Wie wird der industrielle Touchscreen in einem breiten Temperaturbereich verwendet? Was ist das Funktionsprinzip der breiten Temperatur?
Methode 1: Verwenden Sie Niedertemperaturheizung
Es gibt zwei Arten der Niedertemperaturerwärmung: Punkt-punktweise-Erwärmung und ganzflächige-Erwärmung. Ein solches Display erhöht den Gesamtstromverbrauch um das 4- bis 6-fache. Beispielsweise beträgt der Stromverbrauch eines 15-Zoll-Flüssigkristalldisplays bei Raumtemperatur (22 Grad) 20 W, und der Stromverbrauch in einer Umgebung mit niedriger Temperatur (-40 Grad) beträgt 90–120 W. Diese Heizmethode sorgt dafür, dass die Maschine sie lange verwendet. Dabei tritt manchmal das Phänomen des Herausfließens von Flüssigkristallen oder Wiederherstellungsschwierigkeiten auf.
Methode 2: Erhöhen Sie die Helligkeit des LCD-Bildschirms
Durch den entwickelten speziellen Hoch--Spannungsstreifen (der eine Startspannung von 2000 V bis 3000 V erzeugen kann) wird die Hintergrundbeleuchtungsröhre in einer Umgebung mit niedriger Temperatur (-40 Grad) eingeschaltet und der Flüssigkristall entsprechend erhitzt auf die enorme Hitze, die von der Hintergrundbeleuchtungsröhre erzeugt wird. Es löst nicht nur das Problem des Niedrigtemperaturbetriebs von Flüssigkristallen, sondern löst auch das Problem der Sichtbarkeit unter Sonnenlicht. Dieses Verfahren wird als Aufhellungsverfahren bezeichnet.
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.
Modus 3: Die neue Flüssigkristall-Hoch- und Niedertemperatur-Anwendungstechnologie, das Produkt kann normal bei niedriger Temperatur ohne Erwärmung oder Aufhellung arbeiten
Das Grundprinzip ist wie folgt: Der Flüssigkristall gefriert nicht oder ändert seinen physikalischen Zustand bei niedriger Temperatur (-40 Grad), da sonst weder die Heizmethode noch die Aufhellmethode funktionieren können, haben wir uns überlegt, eine Software zur Korrektur der Drift zu verwenden seine elektrischen Eigenschaften. Es gelang, die Arbeit des Flüssigkristalls bei niedriger Temperatur auszulösen. Dies erfordert das Anpassen des Ansteuerungstimings des Flüssigkristalls und so weiter. Durch eine Vielzahl von experimentellen Studien und umfangreichen Anwendungen ist diese Technologie sehr ausgereift. Unabhängig davon, wie sich die Umgebungstemperatur ändert, kann der normale Betrieb des Flüssigkristalls garantiert werden, indem das Trigger-Timing erweitert und die entsprechende Ansteuerung angepasst wird.

