ЖУРНАЛ «СТА» №2/2004

ОБ ЗО Р / АППА РАТ НЫ Е С Р Е Д С Т В А 10 Система задней подсветки Необходимо отметить, что ЖКД сам по себе не создаёт свечения, а форми- рует изображение за счёт управления потоком проходящего или отражаемо- го света. Большинство ЖКД, предна- значенных для отображения видеоин- формации с высокой плотностью и рассчитанных на просмотр в направле- нии, перпендикулярном плоскости эк- рана, позволяют добиться наиболее ка- чественного изображения при подсвет- ке экрана сзади. Поэтому параметры современных цветных ЖКД во многом определяются характеристиками моду- ля задней подсветки (backlight), а жид- кокристаллический экран является всего лишь модулятором для потока света, формируемого источником зад- ней подсветки. От параметров экрана зависит динамика изображения, угол обзора и частично цветопередача, а всё остальное — яркость, насыщенность и равномерность цвета — обеспечивает модуль задней подсветки [3], [4], [5]. При использовании ЖКД на основе активной матрицы управляющих тон- коплёночных транзисторов в инфор- мационных киосках, мультимедийных приложениях, промышленных приме- нениях от системы задней подсветки требуется большой ресурс работы и од- нородность свечения по всей площади экрана. Яркость, обеспечиваемая сис- темой задней подсветки, должна быть не менее 5000 кд/м 2 , так как большая часть света теряется за счёт поглоще- ния слоями внутренней структуры ЖКД (поляризаторы, подложка тон- коплёночного транзистора, матричные цветные светофильтры). Основное подсвечивающее устрой- ство современных ЖКД состоит из инвертора, управляющего флюорес- центной лампой с холодным катодом (coldcathode fluorescent tube — CCFT). Понятие «холодный катод» означает, что для «поджига» лампы не используются накальные цепи; как такового нет и катода — оба электро- да равноправны, поскольку лампа ра- ботает на переменном токе. Тип раз- ряда в лампах — дуговой, ток в це- пи — несколько мА, поэтому элек- троды и вся колба лампы нагревают- ся [3]. Для обеспечения равномерности свечения лампы, входящие в одну сис- тему задней подсветки, подбираются с одинаковой яркостью. Однако даже в этом случае равномерность свечения системы задней подсветки имеет вели- чину порядка 80% (для ЖКД с диаго- налями не более 15" это значение меньше). Помимо этого, в конструкции систе- мы задней подсветки используется спе- циальный рассеиватель, на котором, кстати, тоже теряется часть световой энергии. Многие фирмы, включая Planar, по- стоянно оптимизируют конструкцию модуля задней подсветки, используя более совершенные лампы, разрабаты- вая новые схемы инверторов напряже- ния и добиваясь значительного улуч- шения цветовой гаммы, увеличения яркости и равномерности свечения, а также и уменьшения толщины дис- плея. Примером такого подхода к раз- работке ЖКД является модель LC640.480.33AC (табл. 1). Примеры модулей ЖКД На рис. 5 показан внешний вид ЖКД LC640.480.33AC. В качестве основы в нём использован стандартный ЖКД фирмы Sharp LQ10D421 c диагональю 10,4". Применение 10 ламп ССFT соб- ственной разработки и инвертора по- зволило получить яркость 1000 кд/м 2 , cветовую отдачу 45 кд/Вт, однородность яркости по сравнению с яркостью в центре экрана 70% (мин.), контраст- ность 150:1. Такая яркость обеспечивает высокий контраст при сильном внеш- нем освещении даже в случае сенсорно- го экрана с низким коэффициентом пропускания света. Дисплей предназна- чен для применений в наружных ин- формационных киосках, а устойчивость к вибрационным и ударным воздейст- виям позволяет использовать его в про- мышленных условиях, например на транспорте. Автоматическое регулиро- вание яркости (automatic brightness control — ABC) в зависимости от внеш- СТА 2/2004 www.cta.ru Рис. 5. Внешний вид дисплея LC640.480.33-AC cо встроенным датчиком освещённости (типовая яркость в центре экрана 1000 кд/м 2 , минимальная яркость 900 кд/м 2 ) #249

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy