Gedetailleerde technische handleiding voor TFT LCD:

Jun 23, 2021

Laat een bericht achter

Het TFT-LCD-liquid crystal display is een vloeibaar-kristaldisplay van het dunne-filmtransistortype, ook wel bekend als 'true colour' (TFT). TFT-vloeibaar kristal heeft een halfgeleiderschakelaar voor elke pixel en elke pixel kan direct worden bestuurd door puntpulsen, dus elk knooppunt is relatief onafhankelijk en kan continu worden bestuurd, wat niet alleen de reactiesnelheid van het scherm verbetert, maar ook kan worden nauwkeurig gecontroleerde Kleurgradatie weergeven, zodat de kleur van TFT-vloeibaar kristal echter is. TFT-schermen met vloeibare kristallen worden gekenmerkt door een goede helderheid, hoog contrast, sterke gelaagdheid en heldere kleuren, maar ze hebben ook de nadelen van relatief stroomverbruik en hoge kosten.

TFT (Thin Film Transistor) is een dunne-film veldeffecttransistor, een soort actieve matrix liquid crystal display. Het kan elke afzonderlijke pixel op het scherm "actief" besturen, wat de responstijd aanzienlijk kan verbeteren. Over het algemeen is de responstijd van TFT relatief snel, ongeveer 80 milliseconden, en de kijkhoek is groot, over het algemeen ongeveer 130 graden.

TFT lcd-scherm polariteit conversie methode:

De stuurspanning van de vloeibaar-kristalmoleculen kan niet op een bepaalde waarde worden vastgelegd, anders zullen de vloeibaar-kristalmoleculen na verloop van tijd polarisatie ondergaan en geleidelijk hun optische rotatie-eigenschappen verliezen. Om de vernietiging van de eigenschappen van de vloeibaar-kristalmoleculen te vermijden, moet daarom de stuurspanning van de vloeibaar-kristalmoleculen worden gepolariseerd. Dit vereist dat de weergavespanning in het vloeibaar-kristalscherm wordt verdeeld in twee polariteiten, de ene is de positieve polariteit en de andere is de negatieve polariteit. . Wanneer de spanning van de weergave-elektrode hoger is dan de spanning van de gemeenschappelijke elektrode, wordt dit positieve polariteit genoemd; wanneer de spanning van de weergave-elektrode lager is dan de spanning van de gemeenschappelijke elektrode, wordt dit negatieve polariteit genoemd. Ongeacht de positieve polariteit of de negatieve polariteit, er zal een reeks grijsschalen zijn met dezelfde helderheid, dus wanneer de absolute waarde van het drukverschil tussen de bovenste en onderste glaslaag is vastgesteld, zijn de weergegeven grijsschalen precies hetzelfde . In deze twee gevallen is het draaien van de vloeibaar-kristalmoleculen echter volledig tegengesteld, waardoor de bovengenoemde-vermelde karakteristieke schade kan worden vermeden die wordt veroorzaakt wanneer het draaien van de vloeibaar-kristalmoleculen altijd in één richting is gefixeerd. Er zijn vier algemene polariteitsconversiemethoden, namelijk frame-per-frame fase-inversie, lijn-per-lijn fase-inversie, kolom-per{{ 6}}kolom fase-inversie en punt-door-punt fase-inversie.

Voor de frame-per-frame fase-inversiemodus, in hetzelfde frame, hebben alle aangrenzende punten in het hele scherm dezelfde polariteit, terwijl de aangrenzende framepolariteiten verschillend zijn; voor de lijn-per-lijn fase-inversiemodus, bevindt dezelfde polariteit zich op dezelfde lijn. Polariteit en de aangrenzende rijen hebben verschillende polariteiten; voor de kolom-door-kolom fase-inversiemodus is dezelfde polariteit op dezelfde kolom, terwijl de aangrenzende kolommen verschillende polariteiten hebben; voor de punt-per-punt fase-inversiemodus, elk punt De polariteiten van de vier punten omhoog, omlaag, links en rechts naast jezelf zijn allemaal verschillend.

