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杰思創關于液晶拼接縫的探討

來源:數字音視工程網        編輯:mark    2012-11-07 16:56:06     加入收藏    咨詢

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杰思創公司采用3維可調掛架(即X/Y/Z三個相互垂直的方向上均可以自由調節微小距離的掛架)將拼接單元和墻體主結構結合并緊固而形成這個墻體。

 

  作者在本文中主要探討一下幾個方面的問題:

  1、 影響液晶拼接縫隙的原因

  2、 正確的認識與理解

  3、 相應的解決辦法

  眾所周知,對于液晶拼接顯示墻工程而言,第一個必須要接受用戶檢驗的就是液晶拼接顯示單元(也稱作拼接顯示器,本文一下均稱為顯示單元)之間的拼接縫隙(下文均稱為拼縫)問題。通常用戶認為拼縫應該是非常緊密、細小并均勻的,而工程商或系統集成商卻總是在這個問題上不能令用戶十分滿意。本文主要針對這一矛盾,提出筆者的一些觀點,并希望藉此可以幫助供需雙方能夠找到解決該矛盾的共識點。

  大多數情況下,人們經常默認一些看似簡單并被廣泛認同的事件。本文所涉及到的拼縫問題,就是典型的“習以為常”所造成的矛盾。

  顯示單元是矩形。若以此為根據,自然而然會想到拼縫應該是即緊密細小又均勻。這就是默認的力量和結果。但實際上幾乎所有工程的拼縫都不能令用戶滿意。原因就是大家忽略了裸屏的機械誤差和裸屏的熱膨脹機械誤差兩大根本性的因素。

  本文以三星液晶屏LTI460AA05為例來闡述上述問題。三星公司給出的產品規格書中明示其產品的機械尺寸的誤差是±0.5毫米。這樣的誤差值相對于單體46’顯示單元來講已經是很小的了,但是如果相對于拼縫來講,幾乎和拼縫相等,因此±0.5毫米的誤差是導致拼縫不能讓客戶滿意的主要矛盾之一。另外,熱膨脹機械誤差也是導致拼縫不能太細小并均勻的主要矛盾之一。

  液晶屏機械尺寸誤差對拼縫的影響

  根據±0.5毫米誤差的特點,每塊屏相對于拼縫而言并不是矩形,所以拼縫就會出現不細小、不均勻等用戶不滿意的現象。為了說明這一特點,我們采用夸張屏體邊緣的圖示方法進行分析,也許更容易讓讀者理解。

  1. 顯示單元邊緣的圖形分析

  顯示單元邊緣是直線,但不一定是矩形,分下列 4 種可能的形式。在實物產品中可能性最大的是非矩形:

 

  邊緣不是直線:

  2. 兩臺顯示單元拼縫的圖示分析

  最理想的情況是每臺顯示單元的形狀都是標準的矩形。但遺憾的是實際上絕大多數的產品都不可能是絕對意義上的矩形,即要么形狀不是,要么邊緣不是。實際工程中的拼縫就是這種情況,筆者以兩塊顯示單元為例采用圖示方法闡述拼縫無法做到絕對緊密、細小和均勻。只有當顯示單元為絕對矩形時,才能做到。

 

 

  3. 四臺拼接顯示器角部拼縫的圖示分析

 

  4. 熱脹冷縮對拼縫的影響

  屏體由于受熱會發生膨脹。液晶屏的規格書中沒有明示確切的膨脹形變距離。為此我們作了試驗,其試驗條件是,通電前并室溫25°C;通電白屏(最大功耗)并室溫35°C;通電白屏持續4小時后測試。我們根據試驗得到結論,即液晶屏在受熱時,其膨脹形變距離最大可達到0.5毫米。

  5. 三星液晶模組原廠的指導建議

  三星公司在今年年初給出的DID屏應用指導書中明確指出,DID液晶屏拼接時的拼縫不小于1.3毫米。

  6. 如何看待液晶拼接墻拼接縫隙

  通過以上的討論和分析,我們認為拼接縫隙留有一定余地既可以保證拼接位置的正確性,也可以防止熱脹對拼接顯示單元的損傷。原因是,如果拼接顯示單元在拼接時邊與邊非常緊密的結合,可能因為熱脹的原因而導致屏體內部軟受損,降低屏體和墻體的使用壽命。

  7. 如何處理好拼接縫隙

  杰思創公司采用3維可調掛架(即X/Y/Z三個相互垂直的方向上均可以自由調節微小距離的掛架)將拼接單元和墻體主結構結合并緊固而形成這個墻體。通過地基找平、控制主結構的水平度和垂直度等方法,并結合3維調整拼接顯示單元的幾何距離以保證縫隙細小均勻、拼接顯示單元位置準確、墻體表面平整。

  (作者:杰思創-宋世偉)

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