কেন এলসিডি প্যানেল টিএফটি-এলসিডিকে পরিবাহী রূপালী পেস্ট দিয়ে আবৃত করা উচিত?

Aug 25, 2025

একটি বার্তা রেখে যান

কেন এলসিডি প্যানেল টিএফটি-এলসিডিকে পরিবাহী রূপালী পেস্ট দিয়ে আবৃত করা উচিত?

                                             info-553-415

ডিসপ্লে মোড টিএফটি-এলসিডি লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেলে পরিবাহী সিলভার পেস্ট দিয়ে প্রলেপ দেওয়া দরকার কিনা প্যানেলের টাচ মোড এবং দেখার কোণ প্রদর্শন মোডের সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তিনটি সাধারণ মূলধারার স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি রয়েছে, যথা: অন-সেলে, প্লাগ-টিপিতে এবং ফুল-ইনসেল (এটিকে টিডিডিআইও বলা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে এম্বেড করা স্পর্শ প্রযুক্তি)। অবশ্যই, হাইব্রিড-ইনসেল (হাইব্রিড এমবেডেড টাচ টেকনোলজি), OGS, ইত্যাদিও রয়েছে, কারণ এগুলি মূলধারার নয়, আমরা সেগুলি বিস্তারিত আলোচনা করব না৷ এখানে 4 টি সাধারণ ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লে মোড রয়েছে, যথা TN, IPS, VA এবং FFS। এখানে আমরা সংক্ষেপে তিনটি মূলধারার টাচ মোড TP, অন-সেল এবং ফুল-ইনসেলের পরিচয় করিয়ে দিই, এবং আমাদের কাছে এই তিনটি স্পর্শ মোডের কাঠামোগত চিত্রের একটি বিশদ সারাংশ রয়েছে:

                                              info-552-209

3টি মূলধারার স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির পরিকল্পিত চিত্র

অন-সেলে: সবচেয়ে স্বজ্ঞাত বোধগম্য হল যে এর স্পর্শ স্তরগুলি TX এবং RXগুলি TFT-LCD LCD ডিসপ্লে প্যানেলের উপরের পৃষ্ঠে, অর্থাৎ, CF গ্লাসের উপরের পৃষ্ঠ এবং উপরের পোলারাইজারের নীচের পৃষ্ঠের মধ্যে রয়েছে৷ এটি এক ধরনের এমবেডেড টাচ প্রযুক্তি। 2012 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত সেলের প্রযুক্তির শীর্ষে ছিল, এবং ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ-ইনসেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল৷ বাহ্যিক TP: এটি সহজভাবে বোঝা যায় যে এর স্পর্শ স্তর TX এবং RX সম্পূর্ণরূপে TFT-LCD LCD ডিসপ্লে প্যানেল থেকে স্বাধীন এবং একটি পৃথক স্পর্শ মডিউলের অন্তর্গত। G+G, G+F, G+F+F এবং OGS সাধারণত বহিরাগত TP-এর সাধারণ কাঠামো হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্লাগ ইন TP প্রযুক্তি বর্তমানে কিছু উপবিভক্ত অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে বেশ সাধারণ এবং ভোক্তা বাজারে ধীরে ধীরে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ-ইনসেল: সম্পূর্ণ-ইনসেল: সম্পূর্ণ-এমবেডেড টাচ প্রযুক্তি, যা ইন্টিগ্রেটেড টাচ এবং ডিসপ্লে প্রযুক্তি নামেও পরিচিত। এর স্পর্শ স্তর TX এবং RX এর অবস্থানগুলি তুলনামূলকভাবে জটিল। এটি সহজভাবে বোঝা যায় যে এটি সিএফ গ্লাস এবং টিএফটি গ্লাসের মধ্যে রয়েছে, যাকে আমরা সেল বক্স বলি। সম্পূর্ণ-ইনসেল প্রযুক্তি বর্তমানে সর্বাধিক মূলধারার স্পর্শ সমাধান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

02 কোন ধরনের TFT-এলসিডিকে পরিবাহী সিলভার পেস্ট দিয়ে লেপে দিতে হবে? আমরা উপরে উল্লিখিত তিনটি মূলধারার টাচ মোড এবং দুটি মূলধারার ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লে মোড সাজিয়ে একত্রিত করব এবং নিম্নলিখিত 5টি সমন্বয় সমাধান থাকবে। অবশ্যই, সম্মিলিত সমাধানটি অবশ্যই মূলধারায় বিদ্যমান ছিল, যেমন ফুল-ইনসেলের TN পণ্য, আমরা সম্ভবত এটি দেখিনি। 5টি মূলধারার সমন্বয় স্কিম নিম্নরূপ:

                                                        info-552-287

TFT-LCD টাচ মোড এবং ডিসপ্লে মোডের মূলধারার সংমিশ্রণটি বিশদে বিভক্ত।

On-cell+TNOn-cell+TN মানে Onecell-এর পণ্যগুলি TN দেখার কোণ প্রদর্শন মোড গ্রহণ করে। TN পণ্য ড্রাইভিং পদ্ধতি হল একটি উল্লম্ব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে তরল ক্রিস্টালের ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করা যাতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ছবির প্রদর্শন উপলব্ধি করা যায়। যেহেতু এটি একটি উল্লম্ব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র যা সঞ্চালন পরিচালনার জন্য, সেখানে অবশ্যই দুটি উপরের এবং নীচের আইটিও ইলেক্ট্রোড থাকবে। উপরের ITO ইলেক্ট্রোড (C-ITO) CF এর ভিতরে থাকে এবং নিচের ITO ইলেক্ট্রোড (P-ITO) টিএফটি এর ভিতরে থাকে। উপরের এবং নীচের ITO ইলেক্ট্রোডের পরিবাহন সেল ফ্রেমের আঠাতে ডোপ করা পরিবাহী সোনার বলের মাধ্যমে অর্জন করা হয়, যা TFT-LCD লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেলের অ্যান্টি{10}}স্ট্যাটিক এবং অ্যান্টি{11}}হস্তক্ষেপ ক্ষমতাকেও উন্নত করতে পারে। টিপস: সেল ফ্রেমের আঠাতে ডোপ করা পরিবাহী সোনার বলটি শুধুমাত্র সঞ্চালন করতে পারে না, বরং CF এবং TFT গ্লাসকেও সমর্থন করে, TFT-LCD LCD ডিসপ্লে প্যানেলের চারপাশে বাক্সের পুরুত্ব নিশ্চিত করে। যেহেতু সেল ফ্রেমের আঠাতে পরিবাহী সোনালী বলের মাধ্যমে On{16}}সেল+TN পণ্যের পরিবাহী এবং ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক রিলিজ করা হয়, সেহেতু অন সেল প্যানেলের CF-এর উপরের পৃষ্ঠে একটি ITO স্পর্শ স্তরও রয়েছে। টাচ এফপিসি আবদ্ধ করার পরে, টাচ এফপিসি এবং ডিসপ্লে এফপিসিকে একসাথে ঝালাই করা দরকার, যা অবশেষে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক রিলিজের প্রভাব অর্জন করতে পারে। অতএব, এই ধরনের পণ্য পরিবাহী রূপালী পেস্ট সঙ্গে প্রলিপ্ত করা প্রয়োজন হয় না।

                                                                  info-552-158

সেল+টিএন স্ট্রাকচার ডায়াগ্রামে-

অন-সেল+আইপিএসওন-সেল+টিএন, অর্থাৎ, চালু- সেল পণ্যগুলি আইপিএস দেখার কোণ প্রদর্শন মোড গ্রহণ করে। আইপিএস পণ্য ড্রাইভিং পদ্ধতি হল একটি অনুভূমিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মাধ্যমে তরল ক্রিস্টালের ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করা যাতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ছবির প্রদর্শন উপলব্ধি করা যায়। আইপিএস পণ্যগুলিতে দুটি ইলেক্ট্রোড রয়েছে, যথা COM ইলেক্ট্রোড (C-ITO) এবং পিক্সেল ইলেক্ট্রোড (P-ITO)। উভয় ইলেক্ট্রোড TFT এর ভিতরে অবস্থিত এবং মূলত একই সমতলে থাকে। পাওয়ার অন করার পরে, একটি অনুভূমিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়। তাই, সেল ফ্রেমের আঠালো ডোপড সাপোর্ট বলগুলিকেও সাধারণ নন{12}}পরিবাহী সিলিকন বলেতে পরিবর্তিত করা হয়েছে৷ TFT-এলসিডি লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেল চালু হওয়ার পর, লিকুইড ক্রিস্টাল ঘুরবে এবং ডিসপ্লে বুঝতে পারবে। যেহেতু ইলেক্ট্রোড একই সমতলে থাকে, তাই তরল ক্রিস্টাল বাহ্যিক শব্দ থেকে হস্তক্ষেপের জন্য খুব সংবেদনশীল, তাই বাহ্যিক হস্তক্ষেপকে রক্ষা করতে এবং স্থির বিদ্যুৎ পরিচালনা করতে CF-এর উপরের পৃষ্ঠে প্লেট করার জন্য ITO-এর একটি স্তর প্রয়োজন। যেহেতু এটি একটি চালু সেল গঠন একই সময়ে, স্পর্শ এফপিসি এবং ডিসপ্লে এফপিসি একসাথে ঝালাই করার পরে, এটি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক রিলিজের প্রভাবও অর্জন করতে পারে। অতএব, এই ধরনের পণ্য পরিবাহী রূপালী পেস্ট আবরণ প্রয়োজন হয় না।

