GB/T22181.23-2012

等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法

Plasmadisplaypanels-Part2-3:Measuringmethodsformodulequality

本文分享国家标准等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法的全文阅读和高清PDF的下载,等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法的编号:GB/T22181.23-2012。等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法共有13页,发布于2013-06-012012年第41号公告
  • 中国标准分类号(CCS)L47
  • 国际标准分类号(ICS)31.120
  • 实施日期2013-06-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数13页
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等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法


国家标准 GB/T22181.23一2012 等离子体显示器件 第2-3部分:模块显示质量测量方法 Plasmadisplaypanels一 Part2-3Measuringmethodsformodulequality 2012-12-31发布 2013-06-01实施 国家质量监督检监检疫总局 发布 国家标准花管理委员会国家标准
GB/T22181.23一2012 目 次 前言 范围 规范性引用文件 术语和定义 标准测量条件 4.1 环境条件 4.2照明条件 4.3标准设置条件 测量方法 5.1缺陷单元的测量方法 图像残留的测量方法 5.2 5.3寿命的测量方法 图1测量系统布局 图2显示区域的定义及示例 图3绿屏的暗缺陷及其亮度水平 图4白屏的亮缺陷及其亮度水平 图5黑屏的亮缺陷及其亮度水平 图6其他颜色的亮缺陷及其亮度水平 图7图像残留的测量图形 图8图像残留的测量位置 图9寿命测量的稳定过程 图10寿命测量的例子 表1缺陷点观测的输人信号 表2缺陷点记录举例 表3图像残留系数测量举例全屏红色
GB/T22181.23一2012 前 言 GB/T22181《等离子体显示器件》分为以下几个部分 -第1部分:术语与文字符号(GB/T22181.1一2008,IEC61988-1:2003,IDT) 第2-1部分:光学参数测量方法(GB/T22181.21一2008,IEC61988-2-1;2002,IDT) -第2-2部分:光电参数测量方法(GB/T22181.22一2008,IEC61988-2-2:2003,IDT 第23部分;模块显示质量测量方法; 视觉质量测量方法; 第2-4部分 第3-1部分;机械接口, 第3必部分;电子拨口 第 部分;气候和机械试验方法; 第5部分;总规范; 第6部分;数字电视机用等离子体显示模块空白详细规范, -第6-1部分;高清数字电视机用等离子体显示模块详细规范 第6-2部分;标清数字电视机用等离子体显示模块详细规范 本部分为GB/T22181的第2-3部分 本部分按照GB/T1.12009给出的规则起草 本部分由工业和信息化部提出 本部分由电子技术标准化研究所归口 本部分起草单位;TcL集团股份有限公司 本部分主要起草人;闫晓林,黄卫东、房艳荣
GB/T22181.23一2012 等离子体显示器件 第2-3部分:模块显示质量测量方法 范围 GB/T22181的本部分给出了在下列领域内确定表征等离子体显示模块的性能的测量方法: a)缺陷; 图像残留 b c)寿命 本部分适用于等离子体显示模块的显示质量测量 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于文件 GB/T2421.1一2008电工电子产品环境试验概本和指南(IEC60068-1:1988,IDT GB/T17309.1一1998电视广播接收机测量方法第1部分:一般考虑射频和视频电性能测量 及显示性能的测量(idtIEc6o107-1;1995) GB/T22181.1一2008等离子体显示器件第1部分;术语与文字符号(IEC61988-1.2003,IDT) GB/T22181.212008 等离子体显示器件第2-1部分:光学参数测量方法(IEC61988-2-1: 2002,IDT) IEC61966-5;2000多媒体系统与设备色彩测量和管理第5部分;使用等离子显示屏的设备 MultimediasystemsandegquipmentColourmeasurementandmanagement一Part5:Equipment usingplasma CIE15;2004色度学(Colorimetry) 术语和定义 GB/T22181.1一2008,GB/T2421.1-2008和GB/T17309.1一1998界定的以及下列术语和定义 适用于本文件 3.1 缺陷单元eelldefeet 暗缺陷单元,亮缺陷单元或不稳定的单元 3.2 缺陷亮度比defeetluminaneratio 某种颜色的单元亮度和该颜色全屏亮度差别的比例 不稳定单元unstablece 亮度不规则地变化的单元
