Рідкокристалічний дисплей або LCD (Рідкокристалічний дисплей), являє собою плоский ультратонкий дисплей, що складається з певної кількості кольорових або чорно-білих пікселів, розміщених перед джерелом світла або поверхнею, що відбиває. РК-монітори мають низьке енергоспоживання, тому інженери віддають перевагу їх використанню в електронних пристроях, що працюють від батарейок. Його основний принцип полягає в тому, щоб стимулювати молекули рідкого кристала генерувати точки, лінії та грані відповідно до задньої лампи.
Незважаючи на те, що принцип придбання та відображення продукту різний, спільною метою рідкокристалічного дисплея (РК) і традиційного дисплея (ЕЛТ) є досягнення відмінного ефекту відображення. Тепер ми порівняємо CRT і TFT рідкокристалічний дисплей.
Структура та об’єм виробу. Традиційний дисплей типу CRT має випромінювати електронний промінь на екран через електронну гармату, тому трубка кінескопа не має бути надто короткою, гучність має бути збільшена, коли екран збільшується, а TFT є змінюється електронною платою на екрані дисплея. Молекулярний стан, щоб досягти мети відображення, навіть якщо екран збільшено, йому потрібно лише збільшити горизонтальну площу, але обсяг не збільшиться значно, і він набагато легший, ніж дисплей CRT і TFT використовується лише для споживання електроенергії. На платі та драйвері IC енергоспоживання невелике.
Випромінювання та електромагнітні перешкоди: звичайні дисплеї створюють джерела випромінювання за допомогою електронної гармати, яка випускає електронний промінь на екран. Хоча існують деякі передові технології, які можуть мінімізувати випромінювання, вони все ще не повністю знищені. TFT РК-монітори не повинні турбуватися про це. Що стосується інтерференції електромагнітних хвиль, рідкокристалічний TFT-дисплей має лише невелику кількість електромагнітних хвиль від схеми керування. Поки зовнішній корпус щільно закритий, електромагнітні хвилі не просочуються, і ЕПТ-дисплей повинен мати отвір для розсіювання тепла на корпусі для розсіювання тепла, тому електромагнітні перешкоди обов’язково створюються.
Рівність екрану та роздільна здатність: TFT РК-дисплеї з самого початку використовують чисто плоскі скляні пластини, тому площинність набагато краща, ніж у більшості моніторів з ЕПТ. Звісно, тепер є повністю плоский кольоровий дисплей з ЕПТ. З точки зору роздільної здатності, TFT набагато менше, ніж CRT-дисплей, хоча теоретично він може забезпечити більш високу роздільну здатність, але це не так.
Ефект відображення: традиційний ЕПТ-дисплей використовується для пробивання люмінофора через електронну гармату, тому яскравість набагато краща, ніж у рідкокристалічного дисплея. CRT кращий за TFT за кутом огляду. Швидкістю відображення дисплея CRT відрізняється від TFT. Кілька.
Принцип рідкокристалічного дисплея (1) Фізичні характеристики рідкого кристала Фізичні характеристики рідкого кристала такі: під час проведення електрики провідність змінюється, розташування стає впорядкованим, і світло легко пропускається; коли не подається напруга, розташування порушується, і світло блокується. Нехай РК-дисплей блокується, як ворота, або дозвольте світлу проникати. Технічно кажучи, РК-панель складається з двох досить тонких скляних матеріалів, які не містять натрію, які називаються підкладками, із шаром рідкого кристала між ними. Коли промінь світла проходить через шар рідкого кристала, сам рідкий кристал буде стояти або скручуватися в неправильній формі, тим самим блокуючи або дозволяючи світловому променю проходити плавно. Більшість рідких кристалів — це органічні комплекси, що складаються з довгих паличкоподібних молекул. У природному стані довгі осі цих паличкоподібних молекул практично паралельні. Рідкий кристал заливають у добре оброблену площину з прорізами, а молекули рідкого кристала розташовані вздовж канавки, тому, якщо канавки дуже паралельні, молекули також повністю паралельні. (B) принцип монохромного рідкокристалічного дисплея РК-технології полягає в тому, щоб заповнити рідкий кристал у двох площинах тонкими борозенками. Пази в двох площинах перпендикулярні одна одній (перетинаються під кутом 90 градусів). Тобто, якщо молекули в одній площині розташовані в напрямку північ-південь, молекули в іншій площині розташовані в напрямку схід-захід, а молекули, розташовані між двома площинами, змушені перейти в стан { {8}}градусна скручування. Оскільки світло поширюється в напрямку, в якому розташовані молекули, світло також закручується на 90 градусів, коли воно проходить через рідкий кристал. Але коли до рідкого кристала прикладається напруга, молекули вирівнюються вертикально, так що світло може бути спрямоване назовні без будь-якого скручування.
