龔 鈺,邢 穎
(重慶京東方顯示照明有限公司,重慶 400714)
目前,液晶顯示器作為主流顯示器已廣泛應用于筆記本電腦、電視、顯示器等領域。由于液晶屏不能自發(fā)光,其光源為背光源供,因此背光源的光學特性對液晶顯示器來說至關重要[1-3]。
液晶顯示器用背光源的使用要求越來越高。尤其是在高溫、高濕等惡劣環(huán)境下,產(chǎn)品也要有高穩(wěn)定性和環(huán)境適應性[4]。因此液晶顯示器的失效得到了研究者們的廣泛關注與研究[5-8],并提出了被稱為“浴盆曲線”的失效曲線,將失效分為三個階段。馬驍?shù)萚9]認為液晶的固有缺陷或問題是液晶顯示器早期失效的主要原因;第二階段失效是隨機自然參數(shù)、外部因素及人為因素導致的;材料的疲勞和耗損是耗損階段失效的主要原因。黃翀和王欣等[10-11]認為溫度是影響液晶模組失效的重要原因。中北大學吳俁倩等[12]對航空領域液晶老化過程中溫度及時間的影響進行了分析,設計了合理的溫度和時間的老化測試系統(tǒng)。目前,液晶顯示企業(yè)會對液晶產(chǎn)品進行老化測試,通過高溫、低溫以及增濕實驗來模擬惡劣的使用環(huán)境,以此作為產(chǎn)品是否合格的衡量標準。
本文采用Fstar SR-3AR背光模組光學特性自動測量儀來進行高溫高濕前后光學測試,HORAD快速溫變(濕熱)試驗箱來進行恒溫恒濕實驗。
2.1.1 SR-3AR光學特性自動測量儀
SR-3AR光學特性自動測量儀是由SR-3AR分光輻射計、載物平臺和FS-BLMS軟件組成。
光學測量的步驟為:
(1)打開儀器,將測試背光源放置于測試治具上。
(2)打開FS-BLMS軟件,確認背光源電流電壓等信息。
(3)點亮背光源,執(zhí)行三點定位。
(4)選擇測試點位,行測試。
測試過程是自動的,測試的點位對應背光源表面的點位。測試完成后,軟件會自動將數(shù)據(jù)輸出成文檔。
2.1.2 HORAD快速溫變(濕熱)試驗箱
HORAD快速溫變(濕熱)試驗箱由控制系統(tǒng),高溫箱、低溫箱、前蓋板、配電室、機械室、壓力表(空氣)、RS-485接口、總電源板、排氣口以及溫濕檢測系統(tǒng)組成。
恒溫恒濕試驗步驟:
(1)打開HORAD快速溫變(濕熱)試驗箱,在操作面板上設置好試驗溫度,進行預熱。
(2)將樣品放在高溫箱內(nèi),注意樣品之間拉開距離。(3)設置試驗時間。
(4)試驗結(jié)束后,取出樣品放冷卻架上,關閉儀器。
文章選用的樣品是市面流通量較大的15.6inch筆記本背光源。實驗分為兩組如表1所示,亮度測試完成后,對實驗數(shù)據(jù)進行整理總結(jié)。
表1 高溫高濕實驗參數(shù)
首先,在0%RH濕度下,背光模組恒溫加熱,溫度從30℃,40℃,50℃升高到60℃。測試同一樣品恒溫前后的亮度進行對比。對樣品中心點和13點亮度數(shù)據(jù)整理,結(jié)果如圖1所示:
(1)在0%RH下,從30℃到60℃,中心點亮度降低了1.28%、3.60%、3.83%和14.8%。而13點亮度降低了1.08%、3.46%、3.13%和12.35%。
(2)溫度從30℃到60℃升溫的過程中,13點和中心5點亮度呈現(xiàn)先升高后平穩(wěn),而后突然大幅度升高趨勢。
(3)高溫試驗后的中心點亮度衰減量比13點亮度的衰減量大。
第二組實驗是研究背光源在60%RH濕度下隨溫度變化的規(guī)律,重復實驗一的數(shù)據(jù)整理后
(1)在60%RH濕度下,背光源從30℃到60℃升溫過程中,中心5點亮度降低了1.35%、5.94%、8.87%和14.19%。而13點亮度降低了1.17%、4.88%、7.80%和11.68%。
(2)背光源亮度的降低趨勢一直是增加的。
(3)與0%濕度實驗對比后發(fā)現(xiàn),濕度的增加會加劇背光亮度的降低。
為了分析升溫后,背光源亮度降低的原因,我們將升溫后的背光源進行拆解分析和部材交叉驗證。拆解后發(fā)現(xiàn)導光板與燈條之間的間隙有增大。將導光板重新組裝后,再用光學測量儀測試亮度,亮度基本恢復到老化前的亮度。由于在背光源下側(cè)的導光板是有導光板固定膠帶固定的,所以導光板的熱收縮直接導致導光板與燈條之間的間隙增大。因此,我們認為:導光板受熱收縮使導光板與燈條的間隙增大,從而引起光衰減,是恒溫加熱后背光源亮度大幅度下降的主要原因。
本文進行了背光源在高溫高濕下的老化實驗。結(jié)果表明:溫度的升高會導致背光源亮度的降低;且隨著溫度的升高,背光源亮度的降低速度先增大后平穩(wěn);在50℃后,亮度會大幅下降;同時,濕度會加劇背光源亮度的降低;導光板的熱收縮是導致背光源加熱時亮度降低的主要原因。該結(jié)果為進一步改善液晶顯示器亮度衰減提供了依據(jù)。