En flytende krystallskjerm, eller LCD (Flytende krystallskjerm), er en flat, ultratynn skjermenhet som består av et visst antall farge- eller svart-hvitt-piksler plassert foran en lyskilde eller en reflekterende overflate. LCD-skjermer har lavt strømforbruk og er derfor foretrukket av ingeniører for bruk i batteridrevne elektroniske enheter. Hovedprinsippet er å stimulere flytende krystallmolekylene til å generere prikker, linjer og ansikter for å matche baklampen.
Selv om prinsippet om produktkjøp og visning er forskjellig, er det felles formålet med flytende krystallskjerm (LCD) og tradisjonell skjerm (CRT) å oppnå utmerket skjermeffekt. Nå sammenligner vi CRT og TFT flytende krystallskjerm.
Struktur og produktvolum: Den tradisjonelle skjermen av CRT-typen må sende ut elektronstråle til skjermen gjennom elektronkanonen, så røret til bilderøret bør ikke være for kort, volumet må økes når skjermen forstørres, og TFT-en er endret av det elektroniske kortet på skjermen. Den molekylære tilstanden, for å oppnå formålet med visningen, selv om skjermen er forstørret, trenger den bare å øke det horisontale området, men volumet øker ikke mye, og det er mye lettere enn CRT-skjermen og TFT brukes kun til strømforbruk. På brettet og driver-IC er strømforbruket lite.
Stråling og elektromagnetisk interferens: Konvensjonelle skjermer genererer strålingskilder ved å bruke en elektronkanon for å sende ut en elektronstråle på skjermen. Selv om det er noen avanserte teknologier som kan minimere stråling, er de fortsatt ikke fullstendig utryddet. TFT LCD-skjermer trenger ikke å bekymre deg for dette. Når det gjelder interferens av elektromagnetiske bølger, har TFT flytende krystallskjermen bare en liten mengde elektromagnetiske bølger fra drivkretsen. Så lenge det ytre dekselet er tett forseglet, lekkes ikke de elektromagnetiske bølgene, og CRT-skjermen må ha et varmespredningshull på kroppen for varmespredning, så elektromagnetisk interferens genereres sikkert.
Skjermens flathet og oppløsning: TFT LCD-er bruker rene flate glassplater fra begynnelsen, så flatheten er mye bedre enn de fleste CRT-skjermer. Selvfølgelig er det nå en ren flat CRT-fargeskjerm. Oppløsningsmessig er TFT langt mindre enn en CRT-skjerm, selv om den i teorien kan gi høyere oppløsning, men dette er ikke tilfelle.
Displayeffekt: Den tradisjonelle CRT-skjermen brukes til å slå fosforet gjennom elektronkanonen, så lysstyrken er mye bedre enn den på flytende krystallskjermen. CRT er bedre enn TFT i visningsvinkel. I skjermrefleksjonshastigheten er CRT forskjellig fra TFT. Få.
Prinsippet for flytende krystalldisplay (1) Fysiske egenskaper til flytende krystaller De fysiske egenskapene til flytende krystaller er: når man leder elektrisitet, endres ledningen, arrangementet blir ryddig og lyset er lett å passere; når det ikke er strømførende, er arrangementet uordnet, og lyset blokkeres. La LCD-blokken som en port eller la lys trenge inn. Teknisk sett inneholder LCD-panelet to ganske fine natriumfrie glassmaterialer kalt Substrates med et lag flytende krystall i mellom. Når lysstrålen passerer gjennom det flytende krystalllaget, vil selve flytende krystallen stå eller vri seg i en uregelmessig form, og derved blokkere eller la lysstrålen passere jevnt. De fleste flytende krystaller er organiske komplekser sammensatt av lange stavformede molekyler. I naturlig tilstand er de lange aksene til disse stavformede molekylene hovedsakelig parallelle. Den flytende krystallen helles i et godt bearbeidet slisset plan, og flytende krystallmolekylene er anordnet langs sporet, så hvis sporene er veldig parallelle, er molekylene også helt parallelle. (B) prinsippet for monokrom flytende krystall LCD-teknologi er å fylle flytende krystall i to plan med fine riller. Sporene i de to planene er vinkelrett på hverandre (skjærer i 90 grader). Det vil si at hvis molekylene på det ene planet er arrangert i nord-sør-retningen, er molekylene på det andre planet ordnet i øst-vest-retningen, og molekylene som befinner seg mellom de to planene tvinges inn i en tilstand på { {8}}graders vri. Siden lyset forplanter seg i den retningen molekylene er ordnet i, blir lyset også vridd 90 grader når det passerer gjennom flytende krystall. Men når en spenning påføres den flytende krystallen, er molekylene vertikalt justert slik at lyset kan rettes ut uten noen vridning.
