LCD测量方法
LCD多功能电力仪表使用说明

数显三相多功能液晶仪表(LCD)使用说明书Products Instructions非常感谢您使用本公司数显电力仪表,使用产品前请仔细阅读本说明书!一、概述多功能电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核。
测量精度为0.5级、实现LED 现场显示和远程RS-485数字接口通讯,采用MODBUS-RTU通讯协议。
二、技术参数技术参数指标输入网络三相三线(3P3L)、三相四线(3P4L)电压额定值AC110V、AC220V、AC380V、AC600V其他特殊规格需订制(订货时说明)过负载持续:1.2倍瞬时:2倍/5s功耗≤2VA(每相)阻抗>500kΩ测量精度真有效值侧量(RMS)精度0.2级电流额定值AC1A、AC5A(5A以上配互感器使用)过负载持续:1.2倍瞬时:10倍/5s功耗≤1VA(每相)阻抗<20mΩ测量精度真有效值侧量(RMS)精度0.2级频率45Hz-65Hz、精度0.1HZ显示方式段码LCD或LED数码管显示输出电能测量精度四象限计量、有功电能1.0级、无功电能2.0级脉冲输出有功电能和无功电能2路脉冲输出,光耦继电器脉冲常数3200通讯方式RS485 ModBus-RTU协议波特率1200bps、2400bps、4800bps、9600bps默认为9600bps开关量输出上下限报警同一继电器输出,最多加4个变送输出电流输出:DC0-20mA、DC4-20mA、精度0.5级,电压输出:DC0-5V、0-10V、精度0.5级开关量输入4路无源干接点输入方式电源范围AC220V、AC/DC85V-265V、50Hz/60Hz 功耗≤5VA工作环境温度-10℃-55℃湿度25%RH≤湿度≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场合大气压86kPa-106kPa耐压输入/电源>2KV、输入/输出>2KV、电源/输出>1KV绝缘输入、输出、电源对机壳>50MΩ1)辅助电源:多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)电源输入接口,若不作特殊声明,提供的是AC220V电源接口的标准产品,保证所提供的电源适用于该系列的产品,以防止损坏产品,如要特殊供电电压如AC/DC85V-265V、AC380V等可订做,订货时请注明。
液晶显示器(LCD)用薄膜 雾度和透光率测定方法 积分球法-最新国标

液晶显示器(LCD)用薄膜雾度和透光率测定方法积分球法1范围本文件规定了液晶显示器(LCD)用薄膜雾度和透光率的测定方法。
本文件适用于液晶显示器(LCD)用三醋酸纤维素酯(TAC)膜、聚乙烯醇(PVA)膜和光学级聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜雾度和透光率的测定。
本文件也适用于眼镜片用不同厚度三醋酸纤维素酯(TAC)膜雾度和透光率的测定。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2918塑料试样状态调节和试验的标准环境3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
3.1雾度haze透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比,用百分数表示。
通常仅将偏离入射光方向2.5°以上的散射光通量用于计算雾度。
3.2透光率luminous transmittance透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比,用百分数表示。
