Com s'utilitza la pantalla tàctil industrial a gran temperatura? Quin és el principi de treball de l'àmplia temperatura?
Mètode 1: Utilitzar calefacció a baixa temperatura
Hi ha dues maneres de calefacció a baixa temperatura: calefacció punt per punt i calefacció a tota la superfície. Aquesta pantalla augmentarà el consum global d'energia en 4-6 vegades. Per exemple, el consum d'energia d'una pantalla de cristall líquid de 15 polzades a temperatura ambient (22 ° C) és de 20ww, i el consum d'energia en un entorn de baixa temperatura (-40 ° C) és: 90-120w. Aquest mètode de calefacció fa que la màquina l'utilitzi durant molt de temps. En el procés, el fenomen del flux de cristall líquid o la dificultat de restauració de vegades es produeix.
Mètode 2: Augmenteu la brillantor de la pantalla LCD
A través de la tira especial d'alta tensió desenvolupada (que pot generar un voltatge d'arrencada de 2000v-3000v), el tub de retroil·luminació s'encen en un entorn de baixa temperatura (-40 ° C), i el cristall líquid s'escalfa a causa de l'enorme calor generada pel tub de retroil·luminació. No només soluciona el problema del funcionament a baixa temperatura del cristall líquid, sinó que també soluciona el problema de la visibilitat sota la llum solar. Aquest mètode es coneix com el mètode d'il·luminar.
Desavantatges del mètode 1 i el mètode 2: (1) Aquests dos mètodes afegeixen molts accessoris i redueixen la fiabilitat. (2) És més problemàtic de muntar i produir, i és fàcil causar productes defectuosos, i la taxa de productes defectuosa és alta. (3) La capacitat del dispositiu per resistir el xoc i la vibració es redueix. (4) En la prova d'envelliment, es va trobar que en l'entorn de 50 ° C, la velocitat d'envelliment és extremadament ràpida, i l'acceleració augmenta, especialment el mètode d'il·luminament, la vida és només 1/10 del normal.
Mode 3: La nova tecnologia d'aplicació de cristall líquid d'alta i baixa temperatura, el producte pot funcionar normalment a baixa temperatura sense calefacció ni il·luminar
El principi bàsic és el següent: el cristall líquid no es congela ni canvia el seu estat físic a baixa temperatura (-40 °C), en cas contrari ni el mètode d'escalfament ni el mètode d'il·luminament poden funcionar, per la qual cosa vam pensar en utilitzar programari per corregir la deriva de les seves característiques elèctriques. Va aconseguir desencadenar el treball del cristall líquid a baixa temperatura. Això requereix ajustar el temps de conducció del cristall líquid i així successivament. A través d'un gran nombre d'estudis experimentals i extenses aplicacions, aquesta tecnologia s'ha tornat molt madura. No importa com canviï la temperatura ambient, el funcionament normal del cristall líquid es pot garantir ampliant el temps del gallet i fent coincidir la unitat corresponent.

