TFT is een variant van LCD. TFT is een soort actieve matrix-type liquid crystal display AM-LCD. TFT is uitgerust met een speciale lichtpijp aan de achterkant van het vloeibare kristal, die"actief" bedien elk afzonderlijk beeld op het scherm. Dit is ook de oorsprong van de zogenaamde Active Matrix TFT (Active Matrix TFT), die de responstijd sterk kan verhogen. Over het algemeen is de responstijd van TFT relatief snel, ongeveer 80 ms, terwijl STN 200 ms is. Als u het wilt verhogen, zal er flikkering zijn. gebeuren. En omdat de TFT een actieve matrix-LCD is, kan de opstelling van het vloeibare kristal worden onthouden en zal niet onmiddellijk terugkeren naar de oorspronkelijke staat nadat de stroom is verdwenen. TFT verbetert ook het STN-flikkerverschijnsel (waterrimpel)-onscherpte, waardoor de mogelijkheid om dynamische foto's af te spelen effectief wordt verbeterd. In vergelijking met STN heeft TFT een uitstekende kleurverzadiging, reductievermogen en hoger contrast, maar het nadeel is dat het meer stroom verbruikt en meer kost.
LCD: LCD-scherm, voornamelijk onderverdeeld in: zwart-wit, pseudo-kleuren, echte kleuren enzovoort. En TFT is een soort LCD, ook wel true colour screen genoemd. De helderheid en kijkhoek zijn sterker dan de andere twee!

LCD verwijst naar LCD-scherm, TFT is een veelgebruikt LCD-scherm met vloeibare kristallen, dat is onderverdeeld in vier typen volgens de fysieke structuur:
(1) Twisted Nematic (TN-Twisted Nematic);
(2) Super Twisted Nematic (STN-Super TN);
(3) Dubbele Super Twisted Nematic (DSTN-Dual Scan Tortuosity Nomograph);
(4) Thin Film Transistor (TFT-Thin Film Transistor).
Onder hen zijn de basisweergaveprincipes van TN-LCD, STN-LCD en DSYN-LCD allemaal hetzelfde, behalve dat de draaihoeken van de vloeibaar-kristalmoleculen anders zijn. De draaihoek van STN-LCD vloeibare moleculen is 180 graden of zelfs 270 graden. De TFT-LCD gebruikt een geheel andere weergavemodus dan de LCD-schermen van de TN-serie.
TFT-LCD-technologie is een bekwame combinatie van micro-elektronicatechnologie en liquid crystal display-technologie. Mensen gebruiken de technologie van micro-elektronische fijne verwerking op Si, transplanteren het naar de verwerking van TFT-array op glas met een groot oppervlak en gebruiken vervolgens het array-substraat en een ander substraat met kleurenfilterfilm, met behulp van de volwassen LCD-technologie, een vloeibare kristalcel is gevormd en gecombineerd, en dan na het proces zoals het plakken van polariserende film en andere processen, wordt het vloeibaar-kristaldisplay (scherm) uiteindelijk gevormd.
In TFT-LCD is de functie van TFT gelijk aan een schakelbuis. De veelgebruikte TFT is een apparaat met drie terminals. Over het algemeen wordt een halfgeleiderlaag gemaakt op een glassubstraat, met source en drain aan beide uiteinden aangesloten. En door de poortisolatiefilm, tegenover de halfgeleider, wordt een poort aangebracht. De spanning die op de poort wordt toegepast, wordt gebruikt om de stroom tussen de source- en drain-elektroden te regelen.
Voor het weergavescherm kan elke pixel in structuur worden vereenvoudigd als een laag vloeibaar kristal ingeklemd tussen de pixelelektrode en de gemeenschappelijke elektrode. Wat nog belangrijker is, het kan vanuit elektrisch oogpunt als een condensator worden beschouwd. Het equivalente circuit wordt getoond in figuur 1. Om de pixel P (i, j) in rij j met i maar niet op te laden, is het noodzakelijk om de schakelaar T (i, j) aan te zetten om de doelspanning op de signaallijn toe te passen D (ik). Wanneer de pixelelektrode volledig is opgeladen, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld, blijft de lading in de condensator behouden en blijven de moleculen van de vloeibare kristallaag tussen de elektroden een spanningstoepassingsveld behouden. De functie van de data (kolom) driver is om een doelspanning toe te passen op de signaallijn, en de functie van de gate (rij) driver is om de schakelaar aan en uit te zetten. Aangezien de weergavespanning die wordt toegepast op de vloeibaar-kristallaag kan worden opgeslagen in de opslagcondensator van elke pixel, kan de vloeibaar-kristallaag stabiel werken. Deze weergavespanning kan ook in korte tijd worden herschreven via de TFT, dus zelfs op het high-definition LCD-scherm kan het voldoen aan de eis dat de beeldkwaliteit niet verslechtert.
De sleutel tot het weergeven van afbeeldingen is ook de moleculaire oriëntatie van het vloeibare kristal onder invloed van een elektrisch veld. In het algemeen worden verschillende weergavemodi gerealiseerd door de binnenzijde van het substraat uit te lijnen om de gewenste structurele vervorming van de rangschikking van de vloeibaar-kristalmoleculen te produceren. Selecteer een bepaalde weergavemodus, onder invloed van een elektrisch veld, verandert de oriëntatie van de vloeibare moleculen, en de intensiteit van het invallende licht na het passeren van de vloeibaar-kristallaag verandert dienovereenkomstig door te matchen met de polarisator. Om de beeldweergave te realiseren. Al met al verschilt TFT-LCD van de eenvoudige matrix van passieve TN-LCD en STN-LCD. Het is uitgerust met een dunne-filmtransistor (TFT) op elke pixel van het LCD-scherm, die de niet-gating-tijd effectief kan overwinnen. De overspraak maakt de statische kenmerken van het LCD-scherm onafhankelijk van het aantal scanlijnen, waardoor de beeldkwaliteit aanzienlijk wordt verbeterd. De kenmerken van de schakeleenheid (dwz TFT) moeten voldoen aan de vereisten van een lage weerstand in de staat en een zeer grote weerstand in de staat.

