Manual tehnic detaliat TFT LCD

Jun 23, 2021

Lăsaţi un mesaj

Afișajul cu cristale lichide TFT-LCD este un afișaj cu cristale lichide de tip tranzistor cu peliculă subțire, cunoscut și ca „culoare adevărată” (TFT). Cristalul lichid TFT are un comutator semiconductor pentru fiecare pixel, iar fiecare pixel poate fi controlat direct prin impulsuri de puncte, astfel încât fiecare nod este relativ independent și poate fi controlat continuu, ceea ce nu numai că îmbunătățește viteza de răspuns a ecranului, ci și poate fi gradația de culoare a afișajului controlată cu precizie, astfel încât culoarea cristalelor lichide TFT este mai reală. Ecranele de afișare cu cristale lichide TFT se caracterizează prin luminozitate bună, contrast ridicat, stratificare puternică și culori strălucitoare, dar au și dezavantajele unui consum relativ de energie și costuri ridicate.

TFT (Thin Film Transistor) este un tranzistor cu efect de câmp cu film subțire, care este un tip de afișaj cu cristale lichide cu matrice activă. Poate controla „activ” fiecare pixel individual de pe ecran, ceea ce poate îmbunătăți foarte mult timpul de răspuns. În general, timpul de răspuns al TFT este relativ rapid, aproximativ 80 de milisecunde, iar unghiul de vizualizare este mare, ajungând în general la aproximativ 130 de grade.

Metoda de conversie a polarității ecranului LCD TFT:

Tensiunea de antrenare a moleculelor de cristale lichide nu poate fi fixată la o anumită valoare, altfel, în timp, moleculele de cristale lichide vor suferi polarizare și își vor pierde treptat caracteristicile de rotație optică. Prin urmare, pentru a evita distrugerea caracteristicilor moleculelor de cristale lichide, tensiunea de antrenare a moleculelor de cristale lichide trebuie polarizată. Acest lucru necesită ca tensiunea de afișare a afișajului cu cristale lichide să fie împărțită în două polarități, una este polaritate pozitivă și cealaltă este polaritate negativă. . Când tensiunea electrodului de afișare este mai mare decât tensiunea electrodului comun, se numește polaritate pozitivă; când tensiunea electrodului de afișare este mai mică decât tensiunea electrodului comun, se numește polaritate negativă. Indiferent de polaritatea pozitivă sau polaritatea negativă, va exista un set de scări de gri cu aceeași luminozitate, astfel încât atunci când valoarea absolută a diferenței de presiune dintre straturile de sticlă superior și inferior este fixă, scările de gri afișate sunt exact aceleași. . Cu toate acestea, în aceste două cazuri, învârtirea moleculelor de cristal lichid este complet opusă, ceea ce poate evita deteriorarea caracteristică{0}}menționată mai sus cauzată atunci când învârtirea moleculelor de cristal lichid este întotdeauna fixată într-o singură direcție. Există patru metode obișnuite de conversie a polarității, și anume inversarea de fază cadru-cu-cadru, inversare de fază-cu-linie cu-, coloană-cu{{ 6}}inversie de fază pe coloană și inversare de fază punct-cu-punct cu punct.

Pentru modul de inversare a fazei cadru-cu-cadru, în același cadru, toate punctele adiacente din întregul ecran au aceeași polaritate, în timp ce polaritățile cadrelor adiacente sunt diferite; pentru modul de inversare a fazei linie-cu-linie, aceeași polaritate este pe aceeași linie. Polaritatea, iar rândurile adiacente au polarități diferite; pentru modul de inversare a fazei coloană-cu{-coloană, aceeași polaritate este pe aceeași coloană, în timp ce coloanele adiacente au polarități diferite; pentru modul de inversare a fazei punct-cu{-punct, fiecare punct Polaritățile celor patru puncte în sus, în jos, în stânga și în dreapta adiacente la sine sunt toate diferite.

