DLP-, PDP- ja LCD -kolmiosaisten seinäteknologioiden vertailu
Aug 05, 2021
Litteänäyttöteollisuuden kehityksen ja erilaisten uusien tekniikoiden jatkuvan kehityksen myötä suuren näytön liitosteollisuus kohtaa uudistuksen. DLP -valtavirran jatkoteknologia on kokenut monien vuosien markkinatestejä. Vaikka sillä on monia etuja korkealla resoluutiolla, suurella koolla ja pienillä saumoilla, sen markkinaosuus pienenee nopeasti PDP -silmukoinnin ja uuden nestekidekiristystekniikan vaikutuksesta. Yhä useammat käyttäjät tunnistavat LCD-liitosseinän korkealaatuisesta näyttövaikutelmasta, alhaisesta energiankulutuksesta, pitkästä käyttöiästä ja alhaisista ylläpitokustannuksista. Sitä käytetään laajalti turvallisuudessa, valvonnassa, lääketieteessä, radiossa ja televisiossa, mainosvälineissä ja muilla aloilla. sovellus.
DLP -silmukointi (DLP -takaprojektorin liitosjärjestelmä)
DLP on lyhenne sanoista &; DigitalLightProcession&"eli digitaalinen valonkäsittely, mikä tarkoittaa, että tämän tekniikan on ensin käsiteltävä digitaalisesti kuvasignaali ja heijastettava sitten valo. DMD: tä (Digital Micromirror Device) käytetään täydentämään visuaalisen digitaalisen informaation näyttötekniikkaa. Tarkemmin sanottuna DLP -projisointitekniikka käyttää digitaalista mikrotyyppikiekkoa (DMD) tärkeimpänä avainprosessointielementtinä digitaalisen optisen prosessin toteuttamiseksi. Periaatteena on viedä UHP -lampun lähettämä kylmä valonlähde lauhdutinlinssi läpi, homogenisoida Rodin valo ja viedä käsitelty valo väripyörän (ColorWheel) läpi jakamaan valo kolmeen RGB -väriin (tai useampiin väreihin, kuten RGBW), sitten objektiivi heijastaa värin DMD -sirulle ja heijastaa lopuksi heijastuslinssin muodostaakseen kuvan heijastusnäytölle.
DLP-suuren näytön liitosjärjestelmä perustuu DLP-projektoreihin, ja se on varustettu kirkkaalla, korkealla resoluutiolla ja elävällä väritelevisioseinällä, joka koostuu kuvaprosessoreista. Se voi näyttää erilaisia tietokoneita (työasemia), verkkosignaaleja ja erilaisia videosignaaleja, kuvia. Se voi vaeltaa, avata ikkunan, lähentää ja loitontaa ja asettaa päälle haluamallasi tavalla.
DLP -liitosseinä koostuu useista takaprojisointinäyttöyksiköistä. Sen tärkein ominaisuus on suuri näytön koko. Tällä hetkellä markkinoilla olevat valtavirran koot ovat 50 tuumaa, 60 tuumaa ja 67 tuumaa. Kun käyttäjät vaativat suuria näyttökokoja, myös 80-, 84-, 100- ja 120-tuumaisia parannuksia käytetään vähitellen. DLP -liitosseinämän resoluutio asetetaan kunkin näyttöyksikön resoluution päälle ja voidaan saavuttaa erittäin korkea resoluutio. Esimerkiksi yksi yksikkö on 3*2 -liitosseinä, jonka koko on 1024*768, ja koko seinän resoluutio liitoksen jälkeen on jopa 1024*3, 768*2. Suuren koon lisäksi DLP -liitosseinän toinen tärkeä piirre on pienet liitokset. Vaikka näyttöyksiköiden välillä on näytön liitoksia, yksikkökaappien välisiä fyysisiä liitoksia on säädetty 0,5 mm: n sisällä. .
