广告
广告
高密度LED显示屏存在的几大技术问题与改进方法
您的位置 资讯中心 > 技术与应用 > 正文

高密度LED显示屏存在的几大技术问题与改进方法

2015-07-15 14:44:55 来源:互联网

从2011年开始,“高清”、“超高清”、“高密度”、“小间距”等词语频繁出现在各类招投标文件、宣传册上。短短几年的时间,点间距从4mm到 3mm、2.5mm、1.9mm、1.6mm、1.2mm,再到目前的1.0mm,高密度LED显示产品已经初步实现了系列化、产业化、规模化。高密度产品像是企业管理与设计水平的放大镜,它将原本存在但不突兀的问题放大,例如,稍有一点精度控制不佳,就可能导致整屏效果差的局面。本文将客观的从原材料、设计、结构工艺、生产等方面归纳高密度LED显示产品存在的几大特有的技术问题,提出改进方法与构想。

1.PCB表面处理问题

尽管LED显示屏在工作状态下才可以实现其价值,但是从专业角度,我们依然关注黑屏的效果。本文中黑屏指的是LED显示屏在不工作的状态下的视觉效果。

在高密度产品的面阵驱动板设计时,我们遇到两个问题影响黑屏效果。一是PCB表面的色差,行业内,批量生产的PCB的色差暂时还没有数据能够反映,大多数靠人眼去观察,但PCB表面的一致性做的再好,也很难同面罩的一致性媲美。如果不加面罩,则需在PCB上进行二次加工。但这种二次加工精度控制要求很高,需要专门的工艺设计。二是扫描线分割问题。分割线指的是在设计扫描电路中,分别共用驱动芯片某一I/O口的两组发光二极管连接线之间的空隙,这个间隙就像是将印制板分割成为两部分,故称分割线(如图1)。

分割线的产生是扫描电路设计的必然结果,一直存在,仅因高密度而凸显。对于这种问题,有三种方法去除,一是加装面罩,二是使用高度更高的发光管起到遮挡作用,三是添加假线设计,假线是指在PCB layout时,设计的没有任何信号定义的线。

在分割线区域,绘制没有信号的数据线,以避免出现断层。图1左图是未加假线的设计,图中有明显分割线,图1右图是增加假线的设计,已无分割线。

面对上述两大问题,目前最好的解决方法依然是加装面罩。只是面罩的强度以及加工难易将会是设计的难点。

2.PCB尺寸精度问题

大多数高密度显示屏,点亮时存在亮线和暗线的问题。亮线和暗线的出现是整行或整列像素点间隔不均造成的,一个重要的原因是PCB尺寸不精确造成的拼装瑕疵。根据经验,当模块边缘像素点之间的间距误差超过像素间距的10%,亮线和暗线的问题就会出现。市场上高精度的PCB裁板机精度是±0.1mm,激光切割机的精度≤±0.01mm。从数据上来看,使用高精度PCB裁板机不会导致亮线与暗线的出现,但事实并非如此。我们用高精度裁板机裁开的PCB边缘与用激光切割机切割的PCB边缘放大数倍进行比较。可以发现高精度PCB裁板机的确可以做到±0.1mm的精度,但是其裁边不光滑,易造成毛刺,而激光切割不仅可以保证切割精度,还能保证PCB边缘较为平整。因此,为了避免PCB边缘尺寸不准造成的拼装问题,高密度PCB切割应该使用激光切割技术。

3.贴装问题

高密度LED显示屏的贴装是难点之一。焊盘的设计、网板的设计、贴装的过程都是控制要点。

1010SMD发光管的焊盘尺寸只有0.3mm,若按照常规的在网板厚度不变的情况下,以小于焊盘的尺寸开孔,那么,当锡膏本身流动性差时,容易阻塞网板孔,影响生产效率,如果锡膏未落在焊盘上,该焊点会造成焊接不良。目前,采用的方法是降低网板的厚度,增加网板开孔的尺寸。

