Как се използва промишленият сензорен екран при широка температура? Какъв е принципът на работа на широка температура?
Метод 1: Използвайте нискотемпературно отопление
Има два начина за нискотемпературно нагряване: точково-по-точково отопление и-нагряване на цялата повърхност. Такъв дисплей ще увеличи общата консумация на енергия с 4-6 пъти. Например, консумацията на енергия на 15-инчов течнокристален дисплей при стайна температура (22 градуса) е 20ww, а консумацията на енергия в среда с ниска температура (-40 градуса) е: 90-120w. Този метод на нагряване кара машината да я използва дълго време. В процеса понякога възниква феноменът на изтичане на течни кристали или трудност при възстановяване.
Метод 2: Увеличете яркостта на LCD екрана
Чрез разработената специална лента за високо{0}}напрежение (която може да генерира начално напрежение от 2000v-3000v), тръбата за подсветка се включва в среда с ниска температура (-40 градуса) и течният кристал се нагрява поради на огромната топлина, генерирана от тръбата за фоново осветление. Той не само решава проблема с нискотемпературната работа на течните кристали, но също така решава проблема с видимостта при слънчева светлина. Този метод се нарича метод за изсветляване.
Недостатъци на метод 1 и метод 2: ① Тези два метода добавят много аксесоари и намаляват надеждността. ②По-трудно е да се сглобява и произвежда и е лесно да се предизвикат дефектни продукти, а процентът на дефектни продукти е висок. ③ Способността на устройството да издържа на удари и вибрации е намалена. ④При теста за стареене беше установено, че в среда от 50 градуса скоростта на стареене е изключително бърза и ускорението се увеличава, особено методът на изсветляване, животът е само 1/10 от нормалния.
Режим 3: Новата технология за прилагане на течни кристали при висока и ниска температура, продуктът може да работи нормално при ниска температура без нагряване или изсветляване
Основният принцип е следният: течният кристал не замръзва и не променя физическото си състояние при ниска температура (-40 градуса), в противен случай нито методът на нагряване, нито методът на изсветляване могат да работят, така че решихме да използваме софтуер за коригиране на отклонението на неговите електрически характеристики. Успя да задейства работата на течния кристал при ниска температура. Това изисква регулиране на времето за задвижване на течния кристал и така нататък. Чрез голям брой експериментални проучвания и обширни приложения, тази технология стана много зряла. Без значение как се променя температурата на околната среда, нормалната работа на течния кристал може да бъде гарантирана чрез разширяване на времето на задействане и съгласуване на съответното задвижване.

