Išsamus TFT LCD techninis vadovas

Jun 23, 2021

Palik žinutę

TFT{0}}LCD skystųjų kristalų ekranas yra plonasluoksnis tranzistoriaus tipo skystųjų kristalų ekranas, dar žinomas kaip „tikroji spalva“ (TFT). TFT skystasis kristalas turi puslaidininkinį jungiklį kiekvienam pikseliui, o kiekvienas pikselis gali būti tiesiogiai valdomas taškiniais impulsais, todėl kiekvienas mazgas yra gana nepriklausomas ir gali būti nuolat valdomas, o tai ne tik pagerina ekrano atsako greitį, bet ir gali būti tiksliai valdoma ekrano spalvų gradacija, todėl TFT skystųjų kristalų spalva yra tikresnė. TFT skystųjų kristalų ekranai pasižymi geru ryškumu, dideliu kontrastu, stipriu sluoksniuotumu ir ryškiomis spalvomis, tačiau jie taip pat turi santykinai suvartojamos energijos ir didelių sąnaudų trūkumų.

TFT (Thin Film Transistor) yra plonos plėvelės lauko efekto tranzistorius, kuris yra aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekrano tipas. Jis gali „aktyviai“ valdyti kiekvieną atskirą pikselį ekrane, o tai gali labai pagerinti reakcijos laiką. Paprastai TFT reakcijos laikas yra gana greitas, apie 80 milisekundžių, o žiūrėjimo kampas yra didelis, paprastai siekia apie 130 laipsnių.

TFT LCD ekrano poliškumo konvertavimo metodas:

Skystųjų kristalų molekulių varomoji įtampa negali būti nustatyta ties tam tikra verte, kitaip laikui bėgant skystųjų kristalų molekulės poliarizuosis ir palaipsniui praras savo optinio sukimosi charakteristikas. Todėl, siekiant išvengti skystųjų kristalų molekulių charakteristikų sunaikinimo, skystųjų kristalų molekulių varomoji įtampa turi būti poliarizuota. Tam reikia, kad ekrano įtampa skystųjų kristalų ekrane būtų padalinta į du poliškumus, kurių vienas yra teigiamas, o kitas – neigiamas. . Kai ekrano elektrodo įtampa yra didesnė už bendrojo elektrodo įtampą, tai vadinama teigiamu poliškumu; kai ekrano elektrodo įtampa yra mažesnė už bendrojo elektrodo įtampą, tai vadinama neigiamu poliškumu. Nepriklausomai nuo teigiamo ar neigiamo poliškumo, bus vienodo ryškumo pilkų skalių rinkinys, taigi, kai fiksuojama absoliuti slėgio skirtumo tarp viršutinio ir apatinio stiklo sluoksnių vertė, rodomos pilkos spalvos skalės yra visiškai tokios pačios. . Tačiau šiais dviem atvejais skystųjų kristalų molekulių posūkis yra visiškai priešingas, todėl galima išvengti pirmiau minėtų -būdingų pažeidimų, atsirandančių, kai skystųjų kristalų molekulių sukimasis visada yra fiksuotas viena kryptimi. Yra keturi įprasti poliškumo konvertavimo metodai, būtent kadras-po-kadro fazės inversija, eilutė-po-eilutės fazės inversija, stulpelis-po{{ 6}}stulpelio fazės inversija ir taškas-po-taško fazės inversija.

Kadro fazių apvertimo režimu -by-kadro tame pačiame kadre visi gretimi viso ekrano taškai turi tą patį poliškumą, o gretimų kadrų poliškumas skiriasi; fazių inversijos režimui eilutėje-pagal-tas pats poliškumas yra toje pačioje eilutėje. Poliškumas, o gretimos eilės turi skirtingą poliškumą; stulpelio -by-stulpelio fazių inversijos režimu tas pats poliškumas yra tame pačiame stulpelyje, o gretimų stulpelių poliškumas skiriasi; fazių apvertimo tašku-po-tašku režimu kiekvienas taškas Keturių taškų aukštyn, žemyn, kairėje ir dešinėje, esančių šalia savęs, poliškumas yra skirtingas.

