{"id":101385,"date":"2022-01-13T14:04:10","date_gmt":"2022-01-13T13:04:10","guid":{"rendered":"http:\/\/riverdi.com\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-outdoor-lcd-displays-die-sie-kennen-muessen\/"},"modified":"2024-07-24T08:28:01","modified_gmt":"2024-07-24T06:28:01","slug":"sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen","title":{"rendered":"Sonnenlichttaugliche Displays &#8211; die wichtigsten Parameter von Outdoor-LCD-Displays, die Sie kennen m\u00fcssen"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Einfuehrung_in_sonnenlichtlesbare_Displays\" >Einf\u00fchrung in sonnenlichtlesbare Displays<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Die_wichtigsten_Parameter_von_Outdoor-LCD-Displays\" >Die wichtigsten Parameter von Outdoor-LCD-Displays<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Kontrastverhaeltnis_von_LCD-Displays_fuer_den_Aussenbereich\" >Kontrastverh\u00e4ltnis von LCD-Displays f\u00fcr den Au\u00dfenbereich<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Wie_Sonnenlicht_die_Lesbarkeit_von_LCD-Displays_im_Freien_beeinflusst\" >Wie Sonnenlicht die Lesbarkeit von LCD-Displays im Freien beeinflusst<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Reflexionen_%E2%80%93_Schutzglas_Luftverklebung_und_optische_Verklebung_in_sonnenlichtlesbaren_Displays\" >Reflexionen &#8211; Schutzglas, Luftverklebung und optische Verklebung in sonnenlichtlesbaren Displays<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#Riverdis_High_Brightness_LCD_TFT_Display_Zeilen\" >Riverdi&#8217;s High Brightness LCD TFT Display Zeilen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/de\/blog\/sonnenlichttaugliche-displays-die-wichtigsten-parameter-von-aussen-lcd-displays-sie-mussen-es-kennen\/#LCD-Anzeigen_fuer_den_Aussenbereich_%E2%80%93_Betriebs-_und_Lagertemperaturen\" >LCD-Anzeigen f\u00fcr den Au\u00dfenbereich &#8211; Betriebs- und Lagertemperaturen<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Einfuehrung_in_sonnenlichtlesbare_Displays\"><\/span>Einf\u00fchrung in sonnenlichtlesbare Displays<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Der Artikel behandelt die wichtigsten Parameter von sonnenlichtlesbaren LCD-TFT-Displays, die ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, wenn das LCD-Display im Au\u00dfenbereich eingesetzt werden soll. Das bedeutet, dass wir uns mit Themen wie Kontrast, Helligkeit und Reflexionen befassen werden und damit, wie diese Parameter das, was wir sehen, beeinflussen; und was wir tats\u00e4chlich sehen, ist der Kontrast, nicht die Helligkeit eines Bildschirms. Der Kontrast ergibt sich aus dem Wert der Helligkeit eines Bildschirms und den Reflexionen, und am Ende dieses Artikels werden Sie hoffentlich genau wissen, wie er funktioniert und wie Sie das bestm\u00f6gliche Ergebnis erzielen. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/1-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Die_wichtigsten_Parameter_von_Outdoor-LCD-Displays\"><\/span>Die wichtigsten Parameter von Outdoor-LCD-Displays<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Wie in der vorgestellten Agenda skizziert, werden wir auf Punkte wie den Kontrast eingehen, denn dieser ist der Schl\u00fcsselfaktor, um das Bild und den Inhalt klar zu sehen. Wir werden auch auf Sonnenlicht und andere Lichtquellen eingehen und darauf, wie sie das, was wir auf dem Bildschirm sehen, beeinflussen. Anschlie\u00dfend werden wir uns mit den Reflexionen und der Helligkeit des Bildschirms befassen, und zum Schluss werden wir uns damit befassen, wie ein Bildschirm bei verschiedenen Temperaturen funktioniert, da es