ສະຖາປັດຕະຍາການພິກເຊວ SMD: ພື້ນຖານຂອງການສື່ສານສີທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງໃນແສກສະແດງ LED
ເຂົ້າໄປໃນສະຕູດິໂທດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຫ້ອງຄວບຄຸມ, ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃດໆ ແລະ ທ່ານຈະເຫັນແສກສະແດງ LED ຮູບແບບໃຫຍ່ທີ່ສະແດງຮູບພາບທີ່ເບິ່ງຄືກັບຈິງ. ລັບສຳຄັນຂອງຄຸນນະພາບດ້ານການເບິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງຂອງຄວາມລະອຽດ ຫຼື ຄວາມສະຫວ່າງເທົ່ານັ້ນ. ມັນເລີ່ມຕົ້ນຈາກຂະໜາດທີ່ເລັກກວ່າຫຼາຍ—ຄືຈຸດພິກເຊວແຕ່ລະຈຸດ
ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຈັດເຂົ້າໄປໃນການອອກແບບແສກສະແດງ LED ປະເພດ SMD (Surface-Mounted Device) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ, ແລະ ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ ວິທີການຂອງ Skyworth ຈະແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ອື່ນແນວໃດ
ການຈັດຕັ້ງສີຍ່ອຍ RGB: ຂັ້ນຕົ້ນທຳອິດສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ
ການຄືນຄືນສີທີ່ຖືກຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະດັບ subpixel. ສຳລັບແຕ່ລະ pixel ຈະປະກອບດ້ວຍ LED ສີແດງ, ແດງຂຽວ ແລະ ນ້ຳເງົາທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຢູ່ໃນຊຸດທີ່ຄອມເປັກດຽວກັນ—ເຮັດໃຫ້ ການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງຈຸລະພາກ —ການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງທາງຮ່າງກາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ emitter RGB ເຫຼົ່ານີ້—ເປັນປັດໄຈພື້ນຖານທີ່ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ.
ການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເພີຍງ 0.1 mm ກໍສາມາດປ່ຽນທາງເດີນຂອງແສງໄດ້ພໍສົມຄວນເພື່ອເກີດການປ່ຽນສີທີ່ວັດແທກໄດ້ 12% ໃນໄລຍະທີ່ເບິ່ງທົ່ວໄປ (DisplayMate, 2023). ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານເລືອກ, ຜູ້ຜະລິດຈະໃຊ້ລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນການເລືອກ ແລະ ຕິດຕັ້ງທີ່ຄຸມຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງມືເບິ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງພາຍໃນ ±15 microns. ຄວາມຖືກຕ້ອງນີ້ຈະຈັດຕຳແໜ່ງຈຸດກາງຂອງແຕ່ລະຊຸດ RGB ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແກນເລືອກຫຼັກ, ເພື່ອໃຫ້ເກີດການປີ້ນສີທັງໝົດກ່ອນທີ່ແສງຈະເຂົ້າເຖິງຜູ້ເບິ່ງ.
ສິ່ງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນການປະຕິບັດ: ຈຸດສີຂາວທີ່ບໍ່ປົນເປື້ອນ ແລະ ບໍ່ມີເງົາ—ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງອ້າງທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສື່ສີທີ່ຖືກຕ້ອງທົ່ວທັງຈຸດສີທັງໝົດ.
ຈາກເຂດການ: ໃນການຕິດຕັ້ງສະຕູດີໂທລະພາບທີ່ຂ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນ, ຈໍສະແດງຜົນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໃຊ້ມໍດູນ SMD ຊັ້ນຕ່ຳ ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດລຽງສີຍ່ອຍ (subpixel) ສູງກວ່າ ±50 ມິກຣອນ. ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄືມີການເກີດສີເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ເທິງຕົວໜັງສື ແລະ ຮູບພາບ ໂດຍເປັນພິເສດເວລາຖ່າຍດ້ວຍກ້ອງໃນທາງໃກ້. ຫຼັງຈາກປ່ຽນໄປໃຊ້ຈໍສະແດງຜົນທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການຈັດວາງຢູ່ທີ່ ±15 ມິກຣອນ ສີເບິ່ງເຫັນນີ້ກໍຫາຍໄປທັງໝົດ—ແລະສະຕູດີນີ້ຍັງບັນເທົາເວລາໃນການປັບສີໃນຂະບວນການຜະລິດຫຼັງຈາກຖ່າຍທຳງານໄດ້ 3 ມື້ຕໍ່ອາທິດ.
ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດພິກເຊີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີ
ຄວາມຫ່າງພິກເຊີລ —ຄືຄວາມຫ່າງຈາກຈຸດກາງໄປຫາຈຸດກາງຂອງມໍດູນ SMD ທີ່ຢູ່ຕິດກັນ—ເປັນປັດໄຈທີ່ກຳນົດຄວາມລະອຽດ, ການປະສົມສີ RGB ແລະ ຄຸນະສົມບັດໃນເວລາເບິ່ງຈາກມຸມທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນແຖວກາງ.
ຄວາມຫ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງບໍ່ສຳຄັນ (Finer pitches) ເຊັ່ນ: 1.5 ມີລີເມີເຕີ ຈະເພີ່ມຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຈຸດພິກເຊີ ແລະ ປັບປຸງການປະສົມກັນຂອງແສງ RGB ໃນເວລາທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຫັນເຖິງບັນຫາ 'ຮູບແຕ່ງເປີດ' (screen door) ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈໍ. ຮູບແບບຂອງມໍດູນ SMD ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ມີຂາ (leadless) ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ການອອກແບບເລນສ໌ມີປະສິດທິພາບດີຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ແສງສະຫຼາງແບ່ງປັນໄດ້ຢ່າງເທົ່າທຽມກັນທົ່ວທັງ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ໃນມຸມ 160 ອົງສາ —ປັບປຸງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີຢ່າງມີນັກສຳຄັນເມື່ອທຽບໃນແງ່ການອອກແບບທີ່ມີຮູຜ່ານ (through-hole) ທີ່ໃຊ້ມາຕັ້ງແຕ່ເດີມ.
ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ: Δu‘v’ —ເຊິ່ງວັດແທກຄວາມເບິ່ງທີ່ສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້ຂອງຄວາມເປັນສີຂາວທີ່ປ່ຽນແປງຈາກສ່ວນກາງຂອງຈໍໄປຫາມຸມຂອງຈໍ. ຂອງແຖວ SMD ທີ່ຖືກປັບຄ່າຢ່າງດີຈະຮັກສາຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ Δu‘v’ ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 0.004—ຕ່ຳກວ່າຂອບເຂດທີ່ມະນຸດສາມາດຮັບຮູ້ໄດ້—ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປີດເບິ່ງວີດີໂອທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວ່າ. ແຜນວາດສະແດງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີຕາມມາດຕະຖານ CIE 1976 (u‘,v’) ແມ່ນມາດຕະຖານສາກົນທີ່ຮັບຮູ້ກັນທົ່ວໄປເພື່ອວັດແທກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີເຫຼົ່ານີ້.
ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຂອງຮູບພາບທີ່ເປັນເອກະພາບຢ່າງເລື່ອນລົ້ນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມບີບອັດໃນແຖວ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເບິ່ງຈາກມຸມໃດກໍຕາມ.
ການຈັດປະເພດ SMD ຢ່າງທັນສະໄໝ: ຄວາມເປັນເອກະພາບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ
ການບັນລຸຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງແຕ່ລະຈຸດພິກເຊວ (pixel-perfect) ທົ່ວທັງເຄື່ອງຈັກ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ນັ້ນຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າພຽງແຕ່ສ່ວນປະກອບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ—ມັນຕ້ອງການການຈັດປະເພດທີ່ເຂັ້ມງວດ ການຈັດປະເພດ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
LED ຈາກ wafer ເດີມດຽວກັນມີເສັ້ນທາງການຜະລິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ບໍ່ເດັ່ນຊັດເຈນໃນປະກອບຂອງວັດຖຸແລະການເຕີບໂຕຂອງ epitaxial ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານສີຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ. ການຈັດປະເພດຫຼາຍຂັ້ນຕອນ (Multi‑stage binning) ໃຊ້ spectroradiometers ທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ເພື່ອວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບໃນຫຼາຍລະດັບຂອງປະຈຸໄຟ—ບໍ່ໄດ້ວັດແທກພຽງແຕ່ທີ່ຈຸດການເຮັດວຽກດຽວເທົ່ານັ້ນ.