În prezent, pe ecranele LCD obișnuite ale computerelor personale, majoritatea metodelor de conversie a polarității panoului utilizate sunt metode de conversie punct-cu-punct cu punct. De ce? Motivul este că calitatea de afișare a inversării fazei punct-cu-punct este mult mai bună decât alte metode de conversie. Tabelul listează compararea performanței celor patru moduri de conversie a polarității: inversare de fază cadru-cu-cadru, inversare de fază linie-cu-linie, coloană{{8} inversare de fază }pe-coloană și inversare de fază-cu-punct cu punct.

Așa-numitul fenomen Flicker este că ecranul va simți pâlpâirea, dar nu este un efect vizual intenționat, ci pentru că scara de gri a ecranului afișat se va schimba ușor de fiecare dată când ecranul este actualizat, făcându-i pe oameni să simtă că ecranul pâlpâie. . Această situație este cel mai probabil să apară utilizând metoda de conversie a polarității a inversării fazei cadru-cu-cadru. Deoarece întreaga imagine a inversării cadru-cu-cadru are aceeași polaritate, atunci când imaginea este pozitivă de data aceasta, va fi negativă data viitoare. Dacă există o mică eroare în tensiunea comună, atunci polaritatea pozitivă și negativă va fi aceeași scară de gri. Va exista o diferență de tensiune și, desigur, scara de gri se simte diferită, așa cum se arată în Figura 2. În cazul comutării constante a ecranelor, fenomenul Flicker va apărea datorită apariției alternative a ecranelor pozitive și negative. Metoda de conversie a polarității a altor panouri, deși va exista acest fenomen de pâlpâire, dar pentru că, spre deosebire de inversarea fazei cadru-cu-cadru, polaritatea întregului ecran este schimbată în același timp. Există doar un rând sau o coloană și chiar și un punct schimbă polaritatea. În ceea ce privește ochiul uman, nu va fi evident.

Așa-numitul fenomen de-Diafonie încrucișată se referă la faptul că între punctele adiacente, datele care urmează să fie afișate vor afecta cealaltă parte, astfel încât ecranul afișat va fi incorect. Deși există multe cauze ale fenomenului Ctosstalk, atâta timp cât polaritățile punctelor adiacente sunt diferite, apariția acestui fenomen poate fi redusă.

Principiul de funcționare al afișajului cu cristale lichide TFT:

Cum funcționează TFT TFT este abrevierea „Thin Film Transistor”, se referă în general la ecrane cu cristale lichide cu film subțire, dar se referă de fapt la tranzistori cu film subțire (matrice)-poate „activ” pe ecranul fiecărui pixel independent de control , aceasta este originea așa-numitei-TFT cu matrice activă (TFT cu matrice activă). Deci, cum este produsă imaginea? Principiul de bază este foarte simplu: ecranul de afișare este compus din mulți pixeli care pot emite lumină de orice culoare, iar scopul poate fi atins controlând fiecare pixel pentru a afișa culoarea corespunzătoare. În TFTLCD, tehnologia de iluminare de fundal este în general utilizată. Pentru a controla cu precizie culoarea și luminozitatea fiecărui pixel, este necesar să instalați un comutator asemănător unui obturator-după fiecare pixel. Când „jaluzelele” sunt deschise, lumina poate trece, iar „jaluzelele” „Când este închisă, lumina nu poate trece. Desigur, din punct de vedere tehnic, nu este atât de simplu ca cel de-abia amintit.

LCD (Afișaj cu cristale lichide) utilizează caracteristicile cristalelor lichide (lichid când este încălzit și cristalizat în solid când este răcit). În general, cristalele lichide au trei forme:

Cristal lichid smectic asemănător cu argila

Cristal lichid nematic care seamănă cu un bețișor de chibrit fin

Cristale lichide colestice

Afișajul cu cristale lichide folosește filamente și, atunci când mediul extern se schimbă, structura sa moleculară se va schimba și, astfel, are proprietăți fizice diferite-poate atinge scopul de a lăsa lumina să treacă sau de a bloca lumina-care este la fel ca jaluzelele de acum.

