Szczegółowa instrukcja techniczna TFT LCD

Jun 23, 2021

Zostaw wiadomość

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT-LCD to ciekłokrystaliczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny typu tranzystorowego, znany również jako „prawdziwy kolor” (TFT). Ciekły kryształ TFT ma przełącznik półprzewodnikowy dla każdego piksela, a każdy piksel może być bezpośrednio kontrolowany za pomocą impulsów punktowych, dzięki czemu każdy węzeł jest stosunkowo niezależny i może być kontrolowany w sposób ciągły, co nie tylko poprawia szybkość reakcji ekranu, ale także może być dokładnie kontrolowana gradacja kolorów wyświetlacza, dzięki czemu kolor ciekłokrystalicznego TFT jest bardziej rzeczywisty. Ekrany ciekłokrystaliczne TFT charakteryzują się dobrą jasnością, wysokim kontrastem, mocnym uwarstwieniem i jasnymi kolorami, ale mają również wady w postaci stosunkowo niskiego zużycia energii i wysokich kosztów.

TFT (Thin Film Transistor) to cienkowarstwowy tranzystor polowy, który jest rodzajem wyświetlacza ciekłokrystalicznego z aktywną matrycą. Może „aktywnie” kontrolować każdy piksel na ekranie, co może znacznie poprawić czas reakcji. Ogólnie czas odpowiedzi TFT jest stosunkowo krótki, około 80 milisekund, a kąt widzenia jest duży, osiągając na ogół około 130 stopni.

Metoda konwersji polaryzacji ekranu TFT LCD:

Napięcie sterujące cząsteczek ciekłokrystalicznych nie może być ustalone na określonej wartości, w przeciwnym razie z czasem cząsteczki ciekłokrystaliczne ulegną polaryzacji i stopniowo tracą swoją charakterystykę skręcalności optycznej. Dlatego, aby uniknąć zniszczenia właściwości cząsteczek ciekłokrystalicznych, napięcie sterujące cząsteczek ciekłokrystalicznych musi być spolaryzowane. Wymaga to podzielenia napięcia wyświetlania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym na dwie polaryzacje, jedna jest biegunowością dodatnią, a druga ujemną. . Gdy napięcie elektrody wyświetlającej jest wyższe niż napięcie elektrody wspólnej, nazywa się to biegunowością dodatnią; gdy napięcie elektrody wyświetlającej jest niższe niż napięcie elektrody wspólnej, nazywa się to biegunowością ujemną. Bez względu na polaryzację dodatnią lub ujemną, pojawi się zestaw skal szarości o tej samej jasności, więc gdy bezwzględna wartość różnicy ciśnień między górną i dolną warstwą szkła jest ustalona, ​​wyświetlane skale szarości są dokładnie takie same . Jednak w tych dwóch przypadkach obracanie się cząsteczek ciekłokrystalicznych jest całkowicie odwrotne, co pozwala uniknąć wspomnianych powyżej - charakterystycznych uszkodzeń spowodowanych przez obracanie się cząsteczek ciekłokrystalicznych zawsze w jednym kierunku. Istnieją cztery popularne metody konwersji polaryzacji, a mianowicie klatka-o-odwrócenie fazy ramki, linia-o-odwrócenie fazy linii, kolumna-o{{ 6}}odwrócenie fazy kolumny i punkt-o-punkt odwrócenia fazy.

W trybie odwracania fazy ramka-na-klatka, w tej samej ramce, wszystkie sąsiednie punkty na całym ekranie mają tę samą polaryzację, podczas gdy polaryzacja sąsiednich ramek jest różna; dla linii-przy-trybie odwrócenia fazy linii, ta sama polaryzacja jest na tej samej linii. Polaryzacja i sąsiednie rzędy mają różne polaryzacje; dla kolumny-w trybie odwrócenia fazy-kolumny, ta sama polaryzacja jest na tej samej kolumnie, podczas gdy sąsiednie kolumny mają różne polaryzacje; dla punktu -przez-punkt trybu odwrócenia fazy, każdy punkt Polaryzacja czterech sąsiadujących ze sobą punktów w górę, w dół, w lewo i w prawo jest różna.

