCD는 약 1mm 두께의 두 개의 유리판으로 구성되어 있으며 액정 물질을 포함하는 5μm의 균일한 간격으로 분리되어 있습니다. 액정 물질 자체는 빛을 내지 않기 때문에 디스플레이 화면의 양쪽에 광원으로 램프가 있고 액정 디스플레이 화면의 뒷면에는 백라이트 플레이트(또는 라이트 플레이트)와 반사 필름이 있습니다. 백라이트 플레이트는 형광 물질로 구성됩니다. 빛을 방출할 수 있으며 주요 기능은 균일한 배경 광원을 제공하는 것입니다.

백라이트 플레이트에서 방출된 빛은 제1 편광 필터층을 통과한 후 수천 개의 액정 방울을 포함하는 액정층으로 들어갑니다. 액정층의 액적은 모두 작은 셀 구조에 포함되어 있으며 하나 이상의 셀이 화면의 픽셀을 구성합니다. 유리판과 액정 물질 사이에 투명 전극이 있습니다. 전극은 행과 열로 나뉩니다. 행과 열이 교차하는 지점에서 전압을 변경하여 액정의 광회전 상태를 변경합니다. 액정 물질은 작은 라이트 밸브와 같은 역할을 합니다. 액정 물질 주변에는 제어 회로 부분과 구동 회로 부분이 있습니다. LCD의 전극이 전기장을 생성할 때 액정 분자가 비틀려 통과하는 빛이 규칙적으로 굴절된 다음 필터 층의 두 번째 레이어에 의해 필터링되어 화면에 표시됩니다.

LCD 접합(액정 접합)은 DLP 접합 및 PDP 접합 이후 최근 몇 년 동안 등장한 새로운 접합 기술입니다. LCD 접합벽은 저소비전력, 경량, 장수명(일반적으로 50,000시간 정상작업), 무방사, 균일한 화면밝기 등이 있으나 이음매 없이 접합할 수 없다는 것이 가장 큰 단점입니다. 매우 정밀한 디스플레이 사진을 요구하는 업계 사용자에게는 유감입니다. LCD 화면은 출고 시 틀이 있기 때문에 LCD를 접합하면 틀(이음매)이 나타납니다. 예를 들어, 단일 21인치 LCD 화면의 프레임은 일반적으로 6-10mm이고 두 LCD 화면 사이의 이음매는 12-20mm입니다. LCD 접합의 간격을 줄이기 위해 현재 업계에는 여러 가지 방법이 있습니다. 하나는 좁은 슬릿 이음이고 다른 하나는 마이크로 슬릿 이음입니다. 그러나 이 방법은 위험합니다. LCD 화면을 제대로 분해하지 않으면 전체 LCD 화면의 품질이 손상됩니다. 현재 매우 적은 수의 국내 제조업체가 이 방법을 사용합니다. 또한 2005년 이후 삼성은 DID LCD 화면 접합용 특수 LCD 화면을 출시했습니다. DID LCD 화면은 접합용으로 특별히 제작되었으며 출고시 프레임이 작게 제작되었습니다.

현재 LCD 접합 벽의 가장 일반적인 LCD 크기는 19인치, 20인치, 40인치 및 46인치입니다. 고객의 요구에 따라 최대 10X10까지 접합이 가능하며 백라이트를 이용하여 발광하며 수명은 50,000시간에 이른다. 둘째, LCD의 도트 피치가 작고 물리적 해상도가 고화질 표준에 쉽게 도달할 수 있습니다. 또한 LCD 화면은 전력 소모가 적고 발열이 적습니다. 40인치 LCD 화면의 전력은 약 150W로 플라즈마 전력의 약 1/4에 불과하다. , 작동이 안정적이며 유지 보수 비용이 저렴합니다.

현재 LCD 접합에 더 적합한 제품은 Samsung DID LCD 화면, NEC 초소형 LCD 화면 및 Vewell 초소형 LCD 화면입니다. 모두 LCD 접합 제품이지만 삼성'의 초소형 LCD 화면은 초고가 성능을 자랑합니다. 모니터링 분야의 대형 스크린 접합 프로젝트에 매우 적합합니다.


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