Toată lumea cunoaște cele trei culori primare, așa că fiecare pixel de pe ecran are nevoie de trei componente de bază similare descrise mai sus pentru a controla cele trei culori de roșu, verde și, respectiv, albastru.

Cel mai des folosit este LCD TFT nematic răsucit (Twisted Nematic TFT LCD). Figura următoare explică principiul de funcționare al acestui tip de LCD TFT. Tehnologiile existente variază foarte mult și le vom acoperi în detaliu în a doua parte a acestui articol.

Există caneluri pe straturile superioare și inferioare. Canelurile de pe stratul superior sunt dispuse longitudinal, iar canelurile de pe stratul inferior sunt dispuse orizontal. Stratul inferior este dispus orizontal. Când nu se aplică nicio tensiune, cristalul lichid este într-o stare naturală, iar lumina emisă din diagrama principiului de funcționare a afișajului TFT nematic răsucit din figura 2a după trecerea prin stratul intermediar va fi răsucită cu 90 de grade, astfel încât să poată trece prin stratul inferior lin.

Când se aplică o tensiune între cele două straturi, se generează un câmp electric. În acest moment, cristalele lichide sunt aliniate vertical, astfel încât lumina nu va fi răsucită-rezultatul este că lumina nu poate trece prin stratul inferior.

TF:

Filtrele de culoare sunt împărțite în trei tipuri: roșu, verde și albastru în funcție de culorile lor. Ele sunt aranjate pe substratul de sticlă pentru a forma un grup (dot pitch) corespunzător unui pixel. Fiecare filtru monocromatic este numit sub{{0}}pixel (sub-pixel). ). Cu alte cuvinte, dacă un afișaj TFT acceptă o rezoluție maximă de 1280×1{024, atunci cel puțin 1280×3×1024 sub{{ 7}}pixelii și tranzistorii sunt necesari. Pentru un afișaj TFT de 15 inchi (1024×768), atunci un pixel este de aproximativ 0,0188 inchi (echivalent cu 0,30 mm), pentru un afișaj TFT de 18,1 inchi (1280×1024), este de 0,011 inci (echivalent cu 0,28 mm) După cum știm cu toții, pixelii sunt decisivi pentru afișaj, iar cu cât fiecare pixel este mai mic, cu atât rezoluția maximă pe care o poate atinge afișajul este mai mare. Cu toate acestea, din cauza limitării caracteristicilor fizice ale tranzistorilor, dimensiunea actuală a fiecărui pixel al TFT este practic de 0,0117 inchi (0,297 mm), astfel încât pentru un afișaj de 15 inchi, rezoluția maximă este de doar 1280×1024.

Metoda de conversie a polarității ecranului LCD TFT:

Tensiunea de antrenare a moleculelor de cristale lichide nu poate fi fixată la o anumită valoare, altfel, în timp, moleculele de cristale lichide vor suferi polarizare și își vor pierde treptat caracteristicile de rotație optică. Prin urmare, pentru a evita distrugerea caracteristicilor moleculelor de cristale lichide, tensiunea de antrenare a moleculelor de cristale lichide trebuie polarizată. Acest lucru necesită ca tensiunea de afișare a afișajului cu cristale lichide să fie împărțită în două polarități, una este polaritate pozitivă și cealaltă este polaritate negativă. . Când tensiunea electrodului de afișare este mai mare decât tensiunea electrodului comun, se numește polaritate pozitivă; când tensiunea electrodului de afișare este mai mică decât tensiunea electrodului comun, se numește polaritate negativă. Indiferent de polaritatea pozitivă sau polaritatea negativă, va exista un set de scări de gri cu aceeași luminozitate, astfel încât atunci când valoarea absolută a diferenței de presiune dintre straturile de sticlă superior și inferior este fixă, scările de gri afișate sunt exact aceleași. . Cu toate acestea, în aceste două cazuri, învârtirea moleculelor de cristal lichid este complet opusă, ceea ce poate evita deteriorarea caracteristică{0}}menționată mai sus cauzată atunci când învârtirea moleculelor de cristal lichid este întotdeauna fixată într-o singură direcție. Există patru metode obișnuite de conversie a polarității, și anume inversarea de fază cadru-cu-cadru, inversare de fază-cu-linie cu-, coloană-cu{{ 6}}inversie de fază pe coloană și inversare de fază punct-cu-punct cu punct.