Op dit moment, de gebruikelijke LCD-schermen van personal computers, zijn de meeste gebruikte paneelpolariteitsconversiemethoden punt-per-punt conversiemethoden. Waarom? De reden is dat de weergavekwaliteit van fase-inversie van punt-voor-punt veel beter is dan die van andere conversiemethoden. De tabel geeft een overzicht van de prestatievergelijking van de vier polariteitsconversiemodi: frame-per-frame fase-inversie, lijn-per-lijn fase-inversie, kolom{{8} }door-kolom fase-inversie en punt-door-punt fase-inversie.

Het zogenaamde -Flicker-fenomeen is dat het scherm flikkert, maar het is geen opzettelijk visueel effect, maar omdat de grijsschaal van het weergegeven scherm elke keer dat het scherm wordt bijgewerkt iets verandert, waardoor mensen het gevoel krijgen dat het scherm flikkert. . Deze situatie doet zich het meest waarschijnlijk voor bij gebruik van de polariteitsconversiemethode van frame-per-frame fase-omkering. Omdat het hele beeld van het frame-bij-frame-inversie dezelfde polariteit heeft, zal het de volgende keer dat het beeld positief is, negatief zijn. Als er een kleine fout is in de gemeenschappelijke spanning, zullen de positieve en negatieve polariteit dezelfde grijsschaal zijn. Er zal een verschil in spanning zijn, en natuurlijk voelt de grijsschaal anders aan, zoals weergegeven in figuur 2. In het geval van constant wisselende schermen, zal het Flicker-fenomeen verschijnen vanwege het afwisselende uiterlijk van positieve en negatieve schermen. De polariteitsconversiemethode van andere panelen, hoewel er dit Flicker-fenomeen zal zijn, maar omdat in tegenstelling tot de frame-door-frame fase-inversie, de polariteit van het hele scherm tegelijkertijd wordt veranderd. Er is maar één rij of één kolom, en zelfs één punt verandert de polariteit. Wat het menselijk oog betreft, zal het niet vanzelfsprekend zijn.

Het zogenaamde -genaamd Crosstalk-fenomeen verwijst naar dat tussen aangrenzende punten de weer te geven gegevens de andere partij zullen beïnvloeden, zodat het weergegeven scherm niet correct zal zijn. Hoewel er veel oorzaken zijn voor het fenomeen Ctosstalk, kan het optreden van dit fenomeen worden verminderd zolang de polariteiten van aangrenzende punten verschillend zijn.

Het werkingsprincipe van TFT liquid crystal display:

Hoe TFT werkt TFT is de afkorting van "Thin Film Transistor", verwijst in het algemeen naar dunne-film-liquid crystal displays, maar verwijst in feite naar dunne-filmtransistors (matrix)-kunnen "actief" op het scherm van elke onafhankelijke pixel worden weergegeven. , dit is de oorsprong van de zogenaamde-actieve matrix TFT (actieve matrix TFT). Dus hoe wordt het beeld precies geproduceerd? Het basisprincipe is heel eenvoudig: het beeldscherm is samengesteld uit vele pixels die licht van elke kleur kunnen uitstralen, en het doel kan worden bereikt door elke pixel te besturen om de bijbehorende kleur weer te geven. In TFTLCD wordt over het algemeen backlight-technologie gebruikt. Om de kleur en helderheid van elke pixel nauwkeurig te regelen, is het noodzakelijk om na elke pixel een -achtige schakelaar te installeren. Als de "jaloezieën" geopend zijn, kan er licht door, en de "jaloezieën" "Als het gesloten is, kan het licht er niet doorheen. Technisch gezien is het natuurlijk niet zo eenvoudig als de zojuist genoemde.

LCD (Liquid Crystal Display) gebruikt de kenmerken van vloeibare kristallen (vloeibaar bij verhitting en gekristalliseerd tot vast wanneer afgekoeld). Over het algemeen hebben vloeibare kristallen drie vormen:

Smectisch vloeibaar kristal vergelijkbaar met klei

Nematisch vloeibaar kristal dat lijkt op een fijne lucifer

Cholestisch vloeibaar kristal

Het LCD-scherm maakt gebruik van filamenten en wanneer de externe omgeving verandert, verandert ook de moleculaire structuur en heeft het dus andere fysieke eigenschappen-het kan het doel bereiken om licht door te laten of licht te blokkeren-wat is net als de jaloezieën zojuist.