Obecnie, w powszechnych ekranach LCD komputerów osobistych, większość stosowanych metod konwersji polaryzacji panelu to metody konwersji punkt-po-punkt. Czemu? Powodem jest to, że jakość wyświetlania odwrócenia fazy punkt-na-punkt jest znacznie lepsza niż w przypadku innych metod konwersji. W tabeli przedstawiono porównanie wydajności czterech trybów konwersji polaryzacji: klatka-o-odwrócenie fazy ramki, linia-o-odwrócenie fazy linii, kolumna{{8} }o -odwrócenie fazy kolumny i punkt-o-odwrócenie fazy.

Tak zwane zjawisko migotania - polega na tym, że ekran będzie migotał, ale nie jest to zamierzony efekt wizualny, ale ponieważ skala szarości wyświetlanego ekranu zmienia się nieznacznie za każdym razem, gdy ekran jest aktualizowany, co sprawia, że ​​ludzie czują, że ekran migocze. . Ta sytuacja jest najbardziej prawdopodobna przy użyciu metody konwersji polaryzacji polegającej na odwróceniu fazy ramki-na-ramki. Ponieważ cały obraz klatki-przy-odwróceniu klatki ma tę samą biegunowość, gdy obraz jest tym razem dodatni, następnym razem będzie ujemny. Jeśli występuje niewielki błąd we wspólnym napięciu, polaryzacja dodatnia i ujemna będą miały tę samą skalę szarości. Będzie różnica w napięciu i oczywiście skala szarości jest odczuwalna inaczej, jak pokazano na rysunku 2. W przypadku ciągłego przełączania ekranów pojawi się zjawisko migotania z powodu naprzemiennego pojawiania się ekranów dodatnich i ujemnych. Metoda konwersji polaryzacji innych paneli, chociaż będzie to zjawisko migotania, ale ponieważ w przeciwieństwie do odwrócenia fazy ramki-przez -ramkę, polaryzacja całego ekranu jest zmieniana w tym samym czasie. Jest tylko jeden rząd lub jedna kolumna, a nawet jeden punkt zmienia polaryzację. Jeśli chodzi o ludzkie oko, nie będzie to oczywiste.

Tak-zjawisko Crosstalk odnosi się do tego, że pomiędzy sąsiednimi punktami wyświetlane dane będą miały wpływ na drugą stronę, przez co wyświetlany ekran będzie nieprawidłowy. Chociaż istnieje wiele przyczyn zjawiska Ctosstalk, o ile bieguny sąsiednich punktów są różne, występowanie tego zjawiska można ograniczyć.

Zasada działania wyświetlacza ciekłokrystalicznego TFT:

Jak działa TFT TFT to skrót od „Thin Film Transistor”, ogólnie odnosi się do cienkowarstwowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, ale w rzeczywistości odnosi się do cienkowarstwowych tranzystorów (matrycy)-może „aktywnie” na ekranie każdego niezależnego piksela Sterowanie , stąd pochodzi tak-tzw. aktywna macierz TFT (aktywna macierz TFT). Jak więc dokładnie powstaje obraz? Podstawowa zasada jest bardzo prosta: ekran wyświetlacza składa się z wielu pikseli, które mogą emitować światło o dowolnym kolorze, a cel można osiągnąć, kontrolując każdy piksel tak, aby wyświetlał odpowiedni kolor. W TFTLCD powszechnie stosowana jest technologia podświetlenia. Aby dokładnie kontrolować kolor i jasność każdego piksela, konieczne jest zainstalowanie przełącznika przypominającego migawkę- po każdym pikselu. Kiedy „żaluzje” są otwarte, światło może przejść, a „żaluzje” „Kiedy są zamknięte, światło nie może przejść. Oczywiście technicznie nie jest to tak proste, jak to, o którym przed chwilą wspomniałem.

Wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) wykorzystuje właściwości ciekłych kryształów (ciekłych po podgrzaniu i krystalizujących się w ciało stałe po schłodzeniu). Generalnie ciekłe kryształy mają trzy formy:

Smektyczny ciekły kryształ podobny do gliny

Nematyczny ciekły kryształ przypominający drobną zapałkę

Cholestic ciekły kryształ

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wykorzystuje włókna, a gdy zmieni się środowisko zewnętrzne, zmieni się również jego struktura molekularna, dzięki czemu będzie miał inne właściwości fizyczne,-może osiągnąć cel przepuszczania lub blokowania światła,-co jest tak, jak przed chwilą w ciemno.

