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LCD参数 结构 与价格
LCD价格主要由以下三个因素决定:材料、工艺复杂程度、成品率
1. 外形尺寸XW XT(上片\下片),玻璃厚度越低,价格越贵.
2. 出PIN方向:单面出PIN ,双面出PIN ,3面出PIN
3. 封口方向:上.下.左.右
4. 视向:3:00 6:00 9:00 12:00 1:30 4:30 7:30 10:30
以上1.2.3.4决定排版数量
2.3.4决定排版方式:一般排版,特殊排版.
三边出PIN,所有彩屏,铝膜半透,所有半点,封口与视向相同或在视向平行的另一条边都是特殊排版.
5. LCD类型:TN. HTN. STN. FSTN. C-STN .TFT
6. 显示模式:正性.负性.黑膜
价格:正性<负性<黑膜(黑膜.彩屏都是负性)
7. 偏光片类型:反射.透射.半透。
其中半透又分为:低半透.高半透.银面半透,TDF等
价格:透射<反射<低半透<高半透<银面半透<TDF
面片:所有面片都是透射的,据其功能分:
防UV片 紫色片(用于STN灰膜) 防眩片 补偿片(用于FSTN) 防外刮
3M特殊片,高对比度片,Paper Whiters,高温高湿防眩片,很多片具有2种以上功能,例:高温高湿防眩片,紫色防眩片,防眩补偿片等,防UV片可以不加价( 但客人有要求时,必须向开发提出)其余据不同功能加价.
8. 连接方式:
COB:芯片邦在PCB版上。LCD与PCB连接方式有3种:热压纸.斑码条.PIN,当然也可采用热压纸加斑码条等组合。
TAB.COF:芯片邦在柔性线路板上,主要区分在于材质不同,TAB上不带电容电阻等元器件,COF带电子元器件。
与LCD连接,柔性线路板尾端与LCD热压连接。
COG:芯片邦在玻璃上。
其连接方式:FPC,管脚。
9. 驱动条件:
A:静态:1/1Duty 1/1Bias,其VON=VOP VOFF=0,当其VOP低于1.7V时,可能属于低电压。
B:动态:占空比:Duty; 偏压:Bias;工作电压:Vop;
最佳偏压计算公式 : 最佳偏压=1+SQRT(DUTY) SQRT指根号
Von.Voff 计算公式:参照培训教材《LCD基础知识》
占空比(路数)越大,其LCD价格越贵。
10. 背景色/字体色:
字体色,背景色与显示模式相关
背景色 字体色
TN正显 灰白 黑
TN负显 淡紫,黑色(超宽温),蓝色(不纯,低角度泛红) 白色
TN蓝膜 蓝色(用蓝色片) 白色
HTN正显 灰白,黄绿 黑色
HTN负显 蓝色 白色
STN正显 黄绿色 黑色 深蓝色 蓝色
STN正显 灰绿色(灰膜) 蓝色
FSTN正显 灰白色,灰绿 深紫 蓝色 黑色
FSTN负显 深紫 黑色 深蓝 白色
STN负显 蓝色(蓝膜) 白色
11. 工作温度,贮存温度:
LCD的工作温度与贮存温度,主要和偏光片,液晶相关:
液晶:影响到液晶工作浊度的主要有三个参数:清亮点,晶化点,温度系数。工作温度范围越宽,液晶价格越高,一般情况下液晶按工作温度报价,必须同时考虑温度的上下限(当客人有贮存温度要求时,是否按贮存温度报价,视具体情况而论)
偏光片:决定偏光片工作温度的是其可靠性,可靠性越高其使用寿命越长,适用工作温度越高。
一般按工作温度上限报价,对贮存温度有特别要求时,按贮存温度上限报价,不必考虑低温段,现分3个级别(70℃片 80℃片 85℃片)
12. 光电特性:
(1) 响应时间:LCD至今未能完全解决的问题是响应时间,温度越高其响应速度越快,温度越低其响应速度越慢,所以大部分客人提出的要求都是常温与低温的响应速度,提高响应速度的方法是用好的液晶,这样会增材料丰本,降低LCD液晶盒盒厚,对于STN而言,会降低其成品率,且LCD厂商为自我保护,避免赔偿,其承诺的响应速度较其实际响应速度要慢,下面是常温产品常温下所达到的响应速度。
TN 150Msec STN 500 Msec HTN 180-250 Msec
(2) 对比度:由于LCD是不发光被动显示,显示效果依赖于显示笔段与非显示笔段透光率比值,即是我们所说的对比度正性显示:
正性显示:
对比度(CR)=非显示笔段亮度
显示笔段亮度
负性显示:
对比度(CR)= 显示笔段亮度
非显示笔段亮度
一般来说TN优于HTN优于FSTN优于STN,同一款LCD多次测试每次的结果不同,这是因为测试仪对初始透过率的选点不同,但不管如何选点低于2时其显示效果一定很差,高于8时其显示效果一定很好,对比度12超过时,其显示效果一定很好,超12以上时显示效果都差不多,可以说13与93其显示效果其实是完全相同的。
最大对比度:并不是LCM输入电压越高,LCD的对比度就越好,最大对比度在一定的电压范围才能达到,且出现在偏离法线0-30℃中出现。(法线为0度)
对比度与路数,显示模式LCD的类别密切相关,路数越高,其对比度就越低,但具体到某一型号:则主要与PI,液晶偏光片相关,具体请参照LCD工艺