Iedereen kent de drie primaire kleuren, dus elke pixel op het scherm heeft drie vergelijkbare basiscomponenten nodig die hierboven zijn beschreven om de drie kleuren rood, groen en blauw te besturen.

De meest gebruikte is twisted nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). In de volgende afbeelding wordt het werkingsprincipe van dit type TFT LCD uitgelegd. De bestaande technologieën variëren enorm, en we zullen ze in detail behandelen in het tweede deel van dit artikel.

Er zijn groeven op de bovenste en onderste lagen. De groeven op de bovenste laag zijn longitudinaal gerangschikt en de groeven op de onderste laag zijn horizontaal gerangschikt. De onderste laag is horizontaal gerangschikt. Wanneer er geen spanning wordt toegepast, bevindt het vloeibare kristal zich in een natuurlijke staat en wordt het licht dat wordt uitgestraald door het werkingsprincipe van het gedraaide nematische TFT-scherm in figuur 2a nadat het door de tussenlaag is gegaan, 90 graden gedraaid, zodat het kan passeren soepel door de onderste laag.

Wanneer een spanning tussen de twee lagen wordt aangelegd, wordt een elektrisch veld gegenereerd. Op dit moment zijn de vloeibare kristallen verticaal uitgelijnd, zodat het licht niet verdraaid wordt-het resultaat is dat het licht niet door de onderste laag kan gaan.

TF:

Kleurfilters zijn onderverdeeld in drie typen: rood, groen en blauw op basis van hun kleuren. Ze zijn gerangschikt op het glazen substraat om een ​​groep (dot pitch) te vormen die overeenkomt met een pixel. Elk monochromatisch filter wordt een sub{{0}}pixel (sub-pixel) genoemd. ). Met andere woorden, als een TFT-scherm een ​​maximale resolutie van 1280×1024 ondersteunt, dan minimaal 1280×3×1024 sub{{ 7}}pixels en transistors zijn vereist. Voor een 15-inch TFT-scherm (1024×768), dan is een pixel ongeveer 0,0188 inch (gelijk aan 0,30 mm), voor een 18,1-inch TFT-scherm (1280×1024) is dit 0,011 inch (gelijk aan 0,28 mm) Zoals we allemaal weten, zijn pixels bepalend voor het scherm, en hoe kleiner elke pixel, hoe groter de maximale resolutie die het scherm kan bereiken. Vanwege de beperking van de fysieke kenmerken van transistors, is de huidige grootte van elke TFT-pixel in feite 0,0117 inch (0,297 mm), dus voor een 15-inch scherm is de maximale resolutie slechts 1280 × 1024.

TFT lcd-scherm polariteit conversie methode:

De stuurspanning van de vloeibaar-kristalmoleculen kan niet op een bepaalde waarde worden vastgelegd, anders zullen de vloeibaar-kristalmoleculen na verloop van tijd polarisatie ondergaan en geleidelijk hun optische rotatie-eigenschappen verliezen. Om de vernietiging van de eigenschappen van de vloeibaar-kristalmoleculen te vermijden, moet daarom de stuurspanning van de vloeibaar-kristalmoleculen worden gepolariseerd. Dit vereist dat de weergavespanning in het vloeibaar-kristalscherm wordt verdeeld in twee polariteiten, de ene is de positieve polariteit en de andere is de negatieve polariteit. . Wanneer de spanning van de weergave-elektrode hoger is dan de spanning van de gemeenschappelijke elektrode, wordt dit positieve polariteit genoemd; wanneer de spanning van de weergave-elektrode lager is dan de spanning van de gemeenschappelijke elektrode, wordt dit negatieve polariteit genoemd. Ongeacht de positieve polariteit of de negatieve polariteit, er zal een reeks grijsschalen zijn met dezelfde helderheid, dus wanneer de absolute waarde van het drukverschil tussen de bovenste en onderste glaslaag is vastgesteld, zijn de weergegeven grijsschalen precies hetzelfde . In deze twee gevallen is het draaien van de vloeibaar-kristalmoleculen echter volledig tegengesteld, waardoor de bovengenoemde-vermelde karakteristieke schade kan worden vermeden die wordt veroorzaakt wanneer het draaien van de vloeibaar-kristalmoleculen altijd in één richting is gefixeerd. Er zijn vier algemene polariteitsconversiemethoden, namelijk frame-per-frame fase-inversie, lijn-per-lijn fase-inversie, kolom-per{{ 6}}kolom fase-inversie en punt-door-punt fase-inversie.