Wszyscy znają trzy podstawowe kolory, więc każdy piksel na ekranie wyświetlacza potrzebuje trzech podobnych podstawowych komponentów opisanych powyżej, aby kontrolować odpowiednio trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski.

Najczęściej stosowanym z nich jest Twisted Nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Poniższy rysunek wyjaśnia zasadę działania tego typu wyświetlacza TFT LCD. Istniejące technologie są bardzo zróżnicowane i omówimy je szczegółowo w drugiej części tego artykułu.

Na górnej i dolnej warstwie znajdują się rowki. Rowki na górnej warstwie są ułożone wzdłużnie, a rowki na dolnej warstwie są ułożone poziomo. Dolna warstwa jest ułożona poziomo. Gdy nie jest przyłożone napięcie, ciekły kryształ znajduje się w stanie naturalnym, a światło emitowane ze schematu działania skręconego nematycznego wyświetlacza TFT na rysunku 2a po przejściu przez warstwę pośrednią zostanie skręcone o 90 stopni, aby mogło przejść przez dolną warstwę płynnie.

Po przyłożeniu napięcia między dwie warstwy generowane jest pole elektryczne. W tym momencie ciekłe kryształy są ustawione pionowo, więc światło nie zostanie skręcone,-w rezultacie światło nie może przejść przez dolną warstwę.

TF:

Filtry kolorów dzielą się na trzy typy: czerwony, zielony i niebieski zgodnie z ich kolorami. Są one ułożone na szklanym podłożu, tworząc grupę (rozmiar kropki) odpowiadającą pikselowi. Każdy filtr monochromatyczny jest nazywany sub{{0}}pikselem (sub-pikselem). ). Innymi słowy, jeśli wyświetlacz TFT obsługuje maksymalną rozdzielczość 1280×1024, to co najmniej 1280×3×1024 sub{{ 7}}piksele i tranzystory są wymagane. W przypadku 15-calowego wyświetlacza TFT (1024×768), piksel ma około 0,0188 cala (odpowiednik 0,30mm), dla 18,1-calowego wyświetlacza TFT (1280×1024) jest to 0,011 cala (odpowiednik 0,28 mm) Jak wszyscy wiemy, piksele są decydujące dla wyświetlacza, a im mniejszy jest każdy piksel, tym większa maksymalna rozdzielczość, jaką może osiągnąć wyświetlacz. Jednak ze względu na ograniczenia właściwości fizycznych tranzystorów, obecny rozmiar każdego piksela TFT wynosi w zasadzie 0,0117 cala (0,297 mm), więc dla 15-calowego wyświetlacza maksymalna rozdzielczość wynosi tylko 1280×1024.

Metoda konwersji polaryzacji ekranu TFT LCD:

Napięcie sterujące cząsteczek ciekłokrystalicznych nie może być ustalone na określonej wartości, w przeciwnym razie z czasem cząsteczki ciekłokrystaliczne ulegną polaryzacji i stopniowo tracą swoją charakterystykę skręcalności optycznej. Dlatego, aby uniknąć zniszczenia właściwości cząsteczek ciekłokrystalicznych, napięcie sterujące cząsteczek ciekłokrystalicznych musi być spolaryzowane. Wymaga to podzielenia napięcia wyświetlania na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym na dwie polaryzacje, jedna jest biegunowością dodatnią, a druga ujemną. . Gdy napięcie elektrody wyświetlającej jest wyższe niż napięcie elektrody wspólnej, nazywa się to biegunowością dodatnią; gdy napięcie elektrody wyświetlającej jest niższe niż napięcie elektrody wspólnej, nazywa się to biegunowością ujemną. Bez względu na polaryzację dodatnią lub ujemną, pojawi się zestaw skal szarości o tej samej jasności, więc gdy bezwzględna wartość różnicy ciśnień między górną i dolną warstwą szkła jest ustalona, ​​wyświetlane skale szarości są dokładnie takie same . Jednak w tych dwóch przypadkach obracanie się cząsteczek ciekłokrystalicznych jest całkowicie odwrotne, co pozwala uniknąć wspomnianych powyżej - charakterystycznych uszkodzeń spowodowanych przez obracanie się cząsteczek ciekłokrystalicznych zawsze w jednym kierunku. Istnieją cztery popularne metody konwersji polaryzacji, a mianowicie klatka-o-odwrócenie fazy ramki, linia-o-odwrócenie fazy linii, kolumna-o{{ 6}}odwrócenie fazy kolumny i punkt-o-punkt odwrócenia fazy.

