液晶屏分类与区别

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如何识别液晶电视屏幕种类

如何识别液晶电视屏幕种类

如何识别液晶电视屏幕种类液晶电视的屏幕称之为液晶面板,现在市面上的液晶屏分为三大阵营:一、夏普屏;二、日韩厂商的液晶屏,如三星索尼(S-LCD)液晶屏和LGD液晶屏(原为LPL,飞利浦已撤资);三、台湾厂商生产的屏,如友达和奇美。

下面来介绍几种常见的液晶面板的辨别方法。

一、夏普屏夏普屏,顶级液晶面板,夏普屏采用的ASV技术型和NEC推出的ExtraView型的液晶面板,其特点是色彩还原真实、可视角度优秀,被称之为“液晶之父”夏普屏的像素是蜂窝状或者六角形,很有特点,仔细辨认很容易看出来。

夏普原装日本进口屏为日本龟山生产,夏普原装屏指的是台湾厂商利用夏普技术生产出来的液晶屏,可通过电视型号以及广告语识别。

二、日韩屏三星索尼屏 S-LCD面板:三星索尼屏是由三星及索尼合作研发,一般称为三星屏。

软屏类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,16.7M色彩数和大的可视角度是该类面板定位高端的资本,同时VA类又可分为MVA面板和PVA面板。

1、 MVA(Multi-domain Vertical Alignment)模式的液晶面板,其液晶分子长轴在未加电时不像TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。

2、 PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术,PVA广视角技术同样属于VA技术的范畴,可以说是MVA的一种变形。

PVA采用透明的ITO电极代替MVA 中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。

S-LCD面板就是PVA面板,三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系。

仔细看是半象素的鱼鳞状象,线条较细。

S-LCD面板采用PVA技术,该技术采用透明的ITO电极层,因此其更高的开口率可获得优于MVA的亮度输出;PVA技术还具有500:1的高对比能力以及高达70%的原色显示能力。