Voor de frame-per-frame fase-inversiemodus, in hetzelfde frame, hebben alle aangrenzende punten in het hele scherm dezelfde polariteit, terwijl de aangrenzende framepolariteiten verschillend zijn; voor de lijn-per-lijn fase-inversiemodus, bevindt dezelfde polariteit zich op dezelfde lijn. Polariteit en de aangrenzende rijen hebben verschillende polariteiten; voor de kolom-door-kolom fase-inversiemodus is dezelfde polariteit op dezelfde kolom, terwijl de aangrenzende kolommen verschillende polariteiten hebben; voor de punt-per-punt fase-inversiemodus, elk punt De polariteiten van de vier punten omhoog, omlaag, links en rechts naast jezelf zijn allemaal verschillend.

Op dit moment, de gebruikelijke LCD-schermen van personal computers, zijn de meeste gebruikte paneelpolariteitsconversiemethoden punt-per-punt conversiemethoden. Waarom? De reden is dat de weergavekwaliteit van fase-inversie van punt-voor-punt veel beter is dan die van andere conversiemethoden. De tabel geeft een overzicht van de prestatievergelijking van de vier polariteitsconversiemodi: frame-per-frame fase-inversie, lijn-per-lijn fase-inversie, kolom{{8} }door-kolom fase-inversie en punt-door-punt fase-inversie.

Het zogenaamde -Flicker-fenomeen is dat het scherm flikkert, maar het is geen opzettelijk visueel effect, maar omdat de grijsschaal van het weergegeven scherm elke keer dat het scherm wordt bijgewerkt iets verandert, waardoor mensen het gevoel krijgen dat het scherm flikkert. . Deze situatie doet zich het meest waarschijnlijk voor bij gebruik van de polariteitsconversiemethode van frame-per-frame fase-omkering. Omdat het hele beeld van het frame-bij-frame-inversie dezelfde polariteit heeft, zal het de volgende keer dat het beeld positief is, negatief zijn. Als er een kleine fout is in de gemeenschappelijke spanning, zullen de positieve en negatieve polariteit dezelfde grijsschaal zijn. Er zal een verschil in spanning zijn, en natuurlijk voelt de grijsschaal anders aan, zoals weergegeven in figuur 2. In het geval van constant wisselende schermen, zal het Flicker-fenomeen verschijnen vanwege het afwisselende uiterlijk van positieve en negatieve schermen. De polariteitsconversiemethode van andere panelen, hoewel er dit Flicker-fenomeen zal zijn, maar omdat in tegenstelling tot de frame-door-frame fase-inversie, de polariteit van het hele scherm tegelijkertijd wordt veranderd. Er is maar één rij of één kolom, en zelfs één punt verandert de polariteit. Wat het menselijk oog betreft, zal het niet vanzelfsprekend zijn.

Het zogenaamde -genaamd Crosstalk-fenomeen verwijst naar dat tussen aangrenzende punten de weer te geven gegevens de andere partij zullen beïnvloeden, zodat het weergegeven scherm niet correct zal zijn. Hoewel er veel oorzaken zijn voor het fenomeen Ctosstalk, kan het optreden van dit fenomeen worden verminderd zolang de polariteiten van aangrenzende punten verschillend zijn.

Het werkingsprincipe van TFT liquid crystal display:

Hoe TFT werkt TFT is de afkorting van "Thin Film Transistor", verwijst in het algemeen naar dunne-film-liquid crystal displays, maar verwijst in feite naar dunne-filmtransistors (matrix)-kunnen "actief" op het scherm van elke onafhankelijke pixel worden weergegeven. , dit is de oorsprong van de zogenaamde-actieve matrix TFT (actieve matrix TFT). Dus hoe wordt het beeld precies geproduceerd? Het basisprincipe is heel eenvoudig: het beeldscherm is samengesteld uit vele pixels die licht van elke kleur kunnen uitstralen, en het doel kan worden bereikt door elke pixel te besturen om de bijbehorende kleur weer te geven. In TFTLCD wordt over het algemeen backlight-technologie gebruikt. Om de kleur en helderheid van elke pixel nauwkeurig te regelen, is het noodzakelijk om na elke pixel een -achtige schakelaar te installeren. Als de "jaloezieën" geopend zijn, kan er licht door, en de "jaloezieën" "Als het gesloten is, kan het licht er niet doorheen. Technisch gezien is het natuurlijk niet zo eenvoudig als de zojuist genoemde.