                                                               info-552-176

সেল+আইপিএস স্ট্রাকচার ডায়াগ্রামে-

বাহ্যিক TP+TN। বাহ্যিক TP+TN। যেহেতু এর স্পর্শ স্তর TX এবং RX সম্পূর্ণরূপে TFT- LCD LCD ডিসপ্লে প্যানেল থেকে স্বাধীন, তাই স্পর্শ এবং প্রদর্শন পৃথকভাবে কাজ করে এবং একে অপরকে প্রভাবিত করে না। TN পণ্য ড্রাইভিং পদ্ধতি থেকে বিচার করলে, এটি উপরে উল্লিখিত On-সেল+TN-এর মতই। TFT LCD ডিসপ্লে প্যানেলে দুটি উপরের এবং নীচের ITO ইলেক্ট্রোড রয়েছে। উপরের ITO ইলেক্ট্রোড (C-ITO) CF এর ভিতরে থাকে এবং নিচের ITO ইলেক্ট্রোড (P-ITO) টিএফটি এর ভিতরে থাকে৷ উপরের এবং নিম্ন ITO ইলেক্ট্রোডের পরিবাহী পরিবাহী সোনার ডোপড সেল ফ্রেমের আঠার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। এটি TFT-LCD ডিসপ্লে প্যানেলের অ্যান্টি-স্ট্যাটিক এবং অ্যান্টি-হস্তক্ষেপ ক্ষমতাও উন্নত করতে পারে। অতএব, এই ধরনের পণ্য পরিবাহী রূপালী পেস্ট আবরণ প্রয়োজন হয় না।

                                                     info-552-158

বাহ্যিক TP+TN কাঠামোর পরিকল্পিত চিত্র

4. এক্সটার্নাল TP+IPS এক্সটার্নাল TP+IPS এক্সটার্নাল TP+TN এর সাথে তুলনা করলে টাচ মোড একই, এবং ভিউয়িং অ্যাঙ্গেল ডিসপ্লে মোডে পার্থক্য থাকবে।

TN এর পণ্য একটি উল্লম্ব বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এবং উপরের এবং নীচের ITO ইলেক্ট্রোডগুলি সেল ফ্রেমের সিলিং আঠাতে পরিবাহী সোনার বলের মাধ্যমে শক্তিপ্রাপ্ত হয়। IPS হল একটি অনুভূমিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এবং সেল ফ্রেমের আঠার ডোপড সাপোর্ট বলটিও একটি সাধারণ সিলিকন বলেতে পরিবর্তিত হয়েছে। যখন পণ্যটি চালিত হয়, তখন তরল স্ফটিকটি ঘোরবে এবং প্রদর্শন প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করবে। যেহেতু ইলেক্ট্রোড একই সমতলে থাকে, তাই তরল ক্রিস্টাল বাহ্যিক শব্দ থেকে হস্তক্ষেপের জন্য খুব সংবেদনশীল, তাই বাহ্যিক হস্তক্ষেপকে রক্ষা করতে এবং স্থির বিদ্যুৎ পরিচালনা করতে CF এর উপরের পৃষ্ঠে প্লেট করার জন্য ITO-এর একটি স্তর প্রয়োজন। CF পৃষ্ঠের উপর ধাতুপট্টাবৃত ITO ফিল্ম স্তর এবং TFT এর ITO ইলেক্ট্রোড আবরণ পরিবাহী রূপালী পেস্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যার ফলে হস্তক্ষেপ রক্ষা করে এবং স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়। তাই, এই ধরনের পণ্যগুলিকে TFT-LCD লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেলের সিলভার পেস্ট ডট (AG প্যাড) এ পরিবাহী রূপালী পেস্ট (ডট-আকৃতির) প্রলেপ করতে হবে, এবং ডট-আকৃতির রূপালী পেস্ট ডটগুলি TFT-এর AG প্যাডে প্রলেপিত হয়, এবং CF-এর উপরিভাগে ওভারল্যাপ করা হয়। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে ITO ফিল্ম স্তরটি TFT-LCD LCD ডিসপ্লে প্যানেলের CF উপরের পৃষ্ঠে প্রলেপ দেওয়া হয়। আবরণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, ITO প্রতিবন্ধকতা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এটি সাধারণত সুপারিশ করা হয় যে ITO প্রতিবন্ধকতা 200Ω/□ এর থেকে কম বা সমান এবং সর্বোচ্চ 1000Ω/□ অতিক্রম করতে পারে না।