LCD-skjermen er avhengig av polarisasjonsfilteret (slice) og selve lyset. Naturlig lys er tilfeldig spredt i alle retninger. Et polarisasjonsfilter er faktisk en serie med stadig tynnere parallelle linjer. Disse linjene danner et nett som blokkerer alt lys som ikke er parallelt med disse linjene. Linjen til polarisasjonsfilteret er nøyaktig vinkelrett på det første, så det kan fullstendig blokkere lyset som har blitt polarisert. Først når linjene til de to filtrene er helt parallelle, eller selve lyset er vridd for å matche det andre polarisasjonsfilteret, penetreres lyset.
LCD-skjermen består av to innbyrdes vinkelrette polarisasjonsfiltre, så under normale omstendigheter bør alt lys som prøver å trenge gjennom blokkeres. Men siden de to filtrene er fylt med vridd flytende krystaller, etter at lyset passerer gjennom det første filteret, blir det vridd av flytende krystallmolekylene med 90 grader, og passerer til slutt gjennom det andre filteret. På den annen side, hvis en spenning påføres den flytende krystallen, blir molekylene omorganisert og helt parallelle, slik at lyset ikke lenger er vridd, så det bare blokkeres av det andre filteret. Kort sagt, strøm brukes for å blokkere lys, og lys sendes ut uten strøm.
Det er imidlertid mulig å endre arrangementet av de flytende krystallene i LCD-skjermen slik at lyset sendes ut når den slås på, og blokkeres når den ikke er slått på. Men siden dataskjermen nesten alltid er på, er det bare "strøm på lysblokkering" som kan oppnå de mest strømsparende formålene.
Fra strukturen til flytende krystallskjermen, enten det er en bærbar datamaskin eller et stasjonært system, er LCD-skjermen en lagdelt struktur sammensatt av forskjellige deler. LCD-skjermen består av to glassplater, omtrent 1 mm tykke, atskilt med en jevn avstand på 5 μm som inneholder flytende krystallmateriale (LC). Siden selve flytende krystallmaterialet ikke avgir lys, er det anordnet et lysrør som lyskilde på begge sider av skjermen, og en bakgrunnsbelysningsplate (eller en lyshomogeniserende plate) og en reflekterende film dannes på baksiden av skjermen. flytende krystallskjerm, og bakgrunnsbelysningsplaten er sammensatt av et fluorescerende stoff. Lys kan sendes ut, hvis hovedfunksjon er å gi en jevn bakgrunnslyskilde. Lyset som sendes ut av bakgrunnsbelysningen kommer inn i flytende krystalllaget som inneholder tusenvis av krystalldråper etter å ha passert gjennom det første polariserende filterlaget. Krystalldråpene i det flytende krystalllaget er alle inneholdt i en liten cellestruktur, og en eller flere celler utgjør én piksel på skjermen. Mellom glassplaten og det flytende krystallmaterialet er en gjennomsiktig elektrode, elektroden er delt inn i rader og kolonner, ved skjæringspunktet mellom radene og kolonnene, ved å endre spenningen for å endre den optiske rotasjonstilstanden til den flytende krystallen, den flytende krystallen materialet fungerer som en liten lysventil. Rundt flytende krystallmaterialet er en kontrollkretsdel og en drivkretsdel. Når elektrodene i LCD-skjermen genererer et elektrisk felt, blir flytende krystallmolekylene forvrengt, og lyset som passerer gjennom dem brytes regelmessig, og filtreres deretter gjennom det andre laget av filterlaget som skal vises på skjermen. (III) Arbeidsprinsipp for LCD-fargeskjerm For den mer komplekse fargeskjermen som bærbare eller stasjonære LCD-skjermer trenger å bruke, må den også ha et fargefilterlag spesielt designet for fargeskjerm. Generelt, i et LCD-fargepanel, er hver piksel sammensatt av tre flytende krystallceller, som hver har et rødt, grønt eller blått filter foran hver celle. På denne måten kan forskjellige farger vises på skjermen ved lys fra forskjellige celler.
LCD overvinner manglene ved CRTs store størrelse, strømforbruk og flimmer, men det gir også problemer som høye kostnader, bred visningsvinkel og utilfredsstillende fargeskjerm. CRT-skjermen kan velge en rekke oppløsninger og kan justeres til skjermkravene, men LCD-skjermen inneholder kun et fast antall flytende krystallceller og kan kun vises i én oppløsning på en fullskjerm (én piksel per celle).