DLP -takaprojektion silmukointijärjestelmässä on kuitenkin edelleen kohtalokkaita puutteita. Koska DLP-näyttö käyttää useiden näyttöyksiköiden liittämistä, väri ja kirkkaus ovat epätasaisia, kun silmukoiden lukumäärä saavutetaan, ja virrankulutus on korkea ja sisäinen valolamppu toimii jatkuvasti 6000-8000 tunnin kuluttua väheneminen. Näyttövaikutelman parantamiseksi lamppu on vaihdettava hankehakemuksen myöhemmässä vaiheessa, joten ylläpitokustannukset ovat erittäin suuret. Lisäksi DLP -liitosyksikön suuren paksuuden vuoksi on jätettävä riittävästi tilaa taakse, mikä on ongelma myös joissakin ympäristöissä, joissa on suhteellisen vähän tilaa.
PDP -silmukointi (plasman silmukointi)
PDP (plasmanäyttöpaneeli, plasmanäyttöpaneeli, nimeltään plasmanäyttö Taiwanissa) on näyttötekniikka, joka käyttää kaasupurkaus, ja sen toimintaperiaate on hyvin samanlainen kuin loistelamppujen. Se käyttää plasmaputkea valoa emittoivana elementtinä. Jokainen plasman putki näytöllä vastaa pikseliä. Näytössä käytetään lasia alustana. Alustat erotetaan tietyllä etäisyydellä ja ympäristö suljetaan ilmatiiviisti poistotilan muodostamiseksi. Poistotila täytetään inertin kaasun seoksella, kuten neonilla ja ksenonilla. Kahden lasialustan sisäpinnat on päällystetty metallioksidia johtavilla kalvoilla heräteelektrodeina. Kun elektrodiin kohdistetaan jännite, tyhjennystilassa oleva kaasuseos aiheuttaa plasman purkausilmiön. Kaasuplasmapurkaus tuottaa ultraviolettisäteitä, jotka herättävät loisteputken, ja loisteputki säteilee näkyvää valoa ja näyttää kuvan. Kun käytetään fosforiseulaa, joka on päällystetty kolmen päävärin (kutsutaan myös kolmella päävärillä) fosforilla, ultraviolettisäteet virittävät fosforiseulaa ja fosforiseulan lähettämä valo esittelee kolme pääväriä: punainen, vihreä ja sininen. Kun jokainen pääväriyksikkö saavuttaa 256-tasoisen harmaasävyn, värisekoitus suoritetaan värinäytön saavuttamiseksi. Plasmanäyttötekniikka voidaan jakaa toimintatapansa mukaan kahteen luokkaan: DC PDP, jossa elektrodit ovat suorassa kosketuksessa kaasun kanssa, ja AC PDP, jossa on dielektrisiä kerroksia elektrodeilla. Tällä hetkellä tutkimuksessa ja kehityksessä on kolme päätyyppiä värillisiä PDP -laitteita: yksittäinen substraattityyppi (kutsutaan myös pintapurkaustyypiksi) AC PDP, kaksoisalustatyyppi (kutsutaan myös laskupurkauslajiksi) AC PDP ja pulssitallennus DC PDP.
Teknisten periaatteiden näkökulmasta, koska PDP -näytössä valoa lähettävät plasmaputket ovat tasaisesti jakautuneet tasolle, näytetyn kuvan keskikohta ja reunat ovat täsmälleen samat, eikä vääristymiä esiinny, jolloin saadaan aikaan puhdas taso todellisessa mielessä. Koska näyttöprosessissa ei ole elektronisuihkun liikettä, sähkömagneettista kenttää ei tarvita, joten ulkoinen sähkömagneettinen kenttä ei häiritse sitä ja sillä on hyvä ympäristön sopeutumiskyky. Uskotaan, että tämä on myös Yhdysvaltain armeijan pitkäaikainen käyttö sotilastarvikkeisiin. tärkeä syy.
