Detalizēta TFT LCD tehniskā rokasgrāmata

Jun 23, 2021

Atstāj ziņu

TFT{0}}LCD šķidro kristālu displejs ir plānslāņa tranzistora tipa šķidro kristālu displejs, kas pazīstams arī kā "īsto krāsu" (TFT). TFT šķidrajiem kristāliem ir pusvadītāju slēdzis katram pikselim, un katru pikseli var tieši kontrolēt ar punktu impulsiem, tāpēc katrs mezgls ir salīdzinoši neatkarīgs un to var nepārtraukti kontrolēt, kas ne tikai uzlabo displeja ekrāna reakcijas ātrumu, bet arī var tikt kontrolēts. precīzi kontrolēta displeja krāsu gradācija, tāpēc TFT šķidro kristālu krāsa ir reālāka. TFT šķidro kristālu displeju ekrāniem ir raksturīgs labs spilgtums, augsts kontrasts, spēcīgs slāņojums un spilgtas krāsas, taču tiem ir arī trūkumi - relatīvs enerģijas patēriņš un augstās izmaksas.

TFT (Thin Film Transistor) ir plānslāņa lauka efekta tranzistors, kas ir aktīvās matricas šķidro kristālu displeja veids. Tas var "aktīvi" kontrolēt katru atsevišķu pikseļu ekrānā, kas var ievērojami uzlabot reakcijas laiku. Parasti TFT reakcijas laiks ir salīdzinoši ātrs, aptuveni 80 milisekundes, un skata leņķis ir liels, parasti sasniedzot aptuveni 130 grādus.

TFT LCD ekrāna polaritātes pārveidošanas metode:

Šķidro kristālu molekulu piedziņas spriegumu nevar fiksēt noteiktā vērtībā, pretējā gadījumā laika gaitā šķidro kristālu molekulas tiks polarizētas un pakāpeniski zaudēs optiskās rotācijas īpašības. Tāpēc, lai izvairītos no šķidro kristālu molekulu īpašību iznīcināšanas, šķidro kristālu molekulu piedziņas spriegumam jābūt polarizētam. Tas prasa, lai displeja spriegums šķidro kristālu displejā būtu sadalīts divās polaritātēs, no kurām viena ir pozitīva polaritāte, bet otra ir negatīva. . Ja displeja elektroda spriegums ir augstāks par kopējā elektroda spriegumu, to sauc par pozitīvo polaritāti; ja displeja elektroda spriegums ir zemāks par kopējā elektroda spriegumu, to sauc par negatīvo polaritāti. Neatkarīgi no pozitīvās vai negatīvās polaritātes, būs pelēko toņu komplekts ar vienādu spilgtumu, tāpēc, kad ir fiksēta spiediena starpības absolūtā vērtība starp augšējo un apakšējo stikla slāni, parādītās pelēkās skalas ir tieši tādas pašas. . Taču šajos divos gadījumos šķidro kristālu molekulu pagriešana ir pilnīgi pretēja, kas var izvairīties no iepriekšminētajiem raksturīgajiem bojājumiem, kas rodas, kad šķidro kristālu molekulu griešanās vienmēr ir fiksēta vienā virzienā. Pastāv četras izplatītas polaritātes pārveidošanas metodes, proti, kadra-pa-kadra fāzes inversija, rindiņa-pa-rindas fāzes inversija, kolonna-pa{{ 6}}kolonnas fāzes inversija un punkts-pa-punktam fāzes inversija.

Kadra -pa-kadra fāzes inversijas režīmā vienā kadrā visiem blakus esošajiem punktiem visā ekrānā ir vienāda polaritāte, savukārt blakus esošo kadru polaritātes ir atšķirīgas; līnijas -pa-līnijas fāzes inversijas režīmam vienā un tajā pašā līnijā ir tāda pati polaritāte. Polaritāte, un blakus esošajām rindām ir dažādas polaritātes; kolonnas -by-kolonnas fāzes inversijas režīmā vienai un tai pašai kolonnai ir vienāda polaritāte, savukārt blakus esošajām kolonnām ir atšķirīgas polaritātes; punktam -pa-punkta fāzes inversijas režīmā katrs punkts. Katram punktam blakus esošo četru punktu polaritāte uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi ir atšķirīga.

