一种温控装置及其控制方法、显示装置制造方法及图纸

技术编号:19021479 阅读:22 留言:0更新日期:2018-09-26 18:35
本发明专利技术实施例提供一种温控装置及其控制方法、显示装置,涉及显示装置技术领域,能够解决现有的显示装置由于内部温度升高而导致的使用寿命缩短的问题。本发明专利技术实施例提供的温控装置包括:激光器,用于发射激光脉冲;光纤,设置在待测件的待测表面上,用于传导激光脉冲;激光脉冲在光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元,设置在待测件的待测表面上;信号处理单元,连接在激光器和光纤之间,用于接收光纤中的后向散射光,并根据后向散射光获取待测件的当前温度;控制单元,与信号处理单元和制冷单元均连接,用于当待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制制冷单元开启,以使制冷单元对待测件进行降温。本发明专利技术用于对显示装置进行控温。

【技术实现步骤摘要】
一种温控装置及其控制方法、显示装置
本专利技术涉及显示装置
,尤其涉及一种温控装置及其控制方法、显示装置。
技术介绍
随着人们生活水平的不断提高,手机、平板电脑、液晶电视等显示装置广泛的应用在人们的生活中。目前,大尺寸显示装置市场份额越来越重。然而,大尺寸显示装置,特别是大尺寸OLED(OrganicLight-EmittingDiode,有机发光二极管)显示器,由于长时间运行时显示器内部温度升高会导致其老化加速,画面品质变差,进而导致其使用寿命缩短。
技术实现思路
本专利技术的实施例提供一种温控装置及其控制方法、显示装置,能够解决现有的显示装置由于内部温度升高而导致的显示画面品质变差、使用寿命缩短的问题。为达到上述目的,本专利技术的实施例采用如下技术方案:一方面,本专利技术实施例提供一种温控装置,包括:激光器,所述激光器用于发射激光脉冲;光纤,所述光纤设置在待测件的待测表面上,用于传导所述激光脉冲;激光脉冲在光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元,所述制冷单元设置在所述待测件的待测表面上;信号处理单元,所述信号处理单元连接在所述激光器和所述光纤之间,用于接收所述光纤中的后向散射光,并根据所述后向散射光获取所述待测件的当前温度;控制单元,所述控制单元与所述信号处理单元和所述制冷单元均连接,用于当所述待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制所述制冷单元开启,以使所述制冷单元对所述待测件进行降温。可选的,所述信号处理单元包括第一子单元和第二子单元;所述第一子单元连接在所述激光器和所述光纤之间,用于对所述激光器发射的激光脉冲进行耦合和滤波处理,并根据接收到的所述后向散射光获取斯托克斯光和反斯托克斯光;所述第二子单元连接在所述第一子单元和所述控制单元之间,用于根据所述斯托克斯光和所述反斯托克斯光获取所述待测件的当前温度。可选的,所述第一子单元为波分复用器。可选的,所述第二子单元具体用于:根据第一公式获取所述待测件的当前温度;所述第一公式为:其中,T为待测件的当前温度,T0为待测件的初始温度,h为普朗克常量,c为光在真空中传播速度,△v为拉曼频移量,k为玻尔兹曼常量,Fas-s(T0)为待测件处于初始温度时的拉曼光强比,Fas-s(T)为待测件处于当前温度下的拉曼光强比。可选的,所述控制单元还用于当所述待测件的当前温度小于或等于第二预设温度值时,控制所述制冷单元关闭。可选的,所述制冷单元包括多个制冷片,多个所述制冷片串联后与所述控制单元连接;多个所述制冷片的设置路径与所述光纤的设置路径一致。可选的,所述待测件的待测表面分为多个区域;所述制冷单元包括多个制冷片,每个区域至少包括一个所述制冷片;每个区域的所述制冷片串联后与所述控制单元连接;所述信号处理单元用于根据所述后向散射光及其获取时间,获取所述待测件的不同区域的当前温度;所述控制单元用于当所述待测件的某一区域的当前温度大于或等于所述第一预设温度值时,控制所述待测件的对应区域的所述制冷片开启。可选的,所述光纤以蛇形弯折状或螺旋状设置在所述待测件的表面上。可选的,所述制冷片为半导体制冷器。另一方面,本专利技术实施例提供一种应用于上述任意一种所述的温控装置的控制方法,所述控制方法包括:向所述光纤发射激光脉冲;接收所述光纤中的后向散射光,并根据所述后向散射光获取所述待测件的当前温度;当所述待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制所述制冷单元开启,以使所述制冷单元对所述待测件进行降温。可选的,所述根据所述后向散射光获取所述待测件的当前温度具体包括:根据所述后向散射光获取斯托克斯光和反斯托克斯光;根据所述斯托克斯光和所述反斯托克斯光获取所述待测件的当前温度。再一方面,本专利技术实施例提供一种显示装置,包括上述任意一种所述的温控装置,其中,所述待测件为所述显示装置的基板或背板。本专利技术实施例提供的温控装置及其控制方法、显示装置,所述温控装置包括:激光器,激光器用于发射激光脉冲;光纤,光纤设置在待测件的待测表面上,用于传导激光脉冲;激光脉冲在光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元,制冷单元设置在待测件的待测表面上;信号处理单元,信号处理单元连接在激光器和光纤之间,用于接收光纤中的后向散射光,并根据后向散射光获取待测件的当前温度;控制单元,控制单元与信号处理单元和制冷单元均连接,用于当待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制制冷单元开启,以使制冷单元对待测件进行降温。相较于现有技术,本专利技术实施例提供的温控装置利用光纤作为温度检测单元,根据拉曼散射原理,分析光纤中激光脉冲的后向散射光中斯托克斯光和反斯托克斯光的光强比值,便可获取待测件的当前温度。同时,将制冷单元设置到待测件的待测表面上,当检测出待测件的待测表面某处温度超出第一预设温度值时,信号处理单元向控制单元发出信号,控制单元控制制冷单元开启,制冷单元对待测件进行降温处理,使待测件工作在合适的温度条件下。由于本专利技术实施例中可以实时检测待测件的温度并对待测件进行温度调节,这样可以避免待测件长时间工作在高温情况下,从而减缓待测件的老化速度,延长待测件的使用寿命,并提高待测件的显示品质。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例提供的温控装置的结构示意图;图2为本专利技术另一实施例提供的温控装置的结构示意图;图3为本专利技术实施例提供的温控装置的定位原理示意图;图4为本专利技术实施例提供的半导体制冷器的结构示意图;图5为本专利技术实施例提供的温控装置的控制方法流程图;图6为本专利技术另一实施例提供的温控装置的控制方法流程图;图7为本专利技术又一实施例提供的温控装置的控制方法流程图。具体实施方式下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。本专利技术实施例提供一种温控装置,如图1和图2所示,包括:激光器11,激光器11用于发射激光脉冲;光纤12,光纤12设置在待测件13的待测表面上,用于传导激光脉冲;激光脉冲在光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元14,制冷单元14设置在待测件13的待测表面上;信号处理单元15,信号处理单元15连接在激光器11和光纤12之间,用于接收光纤12中的后向散射光,并根据后向散射光获取待测件13的当前温度;控制单元16,控制单元16与信号处理单元15和制冷单元14均连接,用于当待测件13的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制制冷单元14开启,以使制冷单元14对待测件13进行降温。其中,所述第一预设温度值为预先设置的值,本领域技术人员可以根据实际情况进行设定,本专利技术实施例对此不做限定。当光照射到物质上时会发生散射,散射光中除了与激发光波长相同的弹性成分(瑞利散射)外,还有比激发光的波长长的成分和比激发光的波长短的成分,后一现象统称为拉曼散射。由于拉曼散射非常弱,因而利用普通的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种温控装置,其特征在于,包括:激光器,所述激光器用于发射激光脉冲;光纤,所述光纤设置在待测件的待测表面上,用于传导所述激光脉冲;所述激光脉冲在所述光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元,所述制冷单元设置在所述待测件的待测表面上;信号处理单元,所述信号处理单元连接在所述激光器和所述光纤之间,用于接收所述光纤中的后向散射光,并根据所述后向散射光获取所述待测件的当前温度;控制单元,所述控制单元与所述信号处理单元和所述制冷单元均连接,用于当所述待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制所述制冷单元开启,以使所述制冷单元对所述待测件进行降温。