LCD (Liquid Crystal Display) gebruikt de kenmerken van vloeibare kristallen (vloeibaar bij verhitting en gekristalliseerd tot vast wanneer afgekoeld). Over het algemeen hebben vloeibare kristallen drie vormen:

Cholestisch vloeibaar kristal

Nematisch vloeibaar kristal dat lijkt op een fijne lucifer

Smectisch vloeibaar kristal vergelijkbaar met klei

Het LCD-scherm maakt gebruik van filamenten en wanneer de externe omgeving verandert, verandert ook de moleculaire structuur en heeft het dus andere fysieke eigenschappen-het kan het doel bereiken om licht door te laten of licht te blokkeren-wat is net als de jaloezieën zojuist.

Iedereen kent de drie primaire kleuren, dus elke pixel op het scherm heeft drie vergelijkbare basiscomponenten nodig die hierboven zijn beschreven om de drie kleuren rood, groen en blauw te besturen.

De meest gebruikte is twisted nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). In de volgende afbeelding wordt het werkingsprincipe van dit type TFT LCD uitgelegd. De bestaande technologieën variëren enorm, en we zullen ze in detail behandelen in het tweede deel van dit artikel.

Er zijn groeven op de bovenste en onderste lagen. De groeven op de bovenste laag zijn longitudinaal gerangschikt en de groeven op de onderste laag zijn horizontaal gerangschikt. De onderste laag is horizontaal gerangschikt. Wanneer er geen spanning wordt toegepast, bevindt het vloeibare kristal zich in een natuurlijke staat en wordt het licht dat wordt uitgestraald door het werkingsprincipe van het gedraaide nematische TFT-scherm in figuur 2a nadat het door de tussenlaag is gegaan, 90 graden gedraaid, zodat het kan passeren soepel door de onderste laag.

Wanneer een spanning tussen de twee lagen wordt aangelegd, wordt een elektrisch veld gegenereerd. Op dit moment zijn de vloeibare kristallen verticaal uitgelijnd, zodat het licht niet verdraaid wordt-het resultaat is dat het licht niet door de onderste laag kan gaan.

TF:

Kleurfilters zijn onderverdeeld in drie typen: rood, groen en blauw op basis van hun kleuren. Ze zijn gerangschikt op het glazen substraat om een ​​groep (dot pitch) te vormen die overeenkomt met een pixel. Elk monochromatisch filter wordt een sub{{0}}pixel (sub-pixel) genoemd. ). Met andere woorden, als een TFT-scherm een ​​maximale resolutie van 1280×1024 ondersteunt, dan zijn er minimaal 1280×3×1024 sub-pixels en transistors vereist. Voor een 15-inch TFT-scherm (1024×768) is een pixel ongeveer 0,0188 inch (gelijk aan 0,30 mm), voor een 18,1-inch TFT-scherm (1280 × 1024) is dit 0,011 inch (gelijk aan 0,28 mm) Zoals we allemaal weten, zijn pixels bepalend voor de weergave. Hoe kleiner elke pixel, de maximale resolutie die het scherm kan bereiken, is:

Groter. Vanwege de beperking van de fysieke kenmerken van transistors, is de huidige grootte van elke pixel van TFT in feite {{0}},0117 inch (0,297 mm), dus voor een 15-inch scherm is de maximale resolutie is slechts 1280×1024.

1. GF LCD-scherm

GF is de afkorting van "Glass Fine Color". Misschien is iedereen niet bekend met GF LCD-schermen, omdat er maar heel weinig digitale producten op de markt zijn die GF LCD-schermen gebruiken. In feite is GF een soort STN. Het belangrijkste kenmerk van GF is dat het stroomverbruik garandeert. De helderheid is verbeterd onder de premisse van een kleiner formaat, maar het GF LCD-scherm heeft wat kleurzweem.