GB/T22181.23一2012 标准测量条件 环境条件 测量之前,需在标准环境条件下经过足够时间用亮度计连续测量其中心亮度,当在5min内连续 测量6个点,其测量值的最大偏差不超过2%时)的预热 所有测量应在下述的标准环境条件下进行: 温度:25C土3; a b)相对湿度;25%~85%; 大气压力:86kPa106kPa c 如果采用与推荐的不相同的环境条件则应在报告中注明 照明条件 测量中应使用如下暗室条件 等离子体显示模块屏幕上任何位置的照度都应低于1lx 如果这个照度显著地影响黑电平的测 量,则应使用背景减法 如果采用与推荐的不相同的照度或采用背景减法,则应在报告中注明 4.3标准设置条件 4.3.1等离子体显示模块的调整 对于对比度可调的等离子体显示模块,在标准测量环境(见4.1)下,把对比度调节到最大值 测量 将在等离子体显示模块稳定后开始 4.3.2等离子体显示模块的预热条件 测量需在等离子体显示模块经预热达到稳定后开始 预热时间应大于30min,使用信号为全屏幕 15%灰度电平,无伽马校正 如果采用与推荐的不相同的预热方法则应在报告中注明 4.3.3测量与驱动设备的条件 测量与驱动设备的条件应符合下列规定 a)光测量设备应与等离子体显示模块上的测量区域垂直对齐 标准测量距离应为屏幕高度或短边长V的2.5倍,实际测量距离应在1.6V2.8V之间、 测量距离应在报告中注明(见图1 光测量设备需取一个适当的孔径角,其值不大于2",并且测量区域至少包含500个像素,且小 于屏幕高度的10% 若这种区域对应到一个圆形测量区域且显示屏像素是包含3个子像素 的方形像素时,则该区域直径上至少包含26条线 如果上述的孔径角设定有困难,可以调整 测量距离和孔径角,以使视区内包含500个以上像素,且小于屏幕高度的10% 应在报告中 注明与标准测量条件的偏差 驱动设备的标准场频应为60Hz,除非需使用一种明显不同的场频 任何情况下都应在测量 报告中注明驱动信号的频率 在视觉检验的时候,检验者应与光测量设备处在相同的位置观看测量区域 不同于标准设置条件 如果进行测量的条件不同于标准设置条件,则应在每份规格单上注明每个条件
GB/T22181.23一2012 显示屏表面 等离子体显示模块 光测量装置 动 驱动 电× 信号 图1测量系统布局 测量方法 5.1缺陷单元的测量方法 5.1.1 目的 测量等离子体显示模块的显示单元缺陷 5.1.2测量设备 使用下列设备 驱动电源, a) 驱动信号设备; b e)光测量设备; d 自动检测设备(需要时); e)光学放大系统(需要时. 5.1.3测量布局 应在图1所示的标准测量布局下进行测量,不同的测量布局应在报告中说明 5.1.4显示区域划分 整个显示区域在测量中通常划分为两个区域,见图2.
GB/T22181.23一2012 B区 1/2V A区 1/2H H 说明 内框25%为A区,外部75%为B区 图2显示区域的定义及示例 图2中A区中心为屏幕中心,A区相对全屏的比例大小需要说明 图2的例子中,水平垂直比均 为0.5,面积比为25% 5.1.5缺陷单元的分类 缺陷单元分为亮点,暗点和不稳定点 5.1.6缺陷单元的亮度水平 每种信号的每个缺陷点的亮度水平定义如下: 个红、绿或蓝色暗点是其亮度分别小于红、绿或蓝全屏亮度的X%的点(见图3); 一个在白场或同色场下的红、绿或蓝色亮点是其亮度分别大于红、绿或蓝全屏亮度的Y%的点(见 图4); 一个在暗场下的红、绿或蓝色亮点是其亮度分别大于红、绿或蓝全屏亮度的Z%的点(见图5); 一个在其他色场下的红、绿或蓝色亮点(如绿场中的红色亮点)是其亮度分别大于红,绿或蓝全屏亮 度的v'%的点(见图6); X、Y、Z和V的值可以不同,但应在报告中注明 RGBRGBRGB RGBRGBRGB 100 缺陷水平 缺陷点亮度 全屏绿亮度 绿屏上的绿色暗点 全屏绿色 缺陷点的亮度水平 b 图3绿屏的暗缺陷及其亮度水平
GB/T22181.23一2012 RGBRGBRGB RGBRGBRGB 缺陷水平 100 缺陷点亮度 全屏绿亮度 全屏绿色 白 屏上的绿色亮点 b 缺陷点的亮度水平 图4白屏的亮缺陷及其亮度水平 RGBRGBRGB RGBRGBRGB 100 缺陷水平 缺陷点亮度 全屏绿亮度 黑屏上的绿色亮点 全屏绿色 缺陷点的亮度水平 图5黑屏的亮缺陷及其亮度水平 RGBRGBRGB RGBRGBRGB 荧光粉污染 (蓝色像素中的绿色 蓝屏上的绿色亮点 荧光粉污染造成的蓝屏上 的绿色亮点 a 绿色亮点 RGBRGBRGB 100 缺陷水平 缺陷点亮度 全屏绿亮度 全屏绿色 缺陷点的亮度水平 图6其他颜色的亮缺陷及其亮度水平
GB/T22181.23一2012 不稳定点的峰值亮度差别率wRwaWw:是指不稳定点的峰值亮度差别分别大于红、绿或蓝全屏亮 度的w% 在相关产品规范中可使用标准样本作为参考来判断缺陷点 5.1.7测量方法 根据4.3.2描述的过程来预热等离子体显示模块,在暗室条件下(见4.2),测量信号分别采用 100%电平全红色、全绿色、全蓝色、全白色和全黑色信号 如采用不同的屏幕条件需注明 按以下类型来观察每个屏幕的缺陷点 全屏白下的暗点,亮点和不稳定点 全屏黑下的亮点和不稳定点; 全屏红下的亮点、红色暗点和不稳定点; 全屏绿下的亮点、绿色暗点和不稳定点; 全屏蓝下的亮点、蓝色暗点和不稳定点 信号条件和观测结果见表1 依此使用表1所描述的信号,观察并记录三类缺陷点 所有信号测量完毕后,记录缺陷点总数,归 纳在表2中 表1缺陷点观测的输入信号 输人信号 观察到的缺陷(R,G,B) % 信号 显示区域 红 绿 蓝 亮缺陷 暗缺陷 不稳定单元 全屏黑 R,G,B R,G,B 全屏 100 100 100 R,G,B R,G,B R,G,B 全屏白 全屏 全屏 100 全屏红 R,G,B R,G,B 全屏绿 100 R,G,B R,G,B 全屏 全屏蓝 100 R,G,B R,G,B 全屏 黑屏观测不到暗点,在其他颜色(如蓝,绿)也观测不到红色暗点 表2缺陷点记录举例 亮缺陷 暗缺陷 不稳定单元 信号 红 蓝 蓝 绿 绿 红 绿 红 蓝 全屏黑 全屏白 1 0 0 全屏红 2 1十(1 2 全屏绿 2十(1 1 (1 2十(3) 1 全屏蓝 1 2 合计 注;括号中的数字在前次测量中已被统计
