无边框液晶显示

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FlexScan MX 系列液晶显示器 说明书

FlexScan MX 系列液晶显示器 说明书

临床复查显示器临床复查的最佳选择— FlexScan MX 系列液晶显示器显示的差异建基于灰阶色调显示一般普通显示器同一型号之间的灰阶色调特性也有可能存在差异。

而在医学领域,显示器必须能够正确而一致地显示医疗影像。

医疗数字影像和通讯 (DICOM) 标准第 14 部分规范了显示器的灰阶性能,并且目前已经成为用于调节医疗领域显示器灰阶色调的标准。

符合 DICOM Part 14 标准校准的临床复查显示器我们目前已经能够采用患者病历管理应用程序来察看医学影像。

但是,在整个医院各个部门安装高性能、符合DICOM 校准标准的医疗图像显示器会给医院带来高昂的器材开销。

而安装了捆绑的 RadiCS LE 质量控制软件后,内置背光传感器的自我诊断功能会定期检查 FlexScan MX 系列显示器的亮度。

如果侦测到任何亮度变化,自我校准功能会执行符合 DICOM Part 14 标准的简化校准操作,纠正显示器的灰阶色调、亮度和颜色坐标。

伽玛值 2.2医疗图像显示器临床复查显示器亮度标准图像DICOM Part 14Log-LinearCIE校准符合 DICOM Part 14 标准。

长宽比为 16:10 的宽屏格式提供更多水平空间。

76 厘米彩色液晶显示器61 厘米彩色液晶显示器4 百万像素无边框超宽屏幕以单台 FlexScan MX300W 液晶显示器显示 4 百万像素的信息容量无疑会大大提高您的工作效率及增加显示器的性价比。

与分别使用两台2 百万像素显示器相比,FlexScan MX 系列液晶显示器更能够完美的去除了两个屏幕之间的边框,使眼球移动量减少,降低了工作紧张程度。

此功能仅限 MX300W 支持。

宽屏为您带来更舒适的工作空间拥有长宽比为 16:10 的宽屏格式,您可以同时观看患者病历和 DICOM 医疗影像,而绝不会产生重叠现象。

该款宽屏显示器所提供的更大水平空间意味着您可以观看完整的肠道系统影像的同时仍能显示导航窗口。

海尔对开门BCD 628WACV系列介绍

海尔对开门BCD 628WACV系列介绍

简约欧式风格
简约无边框大吧台
高档LCD液晶显示 液晶显示 高档
简约无边框设计,时尚大方 轻触式设计,取酒便捷 独立易拉罐存储区 阻尼技术,缓慢开启与关闭
与门体融为一体,整体感强 5寸超大显示屏、大气 (传统的只有3寸) 触摸控制,时尚、便捷 防水、防潮、易打理
简约欧式风格
LED灯设计: 高档、美观 灯设计: 高档、 灯设计
肉档 水果档
鱼档
蔬菜档
VC保鲜&光波增鲜
传统保鲜
乙烯 乙烯 乙烯
传统保鲜
保鲜时间短
温度保鲜:将食品控制在低温状态,防止食物变质 缺陷: 保鲜方式单一,果蔬水分流失快,口感差 乙烯加快果蔬的腐烂变质,保鲜时间短
果蔬干瘪、 果蔬干瘪、变质
VC&光波保鲜 保鲜时间长 光波保鲜
VC&光波保鲜 光波保鲜
乙烯 乙烯

全新对开门
大容量 大气度... 大气度...
简约欧式风格 大容量 多储藏空间 007变温功能 VC保鲜 & 光波增鲜
简约欧式风格
高档一体式把手
电镀把手、坚固耐用
整体感强 简约、大气 手工打造、彰显细节之美
简约欧式风格
简约水波纹
简约水波纹:简约而不失高雅 双层立体印刷:与玻璃融为一体、仿刮擦、整体感强 银河灰色底纹:六层印刷,细细如丝,细节品质 星星般的闪粉:在灯光下熠熠生辉,彰显品味人生
冷冻室
可移动储物盒 独立熟食盒 三排式制冰盒 3层独立冷冻抽屉
大容量
多储藏空间
PK
全新三排式制冰盒 普通二排式制冰盒
独立易拉罐存放区
可折叠翻转搁物架
可移动储物盒
四层独立保鲜抽屉
007变温功能