                                                           info-552-157

বাহ্যিক TP+IPS কাঠামোর পরিকল্পিত চিত্র

5. সম্পূর্ণ-incell+IPS সম্পূর্ণ-incell+IPS-এর সংমিশ্রণ বর্তমানে সবচেয়ে মূলধারার সমন্বয় সমাধান এবং প্রযুক্তিগতভাবে সবচেয়ে জটিল। সর্বোপরি, সমস্ত মডিউল যেগুলি প্রদর্শন এবং স্পর্শ প্রয়োগ করে সেগুলি সেল বাক্সে এম্বেড করা হয় এবং প্রদর্শন এবং স্পর্শ একে অপরের সাথে হস্তক্ষেপ করবে।

স্পর্শ সংকেতের হস্তক্ষেপ সমাধান করার জন্য এবং স্থির পরিবাহী ব্যবহার করার জন্য, একটি ATO ফিল্মকে CF এর পৃষ্ঠে প্রলেপ দিতে হবে, যাকে শিল্পে একটি উচ্চ{0}} প্রতিরোধের ফিল্মও বলা হয়। উচ্চ-প্রতিরোধের ফিল্মের প্রতিবন্ধকতা পরিসীমা সাধারণত 1X10 ^8~9.9X10 ^9Ω/□ (ওহমস/কিউব) হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। CF পৃষ্ঠে ধাতুপট্টাবৃত ATO ফিল্ম স্তর এবং TFT-তে ITO ইলেক্ট্রোড আবরণ পরিবাহী রূপালী পেস্ট দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যার ফলে হস্তক্ষেপ রক্ষা করে এবং স্থির বিদ্যুৎ সঞ্চালন হয়। তাই, এই ধরনের পণ্যগুলিকে TFT-LCD লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে প্যানেলের সিলভার পেস্ট ডট (AG প্যাড) এ পরিবাহী সিলভার পেস্ট (ডট-আকৃতির) প্রলেপ করতে হবে, এবং ডট-আকৃতির সিলভার পেস্ট ডটগুলি টিএফটি-এর AG প্যাডে প্রলেপিত হয় এবং CF-এর উপরিভাগের উপরিভাগে ওভারল্যাপ করা হয়।

                                                    info-552-173

সম্পূর্ণ- ইনসেল+আইপিএস স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম ATO ফিল্মটি CF পৃষ্ঠে প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি অবশ্যই সর্বোত্তম সমাধান, তবে ATO ফিল্ম প্লেটিং খরচ বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করবে। খরচ কমানোর জন্য, বর্তমান ফুল-ইনসেল+আইপিএস পণ্যগুলি "এটিও ফিল্ম + লো-ইম্পিডেন্স আপার পোলারাইজার + লেপ রৈখিক পরিবাহী সিলভার পেস্ট বাতিল করে" অর্জন করা হয়। রৈখিক পরিবাহী রূপালী পেস্টের আবরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পরিবাহনের প্রভাব নিশ্চিত করার জন্য এটি কম প্রতিবন্ধকতায় পোলারাইজারের পাশের (বেধের দিক) সংস্পর্শে রয়েছে তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

                                                    info-552-209

বিন্দু আকৃতির রূপালী পেস্ট এবং রৈখিক রূপালী পেস্টের পরিকল্পিত চিত্র

03 সংক্ষিপ্তসার: প্রযুক্তি করার সময়, আপনার অবশ্যই প্রযুক্তির বিস্ময়ের অনুভূতি থাকতে হবে। যেকোনো "উচিত, সম্ভব, সম্ভাব্য এবং সম্ভবত" বিপর্যয়ের মূল রোপণ করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত অপ্রত্যাশিত ক্ষতির কারণ হতে পারে। অতএব, যখন প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি আসে, তখন আমাদের অবশ্যই "চাই এবং চাই" উভয়ের মনোভাব নিতে হবে এবং আমাদের অবশ্যই সত্য এবং কেন জানতে হবে, যাতে আমরা প্রযুক্তির রাস্তায় জমা হতে পারি এবং জমা করতে পারি। উপরে অনেক কথা আছে। আমরা প্রলিপ্ত পরিবাহী রূপালী পেস্টের বিভিন্ন সংমিশ্রণের পরিস্থিতি সংক্ষিপ্ত করার জন্য একটি ছবি ব্যবহার করি, যাতে আরও ভাল শোষণ এবং বোঝার সুবিধা হয়।

                                                         info-552-137

পরিবাহী রূপালী পেস্টের প্রতিটি সংমিশ্রণের আবরণের সারাংশ

অনুসন্ধান পাঠান