GB/T22181.23一2012 5.2图像残留的测量方法 5.2.1 目的 测量等离子体显示模块的图像残留 测量中需同时考虑亮度和色彩变化 5.2.2测量设备 使用下列设备 a)驱动电源; 驱动信号设备 b e)光测量装置 5.2.3图像残留的界定 图像残留是对灼伤图像,重影图像或亮度随时间慢慢衰减的图像的一种通常的说法,一般在等离子 体显示模块在全白场下运行1h后进行测量见GB/T22181.21一2008中3.101) 注:在全白场下运行1h是为了区分图像残留和短时间内快速消失的余像 5.2.4测量方法 应在标准测量条件下或暗室条件下测量,布置图见图1 在标准测量条件下,把100%电平的白色全屏信号加到等离子体显示模块上1h,测量图8所示的 P,到P点的初始亮度和色度;然后依此切换全屏红、绿、蓝信号,测量P,到P点的初始亮度 在标准测量条件下,把100%电平的白色窗口信号(H/5XV/5)加到等离子体显示模块,选定放置 时间8h,12h,24h,36h,48h(需注明),显示图形见图7 断开等离子体显示模块电源,在标准测量条 件下放置1h 2H/5 /5 图7图像残留的测量图形 在标准测量条件下,把100%电平的全白场信号加到彩色等离子体模块,放置1h,先测白场亮度、 然后依次切换全屏红、绿,蓝信号,测量P到P点的最终亮度和色度,如图8所示
GB/T22181.23一2012 P P Vv5 H/5 图8图像残留的测量位置 红色亮度图像残留系数如式(1)所示: LR./LR. 100% IS(= LR,p(t/LR.(t) 绿色亮度图像残留系数如式(2)所示 LG.p()/LG.( 100% IS()= LG.()/Le.m.( 蓝色亮度图像残留系数如式(3)所示: L.m,/L Is.()= 100% 3 L LB,m 白色亮度图像残留系数如式(4)所示 ,t ( Lw. Lw. 100% sw()= Lw,(to/Lw.(a 式中: 初始时刻全屏红时P,点的亮度; LR.(a 经过窗口图像加载时间后全屏红时P点的亮度; LR,( 初始时刻全屏红时4个测量点(P,P,P和P)的平均亮度; LR.(ta) 经过窗口图像加载时间后全屏红时4个测量点(P,P,P和P,)的平均亮度; LR.) 图像加载时间 红色在P点的图像残留色度偏离如式(5)所示 (Au'(e),A'());=(u'(),w'());一(u'(.),w'(,)) 5) 绿色在P点的图像残留色度偏离如式(6)所示 (u'.),'(e)). Au'(),())G=u'(),t))a 蓝色在P 点的图像残留色度偏离如式(7)所示 Au'),Aw'());=(a'.'(e)) u'(,U(t)) 白色在P点的图像残留色度偏离如式(8)所示: Ad).A)), =uu'(t),(t))w一u'(t),'(t) 其中:u'和U'是CIE15:2004定义的CIE1976UCS中的坐标
GB/T22181.23一2012 u'的计算公式见式(9) (9 u'=4r/(3一2r十12y '的计算公式见式(10) (10 U'=9y/(3一2.r+12y 测量结果应以表的方式进行汇总,表3是一个例子 当初始色度不均匀性大于测量出的色度差异时,P点的色度偏离应在报告中注明 色度不均匀性的计算可参考GB/T22181.21一2008 注:可参考IEC61966-5:2000的空间不均匀性测量方法 表3图像残留系数测量举例(全屏红色 测量值 P P P LR,(to cd/m LR.,(e) cd/m" lR,,(0 cd/m" LR,,m( cd/m' IS(e .ry) .ry [u'),u(o [u'),u( 初始色不均匀 与P相比 [A),Au)]R 5.3寿命的测量方法 目的 5.3.1 测量等离子体显示模块的亮度寿命 注:测量中如模块颜色发生变化,不必调整 5.3.2测量设备 使用下列设备: 驱动电源; a b 驱动信号设备;
GB/T22181.23一2012 光测量装置 5.3.3测量方法 应在标准测量条件下测量等离子体显示模块的亮度,测量应在暗室条件下,测量布置图见图1 使用未经校正的15%全屏白信号或等效的输人信号,开机稳定24h,如图9所示 测量图8中P 点的初始亮度作为零时刻的值 保持条件不变,在一系列特定的时间测量P 点的亮度 这些时间可以 是1d,2d,5d,l0d,20d,50d,100d,200d,500d,l000d和2000d 100 预热24h 测试开始 图g寿命测量的稳定过程 直到等离子体显示模块的亮度减少到起始亮度的一半,这段时间就是等离子体显示模块的亮度寿 命,如图10所示 100 50 100 50 寿命 工作时间/千小时 图10寿命测量的例子 10

