Основе треперења ЛЦД-а

Sep 04, 2025

Остави поруку

Основе ЛЦД треперења

Шта је Флицкер

01

ТФТ-ЛЦД користи промене напона да контролише јачину електричног поља у кутији са течним кристалом, мења правац поравнања молекула течног кристала и постиже контролу над тиме да ли се светлост преноси. Када ЛЦД прикаже екран, слика се често појављује, а овај феномен се назива "треперење".

Зашто људско око може да посматра Треперење

02

Када људско око посматра сцену, потребно је кратко време да се светлосни сигнал пренесе у мозак. Када се светлосни ефекат заврши, визуелна слика неће одмах нестати. Ова резидуална визија се зове „пост- слика“, која се назива „визуелно привремено задржавање“, такође названа „ефекат после сјаја“. Због ефекта накнадног сјаја, људско око треба да осети филмску слику, а фреквенција ажурирања слике остаје најмање 16 ~ 24 Хз. Међутим, у ствари, разлика у осветљености слике се и даље може осетити на фреквенцији ажурирања слике од 30 Хз, а интуитиван осећај је да видите како слика трепери. Стога, да бисте добили бољи квалитет слике, што је већа фреквенција ажурирања слике, то боље.

Зашто људи примећују феномен треперења када приказују ЛЦД монитор? То је зато што је осветљеност (ниво сиве) предњег и задњег екрана недоследна, а осветљеност је зато што је пренос светлости ЛЦД кутије различит, а пренос светлости је одређен степеном скретања молекула течног кристала.

Механизам стварања треперења

03

ЛЦД контролише стојећи угао течног кристала помоћу величине напона да би контролисао осветљеност, а течни кристал се покреће у АЦ режиму. Као што је приказано на доњој слици, ако вредност Вцом није добро подешена, јер је постојање ΔВп еквивалентно примени једносмерног напона у слоју течног кристала, Вп+=Вп-, што доводи до разлика у осветљености позитивних и негативних оквира, што доводи до треперења и других појава, што скраћује век трајања течног кристала; стога је потребно компензовати изненадни напон ΔВп. Да би се надокнадио део изненадног напона ΔВп, заједнички напон Вцом се може претворити у променљиву (може се подесити), што може ефикасно решити проблем треперења.

                                                            news-476-231

Важан фактор који одређује квалитет ТФТ прекидача је паразитна капацитивност Цгс између метала ТФТ капије и метала извора. Генерално, страна на којој је ТФТ спојен на пикселну електроду је постављена као извор. Пошто је прекидач ТФТ-а близу прелазног стања, када напон гејта Вгс тренутно падне са високог нивоа ВГХ на ВГЛ ниског нивоа, количина промене Вгс ΔВгс се комбинује на пикселној електроди помоћу ТФТ паразитског кондензатора Цгс, узрокујући скок напона пиксела Вп, а скок је ΔВп. Због постојања ΔВп, напон пиксела постаје (Вп-ΔВп).

Фликеров метод евалуације

04

Када се позитивна и негативна трансформација оквира под конвенционалном сликом, суседни пиксели компензују један другог, чинећи треперење конвенционалне слике неприметним. Када се позитивни и негативни оквири промене у стању треперења екрана, треперење се може посматрати само због одступања светлине позитивних и негативних пиксела оквира. Испод су две уобичајене методе процене Флицкер-а у индустрији.

Генерално, постоје две врсте метода тестирања треперења у стандарду ВЕСА (Удружење за стандарде видео електронике): ЈЕИТА метода испитивања и ФМА метода испитивања.

ЈЕИТА метода тестирања је да се фреквенција освежавања екрана прилагоди фреквенцији када је у раду, а користи мерач спектра и уређај за фотоелектричну конверзију да тестира криву промене осветљености током времена у оквиру. Кроз брзу Фуријеову трансформацију, она се претвара у криву промене осветљености преко фреквенције Ф(в). Затим, узмите Ф(ω) на истој фреквенцији као и узорак који се тестира, ако узмете Ф60Хз и Ф0Хз на ДЦ, онда узмите логаритам Ф(ω)/Ф0Хз, резултат је вредност треперења, а формула је изражена као:

                                                                        news-419-127

Услови испитивања ФМА (Флицкер Модулатион Амплитуде, ФМА) методе испитивања су исти као и ЈЕИТА методе. Осветљеност се конвертује у амплитудно модулисани електрични сигнал преко фотоелектричног претварача и очитава се максимална вредност Вмак и минимална вредност Вмин. Квалитативно се верује да је (ВмаКс-Вмин) компонента наизменичне струје, а (Вмк+Вмин)/2 ДЦ компонента. Тада је израз МаКс треперења:

                                                                           news-411-61

Утицај Вцом-а на Флицкер

05

Оптимално треперење производа у белом режиму постепено се смањује како се ниво сиве боје повећава, док оптимално треперење производа у црном режиму постепено опада, али се одговарајући Вцом постепено повећава.