Šiuo metu dažniausiai naudojami asmeninių kompiuterių LCD ekranai, dauguma naudojamų skydelio poliškumo konvertavimo metodų yra taškas{0}}prie{1}}taško konvertavimo metodai. Kodėl? Priežastis ta, kad taškas{2}}po-taško fazės inversijos rodymo kokybė yra daug geresnė nei kitų konversijos metodų. Lentelėje pateikiamas keturių poliškumo konvertavimo režimų našumo palyginimas: kadras-po-kadro fazės inversija, eilutė-po-eilutės fazės inversija, stulpelis{{8} }pagal-stulpelio fazės inversiją ir tašką-po-tašką fazės inversija.

Vadinamasis -mirksėjimo reiškinys yra tai, kad ekranas mirksi, bet tai nėra apgalvotas vizualinis efektas, o todėl, kad rodomo ekrano pilkos spalvos skalė šiek tiek pasikeis kiekvieną kartą atnaujinus ekraną, todėl žmonės jaučia, kad ekranas mirga. . Labiausiai tikėtina, kad ši situacija įvyks naudojant poliškumo konvertavimo metodą, kai -pakeičiant -kadro fazę. Kadangi visas kadro -po-kadro apvertimo vaizdas yra vienodo poliškumo, kai šį kartą vaizdas bus teigiamas, kitą kartą jis bus neigiamas. Jei bendroje įtampoje yra nedidelė paklaida, teigiamas ir neigiamas poliškumas bus toks pat pilkos spalvos skalė. Įtampa skirsis ir, žinoma, pilka skalė jaučiasi kitaip, kaip parodyta 2 paveiksle. Nuolat perjungiant ekranus, mirgėjimo reiškinys atsiras dėl pakaitomis rodomų teigiamų ir neigiamų ekranų. Kitų plokščių poliškumo keitimo metodas, nors ir bus šis mirgėjimo reiškinys, bet todėl, kad skirtingai nuo kadro-pakeičiant-kadro fazę, tuo pačiu metu keičiamas viso ekrano poliškumas. Yra tik viena eilutė arba vienas stulpelis, ir net vienas taškas keičia poliškumą. Kalbant apie žmogaus akis, tai nebus akivaizdu.

Vadinamasis -crosstalk reiškinys reiškia, kad tarp gretimų taškų rodomi duomenys paveiks kitą šalį, todėl rodomas ekranas bus neteisingas. Nors Ctosstalk reiškinio priežasčių yra daug, tol, kol gretimų taškų poliškumas skiriasi, šio reiškinio pasireiškimą galima sumažinti.

TFT skystųjų kristalų ekrano veikimo principas:

Kaip veikia TFT TFT yra "Plonos plėvelės tranzistoriaus" santrumpa, paprastai reiškia plonasluoksnius skystųjų kristalų ekranus, bet iš tikrųjų reiškia plonasluoksnius tranzistorius (matricą) -gali "aktyviai" rodyti kiekvieno nepriklausomo pikselio valdiklio ekrane , tai yra vadinamosios -aktyviosios matricos TFT (aktyviosios matricos TFT) kilmė. Taigi kaip tiksliai sukuriamas vaizdas? Pagrindinis principas labai paprastas: ekranas susideda iš daugybės pikselių, galinčių skleisti bet kokios spalvos šviesą, o tikslą galima pasiekti valdant kiekvieną pikselį, kad būtų rodoma atitinkama spalva. TFTLCD dažniausiai naudojama foninio apšvietimo technologija. Norint tiksliai valdyti kiekvieno pikselio spalvą ir ryškumą, po kiekvieno pikselio reikia sumontuoti užrakto -panašų jungiklį. Atidarius „žaliuzes" gali prasiskverbti šviesa, o „žaliuzes" „Uždarius šviesa nepraeina. Žinoma, techniškai tai nėra taip paprasta, kaip ką tik minėta.

LCD (skystųjų kristalų ekranas) naudoja skystųjų kristalų charakteristikas (skystas kaitinant ir kristalizuojasi į kietą aušinimą). Paprastai skystieji kristalai būna trijų formų:

Smektinis skystasis kristalas, panašus į molį

Nematinis skystasis kristalas, panašus į smulkų degtuką

Cholestiniai skystieji kristalai

Skystųjų kristalų ekrane naudojami siūlai, o pasikeitus išorinei aplinkai, pasikeis ir jo molekulinė struktūra, todėl pasikeis skirtingos fizinės savybės-gali pasiekti tikslą praleisti šviesą arba blokuoti šviesą,{1}}kurią yra kaip tik žaliuzės.