spezielle Bildschirml\u00f6sungen f\u00fcr den Au\u00dfenbereich gibt (sehr hohe oder niedrige Temperaturen). <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Kontrastverhaeltnis_von_LCD-Displays_fuer_den_Aussenbereich\"><\/span>Kontrastverh\u00e4ltnis von LCD-Displays f\u00fcr den Au\u00dfenbereich<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Das Kontrastverh\u00e4ltnis ist ein Parameter, den Sie auf jedem Datenblatt eines Bildschirms finden k\u00f6nnen. Sie wird nach der Herstellung gemessen und dem Kunden in Form einer Referenznummer mitgeteilt. Die Kontraste aus unseren Datenbl\u00e4ttern in den obigen Beispielen sind ein paar Hundert hoch, und das ist Standard f\u00fcr den industriellen Anzeigetyp. Bei Low-End-Displays liegt der Kontrastwert zwischen 300 und 500, bei High-End-Displays kann er zwischen 1000 und 2000 liegen. Wenn wir ein Display mit einem so hohen Kontrast haben, k\u00f6nnen wir das Bild perfekt sehen. Beim Kauf eines Standard-Fernsehers wird die Zahl jedoch anders sein. In den technischen Daten des Fernsehers finden Sie vielleicht eine Zahl wie 1 bis 1.000.000, aber das ist ein bisschen kompliziert und nicht unbedingt das Wichtigste. Wie wir im n\u00e4chsten Teil dieses Artikels sehen werden, ist der tats\u00e4chliche Kontrast in der realen Welt viel niedriger als die hier angegebenen Zahlen f\u00fcr industrielle Bildschirme und k\u00f6nnte sogar hunderttausendmal niedriger sein als in den Spezifikationen eines Fernsehers angegeben, wobei das Bild immer noch klar zu sehen ist. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2-1.webp\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/3-1.webp\"> Beim Kontrast geht es zun\u00e4chst um das Verh\u00e4ltnis zwischen den hellen und den dunklen Teilen des Bildschirms; dies ist einfach zu messen &#8211; es gen\u00fcgt, die Helligkeit zu messen. Wenn wir uns das Bild einer schwarz-wei\u00dfen Spirale auf einem LCD-Display vorstellen, k\u00f6nnen wir messen, wie viele Kerzen der wei\u00dfe Teil hat. Sagen wir, es ist ein Display mit tausend Kerzen oder \u00e4hnlichem. Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist und die Pixel blockiert werden, k\u00f6nnen wir messen, wie viele Kerzen im schwarzen Bereich zu finden sind. Da der Unterschied zwischen ihnen gro\u00df ist, sehen wir diesen Teil schwarz und die anderen Teile wei\u00df, aber das ist nicht wirklich schwarz. Da die Pixel nicht perfekt sind und ein Teil des Lichts aus ihnen austritt (sie blockieren das Licht nicht perfekt), kann das Ergebnis bei der Messung der Helligkeit etwa 10 Candela betragen. Bei einigen Fernsehern, z. B. OLED-Fernsehern, kann der Kontrast sehr hoch sein, denn wenn die Pixel des Fernsehers ausgeschaltet sind, strahlen sie kein Licht ab, und wir erleben ein echtes Schwarz. Ich schlage vor, dass Sie sich diese Art von Fernsehen in einem Gesch\u00e4ft ansehen, denn es ist eine ganz andere Art von Erfahrung. Ein komplett schwarzer Hintergrund, also echtes Schwarz, ist bei Standardfernsehern mit TFT-LCD-Display nicht \u00fcblich. Deshalb k\u00f6nnen wir Kontraste wie ein paar Hundert oder Tausend oder eine Million haben, je nachdem, wie man das misst. Betrachten wir im Detail den tats\u00e4chlichen Kontrast, den wir als effektives Kontrastverh\u00e4ltnis (ECR) bezeichnen. In unseren Datenbl\u00e4ttern haben wir ein CR, Contrast Ratio (Kontrastverh\u00e4ltnis). Es handelt sich um einen Wert, den wir unter perfekten Fabrikbedingungen in einem dunklen Raum messen, in dem wir nur die wei\u00dfen und dunklen Teile des Bildschirms ohne jegliche Reflexionen messen. In der realen Welt haben wir jedoch Licht im Raum oder