РК-дисплей залежить від поляризаційного фільтра (зрізу) і самого світла. Природне світло хаотично розсіюється в усіх напрямках. Поляризаційний фільтр насправді є серією дедалі тонших паралельних ліній. Ці лінії утворюють сітку, яка блокує все світло, не паралельне цим лініям. Лінія поляризаційного фільтра точно перпендикулярна першій, тому вона може повністю блокувати поляризоване світло. Лише тоді, коли лінії двох фільтрів повністю паралельні або саме світло було закручено відповідно до другого поляризаційного фільтра, світло проникає.
РК-дисплей складається з двох взаємно перпендикулярних поляризаційних фільтрів, тому за нормальних обставин усе світло, яке намагається проникнути, має бути заблоковано. Однак, оскільки два фільтри заповнені скрученими рідкими кристалами, після того, як світло проходить через перший фільтр, воно закручується молекулами рідкого кристала на 90 градусів і, нарешті, проходить через другий фільтр. З іншого боку, якщо на рідкий кристал подати напругу, молекули перегруповуються і стають повністю паралельними, так що світло більше не скручується, тому його просто блокує другий фільтр. Коротше кажучи, для блокування світла застосовується потужність, а світло випромінюється без живлення.
Однак можна змінити розташування рідких кристалів на РК-дисплеї так, щоб світло випромінювалося, коли він увімкнено, і блокувався, коли він не живиться. Однак, оскільки екран комп’ютера майже завжди ввімкнено, лише схема «блокування світла під час живлення» може досягти найбільших цілей енергозбереження.
З огляду на структуру рідкокристалічного дисплея, незалежно від того, чи це ноутбук чи настільна система, РК-екран являє собою багатошарову структуру, що складається з різних частин. РК-дисплей складається з двох скляних пластин товщиною приблизно 1 мм, розділених рівномірною відстанню 5 мкм, що містять рідкокристалічний (РК) матеріал. Оскільки рідкокристалічний матеріал сам по собі не випромінює світло, світлова трубка як джерело світла передбачена з обох сторін екрану дисплея, а пластина підсвічування (або світлогомогенізуюча пластина) і світловідбиваюча плівка сформовані на задній частині екрана. рідкокристалічний дисплей, а пластина підсвічування складається з флуоресцентної речовини. Може випромінюватися світло, головною функцією якого є забезпечення рівномірного фонового джерела світла. Світло, випромінюване підсвічуванням, потрапляє в рідкокристалічний шар, що містить тисячі кристалічних крапель, після проходження через перший шар поляризаційного фільтра. Кристалічні краплі в рідкокристалічному шарі містяться в дрібній комірковій структурі, і одна або кілька комірок утворюють один піксель на екрані. Між скляною пластиною та рідкокристалічним матеріалом є прозорий електрод, електрод розділений на рядки та стовпці, на перетині рядків та стовпців, змінюючи напругу, щоб змінити стан оптичного обертання рідкого кристала, рідкий кристал матеріал діє як маленький світловий клапан. Навколо рідкокристалічного матеріалу розташовані частина схеми керування та частина схеми приводу. Коли електроди в РК-дисплеї створюють електричне поле, молекули рідкого кристала спотворюються, і світло, що проходить через них, регулярно заломлюється, а потім фільтрується через другий шар шару фільтра, щоб відобразити на екрані. (III) Принцип роботи кольорового РК-дисплея Для складнішого кольорового дисплея, який потрібно використовувати РК-дисплею ноутбука чи настільного ПК, він також повинен мати шар кольорового фільтра, спеціально розроблений для кольорового дисплея. Як правило, у кольоровій рідкокристалічній панелі кожен піксель складається з трьох рідкокристалічних комірок, кожна з яких має червоний, зелений або синій фільтр перед кожною коміркою. Таким чином, різні кольори можуть відображатися на екрані за допомогою світла з різних комірок.
РК-екран усуває недоліки великого розміру ЕПТ, енергоспоживання та мерехтіння, але він також приносить такі проблеми, як висока вартість, широкий кут огляду та незадовільний кольоровий дисплей. ЕПТ-дисплей може вибрати діапазон роздільної здатності та налаштувати його відповідно до вимог екрана, але РК-екран містить лише фіксовану кількість рідкокристалічних комірок і може відображатися лише в одній роздільній здатності на весь екран (один піксель на комірку).
