Hoe wordt het industriële touchscreen gebruikt bij hoge temperaturen? Wat is het werkingsprincipe van brede temperatuur?
Methode 1: Gebruik verwarming op lage temperatuur
Er zijn twee manieren om op lage temperatuur te verwarmen: punts-voor-puntsverwarming en volledige-oppervlakteverwarming. Een dergelijk display verhoogt het totale stroomverbruik met 4-6 keer. Het stroomverbruik van een 15-inch liquid crystal display bij kamertemperatuur (22 graden) is bijvoorbeeld 20ww en het stroomverbruik in een omgeving met lage temperaturen (-40 graden) is: 90-120w. Deze verwarmingsmethode zorgt ervoor dat de machine hem lange tijd gebruikt. Tijdens het proces treedt soms het fenomeen van vloeibaar kristal uitvloeien of restauratieproblemen op.
Methode 2: Verhoog de helderheid van het LCD-scherm
Door de ontwikkelde speciale hoog-voltage strip (die een startspanning van 2000v-3000v kan genereren), wordt de achtergrondverlichtingsbuis ingeschakeld in een omgeving met lage temperaturen (-40 graden), en wordt het vloeibare kristal opgewarmd door aan de enorme hitte die door de achtergrondverlichtingsbuis wordt gegenereerd. Het lost niet alleen het probleem van de werking van vloeibaar kristal bij lage temperatuur op, maar lost ook het probleem van zichtbaarheid onder zonlicht op. Deze methode wordt de ophelderingsmethode genoemd.
Nadelen van methode 1 en methode 2: ① Deze twee methoden voegen veel accessoires toe en verminderen de betrouwbaarheid. ②Het is lastiger om te assembleren en te produceren, en het is gemakkelijk om defecte producten te veroorzaken, en het percentage defecte producten is hoog. ③ Het vermogen van het apparaat om schokken en trillingen te weerstaan wordt verminderd. ④ In de verouderingstest bleek dat in een omgeving van 50 graden de verouderingssnelheid extreem snel is en dat de versnelling toeneemt, vooral de ophelderingsmethode, de levensduur slechts 1/10 van het normale is.
Modus 3: De nieuwe technologie voor het aanbrengen van hoge en lage temperaturen met vloeibare kristallen, het product kan normaal werken bij lage temperatuur zonder verwarming of verheldering
Het basisprincipe is als volgt: het vloeibare kristal bevriest niet of verandert zijn fysieke toestand niet bij lage temperatuur (-40 graden), anders kunnen noch de verwarmingsmethode noch de verhelderingsmethode werken, dus we dachten aan het gebruik van software om de drift van te corrigeren zijn elektrische eigenschappen. Het is gelukt om het werk van het vloeibare kristal bij lage temperatuur te activeren. Dit vereist het aanpassen van de aandrijftiming van het vloeibare kristal enzovoort. Door een groot aantal experimentele onderzoeken en uitgebreide toepassingen is deze technologie zeer volwassen geworden. Ongeacht hoe de omgevingstemperatuur verandert, de normale werking van het vloeibare kristal kan worden gegarandeerd door de triggertiming te verbreden en de bijbehorende aandrijving af te stemmen.