2. STN LCD-scherm

STN is de afkorting van "Super Teisted Nematic", die behoort tot passieve passieve matrix LCD. Bijna alle lcd-schermen van zwart-witte mobiele telefoons zijn van dit materiaal gemaakt. Het kleuren-STN LCD-scherm moet een kleurenfilter toevoegen op basis van het monochrome STN LCD-scherm, en elke pixel in de monochrome weergavematrix verdelen in drie sub-pixels, en rood, groen en blauw weergeven via de kleurenfilter. Een verscheidenheid aan kleuren, om een ​​kleurenbeeld te bereiken. Vanwege technische beperkingen heeft het huidige STN LCD-scherm maximaal 65536 kleuren, en de meeste STN-producten die op de markt worden aangeboden, zijn 4096-kleur STN-producten, dus STN wordt ook wel "pseudo-kleur" genoemd.

3. TFT LCD-scherm

TFT is de afkorting van "Thin Film Transistor", ook wel bekend als "true colour". Het behoort tot het actieve matrix vloeibare kristalscherm. Het is een scherm dat is samengesteld uit dunne-filmtransistors. Elk van zijn vloeibaar-kristalpixels wordt aangedreven door dunne-filmtransistors. Achter elke pixel bevinden zich vier onafhankelijke dunne-filmtransistors om de pixel aan te sturen om gekleurd licht uit te zenden, dat ware kleuren kan weergeven met 24-bits kleurdiepte. Qua resolutie kan het TFT LCD-scherm oplopen tot UXGA (1600×1200).

De opstelling van TFT is gedenkwaardig, dus het zal niet onmiddellijk terugkeren naar zijn oorspronkelijke staat nadat de stroom is verdwenen, waardoor de tekortkomingen van het flikkeren en vervagen van het STN LCD-scherm worden verbeterd, waardoor het effect van het LCD-scherm dat dynamische afbeeldingen weergeeft, en de mogelijkheid om weer te geven effectief wordt verbeterd. statische afbeeldingen Het belangrijkste punt van het TFT LCD-scherm is dat de responstijd kort is en de kleur helder, dus het wordt veel gebruikt in notebooks, DV en DC. Het nadeel van TFT LCD is dat het meer stroom verbruikt en meer kost.

4. OLED LCD-scherm

OLED is de afkorting van "Organic Light Emitting Display", ook wel bekend als organisch licht-emitting display. Het maakt gebruik van organisch licht-emitterende technologie, de nieuwste weergavetechnologie. OLED-weergavetechnologie verschilt van traditionele methoden voor weergave met vloeibare kristallen. Het vereist geen achtergrondverlichting. In plaats daarvan worden zeer dunne coatings van organisch materiaal en glassubstraten gebruikt. Deze organische materialen zullen licht uitstralen als er stroom doorheen gaat, dus het heeft een grote kijkhoek en de inhoud op het scherm is vanuit alle richtingen duidelijk te zien, en het kan worden gedaan. Het is erg dun en het OLED-scherm kan aanzienlijk stroom besparen en staat bekend als het 'droomscherm'.

Maar OLED is niet zonder tekortkomingen. Omdat het nog een onvolwassen technologie is, is de levensduur in dit stadium relatief kort en is het schermoppervlak relatief klein.

De belangrijkste kenmerken van het TFT LCD-scherm:

5. TFD LCD-scherm

TFD is de afkorting van "Thin Film Diode". Vanwege het hoge stroomverbruik en de hoge kosten van TFT LCD-schermen, die de kosten van het product aanzienlijk verhogen, heeft EPSON TFD-technologie ontwikkeld speciaal voor schermen van mobiele telefoons, wat ook een actief Matrix LCD-scherm is, waarbij elke pixel op het LCD-scherm is uitgerust met een afzonderlijke diode, elke pixel kan afzonderlijk worden bestuurd, zodat elke pixel elkaar niet beïnvloedt, wat de resolutie aanzienlijk kan verbeteren, en er is geen vegen Toon dynamische afbeeldingen en schitterende kleuren.