W trybie odwracania fazy ramka-na-klatka, w tej samej ramce, wszystkie sąsiednie punkty na całym ekranie mają tę samą polaryzację, podczas gdy polaryzacja sąsiednich ramek jest różna; dla linii-przy-trybie odwrócenia fazy linii, ta sama polaryzacja jest na tej samej linii. Polaryzacja i sąsiednie rzędy mają różne polaryzacje; dla kolumny-w trybie odwrócenia fazy-kolumny, ta sama polaryzacja jest na tej samej kolumnie, podczas gdy sąsiednie kolumny mają różne polaryzacje; dla punktu -przez-punkt trybu odwrócenia fazy, każdy punkt Polaryzacja czterech sąsiadujących ze sobą punktów w górę, w dół, w lewo i w prawo jest różna.

Obecnie, w powszechnych ekranach LCD komputerów osobistych, większość stosowanych metod konwersji polaryzacji panelu to metody konwersji punkt-po-punkt. Czemu? Powodem jest to, że jakość wyświetlania odwrócenia fazy punkt-na-punkt jest znacznie lepsza niż w przypadku innych metod konwersji. W tabeli przedstawiono porównanie wydajności czterech trybów konwersji polaryzacji: klatka-o-odwrócenie fazy ramki, linia-o-odwrócenie fazy linii, kolumna{{8} }o -odwrócenie fazy kolumny i punkt-o-odwrócenie fazy.

Tak zwane zjawisko migotania - polega na tym, że ekran będzie migotał, ale nie jest to zamierzony efekt wizualny, ale ponieważ skala szarości wyświetlanego ekranu zmienia się nieznacznie za każdym razem, gdy ekran jest aktualizowany, co sprawia, że ​​ludzie czują, że ekran migocze. . Ta sytuacja jest najbardziej prawdopodobna przy użyciu metody konwersji polaryzacji polegającej na odwróceniu fazy ramki-na-ramki. Ponieważ cały obraz klatki-przy-odwróceniu klatki ma tę samą biegunowość, gdy obraz jest tym razem dodatni, następnym razem będzie ujemny. Jeśli występuje niewielki błąd we wspólnym napięciu, polaryzacja dodatnia i ujemna będą miały tę samą skalę szarości. Będzie różnica w napięciu i oczywiście skala szarości jest odczuwalna inaczej, jak pokazano na rysunku 2. W przypadku ciągłego przełączania ekranów pojawi się zjawisko migotania z powodu naprzemiennego pojawiania się ekranów dodatnich i ujemnych. Metoda konwersji polaryzacji innych paneli, chociaż będzie to zjawisko migotania, ale ponieważ w przeciwieństwie do odwrócenia fazy ramki-przez -ramkę, polaryzacja całego ekranu jest zmieniana w tym samym czasie. Jest tylko jeden rząd lub jedna kolumna, a nawet jeden punkt zmienia polaryzację. Jeśli chodzi o ludzkie oko, nie będzie to oczywiste.

Tak-zjawisko Crosstalk odnosi się do tego, że pomiędzy sąsiednimi punktami wyświetlane dane będą miały wpływ na drugą stronę, przez co wyświetlany ekran będzie nieprawidłowy. Chociaż istnieje wiele przyczyn zjawiska Ctosstalk, o ile bieguny sąsiednich punktów są różne, występowanie tego zjawiska można ograniczyć.

Zasada działania wyświetlacza ciekłokrystalicznego TFT:

Jak działa TFT TFT to skrót od „Thin Film Transistor”, ogólnie odnosi się do cienkowarstwowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, ale w rzeczywistości odnosi się do cienkowarstwowych tranzystorów (matrycy)-może „aktywnie” na ekranie każdego niezależnego piksela Sterowanie , stąd pochodzi tak-tzw. aktywna macierz TFT (aktywna macierz TFT). Jak więc dokładnie powstaje obraz? Podstawowa zasada jest bardzo prosta: ekran wyświetlacza składa się z wielu pikseli, które mogą emitować światło o dowolnym kolorze, a cel można osiągnąć, kontrolując każdy piksel tak, aby wyświetlał odpowiedni kolor. W TFTLCD powszechnie stosowana jest technologia podświetlenia. Aby dokładnie kontrolować kolor i jasność każdego piksela, konieczne jest zainstalowanie przełącznika przypominającego migawkę- po każdym pikselu. Kiedy „żaluzje” są otwarte, światło może przejść, a „żaluzje” „Kiedy są zamknięte, światło nie może przejść. Oczywiście technicznie nie jest to tak proste, jak to, o którym przed chwilą wspomniałem.

