W miarę jak aplikacje wyświetlaczy rozszerzają się poza tradycyjne środowiska wewnętrzne na scenariusze na zewnątrz i półzewnętrzne, zapewnienie czytelności w bezpośrednim świetle słonecznym stało się kluczowym aspektem projektowania. Ludzkie oko wymaga, aby jasność wyświetlacza była co najmniej 2,5 razy większa od jasności otoczenia, aby zapewnić wyraźne i komfortowe widzenie. Aby temu sprostać, powszechnie stosuje się dwie główne strategie: zwiększenie jasności ekranu i zminimalizowanie odbić na powierzchni.

[Rysunek 1]
Źródło:
https://www.winmate.com.tw/Blog/blog-screenus
1. Wyświetlacze o wysokiej jasności
Prostym sposobem na zmniejszenie interferencji światła słonecznego jest zwiększenie jasności wyświetlacza. Zwiększając podświetlenie, ekran staje się bardziej czytelny nawet w jasnych warunkach oświetleniowych.
Typowe wymagania dotyczące jasności w zależności od warunków otoczenia:
Warunki otoczenia |
Jasność otoczenia (nity) |
Zalecana jasność wyświetlacza (nity) |
Przykłady zastosowań |
Ciemne pomieszczenie |
~200 |
500 lub więcej |
Moduły sterujące, analizatory medyczne |
Oświetlenie wewnętrzne |
~300 |
500–1000 |
Terminale HMI, urządzenia przenośne |
Na zewnątrz w pochmurny dzień |
1000–6000 |
800 lub więcej |
Sprzęt pomiarowy na zewnątrz, kioski |
Bezpośrednie światło słoneczne (brak osłony) |
5000–10000 |
1000 lub więcej |
Panele kontrolne w rolnictwie, ładowarki EV |
Uwaga: Większe zużycie energii, wzrost produkcji ciepła i skrócenie żywotności diod LED.
Kiedy stosować: Idealne do zastosowań, które wymagają widoczności na żywo w mocnym świetle otoczenia, takich jak przemysłowe HMI, urządzenia przenośne do testów lub terminale wyświetlaczy na zewnątrz zasilane energią zewnętrzną.

[Rysunek 2]
- 200 nitów: Ekran wydaje się wyblakły i nieczytelny. Odpowiedni tylko w ciemnych pomieszczeniach.
- 400 nitów: Częściowa poprawa, ale widoczność pozostaje ograniczona na zewnątrz.
- 600 nitów: Ekran wyraźny i żywy przy mocnym oświetleniu. Idealny do użytku wewnętrznego lub na zewnątrz przy pochmurnym niebie.
2. Powłoka antyodblaskowa (AG)
Powłoka AG rozprasza światło odbite od powierzchni wyświetlacza, aby zmniejszyć niedogodności wynikające z odbić. Osiąga się to poprzez modyfikacje fizyczne lub chemiczne powierzchni, które zamieniają odbicia lustrzane na odbicia rozproszone, zachowując przy tym czytelność ekranu.
Uwaga: Choć powłoka AG zmniejsza odbicia, może nieznacznie obniżyć kontrast ekranu, szczególnie w przypadku wyświetlania ciemniejszych obrazów.
Kiedy stosować: Odpowiednia do środowisk półzewnętrznych lub wewnętrznych z silnym oświetleniem sztucznym. Może być połączona z ekranami o wysokiej jasności w celu poprawy czytelności na zewnątrz.

[Rysunek 3]

[Rysunek 4]
Po lewej: Bez powłoki AG – Silne odbicie światła
Po prawej: Z powłoką AG – Odbicie rozproszone zmniejsza odbicia
3. Bonding optyczny
Bonding optyczny polega na wypełnieniu przestrzeni powietrznej między wyświetlaczem a szkłem ochronnym przezroczystym, optycznym klejem. To redukuje wewnętrzne odbicia spowodowane różnicami w współczynniku załamania i poprawia kontrast oraz przejrzystość, szczególnie w jasnych warunkach.
Dodatkowa korzyść: Większa trwałość strukturalna i mniejsze ryzyko kondensacji.
Kiedy stosować: Zalecane do wyświetlaczy dotykowych używanych na zewnątrz, urządzeń odpornych na warunki atmosferyczne oraz środowisk z częstymi zmianami temperatury lub wilgotności.

[Rysunek 5]
4. Technologia LCD transflektywnego
Wyświetlacze transflektywne łączą tryby transmisyjny i refleksyjny, wykorzystując światło otoczenia do poprawy widoczności, bez konieczności polegania wyłącznie na podświetleniu. Dzięki temu poprawia się czytelność przy silnym świetle słonecznym, a jednocześnie zwiększa się efektywność energetyczna.
Uwaga: Średnia wydajność w warunkach słabego oświetlenia lub wewnątrz; wyższy koszt produkcji.
Kiedy stosować: Idealne do urządzeń przenośnych zasilanych bateriami, takich jak mierniki przenośne, GPS i inne aplikacje wymagające oszczędności energii.

[Rysunek 6]

[Rysunek 7]
5. Elektroniczny papier (E-Paper)
E-Paper naśladuje wygląd tuszu na papierze, wykorzystując światło otoczenia zamiast podświetlenia, co sprawia, że jest idealny do środowisk z bezpośrednim światłem słonecznym. Oferuje również ultra-niskie zużycie energii oraz szerokie kąty widzenia.
Uwaga: E-Paper działa najlepiej w świetle słonecznym, a dla ciemnych lub słabo oświetlonych środowisk WINSTAR oferuje także opcjonalne rozwiązanie z oświetleniem przednim, które poprawia czytelność i wydłuża czas użytkowania. Posiada również wolniejszy czas odświeżania, co sprawia, że jest mniej odpowiedni do treści, które zmieniają się szybko. W warunkach słabego oświetlenia lub ciemnych, wolniejszy czas odświeżania sprawia, że jest nieodpowiedni do dynamicznego contentu.
Kiedy używać: Idealny do wyświetlania treści statycznych lub wolno zmieniających się, takich jak etykiety na półkach, tablice informacyjne i e-czytniki używane w bezpośrednim świetle słonecznym.

[Figura 8]
Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach wyświetlaczy E-Paper: Wyświetlacze E-Paper WINSTAR
Podsumowanie
Aby zapewnić optymalną czytelność wyświetlacza w warunkach wysokiego oświetlenia otoczenia, należy wziąć pod uwagę połączenie wysokiej jasności, powłok przeciwodblaskowych oraz zaawansowanych technologii wyświetlania. Winstar oferuje szeroką gamę standardowych i dostosowanych rozwiązań wyświetlaczy czytelnych w słońcu, dopasowanych do specyficznych potrzeb aplikacji, od wyświetlaczy TFT LCD o wysokiej jasności po wyświetlacze transflektywne i moduły e-paper. Wraz z rosnącą liczbą aplikacji na świeżym powietrzu, rośnie również znaczenie widoczności, bezpieczeństwa i komfortu użytkownika.
Zespół R&D WINSTAR jest zaangażowany w ciągłą innowację w tej dziedzinie. Aby uzyskać najnowsze informacje o produktach i aktualizacje, odwiedź naszą oficjalną stronę internetową www.winstar.com.tw.