LCD顯示使用了兩片極化材料,在它們之間是液體水晶溶液。電流通過該液體時會使水晶重新排列,以使光線無法透過它們。因此,每個水晶就像百葉窗,既能允許光線穿過又能擋住光線。液晶顯示器(LCD)目前科技信息產(chǎn)品都朝著輕、薄、短、小的目標(biāo)發(fā)展,在計算機周邊中擁有悠久歷史的顯示器產(chǎn)品當(dāng)然也不例外。在便于攜帶與搬運為前題之下,傳統(tǒng)的顯示方式如CRT映像管顯示器及LED顯示板等等,皆受制于體積過大或耗電量甚巨等因素,無法達成使用者的實際需求。而液晶顯示技術(shù)的發(fā)展正好切合目前信息產(chǎn)品的潮流,無論是直角顯示、低耗電量、體積小、還是零輻射等優(yōu)點,都能讓使用者享受**佳的視覺環(huán)境。液晶顯示屏液晶的誕生編輯液晶顯示屏要追溯液晶顯示器的來源,必須先從“液晶”的誕生開始講起。在公元1888年,一位奧地利的植物學(xué)家,菲德烈.萊尼澤(FriedrichReinitzer)發(fā)現(xiàn)了一種特殊的物質(zhì)。他從植物中提煉出一種稱為螺旋性甲苯酸鹽的化合物,在為這種化合物做加熱實驗時,意外的發(fā)現(xiàn)此種化合物具有兩個不同溫度的熔點。而它的狀態(tài)介于我們一般所熟知的液態(tài)與固態(tài)物質(zhì)之間,有點類似肥皂水的膠狀溶液,但它在某一溫度范圍內(nèi)卻具有液體和結(jié)晶雙方性質(zhì)的物質(zhì)。京東方液晶顯示屏和OLED顯示屏的主要區(qū)別是發(fā)光原理不同。深圳LVDS接口京東方液晶顯示屏企業(yè)
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首先液晶顯示器必須先利用背光源,也就是熒光燈管投射出光源,這些光源會先經(jīng)過一個偏光板然后再經(jīng)過液晶,這時液晶分子的排列方式進而改變穿透液晶的光線角度。然后這些光線接下來還必須經(jīng)過前方的彩色的濾光膜與另一塊偏光板。因此我們只要改變刺激液晶的電壓值就可以控制**后出現(xiàn)的光線強度與色彩,并進而能在液晶面板上變化出有不同深淺的顏色組合了。液晶顯示屏驅(qū)動方式編輯液晶顯示屏在TN與STN型的液晶顯示器中,所使用單純驅(qū)動電極的方式,都是采用X、Y軸的交叉方式來驅(qū)動,如下圖所示,因此如果顯示部分越做越大的話,那么中心部分的電極反應(yīng)時間可能就會比較久。而為了讓屏幕顯示一致,整體速度上就會變慢。講的簡單一點,就好像是CRT顯示器的屏幕更新頻率不夠快,那是使用者就會感到屏幕閃爍、跳動;或著是當(dāng)需要快速3D動畫顯示時,但顯示器的顯示速度卻無法跟上,顯示出來的要果可能就會有延遲的現(xiàn)象。所以,早期的液晶顯示器在尺寸上有一定的限制,而且并不適合拿來看電影、或是玩3D游戲。為了改善此一情形,后來液晶顯示技術(shù)采用了主動式矩陣(active-matrixaddressing)的方式來驅(qū)動,這是目前達到高數(shù)據(jù)密度液晶顯示效果的理想裝置,且分辨率極高。
active-matrixaddressing)的方式來驅(qū)動,這是目前達到高數(shù)據(jù)密度液晶顯示效果的理想裝置,且分辨率極高。方法是利用薄膜技術(shù)所做成的硅晶體管電極,利用掃描法來選擇任意一個顯示點(pixel)的開與關(guān)。這其實是利用薄膜式晶體管的非線性功能來取代不易控制的液晶非線性功能。如上圖,在TFT型液晶顯器中,導(dǎo)電玻璃上畫上網(wǎng)狀的細小線路,電極則由是薄膜式晶體管所排列而成的矩陣開關(guān),在每個線路相交的地方則有著一弄控制匣,雖然驅(qū)動訊號快速地在各顯示點掃瞄而過,但只有電極上晶體管矩陣中被選擇的顯示點得到足以驅(qū)動液晶分子的電壓,使液晶分子軸轉(zhuǎn)向而成“亮”的對比,不被選擇的顯示點自然就是“暗”的對比,也因此避免了顯示功能對液晶電場效應(yīng)能力的依靠。京東方液晶顯示屏是一種常見的顯示器件。