Pentru modul de inversare a fazei cadru-cu-cadru, în același cadru, toate punctele adiacente din întregul ecran au aceeași polaritate, în timp ce polaritățile cadrelor adiacente sunt diferite; pentru modul de inversare a fazei linie-cu-linie, aceeași polaritate este pe aceeași linie. Polaritatea, iar rândurile adiacente au polarități diferite; pentru modul de inversare a fazei coloană-cu{-coloană, aceeași polaritate este pe aceeași coloană, în timp ce coloanele adiacente au polarități diferite; pentru modul de inversare a fazei punct-cu{-punct, fiecare punct Polaritățile celor patru puncte în sus, în jos, în stânga și în dreapta adiacente la sine sunt toate diferite.

În prezent, pe ecranele LCD obișnuite ale computerelor personale, majoritatea metodelor de conversie a polarității panoului utilizate sunt metode de conversie punct-cu-punct cu punct. De ce? Motivul este că calitatea de afișare a inversării fazei punct-cu-punct este mult mai bună decât alte metode de conversie. Tabelul listează compararea performanței celor patru moduri de conversie a polarității: inversare de fază cadru-cu-cadru, inversare de fază linie-cu-linie, coloană{{8} inversare de fază }pe-coloană și inversare de fază-cu-punct cu punct.

Așa-numitul fenomen Flicker este că ecranul va simți pâlpâirea, dar nu este un efect vizual intenționat, ci pentru că scara de gri a ecranului afișat se va schimba ușor de fiecare dată când ecranul este actualizat, făcându-i pe oameni să simtă că ecranul pâlpâie. . Această situație este cel mai probabil să apară utilizând metoda de conversie a polarității a inversării fazei cadru-cu-cadru. Deoarece întreaga imagine a inversării cadru-cu-cadru are aceeași polaritate, atunci când imaginea este pozitivă de data aceasta, va fi negativă data viitoare. Dacă există o mică eroare în tensiunea comună, atunci polaritatea pozitivă și negativă va fi aceeași scară de gri. Va exista o diferență de tensiune și, desigur, scara de gri se simte diferită, așa cum se arată în Figura 2. În cazul comutării constante a ecranelor, fenomenul Flicker va apărea datorită apariției alternative a ecranelor pozitive și negative. Metoda de conversie a polarității a altor panouri, deși va exista acest fenomen de pâlpâire, dar pentru că, spre deosebire de inversarea fazei cadru-cu-cadru, polaritatea întregului ecran este schimbată în același timp. Există doar un rând sau o coloană și chiar și un punct schimbă polaritatea. În ceea ce privește ochiul uman, nu va fi evident.

Așa-numitul fenomen de-Diafonie încrucișată se referă la faptul că între punctele adiacente, datele care urmează să fie afișate vor afecta cealaltă parte, astfel încât ecranul afișat va fi incorect. Deși există multe cauze ale fenomenului Ctosstalk, atâta timp cât polaritățile punctelor adiacente sunt diferite, apariția acestui fenomen poate fi redusă.

Principiul de funcționare al afișajului cu cristale lichide TFT:

Cum funcționează TFT TFT este abrevierea „Thin Film Transistor”, se referă în general la ecrane cu cristale lichide cu film subțire, dar se referă de fapt la tranzistori cu film subțire (matrice)-poate „activ” pe ecranul fiecărui pixel independent de control , aceasta este originea așa-numitei-TFT cu matrice activă (TFT cu matrice activă). Deci, cum este produsă imaginea? Principiul de bază este foarte simplu: ecranul de afișare este compus din mulți pixeli care pot emite lumină de orice culoare, iar scopul poate fi atins controlând fiecare pixel pentru a afișa culoarea corespunzătoare. În TFTLCD, tehnologia de iluminare de fundal este în general utilizată. Pentru a controla cu precizie culoarea și luminozitatea fiecărui pixel, este necesar să instalați un comutator asemănător unui obturator-după fiecare pixel. Când „jaluzelele” sunt deschise, lumina poate trece, iar „jaluzelele” „Când este închisă, lumina nu poate trece. Desigur, din punct de vedere tehnic, nu este atât de simplu ca cel de-abia amintit.