了解电脑显示器的不同类型

了解电脑显示器的不同类型

了解电脑显示器的不同类型电脑显示器是我们日常生活中常见的电子设备之一,它起着连接用户与电脑系统的重要作用。

然而,对于电脑显示器的不同类型,许多人并不了解。

本文将介绍几种常见的电脑显示器类型,以帮助读者更好地理解并选择适合自己需求的显示器。

一、液晶显示器液晶显示器是当前最常见的一种电脑显示器类型。

它采用液晶技术,在屏幕上形成图像。

液晶显示器具有体积小、功耗低、色彩还原度高等特点。

其中最常见的型号有TN屏、IPS屏和VA屏等。

1. TN屏TN屏是液晶显示器中最常见的一种屏幕类型。

它具有响应速度快、成本低和功耗低等优点,适合日常办公和浏览网页。

然而,TN屏的视角较窄,色彩还原度相对较低,不适合专业图像处理等对色彩要求较高的任务。

2. IPS屏IPS屏是液晶显示器中另一种常见的屏幕类型。

它具有广视角、色彩还原度高等优点,适合专业图像处理和设计等对色彩要求较高的任务。

但它的响应速度相对较慢,价格也较高。

3. VA屏VA屏是液晶显示器中少见但性能出色的一种屏幕类型。

它兼具了TN屏和IPS屏的优点,具有较高的对比度和色彩还原度,适合娱乐和日常办公。

二、LED显示器LED显示器是基于LED背光技术的一种显示器类型。

它采用了LED作为背光源,具有节能、亮度高、色彩还原度好等特点。

目前,大多数液晶显示器都是LED显示器。

LED显示器分为直下式LED和边缘式LED两种类型。

直下式LED在整个显示区域均布有LED背光,能提供均匀的亮度;而边缘式LED则将LED背光安装在显示区域的边缘,通过反射来照亮整个屏幕。

三、OLED显示器OLED显示器是一种采用有机发光二极管技术的显示器类型。

它具有色彩鲜艳、对比度高、视角广等优点。

OLED显示器不需要背光源,因此具有更薄、更轻的特点,同时还可以实现弯曲屏幕和透明屏幕等创新设计。

然而,OLED显示器目前价格较高且寿命相对较短,适合对色彩要求高的专业用户或对显示效果有追求的消费者。

四、曲面显示器曲面显示器是近年来兴起的一种新型显示器类型。

液晶屏分类

液晶屏分类

数码产品液晶屏分类通常情况下,液晶屏所使用的材质与显示效果是息息相关的,所以从液晶屏的材质上对液晶屏进行分类,可以让大家更加清楚地了解到各种液晶屏的特点。

1.STN液晶屏STN是“Super Teisted Nematic”的缩写,它属于无源被动矩阵式LCD,几乎所有黑白屏手机的液晶屏都是这种材料。

彩色STN液晶屏就是在单色的STN液晶屏基础上加个彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每个像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三种颜色,从而实现彩色画面。

由于技术的限制,目前STN液晶屏最高只有65536种色彩,市场上见到的大多数都是4096色的STN产品,所以STN也被称为“伪彩”。

STN技术目前已经发展得相当成熟了,它的最大优点是功耗小,所以相当省电,不过STN 液晶屏的响应时间较长,最快的响应时间一般就是200ms,并且它的响应时间很难提高,在屏幕上容易出现明显的闪烁和水波纹现象。

另外STN液晶屏由于没有背光设计,它的画面边缘往往会出现失真现象,而且由于STN液晶屏的色泽和亮度都不太好,在户外等强光环境下很难看清屏幕。

2.GF液晶屏GF是“Glass Fine Color”的缩写,或许大家对GF液晶屏较为陌生,因为现在市面上采用GF液晶屏数码产品非常少,其实GF属于STN的一种,GF的主要特点是:在保证功耗较小的前提下亮度有所提高,但GF液晶屏有些偏色。

3.TFT液晶屏TFT是“Thin Film Transistor”的缩写,又称为“真彩”,它属于有源矩阵液晶屏,它是由薄膜晶体管组成的屏幕,它的每个液晶像素点都是由薄膜晶体管来驱动,每个像素点后面都有四个相互独立的薄膜晶体管驱动像素点发出彩色光,可显示24bit色深的真彩色。

在分辨率上,TFT液晶屏最大可以达到UXGA(1600×1200)。

TFT的排列方式具有记忆性,所以电流消失后不会马上恢复原状,从而改善了STN液晶屏闪烁和模糊的缺点,有效地提高了液晶屏显示动态画面的效果,在显示静态画面方面的能力也更加突出,TFT液晶屏的龙点是响应时间比效短,并且色彩艳丽,所以它被广泛使用于笔记本电脑和DV、DC上。

液晶显示屏有哪几种分类?

液晶显示屏有哪几种分类?

1.TN型是目前最主流的液晶显示器采用的模式,广泛应用于入门级和中端的面板。

目前常见的在性能指标上并不出彩可视角度有天然痼疾。

市场上看到的TN 面板都是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,要说TN面板胜过前面两种面板的地方,就是由于他的输出灰阶级数较多,液晶分子偏转速度快,致使它的响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品均采用的是TN面板。

总的来说TN面板是优势和劣势都很明显的产品,价格便宜,响应时间能满足游戏要求使它的优势所在,可视角度不理想和色彩表现不真实又是明显的劣势。

2.STN型的显示原理与TN相类似。

不同的是,TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。

3.DSTN是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,从而达到完成显示目的。

DSTN是由超扭曲向列型显示器(STN)发展而来的。

由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。

4.宽视角模式多用于液晶电视。

以IPS为例,它是日立于2001推出的面板技术,它也被俗称为“Super TFT”。

从技术角度看,传统LCD显示器的液晶分子一般都在垂直-平行状态间切换,MVA和PVA将之改良为垂直-双向倾斜的切换方式,而IPS 技术与上述技术最大的差异就在于,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,只是在加电/常规状态下分子的旋转方向有所不同——注意,MVA、PVA液晶分子的旋转属于空间旋转(Z轴),而IPS液晶分子的旋转则属于平面内的旋转(X-Y轴)。