无边框液晶显示屏垂直磨边制程的探究

无边框液晶显示屏垂直磨边制程的探究

• 16•无边框液晶显示屏垂直磨边制程的探究北京京东方显示技术有限公司 王 超 王 健 党张伟 郭 占 黄 雷近年来大尺寸窄边框及无边框液晶显示屏逐渐成为现在主流产品,其中无边框产品为了达到美观及安全的要求,需要将显示屏侧边涂覆黑胶替代边框。

无边框液晶显示屏生产工艺中需要在切割工艺后进行边缘垂直面研磨,本文重点阐述无边框液晶显示屏边缘垂直面研磨制程技术的对比探究,为生产提供有力帮助。

1 引言随着液晶显示装置生产技术不断发展,液晶显示装置逐步趋向窄边框化,进一步向无边框方向发展(桑青,王明超.无边框液晶显示——透过专利分析看发展现状[J].科技资讯,2016,14(21):138-139+141);在液晶显示器的生产过程中,液晶显示器单体前期工艺均是按玻璃基板进行量产的。

这样在完成成盒工艺后,大片玻璃基板上有多个液晶显示器的单元需要进行切割,使之成为若干液晶显示器的单体(PANEL)。

在液晶显示器生产工业中,此种玻璃分离技术是由切割工艺来完成的(艾雨.影响高世代TFT_LCD 生产线液晶玻璃基板切割工艺的主要因素[J].科技创新导报,2012(8):74)。

但是,切割工艺中的良率保证一直是液晶显示行业内的难题。

切割主要工艺是使用切割刀轮将玻璃进行切割,切割产生的垂直裂纹可以使玻璃自动裂片,从而达到液晶显示屏分割的目的。

但是切割工艺除产生有效裂片垂直裂纹外,也会产生横向微裂纹,这种横向裂纹及切割后锋利边缘在后续组装工艺中容易受力向单体内延展,会导致不同程度的裂纹扩张甚至是玻璃破损的发生。

因此,为了保证液晶显示屏在后续运输等流程中的稳定品质,提高客户端产品的功能稳定性,我们需要通过磨边工艺将横向裂纹研磨消除及进行倒角,防止后期异常的发生。

目前一些无特殊要求的产品主要研磨方式为通过研磨轮对液晶显示器各边缘进行研磨,一般研磨方向是从30°~45°逐渐接近玻璃磨掉横向裂纹,最终研磨面与玻璃形成一定角度(饶钦,郭小菊,郑重,康德功.视觉测量系统在液晶玻璃磨边中的应用[J].山西电子技术,2018(03):47)。

飞利浦E系列27英寸全高清液晶显示器272E2FE产品说明书

飞利浦E系列27英寸全高清液晶显示器272E2FE产品说明书

飞利浦全高清液晶显示器E 系列27 英寸(68.6 厘米)1920 x 1080(全高清)272E2FE体验真实色彩和不受约束的视觉效果全新飞利浦 E 系列显示器采用 4 面窄边框和线缆收纳设计,为您的工作空间平添时尚感。

体验清晰的全高清视觉效果、1 毫秒快速响应时间和 AMDFreeSync™ 技术,实现流畅的游戏操作。

出众的画质•四侧无边框显示屏•IPS LED宽视角技术,确保图像和颜色精确度•SmartContrast:可展现极其丰富的暗部细节畅玩游戏的优质之选•采用 AMD FreeSync™ 技术,轻松顺畅地玩游戏•1 毫秒 MPRT 快速响应,展现清晰图像,让您畅玩游戏•专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式专门为您设计的功能•借助无闪烁技术减少眼部疲劳•LowBlue 模式,高效保护视力•线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况,还您一片整洁的工作空间•EasySelect 菜单切换键,快速访问屏幕菜单•倾角和高度调整让您获得理想的观看方位产品亮点四侧无边框这款几乎无边框的显示屏采用 4 面窄边框设计,外观简约,为您提供广阔的观赏体验。