4原理采用积分球雾度计直接测量,测量雾度和透光率原理图见图1。
标引序号说明:1—光源;2—入射光线;3—聚光透镜;4—试样;5—光电池;6—积分球;7—陷阱。
图1测量雾度、透光率原理图5仪器试验仪器为积分球雾度计,主要技术条件应符合下列要求:a)光源:标准C光源和D65光源;b)聚光透镜:聚集照射在试样上的光束,形成的光应基本上是单向平行光线,不能偏离光轴3°以上。
c)积分球:窗口的总面积不超过积分球内反射表面积的4%,积分球内反射面的反射率应相同、具有高反射率、在可见光波长区无光泽;d)光电池:测试精度在1%以内。
e)陷阱:无试样的时候,能够全部吸收光。
6试样试样要求如下:a)试样应平整、均匀,无气泡、条道、杂质等可见缺陷;b)试样尺寸(50±5)mm×(50±5)mm;c)取样与测试过程中不应直接用手触及试样表面;d)所选用的试样至少做3个平行试样。
LCD显示器的屏幕反射率测试方法研究

LCD显示器的屏幕反射率测试方法研究随着电脑在人们生活中的不断普及和发展,液晶显示器已成为大众选择的首选。
然而,液晶显示器面板的内部构造也决定了它的光学性能,其中一个重要的光学特性是反射率。
对于许多消费者来说,他们并不知道如何测试LCD屏幕反射率,本文将从理论和实践两方面来讨论该问题。
1. 理论基础首先,我们需要了解反射率的概念,反射率是指物体表面反射的光在入射光中所占的比例。
以LCD为例,当光线穿过显示屏面板时,有一部分光线会被面板反射回来,如果显示器反射率太高,将会影响图像质量。
因此,了解和测试显示器的反射率,对保持显示器的最佳视觉效果很重要。
2. 反射率测试方法目前,市场上已经有多种测试LCD显示器反射率的方法,下面将介绍两种较为常见的方法。
2.1. 便携式反射率测试仪这种测试仪器通常采用CCM(Color Contrast Meter)和CDM(Contrast Detection Method)两种方法进行测试。
CCM法是根据测试仪的光学传感器,系统的测量光线穿过显示器表面的反射率。
该方法可以直接在日常检测中使用,需要一定的专业知识,其准确性较高。
而CDM法是通过一定的测试程序,在测试区域内对反射率进行分析。
测试程序一般会自动调整显示器的亮度和对比度,也可以手动设置,通过测量光和参考光的对比度,来计算反射率。
该测试方法通常需要专业人士进行操作,准确性较高,但使用比较麻烦。
2.2. 简单DIY方法除了便携式反射率测试仪,我们还可以使用一些简单的DIY方法来进行测试。
首先需要购买黑色羊纸、白色羊纸、铝箔纸和透明胶带等材料,然后制作一个测试模板。
测试模板的大小应与显示器屏幕大小一致,测试时应将模板与显示器屏幕放在同一水平面上。
具体测试步骤如下:- 粘贴黑色羊纸到一面透明胶带上,并将其贴在LCD屏幕上- 然后在另一面透明胶带上贴上铝箔纸,在将其固定在LCD屏幕的另一侧- 将测试模板放在屏幕上,并测量屏幕腐蚀反射系数使用 DIY 方法的好处在于:简单快捷、成本低。
10种检测液晶显示器

检测液晶显示器10法检测液晶显示器)的方法有很多,常用的检测方法有以下10种:1.目测法“目测法”又称“观察法”,就是检修人员通过自己的眼睛或凭借放大镜对故障显示器外观及内部电路进行观察,来判断故障的一种方法。
采用“目测法”的范围有:观察显示器外部有无碰伤、划痕、损坏,机器外表是否完好,按钮、开关是否齐全,内部元器件有无缺损、松动、脱落、变形、变色,有无打火放电痕迹,连接线有无断裂、松脱,电源熔丝管是否熔断。
通过观察,可以直接发现已损坏的元器件,并可以对分析故障产生的原因提供线索,以便于快速查找到故障点。
使用“目测法”检查时,必须在切断显示器的情况下进行,并注意防静电、防机内高压,以免发生元器件损坏和触电事故。
2.电阻测量法就是在不带电状态下,用万用表对显示器内部电路、元器件进行检测,将实际测得的电阻值与正常值加以比较来分析和判断故障的一种方法。