Pašlaik parastie personālo datoru LCD ekrāni, lielākā daļa izmantoto paneļa polaritātes pārveidošanas metožu ir punktu -pa-punkta konvertēšanas metodes. Kāpēc? Iemesls ir tāds, ka fāzes -pa-punkta inversijas attēlojuma kvalitāte ir daudz labāka nekā citām konvertēšanas metodēm. Tabulā ir norādīts četru polaritātes pārveidošanas režīmu veiktspējas salīdzinājums: kadru-pa-kadra fāzes inversija, rindiņa-pa-rindas fāzes inversija, kolonna{{8} }pa -kolonnas fāzes inversiju un punktu-pa-punktu fāzes inversiju.

Tā sauktā -mirgošanas parādība ir tāda, ka ekrāns jutīs mirgošanu, taču tas nav apzināts vizuāls efekts, bet gan tāpēc, ka parādītā ekrāna pelēkā skala nedaudz mainīsies katru reizi, kad ekrāns tiek atjaunināts, liekot cilvēkiem justies, ka ekrāns mirgo. . Šī situācija, visticamāk, var rasties, izmantojot polaritātes pārveidošanas metodi kadra-ar-kadra fāzes maiņai. Tā kā visam kadra attēlam-pa-kadra inversija ir vienāda polaritāte, ja šoreiz attēls ir pozitīvs, nākamreiz tas būs negatīvs. Ja kopējā spriegumā ir neliela kļūda, tad pozitīvā un negatīvā polaritāte būs vienāda pelēkā skala. Būs atšķirības spriegumā, un, protams, pelēkā skala ir atšķirīga, kā parādīts 2. attēlā. Pastāvīgi mainot ekrānus, parādīsies mirgošanas fenomens, jo pārmaiņus parādās pozitīvi un negatīvi ekrāni. Citu paneļu polaritātes pārveidošanas metode, lai gan būs šī mirgošanas parādība, taču atšķirībā no kadra-ar-kadra fāzes inversijas, visa ekrāna polaritāte tiek mainīta vienlaikus. Ir tikai viena rinda vai viena kolonna, un pat viens punkts maina polaritāti. Ciktāl tas attiecas uz cilvēka aci, tas nebūs acīmredzams.

Tā sauktā -šķērsruna parādība attiecas uz to, ka starp blakus esošajiem punktiem parādāmie dati ietekmēs otru pusi, tādējādi parādītais ekrāns būs nepareizs. Lai gan Ctosstalk fenomenam ir daudz iemeslu, ja vien blakus esošo punktu polaritātes ir atšķirīgas, šīs parādības rašanos var samazināt.

TFT šķidro kristālu displeja darbības princips:

Kā darbojas TFT TFT ir saīsinājums no "Thin Film Transistor", parasti attiecas uz plānslāņa šķidro kristālu displejiem, bet patiesībā attiecas uz plānslāņa tranzistoriem (matricu)-var "aktīvi" uz katra neatkarīgā pikseļa vadības ekrāna. , tas ir tā -aktīvās matricas TFT (aktīvās matricas TFT) izcelsme. Tātad, kā tieši tiek radīts attēls? Pamatprincips ir ļoti vienkāršs: displeja ekrāns sastāv no daudziem pikseļiem, kas var izstarot jebkuras krāsas gaismu, un mērķi var sasniegt, kontrolējot katru pikseļu, lai parādītu atbilstošo krāsu. TFTLCD parasti izmanto fona apgaismojuma tehnoloģiju. Lai precīzi kontrolētu katra pikseļa krāsu un spilgtumu, pēc katra pikseļa ir jāuzstāda aizvars-līdzīgs slēdzis. Atverot "žalūzijas" var iziet cauri gaisma, bet "žalūzijas" "Kad tā ir aizvērta, gaisma nevar iziet cauri. Protams, tehniski tas nav tik vienkārši kā tikko pieminētais.