图2中, h表示网板厚度,a表示网板开孔尺寸,在保证锡膏总量不变的情况下,a2>a1,h1>h2,则右图中锡膏与焊盘的接触面大,由于锡膏与焊盘的附着力与接触面大小成正比,因此,采用右图方式开网板孔有利于锡膏附着在焊盘上,避免了网板孔阻塞的情况。但是,要注意的是,网板开孔不能大于焊盘尺寸,否则锡膏在融化过程中散开,过回流后,多余的锡爬上发光管引脚,造成显示屏引脚闪闪发光,黑屏效果欠佳。

以往贴装SMD发光二极管时,肉眼较难看出偏移,除非使用面罩作为基准,偏移较明显的发光管才会现出原形。即使发光管有偏移,并不会影响焊接可靠性。而高密度则不同,发光管偏移不仅仅影响观看效果,严重的会导致虚焊,稍有外力,发光管就会发生脱落。因此,必须在贴片前设置发光管中心与焊盘中心对准,同时注意回流焊炉内风速的控制。

调试一块高密度模块时,若出现盲点,首先要做的是在放大镜下观察,因为盲点未必都是LED坏点或虚焊,有时是发光管翻转造成的,这种概率并不高。通过研究分析,其主要原因如下:

1)贴片机吸嘴吸取发光管时,控制精度不佳或是吸嘴与PCB不垂直。另外,发光管进料时在传送带上有抖动,发光管在载带中,有的偏左,有的偏右,吸嘴未必都能够吸在发光管的中心位置。

2)抛料补焊的过程中,人为的碰触导致发光管偏移或翻转。

因此,在高密度产品的生产过程中,我们特别强调人的影响。同时,在回流焊前加自动光学检查(AOI)可以避免类似问题的出现。

4.画面画质问题

近两年,高密度LED显示屏成为了DLP、PDP、LCD等显示产品的主要竞争对手,其最大的优势在于无缝、高亮、高刷新、色彩丰富。但是这里需要强调的是LED显示屏的高亮优势仅仅是在环境亮度比较高的情况下,才可以显现。而DLP、PDP、LCD等显示产品主要的应用场合均为室内环境,环境照度大多不会超过300lx,为此,我们通过实验与主观评价,得出了环境照度与显示屏亮度之间的关系(见表1),我们认为在环境照度小于300lx时,高密度 LED显示屏的亮度仅需要120-600nit即可满足要求。但是,部分客户不接受低亮度,这与早期的显示屏宣传有关,因此,我们需要积极的引导客户,同时,注意高亮和低亮下开关电源的配置,使用亮度自适应功能。

目前,行业内,解决高密度显示屏低亮度高灰阶高刷新率的驱动芯片已经较为成熟,典型的有聚积的MBI515*和日月成的SUM203*等。作为LED显示屏应用厂家,在高密度产品的设计方面,我们关注以下参数:

1)最小输出电流

目前,行业内恒流驱动芯片的最小输出电流低至0.5mA,可满足高密度LED显示屏的低亮度需求,但是小电流下的稳定可靠是我们关注的重点。

2)电流输出精度

电流输出精度较大程度的影响到LED显示屏的均匀性,驱动芯片的电流输出精度主要分为两种,一种是同一芯片的各通道间电流误差,一种是芯片与芯片之间的电流误差。通道与通道之间的电流误差造成的颜色不均,肉眼观察不明显,片间电流误差在±3%-±6%,芯片与芯片之间的误差可以明显显示出色块,这是现阶段我们关注的重点。

3)数据移位时钟

该数据决定了显示数据的传输速率,它是影响显示屏刷新率的关键指标。目前,一部分厂家的时钟频率已做到30MHz,显示屏刷新率可达到4000-16000Hz。

4)灰阶

灰阶值越大,画面的层次就越多,画质就越细腻。在高密度LED显示屏设计中,我们更关注100级以下的画面层次效果,当然,这是驱动芯片与控制系统联调的结果。

5.消隐问题

高密度显示屏的扫描数越来越高,鬼影的问题也就变得越来越严重。系统在驱动下一行时,上一行出现暗亮的现象我们称之为“上带亮”。原因在于:上一行线关断的时候,电路中残留的电量无处释放,只通过LED发光的形式释放。现阶段上带亮主要通过增加消隐电路解决(例如使用CD4051、595芯片),通过错行或串行放电,将行上的寄生电荷泄放掉,但要同时避免击穿/短路/断路三个问题都出现,这就会有较大难度。尤其是反向电压会造成发光二极管的反向击穿,在电路设计方面,要降低可能的反向电压。