(1)当怀疑某一晶体管或集成电路有故障时,可从电路上将晶体管或集成电路取下,用万用表电阻档测量其各个引脚之间或引脚对地正、反向电阻值,就可以判断该晶体管或集成电路的好坏。
(2)当怀疑某一电路的负载有问题时,通过检测该电路输出端的对地电阻值是否正常,就可判断该电路的负载是否有故障。
例如,一般稳压电路输出的对地电阻,正常情况下应为数百欧,如果实测得其输出端电阻为无穷大或为零,则可判断该稳压电源所带的负载存在开路或短路故障。
再对负载电路各元器件逐一检测,就可以查找到故障元器件。
3.测温法“测温法”是先通电使显示器工作,当故障出现时立即断电,采用温度计或用手试探可疑部位或元器件的温度,来判断故障的一种方法。
“测温法”一般适用于以下场合:(1)用手试探集成电路如果有烫手感,则说明工作温度过高。
再进一步检测集成电路是否过载,就可以找到故障元器件。
(2)用温度计检测电源变压器温度,如果超过70℃,则为工作温度升高。
进一步对变压器“二次”绕组进行检测,就可以找到故障点。
实训一液晶显示器(LCD)电光特性曲线测量

实训一液晶显示器(LCD)电光特性曲线测量一、实验目的:1.了解液晶显示技术的物理基础和相关特性;2.掌握液晶显示器件特性参数的测量方法;二、实验原理:通常固体加热或浓度减少后可以变成透明液体,其组成原子或分子由整齐的有序排列转变为无序排列。
同样物体随着温度降低或浓度的增加,可以从液体向固体转变,由无序排列转变为整齐的有规则的排列。
有些有机材料却不是直接从固体变液体,或者液体变固体,而是先经过一个中间状态,这种中间状态的外观是流动性的混浊液体,但其分子组成单元却转变为整齐、有规则的排列:每个组成单元都处在一定的位置,规则地排列。
这种能在某个温度范围内兼有液体和晶体二者特性的物质称为液晶,它是不同于通常固体、液体和气体的一种新的物质状态。
物质中基本组成单元非球形结构的很多,从形状上来看,有棒形、盘形等;从结构上看是复合结构,而它们都具有介于严格的液体与严格的晶体之间的中介相,即液晶。
显示技术应用最广的是由简单的杆形有机分子(即刚性棒状分子)为组成单元的液晶。
液晶由奥地利植物学家莱尼次尔(F.Reinitzer)于1988年发现。
他在测定有机物的熔点时,惊奇地发现某些有机物(胆甾醇的苯甲酸脂和醋酸脂)溶化后会经历一个不透明的呈白色浑浊液体状态,并发出多彩而美丽的珍珠光泽,只有在继续加热到某一温度才会变成透明清亮的液体;第二年,德国的物理学家莱曼(O.Lehmann)使用由他亲自设计、在当时最新式的附有加热装置的偏光显微镜对这些脂类化合物进行了观察,发现这类白色浑浊的液体在外观上虽然属于液体,但却显示出光学中各向异性晶体特有的双折射特性。
莱曼将其命名为“液体晶体”,这就是液晶名称的由来。
液晶物质基本上都是有机化合物,从其成分和物理条件上可分为热致液晶和溶致液晶。
后者主要在生物系统中大量存在,采用溶剂破坏结晶晶格,而热致液晶是加热破坏结晶品格而形成的,主要用于显示液晶材料。
液晶一方面具有像液体一样的流动性和连续性,另一方面又具有像晶体一样的各向异性(在晶格结点上作有规则的排列,即三维有序),这种液体和晶体之间的中间物质是一种有序的流体。
LCD测试方法

(6) 彩色副载波衰减6dB时,彩色灵敏度下降不超过 标准彩条信号,信号电平70dB 6dB
(3)中频抑制比 全白场信号 信号电平:图像通道有限噪波灵敏度标称值 ≥45dB
(4)假象抑制比 全白场信号 信号电平:图像通道有限噪波灵敏度标称值 VHF≥45dB UHF≥40dB
(5)交扰抑制能力 50%灰度信号,信号电平70dB ≥80dB
(6)彩色灵敏度 标准彩条信号 ≤37dBu