路数 TN HTN STN FSTN
4 8 7 6 7
8-16 6 6 6 6
17-64 5 6
80-132 5 6
160 4 5
240 4 5
3)工作频率:工作频率主要由LCM决定,一般情况下LCD能适用频率在40-90之间(帧频),太高或太低都会引起闪动等毛病。例:FD00364,客户LCM频率高达110,有闪动现象NG,调至75 OK,当客人人使用频率在32以下时可能引起价格上升
4)消耗电流:LCD最大优点是功耗低,为微安级,允许最大功耗计算公式为:I=S*10/1000ua(S为全显面积)
实际上除光阀产品外,其他类别的LCD消耗电流远远低于最大消耗电流,一般IC都能负载,但由于现在IC档次参数不齐,有很多支持能力极低的IC,对功耗要求较严,当客人有此要求时可能要加价,因为每次量产都必须使用新液晶。一般来讲消耗电流从大到小依次为STN>HTN>TN。
5)视角范围(或等对比度),LCD至今未完全解决的第二个问题是视角范围,其存在视角范围的主要原因:一是液晶定向旋转排列,二是不能主动发光,但能依使用时的观察习惯而定视向,所以一般情况下能满足客人要求。
观察方向(视向)定义
视线与LCD面呈90度时为法线,观察方向是以时钟的钟点而定,一般以6:00、12:00居多,其次是3:00、9:00,1:30、4:30、7:30、10:30的极少
视角范围定义:在对比度大于2时视线与法线间的角度。
LCD类别:视角范围由大到小依次为:FSTN>STN>HTN>TN
同类别产品中,路数越高视角范围越越窄
13.寿命:LCD所承诺的使用寿命是指:20~25*20~60%RH下的使用寿命,而不涉及工作温度或贮存温度的上下限
LCD寿命主要受下列因素制约:偏光片老化、液晶老化、边框胶和UV封口胶老化
LCD承诺使用寿命一般为50000小时,TN STN-30~80宽温产品(工作温度)可承诺80000小时,TN ≥85℃(工作温度)超宽温产品可承诺100000小时.(客人如不提出特别要求,我们都只承诺50000小时) 事实上LCD的实际使用寿命远比承诺的多.TN产品用到120000小时,STN产品用到100000小时都是很正常的事.
LCD失效表现:A.对比度变差或有明暗划
B.缺划,或漏液晶
C.偏光片剥离或白边
D.消耗电流增大到初始时的2倍以上
E图像变粗或出现毛边
F图像模糊,或定向膜出现干涉色时
工作温度与可靠性加速老化试验:所有LCD产品出厂前都需抽样作加速老化方试验。以下是式作温度与老化试验对应表
高温测试 高温高湿测试 低温测试 高、低温冲击试验
0~50℃ 50℃*240Hrs 40℃*90%RH
*240Hrs 0℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
-10~60℃ 60℃*240Hrs 40℃*90%RH
*240Hrs -10℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
-20~70℃ 70℃*240Hrs 40℃*90%RH
*240Hrs -20℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
-30~80℃ 80℃*240Hrs 60℃*90%RH
*240Hrs -30℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
-40~85℃ 85℃*240Hrs 80℃*90%RH
*240Hrs
-40℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
-40~90℃ 90℃*240Hrs 80℃*90%RH
*240Hrs
-40℃*240Hrs 0℃(30Min)~25℃(5Min)~50℃(30Min)~0℃(30Min)~…
上表是我司对可靠性的承诺,客人有物别要求时可承诺到500小时,黑体字部分要经试验才能确认 一般为5个循环,客人有物别要求时可承诺到10小时
14.图案与走线逻辑:图案与走线中与价格相关的只有最小线距、最小线宽,走线逻辑一般由客人设计与确认,特别情况下可由我司设计客人确认
15使用IC与方案:
A.IC版本
B.IC支持能力(总点阵数与功耗)
C.工作的逻辑电压与LCD的驱动电压,请不要将二者混淆
D.与客人MCU的接口时序要求
如客人更改IC,则必须考虑由此引起方案、软件、硬件的改动、及电磁兼容
16.磨边、磨角、内丝印、表面丝印、钻孔
17应用:
A.地区分:如印度室外民用产品一般只需考虑高温,俄罗斯的只需考虑低温
B.应用类型分:音响,仪器仪表、游戏机、钟表、计算器、电话机、光阀、其他。特别是光阀产品其价格远高于其他类别产品。应用类型是工程师平衡LCD各项性能的重要依据
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