lcd显示模块(lcd显示模块公司)
液晶显示模组是什么
问题一:液晶显示模组指的是什么意思 您说的是LCM吧?我们一般就把液晶显示模组简称为LCM,其实就是不带外壳的液晶显示器的整个部件,里面包括(背板、LED灯、反射膜、LGP、上下扩散膜、增亮膜)组成的背光,也就是所说的B/L,还有就是由玻璃基板、PCB板和液晶组成open-cell。在加上外壳、背光电源和open-cell的LVDS信号就是一 整的液晶显示器了!
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问题二:LCD液晶显示模块和LCD液晶显示模组有什么区别 这个很容易分不清楚,模块一般会指黑白屏,模组一般指彩色显示屏,有些时候会混,深圳市宇华微科技,专业定制液晶屏
问题三:液晶模组和液晶面板的区别是什么 模组是已经集成了驱动模块,拿过来就能用,但不够灵活,只能按它的要求来用,面板是只有一块液晶,要自己设计驱动电路。可以按自己的使用要求来设计驱动电路。
问题四:tft液晶显示模组tft什么意思 TFT(Thin Film Transistor)是薄膜晶体管的缩写。TFT式显示屏是各类笔记本电脑和台式机上的主流显示设备,该类显示屏上的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,因此TFT式显示屏也是一类有源矩阵液晶显示设备。是的LCD彩色显示器之一,TFT式显示器具有高响应度、高亮度、高对比度等优点,其显示效果接近CRT式显示器。
同时,TFT式屏幕也普遍应用于中高端彩屏手机中,分65536 色、16 万色,1600万色三种,其显示效果非常出色。
TFT是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息,TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是多数液晶显示器的一种。
中文名
薄膜场效应晶体管
外文名
Thin Film Transistor
缩写
TFT
属性
显示器的一种
问题五:液晶模组是什么,和液晶面板的区别? 问一下液晶模组是什么,和液晶面板有什么区别?答:TN+FILM这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数厂商都用这种方法打造15寸液晶显示器。
IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢。
MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和友达获得授权使用此技术。优派的VX2025WM即是此类面板的代表作,水平,垂直可视角度均为175度,基本无视觉角,并且还承诺无亮点;可视角度分为平行和垂直可视角度,水平角度是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的角度范围。垂直角度是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的角度范围。
问题六:什么是手机显示屏模组 就是那个显示屏,手机的外壳去掉,键盘等去掉,就留下一个屏幕,那个就是 显示模组。回答这么辛苦,没分给
pjmb/...44.jpg 看下这个吧
问题七:液晶显示模组是什么?哪家的质量好一点? 武汉有家叫谷.鑫.科.技.的,专门做军用宽温的彩色液晶显示模块,不过也有普通常规应用的。建议上上去查看资料
问题八:液晶显示器行业中,LCM模组中的OLB和ILB是什么意思?请行家指教. TAB: Tape Automatic Bonding
COG:chip on glass 以及COF
以上三种都是对IC的封装或者说是嵌入连接的技术
ILB: 内引脚Bonding 通常指玻璃面内的引脚压合制程.(这个的前置过程比较复杂)
OLB: 外引脚Bonding 通常指的是ACF胶压合之类的那一段制程. 作用区块不一样.
问题九:液晶显示模组系统包括什么?跟显示系统相比哪个范围更大? 10分 两个不是同类型的概念,所以没法去比较。
另外2个的范围太广了,有很多有交集的部分。
所以这个问题没法解答
问题十:电子技术,什么是Led显示模组 由电路及安装结构确定的、具有显示功能、能通过简单拼装实现显示屏功能的基本单元;
什么叫液晶显示模块?
液晶显示模块。液晶显示模块的英文名是“LCD Module”,可以简称为LCM。液晶显示模块将液晶显示器(LCD)、、背光源和外部链接引脚等组装在一个封装中,可以方便的用于需要液晶显示器的场合。
lcd1602液晶显示模块底座有正反吗
lcd1602液晶显示模块底座有正反。底座上端有数字接口不分反正不能连接。LCD液晶显示模块主要的优势是可以显示多行的汉字以及图形,可以带字库、flash等。除了这一点外,使用lcd液晶显示模块作为显示设备还具有其他很多优势:
1、体积小、重量轻。
2、显示质量高。
3、功率消耗小。
4、简单方便的数字式接口。
5、无电磁辐射。
LCM是什么意思?
液晶显示模块是一种将液晶显示器件、连接件、集成电路、PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的组件.英文名称叫“LCD Module”,简称“LCM”,中文一般称为“液晶显示模块”。
LCM是TFT-LCD的后段工艺,属于裁切、检测等.
