CN115951511B - 一种液晶显示器制造测试分析系统 - Google Patents

一种液晶显示器制造测试分析系统 Download PDF

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CN115951511B CN202310194027.8A CN202310194027A CN115951511B CN 115951511 B CN115951511 B CN 115951511B CN 202310194027 A CN202310194027 A CN 202310194027A CN 115951511 B CN115951511 B CN 115951511B
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Abstract

本发明涉及液晶显示器制造测试分析技术领域,具体公开一种液晶显示器制造测试分析系统,通过设置基本参数获取模块、测试参数匹配模块、光学性能测试模块、声学性能测试模块、力学性能测试模块、管理显示终端和云数据平台,本发明实现针对液晶显示器具体的光学、声学以及力学方面进行细致的具体化分析,使分析考虑的维度较为丰富多样,能够为液晶显示器的性能测试结果提供科学性和合理性的支撑基础,不仅使评判的精准度得到提升,且在实际应用过程中减少了液晶显示器的使用安全隐患,有利于维护用户的使用安全性,且降低了液晶显示器因性能质量差异性较大而诱发的纠纷发生率,可以增加液晶显示器生产商家自身的产业竞争力。

Description

一种液晶显示器制造测试分析系统
技术领域
本发明涉及液晶显示器制造测试分析技术领域,具体而言,涉及一种液晶显示器制造测试分析系统。
背景技术
液晶显示产品能够使用户获得方便、快捷、流畅的使用体验,伴随当前生活水平的日益提高,人们愈加注重对于生活品质的改善,而液晶显示产品因其具有的微能耗和全色显示性能等优良特点,现已逐渐成为调节人们生活品质的重要电子器件,并在人们的日常生活中拥有着不可或缺的地位,而随着人们对于液晶显示产品需求的不断扩大,液晶显示器制造厂家的生产力度也在稳步增升,但由于液晶显示器的生产流程复杂,其内部也囊括多个结构层面,例如显示层和声音播放层等,一个性能完好的液晶显示器往往需要历经多个层次的性能测试,若因某个层面的性能测试不到位,则会严重折损液晶显示器的使用效果,由此可见,需要对液晶显示器进行性能测试。
目前,现有技术针对液晶显示器的性能测试还存在一些需要进行优化的地方,具体体现为:(1)现有的液晶显示器的性能测试往往依据固定的测试人员进行主观性实验测试,因而存在主观性较强的缺陷,过度依赖人工进行性能测试,则会导致测试的结果过于片面,无法为液晶显示器的性能测试结果提供可靠性的数据支撑依据,同时人工测试还存在周期长、成本高和效率低下等弊端,不仅不易于维护液晶显示器生产商家的运营稳定性,同时,在一定程度上增加了液晶显示器因性能测试不到位而导致的故障发生率,进而在后续实际投入使用过程中大大折损用户的使用体验感。
(2)现有的液晶显示器的性能测试,较为匮乏针对具体的光学、声学以及力学方面进行细致的具体化分析,导致分析考虑的维度较为单一局限,无法为液晶显示器的性能测试结果评估提供科学性和合理性的支撑基础,不仅使评判的精准度降低,且导致在实际应用过程中增加了液晶显示器的使用安全隐患,不利于维护用户的使用安全性,且提高了液晶显示器因性能质量差异性较大而诱发的纠纷发生率,进而给液晶显示器生产商家造成一定程度的负面影响,无法高效增加自身的产业竞争力。
发明内容
为了克服背景技术中的缺点,本发明实施例提供了一种液晶显示器制造测试分析系统,能够有效解决上述背景技术中涉及的问题。
本发明的目的可以通过以下技术方案来实现:一种液晶显示器制造测试分析系统,包括:基本参数获取模块、测试参数匹配模块、光学性能测试模块、声学性能测试模块、力学性能测试模块、管理显示终端和云数据平台。
所述基本参数获取模块用于获取指定液晶显示器的基本参数,其中基本参数包括属性和重量。
所述测试参数匹配模块用于依据指定液晶显示器的基本参数,进而匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数。
所述光学性能测试模块用于对指定液晶显示器的光学性能进行测试,评估指定液晶显示器的光学性能符合系数。
所述声学性能测试模块用于对指定液晶显示器的声学性能进行测试,评估指定液晶显示器的声学性能符合系数。
所述力学性能测试模块用于对指定液晶显示器的力学性能进行测试,评估指定液晶显示器的力学性能符合系数。
所述管理显示终端用于依据指定液晶显示器的光学、声学和力学性能符合系数,进而分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示。
所述云数据平台用于存储液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数,并存储液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数。
作为本发明进一步的设计,所述匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数,其具体过程为:将指定液晶显示器的属性与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的适配测试参数,其中适配测试参数包括显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度、适配显示亮度差、光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度、适配光照散射角度、内部运行允许噪音响度和播放器预定义测试声音响度,还包括在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度。
将指定液晶显示器的重量与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的实验振动台测试参数,其中实验振动台测试参数包括实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,并包括光学和声学性能符合系数允许误差值。
