Phim quang học trong mô-đun đèn nền: Các công nghệ then chốt chiếu sáng mọi màn hình LCD

2025-12-22

Trong thế giới Màn hình tinh thể lỏng (LCD), mô-đun đèn nền là một trong những thành phần cốt lõi quyết định hiệu suất hiển thị. Là nhà sản xuất màn hình LCD, CNK Electronics Co., Ltd. hiểu rằng đèn nền không chỉ đơn thuần là một thành phần nguồn sáng. Đây là công nghệ then chốt, thông qua thiết kế quang học chính xác, biến đổi các nguồn sáng điểm thành khả năng chiếu sáng bề mặt đồng đều, độ sáng cao, độ tương phản cao, từ đó mang lại cho màn hình LCD hình ảnh sống động. Đặc biệt ngày nay, với nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với màn hình LCD tùy chỉnh, hiệu suất quang học của mô-đun đèn nền đã trở thành yếu tố quan trọng để đạt được hiệu ứng hiển thị khác biệt. Hiệu suất này chủ yếu phụ thuộc vào một loạt phim quang học được phối hợp chính xác bên trong nó. Chúng hoạt động giống như “mạng lưới thần kinh” của đèn nền, kiểm soát tỉ mỉ hướng, hiệu quả và tính đồng nhất của ánh sáng.

Tấm phản quang: Nền tảng của hiệu quả ánh sáng

Ở dưới cùng của mô-đun đèn nền, tấm phản xạ đóng vai trò là "nền tảng của hiệu quả ánh sáng", chịu trách nhiệm chuyển hướng ánh sáng lạc trở lại tấm dẫn hướng ánh sáng để cải thiện việc sử dụng. Tùy thuộc vào yêu cầu ứng dụng, tấm phản xạ chủ yếu được phân loại như sau:

Phản xạ màu trắng:Chẳng hạn như dòng E20, RW, có độ dày từ 0,05 ~ 0,2mm, độ phản xạ khoảng 80% ~ 90% và có độ truyền ánh sáng nhất định. Thích hợp cho hầu hết các thiết kế đèn nền tiêu chuẩn.

Phản xạ bạc:Thường có một mặt màu trắng và mặt kia màu bạc, rất mỏng (0,04~0,065mm), có hiệu suất phản chiếu cao (90%~98%) và đặc tính chặn ánh sáng tuyệt vời. Thường được sử dụng trong các tình huống cần độ sáng cao.

Bộ phản xạ phim nhiều lớp (ESR):Sử dụng công nghệ phim nhiều lớp, tích hợp hơn một nghìn lớp trong phạm vi 65 micron. Nó không chứa kim loại nhưng có bề ngoài kim loại giống như gương. Là một tấm phản xạ hiệu suất cao, ESR đạt được độ phản xạ trên 98% trên toàn bộ phổ ánh sáng khả kiến, khiến nó trở nên lý tưởng cho các hệ thống đèn nền hiệu suất cao.

Khi tùy chỉnh mô-đun LCD, việc lựa chọn tấm phản xạ sẽ tác động trực tiếp đến tính đồng nhất của đèn nền và hiệu quả sử dụng năng lượng, thể hiện bước đầu tiên trong thiết kế quang học.

Phim chặn ánh sáng / Lá nhôm (ALF): Kiểm soát ranh giới ánh sáng và nhiễu

Phim chặn ánh sáng chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn sự rò rỉ ánh sáng từ các phía của đèn nền và có thể che chắn điện từ. Các loại phổ biến bao gồm:

Rồng bạc sáng:Bề mặt bóng, độ dày 0,05-0,1mm, có đặc tính cản sáng và dẫn điện tốt. Thích hợp cho môi trường công nghiệp cần che chắn nhiễu.

Rồng bạc mờ:Lớp hoàn thiện tương đối xỉn màu, mỏng (thường là 0,05 mm đối với một lớp), có khả năng truyền ánh sáng và dẫn điện.

Dải viền trắng:Có độ truyền ánh sáng nhất định, độ dày 0,05-0,08mm, không dẫn điện. Thường được sử dụng trong điện tử tiêu dùng nói chung.

Băng dính một mặt đen trắng:Có thể áp dụng cho các mặt của đèn nền khi có yêu cầu nghiêm ngặt về độ không dẫn điện và không bị rò rỉ ánh sáng mặt bên.

