Inom industriell intelligent tillverkning är användningen av industriella bildskärmar relativt vanligt. Vilken typ av industriella displayer kan fungera stabilt i en speciell industriell miljö? Hur uppnår den industriella displayen med bred temperatur detta krav? Vilka är de specifika egenskaperna? Vi tittar tillsammans.
Den vanliga metoden för industriella displayer med bred temperatur är att använda lågtemperaturuppvärmning, men denna uppvärmningsmetod orsakar ibland flytande kristallutflöde eller svårighet att återställa under Ajiu-processen, och det finns andra undersökningar om uppvärmning vid en enda nyckelpunkt. Generellt finns det två sätt för punkt-för-punkt uppvärmning och helytuppvärmning. Den totala strömförbrukningen för en sådan skärm kommer att öka 4-6 gånger. Till exempel är strömförbrukningen för en 15-tums flytande kristallskärm vid rumstemperatur (22°C) 20ww, och strömförbrukningen i en miljö med låg temperatur (-40°C) är 90-120w. Denna metod är uppvärmning.
Det finns ett annat sätt att uppnå bred temperatur: öka ljusstyrkan på LCD-skärmen. Öka bakgrundsbelysningsröret genom utveckling av en speciell högspänningsremsa (kan generera 2000v-3000v startspänning) i en lågtemperaturmiljö (-40 ℃) för att lysa upp bakgrundsbelysningsröret, den enorma värmen som genereras av bakgrundsbelysningsröret gör den flytande kristallen värms upp, detta Denna metod uppnår två resultat med en smäll, det vill säga den löser problemet med lågtemperaturbearbetning av flytande kristaller och löser problemet med synlighet i solen. Denna metod kallas för ljusningsmetoden.
Metoderna för uppvärmning och ljusning har undersökts och tillämpats, och man tror att dessa två metoder har många dolda kvalitetsproblem: ① Båda dessa två metoder lägger till många tillbehör och minskar tillförlitligheten. ②Det är mer besvärligt att montera och producera, det är lätt att orsaka defekta produkter och andelen defekta produkterna är hög. ③Enhetens's förmåga att motstå stötar och vibrationer minskar. ④I åldringstestet visar det sig att åldringshastigheten är extremt snabb under en miljö på 50 ℃, och accelerationen ökar, särskilt ljusningsmetoden, livslängden är bara 1/10 av det normala.
För att lösa sådana problem har en rad produktinnovationer och teknisk forskning och utveckling genomförts. En uppsättning världsledande LCD hög- och lågtemperaturapplikationsteknologi har utvecklats för att helt lösa ovanstående problem. Den nya produkten kan fungera normalt vid låga temperaturer utan att värma eller bli ljusare. Grundprincipen är följande: den flytande kristallen fryser inte eller ändrar tillstånd vid låg temperatur (-40°C), annars kan varken uppvärmningsmetoden eller ljusningsmetoden fungera, så vi tänkte använda mjukvara för att korrigera driften av dess elektriska egenskaper. . Försök att utlösa den flytande kristallens arbete vid låga temperaturer. Detta kräver justering av körtiden för den flytande kristallen och så vidare. Genom ett stort antal experimentella studier och omfattande tillämpningar har denna teknik varit mycket mogen. Oavsett hur omgivningstemperaturen ändras, kan den normala driften av den flytande kristallen säkerställas genom att vidga triggersekvensen och matcha motsvarande drivenhet.
Eftersom tekniken för industriell display har varit världsledande har produktförsäljningen fördubblats varje år.
Användningen av industriella displayer i industrin har blivit vanligare och tekniken har mognat. Med den kontinuerliga utvecklingen av vetenskap och teknik kommer den efterföljande forskningsnivån bara att bli mer utsökt, inte bara inom industrin, utan i näringslivet kommer fler och fler industrier att använda industriella displayer. .