Visi žino tris pagrindines spalvas, todėl kiekvienam ekrano pikseliui reikia trijų panašių pirmiau aprašytų pagrindinių komponentų, kad būtų galima valdyti atitinkamai tris raudonos, žalios ir mėlynos spalvos spalvas.

Dažniausiai naudojamas susuktas nematinis TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Toliau pateiktame paveikslėlyje paaiškinamas šio tipo TFT LCD veikimo principas. Esamos technologijos labai skiriasi, todėl jas išsamiau aptarsime antroje šio straipsnio dalyje.

Viršutiniame ir apatiniame sluoksniuose yra grioveliai. Viršutinio sluoksnio grioveliai išdėstyti išilgai, o apatiniame sluoksnyje – horizontaliai. Apatinis sluoksnis yra išdėstytas horizontaliai. Kai nenaudojama įtampa, skystasis kristalas yra natūralios būsenos, o šviesa, skleidžiama pagal susukto nematinio TFT ekrano veikimo principo diagramą, parodytą 2a paveiksle, praėjus per tarpsluoksnį, bus pasisukusi 90 laipsnių, kad galėtų praeiti. sklandžiai per apatinį sluoksnį.

Kai tarp dviejų sluoksnių įjungiama įtampa, susidaro elektrinis laukas. Šiuo metu skystieji kristalai yra išlygiuoti vertikaliai, todėl šviesa nebus susisukusi-todėl šviesa negali praeiti pro apatinį sluoksnį.

TF:

Spalvų filtrai pagal spalvas skirstomi į tris tipus: raudoną, žalią ir mėlyną. Jie yra išdėstyti ant stiklo pagrindo taip, kad sudarytų grupę (taško žingsnį), atitinkančią pikselį. Kiekvienas vienspalvis filtras vadinamas sub{{0}}pikseliu (sub-pikseliu). ). Kitaip tariant, jei TFT ekranas palaiko maksimalią 1280×1024 skiriamąją gebą, tada bent 1280×3 × 1024 sub{{ 7}}reikia pikselių ir tranzistorių. 15 colių TFT ekrane (1024 × 768) pikselis yra apie 0,0188 colio (atitinka 0,30 mm), o 18,1 colio TFT ekrano (1280 × 1024) – 0,011 colio (atitinka 0,28 mm) Kaip visi žinome, pikseliai yra lemiami ekranui, ir kuo mažesnis kiekvienas pikselis, tuo didesnė maksimali skiriamoji geba, kurią ekranas gali pasiekti. Tačiau dėl fizinių tranzistorių charakteristikų apribojimų dabartinis kiekvieno TFT pikselio dydis iš esmės yra 0,0117 colio (0,297 mm), todėl 15 colių ekrane maksimali skiriamoji geba yra tik 1280 × 1024.

TFT LCD ekrano poliškumo konvertavimo metodas:

Skystųjų kristalų molekulių varomoji įtampa negali būti nustatyta ties tam tikra verte, kitaip laikui bėgant skystųjų kristalų molekulės poliarizuosis ir palaipsniui praras savo optinio sukimosi charakteristikas. Todėl, siekiant išvengti skystųjų kristalų molekulių charakteristikų sunaikinimo, skystųjų kristalų molekulių varomoji įtampa turi būti poliarizuota. Tam reikia, kad ekrano įtampa skystųjų kristalų ekrane būtų padalinta į du poliškumus, kurių vienas yra teigiamas, o kitas – neigiamas. . Kai ekrano elektrodo įtampa yra didesnė už bendrojo elektrodo įtampą, tai vadinama teigiamu poliškumu; kai ekrano elektrodo įtampa yra mažesnė už bendrojo elektrodo įtampą, tai vadinama neigiamu poliškumu. Nepriklausomai nuo teigiamo ar neigiamo poliškumo, bus vienodo ryškumo pilkų skalių rinkinys, taigi, kai fiksuojama absoliuti slėgio skirtumo tarp viršutinio ir apatinio stiklo sluoksnių vertė, rodomos pilkos spalvos skalės yra visiškai tokios pačios. . Tačiau šiais dviem atvejais skystųjų kristalų molekulių posūkis yra visiškai priešingas, todėl galima išvengti pirmiau minėtų -būdingų pažeidimų, atsirandančių, kai skystųjų kristalų molekulių sukimasis visada yra fiksuotas viena kryptimi. Yra keturi įprasti poliškumo konvertavimo metodai, būtent kadras-po-kadro fazės inversija, eilutė-po-eilutės fazės inversija, stulpelis-po{{ 6}}stulpelio fazės inversija ir taškas-po-taško fazės inversija.