Qua prestaties houden TFD LCD-schermen rekening met de voordelen van TFT LCD-schermen en STN LCD-schermen. TFD LCD-schermen hebben een hogere helderheid dan STN LCD-schermen en de kleuren zijn levendiger. Tegelijkertijd is het energiezuiniger-in vergelijking met TFT LCD-schermen. De helderheid is nog steeds inferieur aan TFT LCD.

Toen de TFT-technologie in het begin van de jaren negentig tot ontwikkeling kwam, ontwikkelden platte-kleuren LCD-schermen zich snel. In minder dan 10 jaar is TFT-LCD snel uitgegroeid tot een mainstream display, wat onlosmakelijk verbonden is met zijn voordelen. De belangrijkste kenmerken zijn:

(1) Goede gebruikskenmerken: laagspanningstoepassing, lage rijspanning en verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid van solide gebruik; vlak paneel, licht en dun, bespaart veel grondstoffen en gebruikt ruimte; laag stroomverbruik, het stroomverbruik is ongeveer CRT-scherm Een-tiende daarvan, reflecterend TFT-LCD is zelfs maar ongeveer een-honderdste van dat van CRT, wat veel energie bespaart ; TFT-LCD-producten hebben ook specificaties, modellen en maten in serie, met verschillende variëteiten, handig en flexibel gebruik, onderhoud en update, eenvoudig te upgraden, lange levensduur en vele andere functies. Het displaybereik omvat het toepassingsbereik van alle displays van 1 inch tot 40 inch en het grote projectievlak. Het is een displayterminal op volledige -formaat; de weergavekwaliteit varieert van de eenvoudigste monochrome karakterafbeeldingen tot hoge resolutie en hoge kleurgetrouwheid. Videodisplays van verschillende specificaties en modellen met hoge helderheid, hoog contrast en hoge reactiesnelheid; weergavemethoden omvatten directe weergave, projectie, doorkijk-door en reflecterend.

(2) De mate van automatisering van productietechnologie is hoog en de kenmerken van grootschalige -industriële productie zijn goed. De technologie van de TFT-LCD-industrie is volwassen en de opbrengst van massaproductie heeft meer dan 90[ procent] bereikt.

(3) Het toepassingsbereik is breed en kan normaal worden gebruikt in het temperatuurbereik van -20 graden tot plus 50 graden. De werktemperatuur bij lage temperatuur van TFT-LCD na temperatuurversterkende behandeling kan min 80 graden bereiken. Het kan worden gebruikt als een mobiel terminaldisplay, een desktopterminaldisplay en een grote-projectie-tv. Het is een full-size videodisplay-terminal met uitstekende prestaties.

(4) Goede eigenschappen voor milieubescherming: geen straling, geen flikkering, geen schade aan de gezondheid van de gebruiker. Met name de opkomst van TFT-LCD e-books zal de mensheid in het tijdperk van papierloos kantoor en papierloos printen brengen, wat een revolutie teweeg zal brengen in het leren, verspreiden en vastleggen van beschavingen door mensen.

(5) TFT-LCD is eenvoudig te integreren en te upgraden. Het is een perfecte combinatie van grootschalige-technologie voor geïntegreerde halfgeleiderschakelingen en lichtbrontechnologie, en heeft een groot potentieel voor verdere ontwikkeling. Momenteel zijn er amorfe, polykristallijne en monokristallijne silicium TFT-LCD's. In de toekomst zullen er TFT's zijn van andere materialen, waaronder glassubstraten en plastic substraten.

Het TFT-liquid crystal display wordt gekenmerkt door een goede helderheid, hoog contrast, sterk gevoel voor gelaagdheid en heldere kleuren, maar het heeft ook de nadelen van relatief stroomverbruik en hoge kosten. TFT LCD-technologie heeft de ontwikkeling van kleurenschermen voor mobiele telefoons versneld. Veel mobiele telefoons van de nieuwe generatie-kleurenschermen ondersteunen 65536 kleurenschermen en sommige ondersteunen zelfs 160,000 kleurenschermen. Op dit moment zijn de voordelen van het hoge contrast en de rijke kleuren van TFT erg belangrijk.


Aanvraag sturen