Koska PDP ei vaadi taustavalonlähdettä valon lähettämiseksi, LCD -näytön katselukulma ja kirkkauden tasaisuus eivät ole ongelma, ja kirkkaus ja kontrasti ovat suuremmat. Kolmen päävärin suunnittelu, joilla on sama plasmaputki, välttää myös tarkennus- ja lähentymisongelmat ja voi saada erittäin selkeitä kuvia. LCD -näyttötekniikkaan verrattuna mitä suurempi PDP: n näyttö, sitä suurempi kuvan syvyys ja tarkkuus. Kirkkauden, kontrastin ja katselukulman etujen lisäksi PDP -tekniikka välttää myös LCD -tekniikan vasteaikaongelmat, ja nämä ominaisuudet ovat dynaamisen videonäytön tärkeimpiä tekijöitä. Siksi nykyiseltä tekniseltä tasolta PDP-näyttötekniikalla on ilmeisempiä etuja dynaamisen videonäytön alalla, ja se soveltuu paremmin käytettäväksi televisio- tai kotiteatterinäyttöpäätteenä, erityisesti suuren näytön näyttö sopii paremmin tulevaan HDTV. PDP-näytöissä ei ole skannauslinjan skannausta, joka on täysin pikselistä pikseliin, joten kuva on selkeä ja vakaa ilman välkkymistä eikä aiheuta silmien väsymistä. PDP on myös vapaa röntgensäteilystä. Näiden kahden ominaisuuden vuoksi PDP: tä voidaan kutsua todelliseksi vihreäksi ja ympäristöystävälliseksi näyttötuotteeksi.
Tällä hetkellä Korea Orion toimittaa suurimman osan silmukointiin käytettävistä plasmapaneeleista. Orionin tuottama 42 tuuman M-PDP-plasmapaneeli on valmistettu Orionin ainutlaatuisella DZF (Dead-ZoneFree) -prosessilla. Lasireuna, ns.&"; kuollut alue &", voi näyttää selvästi kaikki näytön reunan pikselit. Jatkamisen jälkeen näyttöyksiköiden välinen rako on alle 3 mm, jolloin saavutetaan paras plasman silmukointivaikutus, ja verhoseinäkuva on täydellinen.
Plasmanäyttö on erittäin ohut, pienikokoinen, seinäasennettava, joten se voidaan asentaa mihin tahansa alueeseen. Vaikka tila olisi hyvin pieni, plasmanäytön asentaminen on täysin mahdollista. Asennustilan osalta se on enemmän kuin DLP Säästä paljon. Plasma -näyttötuotteissa on kuitenkin suuret pikselivälit, alhaisempi luotettavuus kuin muissa tuotteissa, suurempi virrankulutus ja synnynnäisiä puutteita elinkaaressa. 5000-10000 tunnin käytön jälkeen näytön kirkkaus vähenee puoleen, ja sitä on vaikea käyttää 2500 metrin korkeudessa. Normaali työ, sen kohtalokkain heikkous on, että se on helppo polttaa, kun se näyttää tietokoneen kuvia tai staattisia kuvia pitkään. Näyttää siltä, että kuvassa on jäännöskuva tietyssä kohdassa ruudulla, eikä sitä voi poistaa huolimatta elokuvalähteen vaihtamisesta).
LCD -silmukointi (nestekidenäyttö)
Nestekidenäyttö on lyhenne sanoista LiquidCrystalDisplay. Nestekidenäytön rakenne on sijoittaa nestekiteet kahteen rinnakkaiseen lasikappaleeseen. Kahden lasin välissä on monia pieniä pystysuoria ja vaakasuoria lankoja. Sauvan muotoisia kristallimolekyylejä voidaan ohjata muuttamaan suuntaa riippumatta siitä, ovatko ne jännitteellisiä. , Valon taittuminen kuvan tuottamiseksi. Nestekidenäyttö koostuu kahdesta noin 1 mm paksuista lasilevystä, jotka on erotettu tasaisella 5 μm: n välein, jotka sisältävät nestekidemateriaalia. Koska nestekidemateriaali itsessään ei säteile valoa, näytön molemmilla puolilla on valonlähteinä lamppuja, ja nestekidenäytön takana on taustavalolevy (tai jopa valolevy) ja heijastava kalvo. Taustavalolevy koostuu fluoresoivista materiaaleista. Voi päästää valoa, sen päätehtävä on tarjota yhtenäinen taustavalon lähde.