什么叫液晶显示模块?
液晶显示模块是一种将液晶显示器件、连接件、集成电路、PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的组件.英文名称叫“LCD Module”,简称“LCM”,中文一般称为“液晶显示模块”。实际上它是一种商品化的部件.根据我国有关标准的规定:只有不可拆分的一体化部件才称为“模块”,可拆分的叫作“组件”。所以规范的叫法应称为“液晶显示组件”。但是由于长期以来人们都已习惯称其为“模块”。 通常,我们只对液晶屏比较熟悉,了解液晶屏是怎样的实物。液晶模块(LCM)是能自主显示信息的液晶屏。我们都知道液晶屏如果没有输出视频信号的设备通过视频线的接入是不会显示视频信息的。而液晶模块则是将信号输出设备,视频线和液晶屏组装到一起的设备,其中LCM的视频输出设备则含有电路板、控制IC、驱动等元器件。
液晶显示模块是将液晶显示器件、连接件、集成电路、控制驱动电路和PCB线路板、背光源、结构件装配在一起的能够根据用户的需求设计成的完整显示组件。数显液晶模块是一种由段型液晶显示器件与专用的集成电路组装成一体的功能部件,只能显示数字和一些标识符号。段型液晶显示器件大多应用在便携、袖珍设备上。由于达些设备体积小,所以尽可能不将显示部分设计成单独的部件,即使一些应用领域需要单独的显示组件,那么也应该使其除具有显示功能外,还应具有一些、处理、存储传递等功能,由于它们具有某种通用的、特定的功能而受市场的欢迎。
LCD1602是很多单片机爱好者较早接触的字符型液晶显示器,它的主控芯片是HD44780或者其它兼容芯片。刚开始接触它的大多是单片机的初学者。由于对它的不了解,不能随心所欲地对它进行驱动。经过一段时间的学习,我对它的驱动有了一点点心得,今天把它记录在这里,以备以后查阅。与此相仿的是LCD12864液晶显示器,它是一种图形点阵显示器,能显示的内容比LCD1602要丰富得多,除了普通字符外,还可以显示点阵图案,带有汉字库的还可以显示汉字,它的并行驱动方式与LCD1602相无几,所以,在这里花点时间是值得的。
LCD模组 LCD模组的技术动向
摘 要: 液晶显示从小到手机、,中到平板、Notebook,大到显示器及TV已经全面普及,可以说显示领域已经是液晶显示的天下,而液晶显示模组后续的技术发展动向为何,是很多从业者及大众非常关注的重点;以在显示行业多年的专业经验及对行业的了解,简要介绍大尺寸液晶显示模组的技术发展趋势,使大家对液晶显示的动向有个概念,利于大家在后续工作中的产品设计。
: 液晶模组;技术动向;成本;性能
1 液晶显示器的发展史
19世纪80年代液晶态的发现;
20世纪液晶磁-光效应的发现;
20世纪60年代电-光效应的发现,并在1968年美国RCA展出台液晶显示器:动态散射型LCD;
20世纪70年代提出TN扭曲向列项模式,并应用在了计算器和手表等领域,同时发明了TFT技术;
20世纪80年代STN,FLC,TFT LCD的展示及相应的基础设备的建立;
20世纪90年代LCD性能的提升及价格的下降促成在更多的领域的应用;
进入21世纪到现在液晶显示几乎在显示领域无孔不入,几乎完全占据了显示领域,其技术也在不断推陈出现,从广视角、高对比到低功耗、高解析度、3D、touch等。
2 液晶显示模组的技术动向
液晶显示已经全面占领了显示领域的市场,而显示行业厂商为了扩大市场占有率、提升自身效益就必须在技术上推陈出新。而对技术开发而言其实就只有两个方面:降低成本及提升产品性能。下面就这两个方面的一些技术动向进行说明。
2.1 降低成本方面
一般来说,降低成本最简单的方法就是将后段工艺转移到低人工成本低饿地方,不过人力成本仅占全部成本约一成左右,真正的关键仍在占成本比重达50%的材料身上。现阶段降低成本主要是考虑减少元件的使用量及材料的标准化。
2.1.1 LED Corner入光。随着LED发光效率的提升,则LED需求的颗数必然减少,LED角落入光技术营运而上,现在有四角入光及两角入光。2011横滨电子展上奇美电子已经展出四角入光的产品,只有8颗LED,亮度为nits。
2.1.2 减少IC的数量。为减少IC的数量,各大厂家在开发相关技术,主要从不要Gate IC而改用Gate On Array技术及减少Source IC的Dual Gate或Tri-Gate技术。现在韩系面板厂在大力推广Dual Gate+GOA技术。其技术如下:每条Data Line控制相邻两个sub-pixel,每行pixel同时由两条Gate Line控制,再加上Gate line的控制IC做在Array面板上,从而没有使用Gate IC及减少Source IC。