LCD (šķidro kristālu displejs) izmanto šķidro kristālu īpašības (šķidrums, kad tiek uzkarsēts, un kristalizējas cietā stāvoklī, kad tas atdzesē). Parasti šķidrajiem kristāliem ir trīs formas:

Smektisks šķidrais kristāls, kas līdzīgs māliem

Nemātisks šķidrais kristāls, kas atgādina smalku sērkociņu

Holestisks šķidrais kristāls

Šķidro kristālu displejā tiek izmantoti pavedieni, un, mainoties ārējai videi, mainīsies arī tā molekulārā struktūra, un tādējādi tam ir dažādas fizikālās īpašības-tas var sasniegt mērķi izlaist gaismu vai bloķēt gaismu,{1}}kas ir gluži kā žalūzijas nupat.

Ikviens zina trīs galvenās krāsas, tāpēc katram displeja ekrāna pikselim ir nepieciešami trīs līdzīgi iepriekš aprakstītie pamatkomponenti, lai kontrolētu attiecīgi trīs krāsas sarkanā, zaļā un zilā krāsā.

Visbiežāk izmantotais ir twisted Nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Nākamajā attēlā ir izskaidrots šāda veida TFT LCD darbības princips. Esošās tehnoloģijas ir ļoti atšķirīgas, un mēs tās sīkāk aplūkosim šī raksta otrajā daļā.

Augšējā un apakšējā slānī ir rievas. Augšējā slāņa rievas ir izvietotas gareniski, bet apakšējā slāņa rievas ir izvietotas horizontāli. Apakšējais slānis ir novietots horizontāli. Ja netiek pielietots spriegums, šķidrais kristāls ir dabiskā stāvoklī, un gaisma, ko izstaro no savītā nematiskā TFT displeja darbības principa diagrammas 2.a attēlā pēc iziešanas cauri starpslānim, tiks savērpta par 90 grādiem, lai tā varētu iziet cauri. gludi caur apakšējo slāni.

Kad starp diviem slāņiem tiek pielikts spriegums, tiek ģenerēts elektriskais lauks. Šobrīd šķidrie kristāli ir novietoti vertikāli, tāpēc gaisma netiks savērpta-kā rezultātā gaisma nevar iziet cauri apakšējam slānim.

TF:

Krāsu filtrus pēc krāsas iedala trīs veidos: sarkanā, zaļā un zilā krāsā. Tie ir izvietoti uz stikla pamatnes, veidojot pikselim atbilstošu grupu (punktu soli). Katrs monohromatiskais filtrs tiek saukts par apakš{{0}}pikseļu (apakš-pikseļu). ). Citiem vārdiem sakot, ja TFT displejs atbalsta maksimālo izšķirtspēju 1280×1024, tad vismaz 1280×3 × 1024 sub{{ 7}}ir nepieciešami pikseļi un tranzistori. 15 collu TFT displejam (1024 × 768) pikseļa izmērs ir aptuveni 0,0188 collas (atbilst 0,30 mm), bet 18,1 collas TFT displejam (1280 × 1024) — 0,011 collas. (atbilst 0,28 mm) Kā mēs visi zinām, pikseļi ir noteicošie displejā, un, jo mazāks ir katrs pikselis, jo lielāka ir displeja maksimālā izšķirtspēja. Taču tranzistoru fizisko īpašību ierobežojumu dēļ katra TFT pikseļa pašreizējais izmērs būtībā ir 0,0117 collas (0,297 mm), tāpēc 15 collu displejam maksimālā izšķirtspēja ir tikai 1280 × 1024.