Kadro fazių apvertimo režimu -by-kadro tame pačiame kadre visi gretimi viso ekrano taškai turi tą patį poliškumą, o gretimų kadrų poliškumas skiriasi; fazių inversijos režimui eilutėje-pagal-tas pats poliškumas yra toje pačioje eilutėje. Poliškumas, o gretimos eilės turi skirtingą poliškumą; stulpelio -by-stulpelio fazių inversijos režimu tas pats poliškumas yra tame pačiame stulpelyje, o gretimų stulpelių poliškumas skiriasi; fazių apvertimo tašku-po-tašku režimu kiekvienas taškas Keturių taškų aukštyn, žemyn, kairėje ir dešinėje, esančių šalia savęs, poliškumas yra skirtingas.

Šiuo metu dažniausiai naudojami asmeninių kompiuterių LCD ekranai, dauguma naudojamų skydelio poliškumo konvertavimo metodų yra taškas{0}}prie{1}}taško konvertavimo metodai. Kodėl? Priežastis ta, kad taškas{2}}po-taško fazės inversijos rodymo kokybė yra daug geresnė nei kitų konversijos metodų. Lentelėje pateikiamas keturių poliškumo konvertavimo režimų našumo palyginimas: kadras-po-kadro fazės inversija, eilutė-po-eilutės fazės inversija, stulpelis{{8} }pagal-stulpelio fazės inversiją ir tašką-po-tašką fazės inversija.

Vadinamasis -mirksėjimo reiškinys yra tai, kad ekranas mirksi, bet tai nėra apgalvotas vizualinis efektas, o todėl, kad rodomo ekrano pilkos spalvos skalė šiek tiek pasikeis kiekvieną kartą atnaujinus ekraną, todėl žmonės jaučia, kad ekranas mirga. . Labiausiai tikėtina, kad ši situacija įvyks naudojant poliškumo konvertavimo metodą, kai -pakeičiant -kadro fazę. Kadangi visas kadro -po-kadro apvertimo vaizdas yra vienodo poliškumo, kai šį kartą vaizdas bus teigiamas, kitą kartą jis bus neigiamas. Jei bendroje įtampoje yra nedidelė paklaida, teigiamas ir neigiamas poliškumas bus toks pat pilkos spalvos skalė. Įtampa skirsis ir, žinoma, pilka skalė jaučiasi kitaip, kaip parodyta 2 paveiksle. Nuolat perjungiant ekranus, mirgėjimo reiškinys atsiras dėl pakaitomis rodomų teigiamų ir neigiamų ekranų. Kitų plokščių poliškumo keitimo metodas, nors ir bus šis mirgėjimo reiškinys, bet todėl, kad skirtingai nuo kadro-pakeičiant-kadro fazę, tuo pačiu metu keičiamas viso ekrano poliškumas. Yra tik viena eilutė arba vienas stulpelis, ir net vienas taškas keičia poliškumą. Kalbant apie žmogaus akis, tai nebus akivaizdu.

Vadinamasis -crosstalk reiškinys reiškia, kad tarp gretimų taškų rodomi duomenys paveiks kitą šalį, todėl rodomas ekranas bus neteisingas. Nors Ctosstalk reiškinio priežasčių yra daug, tol, kol gretimų taškų poliškumas skiriasi, šio reiškinio pasireiškimą galima sumažinti.

TFT skystųjų kristalų ekrano veikimo principas:

Kaip veikia TFT TFT yra "Plonos plėvelės tranzistoriaus" santrumpa, paprastai reiškia plonasluoksnius skystųjų kristalų ekranus, bet iš tikrųjų reiškia plonasluoksnius tranzistorius (matricą) -gali "aktyviai" rodyti kiekvieno nepriklausomo pikselio valdiklio ekrane , tai yra vadinamosios -aktyviosios matricos TFT (aktyviosios matricos TFT) kilmė. Taigi kaip tiksliai sukuriamas vaizdas? Pagrindinis principas labai paprastas: ekranas susideda iš daugybės pikselių, galinčių skleisti bet kokios spalvos šviesą, o tikslą galima pasiekti valdant kiekvieną pikselį, kad būtų rodoma atitinkama spalva. TFTLCD dažniausiai naudojama foninio apšvietimo technologija. Norint tiksliai valdyti kiekvieno pikselio spalvą ir ryškumą, po kiekvieno pikselio reikia sumontuoti užrakto -panašų jungiklį. Atidarius „žaliuzes" gali prasiskverbti šviesa, o „žaliuzes" „Uždarius šviesa nepraeina. Žinoma, techniškai tai nėra taip paprasta, kaip ką tik minėta.