为了配合这种结构,IPS要求对电极进行改良,电极做到了同侧,形成平面电场。

这样的设计带来的问题是双重的,一方面可视角度问题得到了解决,另一方面由于边际电场效应导致液晶光效低(光线透过率),所以IPS也有响应时间较慢的缺点。

16.7M色、178度可视角度和16ms响应时间代表现在IPS液晶显示器的最高水平。

液晶屏的等级分类

液晶屏的等级分类

液晶屏的等级分类
1、A+屏:是指无斑,没有亮点和暗点,显示稳定无抖动,在TFT-LCD专业测试软件下符合上述标注;
2、A屏:是指无斑,亮点和暗点2个以内,显示稳定无抖动,在TFT-LCD专业测试软件下符合上述标注;
3、B屏:业界普遍把超过2个以上亮点的屏称为B屏;
4、C屏:带有亮线的A屏称为c屏
所谓亮点:在液晶显示器开机状态下有一个像素没有工作一直发亮;
所谓暗点:在液晶显示器开机状态下看不到,在TFT-LCD专业测试软件下可以看到,
所谓有斑:在TFT-LCD专业测试软件下会有明显的表现,一般使用中不太明显;
所谓亮线:液晶显示器的色彩是由横竖扫描线扫描产生的,每根线大约0.03毫米宽,他们的那一个根线出现短路和开路现象那就是亮线。

液晶显示屏在生产过程都会有亮线和亮点出现,这种现象是无法避免的,但除此之外其他性能均符台行业标准。

以下是各品牌液晶屏原厂等级从高到低依次排列次序参考
AUO: Z-P-N-V-B;
CMO: A-A-(A-)-B;
CPT:A-Y-D-Z;
LPL:A-A1-B;
SVA:E-G-N-B;
HSD:A-NI-YO-V2;
Innolux:E-G1-G3-G5-G7-GE;
SamSung:A-Bin1-Bin3-Bin5-Bin7-Bin10-B;。