TFT LCD ekrāna polaritātes pārveidošanas metode:

Šķidro kristālu molekulu piedziņas spriegumu nevar fiksēt noteiktā vērtībā, pretējā gadījumā laika gaitā šķidro kristālu molekulas tiks polarizētas un pakāpeniski zaudēs optiskās rotācijas īpašības. Tāpēc, lai izvairītos no šķidro kristālu molekulu īpašību iznīcināšanas, šķidro kristālu molekulu piedziņas spriegumam jābūt polarizētam. Tas prasa, lai displeja spriegums šķidro kristālu displejā būtu sadalīts divās polaritātēs, no kurām viena ir pozitīva polaritāte, bet otra ir negatīva. . Ja displeja elektroda spriegums ir augstāks par kopējā elektroda spriegumu, to sauc par pozitīvo polaritāti; ja displeja elektroda spriegums ir zemāks par kopējā elektroda spriegumu, to sauc par negatīvo polaritāti. Neatkarīgi no pozitīvās vai negatīvās polaritātes, būs pelēko toņu komplekts ar vienādu spilgtumu, tāpēc, kad ir fiksēta spiediena starpības absolūtā vērtība starp augšējo un apakšējo stikla slāni, parādītās pelēkās skalas ir tieši tādas pašas. . Taču šajos divos gadījumos šķidro kristālu molekulu pagriešana ir pilnīgi pretēja, kas var izvairīties no iepriekšminētajiem raksturīgajiem bojājumiem, kas rodas, kad šķidro kristālu molekulu griešanās vienmēr ir fiksēta vienā virzienā. Pastāv četras izplatītas polaritātes pārveidošanas metodes, proti, kadra-pa-kadra fāzes inversija, rindiņa-pa-rindas fāzes inversija, kolonna-pa{{ 6}}kolonnas fāzes inversija un punkts-pa-punktam fāzes inversija.

Kadra -pa-kadra fāzes inversijas režīmā vienā kadrā visiem blakus esošajiem punktiem visā ekrānā ir vienāda polaritāte, savukārt blakus esošo kadru polaritātes ir atšķirīgas; līnijas -pa-līnijas fāzes inversijas režīmam vienā un tajā pašā līnijā ir tāda pati polaritāte. Polaritāte, un blakus esošajām rindām ir dažādas polaritātes; kolonnas -by-kolonnas fāzes inversijas režīmā vienai un tai pašai kolonnai ir vienāda polaritāte, savukārt blakus esošajām kolonnām ir atšķirīgas polaritātes; punktam -pa-punkta fāzes inversijas režīmā katrs punkts. Katram punktam blakus esošo četru punktu polaritāte uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi ir atšķirīga.

Pašlaik parastie personālo datoru LCD ekrāni, lielākā daļa izmantoto paneļa polaritātes pārveidošanas metožu ir punktu -pa-punkta konvertēšanas metodes. Kāpēc? Iemesls ir tāds, ka fāzes -pa-punkta inversijas attēlojuma kvalitāte ir daudz labāka nekā citām konvertēšanas metodēm. Tabulā ir norādīts četru polaritātes pārveidošanas režīmu veiktspējas salīdzinājums: kadru-pa-kadra fāzes inversija, rindiņa-pa-rindas fāzes inversija, kolonna{{8} }pa -kolonnas fāzes inversiju un punktu-pa-punktu fāzes inversiju.