LCD (Afișaj cu cristale lichide) utilizează caracteristicile cristalelor lichide (lichid când este încălzit și cristalizat în solid când este răcit). În general, cristalele lichide au trei forme:

Cristale lichide colestice

Cristal lichid nematic care seamănă cu un bețișor de chibrit fin

Cristal lichid smectic asemănător cu argila

Afișajul cu cristale lichide folosește filamente și, atunci când mediul extern se schimbă, structura sa moleculară se va schimba și, astfel, are proprietăți fizice diferite-poate atinge scopul de a lăsa lumina să treacă sau de a bloca lumina-care este la fel ca jaluzelele de acum.

Toată lumea cunoaște cele trei culori primare, așa că fiecare pixel de pe ecran are nevoie de trei componente de bază similare descrise mai sus pentru a controla cele trei culori de roșu, verde și, respectiv, albastru.

Cel mai des folosit este LCD TFT nematic răsucit (Twisted Nematic TFT LCD). Figura următoare explică principiul de funcționare al acestui tip de LCD TFT. Tehnologiile existente variază foarte mult și le vom acoperi în detaliu în a doua parte a acestui articol.

Există caneluri pe straturile superioare și inferioare. Canelurile de pe stratul superior sunt dispuse longitudinal, iar canelurile de pe stratul inferior sunt dispuse orizontal. Stratul inferior este dispus orizontal. Când nu se aplică nicio tensiune, cristalul lichid este într-o stare naturală, iar lumina emisă din diagrama principiului de funcționare a afișajului TFT nematic răsucit din figura 2a după trecerea prin stratul intermediar va fi răsucită cu 90 de grade, astfel încât să poată trece prin stratul inferior lin.

Când se aplică o tensiune între cele două straturi, se generează un câmp electric. În acest moment, cristalele lichide sunt aliniate vertical, astfel încât lumina nu va fi răsucită-rezultatul este că lumina nu poate trece prin stratul inferior.

TF:

Filtrele de culoare sunt împărțite în trei tipuri: roșu, verde și albastru în funcție de culorile lor. Ele sunt aranjate pe substratul de sticlă pentru a forma un grup (dot pitch) corespunzător unui pixel. Fiecare filtru monocromatic este numit sub{{0}}pixel (sub-pixel). ). Cu alte cuvinte, dacă un afișaj TFT acceptă o rezoluție maximă de 1280×1{024, atunci cel puțin 1280×3×1024 sub-pixeli și tranzistori sunt necesare. Pentru un ecran TFT de 15 inchi (1024×768), atunci un pixel este de aproximativ 0,0188 inchi (echivalent cu 0,30 mm), pentru un display TFT de 18,1 inchi (1280×1024), este de 0,011 inci (echivalent cu 0,28 mm) După cum știm cu toții, pixelii sunt decisivi pentru afișaj. Cu cât fiecare pixel este mai mic, rezoluția maximă pe care o poate atinge afișajul va fi

Mai mare. Cu toate acestea, din cauza limitării caracteristicilor fizice ale tranzistorilor, dimensiunea actuală a fiecărui pixel al TFT este practic de {{0}},0117 inchi (0,297 mm), deci pentru un afișaj de 15 inchi, maximul rezoluția este de doar 1280×1024.

1. Ecran LCD GF

GF este abrevierea „Glass Fine Color”. Poate că toată lumea nu este familiarizată cu ecranele LCD GF, deoarece există foarte puține produse digitale care folosesc ecrane LCD GF pe piață. De fapt, GF este un fel de STN. Caracteristica principală a GF este că garantează consumul de energie. Luminozitatea a fost îmbunătățită sub premisa unei dimensiuni mai mici, dar ecranul LCD GF are o anumită tonalitate de culoare.