几种常见类型屏幕优缺点比较

几种常见类型屏幕优缺点比较

几种常见类型屏幕优缺点比较屏幕作为电子设备的关键部分之一,不同的类型屏幕在性能、显示效果和使用体验等方面存在着差异。

下面将介绍几种常见类型的屏幕,并对它们的优缺点进行比较。

1.液晶显示屏(LCD)液晶显示屏是目前应用最广泛的屏幕类型之一、它的优点包括:高亮度、色彩饱满、清晰度高、能耗较低、可触控等。

此外,液晶显示屏的生产成本相对较低,所以价格也相对较为亲民。

然而,液晶显示屏的对比度较低,黑色表现较差,而且角度视角较窄。

此外,在快速移动物体的显示上可能存在残影现象。

2.有机发光二极管显示屏(OLED)OLED显示屏使用有机材料发光,能够根据需要点亮每个像素,因此对比度高、黑色表现优秀、角度视角广。

OLED屏幕还具有较高的刷新率和响应速度,适合播放高动态范围内容和游戏。

然而,OLED显示屏存在着寿命短、易烧屏、亮度衰减快等问题。

此外,由于制造成本较高,OLED 显示屏的价格相对较高。

3.高级别面板(TFT-LCD)高级别面板是一种改良型的液晶显示屏。

相比于传统的液晶显示屏,高级别面板显示效果更好,具有更高的对比度、更广的颜色范围和更快的响应速度。

然而,高级别面板的价格相对较高,所以应用范围相对较窄。

4.曲面显示屏曲面显示屏的特点是屏幕的弧度较大,能够提供更广阔的视觉体验。

曲面显示屏通过将屏幕曲面与眼睛的自然弧度相匹配来提供更加逼真的图像效果,同时还可以减少镜头的形变和反射。

此外,曲面显示屏还能够提供更高的对比度和舒适的观看体验。

然而,曲面显示屏的价格较高,而且由于曲面设计的限制,可能不适合于一些应用场景。

5.投影显示屏投影显示屏通过投影机将图像投射到平面或屏幕上显示。

投影显示屏的优点包括:屏幕尺寸可自由调整、无需占用大量空间和便于携带。

投影显示屏适用于需要大屏幕显示的场景,例如会议室、教室等。

然而,投影显示屏的亮度较低,因此在光线较亮的环境下显示效果可能较差。

综上所述,各种类型的屏幕在不同的应用场景和需求下都有各自的优缺点。

液晶显示器TN、TFT、STN和TFD详解!

液晶显示器TN、TFT、STN和TFD详解!

以前发表过关于液晶显示器的文章,但感觉不如下面的内容清晰,所以现在给大家参考参考!液晶显示器的分类。

常见的液晶显示器分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)、DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)和TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)四种。

其中TN-LCD、STN-LCD和DSYN-LCD三种基本的显示原理都相同,只是液晶分子的扭曲角度不同而已。

STN-LCD的液晶分子扭曲角度为180度甚至270度。

而TFT-LCD则采用与TN系列LCD截然不同的显示方式。

TN由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。

作为显示器TN系列的液晶显示器已基本被淘汰,STN由于扭转角度较大,字符显示比TN细腻,同时也支持基本的彩色显示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。

而随后的DSTN和TFT 则被广泛制作成液晶显示设备,DSTN液晶显示屏多用于早期的笔记本电脑,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显。

TFT则既应用在笔记本电脑上,又逐步进入主流台式显示器市场。

三、TFT液晶显示器的原理。

TFT液晶显示器与TN系列液晶显示器的原理大不相同,但在构造上和TN液晶仍有相似之处,如玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等,它也同样采用两夹层间填充液晶分子的设计,只不过把TN上部夹层的电极改为FET晶体管,而下层改为共同电极。

在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式,即假想的光源路径不是像TN液晶那样的从上至下,而是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。

光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。

在FET电极导通时,液晶分子的表现如TN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。

AMOLED、IPS、SLCD、TFT的区别

AMOLED、IPS、SLCD、TFT的区别

AMOLED、IPS、SLCD、TFT的区别专家回答:时下主流的屏幕都可归结为LCD与OLED两类。

LCD的采用已经比较久远了,他就是指普通的液晶显示屏幕。

有时LCD也可与TFT的名称通用,这里谈到的TFT属于LCD的一个子分类。

通常认为,OLED 在技术上比LCD是要更为先进的,不过OLED发展仍不成熟,LCD的采用还相对普遍。

IPS、TFT、SLCD都属于LCD的子类,下面在谈到AMOLED屏幕时,还会谈LCD与OLED的区别。

当今手机屏幕主要就分为LCD与OLED两种。

其他无论哪种屏幕(如iPhone的IPS屏、三星的AMOLED屏、SLCD屏)都属于这两类的延伸。

我们从用户终端可实际了解的角度来谈谈,主流手机屏幕的一些特性和关键。

一、关于视觉分辨力和视网膜屏幕早在19世纪,人们就发现,“想要将两条明暗相间的细线区分开来,它们之间需要有 0.59 角分(arcminute)的差距。

0.59角分在10英寸的距离上大致相当于0.0017英寸,取其倒数583,再考虑到两条细线各自需要至少一明一暗两个点,我们可以合理地推论,当印刷品的墨点密度达到每英寸1200点(1200 Drops Per Inch, DPI)以上,就可以满足相当挑剔的阅读要求。