Flytende krystall display kretsdiagram CRT har vanligvis tre elektronkanoner, og den utsendte elektronstrømmen må samles nøyaktig, ellers vil en tydelig bildevisning ikke oppnås. LCD-skjermen har imidlertid ikke et fokusproblem fordi hver flytende krystallcelle byttes individuelt. Dette er grunnen til at det samme bildet er så klart på LCD-skjermen. LCD-skjermen trenger ikke å bry seg om oppdateringsfrekvensen og flimmer. Den flytende krystallcellen er enten på eller av, så bildet som vises ved en lav oppdateringsfrekvens på 40 til 60 Hz, flimrer ikke mer enn bildet som vises ved 75 Hz. Den flytende krystallcellen til LCD-panelet kan imidlertid lett virke defekt. For en skjerm på 1024 x 768 er hver piksel sammensatt av tre celler, som er ansvarlige for visningen av henholdsvis rødt, grønt og blått, slik at totalt ca. 2,4 millioner celler (1024 x 768 x 3=2359296 ) kreves. Det er vanskelig å garantere at alle disse enhetene er intakte. Mest sannsynlig har noen av dem blitt kortsluttet ("lyse flekker") eller åpne kretsløp ("svarte flekker"). Derfor er det ikke et så høyt skjermprodukt som ikke fremstår som feil.
LCD-skjermen inneholder noen ting som ikke har blitt brukt i CRT-teknologi. Lyskilden som forsyner skjermen er lysstoffrøret som er kveilet rundt den. Noen ganger vil du finne uvanlig lyse linjer i en viss del av skjermen. Det kan også være noen usømmelige striper, og et spesielt lyst eller mørkt bilde vil påvirke det tilstøtende visningsområdet. I tillegg kan noen ganske ømfintlige mønstre (som for eksempel ristebilder) vises stygge krusninger eller interferensmønstre på LCD-skjermen.
I dag bruker nesten alle LCD-skjermer som brukes i bærbare eller stasjonære systemer tynnfilmtransistorer (TFT) for å aktivere celler i flytende krystalllaget. TFT LCD-teknologi kan vise skarpere, lysere bilder. Tidlige LCD-skjermer var lavhastighets, ineffektive og hadde lav kontrast. Selv om de var i stand til å vise klar tekst, produserte de ofte skygger når de viste bilder raskt, noe som påvirket visningen av video. Derfor brukes den kun i dag. Svart-hvitt skjerm på en håndholdt datamaskin, personsøker eller mobiltelefon.
Med den raske utviklingen av teknologi, er LCD-teknologi i stadig utvikling. De siste årene har store LCD-skjermprodusenter økt sine forsknings- og utviklingskostnader for LCD-skjermer, og forsøker å bryte gjennom den tekniske flaskehalsen til LCD-skjermer, ytterligere akselerere industrialiseringen av LCD-skjermer og redusere produksjonskostnadene. I dag har LCD-skjermer i utgangspunktet blitt populært, og prisen er akseptabel for vanlige forbrukere. Selv prisene på høyteknologiske LCD-skjermer med høyt teknologiinnhold som Samsung, Asus og LG er ikke "uoppnåelige". Den raske utviklingen av LCD-teknologi har gjort store fremskritt i mange ulemper. LCD-skjermer har gradvis begynt å erstatte CRT som den viktigste skjermenheten i folks daglige liv.
LED-skjerm er også en slags flytende krystallskjerm. LED flytende krystallteknologi er en avansert flytende krystallløsning, som erstatter den tradisjonelle flytende krystallbakgrunnsbelysningsmodulen med LED. Høy lysstyrke og konsekvent lysstyrke og fargeytelse gjennom produktets levetid. Et bredere fargespekter (over NTSC og EBU fargeskala) for mer levende farger. Det er enkelt å oppnå LED-strømkontroll, i motsetning til minimumslysstyrken til CCFL. Derfor er det enkelt for brukeren å justere lysstyrken på skjermenheten til den mest behagelige tilstanden, enten det er i et lyst utendørs eller et svart rom. I LCD-er med CCLF-kaldkatodelysrør som bakgrunnsbelysning, er et av hovedelementene som ikke kan gå glipp av kvikksølv, som er kjent som kvikksølv, og dette elementet er utvilsomt skadelig for mennesker. Derfor har mange LCD-panelprodusenter investert mye energi i kvikksølvfri panelproduksjon. For eksempel har den kvikksølvfrie LED-bakgrunnsbelysningsteknologien tatt i bruk av Taiwans berømte IT-produsent Asus bestått ROHS-sertifisering, noe som gjør MS-seriens produkter mer energieffektive enn tradisjonelle CCFL-skjermer. Mer enn 40 %, den kvikksølvfrie prosessen gjør den ikke bare giftfri og sunnere, men også mer miljøvennlig og energieffektiv enn andre produkter.