2. Ecran LCD STN

STN este abrevierea „Super Teisted Nematic”, care aparține LCD-ului cu matrice pasivă pasivă. Aproape toate ecranele LCD ale telefoanelor mobile alb-negru sunt realizate din acest material. Ecranul LCD STN color trebuie să adauge un filtru de culoare pe baza ecranului LCD STN monocrom și să împartă fiecare pixel din matricea de afișare monocromă în trei sub-pixeli și să afișeze roșu, verde și albastru prin filtru de culoare. O varietate de culori, astfel încât să se obțină o imagine color. Din cauza limitărilor tehnice, actualul ecran LCD STN are maximum 65536 de culori, iar majoritatea produselor STN văzute pe piață sunt produse STN de 4096-color, așa că STN este numit și „pseudo-color”.

3. Ecran TFT LCD

TFT este abrevierea „Thin Film Transistor”, cunoscută și sub denumirea de „true color”. Acesta aparține ecranului cu cristale lichide cu matrice activă. Este un ecran compus din tranzistori cu peliculă subțire. Fiecare dintre pixelii săi cu cristale lichide este condus de tranzistori cu film subțire. În spatele fiecărui pixel, există patru tranzistoare independente cu peliculă subțire pentru a conduce pixelul să emită lumină colorată, care poate afișa culoarea adevărată cu o adâncime de culoare de 24 de biți. În ceea ce privește rezoluția, ecranul TFT LCD poate ajunge până la UXGA (1600×1200).

Aranjamentul TFT este memorabil, așa că nu va reveni la starea inițială imediat după dispariția curentului, îmbunătățind astfel deficiențele pâlpâirii și estomparii ecranului LCD STN, îmbunătățind efectiv efectul ecranului LCD care afișează imagini dinamice și capacitatea de a afișa. imagini statice Mai proeminent, punctul dragon al ecranului LCD TFT este că timpul de răspuns este scurt și culoarea este strălucitoare, deci este utilizat pe scară largă în computerele notebook, DV și DC. Dezavantajul TFT LCD este că consumă mai multă energie și costă mai mult.

4. Ecran LCD OLED

OLED este abrevierea „Organic Light Emitting Display”, cunoscut și sub numele de „organic light emitting display”. Utilizează tehnologia organică-emițătoare de lumină, care este cea mai recentă tehnologie de afișare. Tehnologia de afișare OLED este diferită de metodele tradiționale de afișare cu cristale lichide. Nu necesită lumină de fundal. În schimb, se folosesc acoperiri de materiale organice foarte subțiri și substraturi din sticlă. Aceste materiale organice vor emite lumină atunci când trece curent, deci are un unghi mare de vizualizare, iar conținutul de pe ecran poate fi văzut clar din toate direcțiile și se poate face. Este foarte subțire, iar afișajul OLED poate economisi energie în mod semnificativ și este cunoscut sub numele de „afișajul de vis”.

Dar OLED nu este lipsit de deficiențe. Deoarece este încă o tehnologie imatură, durata sa de viață este relativ scurtă în această etapă, iar suprafața ecranului este relativ mică.

Principalele caracteristici ale ecranului LCD TFT:

5. Ecran LCD TFD

TFD este abrevierea „Diodă cu film subțire”. Datorită consumului mare de energie și costului ridicat al ecranelor LCD TFT, care cresc foarte mult costul produsului, EPSON a dezvoltat tehnologia TFD special pentru ecranele telefoanelor mobile, care este, de asemenea, ecran activ Matrix LCD, fiecare pixel de pe LCD este echipat cu o diodă separată, fiecare pixel poate fi controlat individual, astfel încât fiecare pixel să nu se afecteze unul pe celălalt, ceea ce poate îmbunătăți în mod semnificativ rezoluția, și nu există nici o murdărie Afișează imagini dinamice și culori strălucitoare.