提高您的工作效率,让您专注于具有无缝视觉效果的生动图像。

即使在枢轴模式下设置多个显示器,也可在不受任何干扰的情况下为您呈现宽广视角。

IPS技术IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术,几乎可在任何角度观看显示屏。

与标准 TN 面板不同,IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像,不仅适合观看照片、电影和网页浏览,而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

超流畅的游戏体验玩游戏时绝对不希望出现游戏设置卡滞或画面不连续的情况。

此全新飞利浦显示器确保不会出现这些问题。

采用 AMDFreeSync™ 技术,它几乎可以任意帧速率提供流畅、无伪影性能,获得流畅的快速刷新和超快响应时间。

1 毫秒 MPRT 快速响应MPRT (动态画面响应时间)是一种更直观的描述响应时间的方式,它直接指从看到模糊噪声到清晰通透图像的持续时间。

TFT-LCD横纹不良研究与改善

TFT-LCD横纹不良研究与改善

TFT-LCD横纹不良研究与改善王超;姚之晓【摘要】本文研究了一款TFT-LCD HADS产品出现的21.4%横纹不良.通过分析和改善研究表明,产生横纹的根本原因是Vcom反馈信号与CLK1、CLK2、CLK3信号产生耦合效应及Vcom补偿电路共同作用下,导致Vcom在栅压关闭前存在三上三下的周期性波动,形成三行暗三行亮水平粗纹;根据原理分析进行不良改善实验验证,最终通过调整降低Vcom补偿电路倍数,将该不良降低至0%.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2019(034)005【总页数】5页(P477-481)【关键词】液晶显示屏;横纹不良;Vcom补偿电路【作者】王超;姚之晓【作者单位】北京京东方显示技术有限公司,北京100176;北京京东方显示技术有限公司,北京100176【正文语种】中文【中图分类】TN141.91 引言随着科技的发展,液晶显示面板由于具有低耗能、低辐射等优点,广泛应用于目前的显示设备,已经成为主流平板显示器。

作为信息交互的重要组成,液晶显示面板前景十分广阔。

随着人们对液晶显示技术的了解和对显示品质要求的不断提高,对液晶显示屏画质的要求也逐渐提高。

在液晶面板生产过程中,经常会出现一些不可预知的画质不良,其原因多种多样,需要具体情况具体分析[1-3]。

近期在生产一款HADS(High-Advanced Dimension Switch)无边框液晶显示器产品时,横纹不良曾高达21.4%,导致该产品在生产过程中出现大量降级产品不能正常出货,造成严重的经济损失。

为了改善该产品横纹不良,本文通过不良液晶显示器进行测试和分析,讨论了其产生的原因,同时通过对不良发生机理的深入分析,制定了改善方案并通过实验验证了方案的可行性。

2 实验2.1 现象描述在灰阶画面,面板 PCB侧朝上,左上角或者右上角出现三行暗三行亮水平横纹,该不良影响灰阶画面显示均一度,不良如图1所示。

图1 横纹不良Fig.1 Horizontal stripes defect2.2 原因分析从不良现象上看,横纹呈水平三行暗三行亮条纹,且条纹与横向栅极线方向一致,怀疑与栅极线信号有关,使用示波器对不良现象严重的屏测量栅极信号发现,Vcom及反馈信号均存在周期性三上三下的波动,且Vcom及反馈信号波动对应栅压下降沿窗口;如图2所示。