ΔВп, производ нормалног белог режима, постепено се повећава како се сива скала повећава (Вцом негативни помак), што доводи до повећања позитивне и негативне разлике у осветљености, али просечна осветљеност слике такође показује тренд повећања како се сива скала повећава (главни фактори), што доводи до смањења оптималног треперења; док се ΔВп, сива скала производа нормалног црног мода, постепено смањује (Вцом позитивни помак), што доводи до постепеног смањења позитивне и негативне разлике у осветљености, а пошто просечна осветљеност слике такође показује тренд повећања, оптимално треперење се постепено смањује.

                                                                      news-416-555

Утицај ВГХ на Флицкер

06

У експерименту, ВГХ напон је био екстерно повезан са ДЦ напајањем, а ВГЛ и Вцом су остали непромењени. Вредности треперења под различитим ВГХ напонима у нормалном белом режиму и производима нормалног црног режима су тестиране респективно. Резултати су приказани на слици испод, што указује да ВГХ има значајан утицај на треперење. Разлози за анализу су:

У првој фази, када је ВГХ низак, с једне стране, ΔВп расте са повећањем ВГХ. С друге стране, када је ВГХ низак, пиксели нису у потпуности попуњени, а разлика у осветљености позитивних и негативних оквира је велика (главни фактор). Како се ВГХ повећава, пиксели се постепено попуњавају, а разлика у осветљености позитивних и негативних оквира се смањује. У овој фази, треперење се смањује са повећањем ВГХ;

У другој фази, ВГХ се повећава до одређене мере и пиксели су потпуно попуњени. У овом тренутку, ΔВп расте са повећањем ВГ, што узрокује повећање разлике у осветљености позитивних и негативних оквира, односно повећава се треперење.

ВГХ напон се разликује од два режима производа, и оптимално треперење и одговарајући Вцом однос. Експериментални резултати приказани на доњој слици показују да се ВГХ повећава и да је оптимално треперење готово непромењено, али одговарајући Вцом постепено опада. Стога, када се ВГХ напон промени, треперење се може подесити да би се постигло најбоље треперење.

                                                                  news-455-585

Утицај ВГЛ-а на Флицкер

07

У експерименту, ВГЛ напон је био екстерно повезан са ДЦ напајањем, а ВГХ и Вцом су остали непромењени. Вредности треперења под различитим ВГЛ напонима у нормалном белом режиму и производима нормалног црног режима су тестирани респективно. Резултати су приказани на слици испод, што указује да ВГЛ има значајан утицај на треперење. Разлози за анализу су:

У првој фази, када се ВГЛ постепено смањује од -2 В до најниже тачке (око -8 В), иако се ΔВп постепено повећава, Иофф ТФТ-а се постепено смањује (главни фактор), а напон пиксела има боље карактеристике задржавања, што узрокује да се разлика у осветљености позитивних и негативних оквира постепено смањује, односно да се треперење постепено смањује;

У другој фази, ВГЛ наставља да се смањује, а Иофф ΔВп и ТФТ постепено расте. Комбинација ова два проузрокује да се разлика у осветљености између позитивних и негативних оквира постепено повећава, односно да се треперење постепено повећава.

                                                                 news-457-610

Шта је Флицкер дрифт

08

Када на ЛЦД екрану постоји једносмерно електрично поље, електрично поље пристрасности привлачи јоне, узрокујући да се у близини електроде генерише уграђено-електрично поље. Ово уграђено-електрично поље наставља да јача све док се компензација електричног поља једносмерне струје не заврши. Ефекат интеракције овог уграђеног-електричног поља и ДЦ пристрасног електричног поља узрокује да треперење помера.

Ефекат промене поларитета пиксела на треперење

09

Феномен методе трансформације поларитета инверзије оквира је очигледан

Феномен методе трансформације поларитета инверзије треперења није очигледан

Феномен треперења у методи трансформације поларитета инверзије колоне није очигледан

Метода трансформације поларитета инверзије тачака Треперење није скоро никакав феномен

Обично оптимизујемо феномен треперења подешавањем Вцом напона и одабиром методе инверзије поларитета.

Pošalji upit