作为本发明进一步的设计,所述对指定液晶显示器的光学性能进行测试,其具体过程为:将指定液晶显示器至于设定的测试环境下,并将指定液晶显示器的显示屏幕依据系统性样点布设方式进行采样点布设,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点,并依据设定的测试次数对指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点进行实际显示亮度检测,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点对应各次测试的实际显示亮度,并提取指定液晶显示器的显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度,同时根据指定液晶显示器的适配显示亮度差,据此计算指定液晶显示器的显示亮度对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的显示亮度对应的性能符合系数,/>
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表示为指定液晶显示器的适配显示亮度差,/>
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表示为指定液晶显示器的显示屏幕对应第j次测试的预定义显示亮度,/>
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表示为指定液晶显示器的显示屏幕所属第i个采样点对应第j次测试的实际显示亮度,/>
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表示为设定的显示亮度对应的性能符合修正因子,i表示为各采样点的编号,/>
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,j表示为各次测试的编号,
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,n表示为测试的总次数,e表示为自然常数。
根据指定液晶显示器的光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度,进而将指定液晶显示器的测试环境所属亮度调节至对应的需求调控亮度,并对指定液晶显示器所属光照散射角度进行检测,得到指定液晶显示器所属光照散射角度,同时根据指定液晶显示器的适配光照散射角度,据此对比计算指定液晶显示器的光照散射角度对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为指定液晶显示器所属光照散射角度,/>
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表示为设定的光照散射角度对应的性能符合修正系数。
作为本发明进一步的设计,所述指定液晶显示器的光学性能符合系数,其具体计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的光学性能符合系数,/>
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分别表示为设定的显示亮度和光照散射角度对应的光学性能符合权重占比值。
作为本发明进一步的设计,所述对指定液晶显示器的声学性能进行测试,其具体过程为:在预设的各检测时间点对指定液晶显示器的内部运行噪音进行检测,进而获取各检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,并根据指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,据此对比计算指定液晶显示器的内部运行噪音对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,/>
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表示为第m个检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,/>
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表示为设定的内部运行噪音对应的性能符合影响因子,m表示为各检测时间点的编号,/>
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,v表示为检测时间点的数量。
依据设定的播放器声音测试区域范围和测试距离间隔,划分得到各声音测试位置点,并依据指定液晶显示器的播放器预定义测试声音响度,进而在各声音测试位置点分别对指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道进行声音响度进行检测,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的声音响度,并提取各声音测试位置点距离指定液晶显示器的间距,同时与指定液晶显示器在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度进行匹配,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的适配声音响度,据此计算指定液晶显示器的播放器对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的播放器对应的性能符合系数,/>
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分别表示为指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在第g个声音测试位置点的适配声音响度,/>
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分别表示为指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在第g个声音测试位置点的声音响度,/>
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表示为设定的播放器所属左声道和右声道之间的声音响度允许误差值,
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分别表示为设定的左声道和右声道对应的声音响度修正值,g表示为各声音测试位置点的编号,/>
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,p表示为声音测试位置点的数量。
