pol偏光片原理 -回复

合集下载

Module全贴合技术基础介绍

Module全贴合技术基础介绍
魅族MX2参数
五彩缤纷的显示世界
苹果iPhone 5S
五彩缤纷的显示世界
苹果iPad 4
五彩缤纷的显示世界
京华7013车载GPS导航仪
五彩缤纷的显示世界
触控电子点菜
五彩缤纷的显示世界
手写触控电视
五彩缤纷的显示世界
触控茶几
五彩缤纷的显示世界
TP基础介绍
有什么共同点?
触摸 (Touch)
电容触摸屏分类(G1F和GF1)
G1F: 整合有单层ITO Cover Glass+ITO Film Sensor GF1: 单纯Cover Glass+单层ITO Film Sensor
电容触摸屏分类(OGS和TOL)
OGS:one glass solution 单片玻璃解决方案 TOL: Touch On Lens一体化电容式触摸屏 类似的叫法: TOC:Touch On Cover, SOC:Sensor On Cover WIS:window integrated sensor DPW: direct pattern window(韩国) G2:glass 2(LG,日本)
Vpx = [R4/(R3+R4)]*V
P
Vpy =[ R2/(R1+R2)]*V
电极(银胶)
V=定电压(5V)
X方向
R3 R4 P
R1
P P0 P1
Y

R2

TP种类及原理
电容式触控屏(CTP capacitive touch panel)动作原理
手指接触触控屏时从四 个角落传到接触点的微 量电流被带走产生压降
声波产生器
触控屏表面 布满声波
电磁式触控屏动作原理

Cell工艺介绍

Cell工艺介绍

PI聚合体和液晶分子之间的亲和力,使液晶能沿着摩擦沟槽有 秩序地粘在取向层上。
Company Confidential
BOE Copyright ⓒ 2010
质量组织
PI Cleaner
Loader
Robot
Conveyer
Detergent Brush Chamber
DIW+ Clean Dry Air
DOCTOR ROLL ( BLADE)
版胴
用于安装APR Plate
ANILOX ROLL 基板
APR PLATE
取向层
印刷时托放Glass,要 求平坦度在20㎛以内.
Company Confidential
BOE Copyright ⓒ 2010
质量组织
Coater Machine
Table
Anilox Roll
IPA Load Convey Clean
Detergent Brush Clean
DIW Clean
Hypermixing Rinse
Company Confidential
BOE Copyright ⓒ 2010
质量组织
AirProcess knife of Cleaner PI Clean
更好的干燥效果; 风速的均一性: Chamber的稳定性 搬送方向
目的及清洗原理:小尺寸的玻璃基板是使其 本身高速的旋转来进行脱水,但由于基板的大型 化,这种方式渐渐被AK所取缔。AK是一种专门 针对大型玻璃基板的干燥方式,其主要干燥过程 是用slit 型的Nozzle喷出高压空气以形成一段 空气刀,对流过的玻璃基板进行干燥。主要的工 艺参数有:slit nozzle的角度,空气的流量和压 力,玻璃基板的传送速度。

Incell and oncell与外挂式触控方案原理对比及性能选型介绍

Incell and oncell与外挂式触控方案原理对比及性能选型介绍

B.内嵌式TP之On cell简介及特性:
GF&GFM&GFF&ONCELL结构选型对比:
从结构方面对比总体上,On-cell 技术优势有: 1)更佳透光率、较薄、较轻、窄边框设计、ID设计简洁;触摸性能与GFM相当; 2)同时供应链上更简单,TP模块(LCM+ sensor)生产, 由LCD 厂全部完成,免除生产中 备料(玻璃 、sensor)及外部贴合工序,长期看有成本优势;
缺点: 大片强化造成單片玻璃边缘強化不足, 跌落容易破;后期发展为TOL小片镀膜及 强化技术,但良率低; 相比GFF,玻璃光罩开模较贵; 由于sensor线路镀与lens上,跌落lens破 裂后,走线破坏,触摸失灵。
名称
盖板 保护膜
厚度
0.55/0.7mm 0.175mm 0.4mm
材质
GLASS 光学胶 Glass
Incell and oncell与外挂式触控方案原理对 比及性能选型介绍
Qingfeng.Hu 日期:2016.9.16
目录
一。CTP基本组成及结构 二。投射式电容屏分类简介
三。外挂式TP简介及特性 结构对比介绍:
四。内嵌式TP简介及特性 结构对比介绍:
A.内嵌式TP之On cell简介及特性: B.内嵌式TP之In cell简介及特性:
FPC

