Как промышленный сенсорный экран используется при широком диапазоне температур? Каков принцип работы широкой температуры?
Способ 1: использовать низкотемпературный нагрев
Существует два способа низкотемпературного нагрева: точечный-за-нагрев-и обогрев всей-поверхности. Такой дисплей увеличит общее энергопотребление в 4-6 раз. Например, энергопотребление 15-дюймового жидкокристаллического дисплея при комнатной температуре (22 градуса) составляет 20 ватт, а энергопотребление в условиях низкой температуры (-40 градусов) составляет: 90-120 ватт. Этот метод нагрева заставляет машину использовать его в течение длительного времени. В процессе иногда возникает явление вытекания жидких кристаллов или трудности с восстановлением.
Способ 2: увеличить яркость ЖК-экрана
Благодаря разработанной специальной высоковольтной полосе (которая может генерировать пусковое напряжение 2000–3000 В) лампа подсветки включается в условиях низкой температуры окружающей среды (-40 градусов), а жидкий кристалл нагревается за счет к огромному теплу, выделяемому трубкой подсветки. Это не только решает проблему низкотемпературной работы жидких кристаллов, но и решает проблему видимости при солнечном свете. Этот метод называется методом осветления.
Disadvantages of method 1 and method 2: ① These two methods both add many accessories and reduce reliability. ②It is more troublesome to assemble and produce, and it is easy to cause defective products, and the defective product rate is high. ③ The ability of the device to resist shock and vibration is reduced. ④In the aging test, it was found that in the environment of 50 degree , the aging speed is extremely fast, and the acceleration increases, especially the brightening method, the life is only 1/10 of the normal.
Режим 3: новая технология жидкокристаллического высокотемпературного и низкотемпературного применения, продукт может нормально работать при низкой температуре без нагрева или осветления.
Основной принцип заключается в следующем: жидкий кристалл не замерзает и не меняет своего физического состояния при низкой температуре (-40 градусов), в противном случае ни метод нагрева, ни метод осветления не могут работать, поэтому мы подумали об использовании программного обеспечения для коррекции дрейфа его электрические характеристики. Удалось запустить работу жидкого кристалла при низкой температуре. Это требует регулировки времени движения жидкого кристалла и так далее. Благодаря большому количеству экспериментальных исследований и обширным применениям эта технология стала очень зрелой. Как бы ни менялась температура окружающей среды, нормальную работу жидкого кристалла можно гарантировать, расширив время запуска и согласовав соответствующий привод.

