1 หลักการทางเทคนิค: ความเรียบง่ายของหน้าจอโค้ดส่วนและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนของหน้าจอดอทเมทริกซ์
(1) หน้าจอรหัสแบบแบ่งส่วน: ข้อได้เปรียบ "ที่กำหนด" ของการขับขี่แบบพาสซีฟ
หน้าจอรหัสส่วนใช้เทคโนโลยีการแสดงส่วนของปากกา ซึ่งควบคุมการบิดของโมเลกุลคริสตัลเหลวผ่านอิเล็กโทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างอักขระหรือกราฟิกคงที่ (เช่นตัวเลข "8" และสัญลักษณ์อุณหภูมิ) ข้อได้เปรียบหลักอยู่ที่โครงสร้างที่เรียบง่ายและการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่น:
การออกแบบเมทริกซ์แบบพาสซีฟ: แต่ละส่วนของปากกาได้รับการควบคุมอย่างอิสระ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้วงจรขับเคลื่อนที่ซับซ้อน และลดความเสี่ยงของการรบกวนสัญญาณ
โหมดพลังงานต่ำ: ในระหว่างการแสดงผลแบบคงที่ ต้องรักษาเฉพาะจอ LCD ไว้ในสถานะเบี่ยงเบน โดยใช้พลังงานเพียง 1/3 ถึง 1/5 ของหน้าจอดอทเมทริกซ์
ป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า: ไม่มีการส่งสัญญาณความถี่สูง- มีความเสถียรสูงกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสูง เช่น ตัวแปลงความถี่และมอเตอร์
กรณีทั่วไป: ระบบควบคุมของโรงรีดเหล็กในโรงงานเหล็กใช้หน้าจอรหัสส่วนเพื่อแสดงค่าความดัน ในสภาพแวดล้อมที่มีความเข้มของการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าที่ 20V/m อุปกรณ์จะทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีโดยไม่มีความผิดปกติของการแสดงผลใดๆ ในขณะที่หน้าจอดอทเมทริกซ์ในฉากเดียวกันจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกปีเนื่องจากการรบกวนของสัญญาณ
(2) หน้าจอดอทเมทริกซ์: ต้นทุนของ "ไดนามิก" ในการขับขี่ที่กระฉับกระเฉง
หน้าจอดอทเมทริกซ์ควบคุมแต่ละจุดพิกเซลผ่านการสแกนแถวและคอลัมน์ รองรับกราฟิกที่ซับซ้อน ตัวอักษรจีน และเอฟเฟกต์ไดนามิก แต่ความเสถียรของพวกมันถูกจำกัดโดย:
ความซับซ้อนของเมทริกซ์แบบแอกทีฟ: หน้าจอดอทเมทริกซ์ TFT-LCD ต้องการไดรเวอร์อาเรย์ทรานซิสเตอร์ฟิล์ม (TFT) แบบบาง โดยมีหน้าจอเดียวที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์หลายล้านตัว และอัตราความล้มเหลวจะเพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นของพิกเซล
การรบกวนสัญญาณความถี่สูง: ความถี่การสแกนของแถวและคอลัมน์ถึงระดับ kHz ซึ่งได้รับผลกระทบได้ง่ายจากพัลส์แม่เหล็กไฟฟ้าที่สร้างโดยอุปกรณ์ เช่น ตัวแปลงความถี่และมอเตอร์ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
ความผันผวนของการใช้พลังงาน: ในระหว่างการแสดงผลแบบไดนามิก การใช้พลังงานของโมดูลแบ็คไลท์จะอยู่ที่ 5-10 เท่าของหน้าจอที่แบ่งส่วน และความดันการกระจายความร้อนจะมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
การเปรียบเทียบข้อมูล: ในการทดสอบการปั่นจักรยานด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 70 องศา อัตราความล้มเหลวของหน้าจอโค้ดแบบแบ่งส่วน (0.3%) ต่ำกว่าหน้าจอดอทเมทริกซ์ (2.1%) อย่างมีนัยสำคัญ โดยสาเหตุหลักมาจากความเร็วการตอบสนองของวัสดุคริสตัลเหลวและความเสถียรของวงจรการขับขี่
2 ข้อกำหนดสถานการณ์อุตสาหกรรม: ความมั่นคงอันดับแรก "กฎการปรับสถานการณ์"
(1) 'ฉากทอง' ของหน้าจอ Duan Code
ความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมขั้นสุดยอด:
รองรับช่วงอุณหภูมิที่กว้าง: หน้าจอรหัสส่วนเกรดอุตสาหกรรมสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพแวดล้อมตั้งแต่ -40 องศาถึง 85 องศา ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์สถานีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ Arctic ใช้หน้าจอรหัสส่วนเพื่อแสดงข้อมูลอุณหภูมิ ซึ่งยังคงสามารถแสดงได้อย่างชัดเจนที่ลบ 40 องศา
การออกแบบป้องกันฝุ่นและกันน้ำ: หน้าจอรหัสส่วนระดับการป้องกัน IP67 ถูกนำไปใช้กับแผงควบคุมของเครื่องบดสำหรับการขุด และยังสามารถแสดงผลได้ตามปกติเมื่อความเข้มข้นของฝุ่นสูงถึง 500 มก./ลบ.ม. ³
ข้อกำหนดอายุการใช้งานยาวนาน:
อายุการใช้งานของวัสดุคริสตัลเหลวเกิน 100,000 ชั่วโมง และเครื่องมือคัดกรองรหัสส่วนที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีในองค์กรเคมีจะแสดงอัตราการลดทอนคอนทราสต์ที่<15%.
(2) 'ขอบเขตความสามารถ' ของหน้าจอดอทเมทริกซ์
ข้อจำกัดของการแสดงผลแบบไดนามิก:
ในสถานการณ์การควบคุมการเคลื่อนไหวความเร็วสูง- (เช่น การติดตามวิถีของแขนหุ่นยนต์) หน้าจอดอทเมทริกซ์อาจพบภาพซ้อนเนื่องจากข้อจำกัดของอัตราการรีเฟรช (โดยปกติ<60Hz), while segmented screens do not have this issue due to their static display characteristics.
ความสมดุลระหว่างต้นทุนและความมั่นคง:
หน้าจอดอทเมทริกซ์ความละเอียดสูง (เช่น 320 × 240) มีราคาสูงกว่าหน้าจอแบบแบ่งส่วนถึง 3-5 เท่า แต่ลูกค้าอุตสาหกรรมมีความกังวลเกี่ยวกับ MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) มากกว่า ตามข้อมูลจากสายการผลิตรถยนต์บางแห่ง ค่า MTBF ของหน้าจอรหัสส่วนจะอยู่ที่ 80,000 ชั่วโมง ในขณะที่หน้าจอดอทเมทริกซ์ในช่วงราคาเดียวกันนั้นอยู่ที่ 30,000 ชั่วโมงเท่านั้น
3 กรณีทั่วไป: "การสาธิตทางอุตสาหกรรม" ของการตรวจสอบความเสถียร
(1) กรณีที่ 1: ระบบแสดงแท่นขุดเจาะน้ำมัน
แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่งบางแห่งใช้หน้าจอรหัสส่วนเพื่อแสดงพารามิเตอร์ เช่น แรงดันการเจาะและความเร็วในการหมุน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปีโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ในการกัดกร่อนและการสั่นสะเทือนของสเปรย์เกลือ (ความเร่งสูงสุด 5 กรัม) การทดสอบเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าหน้าจอดอทเมทริกซ์ของแพลตฟอร์มเดียวกันมีอัตราการเปลี่ยน 40% ภายในหนึ่งปี เนื่องจากการรั่วไหลของ LCD ที่เกิดจากความล้มเหลวในการปิดผนึก
(2) กรณีที่ 2: ความเสถียรในระยะยาวของมิเตอร์อัจฉริยะ
ชุดมิเตอร์อัจฉริยะจาก State Grid Corporation of China ใช้หน้าจอรหัสส่วนเพื่อแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า หลังจากใช้งานในสภาพแวดล้อม -30 องศาถึง 70 องศาเป็นเวลา 5 ปี อัตราการลดความคมชัดของจอแสดงผลจะน้อยกว่า 5% มิเตอร์นำร่องที่ใช้หน้าจอดอทเมทริกซ์แสดงความสว่างลดลงเหลือ 30% ของค่าเริ่มต้นหลังจากผ่านไป 3 ปี เนื่องจากการเสื่อมสภาพของแสงด้านหลัง
(3) กรณีที่ 3: การทดสอบการป้องกันการรบกวนของอุปกรณ์ทางการแพทย์
การทดสอบเปรียบเทียบที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตจอภาพทางการแพทย์บางรายแสดงให้เห็นว่าหน้าจอรหัสส่วนยังคงสามารถแสดงผลได้ตามปกติใกล้กับอุปกรณ์สร้างภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) (ความแรงของสนามแม่เหล็ก 3T) ในขณะที่หน้าจอดอทเมทริกซ์มีความน่าจะเป็น 25% ที่จะกะพริบเนื่องจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า
4 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี: 'เส้นทางการอัพเกรดความเสถียร' ของหน้าจอรหัสกลุ่ม
(1) นวัตกรรมด้านวัสดุ
LCD คอนทราสต์สูง: ด้วยการใช้เทคโนโลยี LCD แนวตั้ง (VA) อัตราส่วนคอนทราสต์ของหน้าจอที่แบ่งส่วนจะเพิ่มขึ้นเป็น 2000:1 และความสามารถในการอ่านได้ดีกว่าหน้าจอ TN ดอทเมทริกซ์แบบดั้งเดิมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้า
โพลาไรเซอร์ที่มีช่วงอุณหภูมิกว้าง: โพลาไรเซอร์ที่ทนต่ออุณหภูมิสูงจะขยายขีดจำกัดด้านบนของอุณหภูมิการทำงานของหน้าจอรหัสส่วนเป็น 105 องศา ตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่รุนแรง เช่น เตาหลอมเหล็ก
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้าง
เทคโนโลยีการบรรจุ COG: กระบวนการ Chip On Glass ช่วยลดจุดเชื่อมต่อภายนอกและปรับปรุงความต้านทานการสั่นสะเทือนถึงสามเท่า
การรักษาพื้นผิวป้องกันแสงสะท้อน: ด้วยการใช้กระบวนการแกะสลัก AG เพื่อลดแสงสะท้อน ความชัดเจนของจอแสดงผลภายใต้แสงกลางแจ้งที่จ้าจะดีขึ้น 40%
(3) การอัพเกรดแผนไดรเวอร์
IC ไดรเวอร์พลังงานต่ำ: ใช้เทคโนโลยีรีเฟรชเป็นระยะ ช่วยลดการใช้พลังงานให้ต่ำกว่า 0.01W ในระหว่างการแสดงผลแบบคงที่
การออกแบบวงจรป้องกัน-การรบกวนสูง: ด้วยการใช้ตัวเก็บประจุกรองและชั้นป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้า หน้าจอรหัสส่วนยังคงสามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 10V/m