| ມາດຕະຖານການຈັດປະເພດ | ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Δu‘v’ | ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ການຈັດປະເພດສຳລັບໄຟສຳລັບການແພດ | ±0.003 | ການສະຫຼາດສຳລັບການຜ່າຕັດ |
| ການຈັດປະເພດ SMD ຫຼາຍຂັ້ນຕອນຂອງ Skyworth | <0.002 | ແຜ່ນສະແດງທີ່ມີຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດສຳເນົາ (fine‑pitch) |
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຕ່ຳກວ່າ Δu‘v’ 0.002—ເຂັ້ມງວດກວ່າມາດຕະຖານການສະຫຼາດສຳລັບການຜ່າຕັດ—ຮັບປະກັນຈຸດສີຂາວທີ່ຄືກັນທັ້ງໝົດ ແລະ ສີພື້ນຖານທີ່ຄືກັນທຸກໆມ໋ອດູນ. ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດປະເພດແຕ່ລະບິນໄດ້ຖືກຢືນຢັນທັງໃນສະພາບການຂັບເຄື່ອນທີ່ຕ່ຳ ແລະ ສູງສຸດ, ຄວາມເປັນເອກະພາບຈະຄົງທີ່ຢູ່ເสมີ ບໍ່ວ່າຈະກຳລັງສະແດງສັນຍາລັກທີ່ອ່ອນ ຫຼື ອັດຕາສູງ HDR ດ້ວຍສີຂາວທັ້ງໝົດ.
ສຳລັບຜູ້ທີ່ປະສົມປະສານ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແບບເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທັນທີ: ຕູ້ທີ່ຢູ່ຕິດກັນຈະມີສີທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ທັນທີໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບສີດ້ວຍຕົວເອງ. ຜູ້ຜະລິດຈໍສ່ວນຫຼາຍຈະຈັດແບ່ງ LED ອີງຕາມຄວາມສະຫວ່າງ ຫຼື ຄວາມຍາວຄລື່ນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ການຈັດແບ່ງຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ທັງສະຖານະການປະຈຸບັນຕ່ຳ ແລະ ສູງສຸດຈະໃຫ້ຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ວິທີການທົ່ວໄປບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ການປັບຄ່າສີໃນເວລາຈິງ: ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາ
ເຖິງແມ່ນວ່າ LED ທີ່ຖືກຈັດແບ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດຈະມີການປ່ຽນແປງສີເນື່ອງຈາກຄວາມເຄີຍເຄີຍຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຖົ້າລົງໃນໄລຍະຍາວ. ເຊີນເຊີຟອຕ໌ເມີຕຣິກຈຸລະພາກທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົວຈະຕິດຕາມການສົ່ງອອກແສງໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນທັງໝົດຂອງຈໍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. A ເຄື່ອງຈັກປັບຄ່າອັດຕະໂນມັດແບບປິດວົງຈອນ ຈະປຸງແປງຂໍ້ມູນນີ້ໃນເວລາຈິງ, ແລະ ປັບປຸງຄ່າປະຈຸບັນທີ່ຂັບເຄື່ອນຢ່າງເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງເປົ້າຫມາຍ.