LCD (skystųjų kristalų ekranas) naudoja skystųjų kristalų charakteristikas (skystas kaitinant ir kristalizuojasi į kietą aušinimą). Paprastai skystieji kristalai būna trijų formų:

Cholestiniai skystieji kristalai

Nematinis skystasis kristalas, panašus į smulkų degtuką

Smektinis skystasis kristalas, panašus į molį

Skystųjų kristalų ekrane naudojami siūlai, o pasikeitus išorinei aplinkai, pasikeis ir jo molekulinė struktūra, todėl pasikeis skirtingos fizinės savybės-gali pasiekti tikslą praleisti šviesą arba blokuoti šviesą,{1}}kurią yra kaip tik žaliuzės.

Visi žino tris pagrindines spalvas, todėl kiekvienam ekrano pikseliui reikia trijų panašių pirmiau aprašytų pagrindinių komponentų, kad būtų galima valdyti atitinkamai tris raudonos, žalios ir mėlynos spalvos spalvas.

Dažniausiai naudojamas susuktas nematinis TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Toliau pateiktame paveikslėlyje paaiškinamas šio tipo TFT LCD veikimo principas. Esamos technologijos labai skiriasi, todėl jas išsamiau aptarsime antroje šio straipsnio dalyje.

Viršutiniame ir apatiniame sluoksniuose yra grioveliai. Viršutinio sluoksnio grioveliai išdėstyti išilgai, o apatiniame sluoksnyje – horizontaliai. Apatinis sluoksnis yra išdėstytas horizontaliai. Kai nenaudojama įtampa, skystasis kristalas yra natūralios būsenos, o šviesa, skleidžiama pagal susukto nematinio TFT ekrano veikimo principo diagramą, parodytą 2a paveiksle, praėjus per tarpsluoksnį, bus pasisukusi 90 laipsnių, kad galėtų praeiti. sklandžiai per apatinį sluoksnį.

Kai tarp dviejų sluoksnių įjungiama įtampa, susidaro elektrinis laukas. Šiuo metu skystieji kristalai yra išlygiuoti vertikaliai, todėl šviesa nebus susisukusi-todėl šviesa negali praeiti pro apatinį sluoksnį.

TF:

Spalvų filtrai pagal spalvas skirstomi į tris tipus: raudoną, žalią ir mėlyną. Jie yra išdėstyti ant stiklo pagrindo taip, kad sudarytų grupę (taško žingsnį), atitinkančią pikselį. Kiekvienas vienspalvis filtras vadinamas sub{{0}}pikseliu (sub-pikseliu). ). Kitaip tariant, jei TFT ekranas palaiko maksimalią 1280×1024 skiriamąją gebą, tada mažiausiai 1280×3 × 1024 sub-pikselių ir tranzistorių būtini. 15 colių TFT ekrane (1024 × 768) pikselis yra apie 0,0188 colio (atitinka 0,30 mm), o 18,1 colio TFT ekrano (1280 × 1024) – 0,011 colio (atitinka 0,28 mm) Kaip visi žinome, pikseliai yra lemiami ekranui. Kuo mažesnis kiekvienas pikselis, tuo maksimali ekrano skiriamoji geba bus

Didesnis. Tačiau dėl fizinių tranzistorių charakteristikų apribojimų dabartinis kiekvieno TFT pikselio dydis iš esmės yra {{0}},0117 colio (0,297 mm), todėl 15 colių ekrane didžiausias skiriamoji geba yra tik 1280 × 1024.

1. GF LCD ekranas

GF yra „Glass Fine Color“ santrumpa. Galbūt ne visi yra susipažinę su GF LCD ekranais, nes rinkoje yra labai mažai skaitmeninių produktų, kuriuose naudojami GF LCD ekranai. Tiesą sakant, GF yra savotiškas STN. Pagrindinis GF bruožas yra tai, kad jis garantuoja energijos suvartojimą. Ryškumas buvo pagerintas dėl mažesnio dydžio, tačiau GF LCD ekranas turi šiek tiek spalvų.

