Kāpēc LCD paneļa TFT{0}}LCD jāpārklāj ar vadošu sudraba pastu?

Aug 25, 2025

Atstāj ziņu

Kāpēc LCD paneļa TFT{0}}LCD jāpārklāj ar vadošu sudraba pastu?

                                             info-553-415

Tam, vai displeja režīma TFT-LCD šķidro kristālu displeja panelis ir jāpārklāj ar vadošu sudraba pastu, ir noteikta saistība ar paša paneļa skārienjūtības režīmu un skata leņķa displeja režīmu. Ir trīs izplatītas skārienvadības metodes, proti: On-cell, plug-in TP un Full-incell (saukta arī par TDDI, kas ir pilnībā iegulta pieskāriena tehnoloģija). Protams, ir arī Hybrid{6}}incell (hibrīda iegultā pieskāriena tehnoloģija), OGS utt., jo tie nav plaši izplatīti, mēs tos sīkāk neapspriedīsim. Ir 4 izplatīti skata leņķa displeja režīmi, proti, TN, IPS, VA un FFS. Šeit mēs īsumā iepazīstinām ar trim galvenajiem pieskāriena režīmiem TP, On{11}}cell un Full{12}}incell, un mums ir detalizēts kopsavilkums par šo trīs pieskāriena režīmu strukturālajām diagrammām.

                                              info-552-209

3 galveno skārienvadības metožu shematiskā diagramma

Šūnā-: visintuitīvākā izpratne ir tāda, ka tās pieskāriena slāņi TX un RX atrodas uz TFT-LCD LCD displeja paneļa augšējās virsmas, tas ir, starp CF stikla augšējo virsmu un augšējā polarizatora apakšējo virsmu. Tas ir iegultās skārienjutīgās tehnoloģijas veids. Mobilās tehnoloģijas maksimums bija no 2012. gada līdz 2015. gadam, un to pakāpeniski aizstāja ar Full{7}}incell. Ārējais TP: vienkārši saprotams, ka tā skārienslāņi TX un RX ir pilnīgi neatkarīgi no TFT{9}}LCD LCD displeja paneļa un pieder atsevišķam skārienjutīgajam modulim. G+G, G+F, G+F+F un OGS parasti izmanto kā kopējas ārējās TP struktūras. TP{16}}tehnoloģijas pievienošana pašlaik ir diezgan izplatīta dažās lietojumprogrammu jomās, un patērētāju tirgū tā ir pakāpeniski izzudusi. Pilna-incell: Full-incell: Pilna-iegulta skārienjutīga tehnoloģija, kas pazīstama arī kā integrētā skārienjutīgā un displeja tehnoloģija. Tā pieskāriena slāņu TX un RX atrašanās vietas ir salīdzinoši sarežģītas. Vienkārši saprotams, ka tas atrodas starp CF stiklu un TFT stiklu, ko mēs saucam par šūnu kasti. Full-incell tehnoloģija pašlaik ir visizplatītākais skārienjūtīgais risinājums, un to plaši izmanto izstrādājumos dažādās jomās.

02 Kāda veida TFT{1}}LCD ir jāpārklāj ar vadošu sudraba pastu? Mēs sakārtosim un apvienosim trīs iepriekš minētos galvenos skārienjutīgos režīmus un divus galvenos skata leņķa displeja režīmus, un būs šādi 5 kombinācijas risinājumi. Protams, kombinētajam risinājumam ir jābūt plaši izplatītam, piemēram, Full{4}}incell TN produktam, iespējams, mēs to neesam redzējuši. 5 galvenās kombinācijas shēmas ir šādas:

                                                        info-552-287

Galvenā TFT{0}}LCD skārienrežīma un displeja režīma kombinācija ir sadalīta detaļās.