连接Sensor 与Control IC 连接Control IC 与 主机
二。投射式电容屏分类简介
投射式电容屏分类
显示模组架构 G/G (Sito、Dito)
外挂式TP
G/F,P/F G/F/F G1F GFM 纳米银、Metal mash OGS
内嵌式TP
On cell In cell

TFT 原理及应用-简介 (SC)

TFT 原理及应用-简介 (SC)

射線管等。
上、下偏光片:将入射光转变为偏振光,只有与 偏光轴同向的光才能穿过偏光片,配合液晶的 旋转可以达到控制光线强弱的目的。
TFT-LCD 的结构说明
下玻璃基板:该基板上集成了数据线、扫描线、
TFT开关、VCOM线路、ITO、存储电容CS等。
主要负责各个Sub-pixel的充放电、让光线有效 地进入、与上玻璃一起构成液晶的夹压以控制 液晶有效地偏转。 液晶(Liquid Crystal ):是介于液态与结晶态之间的
需要显示不同的明暗程度,即此为灰阶。
目前駆动IC 6位元的可顯示26 = 64灰阶, 8位元 的可顯示28 = 256灰阶.
TFT液晶显示器的基本概念
色彩:以RGB不同亮和暗灰阶混合出不同的色 彩,重现影像需要显示不同內容,即此为灰阶。 目前駆动IC, 6x3位元的可顯示218 = 65536 色 (高色彩 High Color), 8x3位元的可顯示224 = 16.7百萬色(全色彩 Full Color).
TFT-LCD的工作原理
Gamma 電壓的輸出曲線
正極性
負極性
TFT-LCD的工作原理
Gamma電壓產生電路: 需要上下兩 半部R-string
FPC/PCB板上 Source IC 內部
TFT-LCD的工作原理
伽玛校正的视觉影响
—— 输入原伽玛
—— 系統伽玛
—— 伽玛校正
TFT-LCD的工作原理
電腦顯示之圖像均是由一個個的像素(pixel)構成
TFT-LCD的工作原理
Color Filter Substrate

G
B
Clc
Clc
Clc
R
G
B

LCD调试问题

LCD调试问题

LCD显示器的基本原理就是通过给不同的液晶单元供电, 控制其光线的通过与否,从而达到显示的目的。
OFF
ON
+
+
<电压未认可时>
<电压认可时>
遮光
光通过
<方向不一致>
<方向一致>
LCD的驱动控制归于对每个液晶单元的通断电的控制, 每个液晶单元都对应着一个电极,对其通电,便可使光 线通过,也有为了省电的需要不通电时光线通过,通电 时光线不通过。
.fb_copyarea
= cfb_copyarea,//定义在cfbcopyarea.c
.fb_imageblit
= cfb_imageblit,//定义在cfbimgblt.c
.fb_blank = pxafb_blank,
.fb_mmap
= pxafb_mmap,
#ifdef CONFIG_FB_PXA_MINILCD
/* This is the parent */
struct device *dev;
/* This is the fb device */
int class_flag;
/* private sysfs flags */
#ifdef CONFIG_FB_TILEBLITTING
struct fb_tile_ops *tileops; /* Tile Blitting */
static void disp_dump_lcm_parameters(LCM_PARAMS *lcm_params) { }
BOOL DISP_SelectDevice(const char* lcm_name) { }