系统在驱动上一行时,下一行出现暗亮的现象我们称之为“下带亮”,LED显示屏的面板存在LED灯珠及电路板寄生电容,而形成下行鬼影。下带亮主要通过带消隐功能的驱动芯片解决。

高密度LED显示产品正处于快速成熟期,价格高利润大,需求猛增。它是现阶段LED显示市场里的一片蓝海。但是要做好并不容易,设计、生产过程中稍有不慎都会影响全局。因此,厂家都应在早期发展各自优势,并适当运用专利保护手段,以免在不久的将来,高密度产品也会同其他LED显示常规产品一样成为价格战的又一个牺牲品。

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

阅读延展
LED显示屏 LED 二极管 芯片
  • 英飞凌推出新型PSoC™汽车多点触控控制器,为OLED和超大屏幕提供卓越的触控性能

    英飞凌推出新型PSoC™汽车多点触控控制器,为OLED和超大屏幕提供卓越的触控性能

    英飞凌科技股份公司推出新一代触控控制器——PSoC™ GEN8XL汽车多点触控控制器(IAAT818X)。该触控控制器专为24英寸及以下的OLED和Micro-LED 显示屏设计,其性能和帧速率均能满足当今的需求。

  • LED显示屏应用需求与驱动IC技术路线

    LED显示屏应用需求与驱动IC技术路线

    led显示屏不断发展,驱动IC占据了重要的位置,驱动IC与逻辑IC以及MOS开关组成的周边IC共同作用于LED显示屏的显示功能。且决定了其呈现的效果。随着LED显示屏三高需求明显,来源于应用端需求驱动IC逐渐迈入了驱动IC高集成化的技术路线。

  • IC在照明与显示领域扮演怎样的角色?

    IC在照明与显示领域扮演怎样的角色?

    LED显示屏是被应用得极其普遍的一种产品设备,最常见的莫过于电脑、幕墙屏、橱窗屏,还有在体育赛事、演唱会场合常见的互动地砖屏、透明屏,然而,当LED耗电较大的时候,驱动IC的重要作用就体现出来了,那么,IC在照明与显示领域扮演怎样的角色呢?

  • LED显示屏驱动IC的发展有多快

    LED显示屏驱动IC的发展有多快

    文本主要介绍了LED显示器的应用技术和情景在不断更新,同时随着不断更新驱动IC也产生了许多问题,驱动IC技术不断创新。

  • 关于led显示屏驱动ic这几个方面的介绍

    关于led显示屏驱动ic这几个方面的介绍

    本文主要介绍了led显示屏不可或缺的一部分:驱动IC。依次介绍了驱动ic的演变,驱动ic的性能参数指标,驱动ic的发展趋势。

  • led显示屏创新发展史

    led显示屏创新发展史

    本文主要介绍了led显示屏发展史,不断微创新,不断演变,一满足客户个性化的需要求。新型led屏幕企业不断涌现。

  • TI、纳芯微等国内外半导体大厂新品一览

    TI、纳芯微等国内外半导体大厂新品一览

    本周,TI、Littelfuse、纳芯微等多家国内外半导体厂商发布新品,涵盖毫米波雷达传感器、全桥变压器驱动以及非对称TVS二极管等多款产品。

  • 汽车LED照明技术离不开连接器创新

    汽车LED照明技术离不开连接器创新

    汽车设计中最明显的进步之一是LED照明。 LED照明现在已经在每个制造商的汽车上广泛使用。在本世纪,发光二极管(LED)和有机LED(OLEDS)发展迅速,其优越的性能,更长的寿命,效率,承受性,和设计灵活性使他们是大多数汽车照明应用的优先选择。

