CN111752026A - 一种液晶屏温度补偿装置及液晶屏 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种液晶屏温度补偿装置及液晶屏,其中该液晶屏温度补偿装置用于对液晶屏进行温度补偿,其包括玻璃基底和设置在所述玻璃基底上的导电膜,所述导电膜上均匀布置有多条加热线路,所述加热线路经过所述液晶屏的多个发光像素点。本发明通过在导电膜上均匀布置多组加热线路,从而实现了对液晶屏进行均匀的加热,提高低温环境下液晶屏的显示效果,而其中每条加热线路都经过被加热的液晶屏的像素点,从而使得液晶屏本身的显示不会被阻碍,同样有助于提高液晶屏的显示效果。
Description
技术领域
本发明涉及液晶屏温度补偿领域,尤其涉及一种液晶屏温度补偿装置及液晶屏。
背景技术
在工业条件下,需要仪器设备工作在-30℃的低温环境中,更有甚者需要工作在-40℃的低温环境中,部分情况,液晶显示屏需要在这样的低温下正常显示。但由于随着温度降低,液晶分子的阈值电压和响应时间都会增加,而且在低温环境下,液晶的粘度将会升高,那么对应需要的扭曲力上升,要求磁场能量增加,而在固定的VOP电压下磁场能量不变,因此相同条件下,低温会导致液晶的响应速度下降,显示颜色随温度下降而逐渐变淡。
因此需要一种液晶显示屏的加热板来对液晶屏进行加热,现有的方案如图1所示,这种方案包括导电膜玻璃和导线,导电膜玻璃的一对对边上镀有金属镀层,导线和金属镀层焊接。这种液晶显示模块加热板的特点在于金属镀层镀于所述导电膜玻璃导电的一面,位于导电膜玻璃的任意一对对边,并处于液晶显示模块的显示区域之外。每根导线同金属镀层的焊接点在两点以上,且整个导线位于液晶显示模块之外。
现有的这种加热方案使用中存在以下问题,第一、导电膜玻璃的电极,一定要做到液晶模块的外面,否者没法安装,这样就会加大整个模组的外形尺寸,使用场合会受到限制;第二、导电膜玻璃表面的ITO膜在两个电极之间的阻值不均匀就会导致发热不均,影响实际加热效果,进而影响低温下的显示效果。
发明内容
本发明的目的在于,针对上述问题,提供一种液晶屏温度补偿装置及液晶屏,实现了对液晶屏进行均匀的加热,提高低温环境下液晶屏的显示效果,而且使得液晶屏本身的显示不会被阻碍,有助于提高液晶屏的显示效果。
为解决上述技术问题,本发明基于以下技术方案进行实施:
一种液晶屏温度补偿装置,用于对液晶屏进行温度补偿,其包括玻璃基底和设置在所述玻璃基底上的导电膜,所述导电膜上均匀布置有多条加热线路,所述加热线路经过所述液晶屏的多个发光像素点。
进一步的,所述导电膜为ITO导电膜。
进一步的,每条所述加热线路的控制电极均自所述导电膜的同一侧接出。
进一步的,所述加热线路的形状为环形。
进一步的,所述加热线路的形状为矩形的任意三条边。
进一步的,所述加热线路使用蚀刻的方式布置在所述导电膜上。
进一步的,所述装置还包括控制器,所述控制器与所述加热线路的控制电极连接。
进一步的,所述装置还包括设置在所述导电膜一侧的柔性电路板和异方性导电膜,所述柔性电路板与所述导电膜的所述加热线路通过所述异方性导电膜进行压接,以将所述多条加热线路的控制电极引出。
进一步的,所述多条加热线路的控制电极被分别或统一地连接至所述控制器。
本发明还公开了一种液晶屏,设置有如上所述的液晶屏温度补偿装置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明公开了一种液晶屏温度补偿装置及液晶屏,其中该液晶屏温度补偿装置通过在导电膜上均匀布置多组加热线路,从而实现了对液晶屏进行均匀的加热,提高低温环境下液晶屏的显示效果,而其中每条加热线路都经过被加热的液晶屏的像素点,从而使得液晶屏本身的显示不会被阻碍,同样有助于提高液晶屏的显示效果。
应理解,在本发明范围内中,本发明的上述各技术特征和在下文(如实施例)中具体描述的各技术特征之间都可以互相组合,从而构成新的或优选的技术方案。限于篇幅,在此不再一一累述。
附图说明
图1是本发明背景技术中所述的现有的液晶屏加热方案的结构示意图。
图2是本发明实施例1和2中所述的液晶屏温度补偿装置的结构示意图。
图3是本发明实施例2中所述的液晶屏的组成模块示意图。
图中标记为:
导电玻璃-1;加热线路-2;异方性导电膜-3;柔性电路板-4。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。同时,在本发明的描述中,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1