Tā sauktā -mirgošanas parādība ir tāda, ka ekrāns jutīs mirgošanu, taču tas nav apzināts vizuāls efekts, bet gan tāpēc, ka parādītā ekrāna pelēkā skala nedaudz mainīsies katru reizi, kad ekrāns tiek atjaunināts, liekot cilvēkiem justies, ka ekrāns mirgo. . Šī situācija, visticamāk, var rasties, izmantojot polaritātes pārveidošanas metodi kadra-ar-kadra fāzes maiņai. Tā kā visam kadra attēlam-pa-kadra inversija ir vienāda polaritāte, ja šoreiz attēls ir pozitīvs, nākamreiz tas būs negatīvs. Ja kopējā spriegumā ir neliela kļūda, tad pozitīvā un negatīvā polaritāte būs vienāda pelēkā skala. Būs atšķirības spriegumā, un, protams, pelēkā skala ir atšķirīga, kā parādīts 2. attēlā. Pastāvīgi mainot ekrānus, parādīsies mirgošanas fenomens, jo pārmaiņus parādās pozitīvi un negatīvi ekrāni. Citu paneļu polaritātes pārveidošanas metode, lai gan būs šī mirgošanas parādība, taču atšķirībā no kadra-ar-kadra fāzes inversijas, visa ekrāna polaritāte tiek mainīta vienlaikus. Ir tikai viena rinda vai viena kolonna, un pat viens punkts maina polaritāti. Ciktāl tas attiecas uz cilvēka aci, tas nebūs acīmredzams.

Tā sauktā -šķērsruna parādība attiecas uz to, ka starp blakus esošajiem punktiem parādāmie dati ietekmēs otru pusi, tādējādi parādītais ekrāns būs nepareizs. Lai gan Ctosstalk fenomenam ir daudz iemeslu, ja vien blakus esošo punktu polaritātes ir atšķirīgas, šīs parādības rašanos var samazināt.

TFT šķidro kristālu displeja darbības princips:

Kā darbojas TFT TFT ir saīsinājums no "Thin Film Transistor", parasti attiecas uz plānslāņa šķidro kristālu displejiem, bet patiesībā attiecas uz plānslāņa tranzistoriem (matricu)-var "aktīvi" uz katra neatkarīgā pikseļa vadības ekrāna. , tas ir tā -aktīvās matricas TFT (aktīvās matricas TFT) izcelsme. Tātad, kā tieši tiek radīts attēls? Pamatprincips ir ļoti vienkāršs: displeja ekrāns sastāv no daudziem pikseļiem, kas var izstarot jebkuras krāsas gaismu, un mērķi var sasniegt, kontrolējot katru pikseļu, lai parādītu atbilstošo krāsu. TFTLCD parasti izmanto fona apgaismojuma tehnoloģiju. Lai precīzi kontrolētu katra pikseļa krāsu un spilgtumu, pēc katra pikseļa ir jāuzstāda aizvars-līdzīgs slēdzis. Atverot "žalūzijas" var iziet cauri gaisma, bet "žalūzijas" "Kad tā ir aizvērta, gaisma nevar iziet cauri. Protams, tehniski tas nav tik vienkārši kā tikko pieminētais.

LCD (šķidro kristālu displejs) izmanto šķidro kristālu īpašības (šķidrums, kad tiek uzkarsēts, un kristalizējas cietā stāvoklī, kad tas atdzesē). Parasti šķidrajiem kristāliem ir trīs formas:

Holestisks šķidrais kristāls

Nemātisks šķidrais kristāls, kas atgādina smalku sērkociņu

Smektisks šķidrais kristāls, kas līdzīgs māliem

Šķidro kristālu displejā tiek izmantoti pavedieni, un, mainoties ārējai videi, mainīsies arī tā molekulārā struktūra, un tādējādi tam ir dažādas fizikālās īpašības-tas var sasniegt mērķi izlaist gaismu vai bloķēt gaismu,{1}}kas ir gluži kā žalūzijas nupat.

Ikviens zina trīs galvenās krāsas, tāpēc katram displeja ekrāna pikselim ir nepieciešami trīs līdzīgi iepriekš aprakstītie pamatkomponenti, lai kontrolētu attiecīgi trīs krāsas sarkanā, zaļā un zilā krāsā.

Visbiežāk izmantotais ir twisted Nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Nākamajā attēlā ir izskaidrots šāda veida TFT LCD darbības princips. Esošās tehnoloģijas ir ļoti atšķirīgas, un mēs tās sīkāk aplūkosim šī raksta otrajā daļā.