如果在兩片導(dǎo)電玻璃通電之后,兩片玻璃間會造成電場,進而影響其間液晶分子的排列,使其分子棒進行扭轉(zhuǎn),光線便無法穿透,進而遮住光源。這樣所得到光暗對比的現(xiàn)象,叫做扭轉(zhuǎn)式向列場效應(yīng),簡稱TNFE(twistednematicfieldeffect)。在電子產(chǎn)品中所用的液晶顯示器,幾乎都是用扭轉(zhuǎn)式向列場效應(yīng)原理所液晶顯示屏制成。STN型的顯示原理也似類似,不同的是TN扭轉(zhuǎn)式向列場效應(yīng)的液晶分子是將入射光旋轉(zhuǎn)90度,而STN超扭轉(zhuǎn)式向列場效應(yīng)是將入射光旋轉(zhuǎn)180~270度。要在這邊說明的是,單純的TN液晶顯示器本身只有明暗兩種情形(或稱黑白),并沒有辦法做到色彩的變化。而STN液晶顯示器牽涉液晶材料的關(guān)系,以及光線的干涉現(xiàn)象,因此顯示的色調(diào)都以淡綠色與橘色為主。但如果在傳統(tǒng)單色STN液晶顯示器加上一彩色濾光片(colorfilter),并將單色顯示矩陣之任一像素(pixel)分成三個子像素(sub-pixel),分別透過彩色濾光片顯示紅、綠、藍三原色,再經(jīng)由三原色比例之調(diào)和,也可以顯示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶顯示器如果顯示屏幕做的越大,其屏幕對比度就會顯得較差,不過藉由STN的改良技術(shù),則可以彌補對比度不足的情況。TFT型的液晶顯示器較為復(fù)雜,主要的構(gòu)成包括了。儀表京東方液晶顯示屏選擇樂金顯示。蘇州12.1寸京東方液晶顯示屏供應(yīng)
京東方液晶顯示屏需要背光的協(xié)助才能看起來是發(fā)光的。深圳LVDS接口京東方液晶顯示屏企業(yè)
無論是直角顯示、低耗電量、體積小、還是零輻射等優(yōu)點,都能讓使用者享受**佳的視覺環(huán)境。液晶顯示屏液晶的誕生編輯液晶顯示屏要追溯液晶顯示器的來源,必須先從“液晶”的誕生開始講起。在公元1888年,一位奧地利的植物學(xué)家,菲德烈.萊尼澤(FriedrichReinitzer)發(fā)現(xiàn)了一種特殊的物質(zhì)。他從植物中提煉出一種稱為螺旋性甲苯酸鹽的化合物,在為這種化合物做加熱實驗時,意外的發(fā)現(xiàn)此種化合物具有兩個不同溫度的熔點。而它的狀態(tài)介于我們一般所熟知的液態(tài)與固態(tài)物質(zhì)之間,有點類似肥皂水的膠狀溶液,但它在某一溫度范圍內(nèi)卻具有液體和結(jié)晶雙方性質(zhì)的物質(zhì),也由于其獨特的狀態(tài),后來便把它命名為“LiquidCrystal”,就是液態(tài)結(jié)晶物質(zhì)的意思。不過,雖然液晶液晶顯示屏早在1888年就被發(fā)現(xiàn),但是真正實用在生活周遭的用品時,卻是在80年后的事情了。公元1968年,在美國RCA公司(收音機與電視的發(fā)明公司)的沙諾夫研發(fā)中心,工程師們發(fā)現(xiàn)液晶分子會受到電壓的影響,改變其分子的排列狀態(tài),并且可以讓射入的光線產(chǎn)生偏轉(zhuǎn)的現(xiàn)象。利用此一原理,RCA公司發(fā)明了世界***臺使用液晶顯示的屏幕。爾后,液晶顯示技術(shù)被***的用在一般的電子產(chǎn)品中。深圳LVDS接口京東方液晶顯示屏企業(yè)