Принципова схема рідкокристалічного дисплея ЕПТ зазвичай має три електронні гармати, і потік випромінюваних електронів необхідно точно зібрати, інакше чітке зображення не буде отримано. Однак РК-дисплей не має проблеми з фокусуванням, оскільки кожна рідкокристалічна комірка перемикається окремо. Ось чому одне й те саме зображення настільки чітке на РК-екрані. РК-екран не повинен дбати про частоту оновлення та мерехтіння. Рідкокристалічна комірка увімкнена або вимкнена, тому зображення, що відображається з низькою частотою оновлення від 40 до 60 Гц, мерехтить не більше, ніж зображення, що відображається з частотою 75 Гц. Однак рідкокристалічна комірка РК-панелі може легко виявитися несправною. Для екрана 1024 x 768 кожен піксель складається з трьох комірок, які відповідають за відображення червоного, зеленого та синього кольорів відповідно, таким чином, загалом приблизно 2,4 мільйона комірок (1024 x 768 x 3=2359296) ) є обов’язковими. Важко гарантувати, що всі ці одиниці цілі. Швидше за все, у деяких з них сталося коротке замикання (виникають «світлі плями») або обрив (виникають «чорні плями»). Таким чином, це не такий високоекранний продукт, який не має недоліків.
РК-дисплей містить деякі речі, які не використовувалися в технології CRT. Джерелом світла, яке постачає екран, є люмінесцентна трубка, намотана навколо нього. Іноді в певній частині екрана можна побачити незвично яскраві лінії. Також можуть бути деякі непристойні смуги, а спеціальне світле або темне зображення вплине на сусідню область дисплея. Крім того, деякі досить делікатні візерунки (наприклад, розмиті зображення) можуть виглядати непривабливими брижами або інтерференційними візерунками на РК-екрані.
Сьогодні майже всі рідкокристалічні дисплеї, що використовуються в ноутбуках або настільних системах, використовують тонкоплівкові транзистори (TFT) для активації комірок у рідкокристалічному шарі. Технологія TFT LCD може відображати чіткіші та яскравіші зображення. Ранні рідкокристалічні дисплеї були низькошвидкісними, неефективними та низькоконтрастними. Хоча вони могли відображати чіткий текст, вони часто створювали тіні під час швидкого відображення зображень, що впливало на відображення відео. Тому використовується лише сьогодні. Чорно-білий дисплей КПК, пейджера або мобільного телефону.
Зі стрімким розвитком технологій ЖК-технологія постійно розвивається. Останніми роками основні виробники РК-дисплеїв збільшили свої витрати на дослідження та розробки РК-дисплеїв, прагнучи подолати технічне вузьке місце РК-дисплеїв, ще більше прискорити індустріалізацію РК-дисплеїв і знизити витрати на виробництво. В даний час РК-монітори в основному популяризувалися, і ціна їх прийнятна для рядового споживача. Навіть ціни на високотехнологічні РК-монітори з високотехнологічним вмістом, такі як Samsung, Asus і LG, не є «недосяжними». Швидкий розвиток РК-технології досяг значного прогресу в багатьох недоліках. РК-монітори поступово почали замінювати ЕПТ як найважливіший пристрій відображення в повсякденному житті людей.
Світлодіодний дисплей також є різновидом рідкокристалічного дисплея. Світлодіодна рідкокристалічна технологія — це вдосконалене рідкокристалічне рішення, яке замінює традиційний рідкокристалічний модуль підсвічування світлодіодним. Висока яскравість і незмінні показники яскравості та кольору протягом усього терміну експлуатації продукту. Ширша колірна гамма (понад колірну гамму NTSC і EBU) для більш яскравих кольорів. Легко досягти контролю потужності світлодіодів, на відміну від мінімальної яскравості CCFL. Таким чином, користувачеві легко налаштувати яскравість пристрою відображення до найбільш приємного стану, будь то яскраве надворі чи темна кімната. У РК-дисплеях із люмінесцентними лампами з холодним катодом CCLF як підсвічування одним із основних елементів, який не можна пропустити, є ртуть, яка відома як ртуть, і цей елемент, безсумнівно, шкідливий для людини. Тому багато виробників РК-панелей вклали багато енергії у виробництво безртутних панелей. Наприклад, технологія світлодіодного підсвічування без вмісту ртуті, застосована відомим тайванським виробником ІТ-технологій Asus, пройшла сертифікацію ROHS, що робить продукти серії MS більш енергоефективними, ніж традиційні дисплеї CCFL. Понад 40% безртутного процесу не тільки робить його нетоксичним і здоровішим, але й більш екологічним і енергоефективним, ніж інші продукти.