其成品和普通产品对比如下:
2.1.3 材料的标准化。无论电子元件还是光学元件及机构元件,如果做到所有产品共用都可以降低产品的相关成本。所以在新产品开发时一定要考虑做到材料的共用及标准化。
2.2 提升产品性能
2.2.1 薄型轻量化。随着液晶显示的普及和现在生活空间的减小以及大众对外观要求的提升,要求显示产品越来越薄和越来越轻,各大厂家也是各展其能的去实现薄型轻量化的产品。LG在2011年横滨电子展展出了厚度为9.2mm的显示器。
2.2.2 广视角。LCD利用液晶旋转控制光线,造成先天狭视角的缺点,在面对大型化LCD屏幕时,广视角的问题随之显著。以往最方便的方法是贴上广视角膜,但广视角膜是日本Fuji Film一家所独占材料,成本不便宜,因此各LCD厂研发以新液晶材料及新的结构,改良液晶配向提升视角。
常用的广视角技术有VA和IPS两种,及其它在此两种基础上的MVA、PVA、Super-IPS及FFS等。VA技术的基本思路是在Cell中把显示区域划分为多畴,从而实现在不同视角看到的显示效果异不大,采用的畴区划分有4domain及8domain。IPS技术采用的是电控双折射技术,控制液晶分子的转向。造成在不同的视角看到的液晶分子几乎一样,从而在感官上别不大而实现广视角。
2.2.3 低功耗。世界能源越来越紧张促使人们越来越重视节能环保,因此显示产品也在尽其所能减少产品的功耗。低功耗产品主要方案有:Pixel的设计以提升产品开口率、高发光效率LED、使用高Gain值的Film材及改善产品的电子驱动方式等方案。
2.2.4 高解析度。随着显示产品尺寸的不断攀升及人们对画质要求的提升,高解析度产品也应运而生。Sharp在横滨电子展上展出了85”8k4k的规格,其分辨率是7680x4320,大约是10pi,色彩到达10bits,使用的是Sharp的VA技术(UV2A),据说是利用照UV光来形成液晶固定预倾角的VA技术。
2.2.5 窄边框。随着液晶电视的普及,人们希望电视向影幕看齐,不希望看到过多的边框等非显示屏幕的东西。故希望显示产品的边框越来越窄。横滨电子展上奇美电子55”窄边框产品(如图4最窄边3.75mm,模组厚度12mm)和LGD的9片55”Panel所拼装出的户外电视墙,如图5主推Bezel to Bezel仅达5.3mm。
2.2.6 3D显示。3D显示能提升观看者的参与度,而提升观看效果。现在3D显示主要分为主动式和被动式;主动式不需要佩戴,被动式需要佩戴;被动式现在主要是偏光式(Patter retarder)和快门式Shutter Glass。
因被动式需佩戴,并不是适合所有人,最终3D技术应该是眼3D技术。
Shutter Glass工作原理:使用120Hz的驱动,输出左眼画面时开左眼的,输出右眼画面时开右眼的,从而在大脑中综合出3D影像。示意图如图6。
偏光式工作原理:贴上X-pol,使得奇数行左旋,偶数行右旋,使用偏光,使得左眼看到奇数行的画面,右眼看到偶数行的画面,在大脑中综合出3D影像。
2.2.7 Touch。随着显示技术的成熟及应用的推广,触摸屏需求越来越广泛。现在常用的有RTP,CTP及光学感应式。
在大尺寸产品上光学式应用较多,且要求做到多点触控。AUO有展出一款如图8的One Glass Solution Touch:透过触控玻璃(Touch Sensor)与保护玻璃(Cover Glass)的整合,使产品设计更轻薄,面板透光度更高。AUO 27”整合式触控面板为目前市面上尺寸的整合式触控面板,具有Full HD高画质分辨率,它的10点触控功能,让使用者能以10根手指轻松地在触控面板上自由控主要是针对touch的厚度、重量改善。
3 小结
随着液晶显示产品的普及,现在液晶显示的技术也呈现出多种多样,作为液晶显示产业大国,更需了解技术演进,走在技术前段,才能长远发展显示产业。
作者:
王博(1983-),女,汉族,陕西渭南人,电子科学与技术专业工科学士,毕业于陕西科技大学,工作于创维RGB-电子有限公司,研究方向:液晶模组的光学开发。
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