Ieslēgts-šūna+TNOn-šūna+TN nozīmē, ka Oncell produkti izmanto TN skata leņķa displeja režīmu. TN produkta vadīšanas metode ir kontrolēt šķidro kristālu rotāciju caur vertikālu elektrisko lauku, lai galu galā realizētu dažādu attēlu displeju. Tā kā vadītspējas vadīšanai ir vertikāls elektriskais lauks, noteikti būs divi augšējie un apakšējie ITO elektrodi. Augšējais ITO elektrods (C-ITO) atrodas CF iekšpusē, bet apakšējais ITO elektrods (P-ITO) atrodas TFT iekšpusē. Augšējo un apakšējo ITO elektrodu vadītspēja tiek panākta, izmantojot vadošās zelta lodītes, kas leģētas ar Cell rāmja līmi, kas var arī uzlabot TFT-LCD šķidro kristālu displeja paneļa anti-statiskos un anti-traucējumus. Padomi. Vadošā zelta bumbiņa, kas leģēta ar Cell rāmja līmi, var ne tikai vadīt, bet arī atbalstīt CF un TFT stiklu, nodrošinot kastes biezumu ap TFT{14}}LCD LCD displeja paneli. Tā kā On-cell+TN produktu vadītspēja un elektrostatiskā atbrīvošanās tiek panākta, izmantojot vadošo zelta bumbiņu Cell rāmja līmē, uz On-šūnu paneļa CF augšējās virsmas ir arī ITO pieskāriena slānis. Pēc skārienjutīgā FPC savienošanas skārienjutīgais FPC un displeja FPC ir jāsametina kopā, kas galu galā var sasniegt elektrostatiskās atbrīvošanas efektu. Tāpēc šādi izstrādājumi nav jāpārklāj ar vadošu sudraba pastu.

                                                                  info-552-158

Uz-šūna+TN struktūras diagramma

Uz-šūna+IPSOn-šūna+TN, tas ir, Ieslēgts-šūnu produkti izmanto IPS skata leņķa displeja režīmu. IPS produkta vadīšanas metode ir kontrolēt šķidro kristālu rotāciju caur horizontālu elektrisko lauku, lai galu galā realizētu dažādu attēlu displeju. IPS produktiem ir arī divi elektrodi, proti, COM elektrods (C-ITO) un pikseļu elektrods (P-ITO). Abi elektrodi atrodas TFT iekšpusē un būtībā atrodas vienā plaknē. Pēc ieslēgšanas veidojas horizontāls elektriskais lauks. Tāpēc arī leģētās atbalsta lodītes Cell rāmja līmē ir nomainītas uz parastajām ne-vadošām silīcija lodītēm. Kad TFT{14}}LCD šķidro kristālu displeja panelis ir ieslēgts, šķidrais kristāls griezīsies un parādīs displeju. Tā kā elektrods atrodas vienā plaknē, šķidrie kristāli ir ļoti jutīgi pret ārējiem trokšņiem, tāpēc uz CF augšējās virsmas ir nepieciešams ITO slānis, lai aizsargātu ārējos traucējumus un vadītu statisko elektrību. Tā kā tā ir ieslēgta{17}}šūnas struktūra, esošais pieskāriena slānis uz CF augšējās virsmas darbojas kā ITO funkcija, kas var ne tikai realizēt skārienvadību, bet arī bloķēt ārējos traucējumus. Tajā pašā laikā pēc tam, kad pieskāriena FPC un displeja FPC ir sametināti kopā, tas var arī sasniegt elektrostatiskās atbrīvošanas efektu. Tāpēc šādiem izstrādājumiem nav nepieciešams pārklāt ar vadošu sudraba pastu.

                                                               info-552-176

Uz-šūna+IPS struktūras diagramma

Ārējais TP+TN. Ārējais TP+TN. Tā kā tā skārienslāņi TX un RX ir pilnībā neatkarīgi no TFT{4}}LCD LCD displeja paneļa, skārienjūtīgais un displejs darbojas atsevišķi un viens otru neietekmē. Spriežot pēc TN produkta vadīšanas metodes, tas ir tāds pats kā iepriekš minētais On{6}}cell+TN. TFT LCD displeja panelī ir divi augšējie un apakšējie ITO elektrodi. Augšējais ITO elektrods (C-ITO) atrodas CF iekšpusē, bet apakšējais ITO elektrods (P-ITO) atrodas TFT iekšpusē. Augšējā un apakšējā ITO elektrodu vadītspēja tiek panākta ar vadošu zeltu, kas leģēts ar Cell rāmja līmi. Tas var arī uzlabot TFT-LCD displeja paneļa anti-statistikas un pret{15}}traucējumu iespējas. Tāpēc šādiem izstrādājumiem nav nepieciešams pārklāt ar vadošu sudraba pastu.

                                                     info-552-158

Ārējās TP+TN struktūras shematiskā diagramma

4. Ārējais TP+IPS Ārējais TP+IPS Salīdzinot ar ārējo TP+TN, pieskāriena režīms ir vienāds, un būs atšķirības skata leņķa displeja režīmā.