im Freien. Da jede Oberfl\u00e4che, die nicht wirklich schwarz ist, das Sonnenlicht reflektiert, erhalten wir Reflexionen, die ihr Helligkeit verleihen. Die Helligkeit addiert sich sowohl zu den schwarzen als auch zu den wei\u00dfen Teilen, wodurch sich der Kontrast erheblich verringert. Die obige Tabelle zeigt eine Skala f\u00fcr die Lesbarkeit von LCD-Displays im Freien, und wie Sie sehen k\u00f6nnen, sind die effektiven Kontrastverh\u00e4ltnisse sehr, sehr niedrig im Vergleich zu den Datenbl\u00e4ttern, die wir zuvor gesehen haben, wo sie 500 zu 1 oder sogar 1.000.000 zu 1 in einer TV-Spezifikation waren. Hier haben wir nur 1 bis 2, oder 3 bis 4 und bis 20, und Sie k\u00f6nnen sehen, dass eine vern\u00fcnftige Lesbarkeit bei 5 beginnt. 5 ist ein akzeptabler Kontrast, und das meiste, was wir sehen, liegt zwischen 5 und 10. Wie Sie sehen k\u00f6nnen, ist das effektive Kontrastverh\u00e4ltnis bei 10 gut lesbar, bei 15 hervorragend und bei 20 ausgezeichnet! Was Sie hier auf Ihrem Bildschirm sehen, k\u00f6nnte einen Kontrast von 15 zu 1 oder 10 zu 1 haben und wir sehen immer noch ein perfektes Bild. Wenn wir zu niedrig gehen, nahe bei 1, k\u00f6nnen wir nat\u00fcrlich nichts sehen, weil die Werte von hell und dunkel gleich werden. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/6-1.webp\"> Der tats\u00e4chliche Kontrast ist viel geringer als das, was wir in den Spezifikationen sehen k\u00f6nnen, deshalb ist der Kontrast selbst in einer Spezifikation nicht der wichtigste Faktor f\u00fcr eine helle Umgebung. W\u00fcrden wir in einer dunklen Umgebung arbeiten, w\u00fcrden wir vielleicht den Kontrast betrachten und sagen, dass ein Display mit einem Kontrastverh\u00e4ltnis von 1.000 zu 1 besser ist als ein Display mit einem Kontrastverh\u00e4ltnis von 500 zu 1, aber im wirklichen Leben, wenn wir eine helle Umgebung haben, werden diese beiden Displays ziemlich \u00e4hnlich aussehen und \u00e4hnlich gut lesbar sein, weil der tats\u00e4chliche Wert des effektiven Kontrastverh\u00e4ltnisses viel niedriger sein wird und mit anderen Faktoren zusammenh\u00e4ngt, nicht mit dem Kontrast selbst. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/7-1.webp\"> Die obige Grafik enth\u00e4lt einige zus\u00e4tzliche Berechnungen. Wie Sie sehen k\u00f6nnen, k\u00f6nnen wir bei einer typischen Zeitung einen Kontrast von 20 zu 1 im Sonnenlicht erwarten. Dies ist sehr niedrig, aber perfekt lesbar und wir w\u00fcrden sagen, dass die Zeitung eine der besten ist, die man im Sonnenlicht sehen und deutlich lesen kann. Dann haben wir einige Informationen \u00fcber Notebooks, bei denen die Helligkeit geringer ist, und eine Formel, mit der die ECR berechnet wird. Wir werden sp\u00e4ter noch genauer darauf eingehen, wie man das berechnet, aber wie Sie sehen k\u00f6nnen, hatte das typische Notebook im Jahr 2007 eine Bildschirmhelligkeit von 200, vielleicht 300 Candela. Heutzutage werden die Notebooks immer heller, aber damals, im Jahr 2007, konnte man mit einem sehr geringen Kontrast rechnen, weshalb es sehr schwierig war, mit dieser Art von Notebooks im Sonnenlicht zu lesen oder zu arbeiten. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Wie_Sonnenlicht_die_Lesbarkeit_von_LCD-Displays_im_Freien_beeinflusst\"><\/span>Wie Sonnenlicht die Lesbarkeit von LCD-Displays im Freien beeinflusst<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Gehen wir nun ein wenig mehr ins Detail und nehmen wir das Beispiel mit den Zahlen einer mittleren Helligkeitsanzeige, die 400 Candela betr\u00e4gt. Wie Sie wissen, sind unsere IPS-Displays mit hoher Helligkeit standardm\u00e4\u00dfig 1000 Candela, aber hier haben wir absichtlich eine geringere Helligkeit f\u00fcr die Zwecke der Berechnung. Wir haben also 400 Candela und ein 400-Kontrast-Verh\u00e4ltnis, um die Berechnung zu vereinfachen. Dann bringen wir unser Display nach drau\u00dfen ins Sonnenlicht, wo wir etwa 10.000 Candela Helligkeit des Lichts erwarten und vier 4,5% Reflexionen annehmen k\u00f6nnen. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/8-1.webp\"> Das bedeutet, dass die Oberfl\u00e4che des Displays 4,5 % des einfallenden Lichts reflektiert. In diesem Fall werden etwa 450 Candela reflektiert, und zwar auf der gesamten Oberfl\u00e4che, sowohl auf den hellen als auch auf den dunklen Teilen. Wenn wir also ins Freie gehen, m\u00fcssen wir die Reflexionen hinzuf\u00fcgen, und sie werden der gesamten Oberfl\u00e4che hinzugef\u00fcgt, dem hellen Teil und dem dunklen Teil, und dann ist der Wert des Kontrastverh\u00e4ltnisses v\u00f6llig anders, und wir gehen von 400 bis 2 auf nur 1 herunter. Wie wir bereits gelernt haben, ist 2 zu 1 eher unleserlich oder unangenehm zu lesen. Wir sehen uns diese Art von Bildschirmen nicht gerne an, weil wir uns anstrengen und wirklich M\u00fche geben m\u00fcssen, um zu sehen, was da ist. Sie ist also viel zu niedrig. Wie k\u00f6nnen wir das bei sonnenlichttauglichen Displays verbessern? Wir k\u00f6nnen eigentlich zwei Dinge tun. Die erste Sache ist einfach, wir k\u00f6nnen die Helligkeit erh\u00f6hen, also gehen wir hoch und wenn wir zum Beispiel auf 800 oder 1000 Candela gehen, haben wir ein Kontrastverh\u00e4ltnis von 3 zu 1 oder so. Was k\u00f6nnen wir sonst noch tun? Wir k\u00f6nnen die Reflexionsrate verringern, d. h. wir k\u00f6nnen die Oberfl\u00e4che des Bildschirms so ver\u00e4ndern, dass sie weniger reflektiert. Aus diesem Grund verwenden wir manchmal eine Antireflexionsbeschichtung auf dem Glas. Und von z. B. 4,5 % gehen wir auf vielleicht 1 % herunter, so dass die Reflexionshelligkeit auf 100 Candela sinkt. Dann w\u00e4re der tats\u00e4chliche Kontrast nach einer schnellen Berechnung 500 geteilt durch 100, also 5 zu 1. Wenn wir also nur die Oberfl\u00e4che verkleinern, ohne die Helligkeit eines Bildschirms zu ver\u00e4ndern, k\u00f6nnen wir den Kontrast von 2 zu 1 auf 5 zu 1 erh\u00f6hen, was gut genug ist, oder sogar perfekt bei Sonnenlicht. Normalerweise machen wir beides. Wir versuchen, die Helligkeit zu erh\u00f6hen und die Reflexionen so weit wie m\u00f6glich zu verringern, da die Reflexionen in \u00e4u\u00dferen Geh\u00e4usen hoch sind. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/9-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reflexionen_%E2%80%93_Schutzglas_Luftverklebung_und_optische_Verklebung_in_sonnenlichtlesbaren_Displays\"><\/span>Reflexionen &#8211; Schutzglas, Luftverklebung und optische Verklebung in sonnenlichtlesbaren Displays<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Wenn wir einen LCD-Bildschirm im Freien aufstellen, brauchen wir nicht nur eine Antireflexionsschicht, um die Reflexionen zu verringern, sondern wir m\u00fcssen den Bildschirm auch sch\u00fctzen, normalerweise durch ein zus\u00e4tzliches Glas. Da es sich im Freien befindet, m\u00fcssen wir das Display vor Vandalismus und auch vor der Umgebung selbst sch\u00fctzen &#8211; vor Wasser, Staub und allem, was uns im Freien erwartet. Wir haben also zus\u00e4tzliches Glas eingesetzt. Manchmal handelt es sich nur um ein bedecktes Glas, manchmal um ein Glas mit Ber\u00fchrung, je nach Anwendung, und sie sind in der Regel durch eine Luftschicht getrennt. Es hat viele Vorteile: mechanische Vorteile, wirtschaftlich, einfache Montage und auch, wenn das Glas zerst\u00f6rt wird, kann das