所以目前比较优秀的家用打印机,都标称能够达到1200 乃至2400 DPI 的分辨率。

”(摘自Type is Beautiful站,<视觉分辨力与 retina="" display="">一文)iPhone4发布的时候,其标称的像素密度为326ppi(关于ppi与dpi的关系,可参见:,在此,我们将ppi与dpi混用),实际上300dpi的墨点密度在很早以前的数码印刷制品上就已经能够实现,这是一个什么样的概念呢?所谓300dpi,意思就是每一英寸长度上有300个像素点。

参照:Kindle Fire为167 PPI,iPhone 3G为164 PPI,iPad一代和二代则有132 PPI。

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简述液晶屏的分类和区别
第一种分类:
TN:黑白模式,适用于路数小于8路的产品,视角相对较小
HTN:介于TN和STN之间,多用于8~32路产品。

黄绿模:背景:黄绿/ 前景:蓝黑
STN:蓝模:背景:灰白色/ 前景:深蓝色不可彩色化最多可以显示到16灰阶,灰模:背景:蓝色/ 前景:白色
FSTN:STN 黑白模式:背景:白色/ 前景:黑色
TFT:可以显示彩色图像。

彩色化要求的比较高,可以显示256K色
第二种分类:
段式segment:适用于现实内容固定的图案和简单变化的图案,如8字等。

字符型character:适用于现实西文字符和阿拉伯数字等,不可显示图片和文字。

图型graphic:内容可以显示字符,图片,文字等,内容任意度很高
1.试列出几种JHD的特殊工艺液晶屏,及其特点
(a)丝印产品:有两种,一种外丝印,优点:丝印工艺简单,效果一般,容易脱落。

一种是内丝印,优点:效果好,不会出现脱落,缺点:丝印工艺复杂,成本高。

(b)CH-LCD(双稳态): 双稳态液晶具有一旦写入,就不需要额外能源来保持的特点,很适合
作为电子纸张,同时也可以用在柔软的材质上
(c)CS-LCD:可以显示出8种色彩(Red, Green, Blue, Yellow, Pink, Cyan, White, Black),可以达
到140°的宽视角。

对比度很高,响应速度也很高。

2.简述在不良现象中造成彩虹的可能原因是什么?
Ans:彩虹即LCD的色彩不均勻,多数出现在COB产品中,部分原因为,如果我们的铁框如果跟LCD的尺寸不是很合,当LCD装入铁框内时会收到四面来的压力,LCD此时就会受到来自四面的压力,它一旦受力,即出现不同LCD原色的多色,分布位置不一,特别是蓝模式的LCD看的更加明显。