(3) 伴音载频过调制时所引起的伴音通道电压谐波失真(调制度为200%,谐波失真) 标准彩条信号,信号电平70dB,对比度、亮度于中间值 1kHz正弦波调频,调制度为54% 音调控制设置为中间(标准)位置,在立体声条件下测试 ≤14%
(4) 图像过调制(图像、伴音出现明显失真、峰音等异常时图像调制度) 标准彩条信号,信号电平70dB,对比度、亮度于中间值 1kHz正弦波调频,调制度为100% ≥100%
(2)声压谐波失真 测试功率的设置同声频响与平均声压的测试条件b)的输出功率1,其他测试条件与声频响与平均声压的测试条件相同 按标准:Q/WP1631.4-2004
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(6)单只扬声器最大输出功率 彩电置于标准输入输出状态,1kHz正弦波调频,伴音制度54%,音量100% 不允许超过扬声器额定噪声功率(标称功率)的1.5倍
(1)声频响与平均声压 a)调节音调(高低音)控制键,使左右声道电频响应为最平坦的响应状态(有重低音的打开并调节重低音音量,使整个音频范围内声频响处于最平坦状态)。 b)电输出功率的设置:1)输出功率1:14"~17":1.0W , 21":2.0W ,≥25":4.0W;2)输出功率2:14"~17":0.25W , 21":0.5W ,≥25":1.0W(注:用输出功率1的条件测试时,平均声压读数不用再修正;用输出功率2时,平均声压作Pa表示时,计算结果需再乘2;用dB表示时,结果需再加6dB;国标是用输出功率2作为测试条件。 c)测试距离2米; d)用粉红噪声信号,RF输入,伴音调制度54%;或AV输入,音频输入0.5Vrms; e)如果是双声道,左右声道应单独测量,每声道按b)所列功率输出;如果是单声道采用两扬声器,每只扬声器输出功率应为b)所列值的1/2; 平均声压的计算方法和标准要求见标准:Q/WP1631.4-2004
LCD性能测试规范

LCD性能测试规范1⽬的规范本公司所采⽤LCD⽣能的测试内容,包括客观性能、主观性能、可靠性等⽅⾯的测试⽅法和通过准则等。
2范围本规范适⽤于本公司0D⼿机产品项⽬在研发、⼩批量、批量等阶段的LCD佥收检测⼯作。
3定义3.1缩略语:4测试环境和测试设备仪器要求4.1测试环境4.1.1常温测试环境。
常温测试环境是指表2中各种条件的组合。
表2常温测试环境4.1.2 光照环境。
要求在暗室或暗箱中进⾏的测试项⽬,其环境光照度W 1IUX.4.2 测试设备和仪器主要测试设备和仪器如表3所⽰:表测试仪器和设备4.3 测试基本要求a)本规范要求该型号的⼿机产品LCD单体测试时,通过产品⼚家提供的测试夹具使LCD单体显⽰测试图⽚;b)测试中所使⽤的测试仪器和设备应是经过校准合格,并且在有效使⽤期内;c)测试中说使⽤的电压与电流,要求达到额定电压与额定电流;d)对于任⼀测试项⽬,如果客户有明确的测试⽅法或通过准则,则以客户要求为准。
5⼿机产品LCDt中低端定位准则终端⼿机产品LCD⾼中低端按照LCD的三要素:材质、显⽰尺⼨⼤⼩和视⾓来定。
对LCD的三要素材质、显⽰尺⼨和视⾓分别制定分数等级,如表4所⽰。
将三要素的单项得分相加得到LCD总评分,根据总分来定LCD的等级,如表5所⽰。
如果LCD定位与表4不相符, 在LCD封样时指明该⼿机产品所⽤LCD定位。
如果没有特殊说明,按照表5执⾏。
表4三要素评分标准表5 LCD⾼中低端定位标准6⼿机产品LCD1⽰性能测试⽅法与判定准则6.1测试图像根据测试项⽬的不同,使⽤bmp或jpg格式的图像,以此作为测试信号源在测试中使⽤, 测试图像类型如表6所⽰,要求测试图像像素⼤⼩与LCD点阵⼤⼩相同,图像位深度为24bit.表6测试图像6.2测量位置和测量⾓度分光⾊度计的光轴应与⼿机产品LCD单体垂直,测量距离为50cm,分光⾊度计的测量⾓为0.2。
,如图1所⽰。