TFT-LCD制造技术-Array工艺

TFT-LCD制造技术-Array工艺

05
Array工艺面临的挑战与解 决方案
工艺复杂度与良品率
挑战
TFT-LCD Array工艺涉及多个复杂步骤,如薄膜沉积、光刻、刻蚀等,每个步 骤都可能影响最终产品的良品率。
解决方案
采用先进的生产设备和工艺控制技术,提高工艺稳定性和重复性,减少缺陷和 不良品。
材料成本与供应链
挑战
TFT-LCD制造过程中使用的材料成本较高,且供应链管理难度大,容易受到外部 因素影响。
Array工艺的流程
清洗与涂覆
对玻璃基板进行清洗,并涂覆一层光刻胶 ,作为掩膜。
测试与修复
对TFT阵列进行测试和修复,确保每个像 素电极正常工作。
曝光与显影
通过曝光机将掩膜上的图形转移到光刻胶 上,然后进行显影,形成初步的TFT结构 。
去胶与剥离
去除光刻胶,并对TFT阵列进行剥离,得 到独立的TFT器件。
结论
Array工艺在该公司得到了成功应用, 为TFT-LCD制造技术的发展提供了有 益的参考。
某新型Array工艺的研究进展
研究背景 随着消费者对TFT-LCD显示产品 画质和性能要求的提高,新型 Array工艺的研究变得尤为重要。
结论 该研究为TFT-LCD制造技术的进 一步发展提供了理论支持和技术 储备。
03
清洗技术的选择和应用需要根据具体 工艺需求进行优化和调整,以确保基 板表面的清洁度。
04
Array工艺的发展趋势
高分辨率显示技术
4K和8K分辨率
随着消费者对高清晰度显示的需求增 加,TFT-LCD面板正朝着更高的分辨 率发展,如4K和8K。这需要更精细 的像素设计和更先进的制程技术来实 现。
窄边框设计
为了实现更薄的、无边框的显示器外 观,Array工艺需要进一步优化,以减 小边框宽度,提高屏占比。

美感与实用兼备华硕MX279H液晶显示器评测

美感与实用兼备华硕MX279H液晶显示器评测作者:苏三来源:《电子竞技》2013年第14期低调王者之气对于大多数消费者来说,一款显示器带给他们的第一印象就来自外观,一款外观亮眼的显示器或多或少都会给自己在消费者心中加分不少。

当苏三第一次见到华硕MX279H液晶显示器之时,就被它那充满王者之气的外观所深深吸引了……华硕MX279H液晶显示器的主色调是以黑色为主,它的外观部分采用了当今十分火热的“无边框”设计,边框非常的窄,因此整个显示器看上去更加美观亮丽,也能够满足多屏拼接用户对于边框厚度降低的需求。

另外,在显示器的底部还有一个造型非常别致的银灰色底座,这个底座是以“日晷”为灵感而设计出来的,突出了浓郁的中国风气息,并且让产品拥有了更多奢华的时尚元素。

黑色的显示器主体与银灰色的底座相互搭配后产生的色彩冲突将显示器衬托的高贵而冷眼。

远远望去,华硕MX279H液晶显示器就像一个沉睡的王者,由内而外的散发着王者之气。

0.8mm超窄边框华硕MX279H液晶显示器是一款标准的16:9屏幕比例宽屏液晶显示器,它的屏幕尺寸为27英寸,最佳分辨率为1920×1080,因此能够点对点的显示全高清的画面内容。

