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      一種RGB三原色背光實(shí)現(xiàn)廣色域的技術(shù)

      作者:周 明;高 偉;溫 存(康佳集團(tuán)股份有限公司,深圳 518053) 時間:2021-03-01 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
      編者按:色域?yàn)楹饬匡@示器色彩再現(xiàn)能力的物理量,通常顯示器的色域越廣,所能顯示的顏色范圍越廣。本文主要介紹了一種使用紅綠藍(lán)三種原色晶片的燈珠作為背光,實(shí)現(xiàn)廣色域的方法。由于燈珠的白光由紅綠藍(lán)三種晶片發(fā)出的單色光混合而成,因此半峰寬非常窄,通過液晶玻璃后可以達(dá)到很高的色域。


      本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/202103/423038.htm

      0   引言

      隨著的推廣及液晶背光模組技術(shù)的快速發(fā)展,的市場需求,不僅體現(xiàn)在智能化、薄形化、大屏幕化,而且體現(xiàn)在液晶顯示最核心的顯示效果上。顯示效果包括亮度,可視角,色彩還原能力等。色域作為衡量色彩再現(xiàn)能力的物理量,不少廠家都推出了。本文重點(diǎn)介紹的是使用RGB燈珠作為背光的方法(以下簡稱RGB背光)。

      1   實(shí)現(xiàn)原理

      色域通常用%NTSC表示,它是顯示器原色與NTSC所定義的在CIE?193l色度圖上所圍成的三角形面積之比,一般當(dāng)數(shù)字大于80%時可稱為;

      液晶顯示器構(gòu)造中影響色域的關(guān)鍵因素是背光源和CF。CF實(shí)際由R、G、B三種濾光片組成,不同波段的光線有不同的通過率,只有與濾光片光譜相近的光源才能更好的透過濾光片,因此為實(shí)現(xiàn)廣色域,需要構(gòu)成背光源的RGB三色峰值接近CF的RGB三色峰值,同時,白光的RGB三色半波寬需越窄越佳。

      目前實(shí)現(xiàn)廣色域使用最多的兩種方法是:

      ①使用新紅粉LED:較多采用綠粉為β-SiAlON,紅粉為氟化物,峰值波長固定(630 nm),半波寬窄(<30 nm)[1],一般色域達(dá)到的80%-90%;

      ②藍(lán)光LED加量子點(diǎn):較多采用藍(lán)光LED激發(fā)紅綠量子點(diǎn)材料,發(fā)出的紅光、綠光與LED自身的藍(lán)光復(fù)合產(chǎn)生白光。激發(fā)的紅光和綠光半峰寬非常窄[一般可達(dá)(25~30) nm],一般色域達(dá)到100%;

      2   RGB三原色背光技術(shù)特點(diǎn)

      2.1 RGB三原色背光工作方式

      RGB三原色背光技術(shù)是本文重點(diǎn)介紹的一種實(shí)現(xiàn)高色域的方法,其主要結(jié)構(gòu)包括使用了三種晶片的LED燈珠、燈條PCB,透鏡、普通光學(xué)膜材、液晶面板等。

      LED 是由R(紅)G (綠) B (藍(lán))三顆芯片封裝到同一個EMC支架上,分別由不同電流單獨(dú)控制,可以單獨(dú)發(fā)出紅,綠,藍(lán)三種單色光;

      image.png

      圖1 RGB LED封裝示意圖

      image.png

      圖2 RGB背光驅(qū)動示意圖

      image.png

      圖3 RGB背光架構(gòu)示意圖

      紅綠藍(lán)三種顏色的光經(jīng)透鏡、光學(xué)膜材后混合成白光面光源;為了得到混色均勻的白色面光源,三種晶片在LED內(nèi)部成品字型排布,燈珠與燈珠間三種晶片同樣成品字型排布,同時需要搭配效果匹配的透鏡。

      由于RGB燈珠的三種顏色的光分別由紅綠藍(lán)三種晶片發(fā)出,半峰寬非常窄,混成白光通過CF后可以達(dá)到很高的色域。

      2.2  RGB三原色晶片選擇

      當(dāng)液晶面板及光學(xué)架構(gòu)固定時,液晶顯示器的基礎(chǔ)紅色、綠色和藍(lán)色坐標(biāo)分別由LED中的紅綠藍(lán)晶片波段決定;為了得到更廣的色域和最佳的純場色坐標(biāo)點(diǎn),LED三種晶片需要選擇與液晶玻璃濾光片對應(yīng)的特定波段;為了保證三種晶片發(fā)出的紅綠藍(lán)光混成均勻的白光,各晶片電壓檔、亮度檔和色塊分布,均需要按需求提前設(shè)定在盡可能小的范圍內(nèi)??紤]到藍(lán)光對人體的傷害,藍(lán)光晶片選擇時可選擇靠近460 nm左右的護(hù)眼藍(lán)光波段,遠(yuǎn)離450 nm左右對人體較高傷害的波段。

