Leveiden lämpötilojen teollisuusnäyttöjen ominaisuudet ja käyttöolosuhteet

Feb 14, 2021

Jätä viesti

Teollisessa älykkäässä valmistuksessa teollisten näyttöjen käyttö on suhteellisen yleistä. Millaiset teollisuusnäytöt voivat toimia vakaasti erityisessä teollisuusympäristössä? Miten laajan lämpötilan teollisuusnäyttö täyttää tämän vaatimuksen? Mitkä ovat erityispiirteet? Katsomme yhdessä.



Yleisin menetelmä laajan lämpötilan teollisissa näytöissä on käyttää matalalämpöistä lämmitystä, mutta tämä lämmitysmenetelmä aiheuttaa joskus nestekiden ulosvirtausta tai vaikeuksia palauttamisessa Ajiu-prosessin aikana, ja lämmittämisestä yhdessä avainpisteessä on muitakin tutkimuksia. Yleisesti ottaen on olemassa kaksi tapaa lämmittää piste kerrallaan ja lämmittää koko pintaa. Tällaisen näytön kokonaisvirrankulutus kasvaa 4-6 kertaa. Esimerkiksi 15 tuuman nestekidenäytön virrankulutus huoneenlämmössä (22°C) on 20ww ja virrankulutus matalassa lämpötilassa (-40°C) 90-120w. Tämä menetelmä on lämmitys.



On toinenkin tapa saavuttaa laaja lämpötila: lisää LCD-näytön kirkkautta. Lisää taustavaloputkea kehittämällä erityistä korkeajännitenauhaa (voi tuottaa 2000v-3000v käynnistysjännitteen) matalassa lämpötilassa (-40 ℃) taustavaloputken sytyttämiseksi, taustavaloputken tuottama valtava lämpö saa aikaan nestekide lämpenee, tämä Tällä menetelmällä saadaan kaksi tulosta yhdellä iskulla, eli se ratkaisee nestekiteiden alhaisen lämpötilan työskentelyn ongelman ja ratkaisee näkyvyyden auringossa ongelman. Tätä menetelmää kutsutaan kirkastusmenetelmäksi.



Kuumennus- ja kirkastusmenetelmiä on tutkittu ja sovellettu, ja näillä kahdella menetelmällä uskotaan olevan monia piilossa olevia laatuongelmia: ① Molemmat menetelmät lisäävät monia lisälaitteita ja heikentävät luotettavuutta. ②On hankalampaa koota ja valmistaa, viallisia tuotteita on helppo aiheuttaa ja viallisten tuotteiden määrä on korkea. ③Laitteen' kyky vastustaa iskuja ja tärinää on heikentynyt. ④Vanhentumistestissä havaitaan, että ikääntymisnopeus on erittäin nopea 50 ℃:n ympäristössä ja kiihtyvyys kasvaa, erityisesti kirkastusmenetelmällä, käyttöikä on vain 1/10 normaalista.



Tällaisten ongelmien ratkaisemiseksi on tehty sarja tuoteinnovaatioita ja teknologista tutkimusta ja kehitystä. Joukko maailman johtavaa korkean ja matalan lämpötilan LCD-sovellustekniikkaa on kehitetty ratkaisemaan täydellisesti edellä mainitut ongelmat. Uusi tuote voi toimia normaalisti alhaisissa lämpötiloissa ilman kuumennusta tai vaalenemista. Perusperiaate on seuraava: nestekide ei jääty tai muuta tilaansa matalassa lämpötilassa (-40°C), muuten lämmitysmenetelmä tai kirkastusmenetelmä eivät toimi, joten ajattelimme käyttää ohjelmistoa korjaamaan ryömintä. sen sähköiset ominaisuudet. . Yritä laukaista nestekiteen toiminta matalissa lämpötiloissa. Tämä edellyttää nestekiteen ajo-ajan säätämistä ja niin edelleen. Tämä tekniikka on ollut erittäin kypsä lukuisten kokeellisten tutkimusten ja laajojen sovellusten ansiosta. Riippumatta siitä, kuinka ympäristön lämpötila muuttuu, nestekiden normaali toiminta voidaan varmistaa laajentamalla liipaisusekvenssiä ja sovittamalla vastaava käyttö.



Koska teollisten näyttöjen teknologia on ollut maailman johtava, tuotteiden myynti on kaksinkertaistunut joka vuosi.



Teollisten näyttöjen käyttö teollisuudessa on yleistynyt ja tekniikka on kypsynyt. Tieteen ja teknologian jatkuvan kehityksen myötä myöhempi tutkimustaso tulee vain entistä hienommaksi, ei vain teollisuudessa, vaan liiketoiminnassa yhä useammat teollisuudenalat käyttävät teollisia näyttöjä. .


Lähetä kysely