Display noch in Ordnung sein; und wir k\u00f6nnen nur das Glas ersetzen, ohne das ganze Display zu ersetzen. Aus optischer Sicht hat diese L\u00f6sung jedoch eine Reihe von Nachteilen. Wenn das zus\u00e4tzliche Glas nicht optisch mit der Oberfl\u00e4che des Displays verbunden ist, befindet sich Luft dazwischen. Das bedeutet, dass wir mehr \u00dcberlegungen anstellen m\u00fcssen. Wir haben Reflexionen vom Glas selbst, vom Glas zur Luft und vom Display selbst, weil das Glas eine optisch andere Umgebung ist als die Luft. So haben wir manchmal sogar 10 % der \u00dcberlegungen oder mehr. Deshalb m\u00fcssen wir auch die Helligkeit erh\u00f6hen. Es ist nicht so einfach zu handhaben, so dass der Kontrast wiederum nicht gut genug sein k\u00f6nnte. Wenn wir in unserem Beispiel 10 % Reflexionen haben, selbst wenn wir die Helligkeit auf 2000 Candela erh\u00f6hen, ohne die Reflexionen zu verringern, haben wir einen Kontrast von 3 zu 1. Das wiederum f\u00fchrt dazu, dass das Display von unleserlich zu kaum lesbar wird, nur weil die Helligkeit und die Reflexionen erh\u00f6ht werden. Die andere L\u00f6sung ist das Hinzuf\u00fcgen von optischem Bonding. Wenn wir eine optische Verklebung hinzuf\u00fcgen, d. h. die Luft zwischen dem Display und dem Deckglas entfernen, und das optische Klebematerial so nah wie m\u00f6glich am Glas und am Display angebracht wird, dann ist dies vom Standpunkt des Lichts aus gesehen die gleiche Umgebung. Wenn wir die Umgebung nicht ver\u00e4ndern, haben wir keine Reflexionen, als h\u00e4tten wir eine gro\u00dfe Glasscheibe im Inneren. Das Optical Bonding beseitigt also eine ganze Reihe von Reflexionen und verbessert auch die Helligkeit des Displays, denn wenn es einen Luftspalt gibt, wird auch das Licht vom Display selbst reflektiert und wir verlieren ein paar Prozent der Helligkeit. Beim Optical Bonding geht das Licht vom Display einfach aus und nur das externe Licht wird auf der Displayoberfl\u00e4che reflektiert, so dass es weniger Reflexionen gibt. Eine ausf\u00fchrlichere Erkl\u00e4rung ist oben abgebildet. Dies ist der Fall, wenn das Displaylicht durch den Luftspalt und das Deckglas aus dem Display austritt. 95 % davon gehen verloren, aber 5 % werden reflektiert. Ein Teil davon wird schlie\u00dflich erl\u00f6schen, ein anderer nicht, und das f\u00fchrt dazu, dass die Anzeige ein wenig verschwimmt. Wenn wir optische Bindung verwenden, wird das Bild viel klarer sein. Wenn Sie die M\u00f6glichkeit haben, einen luftgeklebten Bildschirm mit einem optisch geklebten Bildschirm zu vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Farben bei der optischen Verklebung besser und lebendiger sind und das Bild buchst\u00e4blich klarer ist, da in diesem Fall das gesamte Licht einfach nach au\u00dfen dringt, ohne dass es zu Reflexionen, Streuungen oder \u00c4hnlichem kommt. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/10-1.webp\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/11-1.webp\"> Die Beschichtung ist eine zus\u00e4tzliche Schicht auf der Oberfl\u00e4che. In der Regel handelt es sich um Glas, so dass wir diese Beschichtung auf das Glas aufbringen, um Reflexionen zu verringern. Wie bereits erw\u00e4hnt, betr\u00e4gt die typische Glasreflexion 4 % oder 5 %. Wenn wir etwas hinzuf\u00fcgen, das wir AR-Beschichtung nennen, d. h. eine Antireflexionsbeschichtung, k\u00f6nnen wir diese Zahl auf 1 % bis 2,5 % senken, was zu einem gro\u00dfen Unterschied im Kontrast f\u00fchrt, den wir als Betrachter des Displays sehen. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riverdis_High_Brightness_LCD_TFT_Display_Zeilen\"><\/span>Riverdi&#8217;s High Brightness LCD TFT Display Zeilen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Nun eine kurze Erinnerung an Riverdis Anzeigezeilen. Erstens haben wir unsere Display-Linie der alten Generation, die auf TN-Glas, Twisted-Nematic-Standardglas, basierte. Als wir diese Produktlinie einf\u00fchrten, hatten die meisten Displays auf dem Markt 200 bis 300 Candela. Unsere Linie war der h\u00f6here Standard in der Branche, und die Displays von Riverdi hatten 500 bis 600 Candela. Heutzutage ist die Helligkeit zu gering, deshalb haben wir beschlossen, eine neue Linie einzuf\u00fchren. Wir haben das Glas von TN auf IPS umgestellt, um alle m\u00f6glichen Betrachtungswinkel und bessere Farben zu erhalten, und wir haben gleichzeitig die Helligkeit auf 1000 Candela erh\u00f6ht. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/12-1.webp\"> 1000 Candela ist wirklich eine universelle Zahl, die wir in Innenr\u00e4umen in einer sehr hellen Umgebung verwenden k\u00f6nnen, z. B. in einem hellen medizinischen Raum oder in Industrieanlagen oder an einer Kaffeemaschine in der N\u00e4he des Fensters, wo das Sonnenlicht durch das Fenster einf\u00e4llt. Mit 1000 Kerzen k\u00f6nnen wir ein perfektes Bild und eine klare Anzeige haben, und diese 1000 Kerzen erlauben uns auch, Ger\u00e4te f\u00fcr den Au\u00dfenbereich zu bauen, wenn wir die Reflexion gering halten. Wir k\u00f6nnen dies entweder durch das Hinzuf\u00fcgen eines Schattens erreichen, so dass kein direktes Sonnenlicht einf\u00e4llt, oder durch eine zus\u00e4tzliche Antireflexionsschicht auf der letzten Oberfl\u00e4che, die normalerweise Glas ist. Wie Sie in der obigen Tabelle sehen k\u00f6nnen, sinkt die Helligkeit aufgrund der Reflexionen, wenn wir etwas auf der Oberseite des Bildschirms hinzuf\u00fcgen, was normalerweise ein Touchscreen ist. Das Glas ist auch nicht vollkommen transparent. Ein typisches Glas hat eine Transparenz von 95% bis 97%, so dass nur wenige Prozent im Glas selbst verloren gehen, der Rest geht durch Reflexionen verloren. Wie Sie sehen, verlieren wir bei einer Luftverklebung mehr als bei einer optischen Verklebung. Bei optischer Verklebung ist der Verlust geringer, da es keine interne Reflexion gibt. Diese Zahlen in unserer Tabelle sind sehr konservativ. In der realen Welt sind sie in der Regel h\u00f6her, aber dies ist der niedrigste Wert, den Sie erwarten k\u00f6nnen. Normalerweise k\u00f6nnten wir also 10 bis 12 % verlieren, aber wir versuchen, konservativ zu sein, deshalb zeigen wir 850 Candela an, also 15 % weniger, und das ist das Geringste, was Sie von unseren Displays mit Pickup und Pickup optisch gebunden erwarten k\u00f6nnen. F\u00fcr die alte Generation haben wir auch eine Version mit resistivem Touch. Resistive Touch enth\u00e4lt mehr Schichten, wir haben einen weiteren Luftspalt, der notwendig ist, um Druck auszu\u00fcben, denn resistive m\u00fcssen mechanisch gepresst werden, deshalb haben wir eine noch geringere Helligkeit, es gibt also mehr Reflexionen als bei einem typischen Tonabnehmer ohne optische Bindung. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/13-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"LCD-Anzeigen_fuer_den_Aussenbereich_%E2%80%93_Betriebs-_und_Lagertemperaturen\"><\/span>LCD-Anzeigen f\u00fcr den Au\u00dfenbereich &#8211; Betriebs- und Lagertemperaturen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Wir wissen also bereits, wie man ein Display f\u00fcr den Au\u00dfenbereich lesbar macht. Wir wissen, dass wir die Helligkeit erh\u00f6hen oder die Reflektionen verringern k\u00f6nnen, und wir haben ein Bild, das wir sehen k\u00f6nnen. Jetzt m\u00fcssen wir uns \u00fcberlegen, wie