Fordi den lysemitterende enheten i solid tilstand er tatt i bruk, har LED-bakgrunnsbelysningen ingen delikate komponenter, og tilpasningsevnen til miljøet er veldig sterk, slik at LED-en har et bredt temperaturområde, lav spenning og slagmotstand. LED-lyskilden har dessuten ingen stråling, og lav elektromagnetisk stråling og kvikksølvfri kan sies å være en grønn lyskilde.
Oppsummer fordelene med LED LCD: LED LCD-TV har fordelene med strømsparing, miljøvern og mer realistiske farger. (4) Anvendelse og ny teknologi for flytende krystallskjerm (1) Kjøring med TFT-type Aktivt element
For å skape en bedre bildestruktur bruker den nye teknologien et unikt TFT-aktivt element til å drive. Som vi alle vet, er den viktigste komponenten i en ekstremt komplisert flytende krystallskjerm, foruten flytende krystall, en bakgrunnsbelysningsskjerm direkte relatert til lysstyrken til flytende krystallskjermen og et fargefilter som er ansvarlig for å generere farger. Aktive piksler legges til hver flytende krystallpiksel for punkt-til-punkt-kontroll, noe som gjør at skjermen har en verden av forskjell sammenlignet med den generelle CRT-skjermen. Denne kontrollmodusen er mer nøyaktig enn den forrige kontrollmetoden når det gjelder visningsnøyaktighet. Den er mye høyere, så bildekvaliteten er dårlig, fargeblødningen og jitteren er veldig sterk på CRT-skjermen, men bildekvaliteten er ganske behagelig når den vises på LCD-skjermen med den nye teknologien.
(2) Bruk av produksjonsprosess for fargefilter for å lage fargerike bilder
Før fargefilterkroppen ikke er støpt, farges først materialet som utgjør hoveddelen, og deretter produseres filmen. Denne prosessen krever et meget høyt produksjonsnivå. Sammenlignet med andre vanlige LCD-skjermer har imidlertid denne typen produserte LCD-skjermer utmerket ytelse når det gjelder oppløsning, fargeegenskaper og levetid. Dette gjør at LCD-skjermen kan lage fargerike bilder i et miljø med høy oppløsning.
(3) Lavrefleksjonsteknologi for flytende krystaller
Det er velkjent at eksternt lys har en veldig stor interferens på flytende krystallskjermen. Noen LCD-skjermer forstyrrer den normale visningen av glassplaten på overflaten når det eksterne lyset er relativt sterkt. Derfor reduseres ytelsen og observerbarheten kraftig når den brukes utendørs på noen lyse offentlige steder. For tiden har mange LCD-skjermer høy oppløsning selv om oppløsningen er høy, noe som ikke er praktisk for praktiske bruksområder. Noen rene data alene er faktisk en partisk måte å veilede brukere på. "Lavreflekterende flytende krystallskjerm"-teknologien tatt i bruk i den nye LCD-skjermen er å påføre AR-belegg på det ytterste laget av flytende krystallskjermen. Med dette laget av maling avgir flytende krystallskjermen glansen, transmittansen til selve flytende krystallskjermen, oppløsningen til flytende krystallskjermen og forebygging av refleksjon er alle bedre.
(4) Avansert "kontinuerlig materialgrensekrystallisering" flytende krystallvisningsmodus
I noen LCD-produkter oppstår forsinkelsen av bildet når du ser på en dynamisk film, som er forårsaket av utilstrekkelig pikselresponshastighet på hele LCD-skjermen. For å forbedre pikselreaksjonshastigheten, bruker den nye LCD-teknologien den mest avanserte Si TFT flytende krystall-visningsmodusen, og har en pikselreaksjonshastighet 600 ganger raskere enn den gamle LCD-skjermen, og effekten er virkelig inkonsekvent. Den avanserte teknologien for "kontinuerlig materialgrensekrystallisering" benytter en spesiell produksjonsmetode for å flytte den originale amorfe gjennomsiktige iridiumelektroden med en hastighet på 600 ganger normal hastighet, og dermed akselerere pikselreaksjonshastigheten til flytende krystallskjermen. , for å redusere forsinkelsen i bildets utseende.
I dag har forskningen på lavtemperatur polysilisiumteknologi og reflekterende flytende krystallmaterialer gått inn i søknadsstadiet, og vil også få utviklingen av LCD til å gå inn i en ny æra. Mens LCD-skjermer fortsetter å utvikle seg, er andre flatskjermer også i gang. Teknologien plasmaskjerm (PDP), elektroluminescerende array-skjerm (FED) og luminescerende polymerskjerm (LEP) vil sette i gang Sina for flatskjermer i fremtiden. tidevann. Blant dem er den mest verdig oppmerksomhet og optimisme den feltorienterte skjermen, som har mye bedre ytelse enn flytende krystallskjermen...