超大的屏幕尺寸以及超高的分辨率也让这款显示器变得魅力无穷。

此外,华硕MX279H还配备了两个HDMI接口,因此能够满足用户多种类型平台的驳接使用需求。

在显示器的背面,整体采用了黑色钢琴漆工艺,华硕的英文品牌LOGO设计在背面的正中央处。

同时,显示器的接口、铭牌等等设计均在机身的背面。

与华硕旗下以往的产品基本类似,这款显示器的屏幕仰俯角度大约从-5°到25°,而这也充分的满足了绝大部分用户的使用需求。

从侧面来看,显示器的机身非常的轻薄,这主要得益于LED背光和优化的设计。

值得一提的是,华硕MX279H液晶显示器采用精简于形的设计,超窄边框,边缘厚度只有0.8mm。

日晷式底座设计和方形面板也是相映成趣,从显示器侧面观看,可以看到底座和面板完美的衔接在一起,有一种灵巧之美蕴含其中。

TFT-LCD移动显示窄边框技术进展

TFT-LCD移动显示窄边框技术进展刘亮;王向楠;赵德友;王永茂;杨国波【摘要】窄边框显示屏因其简洁、美观、相同尺寸可视面积大等优点,已成为高品质显示屏的主要发展趋势.文章结合近几年平板显示展会信息,介绍了移动显示窄边框技术的进展.同时,介绍了实现窄边框所涉及到的显示屏电极线设计技术、边框胶固化工艺和液晶滴下工艺及其改善,并对边框胶涂布和液晶滴下设备的改进方向进行了说明.【期刊名称】《液晶与显示》【年(卷),期】2013(028)002【总页数】5页(P228-232)【关键词】移动显示;窄边框;边框胶涂布;液晶滴下【作者】刘亮;王向楠;赵德友;王永茂;杨国波【作者单位】成都京东方光电科技有限公司Cell技术部,四川成都611731;成都京东方光电科技有限公司Cell技术部,四川成都611731;成都京东方光电科技有限公司Cell技术部,四川成都611731;成都京东方光电科技有限公司Cell技术部,四川成都611731;成都京东方光电科技有限公司Cell技术部,四川成都611731【正文语种】中文【中图分类】O753.21 引言随着TFT-LCD产业的发展,液晶显示产品的竞争日趋激烈,各厂家都通过采用新技术,以降低产品的成本,从而提高各自产品在市场上的竞争力。

液晶显示屏因其重量轻、体积小、耗电低等优点,已广泛应用于各种信息、通讯和消费性电子产品中。

同时,液晶显示屏因其结构或组装的需要,在边缘会有一部分无法显示的边框区域。

一般地,在移动显示产品中,将显示区域到显示屏边缘定义为边框。

边框的存在会降低整个显示屏的视觉效果,尤其边框区域越大,视觉效果越差。

因此窄边框甚至无边框视觉效果成为高品质显示屏的主流趋势。

在近年的平板显示(Flat panel Display,FPD)展会上,部分厂商展出的移动显示窄边框技术产品。

2010年以前,友达(AUO)和日立(Hitachi)分别展示过0.9mm和1.0mm边框的显示屏,但量产的显示屏的边框只做到1.5~2.0mm。

液晶显示领域的GOA技术分析

液晶显示领域的 GOA技术分析摘要:GOA,即Gate Driver on Array或者Gate On Array,是TFT-LCD中的一种设计,基本概念是将栅极驱动器集成在阵列基板上。

本文介绍了GOA技术的原理,将目前存在的GOA技术按照不同的方式进行了分类。

关键词:液晶;显示;GOA;分类;窄边框液晶显示产业是我国重点发展的技术密集型产业,液晶显示技术在我国《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》中被列为重点发展的技术之一。

液晶显示器的驱动电路是显示面板的必要组成部分,而其中的栅极驱动器能实现TFT阵列的逐行开启,并在控制信号的作用下与数据驱动器配合,完成图像显示。

栅极驱动器的结构和设置位置直接影响显示效果,将栅极驱动器集成在阵列基板上(即GOA),形成对面板的扫描驱动成为实现液晶显示器窄边框技术上研究的重点。

1液晶显示器GOA技术介绍液晶显示面板包括位于阵列基板上的像素矩阵,以逐行扫描的方式驱动像素矩阵来进行显示。

常见的薄膜晶体管液晶显示面板(TFT-LCD)的驱动器包括栅极驱动器和数据驱动器。

栅极驱动器的输出信号端与像素矩阵的栅线对应连接,每条栅线与像素矩阵的一行像素连接,在时钟信号的驱动下,依次对每条栅线输出脉冲形式的栅极驱动信号,实现像素矩阵的逐行扫描,进而显示图像。

GOA,即Gate Driver on Array或者Gate On Array,是TFT-LCD中的一种设计,基本概念是将栅极驱动器集成在阵列基板上(见图1(b)),形成对面板的扫描驱动。

GOA技术相比传统的COF和COG工艺(见图1(a)),不仅节省成本,同时由于可以省去栅极方向绑定的工艺,对提升产能极为有利,并提高了TFT-LCD面板的集成度;GOA技术减少了栅极驱动IC的使用量,降低了功耗和成本,是一种绿色技术;另外,由于将栅极驱动器集成在玻璃基板上,可以减小扇出区域和粘接区域面积,满足窄边框的设计要求。