În ceea ce privește performanța, ecranele TFD LCD țin cont de avantajele ecranelor LCD TFT și ale ecranelor LCD STN. Ecranele LCD TFD au luminozitate mai mare decât ecranele LCD STN, iar culorile sunt mai vii. În același timp, este mai eficient-în comparație cu ecranele LCD TFT. Luminozitatea este încă inferioară LCD-ului TFT.

Odată cu maturitatea tehnologiei TFT la începutul anilor 1990, ecranele LCD color cu ecran plat-s-au dezvoltat rapid. În mai puțin de 10 ani, LCD-ul TFT-a devenit rapid un afișaj obișnuit, care este inseparabil de avantajele sale. Principalele caracteristici sunt:

(1) Caracteristici bune de utilizare: aplicare de joasă tensiune, tensiune de conducere scăzută și siguranță și fiabilitate îmbunătățite a utilizării solide; panou plat, ușor și subțire, economisind o mulțime de materii prime și utilizând spațiu; consum redus de energie, consumul său de energie este de aproximativ afișajul CRT. O-zecime din aceasta, TFT-LCD reflectorizant este chiar doar aproximativ o-sime din cea a CRT, economisind multă energie ; Produsele TFT-LCD au, de asemenea, specificații, modele și dimensiuni în serie, cu diverse varietăți, utilizare convenabilă și flexibilă, întreținere și actualizare , Ușor de actualizat, durată lungă de viață și multe alte caracteristici. Gama de afișare acoperă domeniul de aplicare al tuturor afișajelor de la 1 inch până la 40 inchi și planul mare de proiecție. Este un terminal de afișare-de dimensiune completă; calitatea afișajului variază de la cea mai simplă grafică a caracterelor monocrome la rezoluție înaltă și fidelitate ridicată a culorilor. Afișaje video de diverse specificații și modele cu luminozitate ridicată, contrast ridicat și viteză mare de răspuns; metodele de afișare includ vizualizare directă, proiecție, transpare-și reflectoare.

(2) Gradul de automatizare a tehnologiei de fabricație este ridicat, iar caracteristicile producției industriale la scară largă-sunt bune. Tehnologia industriei TFT-LCD este matură, iar rata de producție în masă a atins peste 90[ la sută ].

(3) Domeniul de aplicare este larg și poate fi utilizat în mod normal în intervalul de temperatură de la -20 de grade la plus 50 de grade . Temperatura de lucru la temperatură scăzută a TFT-LCD după tratamentul de întărire a temperaturii poate ajunge la minus 80 de grade . Poate fi folosit ca afișaj de terminal mobil, afișaj de terminal desktop și televizor cu ecran mare-de proiecție. Este un terminal de afișare video de dimensiune completă, cu performanțe excelente.

(4) Caracteristici bune de protecție a mediului: fără radiații, fără pâlpâire, fără daune pentru sănătatea utilizatorului. În special, apariția cărților electronice TFT-LCD e- va aduce omenirea în era biroului fără hârtie și a tipăririi fără hârtie, declanșând o revoluție în învățarea umană, diseminarea și înregistrarea civilizației.

(5) TFT-LCD este ușor de integrat și de actualizat. Este o combinație perfectă între tehnologia de circuite integrate cu semiconductori la scară mare- și tehnologia surselor de lumină și are un potențial mare de dezvoltare continuă. În prezent, există LCD-uri TFT-de siliciu amorf, policristalin și monocristalin. În viitor, vor exista TFT din alte materiale, inclusiv substraturi din sticlă și substraturi din plastic.

Ecranul cu cristale lichide TFT se caracterizează prin luminozitate bună, contrast ridicat, senzație puternică de stratificare și culori strălucitoare, dar are și dezavantajele unui consum relativ de energie și costuri ridicate. Tehnologia TFT LCD a accelerat dezvoltarea ecranelor color ale telefoanelor mobile. Multe dintre noua generație de telefoane mobile cu ecran-color acceptă ecrane color 65536, iar unele acceptă chiar afișaje color 160000. În acest moment, avantajele contrastului ridicat și ale culorilor bogate ale TFT sunt foarte importante.


Trimite anchetă