作为本发明进一步的设计,所述指定液晶显示器的声学性能符合系数,其具体计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的声学性能符合系数,
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分别表示为设定的指定液晶显示器的内部运行噪音和播放器对应的声学性能符合影响权重值。
作为本发明进一步的设计,所述对指定液晶显示器的力学性能进行测试,其具体过程为:将指定液晶显示器置于实验振动台上,并依据指定液晶显示器的实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,进而根据设定的实验时间段对指定液晶显示器进行力学振动实验,并在力学振动实验后,依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数的分析获取方式再次对指定液晶显示器的光学和声学性能进行测试,并计算得到力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,分别记为
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作为本发明进一步的设计,所述指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算过程为:依据力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,并依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,同时提取指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,据此对比计算指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的力学性能符合系数,/>
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分别表示为指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,
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分别表示为设定的指定液晶显示器的光学和声学所属力学性能符合影响权重因数。
作为本发明进一步的设计,所述分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,其具体过程为:将指定液晶显示器的光学性能符合系数与设定的光学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的光学性能符合系数低于光学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的光学性能进行管理显示。
将指定液晶显示器的声学性能符合系数与设定的声学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的声学性能符合系数低于声学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的声学性能进行管理显示。
将指定液晶显示器的力学性能符合系数与设定的力学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的力学性能符合系数低于力学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的力学性能进行管理显示。
相对于现有技术,本发明的实施例至少具有如下优点或有益效果:(1)本发明通过提供一种液晶显示器制造测试分析系统,最终分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,提高了液晶显示器性能测试的智能性和系统性,有力弥补了现有的液晶显示器的性能测试往往依据固定的测试人员进行主观性实验测试而存在的不足,因而克服了主观性较强的缺陷,避免过度依赖人工进行性能测试,使测试的结果较为精准,能够为液晶显示器的性能测试结果提供可靠性的数据支撑依据,同时还克服了人工测试存在周期长、成本高和效率低下等弊端,不仅易于维护液晶显示器生产商家的运营稳定性,同时,在较大程度上减少了液晶显示器因性能测试不到位而导致的故障发生率,进而在后续实际投入使用过程中提高了用户的使用体验感。
(2)本发明通过设置光学性能测试模块、声学性能测试模块和力学性能测试模块,并分别计算指定液晶显示器的光学、声学和力学性能符合系数,实现了针对具体的光学、声学以及力学方面进行细致的具体化分析,使分析考虑的维度较为丰富多样,能够为液晶显示器的性能测试结果评估提供科学性和合理性的支撑基础,不仅使评判的精准度得到提升,且在实际应用过程中减少了液晶显示器的使用安全隐患,有利于维护用户的使用安全性,且降低了液晶显示器因性能质量差异性较大而诱发的纠纷发生率,进而避免给液晶显示器生产商家造成一定程度的负面影响,可以高效增加自身的产业竞争力。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1为本发明的系统结构连接示意图。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
参照图1所示,本发明提供一种液晶显示器制造测试分析系统,包括:基本参数获取模块、测试参数匹配模块、光学性能测试模块、声学性能测试模块、力学性能测试模块、管理显示终端和云数据平台。
所述基本参数获取模块和测试参数匹配模块相连接,测试参数匹配模块和云数据平台相连接,光学性能测试模块、声学性能测试模块和力学性能测试模块均分别与测试参数匹配模块和管理显示终端相连接。
所述基本参数获取模块用于获取指定液晶显示器的基本参数,其中基本参数包括属性和重量。
需要说明的是,上述指定液晶显示器的属性包括扭转式向列型液晶显示器(TN)、超扭转式向列型液晶显示器(STN)、二极管型液晶显示器(MIM)和薄膜式晶体管型显示器(TFT)等。
所述测试参数匹配模块用于依据指定液晶显示器的基本参数,进而匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数。