2. STN LCD ekranas

STN yra „Super Teisted Nematic“ santrumpa, priklausanti pasyviajai pasyviajai matricinei LCD. Beveik visi juodai baltų mobiliųjų telefonų LCD ekranai yra pagaminti iš šios medžiagos. Spalvotas STN skystųjų kristalų ekranas turi pridėti spalvų filtrą, pagrįstą nespalvotu STN LCD ekranu, ir padalinti kiekvieną vienspalvio ekrano matricos pikselį į tris sub{0}}pikselius ir rodyti raudoną, žalią ir mėlyną per spalvų filtras. Įvairių spalvų, kad būtų pasiektas spalvotas vaizdas. Dėl techninių apribojimų dabartinis STN LCD ekranas turi daugiausiai 65536 spalvų, o dauguma rinkoje matomų STN gaminių yra 4096-spalvų STN gaminiai, todėl STN dar vadinamas "pseudospalvomis".

3. TFT LCD ekranas

TFT yra "Thin Film Transistor" santrumpa, taip pat žinoma kaip "tikra spalva". Jis priklauso aktyviosios matricos skystųjų kristalų ekranui. Tai ekranas, sudarytas iš plonasluoksnių tranzistorių. Kiekvienas jo skystųjų kristalų pikselis yra valdomas plonasluoksnių tranzistorių. Už kiekvieno pikselio yra keturi nepriklausomi plonasluoksniai tranzistoriai, kurie nukreipia pikselį skleisti spalvotą šviesą, kuri gali rodyti tikrąsias spalvas su 24 bitų spalvų gyliu. Kalbant apie skiriamąją gebą, TFT LCD ekranas gali siekti iki UXGA (1600×1200).

TFT išdėstymas yra įsimintinas, todėl jis negrįš į pradinę būseną iš karto po to, kai išnyks srovė, taip pagerindami STN LCD ekrano mirgėjimo ir susiliejimo trūkumus, efektyviai pagerindami LCD ekrano, rodančio dinamines nuotraukas, poveikį ir galimybę rodyti vaizdą. statinės nuotraukos Dar labiau pastebima, kad TFT LCD ekrano drakonas yra trumpas atsako laikas ir ryškios spalvos, todėl jis plačiai naudojamas nešiojamuosiuose kompiuteriuose, DV ir DC. TFT LCD trūkumas yra tas, kad jis sunaudoja daugiau energijos ir kainuoja daugiau.

4. OLED LCD ekranas

OLED yra „Organic Light Emitting Display“ santrumpa, taip pat žinoma kaip organinis šviesą{0}}skleidžiantis ekranas. Jame naudojama organinė šviesą{1}}skleidžianti technologija, kuri yra naujausia ekrano technologija. OLED ekrano technologija skiriasi nuo tradicinių skystųjų kristalų ekrano metodų. Tam nereikia foninio apšvietimo. Vietoje to naudojamos labai plonos organinių medžiagų dangos ir stiklo substratai. Šios organinės medžiagos skleis šviesą, kai praeina srovė, todėl turi didelį žiūrėjimo kampą, o turinį ekrane galima aiškiai matyti iš visų pusių, ir tai galima padaryti. Jis yra labai plonas, o OLED ekranas gali žymiai sutaupyti energijos ir yra žinomas kaip „svajonių ekranas“.

Tačiau OLED nėra be trūkumų. Kadangi tai vis dar nesubrendusi technologija, jos tarnavimo laikas šiame etape yra gana trumpas, o ekrano plotas yra palyginti mažas.

Pagrindinės TFT LCD ekrano savybės:

5. TFD LCD ekranas

TFD yra "Plonos plėvelės diodo" santrumpa. Dėl didelio energijos suvartojimo ir didelės TFT LCD ekranų kainos, kurios labai padidina gaminio savikainą, EPSON sukūrė TFD technologiją, skirtą specialiai mobiliųjų telefonų ekranams, kuri taip pat yra aktyvus Matrix LCD ekranas, kiekviename LCD ekrane yra atskiras diodas, kiekvienas pikselis gali būti valdomas atskirai, kad kiekvienas pikselis nedarytų įtakos vienas kitam, o tai gali žymiai pagerinti skiriamąją gebą, ir nėra išsitepimo Rodykite dinamiškas nuotraukas ir ryškias spalvas.