TFT-LCD基本原理

TFT-LCD基本原理

1. Resolution: 1920xRGBx1080 2. MVA: CR~ 8000:1 3. Viewing angle: 180o 4. Response time <8 ms 5. Color gamut: 92% NTSC
天马
玻璃尺寸及生产线Gen的概念
Gen 5
Gen 10
玻璃尺寸: 2950*3400mm 2850*3050mm
2200×2500mm 1950mm×2250mm
附注 2005年一季度投产,2008年底扩产至10万片/ 月 已于2009年10月投产 2009年3月底前动工、2010年底前投产 预计将于2011年10月投产。同时亦有规划建第 二条8代线
2004年第四季度投产,重组后售与深天马大股 东中航技,由深天马管理。
左图:两偏光片垂直 右图:两偏光片平行
TFT(薄膜晶体管)基本概念
Source
Gate
Drain W
+ve source
Current flow
gnd drain
L Channel
Conductive channel
glass
Gate insulator
Semiconductor
+ve + ve
Array 制程与半导体制程相似,但不同的是将ay基板与彩色滤光片的玻璃基板贴 合,并在两片玻璃基板间滴入液晶(LC) ;
模组组装制程是将Cell制程后的面板与其它如背光单元、 电路、外框等多种零组件组装的过程。
a-Si TFT array process – step 1
基板尺寸 1100×1300mm 730×920mm 1500×1850 mm 2200×2500mm

Touch_Panel产品开发教育训练

Touch_Panel产品开发教育训练

注:目前我司TP生产线为3代线,玻璃基板尺寸:550x650mm
1.23. TP行业知名厂商(一)
1.24. TP行业知名厂商(二)
2.1. 黄光制程(前制程)
黄光制程:
通过对涂覆在玻璃表面的光敏性物质(又称为光 刻胶或光阻),经曝光、显影后留下的部分对底 层起保护作用,然后进行蚀刻并最终获得永久 性的图形的过程。
1 . Touch Panel简介
1. TP技术起源 触控面起源于1970年代美国军方用 途开发,1980年代移转至民间后, 日本开始发展触控面板 2. TP的分类 进行触控技术依感应原理可分为电阻式(Resistive)、电容式( Capacitive)、表面音波式(Surface Acoustic Wave)、光学式( Optics)和电磁式( Digizer )等几种. 3. 电容式TP的发展历程 电容式触控技术于20多年前诞生,早期由美商3M(明尼苏达矿业制 造)公司独占整个电容式触控面板的国际市场。在几年前由于基本专利 到期,全球触控面板的生产业者纷纷加入开发电容式触控面板事业领域 中,期待有所发挥。
1.5.1. 自电容
自电容 行或列感应检测
ITO Pattern
自电容的触摸感应检测方法需要每行和每列都进行检测 行与列之间存在多个固有的寄生电容(CP) 行与列距离越近,寄生电容CP越大

行 列 行

行 列

行 列
1.5.2. 互电容
当行列交叉通过时, 行列之间会产生互电容
互电容
感应检测点
ITO Pattern
驱动和感应单元之间形成边缘电容
行列交叉重叠处会产生耦合电容 感应单元的自感应电容依然存在, 但不必进行测量