      2.3  RGB三原色背光電流確定

      LED的RGB三種晶片的最大額定電流不同,使用時不能超過晶片的最大額定電流;

      LED的RGB三種晶片需要不同的電流單獨(dú)控制,比例不同時,得到的液晶顯示器白場(基礎(chǔ)白色)的坐標(biāo)和亮度不同。如想增大白場坐標(biāo)X值可適當(dāng)提高紅光電流的大小,如想增大白場坐標(biāo)Y值可適當(dāng)提高綠光電流的大小。如想提高亮度,可適當(dāng)提高綠光電流的大小。

      2.4  RGB三原色背光色域

      按給定的白場坐標(biāo)調(diào)整好RGB三種顏色的電流后,經(jīng)測試得到紅綠藍(lán)純場畫面下的色坐標(biāo)值,按NTSC規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法測試出色域范圍,色域達(dá)到112.9%NTSC。

      image.png

      圖4 RGB背光色域

      2.5 RGB各晶片老化一致性

      RGB三原色背光LED使用了三種不同的晶片,并在不同的電流下工作,如果三種晶片的衰減速度相差太多或某一種晶片壽命不合格時,會影響到混合成的白光的效果,因此有必要測試三種晶片的衰減速率和壽命的一致性;

      如表1為45 ℃環(huán)境溫度下RGB三原色LED老化1 200 h后光通量及色坐標(biāo)數(shù)據(jù)。其中編號LB1 R 150代表紅光燈條,工作電流為150 mA;LB2 G 150代表綠光燈條,工作電流為150 mA;LB3 B 120代表紅光燈條,工作電流為120 mA;溫度和電流的設(shè)定是為了加速老化實(shí)驗(yàn)進(jìn)程。每隔240 h后測量各色晶片的光通量Φ(單位lm)及色坐標(biāo)數(shù)據(jù)x和y值。

      表1 RGB 晶片衰減

      老化時長/h
      0
      240
      480
      720
      960
      1 200
      衰減率/%
      編號
      LB1 R 150
      /
      Φ/lm
      114.94
      115.47
      114.78
      113.02
      112.4
      112.37
      2.24
      x
      0.7015
      0.7015
      0.7017
      0.7022
      0.7016
      0.7015
      0.00
      y
      0.2984
      0.2984
      0.2983
      0.2978
      0.2983
      0.2983
      0.03
      編號
      LB2 G 150
      /
      Φ/lm
      288.98
      288.69
      290.08
      287.99
      282.87
      281.45
      2.61
      x
      0.1622
      0.1624
      0.163
      0.1621
      0.1633
      0.1627
      -0.31
      y
      0.7175
      0.7177
      0.7174
      0.7188
      0.717
      0.7174
      0.01
      編號
      LB3 B 120
      /
      Φ/lm
      41.211
      42.204
      42.091
      41.465
      41.527
      41.043
      0.41
      x
      0.1507
      0.1505
      0.1505
      0.1505
      0.1504
      0.1505
      0.13
      y
      0.0327
      0.0325
      0.0326
      0.0326
      0.0328
      0.0328
      -0.31

      由表可知:三種晶片的光通量衰減大致趨勢相同,1 200 h后紅綠藍(lán)衰減率分別為2.24%、2.61%和0.41%,衰減率大致相同;三種顏色色坐標(biāo)衰減率最大為-0.31%,三種晶片的色坐標(biāo)變化量均較??;總體來看RGB燈珠的三種晶片長時間工作時均能保持相對穩(wěn)定的狀態(tài),同時混合成的白光也能保持在相對穩(wěn)定的狀態(tài);

      根據(jù)阿倫尼烏斯(Arrhenius)模型,LED器件衰減是隨工作時間t變化,可表示成指數(shù)關(guān)系[2]: Φ(t)= exp(-λt),其中,光衰減常數(shù)λ=Aexp[-Ea/(k×T)]

      因此,Φ(t)= exp(-λt)=exp{-A×t× exp[-Ea/(k×T)] }

      上述公式中,Φ(t)為某一溫度下的加電工作時間t后的亮度;A為常數(shù);Ea為激活能,單位eV;K為波耳茲曼常數(shù)(K=8.617×10-5 eV/°K);T為LED結(jié)溫,單位為°K(°K=℃+273)。在已知兩組數(shù)據(jù)(LED結(jié)溫T1時光衰常數(shù)λ1 ,LED結(jié)溫T2時光衰常數(shù)λ2)的前提下,可得:

      λ2=λ1exp[(Ea/K)×(1/T1-1/T1)]

      Ea/k=[ln(-t2×lnΦ1)-ln(-t1×lnΦ2)]/(1/T2-1/T1)

      A=-(ln Φ1)/{t1×exp[-Ea/(k×T1)]}

      壽命 L(p)=-ln(p/100)/{A×exp[-Ea/(k×T)]}

      通常將LED亮度衰減到初試亮度的50%時定義為失效,則p/100=50/100,若老化1 200 h時老化光衰n%,則亮度衰減50%時壽命方程:

      t=1 200 × ln0.5/ln(1-n%);

      由表4老化1 200 h各晶片亮度衰減數(shù)據(jù)我們可以計(jì)算出: 

      紅光壽命(B1)= 36 715 h

      綠光壽命(B1)= 31 451 h

      藍(lán)光壽命(B1)= 202 456 h

      根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果,三種晶片壽命均大于30 000 h的使用壽命,滿足一般背光壽命要大于30 000 h的需求;考慮老化試驗(yàn)中樣品數(shù)量偏少和老化時長不是足夠長的原因,以上壽命僅作為參考來看。

      3   效果對比

      本文選擇了和三種不同背光技術(shù)的液晶電視作為比較:常規(guī)LED(通常是YAG LED)背光、新紅粉LED (KSF LED)背光和量子點(diǎn)液晶電視。

      由廣色域?qū)崿F(xiàn)原理可知,背光源的光譜對色域有很大影響。YAG LED背光紅綠段波長半波寬較大,KSF LED背光電視的燈珠紅光波段半波寬較窄,綠光段半波寬較大;藍(lán)光燈珠需要激發(fā)量子點(diǎn)膜后產(chǎn)生綠光和藍(lán)光[3];RGB三原色背光紅綠藍(lán)光三種波段半波寬都比較窄。波段易通過液晶玻璃CF后產(chǎn)生較高的色域。

      表2 色域?qū)Ρ?/strong>

      背光類型

      坐標(biāo)

      R

      G

      B

      色域NTSC/%

      YAG LED

      X

      0.657 4

      0.305 9

      0.157 8

      76.30

      Y

      0.336 8

      0.616 4

      0.048 6

      KSF LED

      X

      0.679 9

      0.254 0

      0.143 6

      93.40

      Y

      0.309 6

      0.655 3

      0.052 3

      藍(lán)光+量子點(diǎn)

      X

      0.688 3

      0.216 9

      0.143 7

      102.70

      Y

      0.294 6

      0.681 2

      0.053 6

      RGB三原色

      X

      0.702 8

      0.176 0

      0.142 7

      112.90

      Y

      0.292 7

      0.715 8

      0.065 8

      image.png

      圖5 光譜對比

      從色域測試數(shù)據(jù)表2來看:YAG LED為普通色域,色彩表現(xiàn)最普通;KSF LED色域可達(dá)到95%左右,色彩表現(xiàn)相較于普通色域有大幅提升;藍(lán)光加量子點(diǎn)方案的電視,色域達(dá)到了100%NTSC以上,色彩表現(xiàn)絢麗;RGB三原色背光的色域是最出色的,色域面積最廣超出110%,實(shí)現(xiàn)了更絢麗、更真實(shí)的色彩表現(xiàn),顏色更有層次感。

      4   綜述

      隨著液晶顯示技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)廣色域技術(shù)仍然是提升顯示器性能的重要方面之一。目前已有各種各樣的實(shí)現(xiàn)廣色域的方法,但現(xiàn)有方法中不少存在這樣那樣的問題,探索新的實(shí)現(xiàn)廣色域的方法,需要綜合考慮可靠性、性能效果、綜合成本等。RGB三原色背光技術(shù),經(jīng)過一系列測試比較,已可以實(shí)現(xiàn)甚至超過目前主流技術(shù)的廣色域的效果,綜合性價比存在很大優(yōu)勢,值得后續(xù)繼續(xù)研究推廣。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 董春輝.LCD背光高色域顯示原理與氟化物熒光粉解決方案[R/OL].(2016-11-09).https://www.docin.com/p-1988401601.html.

      [2] 劉熙娟,溫巖,朱紹龍.白光LED的使用壽命的定義和測試方法[J].光源與照明,2001(04):16-22.

      [3] 周忠偉,孟長軍,王磊,等.液晶顯示器廣色域技術(shù)的研究[J].發(fā)光學(xué)報,2015(09)1071-1075.

      (本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志社2021年2月期)



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