Kalbant apie našumą, TFD LCD ekranai atsižvelgia į TFT LCD ekranų ir STN LCD ekranų pranašumus. TFD LCD ekranai turi didesnį ryškumą nei STN LCD ekranai, o spalvos yra ryškesnės. Tuo pačiu metu jis yra efektyvesnis{0}} nei TFT LCD ekranai. Ryškumas vis dar prastesnis nei TFT LCD.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje tobulėjant TFT technologijai, spalvoti LCD plokščiaekraniai ekranai sparčiai vystėsi. Per mažiau nei 10 metų TFT-LCD greitai išaugo į pagrindinį ekraną, o tai neatsiejama nuo jo pranašumų. Pagrindinės savybės yra šios:

(1) Geros naudojimo charakteristikos: žemos įtampos taikymas, žema važiavimo įtampa ir patobulinta kieto naudojimo sauga ir patikimumas; plokščias skydas, lengvas ir plonas, taupantis daug žaliavų ir naudojimo vietos; mažas energijos suvartojimas, jo energijos sąnaudos sudaro apie CRT ; TFT-LCD gaminiai taip pat turi specifikacijas, modelius ir dydžius serijomis, įvairių variantų, patogaus ir lankstaus naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo, lengva atnaujinti, ilgas tarnavimo laikas ir daug kitų funkcijų. Ekranų diapazonas apima visų ekranų nuo 1 colio iki 40 colių taikymo sritį ir didelę projekcijos plokštumą. Tai viso-dydžio ekrano terminalas; ekrano kokybė svyruoja nuo paprasčiausių vienspalvių simbolių grafikos iki didelės raiškos ir didelio spalvų tikslumo. Įvairių specifikacijų ir modelių vaizdo ekranai su dideliu ryškumu, dideliu kontrastu ir dideliu atsako greičiu; rodymo metodai apima tiesioginį vaizdą, projekciją, perregimą{8}}ir atspindintį.

(2) Gamybos technologijos automatizavimo laipsnis yra aukštas, o didelio masto pramoninės gamybos charakteristikos yra geros. TFT-LCD pramonės technologija yra subrendusi, o masinės gamybos išeiga pasiekė daugiau nei 90[ procentų ].

(3) Taikymas yra platus ir gali būti naudojamas įprastai temperatūros diapazone nuo -20 laipsnių iki plius 50 laipsnių. TFT{5}}LCD žemos temperatūros darbinė temperatūra po temperatūros stiprinimo gali siekti minus 80 laipsnių. Jis gali būti naudojamas kaip mobiliojo terminalo ekranas, stalinio kompiuterio terminalo ekranas ir didelis-ekrano projekcinis televizorius. Tai viso dydžio vaizdo rodymo terminalas, pasižymintis puikiu našumu.

(4) Geros aplinkos apsaugos charakteristikos: nėra spinduliuotės, nemirksėjimo, nekenkia naudotojo sveikatai. Visų pirma, TFT{1}}LCD e-knygų atsiradimas atves žmoniją į nepopierinio biuro ir spausdinimo be popieriaus erą, sukels revoliuciją žmonių mokymosi, sklaidos ir civilizacijos registravimo srityse.

(5) TFT{1}}LCD lengva integruoti ir atnaujinti. Tai puikus didelio masto-puslaidininkinių integrinių grandynų technologijos ir šviesos šaltinio technologijos derinys ir turi didelį tolesnio tobulinimo potencialą. Šiuo metu yra amorfinio, polikristalinio ir monokristalinio silicio TFT{3}}LCD. Ateityje bus ir kitų medžiagų, įskaitant stiklo ir plastiko pagrindus, TFT.

TFT skystųjų kristalų ekranas pasižymi geru ryškumu, dideliu kontrastu, stipriu sluoksniavimo pojūčiu ir ryškiomis spalvomis, tačiau jis taip pat turi santykinai energijos suvartojimo ir didelių sąnaudų trūkumų. TFT LCD technologija paspartino mobiliųjų telefonų spalvotų ekranų kūrimą. Daugelis naujos kartos mobiliųjų telefonų su spalvotu{0}}ekranu palaiko 65536 spalvų ekranus, o kai kurie netgi palaiko 160,000 spalvų ekranus. Šiuo metu TFT didelio kontrasto ir sodrių spalvų pranašumai yra labai svarbūs.


Siųsti užklausą