具体地,所述匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数,其具体过程为:将指定液晶显示器的属性与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的适配测试参数,其中适配测试参数包括显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度、适配显示亮度差、光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度、适配光照散射角度、内部运行允许噪音响度和播放器预定义测试声音响度,还包括在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度。
将指定液晶显示器的重量与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的实验振动台测试参数,其中实验振动台测试参数包括实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,并包括光学和声学性能符合系数允许误差值。
所述光学性能测试模块用于对指定液晶显示器的光学性能进行测试,评估指定液晶显示器的光学性能符合系数。
具体地,所述对指定液晶显示器的光学性能进行测试,其具体过程为:将指定液晶显示器至于设定的测试环境下,并将指定液晶显示器的显示屏幕依据系统性样点布设方式进行采样点布设,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点,并依据设定的测试次数对指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点进行实际显示亮度检测,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点对应各次测试的实际显示亮度,并提取指定液晶显示器的显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度,同时根据指定液晶显示器的适配显示亮度差,据此计算指定液晶显示器的显示亮度对应的性能符合系数,其计算公式为:
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,j表示为各次测试的编号,/>
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,n表示为测试的总次数,e表示为自然常数。
需要解释的是,上述指定液晶显示器的显示屏幕依据系统性样点布设方式进行采样点布设,其具体过程为:将指定液晶显示器的显示屏幕依据
Figure SMS_54
的距离间隔划分成大小相等的网格,进而将各网格线的交点以及网格中心点作为采样点。
需要解释的是,上述对指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点进行实际显示亮度检测,具体使用的设备为亮度传感器。
根据指定液晶显示器的光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度,进而将指定液晶显示器的测试环境所属亮度调节至对应的需求调控亮度,并对指定液晶显示器所属光照散射角度进行检测,得到指定液晶显示器所属光照散射角度,同时根据指定液晶显示器的适配光照散射角度,据此对比计算指定液晶显示器的光照散射角度对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为设定的光照散射角度对应的性能符合修正系数。
需要解释的是,上述对指定液晶显示器所属光照散射角度进行检测,其具体过程为:将高清摄像仪以设定的测试间距置于指定液晶显示器所属侧方位,并将指定液晶显示器的测试环境所属亮度调节至对应的需求调控亮度,同时将指定液晶显示器的显示亮度调节至预定义的测试亮度,通过高清摄像仪扫描得到指定液晶显示器的光照散射边缘轮廓线,进而以指定液晶显示器的显示屏幕中心点为参考光照散射点,并分割得到指定液晶显示器的光照散射上端边缘轮廓线和下端边缘轮廓线,同时依据设定的光照散射测试间距,划分得到指定液晶显示器的光照散射上端边缘轮廓线测试点和下端边缘轮廓线测试点,并将其分别与指定液晶显示器的显示屏幕中心点进行直线连接,据此得到指定液晶显示器所属光照散射角,进而提取得到指定液晶显示器所属光照散射角度。
具体地,所述指定液晶显示器的光学性能符合系数,其具体计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的光学性能符合系数,
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分别表示为设定的显示亮度和光照散射角度对应的光学性能符合权重占比值。
所述声学性能测试模块用于对指定液晶显示器的声学性能进行测试,评估指定液晶显示器的声学性能符合系数。
需要解释的是,上述对指定液晶显示器的声学性能进行测试,具体使用的设备为高精度分贝仪。
具体地,所述对指定液晶显示器的声学性能进行测试,其具体过程为:在预设的各检测时间点对指定液晶显示器的内部运行噪音进行检测,进而获取各检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,并根据指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,据此对比计算指定液晶显示器的内部运行噪音对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,/>
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表示为第m个检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,/>
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表示为设定的内部运行噪音对应的性能符合影响因子,m表示为各检测时间点的编号,/>
Figure SMS_69
,v表示为检测时间点的数量。
依据设定的播放器声音测试区域范围和测试距离间隔,划分得到各声音测试位置点,并依据指定液晶显示器的播放器预定义测试声音响度,进而在各声音测试位置点分别对指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道进行声音响度进行检测,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的声音响度,并提取各声音测试位置点距离指定液晶显示器的间距,同时与指定液晶显示器在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度进行匹配,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的适配声音响度,据此计算指定液晶显示器的播放器对应的性能符合系数,其计算公式为:
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表示为设定的播放器所属左声道和右声道之间的声音响度允许误差值,
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分别表示为设定的左声道和右声道对应的声音响度修正值,g表示为各声音测试位置点的编号,/>
Figure SMS_76
,p表示为声音测试位置点的数量。
需要解释的是,上述设定的播放器声音测试区域范围,其具体为:将指定液晶显示器的上端面中心点作为圆心,并依据设定的测试间隔为划分半径,进而据此划分得到播放器声音测试区域范围。
需要解释的是,上述划分得到各声音测试位置点,其具体过程为:依据播放器声音测试区域范围,并以指定液晶显示器的上端面中心点为基准点,向各方位以设定的测试距离间隔等距离划分得到各声音测试位置点。
具体地,所述指定液晶显示器的声学性能符合系数,其具体计算公式为:
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Figure SMS_83
分别表示为设定的指定液晶显示器的内部运行噪音和播放器对应的声学性能符合影响权重值。
所述力学性能测试模块用于对指定液晶显示器的力学性能进行测试,评估指定液晶显示器的力学性能符合系数。
具体地,所述对指定液晶显示器的力学性能进行测试,其具体过程为:将指定液晶显示器置于实验振动台上,并依据指定液晶显示器的实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,进而根据设定的实验时间段对指定液晶显示器进行力学振动实验,并在力学振动实验后,依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数的分析获取方式再次对指定液晶显示器的光学和声学性能进行测试,并计算得到力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,分别记为
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Figure SMS_85
具体地,所述指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算过程为:依据力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,并依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,同时提取指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,据此对比计算指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算公式为:
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Figure SMS_89
分别表示为指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,/>
Figure SMS_90
Figure SMS_91
分别表示为设定的指定液晶显示器的光学和声学所属力学性能符合影响权重因数。
在本发明具体的实施例中,通过设置光学性能测试模块、声学性能测试模块和力学性能测试模块,并分别计算指定液晶显示器的光学、声学和力学性能符合系数,实现了针对具体的光学、声学以及力学方面进行细致的具体化分析,使分析考虑的维度较为丰富多样,能够为液晶显示器的性能测试结果评估提供科学性和合理性的支撑基础,不仅使评判的精准度得到提升,且在实际应用过程中减少了液晶显示器的使用安全隐患,有利于维护用户的使用安全性,且降低了液晶显示器因性能质量差异性较大而诱发的纠纷发生率,进而避免给液晶显示器生产商家造成一定程度的负面影响,可以高效增加自身的产业竞争力。
所述管理显示终端用于依据指定液晶显示器的光学、声学和力学性能符合系数,进而分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示。
具体地,所述分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,其具体过程为:将指定液晶显示器的光学性能符合系数与设定的光学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的光学性能符合系数低于光学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的光学性能进行管理显示。
将指定液晶显示器的声学性能符合系数与设定的声学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的声学性能符合系数低于声学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的声学性能进行管理显示。
将指定液晶显示器的力学性能符合系数与设定的力学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的力学性能符合系数低于力学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的力学性能进行管理显示。
需要说明的是,上述对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,具体管理过程为:当指定液晶显示器的光学性能符合系数低于光学性能符合系数阈值时,则将指定液晶显示器记为光学性能缺陷液晶显示器,同理,分析得到声学性能缺陷液晶显示器和力学性能缺陷液晶显示器,进而通过管理显示终端进行管理提示,并显示对应的性能缺陷功能部分。
在本发明具体的实施例中,通过提供一种液晶显示器制造测试分析系统,最终分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,提高了液晶显示器性能测试的智能性和系统性,有力弥补了现有的液晶显示器的性能测试往往依据固定的测试人员进行主观性实验测试而存在的不足,因而克服了主观性较强的缺陷,避免过度依赖人工进行性能测试,使测试的结果较为精准,能够为液晶显示器的性能测试结果提供可靠性的数据支撑依据,同时还克服了人工测试存在周期长、成本高和效率低下等弊端,不仅易于维护液晶显示器生产商家的运营稳定性,同时,在较大程度上减少了液晶显示器因性能测试不到位而导致的故障发生率,进而在后续实际投入使用过程中提高了用户的使用体验感。