ເກນການປະເມີນຜົນການເຮັດວຽກ:
-
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມສະຫວ່າງຍັງຄົງຢູ່ຕ່ຳກວ່າ ±1%ທົ່ວທັງເຂດຈໍ
-
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີຢູ່ໃນຂອບເຂດ δE < 0.003 —ບໍ່ສາມາດແຕກອອກໄດ້ດ້ວຍຕາມນຸມ
ການປັບຄືນທີ່ເງິ່ຽບ ແລະ ອີງຢູ່ໃນພື້ນຖານນີ້ ສາມາດຕໍ່ຕ້ານທັງການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງໄຟ LED ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຊ້າໆ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ຕາມໂຮງງານຕັ້ງແຕ່ວັນທຳອິດ ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ງານມາເຖິງຫຼາຍພັນຊົ່ວໂມງ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມການອອກອາກາດແລະສະພາບການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງສູງເປັນພິເສດ ລະບົບຈະບັນທຶກປະຫວັດຂອງເຊີນເຊີເພື່ອສະໜັບສະໜູນການບໍາຮຸ້ງທີ່ຄາດການໄດ້ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕາມ Rec. 2020 ແລະ DCI‑P3 ຂອບເຂດສີ.
ຄວາມສະຖຽນຕາຍດ້ານອຸນຫະພູມ: ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີໃຕ້ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ
ການເລື່ອນຂອງສະເປັກຕຣັມທີ່ເກີດຈາກອຸນຫະພູມຍັງຄົງເປັນບັນຫາຫຼັກທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມສະຖຽນຕາຍຂອງສີຂອງໄຟ LED. ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຄ່າຄວາມຍາວຄລື່ນທີ່ເດັ່ນຈະເລື່ອນໄປ—ການເພີ່ມຂຶ້ນເພີ່ງ 10°C ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄ່າຄວາມຍາວຄລື່ນຂອງສີແດງ ແລະ ສີຂຽວເລື່ອນໄປ 1-2 nm ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄ່າ Δu‘v’ ເກີນ 0.005 ໃນລະບົບທີ່ບໍ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເໝາະສົມ.
ຕົວແທນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດຈາກສະລັບເລີ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍທອງແດງ-ເຊີເຄີອຽມ-ຄຣ໋ອມ (CuZrCr) ມີຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າ 320 W/m·K — ດຶງຄວາມຮ້ອນອອກຈາກ LED die ແບບໄວແລະແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງເທົ່າທຽນທົ່ວທັງພື້ນທີ່ດ້ານຫຼັງຂອງ module, ເພື່ອປ້ອງກັນບໍລິເວນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ. ໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ 1000 nit, ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຂໍ້ຕໍ່ (junction temperature) ຖືກຄວບຄຸມໃຫ້ຢູ່ໃນ ±3°C , ຈຶ່ງຈຳກັດການປ່ຽນແປງຂອງສີ (chromaticity drift) ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 0.001 Δu‘v’ ໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມແຖວ (ambient temperatures) ຈາກ 0°C ຫາ 50°C.
ຄວາມຕ້ານທານທາງດ້ານຄວາມຮ້ອນນີ້ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີໃນໄລຍະຍາວໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບຄ່າໃໝ່— ເປັນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນສະຖານທີ່ການອອກອາກາດທາງທີວີ (broadcast) ແລະ ຫ້ອງຄວບຄຸມທີ່ເຮັດວຽກ 24/7 ໂດຍທີ່ຄວາມສົມໍ່າສາກັນຂອງສີເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດເຈຣີຍນີ້ໄດ້.
ການປະສົມປະສານ Quantum Dot: ຂະຫຍາຍເຂດສີ (Color Gamut)
ຄວາມເລິກຂອງສີແບບເຮືອນຮ້າວ (cinematic color depth) ຕ້ອງການເຂດສີທີ່ກວ້າງ ແລະ ມີລັກສະນະການເຮີງສີ (spectrally precise emission envelope) ທີ່ຖືກຕ້ອງ— ແລະ quantum dots (QDs) ໃຫ້ຂໍ້ດີທີ່ເດັ່ນຊັດເທິງ LED ທີ່ປ່ຽນສີດ້ວຍ phosphor ທຳມະດາ.