Wyświetlacz LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) wykorzystuje właściwości ciekłych kryształów (ciekłych po podgrzaniu i krystalizujących się w ciało stałe po schłodzeniu). Generalnie ciekłe kryształy mają trzy formy:

Cholestic ciekły kryształ

Nematyczny ciekły kryształ przypominający drobną zapałkę

Smektyczny ciekły kryształ podobny do gliny

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny wykorzystuje włókna, a gdy zmieni się środowisko zewnętrzne, zmieni się również jego struktura molekularna, dzięki czemu będzie miał inne właściwości fizyczne,-może osiągnąć cel przepuszczania lub blokowania światła,-co jest tak, jak przed chwilą w ciemno.

Wszyscy znają trzy podstawowe kolory, więc każdy piksel na ekranie wyświetlacza potrzebuje trzech podobnych podstawowych komponentów opisanych powyżej, aby kontrolować odpowiednio trzy kolory: czerwony, zielony i niebieski.

Najczęściej stosowanym z nich jest Twisted Nematic TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Poniższy rysunek wyjaśnia zasadę działania tego typu wyświetlacza TFT LCD. Istniejące technologie są bardzo zróżnicowane i omówimy je szczegółowo w drugiej części tego artykułu.

Na górnej i dolnej warstwie znajdują się rowki. Rowki na górnej warstwie są ułożone wzdłużnie, a rowki na dolnej warstwie są ułożone poziomo. Dolna warstwa jest ułożona poziomo. Gdy nie jest przyłożone napięcie, ciekły kryształ znajduje się w stanie naturalnym, a światło emitowane ze schematu działania skręconego nematycznego wyświetlacza TFT na rysunku 2a po przejściu przez warstwę pośrednią zostanie skręcone o 90 stopni, aby mogło przejść przez dolną warstwę płynnie.

Po przyłożeniu napięcia między dwie warstwy generowane jest pole elektryczne. W tym momencie ciekłe kryształy są ustawione pionowo, więc światło nie zostanie skręcone,-w rezultacie światło nie może przejść przez dolną warstwę.

TF:

Filtry kolorów dzielą się na trzy typy: czerwony, zielony i niebieski zgodnie z ich kolorami. Są one ułożone na szklanym podłożu, tworząc grupę (rozmiar kropki) odpowiadającą pikselowi. Każdy filtr monochromatyczny jest nazywany sub{{0}}pikselem (sub-pikselem). ). Innymi słowy, jeśli wyświetlacz TFT obsługuje maksymalną rozdzielczość 1280×1024, to co najmniej 1280×3×1024 sub-pikseli i tranzystorów są wymagane. Dla 15-calowego wyświetlacza TFT (1024×768), to piksel ma około 0,0188 cala (odpowiednik 0,30 mm), dla 18,1-calowego wyświetlacza TFT (1280×1024) jest to 0,011 cala (odpowiednik 0,28 mm) Jak wszyscy wiemy, o wyświetlaniu decydują piksele. Im mniejszy jest każdy piksel, tym maksymalna rozdzielczość, jaką wyświetlacz może osiągnąć, będzie

Większy. Jednak ze względu na ograniczenia właściwości fizycznych tranzystorów, obecny rozmiar każdego piksela TFT wynosi w zasadzie {{0}}.0117 cala (0,297 mm), więc dla 15-calowego wyświetlacza maksymalny rozdzielczość to tylko 1280×1024.

1. Ekran LCD GF

GF to skrót od „Glass Fine Color”. Być może wszyscy nie są zaznajomieni z ekranami GF LCD, ponieważ na rynku jest bardzo niewiele produktów cyfrowych wykorzystujących ekrany GF LCD. W rzeczywistości GF jest rodzajem STN. Główną cechą GF jest to, że gwarantuje zużycie energii. Jasność została poprawiona przy założeniu mniejszego rozmiaru, ale ekran LCD GF ma pewne przebarwienia.