wir das Display bei Au\u00dfentemperaturen betreiben k\u00f6nnen. Wie Sie wissen, liegt unser Standardbetriebstemperaturbereich f\u00fcr die von uns angebotenen Displays bei -20 bis +70 Grad Celsius. Dies ist eine branchen\u00fcbliche Betriebstemperatur. Der Lagertemperaturbereich ist etwas gr\u00f6\u00dfer und betr\u00e4gt -30 bis +80 Grad Celsius. Einige unserer Displays, z.B. das 7&#8243;, wurden in einem Temperaturbereich von -30 bis + 80 Grad getestet und haben funktioniert. Der tats\u00e4chliche praktische Temperaturbereich ist also h\u00f6her als in der Spezifikation angegeben, aber das ist, was wir garantieren. Aber f\u00fcr echte Outdoor-LCDs ist sie zu niedrig, und zwar an beiden Enden. Daher sind -20 Grad in vielen F\u00e4llen nicht genug. In Skandinavien und vielen anderen L\u00e4ndern k\u00f6nnen wir mit niedrigeren Temperaturen als -20 rechnen, und wir brauchen -30 oder -40 Grad Betriebstemperatur f\u00fcr Au\u00dfenanzeigen. Am oberen Ende ist es auch ein Problem, denn wenn wir im Sommer drau\u00dfen sind und direktes Sonnenlicht auf die Oberfl\u00e4che des Bildschirms trifft, k\u00f6nnen wir sogar \u00fcber +70 oder +80 Grad gehen. Wir brauchen also eine andere Technologie. Ein typisches LCD hat Fl\u00fcssigkristalle. Fl\u00fcssigkristalle m\u00fcssen sich in einer fl\u00fcssigen Phase befinden, um zu funktionieren, und unterhalb der Mindestbetriebstemperatur beginnen sie zu gefrieren. Das hei\u00dft, es wird fest und die Kristalle k\u00f6nnen sich nicht oder nur sehr langsam bewegen. Oberhalb der Mindestbetriebstemperatur, im Bereich von -20 bis +70 Grad Celsius, befindet es sich in der fl\u00fcssigen Phase und arbeitet normal. Wir nennen diese Phase nematisch, d. h. die nematische Phase ist eine Phase, in der das Licht durch einen Fl\u00fcssigkristall gesteuert werden kann. Der Fl\u00fcssigkristall kann die Polarisation des Lichts \u00e4ndern, muss aber die Kristalle innerhalb der Fl\u00fcssigkristallzelle mechanisch bewegen, also in der nematischen Phase sein. Unterhalb der Mindestbetriebstemperatur wird es fest und kann sich nicht mehr bewegen. Oberhalb der maximalen Betriebstemperatur, die bei typischen Bildschirmen bei +70 oder +80 Grad liegt, bei Verbraucherprodukten jedoch manchmal nur bei +50 Grad, gehen wir in die isotrope Phase \u00fcber. Isotrop bedeutet, dass man die Polarisation des Lichts nicht mehr \u00e4ndern kann. Das gesamte Licht kann durch den Fl\u00fcssigkristall dringen, und man kann es nicht mit der Spannung oder \u00e4hnlichem steuern, so dass man die Pixel nicht ein- und ausschalten kann. Deshalb haben wir eine andere L\u00f6sung, die wir Hi-Tni-Displays nennen. Hi-Tni bedeutet High temperature Twisted nematic &#8211; isotropic, und wir verwenden diese Technologie f\u00fcr Au\u00dfendisplays, z. B. f\u00fcr die Marine-, Automobil- und Milit\u00e4rindustrie. https:\/\/youtu.be\/jkD-hcuPHMc Das Bild oben zeigt ein Beispiel f\u00fcr Hi-Tni und Outdoor-Displays. Wir haben also zwei Arten von Zellen, zwei Fl\u00fcssigkristalle, die wir verwenden k\u00f6nnen. Einer arbeitet im Temperaturbereich von -20 bis +110 Grad und der andere im Temperaturbereich von -40 bis +110 <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/14a-1.webp\"> Grad. In diesem Bereich sind wir also sicher, wir k\u00f6nnen die Temperatur sehr niedrig ansetzen, ohne dass es fest wird, und wir k\u00f6nnen die Temperatur sehr hoch ansetzen, bis zu 110 Grad, ohne dass es isotrop wird. Vielleicht haben Sie sogar schon einige Displays gesehen, die im Freien verwendet wurden und manchmal schwarz werden. Wir nennen das den Blackening-Effekt. Wenn sie schwarz werden, bedeutet