ຟິລມ໌ QD ປະເພດ perovskite ທີ່ບໍ່ມີ cadmium ແມ່ນຖືກປະສົມເຂົ້າກັບຕົວຮັບຊິບ SMD ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງໂດຍກົງ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສີແດງ (630 nm) ແລະ ແສງສີຂຽວ (525 nm) ທີ່ແຄບ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມຂອງສີສູງຢ່າງເປັນພິເສດ—ດ້ວຍຄວາມກວ້າງຂອງເສັ້ນສະເປັກຕູມທີ່ຈຸດເທິງເຄິ່ງໜຶ່ງ (FWHM) ຕ່ຳກວ່າ 30 nm. ການປັບປຸງເສັ້ນສະເປັກຕູມນີ້ຂະຫຍາຍເຂດສີທີ່ຄຸມຄຸມໄດ້ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 92% ຂອງເຂດສີ Rec. 2020 —ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວຜ່ານການວັດແທກດ້ວຍ spectrophotometry ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ: QDs ຖືກປິດຜົນຢູ່ໃນມາຕຣິກເຊີ່ງມີຄຸນສົມບັດກັນນ້ຳ ແລະ ອົກຊີເຈນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ໂດຍຮັກສາຄຸນະພາບການປ່ອຍແສງ (quantum yield) ໃຫ້ຢູ່ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 90% ຂອງຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກການທົດສອບຄວາມຮ້ອນຢ່າງເລີ່ງ (accelerated thermal cycling) ໃນເວລາ 10,000 ຊົ່ວໂມງ (85°C/85% RH, ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC 60068-2-60).
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວິທີແກ້ໄຂ SMD ທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າຢູ່ໃນໂຮງງານ ແລະ ມີຄວາມທົນທານສູງ ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອການປັບສີມືອາຊີບ, ການຜະລິດ HDR, ແລະ ການຈັດສົ່ງເນື້ອຫາທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ຈຸລະພາກ quantum dots ແມ່ນຖືກຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີເລີດໃນການບັນລຸເຂດສີກວ້າງ ແລະ ປະສິດທິພາບແສງທີ່ສູງ.
ບົດຮຽນຈາກເຂດເຮັດວຽກ
ໃນສະຕູດິໂອຜະລິດຕະການທີ່ເຮົາໄດ້ທົບທວນຄືນ, ທີມງານວິສະວະກຳໄດ້ປະເຊີນກັບບັນຫາການປ່ຽນແປງສີທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳມະດາ. ການຕັ້ງຄ່າຈໍສະແດງໄດ້ຖືກປັບຄ່າໃນເວລາຕິດຕັ້ງ, ແຕ່ພາຍໃນເວລາຫົກເດືອນ, ຈຸດສີຂາວ (white point) ໄດ້ເລີ່ມເລື່ອນອອກຈົນເຖິງຂັ້ນທີ່ຕ້ອງປັບຄ່າຄືນໃໝ່ດ້ວຍມືກ່ອນການຖ່າຍທຳທີ່ສຳຄັນທຸກຄັ້ງ.
ການວິເຄາະບັນຫາ: ການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ແລະ ການຈັດກຸ່ມສີດ້ວຍຈຸດດຽວ (single-point binning) ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງຫຼາຍເກີນໄປລະຫວ່າງແຕ່ລະໆອດູນ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ອັບເກຣດເປັນຈໍສະແດງທີ່ມີຕົວແທນການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດຈາກທອງສຳລັບທອງ (CuZrCr), ການຈັດກຸ່ມສີຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຕ່ຳກວ່າ 0.002 Δu‘v’, ແລະ ມີເຊັນເຊີຟອຕ໌ໂມເຕີກ (photometric sensors) ທີ່ຝັງຢູ່ພາຍໃນເພື່ອປັບຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະບົບປິດ (real-time closed-loop calibration).
ຜົນໄດ້ຮັບ: ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາ 18 ເດືອນ, ຈໍສະແດງຍັງຄົງຮັກສາຄ່າການຕັ້ງຄ່າເດີມໄວ້ໄດ້. ສະຕູດິໂອນີ້ໄດ້ຍົກເລີກການປັບຄ່າຄືນໃໝ່ທຸກອາທິດ, ຊຶ່ງຊ່ວຍປະຢັດເວລາງານວິສະວະກຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ.