Những vật liệu này đóng vai trò là “người bảo vệ quang học” trong thiết kế viền của màn hình LCD, đảm bảo không gây nhiễu ánh sáng lạc bên ngoài khu vực hiển thị.

Bảng khuếch tán: Tạo canvas ánh sáng đồng nhất

Là "bậc thầy đồng nhất" trong số các loại phim quang học, tấm khuếch tán tán xạ ánh sáng xuyên qua lớp sương mù, loại bỏ dấu vết của nguồn sáng điểm để tạo ra hiệu ứng ngược sáng mềm mại và đồng đều. Tùy thuộc vào loại đèn nền và ứng dụng, bộ khuếch tán được chia thành:

Bộ khuếch tán đèn nền phía dưới:Thường có chất kết dính một mặt, độ mù cao (~90%), độ truyền qua chỉ khoảng 40%; độ dày thường nằm trong khoảng 0,18 ~ 0,3mm đối với đèn nền phía dưới. Model thông dụng: MB433P, MB533.

Bộ khuếch tán đèn nền bên:Độ dày thường được sử dụng là 0,09mm. Các mẫu phổ biến: TPRA90 (0,09mm), AJ-75 (0,075mm). Độ truyền qua 65%-80%, sương mù 75%-90%.

Bộ khuếch tán đèn nền màn hình màu: Thường sử dụng thiết kế hai tấm:

Bộ khuếch tán phía dưới:Được đặt giữa tấm dẫn sáng và màng tăng cường độ sáng (BEF), đồng nhất ánh sáng phát ra từ tấm dẫn ánh sáng. Vật liệu thường được sử dụng: t=0,065mm, độ mù tương đối cao (~84%), độ truyền qua cao (~98%).

Bộ khuếch tán hàng đầu:Được đặt phía trên BEF, có vai trò bảo vệ và giúp ngăn ngừa các vết gợn sóng. Vật liệu thường được sử dụng: t=0,05mm, độ mù tương đối thấp (~29%), độ truyền qua 90%.

Việc lựa chọn và kết hợp các tấm khuếch tán thích hợp là chìa khóa để đảm bảo hiển thị đồng đều, không tì vết trong các mô-đun LCD.

Phim tăng cường độ sáng (BEF): Công cụ quang học giúp tăng cường độ sáng

Đối với màn hình màu TFT và các màn hình LCD khác, độ sáng là thông số quan trọng. Đóng vai trò là "bộ khuếch đại độ sáng" trong số các phim quang học, BEF tập trung ánh sáng tán xạ thông qua cấu trúc lăng kính đặc biệt, với mỗi phim cung cấp mức tăng độ sáng khoảng 40%-50%. Sử dụng kết hợp hai tấm phim có thể nhân lên độ sáng. Nguyên lý của nó liên quan đến việc sử dụng dãy lăng kính vi mô để kiểm soát đường đi của ánh sáng, khiến hầu hết ánh sáng thoát ra vuông góc với màn hình, nhờ đó tăng đáng kể độ sáng phía trước mà không làm thay đổi mức tiêu thụ năng lượng. BEF đã trở thành một thành phần không thể thiếu trong đèn nền màn hình màu từ trung cấp đến cao cấp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong các màn hình LCD tùy chỉnh hiệu suất cao cho điều khiển công nghiệp, y tế, ô tô và các ứng dụng khác.

Giới thiệu về CNK

Được thành lập tại Thâm Quyến vào năm 2010, CNK Electronics (gọi tắt là CNK) đã mở rộng nhà máy hàng đầu thế giới tại Longyan, Phúc Kiến vào năm 2019. Đây là một doanh nghiệp "khổng lồ nhỏ" chuyên biệt và sáng tạo cấp quốc gia, chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất và bán các sản phẩm màn hình. CNK cung cấp cho khách hàng đầy đủ các mô-đun, giải pháp và dịch vụ hiển thị cỡ vừa và nhỏ hiệu quả về chi phí với chất lượng tuyệt vời trên toàn thế giới. Định hướng về công nghệ và chất lượng cao, CNK tiếp tục phát triển bền vững, nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt hơn và ổn định hơn.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept