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Gamma di temperature di lavoro dell'esposizione LCD

June 10, 2021

Gamma di temperature di lavoro dell'esposizione LCD

I display a cristalli liquidi (LCD) si sono trasformati in in una componente essenziale all'industria di tecnologia di visualizzazione. Compreso in vari contesti oltre all'interno come le TV LCD ed i dispositivi di automazione attività d'ufficio/della casa, il LCD ha ampliato il suo uso a molti ambienti, quali le automobili ed il contrassegno digitale e, così, molte variazioni della temperatura pure.

Come con tutta la sostanza che richiede una caratteristica o un comportamento molecolare specifica, le affissioni a cristalli liquidi hanno un'immagine di temperatura di funzionamento in cui il dispositivo, se dentro, può continuare a funzionare correttamente e bene. Oltre a quello, c'è inoltre una gamma di temperature ideale di stoccaggio per conservare il dispositivo fino all'usato a.

 

Come la temperatura colpisce LCD

Questa gamma di temperatura di funzionamento colpisce la parte elettronica all'interno del dispositivo, visto come caduta fuori della gamma può indurre la tecnologia LCD a surriscaldare nelle temperature calde o a rallentare nel freddo. Per quanto riguarda lo strato di cristallo liquido, può deteriorarsi se messo nell'alto calore, rendendo e l'esposizione stesso difettosa.

 

La che temperatura può un dispositivo LCD resistere? Le che temperature sono troppo calde e troppo fredde per un LCD?

In modo che il pannello LCD per evitare i difetti, la gamma dell'operazione di un'affissione a cristalli liquidi commerciale standard e la gamma di stoccaggio dovrebbero essere tenute presente. Senza caratteristiche adattabili, una TV LCD tipica ha un raggio d'azione dal suo limite freddo di 0°C (32°F) al suo limite di calore di 50°C (122°F) (le gamme LCD di altri dispositivi possono variare un pezzo da questi numeri). La gamma di stoccaggio è un po'più ampio, da -20°C (- 4°F) a 60°C (140°F). Sebbene queste gamme siano abbastanza ragionevoli per molte dell'interno e perfino aree all'aperto, ci sono inoltre parecchie regioni dove le temperature possono cadere sotto 0°C o l'aumento sopra 32°C ed in queste circostanze, le affissioni a cristalli liquidi devono adattarsi per assicurare la funzionalità.

 

Riscalda colpiscono gli schermi LCD e come?

Il calore, come citato, può notevolmente colpire l'elettronica ed i cristalli liquidi sotto uno schermo LCD. In considerazione del calore, sia il calore esterno che internamente ha generato il calore deve essere preso in considerazione.

Visto mentre gli a cristallo liquidi sono manipolati in un dispositivo alterando i loro orientamenti ed allineamenti, il calore può interrompere questo randomizzando che cosa è destinato per essere controllato. Se questo accade, l'elettronica LCD non può ordinare certa formazione dello strato di cristallo liquido sotto un pixel ed il backlighting del LED non attraverserà come previsto che può condurre spesso ai punti scuri, se non un'immagine interamente scura. Ciò interrompe inevitabilmente la leggibilità dell'esposizione.

Secondo il limite superiore della gamma di temperature dell'operazione, un dispositivo può permanentemente essere danneggiato dal calore estremo. Con l'esposizione lunga al calore estremo, oltre alla distruzione dei cristalli liquidi, la durata di vita della batteria può accorciare, l'hardware può fendersi o persino fondersi, il tempo di reazione può rallentare per impedire ancor più generazione di calore il dispositivo.

La lampadina del LED ed i circuiti interni, in genere basati a TFT nelle affissioni a cristalli liquidi comuni di TFT, sono componenti che possono generare il calore che danneggia il dispositivo e la sua esposizione. Per indirizzare questa preoccupazione per il surriscaldamento, molti dispositivi utilizzano le ventole di raffreddamento accoppiate con gli sfiati. Alcuni dispositivi che sono utilizzati nelle temperature ambienti estremamente alte possono anche richiedere il condizionamento d'aria. Con gli sfiatatoi per portare il calore fuori, il dispositivo può espellerlo nei dintorni.

Ma questo conduce ad un altro problema: come può l'umidità essere impedita entrare attraverso lo sfiato? Se l'umidità entra nel dispositivo e l'alto calore è presente, la condensazione può accadere, annebbiando l'esposizione dall'interno ed in alcuni casi, mettere in cortocircuito può indurre il dispositivo a spegnere. Per aggirare questa edizione, le forme degli sfiatatoi sono specifiche in un modo che tiene conto soltanto la ventilazione, non forme di umidità.