液晶宽屏显示器如何设置

19寸液晶宽屏显示器如何设置?字体模糊问题桌面--右键--属性--设置--高级--监视器网页字体小看看IE的字体设置。

19寸宽屏显示器的设置问题!上网查了查,这个答案是比较对的1.19寸宽屏显示器必须使用标准分辨率1440*900才会清晰2.宽屏与普通尺寸不同,在使用1280*1024分辨率时画面会变形失真,字体不清晰3.液晶显示器只需要使用60HZ刷新率,因为液晶刷新率多少都不会闪4.19寸宽屏在不使用标准分辨率1440*900时,间接增加了视频缩放处理的负荷,影响使用寿命5.字体小是因为没有使用习惯,习惯就好了6.解决方法可以在外观属性设置里面增大字体大小可是问题也随之而来,即使外观属性设置里面增大字体大小,打开网页时,有些字体还是很小,特别是在发贴时(比如此时)另外,关于19寸宽屏的亮度,对比度,锐利度等应该如何设置才是最佳的,最保护眼睛?按照显示器给出的选择,我感觉不舒服,看着眼睛有点难受!19吋宽屏液晶显示器的最佳分辨率有两种:如果是16:10的,是1440*900;如果是16:9的,则是1360*768。

在这两种分辨率下,图标和浏览的字体都不是很理想的,因为这两种分辨率只适合全屏看电影,而不适合上网浏览和文字、图片处理。

如果你想要字体大一些,可以在显示属性的设置中,将默认字体大小(96DPI)改为大字体(120DPI),但这样看上去字体不是很美观,也是没办法的事情了。

其实做浏览和文字、图片处理的显示器还是正屏的最好,19吋正屏显示器的最佳分辨率是1280*1024,其文字浏览效果要好于宽屏的。

至于刷新率,液晶的设为60Hz即可,你设高了也没用的,没有区别。

在LCD顺利完成了对CRT显示器的换代之后,宽屏LCD作为新一代显示设备正悄然再次改变用户玩电脑的理念。

更大的游戏显示画面、更方便的文本同步显示与处理能力、对16∶9高清影视的更好支持……这些都足以成为DIYer钟情宽屏显示器的最佳理由。

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无边框液晶显示作者:桑青王明超来源:《科技资讯》2016年第21期摘要:液晶显示装置由于具有低耗能及低辐射等优点,已广泛用于现今的显示设备。

随着液晶显示技术不断进步,大尺寸及薄型化的液晶显示装置越来越成为市场的主流需求,所以液晶显示器窄边框及无边框化也成为一种发展趋势。

该文首先分析了液晶显示的工作原理,得出无边框显示的巨大潜力;然后从专利申请态势、申请人等角度分析了无边框液晶显示器的专利总体情况;在此基础上,对国内外无边框液晶显示的发展现状进行了梳理;通过以上综述工作,希望为相关企业跟踪国内外优势企业的技术情况提供帮助,促使他们增强专利意识,及早筹划专利布局,掌握核心竞争力,以期能在无边框液晶显示领域的发展中占据主导地位。

关键词:无边框液晶显示专利中图分类号:T-0 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)07(c)-0138-03液晶显示装置[1](LCD,Liquid Crystal Display)具有机身薄、省电、低辐射等众多优点,得到了广泛应用。

液晶显示装置一般包括:后壳、与后壳配合设置的前框、设于后壳内的背光模组、设于背光模组上的胶框及设于胶框上的液晶显示面板,其中,胶框用于承载液晶显示面板,前框用于固定液晶显示面板。

液晶显示面板通常包括彩膜基板(CF,Color Filter)、薄膜晶体管阵列基板(TFT,Thin Film Transistor)、夹于彩膜基板与薄膜晶体管阵列基板之间的液晶(LC,Liquid Crystal)及密封胶框(Sealant),CF基板与TFT基板的边缘处形成有一断差位置,用于电性连接外部设备,进而驱动液晶显示面板。

背光模组结构有直下式以及侧入式,光源发出的光线通过导光板及光学膜片后呈现均一的面光源。

随着液晶显示装置生产技术不断发展,液晶显示装置逐步趋向窄边框化,进一步向无边框方向发展。

目前,在液晶显示设备技术的发展上,窄/无边框设计的液晶显示设备能够在有限的空间内提供更大的观看视角,是液晶显示设备外观的一大革新。

然而,无边框液晶显示装置的液晶显示面板的固定方式,以及如何在可靠地固定液晶面板及背光模组的前提下,让液晶模块外边框尺寸缩小甚至做到无边框的外观,成为当今的一大课题。