ຕົວຢ່າງອື່ນ: ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍຊັ້ນສູງໄດ້ຕິດຕັ້ງຈໍສະແດງຜົນ SMD ຂະໜາດໃຫຍ່ທົ່ວຮ້ານຄ້າຫຼັກ 50 ແຫ່ງທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ກຳນົດເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ໃຊ້ການຈັດປະເພດ (binning) ທົ່ວໄປ ແລະ ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານ. ຫຼັງຈາກທີ່ທົບທວນຂໍ້ມູນຄວາມສະຖຽນຂອງສີໃນໄລຍະຍາວ ຜູ້ຜະລິດຈຶ່ງປັບປຸງເປັນຈໍສະແດງຜົນ SMD ທີ່ເສີມດ້ວຍ quantum-dot. ຜົນໄດ້ຮັບ: ສີຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັນຢ່າງເຕັມທີ່ໃນທຸກໆສະຖານທີ່ ເຊິ່ງໄດ້ກຳຈັດບັນຫາການທີ່ສີບໍ່ສອດຄ່ອງກັນລະຫວ່າງຮ້ານຄ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້.
ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນເຫດການທີ່ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ. ມັນແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຄາດໄດ້ຈາກການອອກແບບຈໍສະແດງຜົນ SMD ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມມືອາຊີບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຈິງ.
ສິ່ງທີ່ຄວນຄົ້ນຫາໃນຜູ້ສະໜອງຈໍສະແດງຜົນ SMD
ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ ຫຼື ກຳນົດຈໍສະແດງຜົນ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ ຮູບແບບ pixel SMD ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງດ້ານເຕັກນິກທີ່ເປັນເລື່ອງນ້ອຍເທົ່າໃດ ແຕ່ເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນ.
ຜູ້ສະໜອງທີ່ເຂົ້າໃຈການສະແດງຜົນສີທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງແລະແນ່ນອນຈະ:
-
ກຳນົດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕັ້ງ subpixel (ເປົ້າໝາຍ: ±15 microns ຫຼືດີກວ່າ)
-
ສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງ Δu‘v’ (ເປົ້າໝາຍ: <0.004 ທົ່ວທັງແຜງ)
-
ໃຊ້ການຈັດເຂົ້າຫ້ອງຫຼາຍຂັ້ນຕອນດ້ວຍຄວາມແທ້ຈິງຂອງ Δu'v' <0.002
-
ຝັງເຊີນເຊີດທີ່ວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງເພື່ອການປັບຄ່າໃໝ່ແບບປິດວົງຈອນໃນເວລາຈິງ
-
ປະສົມເທັກໂນໂລຊີຈຸດປະສົງ (quantum dot) ເພື່ອຄວາມຄຸມຄຸມ Rec. 2020 ມາກກວ່າ 90%
-
ຢືນຢັນຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນດ້ວຍຕົວແທນການແຈກຢາຍຄວາມຮ້ອນ CuZrCr
ເມື່ອປະເມີນວິທີແກ້ໄຂຈໍສະແດງ SMD, ສອບຖາມກ່ຽວກັບວິທີການຈັດເຂົ້າຫ້ອງ. ພວກເຂົາຈັດເຂົ້າຫ້ອງທີ່ກຳລັງໄຫຼໆຄ່າດຽວ ຫຼື ຈັດເຂົ້າຫ້ອງທົ່ວທັງຫມົດຂອງຂອບເຂດການເຮັດວຽກ? ພວກເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນ Δu'v' ສຳລັບແຕ່ລະມໍດູນບໍ? ພວກເຂົາໄດ້ຢືນຢັນປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບການໃຊ້ງານທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງບໍ?
ຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ແຍກຜູ້ສະໜອງທີ່ເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີເປັນຂໍ້ກຳນົດຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ເບິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດຕາມຫຼັງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ການຈັດຕຳແໜ່ງແຕ່ລະສ່ວນຍ่อย RGB ໃນເທັກໂນໂລຊີ SMD ແມ່ນຫຍັງ?