das, dass die Kristalle isotrop werden. Manchmal ist ein Teil des Displays schwarz, manchmal wird das gesamte Display schwarz, je nach Temperatur. Das Gute daran ist, dass das Display dadurch nicht besch\u00e4digt wird. Sobald die Temperatur sinkt, kehrt es in die nematische Phase zur\u00fcck und das Display funktioniert wieder, aber bei hohen Temperaturen kann man auf dem Display nichts sehen, es funktioniert nicht. <img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-26921 aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/15.webp\" alt=\"\" width=\"1597\" height=\"991\"> Auf dem Bild oben sehen Sie ein Beispiel aus einem Datenblatt f\u00fcr ein Display mit hohen Temperaturen. Wie gesagt, es ist ein Fl\u00fcssigkristall von -40 bis +110 Grad, und das ist die neueste Technologie. Aber Sie m\u00fcssen vorsichtig sein! Hier geht es nur um die Oberfl\u00e4che eines Bildschirms, das TFT-Glas selbst. Wenn das Sonnenlicht auf das Display f\u00e4llt, kann es die Temperatur des gesamten Displays als Modul erh\u00f6hen. <img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-26922 aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/16.webp\" alt=\"\" width=\"1691\" height=\"954\"> F\u00fcr das gesamte Anzeigemodul kann der Betriebstemperaturbereich von 0 bis +50 Grad oder -20 bis 70 Grad betragen. Wir k\u00f6nnen zwei Betriebstemperaturen haben, d.h. wenn wir das Display im Freien verwenden, sind wir vor der Sonneneinstrahlung sicher, die Oberfl\u00e4che des Displays kann sehr hoch werden, aber wir m\u00fcssen die Umgebungstemperatur im Inneren des Displaygeh\u00e4uses kontrollieren, damit sie nicht zu hoch wird. +50 oder +70 ist das Maximum. Normalerweise brauchen wir L\u00fcfter, um die W\u00e4rme aus dem Inneren zu entfernen. In unserem Fall haben wir normalerweise einen Computer im Inneren und weitere Ger\u00e4te, die bei hohen Temperaturen wie +100 Grad nicht arbeiten k\u00f6nnen, so dass wir die Temperatur trotzdem kontrollieren. Die Temperatur im Inneren kann also nicht zu hoch sein und schon gar nicht so hoch, wie ein Fl\u00fcssigkristall selbst, n\u00e4mlich +110 Grad, aushalten kann. Und das ist auch schon alles, was in diesem Artikel \u00fcber Kontrast, Helligkeit und Temperaturen gesagt werden soll. Und noch etwas: Wenn Sie heute einen Laptop kaufen wollen, k\u00f6nnen Sie die Helligkeit in den Spezifikationen finden. Achten Sie auf diese Zahl, denn sie bestimmt, wie gut Ihr Laptop im Freien funktioniert. Es gibt heute Laptops auf dem Markt, die 1000 Candela oder sogar mehr haben. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Ger\u00e4t sind, gilt meine Empfehlung auch f\u00fcr Mobiltelefone. Mobiltelefone mit geringer Helligkeit k\u00f6nnen 300, vielleicht 500 Candela haben, aber heutzutage liegt der Standard bei 1000 Candela, aber es gibt auch Telefone auf dem Markt, die bereits 1500 oder sogar 1800 Candela haben. Das bedeutet, dass Sie das Bild auch bei Sonneneinstrahlung noch klar erkennen k\u00f6nnen. Nat\u00fcrlich wird der Akku schneller entladen, aber manchmal ist das nicht so wichtig, vielleicht wollen Sie nur schnell etwas \u00fcberpr\u00fcfen, etwas lesen und Sie wollen ein klares Bild haben, aber seien Sie sich bewusst, dass diese Zahl ziemlich wichtig ist, wenn Sie neue Ger\u00e4te kaufen!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einf\u00fchrung in sonnenlichtlesbare Displays Der Artikel behandelt die wichtigsten Parameter von sonnenlichtlesbaren LCD-TFT-Displays, die ber\u00fccksichtigt werden m\u00fcssen, wenn das LCD-Display im Au\u00dfenbereich eingesetzt werden soll. 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