3.LCD 使用注意事项
Ans:a.防止加压过大
LCD表面不能加压过大,以免破坏定向层,万一加压过大,或用手按压了LCD中部,需放置起码一小时后再通电。

b.防止玻璃破损
LCD是易碎品,尤其在边角处易崩缺,须小心取放。

c.保护插脚
金属管脚在焊接时,避免温度过高,推荐的焊接温度在260℃--300℃,时间不能超过5秒,不要使用回流焊、波峰焊。

如果是插脚式LCD,则LCD应该装在锯距线路板2mm 或更远的地方,而且不能受力过大,受热过高,以免破坏连接。

连接处最大耐温不得超过80℃。

管脚处不得用洗涤剂,因为在日光下洗涤剂会分解出Cl2,吸水后形成盐酸从而腐蚀电极。

d.防止施加直流电
驱动电压直流成份越小越好,最好不超过50mV,长时间施加过大的直流成份会使电极产生电化学反应而老化。

在段形显示时,常在振荡电路中引入二分频电路,以保证方波的对称。

e.偏光片使用注意
偏光片切勿沾上有机溶剂;因偏光片材质较软,在装机使用过程中,避免硬物顶伤、压伤
偏光片,且不能使用粗硬的材料擦拭偏光片。

防紫外:液晶及偏振片都是有机物,在紫外线照射下会产生光化学反应,使其劣化,所以应根据LCD使用条件和环境考虑是否需要装置防紫外滤光镜。

f. 静电干扰
由于LCD工作电压极低,内阻很大,所以在用万用表(X 10K档)检查时,有时会出现“串”
的现象。

这是由于电极悬空所至,是正常现象。

4.在一款新产品需要报价时需要了解哪些信息。

Ans:a 、是LCD 还是LCM
b 、LCD的类型是什么TN,HTN,STN,FSTN,TFT?
c 、照明方式:反射、透射、透反
d 、显示模式:正模式、负模式
e 、工作温度和存储温度?这个跟选择液晶和偏光片有很大的关系
f 、链接方式?pin,斑马条(ZEBRA),斑马纸(HEAT SEAL),柔性线路板(FPC)
g 、LCD 前后片的尺寸。

如果客户有图纸可以提供参数最好,如果客户没有提供的话,需要根据具体情况确认清楚上述的各个属性参数,这样方可以报价。

5.如果一款LCD只知道V A的尺寸,如何计算出LCD的尺寸
Ans:比如已知V A=65*44
(a)计算出双边出pin的LCD的尺寸:一般V A加4mm为小片LCD的尺寸,在各边2.5mm
即为边出pin的LCD的尺寸了。

即是:小片LCD:69mm*48mm 大片LCD:
71.5mm*50.5mm
(b)计算出COG LCD的尺寸:一般小片加7mm即为大片的尺寸了。

即是:
69mm*48mm/55mm或者是48mm*69mm/76mm
6.如果只给出LCD尺寸,如何计算出最经济的排版数。

Ans:当视角为3:00或9:00时,或是左右出电极时不可以套排, 当视角为6:00或12:00时,或是上下出电极时可以套排。

如果是可以套排的LCD,用13.4”X15.72”
(340.36mmX399.288mm)分别除以LCD的长和大小玻璃的宽度和,得出的数值取整相乘再乘以2,然后再取其中多的数值排片方向,即为排片数;如果是不可以套排的LCD,用13.4”X15.72”(340.36mmX399.288mm)分别除以LCD的长和宽,得出的数值取整相乘,然后再取其中多的数值排片方向,即为排片数。

7.反射式TN LCD的結構如下
Ans:
1﹕偏光片2﹕電極3﹕液晶4﹕偏光片5:反射片6﹕玻璃
7﹕電極8﹕膠框9﹕電極10﹕玻璃11﹕配向膜
8.在TFT产品时有数字屏和模拟屏之分,简述区别。

Ans:数字屏or模拟屏。

二者就屏幕的本质来说是相同的,因为加在屏幕像素上的肯定都是数字信号,主要区别是在电路上,即A/D转换是在哪个环节进行的,数字屏幕的A/D转化并不是在显示屏电路上完成的,而是直接输入数字信号,模拟屏则相反,它输入的是模拟信号,这样需要通过显示器边缘电路板上的A/D转换器转换成数字信号,在输出到驱动IC,很显然,数字屏比模拟屏少一个A/D转换过程,同时信号所受干扰也小了,画面还原能力更强,因此广泛应用于数码产品,也是MP4的首选。

模拟屏和数字屏就屏本身来说是没有区别的,主要区别是在电路上。

加到液晶屏象素上的肯定都是数字信号。

在屏的边缘有很多行列驱动IC,就是所谓的驱动器。

在屏后面的电路板上主要是控制器,控制器将收到的信号转换为符合驱动器时序要求的驱动信号,送给驱动器,点亮相应的象素。

模拟屏和数字屏在这写部分是一样的,他们的区别主要在于输入上。

数字屏直接输入数字信号,RGB每种颜色信号都被视频处理电路转换若干位数字信号,直接送入屏上的控制驱动器,A/D转换是在前面的电路中完成的。

而模拟屏输入是三基色模拟信号输入,它的A/D转换是在液晶屏上的电路中完成的。

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