Augšējā un apakšējā slānī ir rievas. Augšējā slāņa rievas ir izvietotas gareniski, bet apakšējā slāņa rievas ir izvietotas horizontāli. Apakšējais slānis ir novietots horizontāli. Ja netiek pielietots spriegums, šķidrais kristāls ir dabiskā stāvoklī, un gaisma, ko izstaro no savītā nematiskā TFT displeja darbības principa diagrammas 2.a attēlā pēc iziešanas cauri starpslānim, tiks savērpta par 90 grādiem, lai tā varētu iziet cauri. gludi caur apakšējo slāni.

Kad starp diviem slāņiem tiek pielikts spriegums, tiek ģenerēts elektriskais lauks. Šobrīd šķidrie kristāli ir novietoti vertikāli, tāpēc gaisma netiks savērpta-kā rezultātā gaisma nevar iziet cauri apakšējam slānim.

TF:

Krāsu filtrus pēc krāsas iedala trīs veidos: sarkanā, zaļā un zilā krāsā. Tie ir izvietoti uz stikla pamatnes, veidojot pikselim atbilstošu grupu (punktu soli). Katrs monohromatiskais filtrs tiek saukts par apakš{{0}}pikseļu (apakš-pikseļu). ). Citiem vārdiem sakot, ja TFT displejs atbalsta maksimālo izšķirtspēju 1280×1024, tad vismaz 1280×3 × 1024 sub-pikseļi un tranzistori ir nepieciešami. 15 collu TFT displejam (1024 × 768) pikseļi ir aptuveni 0,0188 collas (atbilst 0,30 mm), bet 18,1 collas TFT displejam (1280 × 1024) — 0,011 collas (0,28 mm) Kā mēs visi zinām, pikseļi ir noteicošie displejā. Jo mazāks ir katrs pikselis, jo displejs var sasniegt maksimālo izšķirtspēju

Lielāks. Tomēr tranzistoru fizisko īpašību ierobežojumu dēļ katra TFT pikseļa pašreizējais izmērs būtībā ir {{0}},0117 collas (0,297 mm), tāpēc 15 collu displejam maksimālais izšķirtspēja ir tikai 1280 × 1024.

1. GF LCD ekrāns

GF ir "Glass Fine Color" saīsinājums. Iespējams, visi GF LCD ekrāni nav pazīstami, jo tirgū ir ļoti maz digitālo produktu, kuros tiek izmantoti GF LCD ekrāni. Faktiski GF ir sava veida STN. GF galvenā iezīme ir tā, ka tas garantē enerģijas patēriņu. Spilgtums ir uzlabots, ņemot vērā mazāku izmēru, bet GF LCD ekrānam ir dažas krāsas.

2. STN LCD ekrāns

STN ir saīsinājums no "Super Teisted Nematic", kas pieder pasīvās pasīvās matricas LCD. Gandrīz visi melnbalto mobilo tālruņu LCD ekrāni ir izgatavoti no šī materiāla. Krāsu STN LCD ekrānam ir jāpievieno krāsu filtrs, pamatojoties uz vienkrāsaino STN LCD ekrānu, un katrs monohromā displeja matricas pikselis jāsadala trīs apakš{0}}pikseļos un caur ekrānu tiek parādīts sarkans, zaļš un zils. krāsu filtrs. Dažādas krāsas, lai iegūtu krāsainu attēlu. Tehnisku ierobežojumu dēļ pašreizējā STN LCD ekrānā ir maksimāli 65 536 krāsu, un lielākā daļa tirgū redzamo STN produktu ir 4096 -krāsu STN produkti, tāpēc STN tiek saukts arī par "pseidokrāsu".

