五大因素决定LED显示屏质量图.doc

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1、五大要素决定LED显示屏质量LED(发光二极管)对显示屏的重要性就好似汽车的引擎、空调的压缩机。选择一款性能优良的LED是达成一个高性能LED显示屏的基本条件。但是,即便相同的配菜、相同的调料、相同的灶具,不一样水平的厨师也可能烹调?差万其余菜肴。所以,可否用好LED更是查验显示屏制造商的试金石。一般以为显示屏有以下五大重点性能指标与LED质量参数息息有关:亮度与视角、平均性与清楚度、像素失控率、寿命、能耗与能效。1、亮度与视角显示屏亮度主要取决于LED发光强度和LED密度.显示屏视角应解决光通量浪费问题显示屏亮度主要取决于LED的发光强度和LED密度。近几年LED在衬底、外延、芯片及封装等方

2、面的新技术层见迭出,特别是氧化铟锡(ITO)电流扩展层技术及工艺的稳固与成熟,使LED的发光强度有了大幅提升。当前,国际一流品牌小功率LED在水平视角为110度、垂直视角为50度的状况下,绿管的发光强度已高达4000mcd,红管达1500mcd,蓝管达1000mcd。在像素间距为20mm时,显示屏亮度可达到10000nit以上。显示屏可在任何环境下全天候工作.在谈到显示屏视角时,有一个值得我们思虑的现象:LED显示屏特别是室外显示屏,人们的察看角度基本是从下而上,而以现有LED显示屏的产品形态来看,有一半的光通量消逝在茫茫天空中。在能源紧张的今日,我们能否有更合理的解决之道?值得沉思。2 、平

3、均性与清楚度.LED各项性能参数不一致是影响平均性的主要原由.限制LED显示屏清楚度改良的主因是平均性而不是物理像素间距LED显示屏技术发展到今日,平均性已成为权衡显示屏好坏的最重要指标。人们常说LED显示“点点绚烂,片片绚烂”,就是对像素之间和模块之间严重不平均的一种形象比喻。专业一点的说法是“尘埃效应”和“马赛克现象”。造成不平均现象的本源主要有:LED各项性能参数的不一致;显示屏在生产、安装过程中组装精度的不足;其余电子元器件的电参数一致性不够;模块、PCB设计的不规范等。此中“LED各项性能参数的不一致”是主因。这些性能参数的不一致主要包含:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色

4、光强散布曲线不一致以及衰减特征不一致等。如何解决LED性能参数的不一致现象,当前业内主要有两种技术门路:一是经过对LED规格参数的进一步细分,提升LED各项性能的一致性;二是通事后续校订的方式来改良显示屏平均性。后续校订也从初期的模组校订、模块校订,发展到今日的逐点校订。校订技术则从纯真的光强校订,发展到光强+色坐标校订。可是,我们以为后续校订其实不是全能的。此中,光轴不一致、光强散布曲线不一致、衰减特征不一致、拼装精度差以及设计的不规范等是没法通事后续校订来除去的,甚至这类后续校订会使光轴、衰减、拼装精度方面的不一致更为恶化。所以,经过实践我们的结论是:后续校订只是是治表,而LED参数细分才

5、是治本,才是LED显示家产未来的主流。而论到显示屏平均性与清楚度的关系,业界则经常存在一个认识上的误区,即以分辨率代替清楚度。其实显示屏清楚度是人眼对显示屏分辨率、平均性(信噪比)、亮度、对照度等多项要素综合的主观感觉。纯真减小物理像素间距提升分辨率,而忽略平均性,对提升清楚度是毫无疑义的。试想一个存有严重“尘埃效应”和“马赛克现象”的显示屏,即便它的物理像素间距再小,分辨率再高,也不行能获取一个优秀的图像清楚度。所以,从某种意义上讲,当前限制LED显示屏清楚度改良的主因是“平均性”而不是“物理像素间距”。3 、显示屏像素失控.造成显示屏像素失控的主要原由是LED无效.静电放电是无效最大诱因造

6、成显示屏像素失控的原由好多,此中最主要的原由就是“LED无效”。LED无效的主因又可分为两个方面:一是LED自己质量不好;二是使用方法不妥。通过剖析我们概括出LED无效模式和上述两个主因之间的对应关系。上述我们谈到好多LED的无效往常在LED的惯例查验测试中是没法发现的。除了在受到静电放电、大电流(造成结温过高)、外面强力等不妥使用外,好多LED无效是在高温、低温、温度迅速变化或其余恶劣条件下,因为LED芯片、环氧树脂、支架、内引线、固晶胶、PPA杯体等资料热膨胀系数的差别,引起其内部应力的不一样而产生的,所以,LED的质量检测是一项十分复杂的工作。再者,关于GaN基LED而言,静电放电是其无

