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另外網站LCD液晶屏模块工作响应时间和背光寿命? - CSDN博客也說明:液晶屏的响应时间通常是指LCD对于输入信号的反应速度,即:液晶从暗到亮或是从 ... LED背光源的使用寿命理论上是10万个小时,实际使用中跟很多因素有 ...

國立臺北科技大學 電能轉換與控制產業碩士專班 練光祐所指導 童振瑋的 溫度調控微控制器運用於高亮度發光二極體戶外顯示器 (2014),提出lcd led壽命關鍵因素是什麼,來自於MCU、PID控制、TFT-LCD、溫度控制。

而第二篇論文國立臺北科技大學 製造科技研究所 蘇程裕所指導 林盈宏的 不同表面製程應用於LED背光模組散熱之研究 (2012),提出因為有 LED、微弧氧化、電漿熔射、氧化鋁/氧化鈦、散熱、陶瓷的重點而找出了 lcd led壽命的解答。

最後網站電腦液晶顯示屏的壽命有多長時間? - 壹讀則補充:通常,LCD顯示器的最長壽命為約50,000小時,並且顯示器的壽命主要基於亮度的降低來定義。目前,市場上大多數計算機顯示屏的壽命約為20,000至30,000小時。

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N首爾塔N Seoul Tower俗稱首爾塔/南山塔位於韓國首爾特別市龍山區的南山,高236.7米,始建於1969年12月,斥資近15億韓圓於1971年建成。最初被用於電視發射塔。1972年的4月和8月韓國文化廣播公司和韓國放送公社分別開始通過該塔發送電視信號。1975年7月,首爾塔的展望台竣工,1980年10月首爾塔正式對公眾開放。1990年5月,首爾塔的遊客人數達到1000萬人。 1991年11月,SBS成為第三家通過首爾塔發送電視信號的電視台。2005年首爾塔耗資15億韓圓進行7個月的改裝工程,於2005年12月9日重新開幕,並易名為N首爾塔。塔上燈光將按季節與主題而變動。塔上設有旋轉餐廳、咖啡室及展望台,可以鳥瞰整個首爾。首爾塔至對公眾開放以來,已經發展成為首爾的一處著名景點和地標。N首爾塔附近有南山公園和南山谷韓屋村等其它旅遊景點。一般遊客去N首爾塔都是乘坐南山纜車。夢幻般的夜景燈光是N首爾塔的亮點。用於燈光照明的投資高達15億韓圓。塔上安裝了70多套可以隨風舞動的「蘆葦燈」,另外如果放入100元韓幣,淋浴噴頭就會有光噴薄而出,形如沐浴。 N首爾塔的燈光利用最新LED技術設計,不同的季節和每個不同的活動照射塔外觀的色彩和曲線都會不同。每天晚7時至12時整點N首爾塔還會呈現建國大學鄭教授設計的「首爾之花」燈光作品,從各個角度向天空發光在首爾的夜空中演繹盛開的花朵。位於N首爾塔PLAZA第二層的的屋頂露台是欣賞首爾美景的愜意地方。這裡鋪著巨大木地板充滿著異國情調。許多戀人們在此約會。戀人們在欄杆上掛滿的同心鎖,也成了N首爾塔的一道美麗的風景。觀景台是眺望漢江和欣賞首爾夜景的好地方。站在觀景台上首爾全景盡收眼底。數位化觀景台裝有32部LCD屏。遊客在這裡還可以了解首爾的悠久歷史。在N首爾塔下還有一家泰迪熊博物館。博物館由「歷史館」和「特別館」構成,通過各種泰迪熊玩具展示首爾的過去、現在和未來。可愛的泰迪熊扮成成為韓國古代的君王,為遊客展現一個美麗可愛的古代首爾。清溪川、明洞、仁寺洞、東大門等現今首爾的旅遊景點也都被精巧細緻的描繪出來。遊客在此可以一眼看遍首爾。
( 2016-05網頁有關OLed資料)LCD面板的主要優勢之一就是成本更低。放眼目前的市場,你會看到相當多配備高品質LCD面板的廉價設備,比如摩托羅拉的Moto E。當然,LCD的低成本也很快就拉低了4K電視的售價。在相同的解析度下,LCD螢幕看上去經常會比OLED更清晰,這主要是因為顯示屏生產商在應對OLED面板所存在的問題時採取的策略。對於OLED面板而言,不同顏色的LED不僅壽命不同,亮度水平也不一樣。相比使用常規紅綠藍子像素模式的LCD顯示屏,OLED通常需要變得更加「動態」。舉個例子,Galaxy Note 4的像素並非由3個常規子像素構成,而是通過紅-綠-藍-綠組成了2個像素。它們的形狀也並不一樣:紅色和藍色子像素是菱形的,而綠色則是橢圓形的。這種像素排列方式被稱作PenTile,它會讓像素更少的OLED看上去有些模糊。由於解析度的提升,這種效果在近幾年的手機當中大體上已經消失。而LG的OLED電視並不需要使用這種技術,因為他們使用的是色彩濾光器而非彩色LED。OLED面板的可視角度接近完美,儘管它們從側面看經常會出現略微不同的色調。舉個例子,Galaxy Note 4就顯得有點偏藍。而LCD面板的可視角度主要取決於它們所使用的顯示技術。比如說,大量低端顯示器、筆記本和手機所使用的TN屏可視角度就很糟糕,但IPS面板在色彩還原和可視角度方面都擁有大幅度的提升,因此它也成為絕大多數智慧型手機、大部分顯示器和部分電視所選擇的面板。最新的LCD面板可呈現出極為自然的色彩。當正確校準之後,IPS和VA面板的色准都能達到很高的程度——iPhone 6s就是一個絕佳的例子——但TN屏經常會顯得有點泛白。OLED的色彩表現潛力要比最佳的LCD面板更高,但問題在於如何駕馭這種能力。這類面板有能力還原出比電影/軟體生產標準更多的自然色譜,但如果沒有正確校準的話,看上去就會顯得過於濃艷。面板廠商正在想盡辦法突破LCD的能力限制。OLED在未來幾年裡要做的是降低成本,而LCD則會偏重於技術發展。量子點可以說是近期最吸引人的一種LCD顯示技術。它並不會使用白色LED,而是使用藍色LED和不同大小的「量子點」,後者可通過改變光線的波長把它們轉換成不同的顏色。亞馬遜在今年CES展上所展示的部分Kindle Fire HD平板就使用了這種技術,三星所發布的旗艦SUHD電視系列也同樣擁有這些時髦的納米粒子。量子點是LCD顯示屏達到UHD Premium標準並滿足HDR要求的主要方式之一。不管你是打算購買手機、顯示器、筆記本還是電視,如果預算有限,那你最終肯定會選擇一款配備LCD顯示屏的產品。對於廠商而言,這是一種相當容易應付的技術。但就圖像品質而言,LCD卻顯得更加麻煩,特別是和OLED對比而言。不過在過去幾年裡,好在有IPS這樣的面板技術來撐場面。OLED的製作非常困難,這一點也體現在了相關產品的售價上。但不管是手機還是電視,OLED面板都能為你呈現最抓人眼球的圖像品質。憑藉著技術公司的長期投入,這項螢幕技術也不會是曇花一現。