Taustavalolevystä lähtevä valo tulee nestekidekerrokseen, joka sisältää tuhansia nestekitepisaroita ensimmäisen polarisoivan suodatinkerroksen läpi. Nestekidekerroksen pisarat sisältyvät pieneen solurakenteeseen, ja yksi tai useampi solu muodostaa pikselin näytöllä. Lasilevyn ja nestekidemateriaalin välissä on läpinäkyviä elektrodeja. Elektrodit on jaettu riveihin ja sarakkeisiin. Rivien ja sarakkeiden leikkauspisteessä nestekiteen optinen pyörimistila muuttuu muuttamalla jännitettä. Nestekide materiaali toimii kuin pieni valoventtiili. Nestekidemateriaalin ympärillä on ohjauspiirin osa ja käyttöpiirin osa. Kun nestekidenäytön elektrodit muodostavat sähkökentän, nestekidemolekyylit kiertyvät siten, että sen läpi kulkeva valo taittuu säännöllisesti ja suodatetaan sitten toisen suodatinkerroksen läpi ja näytetään näytöllä.
LCD -silmukointi (nestekidenäyttö) on uusi silmukointitekniikka, joka on kehittynyt viime vuosina DLP- ja PDP -silmukoinnin jälkeen. LCD-silmukointiseinillä on pieni virrankulutus, kevyt paino ja pitkä käyttöikä (yleensä 50000 tuntia normaalia työtä), ei säteilyä, tasainen kuvan kirkkaus jne. valitettavaa teollisuuden käyttäjille, jotka vaativat erittäin hienoja näyttökuvia. Koska nestekidenäytössä on kehys, kun se poistuu tehtaalta, kehys (sauma) tulee näkyviin, kun nestekidenäyttö liitetään yhteen. Esimerkiksi yhden 21 tuuman LCD-näytön runko on yleensä 6-10 mm ja kahden LCD-näytön välinen sauma on 12-20 mm. LCD -silmukoinnin aukon pienentämiseksi alalla on tällä hetkellä useita menetelmiä. Toinen on kapearakoinen silmukointi ja toinen mikrorakoinen silmukointi. Tämä menetelmä on kuitenkin vaarallinen. Jos LCD -näyttöä ei pureta oikein, se vahingoittaa koko LCD -näytön laatua. Tällä hetkellä hyvin pieni määrä kotimaisia valmistajia käyttää tätä menetelmää. Lisäksi Samsung julkaisi vuoden 2005 jälkeen erityisen LCD-näytön DID-nestekidenäyttöä varten. DID -nestekidenäyttö on suunniteltu erityisesti silmukointia varten, ja sen runko pienenee tehtaalta lähtiessä.
Tällä hetkellä yleisimmät nestekidenäytöt ovat 19 tuumaa, 20 tuumaa, 40 tuumaa ja 46 tuumaa. Se voidaan liittää halutessaan asiakkaan tarpeiden mukaan, jopa 10 x 10 silmukointia, käyttämällä taustavaloa valon lähettämiseen, ja sen käyttöikä on jopa 50000 tuntia. Toiseksi nestekidenäytön pisteväli on pieni ja fyysinen resoluutio voi helposti saavuttaa teräväpiirtostandardin; Lisäksi LCD -näytöllä on alhainen virrankulutus ja alhainen lämmöntuotto. 40 tuuman LCD-näytön teho on vain noin 150 W, mikä on vain noin 1/4 plasman tehosta. , Ja toiminta on vakaa ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset.
Tällä hetkellä LCD-silmukointiin sopivampia tuotteita ovat Samsungin DID-LCD-näyttö, erittäin kapeareunainen NEC-LCD-näyttö ja Vewellin erittäin kapeareunainen LCD-näyttö. Vaikka ne ovat kaikki LCD-silmukointituotteita, Samsungin': n erittäin kapean reunan LCD-näytön suorituskyky on erittäin korkea. Soveltuu erittäin hyvin valvontakentän liitosprojekteihin.