如图2所示,本实施例公开了一种液晶屏温度补偿装置,用于对液晶屏进行温度补偿,其包括导电玻璃1,具体的,导电玻璃包括玻璃基底和设置在玻璃基底上的导电膜,具体的,导电膜上均匀布置有多条加热线路2,加热线路2经过欲补偿的液晶屏的多个发光像素点。
本实施例公开的上述液晶屏温度补偿装置通过在导电膜上均匀布置多组加热线路2,从而实现了对液晶屏进行均匀的加热,提高低温环境下液晶屏的显示效果,而其中每条加热线路2都经过被加热的液晶屏的像素点,从而使得液晶屏本身的显示不会被阻碍,同样有助于提高液晶屏的显示效果。
具体的在本实施例中,导电膜为ITO导电膜,具体的本实施例中导电玻璃1就是ITO导电玻璃,是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜,并经高温退火处理得到的。具体的,ITO作为纳米铟锡金属氧化物,具有很好的导电性和透明性,可以切断对人体有害的电子辐射,紫外线及远红外线。因此,喷涂在玻璃,塑料及电子显示屏上后,在增强导电性和透明性的同时可以切断对人体有害的电子辐射。
具体的在本实施例中,加热线路2使用蚀刻的方式布置在导电膜上,加热线路2的形状为环形。更具体的,加热线路2的形状为矩形的任意三条,呈一个大概C形,且多条加热线路2之间的距离大致相同,呈均匀分布,具体可参照图2。
具体的在本实施例中,每条加热线路2的控制电极均自导电膜的同一侧接出,且本温度补偿装置还包括控制器(图2中未示出),控制器与加热线路2的控制电极连接。可选的,加热线路2的电极被接出后,可以统一接至控制器,被统一控制进行加热,也可以分别被接至同一控制器的不同控制端口,甚至可以分别被接至不同控制器,这是为了可以方便用户控制部分的加热线路2进行加热,以实现对液晶屏进行局部的加热,根据这一改进,用户已可以根据需要单独的控制导电玻璃对液晶屏进行局部加热,这样将进一步的降低功耗,降低使用成本。特别适用于显示图案少的设备和使用电池供电的设备。
具体的在本实施例中,本温度补偿装置还包括设置在导电膜一侧的异方性导电膜3和柔性电路板4,柔性电路板4与导电膜的加热线路2通过异方性导电膜3进行压接,以将多条加热线路2的控制电极引出。其中,异方性导电膜即ACF(Anisotropic ConductiveFilm),也被称为异方性导电胶,广泛用于IC与LCD、FPC与LCD、IC与Film之间的压合绑定,ACF是同时具有粘接、导电、绝缘三大特性的透明高分子连接材料,其显著特点是垂直方向导通而水平方向绝缘。其主要包括树脂黏着剂、导电粒子两大部分。其中,树脂黏着剂的功能除了防湿气,耐热及绝缘功能外,主要为固定IC晶片与基板间电极的相对位置,并提供压迫力量以维持电极与导电粒子间的接触面积。在导电粒子方面,ACF的异方导电特性主要取决於导电粒子的充填率。虽然异方性导电胶的导电率会随著导电粒子充填率的增加而提高,但同时也会提升导电粒子互相接触造成短路的机率。另外,导电粒子的粒径分布和分布均匀性亦会对异方导电特性有所影响。
实施例2
如图3所示,本实施例公开了一种液晶屏,其除了包括正常的液晶屏外还包括有液晶屏补偿装置,具体的,液晶屏温度补偿装置主要用于对液晶屏进行温度补偿,其结构参照图2,主要包括导电玻璃1,具体的,导电玻璃包括玻璃基底和设置在玻璃基底上的导电膜,具体的,导电膜上均匀布置有多条加热线路2,加热线路2经过欲补偿的液晶屏的多个发光像素点。
本实施例公开的上述液晶屏温度补偿装置通过在导电膜上均匀布置多组加热线路2,从而实现了对液晶屏进行均匀的加热,提高低温环境下液晶屏的显示效果,而其中每条加热线路2都经过被加热的液晶屏的像素点,从而使得液晶屏本身的显示不会被阻碍,同样有助于提高液晶屏的显示效果。
具体的在本实施例中,导电膜为ITO导电膜,具体的本实施例中导电玻璃1就是ITO导电玻璃,是在钠钙基或硅硼基基片玻璃的基础上,利用磁控溅射的方法镀上一层氧化铟锡(俗称ITO)膜,并经高温退火处理得到的。具体的,ITO作为纳米铟锡金属氧化物,具有很好的导电性和透明性,可以切断对人体有害的电子辐射,紫外线及远红外线。因此,喷涂在玻璃,塑料及电子显示屏上后,在增强导电性和透明性的同时可以切断对人体有害的电子辐射。