  • 新品速递 | 多家半导体厂商新品动向一览

    新品速递 | 多家半导体厂商新品动向一览

    本周,多家半导体厂商发布最新产品进展,涵盖MOSFET驱动器、二极管、生物传感芯片、电源降压芯片等等。

  • 科索3.5kW输出AC-DC电源单元“HFA/HCA系列”采用罗姆的EcoSiC™

    科索3.5kW输出AC-DC电源单元“HFA/HCA系列”采用罗姆的EcoSiC™

    全球知名半导体制造商罗姆生产的EcoSiC™产品——SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SBD”),被日本先进电源制造商COSEL CO., LTD. 生产的三相电源用3.5kW输出AC-DC电源单元“HFA/HCA系列”采用。

  • 业界首款用于SiC MOSFET栅极保护的非对称瞬态抑制二极管系列

    业界首款用于SiC MOSFET栅极保护的非对称瞬态抑制二极管系列

    Littelfuse公司今日宣布推出SMFA非对称系列表面贴装瞬态抑制二极管,这是市场上首款非对称瞬态抑制解决方案,专为保护碳化硅(SiC)MOSFET栅极免受过压事件影响而设计。

  • Palmas复合型电源浪涌保护器介绍

    Palmas复合型电源浪涌保护器介绍

    Palmas复合型电源浪涌保护器将压敏电阻(MOV)、陶瓷放电管(GTD)、瞬态抑制二极管(TVS)、浪涌电阻(SR), 温度控制保险管等各种防雷、瞬态过电压保护元器件、通过串联和并联的矩阵方式排列在PCB电路板,由主放电电路和控制电路组成。解决了残压、响应时间、漏电流、通流量、工频续流、使用寿命的问题。

  • 英特尔拆分该业务,或将押注AI芯片?

    英特尔拆分该业务,或将押注AI芯片?

    Altera正式升起了自己的旗帜,标志着其从英特尔拆分成为一家独立公司。独立后的Altera将拥有更大的灵活性来扩展其FPGA产品。这背后折射出英特尔和如今FPGA市场哪些现状?

  • 家电国补再加码,今年消费表现将如何?

    家电国补再加码,今年消费表现将如何?

    在2024年家电以旧换新政策的刺激下,去年智能家居消费回升近3成、芯片厂单季度营收涨超50%。今年家电国家补贴政策继续加大力度,微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电产品纳入补贴范围。这对芯片厂商意味着哪些机遇?

  • 产品拆解 | 米家智能独嵌两用洗碗机16套N1

    产品拆解 | 米家智能独嵌两用洗碗机16套N1

    全国产芯片加持、APP智能控制、超低功耗设计,米家智能独嵌两用洗碗机16套N1用到了哪些元器件?它的内部设计方案又有哪些独到之处?Big-Bit拆解带你一探究竟!

  • 英伟达推出GB200 NVL4芯片!液冷UQD快接头崛起

    英伟达推出GB200 NVL4芯片!液冷UQD快接头崛起

    英伟达GB200 NVL4高功耗芯片亮相,超算散热革新加速。UQD快速接头作为液冷关键部件,于变局中登场,迎来机遇曙光。

  • 国产MCU芯片如何“攻入”车厂?

    国产MCU芯片如何“攻入”车厂?

    目前,国产车规级芯片市场占有率尚不足30%,而车规级MCU的市场份额更是仅有5%。在供应链自主化的发展趋势下,国产芯片上车面临怎样的现状?随着布局企业越来越多,未来发展前景如何?

  • 重磅并购!家电巨头收购“准IPO”企业

    重磅并购!家电巨头收购“准IPO”企业

    半导体行业又一重磅并购!康佳集团发布公告并购芯片“小巨人”企业,旨在整合供应链、提升产品研发与创新能力。从这次收购动向,可以看出半导体行业哪些趋势?

微信

第一时间获取电子制造行业新鲜资讯和深度商业分析,请在微信公众账号中搜索“哔哥哔特商务网”或者“big-bit”,或用手机扫描左方二维码,即可获得哔哥哔特每日精华内容推送和最优搜索体验,并参与活动!

发表评论

  • 最新评论
  • 广告
  • 广告
  • 广告
广告
粤B2-20030274号   Copyright Big-Bit © 2019-2029 All Right Reserved 大比特资讯 版权所有     未经本网站书面特别授权,请勿转载或建立影像,违者依法追究相关法律责任