Incell and oncell与外挂式触控方案原理对比及性能选型介绍

Incell and oncell与外挂式触控方案原理对比及性能选型介绍

On cell绑定区图示:
COG FOG绑定 On cell ITO绑定区 偏光片
显示区ITO走线
ONCELL方案设计特点:
与其他外挂触控方案对比:有更佳透光率、较薄、窄边框设计、ID设计简洁; ITO位于LCD表面,跌落LENS破裂后不影响功能;可以实现5点触摸与GFM类似; 供应链更简单,TP模块(LCM+ sensor)生产, 由LCM 厂全部独立完成。
Incell and oncell与外挂式触控方案原理对 比及性能选型介绍
Qingfeng.Hu 日期:2016.9.16
目录
一。CTP基本组成及结构 二。投射式电容屏分类简介
三。外挂式TP简介及特性 结构对比介绍:
四。内嵌式TP简介及特性 结构对比介绍:
A.内嵌式TP之On cell简介及特性: B.内嵌式TP之In cell简介及特性:
Cover Lens Polarizar Glass color filter Liquid Crystal Array Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Tx Rx Glass Polarizar
Iphone5 in-cell方案特点:
更佳透光率、较薄、窄边框设计、 sensor ITO位于LCD内部,跌落LENS破裂后不 影响触摸功能;可以实现10点触摸; 缺点:TX/RX做在同一层且苹果分辨率高,线宽线距很窄,良率低;驱动上与 LCD驱动IC分时使用,触控的反应速度变慢,增加了系统算法的困难; TXRX发射接收在同一层,手指触摸感应量不足,触摸效果稍差与Hybrid方案。
On cell触摸原理:
CF表面On cell 触摸感应原理:
手指靠近,通过计 算被吸收的感应量 计算位置
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

pol偏光片原理-回复
跟着小智浏览器步步学「笃机算法模型」,聚焦「pol偏光片原理」,解锁新学习方式!坐稳了,你寻求的详细答案就在下文中展开:第一步- 了解起源和概述
偏光片原理,全称为偏振光片(Polarizing Filters)原理。

它最早由物理学家马尔斯·普兰克和尤金·克罗内克于20世纪初提出。

偏光片原理是围绕偏振光现象展开的,偏振光是光波在传播过程中沿特定方向振动的一种现象。

偏振光片就是利用特殊的材料结构,能够选择性地吸收特定方向上的光波,将非偏振光转变为偏振光。

第二步- 偏振光的概念和产生方式
光是电磁波,它的振动方向决定了偏振光片的效果。

正常的自然光是由各个方向上的电磁波构成的,这些波是不具有特定方向性的,即光波的振动方向是杂乱无章的。

而当光经过特定的介质或反射、折射等过程时,光波的振动方向会发生改变,变成沿特定方向振动的偏振光。

第三步- 偏光片的结构和原理
偏光片的结构主要由偏振材料制成,其中最常用的材料是聚碳酸酯(Polycarbonate)。

该材料能够通过加工形成特殊的微观结构,使得只有特定方向的偏振光能够通过,而其他方向的光则会被吸收或反射。

偏光片的制作一般有两种常见的方法:摩尔条纹法和拉链法。

摩尔条纹法是利用聚合物溶液中的应力产生微晶结构,而拉链法则是通过拉伸聚合物薄膜的方式。

第四步- 偏光片的应用领域
偏光片在很多领域都有广泛的应用。

在光学领域,偏光片常被用作光学仪器中的偏振镜片,用于调节光的偏振状态和消除光的干扰。

此外,偏光片也常用于摄影领域,可以改善照片质量,增加对比度和色彩饱和度。

同时,在显示技术中,偏光片被广泛应用于液晶显示屏、投影仪等设备中,用于调节显示器的偏振光。

第五步- 偏光片的保养和使用注意事项
为了确保偏光片的正常工作和使用寿命,有一些保养和使用注意事项需要遵守。

首先,避免直接把偏光片暴露在高温、高湿和强烈的外界光源下。

其次,不要使用有机溶剂或精油类物质来清洁偏光片,应使用专门的清洁剂和软布轻柔擦拭。

第六步- 发展前景和创新应用
随着科学技术的不断发展,人们对偏光片的研究和创新应用也在不断推进。

例如,一些科学家正在研究如何利用纳米技术来制造更高效、更小型的偏光片,以便在微型光学器件和光子集成电路中应用。

此外,偏光片也被应用于太阳能电池板和3D技术等领域,为我们的生活和科技发展带来了更多的可能性。

至此,关于「偏光片原理」的一步一步回答已经完成。

这篇文章全面介绍了偏光片原理的起源、概念、结构、应用领域和发展前景,希望对你的学习有所帮助。

深入理解原理,掌握应用技巧,相信你会在未来的学习和工作中受益匪浅!。

相关文档
最新文档