1 无边框液晶显示的专利总体分析1.1 专利申请量趋势分析(1)总量。

截止到2016年7月,在液晶显示器领域,DWPI库中公开的关于无边框液晶显示器的专利文献共263项。

其中,向中国提交的专利申请共计187项,占全球专利申请总量的71.1%。

在中国专利申请中,来源于本国的申请有146件,占78.1%。

需要说明的是,由于专利数据的延迟公开,导致2014—2016年的申请量尚不能完全统计(2014年主要涉及部分PCT申请)。

(2)专利申请量态势分析。

以优先权日计算,2005年出现了第一件关于无边框液晶显示器的专利申请(改变周边电路位置实现无边框显示)。

自2005年以来,无边框液晶显示的专利申请年代分布如图1所示。

从图1中可以看出,目前无边框液晶显示器的专利申请量呈现快速增长的态势。

对于无边框液晶显示技术,专利申请量的变化趋势大致可以分为两个阶段:第一阶段为2005—2007年,每年仅有少量专利申请,属于无边框液晶显示技术的萌芽期;2007年后,随着无边框液晶显示技术的发展和市场预期,专利申请量开始增加,尤其2011年开始快速增加,在2015年达到64件的峰值(2014—2016年的数据下降主要原因可能是专利数据的延迟公开)。

虽然专利数据的延迟公开导致2014—2016年的申请量无法准确统计,但鉴于2015年专利申请量还维持在高位,结合无边框液晶显示的市场预期,有理由相信目前对无边框液晶显示技术的研究仍处于相对活跃的阶段。

1.2 申请人分析为了获知无边框液晶显示技术的主要申请人情况,统计了专利库中申请人的申请量排名。

图2显示了该技术专利库的前六位申请人。

从图2中可以看出,京东方以84件的申请量居首;深圳华星以44件紧跟其后,韩国企业乐金位居第三。

可见,中国企业在该领域的技术发展和专利布局中占优势。

而国内申请人中,京东方的申请量最为靠前,证实了该公司在国内企业中的领先地位。

1.3 技术分支分析图3所示无边框液晶显示器技术专利的技术分支分布情况,图3中可以看出,其主要的技术分支分为改进胶框连结结构、改进边缘电路、改进前框、通过附加结构实现无边框、改进导光板几个方面,其中,改进胶框连结结构所占比重较大,为49%,意味着改进胶框连结结构是无边框液晶显示器技术发展的主要方向,且较易获得改进。

2 无边框液晶显示技术的发展现状无边框液晶显示器的发展主要分为以下几个分支:改进胶框连结实现无边框、改进边缘电路实现无边框、改进前框结构实现无边框、通过设置附加结构实现无边框以及改进导光板实现无边框。

该文章将对无边框液晶显示器的发展分支进行介绍。

2.1 改进胶框连结传统液晶显示器中由于连结前框、中框、背板胶框的存在,导致液晶显示模组必然具有边框,并且边框无法进一步缩窄,因此,改进胶框连结结构是实现无边框显示的重要发展分支,重要专利示例如:(1)PN:CN102456292 A,最早优先权年份2010年。

其申请人乐金显示有限公司,具体涉及一种显示装置,其上端导承框固定到后置盖内部的上端部,并结合到后置盖;下端导承框固定到后置盖内部的下端部,并结合到后置盖。

面板固定到上端导承框和下端导承框。

第一粘合部件结合上端导承框和所述面板。

第二粘合部件结合下端导承框和所述面板。

面板驱动器在后置盖内部,并驱动所述面板。

下饰面材料在所述面板的下端部结合到下端导承框,并且支持所述面板。

(2)PN:CN102998822 A,最早优先权年份2012年。

其申请人京东方科技集团有限公司,具体涉及一种显示装置,包括液晶面板、设置于液晶面板的背面一侧的背光源,液晶面板的背面与背光源通过搭扣可拆卸的连接在一起。

该发明的显示装置解决了无边框显示装置设计中的高成本、工艺复杂、拆卸维修困难等问题,该发明的显示装置成本较低、结构简单、生产工艺简便、拆卸维修比较容易。

(3)PN:CN102799001 A,最早优先权年份2012年。

其申请人深圳市华星光电技术有限公司,具体涉及一种无边框液晶显示装置,液晶显示面板上端通过数个真空吸盘与胶框连结,所述真空吸盘包括吸盘端和柄端,所述吸盘端吸附液晶显示面板背面非显示区域,柄端通过螺钉锁合固定于胶框上,进而将液晶显示面板上端固定于胶框上,所述液晶显示面板包括CF基板及与CF基板贴合设置的TFT基板,在CF基板与TFT基板下侧形成断差位置,一面饰材料压合于该断差位置,并固定于胶框上,进而将液晶显示面板组装于胶框上。

2.2 改进边缘电路传统液晶显示器的边缘控制线路一般设置于屏幕表面位于视窗区域外侧的边框位置,因此,屏幕边框设置的电气线路占用了屏幕的可视区域,使屏幕的视窗面积减小,改进边缘电路的结构或位置实现无边框显示,是无边框显示技术的发展分支之一。

重要专利示例如。

(1)PN:CN103092413 A,最早优先权年份2013年。

其申请人华为终端有限公司,具体涉及一种三维透明基材、触摸板、液晶显示屏及电子设备,该三维透明基材的侧立面设置有电气线路。

该发明实施例通过在三维透明基材侧立面设置电气线路,实现屏类电子设备无边框设计,解决屏类电子设备的电气线路占用屏幕视窗面积的问题。

(2)PN:CN104793417 A,最早优先权年份2015年。

其申请人上海中航光电子有限公司、天马微电子股份有限公司,具体涉及一种TFT阵列基板、显示面板及显示装置,通过将栅极驱动电路及其栅极驱动电路元件集成在显示区中,从而节省了现有技术中在非显示区即边框区域布置栅极驱动电路元件的空间,从而可以实现窄边框甚至无边框设计。

2.3 改进前框结构在传统设计中,当液晶显示器的边框越窄时,液晶模组的前框压盖固定液晶面板的地方将变得越窄小,因此,液晶面板容易从框架中跳脱出来,产品的可靠性会大幅度地下降,因此,改进前框结构实现无边框显示也是无边框显示技术中的发展分支之一。

重要专利示例如(1)PN:CN102809837 A,最早优先权年份2012年。

申请人深圳市华星光电技术有限公司,具体涉及一种液晶模块及其前框构造,液晶面板设于背光模块上方;前框构造用于抵压固定所述液晶面板于所述背光模块上。

该发明的液晶模块通过采用一透明材质的前框构造,可使得所述液晶模块在外观上具有窄边框/无边框的效果,并且具有较好的固定强度。

2.4 附加结构及改进导光板如(1)PN:CN104133310 A,最早优先权年份2014年。

申请人深圳市中兴移动通信有限公司,具体涉及一种无边框显示装置,其中框包括主板和侧板,主板与侧板之间衔接,形成收容空间,侧板包括倒边,透明盖板的边缘为倒角,显示屏与背光板之间设有遮光板,遮光板覆盖背光板的周缘,并遮住显示区与侧板之间的缝隙。

该发明背光板射出的部分光线随透明盖板的圆弧边发生折射,拉大显示区域,中框的上边角顺着圆弧边的方向设有倒边,使透明盖板的延伸方向全是可视区,显示范围一直到达边缘,而遮光板遮住背光板周缘发出的显示光线,避免用户观看时产生眩晕感。

如(2)PN:CN104832885 A,最早优先权年份2015年。

申请人深圳华星,具体涉及一种导光板,通过将其结构做成回折状,一方面相对于侧光式背光结构来说,省去了边框以及光源的固定构件等,可实现窄边框甚至无边框化。

3 结语该文从专利申请态势、申请人和专利技术分支方面分析了无边框液晶显示技术的专利总体情况;在此基础上,梳理出了无边框液晶显示器的发展现状,并列举了若干个无边框液晶显示技术专利进行示例,希望帮助相关企业跟踪国内外优势企业的技术情况,促使他们增强专利意识,及早筹划专利布局,掌握核心竞争力,以期能在无边框液晶显示领域中占据主导地位。

参考文献[1] 高鸿锦,董友梅.液晶与平板显示技术[M].北京邮电大学出版社,2007.[2] 孙士祥.液晶显示技术[M].化学工业出版社,2013.。

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