ການຈັດຕຳແໜ່ງແຕ່ລະສ່ວນຍ່ອຍ RGB ແມ່ນການຈັດຕຳແໜ່ງທາງຮ່າງກາຍທີ່ແນ່ນອນຂອງໄຟ LED ສີແດງ ແດງ ແລະ ນ້ຳເງິນ ພາຍໃນໜຶ່ງ pixel ເພື່ອຮັບປະກັນການປະສົມສີທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການສ້າງສີທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຈັດຕຳແໜ່ງພາຍໃນ ±15 ມິກຣອນ ແມ່ນມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກຳສຳລັບຈໍສະແດງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
Δu'v' ໝາຍເຖິງຫຍັງໃນແຖວ LED SMD?
δu‘v’ ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ອີງໃສ່ແຜນວາດສະແດງຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີຕາມມາດຕະຖານ CIE 1976 ທີ່ໃຊ້ວັດແທກຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີທົ່ວທັງໝົດຂອງຈໍສະແດງ. ຄ່າ Δu‘v’ ທີ່ຕ່ຳລົງຈະສະແດງເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ—ໂດຍຄ່າທີ່ຕ່ຳກວ່າ 0.004 ຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ດ້ວຍຕາມນຸດສະຍາ.
ເຫດໃດຈຶ່ງຕ້ອງການຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນໃນໝວດ SMD?
ຄວາມສະຖຽນທາງຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ LED ບໍ່ເກີດການປ່ຽນແປງຂອງສະເພກຕຣັມຢ່າງມີນັກເນື່ອງຈາກຄວາມຮ້ອນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນ 10°C ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຈຸດສູງສຸດຂອງສີແດງ ແລະ ສີຂຽວເລື່ອນໄປ 1–2 nm ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ລົດຕ່ຳລົງຂອງປະສິດທິພາບຈໍສະແດງໄປຕາມເວລາ.
ຈຸດປະສົງຂອງຈຸດປະສົງຂອງ quantum dots ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບສີຂອງຈໍສະແດງ SMD ແມ່ນຫຍັງ?
Quantum dots ໃຫ້ແສງທີ່ມີຄວາມກວ້າງຂອງບັນທຶກແຄບ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂະຫຍາຍຂອງເຂດສີ (color gamut) ແລະ ສາມາດຄຸມຄຸມເຂດສີ Rec. 2020 ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 92%—ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ການນຳໃຊ້ໃນການສ້າງຮູບພາບແບບເຊິ່ງຊັດເຈນ ແລະ ການນຳໃຊ້ HDR.
ຈຸດປະສົງຂອງ sensor ພອດໂມເມຕຣິກ (photometric sensors) ໃນການປັບສີແບບ real-time ແມ່ນຫຍັງ?
ເซນເຊີແສງວັດແທກຜົນໄດ້ຮັບຂອງແສງໃນເວລາຈິງ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບຄ່າຢ່າງເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີທີ່ສອດຄ່ອງກັນທົ່ວທັງໝົດຂອງໜ້າຈໍ, ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ງານເປັນເວລາດົນນານ ຫຼື ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ບົດສາລະບານ
-
ການຈັດຕັ້ງສີຍ່ອຍ RGB: ຂັ້ນຕົ້ນທຳອິດສຳລັບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ
- ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຈຸດພິກເຊີ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງສີ
- ການຈັດປະເພດ SMD ຢ່າງທັນສະໄໝ: ຄວາມເປັນເອກະພາບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ
- ການປັບຄ່າສີໃນເວລາຈິງ: ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນໄລຍະເວລາ
- ຄວາມສະຖຽນຕາຍດ້ານອຸນຫະພູມ: ການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງສີໃຕ້ອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມ
- ການປະສົມປະສານ Quantum Dot: ຂະຫຍາຍເຂດສີ (Color Gamut)
- ບົດຮຽນຈາກເຂດເຮັດວຽກ
- ສິ່ງທີ່ຄວນຄົ້ນຫາໃນຜູ້ສະໜອງຈໍສະແດງຜົນ SMD
- ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
EN
CH
FR
ES
AR
FA
AZ
JA
KO
TL
ID
VI
TH
TR
BN
LO
MN
MY
KK
UZ
KY
DE
IT
PT
RU
BG
HR
CS
DA
NL
PL
CA
SR
SQ
HU
GA
CY
IS
EU
LA