或测量距离为30cm,分光⾊度计的测量⾓为0.1 ° ?加具图1测量位置图6.3 坏点测试坏点测试⽅法和判定标准则按照YD/T 1607标准执⾏。
LCD、POL基础知识及检验方法

LCD/POL 物料特性和检验方法1. 偏光片结构以及特性 a) 偏光片的基本结构 偏光片是一种由多层高分子 材料复合而成的具有产生偏振光 功能的光学薄膜,按其在液晶屏 的使用位置不同,大体上可分为 面片(又称透过片)和底片两种 (又称反射片) ,右图是典型 TN 型偏光片的面片结构示意图: PVA 膜(偏光层) :是由 PVA(聚乙烯醇)薄膜经染色拉伸后制成,该 层是偏光片的主要部分,也称偏光原膜,该膜将非偏极光(一般光线)过滤 成偏极光。
偏光层决定了偏光片的偏光性能、透过率,同时也是影响偏光片 色调和光学耐久性的主要部分。
偏光层的基本加工工艺按染色方法可分为染 料系和碘系两大系列,按拉伸工艺可分为干法拉伸和湿法拉伸两大系列,改 变其材料和加工工艺可实现对偏光度、透过率、色调和光学耐久性的调整。
偏光膜 PVA 作为一种使用延伸方法制成的产品, 具有以下一些独特的特 性: 光线选择性:选择通过偏振方向与延伸方向一致的光线通过; 温度、湿度敏感性:吸潮或加温后,被拉伸的成线性的分子链将会自动 还原回团状的分子链,失去光线选择性。
脆弱性:很容易在外力的作用下失去光线选择性。
TAC 层:由 PVA 膜制成的偏光层易吸水、褪色而丧失偏光性能,因此 需要在其两边用一层光学均匀性和透明性良好的 TAC(三醋酸纤维素酯)膜 来隔绝水分和空气,保护偏光层。
采用具有紫外隔离(UV CUT)和防眩 (Anti-Glare)功能的 TAC 膜可制成防紫外型偏光片和防眩型偏光片。
感压胶(adhesive) :可分为反射膜侧粘着剂和剥离膜侧粘着剂。
反射 膜侧粘着剂的作用是将反射膜牢固地粘合在 TAC 膜上,其工艺要求不允许 有再剥离性。
剥离膜侧粘着剂是一层压敏胶,它决定了偏光片的粘着性能及 贴片加工性能,其性能优劣是 LCD 偏光片使用者最为关心的问题之一。
离型膜(separate film) :为单侧涂布硅涂层的 PET(对苯二甲酸乙二 醇酯)膜,主要起保护压敏胶层的作用,同时其剥离力的大小对 LCD 贴片 时的作业性有一定影响。
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3
4.3.4 单象素白格测试图,见附图 B3 根据投射光的幅形比设计的白格图,每个方格的 4条边都是由 1个象素组成,并且在白格的
中央还有一个单象素白点,当幅形比为 4:3时,垂直和水平分别为 21和 13条线。 4.3.5 全红测试图
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有
的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方
研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 6882 声噪声测量 消声室、半消声室下窄带噪声源的声功率测量方法
功率测量范围:50~2000W
4.3. 测试信号(测试图,不包括音频信号)
测试信号应具有各种幅形比以及物理格式,以满足各种不同投影机的测量要求。目前至少应具备 4:3和 16:9两种幅形比,物理格式至少应具备 SVGA格式和 XGA格式。测试信号的输入路径、幅形比以 及物理格式应在测量结果中注明。
对比度大于某一可接受值时,观察方向与液晶显示器件平面法线之间的夹角。见图 2,水平视角为 x 轴线左右视角之和;垂直视角为 y 轴线上下视角之和。
1
图2
3.16 清晰度 Definition
人眼对图象细节清晰程度的量度,通常用观察清晰度测试图的楔形线时人眼所能分辨的极限线数