Оскільки прийнято твердотільний світловипромінювальний пристрій, світлодіодне підсвічування не має делікатних компонентів, і адаптація до навколишнього середовища дуже сильна, тому світлодіод має широкий температурний діапазон, низьку напругу та ударостійкість. Крім того, світлодіодне джерело світла не має жодного випромінювання, а джерело зеленого світла з низьким електромагнітним випромінюванням і без вмісту ртуті.
Узагальніть переваги світлодіодного РК-телевізора: світлодіодний РК-телевізор має переваги енергозбереження, захисту навколишнього середовища та більш реалістичного кольору. (4) Застосування та нова технологія рідкокристалічного дисплея (1) Водіння з активним елементом типу TFT
Щоб створити кращу структуру зображення, нова технологія використовує унікальний активний елемент типу TFT. Як ми всі знаємо, найважливішим компонентом надзвичайно складного рідкокристалічного екрана, окрім рідкого кристала, є підсвічування екрана, безпосередньо пов’язане з яскравістю рідкокристалічного дисплея та кольоровий фільтр, відповідальний за генерацію кольору. Активні пікселі додаються до кожного рідкокристалічного пікселя для керування «точка-точка», завдяки чому екран дисплея значно відрізняється від загального дисплея ЕПТ. Цей режим керування більш точний, ніж попередній метод керування, щодо точності відображення. Вона набагато вища, тому якість зображення низька, поява кольорів і тремтіння є дуже сильними на екрані ЕПТ-дисплея, але якість зображення цілком приємна при перегляді на РК-екрані за новою технологією.
(2) Використання процесу виготовлення кольорових фільтрів для створення барвистих зображень
Перш ніж корпус кольорового фільтра не формується, матеріал, з якого складається основний корпус, спочатку фарбується, а потім виготовляється плівка. Цей процес вимагає дуже високого рівня виробництва. Проте, порівняно з іншими звичайними РК-екранами, цей тип виготовлених РК-екранів має чудову продуктивність щодо роздільної здатності, колірних характеристик і терміну служби. Це дозволяє РК-дисплею створювати барвисті зображення в середовищі з високою роздільною здатністю.
(3) Технологія рідкокристалічного дисплея з низьким відображенням
Добре відомо, що зовнішнє світло створює дуже великі перешкоди рідкокристалічному дисплею. Деякі РК-екрани заважають нормальному відображенню скляної пластини на поверхні, коли зовнішнє освітлення відносно сильне. Таким чином, його продуктивність і видимість значно знижуються при використанні на відкритому повітрі в деяких освітлених громадських місцях. В даний час багато РК-дисплеїв мають високу роздільну здатність, навіть якщо їх роздільна здатність висока, що непрактично для практичного застосування. Деякі лише чисті дані насправді є упередженим способом орієнтування користувачів. Технологія «рідкокристалічного дисплея з низьким відображенням», застосована в новому РК-дисплеї, передбачає нанесення AR-покриття на зовнішній шар рідкокристалічного дисплея. З цим шаром фарби рідкокристалічний дисплей випромінює глянець, пропускну здатність самого рідкокристалічного дисплея, роздільну здатність екрана рідкокристалічного дисплея та запобігання віддзеркаленню – все це краще.
(4) Розширений рідкокристалічний режим «безперервна кристалізація границь матеріалу».
У деяких РК-виробах під час перегляду динамічного фільму виникає затримка зображення, яка спричинена недостатньою швидкістю відгуку пікселів всього екрану рідкокристалічного дисплея. Щоб покращити швидкість реакції пікселів, РК-дисплей нової технології використовує найсучасніший рідкокристалічний режим дисплею Si TFT і має швидкість реакції пікселів у 600 разів швидшу, ніж у старого РК-екрану, і ефект справді суперечливий. Передова технологія «безперервної кристалізації меж матеріалу» використовує спеціальний метод виробництва для переміщення вихідного аморфного прозорого іридієвого електрода зі швидкістю, що в 600 разів перевищує звичайну швидкість, таким чином значно прискорюючи швидкість реакції пікселів рідкокристалічного екрана. , щоб зменшити затримку появи зображення.
Нині дослідження технології низькотемпературного полікремнію та світловідбиваючих рідкокристалічних матеріалів увійшли в стадію застосування, а також змусять розвиток РК-дисплеїв увійти в нову еру. Поки РК-монітори продовжують розвиватися, інші плоскі дисплеї також розвиваються. Технології плазмових дисплеїв (PDP), електролюмінесцентних матричних дисплеїв (FED) і люмінесцентних полімерних дисплеїв (LEP) відштовхнуть Sina до плоских дисплеїв у майбутньому. приплив. Серед них найбільшої уваги та оптимізму заслуговує орієнтований на поле дисплей, який має набагато кращу продуктивність, ніж рідкокристалічний дисплей...