溫度調控微控制器運用於高亮度發光二極體戶外顯示器

為了解決lcd led壽命的問題,作者童振瑋 這樣論述:

傳統高亮度戶外顯示器,容易受溫度的影響,特別是在低於零度或高溫的工作環境下,均會造成液晶面板產生問題。當工作環境溫度過低時(0℃以下),會造成液晶晶包產生結晶而無法正常作動;若工作環境溫度過高時則會使得LED壽命衰減,面板無法維持於高亮度。傳統戶外顯示器解決方法一般是使用高耗功率的電熱片及風扇改善這些問題。本論文透過溫度偵測微控制電路來感知工作環境的情況,並藉由控制電路使背光電路的熱源可取代傳統的電熱片。背光電路透過微控制電路讓液晶顯示器能升溫至0℃以上,顯示器方能正常作動。若工作環境溫度超過設定值時,即利用PID控制方式讓溫度能夠快速且穩定的回到設定值。散熱系統會根據溫度控制電路所擷取的溫

度值以調整散熱系統的強弱,讓溫度可以維持且平衡於所期望的溫度值。也因背光電路取代了傳統的電熱片,可大幅度減少高亮度顯示器的厚度及功率,讓產品更加輕薄化,同時也降低了生產成本,增加競爭力,減少電路異常的產生,是非常經濟有效益的改良設計。

不同表面製程應用於LED背光模組散熱之研究

為了解決lcd led壽命的問題,作者林盈宏 這樣論述:

金屬燈罩為LED背光模組散熱途徑中一關鍵元件,其高亮度LED所產生的高熱量若無法適時導出,則會影響LED壽命,但因空間限制無法設計成鰭片型式。本研究目的在探討不同的表面製程處理,應用在LED背光模組金屬燈罩表面,分析其散熱效能。研究中配合MCPCB LED bar,設計出面積適中的鋁合金燈罩,共使用微弧氧化、電漿熔射、碳化矽、氧化鋁及氧化矽噴塗等五種表面製程處理及原素材Al-5052共六種燈罩。配合背光模組點亮LED bar後,使用接觸式熱電耦及非接觸式熱影像儀觀察並比較不同的表面處理,分析LED Tj (Junction temperature)的溫度變化及熱傳導到LED燈罩表面的散熱效能

。研究結果顯示,塗覆後燈罩經由熱電偶測試結果與原素材Al-5052比較得知,LED Tj降溫速度最快者為氧化矽與碳化矽噴塗,其次為微弧氧化,最差者為電漿熔射,但即使是最差的電漿熔射也有3.6%的散熱改善效率;經由熱阻值測試結果得知微弧氧化與電漿熔射鋁的熱阻值比原表材僅微幅增加,最差者為碳化矽噴塗;在熱影像圖片中觀察顯示 表面塗覆後表面均溫效果較佳者為微弧氧化、碳化矽與氧化矽,最差者為電漿熔射鋁。