表示。
3.17 物理格式 Physical format
在阶跃响应中,输出信号达到稳定值的特定范围的时间,包括上升时间和下降时间。 3.9上升时间 tr Rise time
液晶显示器件从非选通状态跳变到选通状态,光电信号从稳定值的 10%变化到 90%时的时间间隔, 见图 1。
图 1
3.10下降时间 tf decay time 液晶显示器件从选通状态跳变到非选通状态,光电信号从稳定值 90%变化到 10%时的时间间隔,
在一定的幅形比下,水平以及垂直的成像象素的个数。
4 试验方法
4.1 测量条件
4.1.1 一般测量环境条件
温度:(20 5) ℃
相对湿度:45%~75%;
大气压力:86kPa~106kPa。
4.1.2 电源条件
电源电压: 交流(220 11)V,电源频率:50Hz。
4.1.3 环境条件
图
4
4.3.8 清晰度测试图
其中水平分辨力应≥2000线(16:9) 水平分辨力应≥800线(4:3)
4.3.9白色窗口信号 4.4 测试准备 4.4.1 测量前应检查环境条件、暗室等杂散光;检查亮度、色度计的计量,应使它们尽量与被测光源 的色温一致。 4.4.2 输入与受试设备物理格式一致且扫描频率最高的测试图像,除非在有关条款中另有规定,音频 部分和图像部分应在工作状态,对比度和亮度调节应置于所规定的位置上。如调节的位置不同,应在 测量结果中予以说明,所有测试均在受试设备加电半小时后进行。 4.4.3显示性能测试设备的调整,测试系统如图 所示:
目 次
前 言
1.范围
2.规范性引用文件
3.术语和定义
4.测量方法
4.1测量条件
4.2测试仪器
4.3测试信号
4.4测试准备
4.5显示性能测量方法
4.6音频性能测量方法
4.7其它性能测量方法
目 次
Ⅰ Ⅱ 1 1 1 3 3 3 4 6 6 9 10
测量应在暗室中进行,杂散光照度≤ 2lux;
4.2 测试仪器
4.2.1亮度计
⑴应带有望远镜头;
⑵带有符合 CIE 46号公告、反射率大于 95%的漫反射板;
ห้องสมุดไป่ตู้
⑶频谱范围(380~780)nm;
⑷亮度不确定度 5%(2856K)。
4.2.2色度计
⑴应为分光式;
⑵波长不确定度: 2nm
III
LCD显示器测量方法
1 范围 1.1本标准规定了高清晰度、标准清晰度数字电视 LCD 显示器的测试项目、测试条件和测试方法。 1.2本标准适用于高清晰度、标准清晰度数字电视 LCD 显示器,也适用于为视盘机、录像机、家用音 像设备和游戏机配套的 LCD 显示器。
3.4 TFT-LCD Thin Film Transistor LCD 薄膜晶体管有源矩阵液晶显示器 3.5亮度 Luminance
在观察方向上,某发光面的发光强度与该发光面在垂直于所取方向的平面的投影面积之比。亮度 的单位用坎/米 2(cd/m2)表示。 3.6色度 Chrominance
2
⑶色度不确定度: 0.0015x, 0.001y 4.2.3数字视频信号发生器
⑴符合 GBxxxx-xxxx数字电视测试信号源的有关规定; ⑵应具有 Y、Cb、Cr数字分量及 R、G、B数字基色信号输出接口和 S端子输出、复合视频输出、VGA 输出以及模拟分量 Y、Pb、Pr输出。 ⑶该信号发生器的缓存应具有足够的容量及速率,并且其水平、垂直扫描频率应连续可调; ⑷输出电平波动应小于 1%,R、G、B输出的模拟电平应为(700 7)mV; ⑸输出的垂直和水平扫描信号的消隐及中心点应可调,其分辨力应至少达到 0.1 s。 4.2.4读数显微镜
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T XXXX-2002
LCD 显 示 器 测 量 方 法