所述云数据平台用于存储液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数,并存储液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数。
以上内容仅仅是对本发明结构所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明的结构或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于,包括:基本参数获取模块、测试参数匹配模块、光学性能测试模块、声学性能测试模块、力学性能测试模块、管理显示终端和云数据平台;
所述基本参数获取模块用于获取指定液晶显示器的基本参数,其中基本参数包括属性和重量;
所述测试参数匹配模块用于依据指定液晶显示器的基本参数,进而匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数;
所述光学性能测试模块用于对指定液晶显示器的光学性能进行测试,评估指定液晶显示器的光学性能符合系数;
所述声学性能测试模块用于对指定液晶显示器的声学性能进行测试,评估指定液晶显示器的声学性能符合系数;
所述力学性能测试模块用于对指定液晶显示器的力学性能进行测试,评估指定液晶显示器的力学性能符合系数;
所述管理显示终端用于依据指定液晶显示器的光学、声学和力学性能符合系数,进而分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示;
所述云数据平台用于存储液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数,并存储液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数。
2.根据权利要求1所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述匹配得到指定液晶显示器的适配测试参数和实验振动台测试参数,其具体过程为:
将指定液晶显示器的属性与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种属性对应的适配测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的适配测试参数,其中适配测试参数包括显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度、适配显示亮度差、光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度、适配光照散射角度、内部运行允许噪音响度和播放器预定义测试声音响度,还包括在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度;
将指定液晶显示器的重量与云数据平台中存储的液晶显示器所属各种重量对应的实验振动台测试参数进行匹配,得到指定液晶显示器的实验振动台测试参数,其中实验振动台测试参数包括实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,并包括光学和声学性能符合系数允许误差值。
3.根据权利要求1所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述对指定液晶显示器的光学性能进行测试,其具体过程为:
将指定液晶显示器至于设定的测试环境下,并将指定液晶显示器的显示屏幕依据系统性样点布设方式进行采样点布设,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点,并依据设定的测试次数对指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点进行实际显示亮度检测,进而获取指定液晶显示器的显示屏幕所属各采样点对应各次测试的实际显示亮度,并提取指定液晶显示器的显示屏幕对应各次测试的预定义显示亮度,同时根据指定液晶显示器的适配显示亮度差,据此计算指定液晶显示器的显示亮度对应的性能符合系数,其计算公式为:
Figure QLYQS_3
,其中/>
Figure QLYQS_5
表示为指定液晶显示器的显示亮度对应的性能符合系数,/>
Figure QLYQS_7
表示为指定液晶显示器的适配显示亮度差,/>
Figure QLYQS_2
表示为指定液晶显示器的显示屏幕对应第j次测试的预定义显示亮度,/>
Figure QLYQS_4
表示为指定液晶显示器的显示屏幕所属第i个采样点对应第j次测试的实际显示亮度,/>
Figure QLYQS_6
表示为设定的显示亮度对应的性能符合修正因子,i表示为各采样点的编号,/>
Figure QLYQS_8
,j表示为各次测试的编号,
Figure QLYQS_1
,n表示为测试的总次数,e表示为自然常数;
根据指定液晶显示器的光照散射角度对应测试环境的需求调控亮度,进而将指定液晶显示器的测试环境所属亮度调节至对应的需求调控亮度,并对指定液晶显示器所属光照散射角度进行检测,得到指定液晶显示器所属光照散射角度,同时根据指定液晶显示器的适配光照散射角度,据此对比计算指定液晶显示器的光照散射角度对应的性能符合系数,其计算公式为:
Figure QLYQS_9
,其中/>
Figure QLYQS_10
表示为指定液晶显示器的光照散射角度对应的性能符合系数,/>
Figure QLYQS_11
表示为指定液晶显示器所属适配光照散射角度,/>
Figure QLYQS_12
表示为指定液晶显示器所属光照散射角度,/>
Figure QLYQS_13
表示为设定的光照散射角度对应的性能符合修正系数。
4.根据权利要求3所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述指定液晶显示器的光学性能符合系数,其具体计算公式为:
Figure QLYQS_14
,其中/>
Figure QLYQS_15
表示为指定液晶显示器的光学性能符合系数,/>
Figure QLYQS_16
和/>
Figure QLYQS_17
分别表示为设定的显示亮度和光照散射角度对应的光学性能符合权重占比值。
5.根据权利要求4所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述对指定液晶显示器的声学性能进行测试,其具体过程为:
在预设的各检测时间点对指定液晶显示器的内部运行噪音进行检测,进而获取各检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,并根据指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,据此对比计算指定液晶显示器的内部运行噪音对应的性能符合系数,其计算公式为:
Figure QLYQS_18
,其中/>
Figure QLYQS_19
表示为指定液晶显示器的内部运行噪音对应的性能符合系数,/>
Figure QLYQS_20
表示为指定液晶显示器的内部运行允许噪音响度,/>
Figure QLYQS_21
表示为第m个检测时间点中指定液晶显示器的内部运行噪音响度,/>
Figure QLYQS_22
表示为设定的内部运行噪音对应的性能符合影响因子,m表示为各检测时间点的编号,/>
Figure QLYQS_23
,v表示为检测时间点的数量;
依据设定的播放器声音测试区域范围和测试距离间隔,划分得到各声音测试位置点,并依据指定液晶显示器的播放器预定义测试声音响度,进而在各声音测试位置点分别对指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道进行声音响度进行检测,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的声音响度,并提取各声音测试位置点距离指定液晶显示器的间距,同时与指定液晶显示器在播放器预定义测试声音响度下的左声道和右声道对应各种测试间距的适配声音响度进行匹配,得到指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在各声音测试位置点的适配声音响度,据此计算指定液晶显示器的播放器对应的性能符合系数,其计算公式为:
Figure QLYQS_25
,其中/>
Figure QLYQS_29
表示为指定液晶显示器的播放器对应的性能符合系数,/>
Figure QLYQS_32
和/>
Figure QLYQS_26
分别表示为指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在第g个声音测试位置点的适配声音响度,/>
Figure QLYQS_28
Figure QLYQS_31
分别表示为指定液晶显示器的播放器所属左声道和右声道在第g个声音测试位置点的声音响度,/>
Figure QLYQS_33
表示为设定的播放器所属左声道和右声道之间的声音响度允许误差值,
Figure QLYQS_24
和/>
Figure QLYQS_27
分别表示为设定的左声道和右声道对应的声音响度修正值,g表示为各声音测试位置点的编号,/>
Figure QLYQS_30
,p表示为声音测试位置点的数量。
6.根据权利要求5所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述指定液晶显示器的声学性能符合系数,其具体计算公式为:
Figure QLYQS_34
,其中/>
Figure QLYQS_35
表示为指定液晶显示器的声学性能符合系数,/>
Figure QLYQS_36
和/>
Figure QLYQS_37
分别表示为设定的指定液晶显示器的内部运行噪音和播放器对应的声学性能符合影响权重值。
7.根据权利要求6所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述对指定液晶显示器的力学性能进行测试,其具体过程为:
将指定液晶显示器置于实验振动台上,并依据指定液晶显示器的实验振动台对应的适配振幅和适配振动频率,进而根据设定的实验时间段对指定液晶显示器进行力学振动实验,并在力学振动实验后,依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数的分析获取方式再次对指定液晶显示器的光学和声学性能进行测试,并计算得到力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,分别记为
Figure QLYQS_38
和/>
Figure QLYQS_39
8.根据权利要求7所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算过程为:依据力学振动实验后的指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,并依据指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数,同时提取指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,据此对比计算指定液晶显示器的力学性能符合系数,其具体计算公式为:
Figure QLYQS_40
,其中
Figure QLYQS_41
表示为指定液晶显示器的力学性能符合系数,/>
Figure QLYQS_42
和/>
Figure QLYQS_43
分别表示为指定液晶显示器的光学和声学性能符合系数允许误差值,/>
Figure QLYQS_44
和/>
Figure QLYQS_45
分别表示为设定的指定液晶显示器的光学和声学所属力学性能符合影响权重因数。
9.根据权利要求1所述的一种液晶显示器制造测试分析系统,其特征在于:所述分别对指定液晶显示器的光学、声学和力学性能进行管理显示,其具体过程为:
将指定液晶显示器的光学性能符合系数与设定的光学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的光学性能符合系数低于光学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的光学性能进行管理显示;
将指定液晶显示器的声学性能符合系数与设定的声学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的声学性能符合系数低于声学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的声学性能进行管理显示;
将指定液晶显示器的力学性能符合系数与设定的力学性能符合系数阈值进行比对,若指定液晶显示器的力学性能符合系数低于力学性能符合系数阈值,则对指定液晶显示器的力学性能进行管理显示。
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