TN produkts ir vertikāls elektriskais lauks, un augšējais un apakšējais ITO elektrods tiek darbināts caur vadošām zelta bumbiņām Cell rāmja blīvējuma līmē. IPS ir horizontāls elektriskais lauks, un arī leģētā atbalsta lode Cell rāmja līmē ir nomainīta uz parastu silīcija lodi. Kad izstrādājums ir ieslēgts, šķidrais kristāls griezīsies un realizēs displeja procesu. Tā kā elektrods atrodas vienā plaknē, šķidrie kristāli ir ļoti jutīgi pret ārējiem trokšņiem, tāpēc ir nepieciešams ITO slānis, lai pārklātu CF augšējo virsmu, lai aizsargātu ārējos traucējumus un vadītu statisko elektrību. ITO plēves slānis, kas pārklāts uz CF virsmas, un ITO elektrods uz TFT ir savienoti ar vadošas sudraba pastas pārklājumu, tādējādi pasargājot traucējumus un vadot statisko elektrību. Tādēļ šādiem izstrādājumiem ir jāpārklāj vadoša sudraba pasta (punkta -forma) pie TFT-LCD šķidro kristālu displeja paneļa sudraba pastas punkta (AG Pad), un punktveida- sudraba pastas punkti ir jāpārklāj TFT AG spilventiņā, kā arī pārklājas ar CF augšējo virsmu. Vēl viens punkts, kas jāņem vērā, ir tas, ka ITO plēves slānis ir pārklāts uz TFT{9}}LCD LCD displeja paneļa CF augšējās virsmas. Pēc pārklājuma pabeigšanas ir jākontrolē ITO pretestība. Parasti ir ieteicams, lai ITO pretestība būtu mazāka vai vienāda ar 200 Ω/□, un maksimālā nedrīkst pārsniegt 1000 Ω/□.

                                                           info-552-157

Ārējās TP+IPS struktūras shematiskā diagramma

5. Full-incell+IPS Kombinācija Full-incell+IPS pašlaik ir visizplatītākais kombinācijas risinājums, kā arī tehniski vissarežģītākais. Galu galā visi moduļi, kas ievieš displeju un pieskārienu, ir iegulti šūnu lodziņā, un displejs un pieskāriens viens otram traucēs.

Lai novērstu pieskāriena signālu traucējumus un izmantotu statisko vadītspēju, uz CF virsmas ir jāpārklāj ATO plēve, ko nozarē sauc arī par augstas{0}}izturības plēvi. Augstas -pretestības plēves impedances diapazons parasti ir 1X10 ^8~9,9X10 ^9Ω/□ (omi/kubs). ATO plēves slānis, kas pārklāts uz CF virsmas, un ITO elektrods uz TFT ir savienoti ar vadošas sudraba pastas pārklājumu, tādējādi pasargājot traucējumus un vadot statisko elektrību. Tādēļ šādiem izstrādājumiem ir jāpārklāj vadoša sudraba pasta (punkta -forma) pie TFT-LCD šķidro kristālu displeja paneļa sudraba pastas punkta (AG Pad), un punktveida- sudraba pastas punkti ir jāpārklāj TFT AG spilventiņā, kā arī pārklājas ar CF augšējo virsmu.

                                                    info-552-173

Pilna- incell+IPS struktūras diagramma ATO plēve ir pārklāta uz CF virsmas. No tehniskā viedokļa tas noteikti ir labākais risinājums, taču ATO plēves pārklājums radīs izmaksu pieaugumu. Lai samazinātu izmaksas, visi pašreizējie Full-incell+IPS produkti tiek iegūti, "atceļot ATO plēvi + zemas-pretestības augšējo polarizatoru + pārklājumu ar lineāri vadošu sudraba pastu". Lineāri vadošās sudraba pastas pārklāšanas procesā ir jānodrošina, lai tā saskartos ar polarizatora malām (biezuma virziens) uz zemas pretestības, lai nodrošinātu elektrostatiskās vadītspējas efektu.

                                                    info-552-209

Punktveida{0}}sudraba pastas un lineārās sudraba pastas shematiska diagramma

03 Kopsavilkums: strādājot ar tehnoloģijām, jums ir jāizjūt bijība pret tehnoloģijām. Jebkurš "vajadzētu, iespējams, iespējams un varbūt" var izraisīt katastrofu un galu galā radīt neparedzamus zaudējumus. Tāpēc, runājot par tehniskajiem jautājumiem, mums ir jāieņem attieksme "gan gribas, gan gribas", un mums ir jāzina patiesība un kāpēc, lai mēs varētu uzkrāties un uzkrāties tehnoloģiju ceļā. Iepriekš ir daudz runāts. Mēs izmantojam attēlu, lai apkopotu situāciju saistībā ar dažādām pārklātas vadošas sudraba pastas kombinācijām, lai atvieglotu labāku absorbciju un izpratni.

                                                         info-552-137

Katras vadošās sudraba pastas kombinācijas pārklājuma kopsavilkums

Nosūtīt pieprasījumu