7、效的最大诱因。静电放电致使LED无效的机理特别复杂,设施、工具、器皿及人体均有可能带有静电并对其放电,这类静电少则几百伏,高则几万伏,放电时间在纳秒级水平。我们在显示屏生产、安装、使用过程中出现的蓝绿管无效,常常就是LED-PN结被静电放电击穿所至。国际静电协会严格规定了标准静电放电模式,主要分为人体放电模式(HBM)和机器放电模式(MM)。我国对器件的静电放电敏感度(ESDS)分为三个等级(人体模式):1级为01999V;2级为20003999V;3级为4000V以上。一般状况下LED的静电放电敏感度在人体模式下在几百伏上万伏之间,而在机器模式下只有几十伏到五百伏左右。LED显示屏因为生产过

8、程繁琐,静电放电防不胜防,所以,LED静电放电敏感度应选择2级或以上为妥(人体模式),而静电防备一定贯串生产全过程。4 、寿命.LED的寿命决定了显示屏的寿命.从器件制造和器件应用双方面着手提升LED寿命LED显示屏的寿命是由多种要素决定的,可是,由很多要素造成的寿命终结是能够经过零零件(比方开关电源)的改换来不停地持续寿命。而LED则是不行能被大批改换的,所以,一旦LED寿命终结,则意味着显示屏寿命的停止。必定意义上LED的寿命决定了显示屏的寿命。LED的寿命往常以发光强度衰减到初始值50%的时间为寿命期。LED作为一种半导体资料,人们常说有10万小时寿命,但那是在理想条件下的评估。而在实质

9、使用状况下是达不到的。我们有一个简单的实验方法和计算公式能够测算LED的寿命:将LED搁置于与实际工作环境相同的条件下工作1000小时,并测得光强的初始值和终值,而后经过公式便可推出LED的寿命期。我们选定某有名品牌蓝管在环境温度为50、电流为20mA的环境下工作1000小时后测得终值为0.88初始值,依据公式我们可算出该蓝管在该环境下的寿命为5422小时。我们说LED寿命决定显示屏的寿命,但其实不是说LED寿命等于显示屏寿命。因为显示屏在工作时其实不是每只LED时时刻刻都在满负荷工作,显示屏在正常播放视频节目的状况下,显示屏的寿命期应当是LED寿命期的610倍,当LED工作在小电流的状况下寿

10、命可以更长。所以,采用该品牌LED的显示屏寿命期可达5万小时左右。如何使LED寿命期更长?一般状况下我们能够从器件制造和器件应用双方面着手。从器件制造方面来讲:选择优良的外延资料;加大芯片面积,减小电流密度;平衡电流密度;降低热阻;选择性能优秀而抗紫外能力强的封装资料等都能够使LED寿命更长。从器件应用方面讲:将散热作为从模块设计到工程实行甚至未来系统保护的一此中心工作;降低LED工作电流;正确配置LED,使各基色LED同步衰减等都是能够延伸LED使用寿命的。5 、能耗与能效.提升LED光效,降低显示屏能耗是发展方向.LED作为一种绿色、节能光源日趋遇到喜爱提升LED光效,降低显示屏能耗是LE

11、D显示屏技术一个重要的发展方向,它拥有以下踊跃意义:一是节能、减排,保护环境;二是降低电力增容、动力设施及散热设施的投入;三是节俭电费降低营运成本;四是降低显示屏温升;五是延缓LED衰减速度;六是提升系统靠谱性;七是延伸显示屏寿命;八是减小显示屏光电参数的温漂,稳固图像成效。LED的发光效率(即外量子效率)是由LED内量子效率和逃逸率决定的。当今,LED的内量子效率已高达90%以上,可是因为逃逸率较低,因其余量子效率成为提升LED光效的瓶颈。为了打破这个限制行业发展的瓶颈,很多新奇的解决方案被提出,同时获取了理论考证,此中大部分已进入试验阶段,部分已获取了成功,而且为最后的家产化确立了坚固的基

12、础。LED作为一种绿色、节能光源遇到人们的喜爱,也势必作为一种主流媒体,引领显示技术的未来。总之,器件制造与器件应用自己是一个相辅相成的一致体,器件技术的进步给应用市场带来繁华,而应用市场的需求则是器件技术进步的永久动力。让我们上下游公司共同努力,创始LED显示技术新的未来。内容总结(1)五大要素决定LED显示屏质量LED(发光二极管)对显示屏的重要性就好似汽车的引擎、空调的压缩机(2)造成不平均现象的本源主要有:LED各项性能参数的不一致(3)这些性能参数的不一致主要包含:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强散布曲线不一致以及衰减特征不一致等(4)校订技术则从纯真的光强校订,发展到光强+色坐标校订内容总结(1)五大要素决定LED显示屏质量LED(发光二极管)对显示屏的重要性就好似汽车的引擎、空调的压缩机(2)造成不平均现象的本源主要有:LED各项性能参数的不一致(3)这些性能参数的不一致主要包含:光强不一致、光轴不一致、色坐标不一致、各基色光强散布曲线不一致以及衰减特征不一致等(4)校订技术则从纯真的光强校订,发展到光强+色坐标校订

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