2. Ekran LCD STN

STN to skrót od „Super Teisted Nematic”, który należy do pasywnej pasywnej matrycy LCD. Prawie wszystkie ekrany LCD czarno-białych telefonów komórkowych są wykonane z tego materiału. Kolorowy ekran STN LCD ma dodać filtr koloru na podstawie monochromatycznego ekranu STN LCD i podzielić każdy piksel monochromatycznej matrycy wyświetlacza na trzy sub-piksele i wyświetlać czerwony, zielony i niebieski przez filtr kolorów. Różnorodność kolorów, tak aby uzyskać kolorowy obraz. Ze względu na ograniczenia techniczne, obecny ekran LCD STN ma maksymalnie 65536 kolorów, a większość produktów STN dostępnych na rynku to 4096-kolorowe produkty STN, dlatego STN jest również nazywany „pseudo-kolorowym”.

3. Ekran TFT LCD

TFT to skrót od „Thin Film Transistor”, znany również jako „prawdziwy kolor”. Należy do ekranu ciekłokrystalicznego z aktywną matrycą. Jest to ekran złożony z tranzystorów cienkowarstwowych. Każdy z jego ciekłokrystalicznych pikseli jest napędzany przez tranzystory cienkowarstwowe. Za każdym pikselem znajdują się cztery niezależne tranzystory cienkowarstwowe, które napędzają piksel do emitowania kolorowego światła, które może wyświetlać prawdziwy kolor z 24-bitową głębią kolorów. Pod względem rozdzielczości ekran TFT LCD może osiągnąć nawet UXGA (1600×1200).

Układ TFT zapada w pamięć, więc nie powróci do pierwotnego stanu natychmiast po zaniku prądu, poprawiając tym samym mankamenty migotania i rozmycia ekranu STN LCD, skutecznie poprawiając efekt wyświetlania dynamicznego obrazu na ekranie LCD, oraz możliwość wyświetlania statyczne obrazy Co ważniejsze, smoczy punkt ekranu TFT LCD polega na tym, że czas reakcji jest krótki, a kolor jest jasny, dlatego jest szeroko stosowany w komputerach przenośnych, DV i DC. Wadą TFT LCD jest to, że zużywa więcej energii i kosztuje więcej.

4. Ekran LCD OLED

OLED to skrót od „Organic Light Emitting Display”, znanego również jako organiczny wyświetlacz emitujący światło-. Wykorzystuje technologię emitowania światła organicznego-, która jest najnowszą technologią wyświetlania. Technologia wyświetlania OLED różni się od tradycyjnych metod wyświetlania ciekłokrystalicznego. Nie wymaga podświetlenia. Zamiast tego stosuje się bardzo cienkie powłoki z materiałów organicznych i podłoża szklane. Te organiczne materiały będą emitować światło, gdy przepływa przez nie prąd, więc ma duży kąt widzenia, a treść na ekranie jest wyraźnie widoczna ze wszystkich kierunków i można to zrobić. Jest bardzo cienki, a wyświetlacz OLED może znacznie oszczędzać energię i jest znany jako „wyświetlacz marzeń”.

Ale OLED nie jest pozbawiony wad. Ponieważ jest to wciąż niedojrzała technologia, jej żywotność na tym etapie jest stosunkowo krótka, a powierzchnia ekranu jest stosunkowo niewielka.

Główne cechy ekranu TFT LCD:

5. Ekran LCD TFD

TFD to skrót od „Thin Film Diode”. Ze względu na wysoki pobór mocy i wysoki koszt ekranów TFT LCD, które znacznie zwiększają koszt produktu, firma EPSON opracowała technologię TFD specjalnie dla ekranów telefonów komórkowych, która jest również aktywnym ekranem LCD Matrix, każdy piksel na ekranie LCD jest wyposażony w oddzielna dioda, każdy piksel można indywidualnie sterować, dzięki czemu każdy piksel nie będzie na siebie wpływał, co może znacząco poprawić rozdzielczość, a także nie ma rozmazywania dynamicznego obrazu i żywych kolorów.