Measure method for liquid crystal display device
波形如下,其中以 700mV对应“1”。 0.698 0.224 0 0
色饱和度与色调的总称,一般用色度坐标表示。色度坐标可以是 CIE(1931 年)的标准色度坐标系 统的( x,y),也可以是 CIE(1976 年)均匀色度系统的(u,v)坐标。
0
3.7 对比度 Contrast ratio
在恒定的照明条件下,液晶显示器重显图象中最大亮度和最小亮度之比。 3.8响应时间 Response time
II
前 言
本标准是国家数字电视接收设备测量方法标准体系的一部分:LCD 显示器性能测量方法。 本标准适应于高清晰度、标准清晰度 LCD 显示器的性能测量。 本标准的结构、技术要求和表述按 GB/T1.1-2000 编写。 本标准由全国音频、视频及多媒体标准化技术委员会提出并归口。 本标准由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局批准。 本标准由数字电视测试方法标准工作组组织起草。 本标准主要起草单位:信息产业部电子第五研究所安全与电磁兼容检测中心 本标准参加起草单位: 本标准主要起草人: 本标准参与起草人:
见图 1。 3.11像素 pixel
在图像上能够分辨出明暗细节的最小单位。
3.12分辨率 Resolution
图像水平或垂直方向上所能分辨出来像素的总数。 3.13点距 pixel pitch
相邻像素点间的距离,包括水平点距与垂直点距。
3.14显示尺寸 display area
液晶显示器屏幕有效显示尺寸 3.15视角 Viewing angle
-0.250
图 4.3.6 全绿测试图
波形如下,其中以 700mV对应“1”。 0.883 0.440 0.003 0
4.3.1 灰度等级测试图,见附图 B1。 4.3.2 100%全白场测试图,见附图 B2 4.3.3 0%全黑场测试图。
全白场、全黑场合成波形如下: 全 白
全 黑
图
图 4.3.7 全蓝测试图 波形如下,其中以 700mV对应“1”。 0.422 0.086 0 -0.250
3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。
3.1 液晶 Liquid crystal 具有双折射及其他晶体特征的流体。
3.2 液晶屏 Lquid crystal module 具有背光或反射光单元的矩阵式液晶显示模块。
3.3 液晶显示器 LCD Liquid Crystal Display 由液晶屏组成的显示器。
放大倍数≥20倍。 4.2.5消声室
⑴背景噪声应≤16dB(A) ⑵消声室体积应大于(6 6 6)m ⑶声功率测试设备:符合 GB/T6882要求 ⑷标准传声器 4.2.6音频信号发生器
正弦波信号:20Hz~20kHz 4.2.7音频分析仪
⑴失真度测量:测量频率 20Hz~20kHz,测量范围(0.01~10)% 。 ⑵电压测量:(0.001~10)V 4.2.8功率计
GB/T 7921-1997 均匀色空间和色差公式 GB/T 13962-1992 光学名词术语 GB/T 17953-2000 4:2:2数字分量图像信号的接口 GB 3174-1995 PAL-D制电视广播技术规范 GB/T XXXXX-XXXX 数字电视广播接收设备接口标准 GB/T XXXXX-XXXX 数字电视测试信号源 GB/T 17309.1-1998 电视广播接收机测量方法 第 1部分:一般考虑,射频和视频电性能测量以 及显示性能的测量 SJ/T 11157-1998 电视广播接收机测量方法 第 2部分:伴音通道的电性能测量,一般测量方 法和单声道测量方法 IEC107-7 1996 电视广播接收机测量方法 第 7 部分:HDTV 显示器