Аналіз ринку додатків
В даний час основними продуктами FPD для малих та середніх панелей є TN / STN LCD, TFT LCD, LTPS TFT LCD та OLED. З точки зору характеристик виробу, рідкокристалічні дисплеї TN / STN, як правило, є невигідними у кольоровому рендерингу та швидкості відгуку, але внаслідок низького енергоспоживання та низького енергоспоживання. За перевагою ціни вона може зберігати певну частку ринку на ринках середнього та нижчого рівня. Монохромні РК-дисплеї STN призначені для задоволення текстового ринку низького кінця, а ColorSTN LCD спеціалізується на дисплеї середнього рівня з кольоровими файлами та загальною графікою. На ринку LG LTPS TFT LCD / TFT LCD з чудовою функцією кольорового дисплея буде орієнтована на ринки високого класу з графікою та анімацією з високою роздільною здатністю. Завдяки нещодавньому впровадженню нової технології відображення плоских панелей, існує великий конкурентний тиск на продукти TN / STN-LCD, які є продуктами зрілої продукції, що також викликає сумніви щодо перспектив TN / STN-LCD. Однак TN / STN-LCD не можна повністю замінити. З точки зору TN, хоча TN не може бути забарвленою, на ринку дисплея для годинників і приладів, технологія TN все ще є основним.

VA Тип LCD
Хоча STN не такий швидкий, як TFT, різниця у розмірі ринку між невеликими та середніми програмами не надто велика. Нині невеликі та середні TFT для антикорозійного захисту базуються на старих виробничих лініях, тому STN прискорює (від 300 мс до 60 мс) і високий. Пікселі (65 000 кольорів) були покращені. До появи нових демонстраційних технологій FPD дозрівають технології масового виробництва, вони все ще мають значну конкурентоспроможність. Вони повинні продовжувати підтримувати свою основну позицію у малих та середніх панелях.
Однак, зіштовхнувшись із переважанням багатьох виникаючих проблем з технологією FPD, частка ринку TN / STN поступово зменшується. TN / STN-LCD може підтримувати лише невеликий приріст у той час, коли вихідний показник FPD значно зріс у 2002 році.
Структура STN-LCD
Внутрішня структура модуля кольорового екрана STN-LCD являє собою РК-панель, що складається з поляризатора, скла та рідкого кристала у верхній частині, білого світлодіода та підсвічування під РК-дисплеєм, а також РК-монітор, що керує IC, а також стабільний дисплей драйвера IC. Низький рівень відключення регулятора (LDO) для живлення, від двох до восьми білих світлодіодів, LED регулятор підсилювача IC.
Принцип дії РК-екрана
Принцип відображення типу STN аналогічний фазовій фазі ТН, за винятком того, що молекули рідкого кристала ТН-крученого нематичного польового ефекту повертають падаюче світло на 90 градусів, тоді як STN-супер-кручений нематичний поле-ефект обертає падаюче світло на 180 до 270 градусів. Для пояснення тут простий рідкокристалічний дисплей TN має лише два випадки яскравого та темного (або чорно-білого), і змінити колір неможливо. На дисплеї рідкокристалічного дисплея STN входить взаємозв'язок між матеріалами рідких кристалів та інтерференцією світла, тому відображаються кольори переважно світло-зелені та оранжеві. Однак, якщо кольоровий фільтр додається до звичайного рідкокристалічного дисплея монохромного STN, а будь-який піксель монохромної матриці дисплея ділиться на три субпикселі, відповідно, через кольоровий фільтр. Відображаються червоні, зелені та сині основні кольори, і колір повнокольорового режиму також може відображатися, регулюючи пропорцію трьох основних кольорів. Крім того, якщо екран дисплея рідкокристалічного дисплея TN-типу більш великий, контрастність екрану буде слабкою, однак вдосконалена технологія STN може компенсувати недостатній контраст. Метод руху РК-екрана - простий матричний метод руху складається з вертикальних та горизонтальних електродів. Частина, яку слід керувати, контролюється горизонтальною напрямною напрямкою, а вертикальний електрод відповідає за рух молекул рідких кристалів. У рідкокристалічних дисплеях TN та STN прості електроприводи приводять в рух осі X та осі Y, як показано на наступному малюнку. Тому, якщо площа дисплея стає більшою, центральна частина Частини часу реакції електродів можуть бути довшими. Щоб екран відображався однаково, загальна швидкість сповільнюється. Якщо говорити просто, то частота оновлення екрану ЕПТ-монітора не є достатньо швидкою. Тобто, користувач відчує, як мерехтіння екрана та побиття; або коли потрібен швидкий 3D-анімаційний дисплей, але швидкість відображення монітора не може бути утримана, що означає, що результат може бути затриманий. Отже, ранні РК-дисплеї були обмеженими розмірами і не підходять для перегляду фільмів або відтворення 3D-ігор. --- Режим руху активної матриці - дозволити кожному пікселю відповідати групі електродів. Його структура трохи схожа на схему DRAM. Напруга сканується (або заряджений у певний час), щоб представляти кожен піксель. статус З метою поліпшення цієї ситуації технологія дисплея рідкокристалічного режиму згодом керується методом адресації активної матриці. Це ідеальне пристрій для досягнення високої ефективності дисплея рідкокристалічної щільності даних і має дуже високу роздільну здатність. Метод полягає в тому, щоб використовувати кремнієвий транзисторний електрод із тонкоплівкової технології для використання методу сканування для вибору відкриття та закриття будь-якого пікселя. Це фактично використовує нелінійну функцію тонкоплівкового транзистора, щоб замінити некеровану функцію нелінійності рідких кристалів. Як показано на малюнку вище, у дисплеї рідкокристалічного дисплея TFT провідне скло фарбується невеликими лініями на екрані, а електродами є матричні вимикачі, розташовані тонкоплівковими транзисторами. На перетині кожної лінії знаходиться перемикач управління. Хоча сигнал руху швидко сканується в кожній точці відображення, лише вибрана точка відображення в матриці транзисторів на електродів отримує напругу, достатню для керування молекулами рідкого кристала, перетворюючи молекулярну ось рідкокристаліту на "яскравий" контраст і не вибрано Точка відображення природно є "темним" контрастом, і, отже, дозволяє уникнути залежності функції дисплея від здатності електричного поля жидкокристалічного поля.