具体的在本实施例中,加热线路2使用蚀刻的方式布置在导电膜上,加热线路2的形状为环形。更具体的,加热线路2的形状为矩形的任意三条,呈一个大概C形,且多条加热线路2之间的距离大致相同,呈均匀分布,具体可参照图2。
具体的在本实施例中,每条加热线路2的控制电极均自导电膜的同一侧接出,且本温度补偿装置还包括控制器(图2中未示出),控制器与加热线路2的控制电极连接。可选的,加热线路2的电极被接出后,可以统一接至控制器,被统一控制进行加热,也可以分别被接至同一控制器的不同控制端口,甚至可以分别被接至不同控制器,这是为了可以方便用户控制部分的加热线路2进行加热,以实现对液晶屏进行局部的加热,根据这一改进,用户已可以根据需要单独的控制导电玻璃对液晶屏进行局部加热,这样将进一步的降低功耗,降低使用成本。特别适用于显示图案少的设备和使用电池供电的设备。
具体的在本实施例中,本温度补偿装置还包括设置在导电膜一侧的异方性导电膜3和柔性电路板4,柔性电路板4与导电膜的加热线路2通过异方性导电膜3进行压接,以将多条加热线路2的控制电极引出。其中,异方性导电膜即ACF(Anisotropic ConductiveFilm),也被称为异方性导电胶,广泛用于IC与LCD、FPC与LCD、IC与Film之间的压合绑定,ACF是同时具有粘接、导电、绝缘三大特性的透明高分子连接材料,其显著特点是垂直方向导通而水平方向绝缘。其主要包括树脂黏着剂、导电粒子两大部分。其中,树脂黏着剂的功能除了防湿气,耐热及绝缘功能外,主要为固定IC晶片与基板间电极的相对位置,并提供压迫力量以维持电极与导电粒子间的接触面积。在导电粒子方面,ACF的异方导电特性主要取决於导电粒子的充填率。虽然异方性导电胶的导电率会随著导电粒子充填率的增加而提高,但同时也会提升导电粒子互相接触造成短路的机率。另外,导电粒子的粒径分布和分布均匀性亦会对异方导电特性有所影响。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例,应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明构思在现有技术基础上通过逻辑分析、推理或者根据有限的实验可以得到的技术方案,均应该在由本权利要求书所确定的保护范围之中。
Claims (10)
1.一种液晶屏温度补偿装置,用于对液晶屏进行温度补偿,其特征在于,包括玻璃基底和设置在所述玻璃基底上的导电膜,所述导电膜上均匀布置有多条加热线路,所述加热线路经过所述液晶屏的多个发光像素点。
2.根据权利要求1所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述导电膜为ITO导电膜。
3.根据权利要求1所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,每条所述加热线路的控制电极均自所述导电膜的同一侧接出。
4.根据权利要求3所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述加热线路的形状为环形。
5.根据权利要求4所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述加热线路的形状为矩形的任意三条边。
6.根据权利要求1所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述加热线路使用蚀刻的方式布置在所述导电膜上。
7.根据权利要求3所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述装置还包括控制器,所述控制器与所述加热线路的控制电极连接。
8.根据权利要求7所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述装置还包括设置在所述导电膜一侧的柔性电路板和异方性导电膜,所述柔性电路板与所述导电膜的所述加热线路通过所述异方性导电膜进行压接,以将所述多条加热线路的控制电极引出。
9.根据权利要求7所述的液晶屏温度补偿装置,其特征在于,所述多条加热线路的控制电极被分别或统一地连接至所述控制器。
10.一种液晶屏,其特征在于,设置有如权利要求1-9任一项所述的液晶屏温度补偿装置。
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