等离子体显示器件第2-3部分:模块显示质量测量方法GB/T22181.23-2012

等离子体显示器件作为一种新型的平面显示技术,具有亮度高、色彩鲜艳、对比度强等优点,在广告、展览、商业演示等领域得到了越来越广泛的应用。而模块显示质量测量方法则是对等离子体显示器件的画面效果进行评估的重要手段之一,GB/T22181.23-2012标准就是针对等离子体显示器件模块显示质量的测量方法制定的一项标准。

1. 测量原理

GB/T22181.23-2012标准中规定了四个方面的测量参数,即亮度、色度、对比度和响应时间。其中,亮度测量需要使用测光仪器,并根据屏幕的灰度等级进行测量;色度测量则需要利用光谱辐射计或者三色色差仪,对红、绿、蓝三种颜色进行测量,并通过计算得出显示器件的色度坐标值;对比度测量可以采用透射法或者反射法进行,透射法需要使用透射仪器,对显示器件前后灰度进行测量,而反射法则需要使用反射仪器,从不同角度对显示器件进行测量;响应时间测量则需要使用快速相机对显示器件的变化进行记录和分析。

2. 测量步骤

GB/T22181.23-2012标准中规定了模块显示质量测量的具体步骤:

  • 准备测量设备:包括测光仪器、光谱辐射计或三色色差仪、透射仪器或反射仪器、快速相机等;
  • 设置测量参数:根据需要测量的显示器件类型和规格,设置亮度、色度、对比度和响应时间等测量参数;
  • 进行测量:按照设定的测量参数,对显示器件进行测量;
  • 数据分析:对测量得到的数据进行处理和分析,得出综合评估结果。

3. 测量范围和要求

GB/T22181.23-2012标准中规定了等离子体显示器件模块显示质量测量的范围和要求。其中,测量范围需要包括屏幕面积、像素点数、分辨率、亮度、色度、对比度和响应时间等指标;同时还需要根据实际需求进行适当调整,以保证测量结果的准确性和可靠性。

4. 结论

等离子体显示器件作为一种新兴的显示技术,在不断发展和改进的过程中,模块显示质量测量方法则是对其画面效果进行评估的重要手段之一。GB/T22181.23-2012标准的制定,为等离子体显示器件模块显示质量的测量提供了科学、规范的方法和标准,推动了该领域的技术发展。

光伏发电站接入电力系统技术规定
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番茄环斑病毒检疫鉴定方法纳米颗粒增敏胶体金免疫层析法
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