3. TFT LCD ekrāns

TFT ir "Thin Film Transistor" saīsinājums, kas pazīstams arī kā "īstā krāsa". Tas pieder aktīvās matricas šķidro kristālu ekrānam. Tas ir ekrāns, kas sastāv no plānas plēves tranzistoriem. Katru no tā šķidro kristālu pikseļiem darbina plānslāņa tranzistori. Aiz katra pikseļa ir četri neatkarīgi plānslāņa tranzistori, kas virza pikseli, lai izstarotu krāsainu gaismu, kas var attēlot patiesas krāsas ar 24 bitu krāsu dziļumu. Izšķirtspējas ziņā TFT LCD ekrāns var sasniegt pat UXGA (1600 × 1200).

TFT izkārtojums ir neaizmirstams, tāpēc tas neatgriezīsies sākotnējā stāvoklī uzreiz pēc strāvas pazušanas, tādējādi uzlabojot STN LCD ekrāna mirgošanas un izplūšanas trūkumus, efektīvi uzlabojot LCD ekrāna efektu, kas parāda dinamiskus attēlus un spēju attēlot. statiski attēli Vēl pamanāmāk ir tas, ka TFT LCD ekrāna pūķis ir tas, ka reakcijas laiks ir īss un krāsa ir spilgta, tāpēc to plaši izmanto piezīmjdatoros, DV un DC. TFT LCD trūkums ir tas, ka tas patērē vairāk enerģijas un maksā vairāk.

4. OLED LCD ekrāns

OLED ir "Organic Light Emitting Display" saīsinājums, kas pazīstams arī kā organisko gaismu izstarojošs displejs. Tajā tiek izmantota organisko gaismu izstarojošā tehnoloģija{1}}, kas ir jaunākā displeja tehnoloģija. OLED displeja tehnoloģija atšķiras no tradicionālajām šķidro kristālu displeja metodēm. Tam nav nepieciešams fona apgaismojums. Tā vietā tiek izmantoti ļoti plāni organisko materiālu pārklājumi un stikla pamatnes. Šie organiskie materiāli izstaros gaismu, kad cauri iet strāva, tāpēc tam ir liels skata leņķis, un saturs ekrānā ir skaidri redzams no visiem virzieniem, un to var izdarīt. Tas ir ļoti plāns, un OLED displejs var ievērojami ietaupīt enerģiju, un to sauc par "sapņu displeju".

Bet OLED nav bez trūkumiem. Tā kā tā joprojām ir nenobriedusi tehnoloģija, tās kalpošanas laiks šajā posmā ir salīdzinoši īss, un ekrāna laukums ir salīdzinoši mazs.

Galvenās TFT LCD ekrāna funkcijas:

5. TFD LCD ekrāns

TFD ir "Thin Film Diode" saīsinājums. Sakarā ar lielo TFT LCD ekrānu enerģijas patēriņu un augstām izmaksām, kas ievērojami palielina produkta izmaksas, EPSON ir izstrādājis TFD tehnoloģiju īpaši mobilo tālruņu ekrāniem, kas ir arī aktīvais Matrix LCD ekrāns, katrs LCD pikselis ir aprīkots ar atsevišķa diode, katru pikseli var individuāli kontrolēt, lai katrs pikselis neietekmētu viens otru, kas var būtiski uzlabot izšķirtspēju, un nav smērēšanās Parādiet dinamiskus attēlus un izcilas krāsas.

Runājot par veiktspēju, TFD LCD ekrāni ņem vērā TFT LCD ekrānu un STN LCD ekrānu priekšrocības. TFD LCD ekrāniem ir lielāks spilgtums nekā STN LCD ekrāniem, un krāsas ir spilgtākas. Tajā pašā laikā tas ir efektīvāks{0}} nekā TFT LCD ekrāni. Spilgtums joprojām ir zemāks par TFT LCD.