Pod względem wydajności ekrany TFD LCD uwzględniają zalety ekranów TFT LCD oraz ekranów STN LCD. Ekrany TFD LCD mają wyższą jasność niż ekrany STN LCD, a kolory są żywsze. Jednocześnie jest bardziej energowy-wydajny niż ekrany TFT LCD. Jasność jest nadal gorsza od TFT LCD.

Wraz z dojrzałością technologii TFT na początku lat 90. szybko rozwijały się kolorowe, płaskie-wyświetlacze LCD. W ciągu niespełna 10 lat wyświetlacz TFT-LCD szybko stał się popularnym wyświetlaczem, co jest nierozerwalnie związane z jego zaletami. Główne cechy to:

(1) Dobre właściwości użytkowe: zastosowanie niskiego napięcia, niskie napięcie napędowe oraz zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność stałego użytkowania; płaski panel, lekki i cienki, oszczędzający dużo surowców i zajmujący miejsce; niskie zużycie energii, jego zużycie energii to około CRT Jedna-dziesiąta tego, odblaskowy wyświetlacz TFT-LCD to nawet tylko około jednej-setnej wartości CRT, co pozwala zaoszczędzić dużo energii ; Produkty TFT-LCD mają również specyfikacje, modele i rozmiary w seriach, z różnymi odmianami, wygodnym i elastycznym użytkowaniem, konserwacją i aktualizacją, łatwością aktualizacji, długą żywotnością i wieloma innymi funkcjami. Zakres wyświetlaczy obejmuje zakres zastosowań wszystkich wyświetlaczy od 1 cala do 40 cali oraz dużą płaszczyznę projekcyjną. Jest to terminal o pełnym -rozmiarze; jakość wyświetlania waha się od najprostszych monochromatycznych znaków graficznych do wysokiej rozdzielczości i wysokiej wierności kolorów. Wyświetlacze wideo o różnych specyfikacjach i modelach o wysokiej jasności, wysokim kontraście i wysokiej szybkości reakcji; metody wyświetlania obejmują bezpośredni widok, projekcję, patrz-przez i refleksyjną.

(2) Stopień automatyzacji technologii wytwarzania jest wysoki, a charakterystyka produkcji przemysłowej-na dużą skalę jest dobra. Technologia branży TFT-LCD jest dojrzała, a wskaźnik wydajności masowej produkcji osiągnął ponad 90[ procent].

(3) Zakres zastosowań jest szeroki i można go normalnie używać w zakresie temperatur od -20 stopni do plus 50 stopni. Niska temperatura pracy TFT -LCD po obróbce wzmacniającej temperaturę może osiągnąć minus 80 stopni. Może być używany jako wyświetlacz terminala mobilnego, wyświetlacz terminala biurkowego i duży -ekranowy telewizor projekcyjny. Jest to pełnowymiarowy terminal wideo o doskonałej wydajności.

(4) Dobre właściwości w zakresie ochrony środowiska: brak promieniowania, brak migotania, brak szkody dla zdrowia użytkownika. W szczególności pojawienie się e-książek TFT-LCD-przeniesie ludzkość w erę biura i druku bez papieru, wywołując rewolucję w ludzkim uczeniu się, rozpowszechnianiu i rejestrowaniu cywilizacji.

(5) TFT-LCD można łatwo zintegrować i uaktualnić. Jest to idealne połączenie wielkoskalowej- technologii półprzewodnikowych układów scalonych i technologii źródeł światła, które ma ogromny potencjał do ciągłego rozwoju. Obecnie istnieją amorficzne, polikrystaliczne i monokrystaliczne krzemowe TFT-LCD. W przyszłości pojawią się TFT z innych materiałów, w tym podłoży szklanych i podłoży z tworzyw sztucznych.

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT charakteryzuje się dobrą jasnością, wysokim kontrastem, silnym wyczuciem warstw i jasnymi kolorami, ale ma również wady w postaci stosunkowo niskiego zużycia energii i wysokich kosztów. Technologia TFT LCD przyspieszyła rozwój kolorowych ekranów telefonów komórkowych. Wiele telefonów komórkowych nowej generacji z kolorowym-ekranem obsługuje 65536 kolorowych wyświetlaczy, a niektóre obsługują nawet 160,000 kolorowych wyświetlaczy. W tej chwili zalety wysokiego kontrastu TFT i bogatej kolorystyki są bardzo ważne.


Wyślij zapytanie