【技术特征摘要】
1.一种温控装置,其特征在于,包括:激光器,所述激光器用于发射激光脉冲;光纤,所述光纤设置在待测件的待测表面上,用于传导所述激光脉冲;所述激光脉冲在所述光纤中传输时可产生后向散射光;制冷单元,所述制冷单元设置在所述待测件的待测表面上;信号处理单元,所述信号处理单元连接在所述激光器和所述光纤之间,用于接收所述光纤中的后向散射光,并根据所述后向散射光获取所述待测件的当前温度;控制单元,所述控制单元与所述信号处理单元和所述制冷单元均连接,用于当所述待测件的当前温度大于或等于第一预设温度值时,控制所述制冷单元开启,以使所述制冷单元对所述待测件进行降温。2.根据权利要求1所述的温控装置,其特征在于,所述信号处理单元包括第一子单元和第二子单元;所述第一子单元连接在所述激光器和所述光纤之间,用于对所述激光器发射的激光脉冲进行耦合和滤波处理,并根据接收到的所述后向散射光获取斯托克斯光和反斯托克斯光;所述第二子单元连接在所述第一子单元和所述控制单元之间,用于根据所述斯托克斯光和所述反斯托克斯光获取所述待测件的当前温度。3.根据权利要求2所述的温控装置,其特征在于,所述第一子单元为波分复用器。4.根据权利要求2所述的温控装置,其特征在于,所述第二子单元具体用于:根据第一公式获取所述待测件的当前温度;所述第一公式为:其中,T为待测件的当前温度,T0为待测件的初始温度,h为普朗克常量,c为光在真空中传播速度,△v为拉曼频移量,k为玻尔兹曼常量,Fas-s(T0)为待测件处于初始温度时的拉曼光强比,Fas-s(T)为待测件处于当前温度下的拉曼光强比。5.根据权利要求1所述的温控装置,其特征在于,所述控制单元还用于当所述待测件的当前...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱海鹏吴海龙但艺许卓付剑波周焱冉敏江鹏
申请(专利权)人:京东方科技集团股份有限公司重庆京东方光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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