Līdz ar TFT tehnoloģijas briedumu 1990. gadu sākumā strauji attīstījās krāsu LCD plakanie displeji. Mazāk nekā 10 gadu laikā TFT{3}}LCD ir strauji kļuvis par parastu displeju, kas nav atdalāms no tā priekšrocībām. Galvenās funkcijas ir:

(1) Labas lietošanas īpašības: zemsprieguma pielietojums, zems piedziņas spriegums un uzlabota stabila lietošanas drošība un uzticamība; plakans panelis, viegls un plāns, ietaupot daudz izejmateriālu un izmantot vietu; zems enerģijas patēriņš, tā enerģijas patēriņš ir aptuveni CRT displejs. Viena-desmitā daļa no tā, atstarojošais TFT-LCD ir pat tikai aptuveni viena-simtā daļa no CRT displeja, tādējādi ietaupot daudz enerģijas ; TFT-LCD izstrādājumiem ir arī specifikācijas, modeļi un izmēri sērijveidā, ar dažādām šķirnēm, ērtu un elastīgu lietošanu, apkopi un atjaunināšanu, viegli jaunināmu, ilgu kalpošanas laiku un daudzām citām funkcijām. Displeju diapazons aptver visu displeju pielietojuma diapazonu no 1 collas līdz 40 collām un lielo projekcijas plakni. Tas ir pilna izmēra-displeja terminālis; displeja kvalitāte svārstās no vienkāršākās vienkrāsainas rakstzīmju grafikas līdz augstai izšķirtspējai un augstai krāsu precizitātei. Dažādu specifikāciju un modeļu video displeji ar augstu spilgtumu, augstu kontrastu un lielu reakcijas ātrumu; attēlošanas metodes ir tiešs skats, projicēšana, caurskatāmība{8}}un atstarojoša.

(2) Ražošanas tehnoloģiju automatizācijas pakāpe ir augsta, un liela mēroga rūpnieciskās ražošanas īpašības ir labas. TFT-LCD nozares tehnoloģija ir nobriedusi, un masveida produkcijas ražīgums ir sasniedzis vairāk nekā 90[ procentus ].

(3) Pielietojuma diapazons ir plašs, un to var normāli izmantot temperatūras diapazonā no -20 grādiem līdz plus 50 grādiem. TFT-LCD zemās temperatūras darba temperatūra pēc temperatūras stiprināšanas var sasniegt mīnus 80 grādus. To var izmantot kā mobilā termināļa displeju, galddatora termināļa displeju un lielu-ekrāna projekcijas televizoru. Tas ir pilna izmēra video displeja terminālis ar izcilu veiktspēju.

(4) Labas vides aizsardzības īpašības: nav starojuma, nemirgo, nekaitē lietotāja veselībai. Jo īpaši TFT-LCD e-grāmatu parādīšanās ievedīs cilvēci bezpapīra biroja un papīra drukas laikmetā, izraisot revolūciju cilvēku mācībās, izplatīšanā un civilizācijas ierakstīšanā.

(5) TFT-LCD ir viegli integrēt un jaunināt. Tā ir ideāla liela mēroga-pusvadītāju integrālās shēmas tehnoloģijas un gaismas avotu tehnoloģijas kombinācija, un tai ir liels potenciāls turpmākai attīstībai. Pašlaik ir amorfā, polikristāliskā un monokristāliskā silīcija TFT{3}}LCD. Nākotnē būs arī citu materiālu TFT, tostarp stikla un plastmasas substrāti.

TFT šķidro kristālu displeju raksturo labs spilgtums, augsts kontrasts, spēcīga slāņojuma sajūta un spilgtas krāsas, taču tam ir arī trūkumi - relatīvs enerģijas patēriņš un augstās izmaksas. TFT LCD tehnoloģija ir paātrinājusi mobilo tālruņu krāsu ekrānu attīstību. Daudzi jaunās paaudzes mobilie tālruņi ar krāsainu{0}ekrāna ekrānu atbalsta 65536 krāsu displejus, bet daži pat atbalsta 160,000 krāsu displejus. Šobrīd TFT augstā kontrasta un bagātīgo krāsu priekšrocības ir ļoti svarīgas.


Nosūtīt pieprasījumu