液晶屏的种类

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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。

液晶面板种类

液晶面板种类

液晶面板种类
液晶面板种类
1、VA型
VA型液晶面板在目前的显示器产品中应用较为广泛的,使用在高端产品中,16.7M色彩(8bit面板)和大可视角度是它最为明显的技术特点,目前VA型面板分为两种:MVA、PVA。

2、MVA型
全称为(Multi-domainVerticalAlignment),是一种多象限垂直配向技术。

它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。

在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。

3、PVA型。

笔记本液晶屏材质种类介绍

笔记本液晶屏材质种类介绍

笔记本液晶屏材质种类介绍现在的笔记本液晶屏种类有哪些?不同材质的屏幕有什么区别?以下是店铺为你精心整理的笔记本液晶屏材质种类介绍,希望你喜欢。

笔记本液晶屏材质种类笔记本液晶屏从做工和材料上分为LCD(狭义的)和LED两种,OLED因为是不同的显示技术,所以OLED笔记本屏幕不在比较范围。

笔记本LCD屏和LED屏的区别LCD液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。

优点:显示面板薄(平板型结构),电磁辐射小,被动显示型(无眩光,有助于眼睛健康),显示信息量大,易于彩色化,寿命长(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限)。

缺点:色彩不够艳丽。

LED是Light Emitting Diode 的简称,含义是发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,而且LED显示器更加省电,更加耐用,使用寿命长,亮度高而发热少,而且是属于环保型绿色照明光源,而且它的做工技术更高!LCD液晶显示屏按照控制方式不同可分为被动矩阵式LCD及主动矩阵式LCD两种。

被动矩阵式LCD:被动矩阵式LCD在亮度及可视角方面受到较大的限制,反应速度也较慢。

由于画面质量方面的问题,使得这种显示设备不利于发展为桌面型显示器。

被动矩阵式LCD又可分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)和DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)。

主动矩阵式LCD:目前应用比较广泛的主动矩阵式LCD,也称TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。

关于LED、LCD比较及应用

关于LED、LCD比较及应用

关于LED、LCD比较及其应用摘要:LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势,并且适应零下40度的低温。

利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。

关键字:一、LCD和LED的介绍LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。

笔记本液晶屏常用的是TFT。

TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。

和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。

2LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。

LED应用可分为两大类:一是LED 显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。

现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。

LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。

它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。

LED和LCD的区别及优缺点:1LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。

利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。

2LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。

LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好3LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。

LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好4LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。

液晶显示屏种类

液晶显示屏种类

TN、Twisted Nematic 扭曲向列。

液晶分子的扭曲取向偏转90°TN产品属于LCM产品中的一类,主要优点是电力低耗和产品显示数据的丰富产品适用于MP3、手机、工业显示模块、掌上电子游戏机、计算器、万年历、电子表、电子宠物、BP机、电子称、汽车时钟、电话机、空调、万用表、电子记事本、汽车液晶遥控器、收音机、电子仪表、对讲机、CD、VCD及汽车音响。

家用电器、工业仪表显示,如数字万用表,电子辞典,移动电话,计算器,传真机,mp3 ,ipod的,掌上电脑HTN、HTN(高扭曲向列型)向列型液晶分子被夹在两块透明玻璃之间,在两层玻璃之间,液晶分子的取向偏转110~130度。

这种类型LCD的特点是对比度高、功耗低、驱动电压低、动态驱动性能不够好,但视角比TN型的要宽STN、STN(Super Twisted Nematic)是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。

它的好处是功耗小,具有省电的最大优势。

彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。

和TFT不同STN属于无源Passive型LCD,一般最高能显示65536种色彩。

STNLCD、STN-LCD彩屏模块的内部结构,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED和背光板,还包括LCD的驱动IC,和给LCD驱动IC提供一个稳定电源的低压差稳压器(LDO),二到八颗白光LED,LED驱动的升压稳压IC。

显示模组TFT、Thin Film Transistor (薄膜场效应晶体管),是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。

从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。

手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?

手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?

手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?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:/digitalimageSectionII.htm ,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。

液晶屏种类优缺点

液晶屏种类优缺点
2.TFT LCD
TFT(Thin Film Transistor薄膜晶体管)是有源矩阵型液晶显示屏幕(AM-LCD)中的一种,TFT-LCD屏幕在基板的背部设置特殊光源,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓主动矩阵TFT(active matrix TFT)的来历,这样可以大大的提高显示响应时间,一般TFT的反映时间比较快,小于80ms。而且由于TFT是主动式矩阵LCD,可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN-LCD模糊闪烁(水波纹)的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、色彩还原能力和更高的对比度。缺点是比较耗电,生产成本比较高。TFT LCD液晶屏幕是目前最为主流的液晶显示类型,不仅在MP3、MP4产品上大量应用,在桌面液晶显示器、笔记本电脑、电视、手机等产品上更为普遍,相信大家一定不陌生。
5.SLCD
手机所采用的SLCD,并不是平时我们购买电视时所认知的那块索尼与三星合伙生产的Super LCD,而是台湾面板厂商所开发的Splice LCD,也就是拼接专用液晶屏,这款屏幕采用的仍是CCFL背光模式,色彩保护度则更加出色,可达到97%,同时其他的一些参数都要比TFT来得高。可视角度也达到了178度。
6.IPS
IPS可以说是是日韩两家大打出手的典型例子,LG所生产的Retina屏相信所为人所熟知,顾名思义就是超越视网膜可以分辨的精细屏幕,但事实上Retina只是显示技术,IPS屏幕本身是LCD的一种分支,IPS型的施加电场方式是水平的,因此液晶分子是平行于基板进行扭转运动,未施加电场的液晶分子是平行基板配向(homogeneous),上下二片偏光板是90度交叉配置,永远保持垂直。底层偏光板的偏光轴与液晶分子的配像是相同,入射光经由平行配列的液晶层,直线前进不改变行进方向,射出光无法通过上层偏光板,所以呈现不透光的黑色状态,施加电场后,液晶分子会扭转,在液晶层产生双折射率,这会改变入射光行进的方向,通过上层偏光板,呈现透光状态。液晶分子平交于基板作扭转运动,未施加电场,液晶分子配列在小预倾角时,黑色状态的视角是增大了,导致明暗比的视角也变广。

LCD、LED与OLED的区别

LCD、LED与OLED的区别

笔记本知识篇 LCD、LED与OLED的区别LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。

笔记本液晶屏常用的是TFT。

TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。

LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。

LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED 等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。

LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。

它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。

LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。

LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。

有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。

利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。

简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。

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液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理作者:佚名来源: 发布时间:2010-3-27 13:25:10 [收藏] [评论]液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。

液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。

液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。

目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。

常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。

1、TN面板TN全称为TwistedNematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。

目前我们看到的TN面板多是改良型的T N+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。

作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。

TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8 ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。

另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。

同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。

台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,另外仔细看屏幕大致是这样的:2、VA类面板VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。

和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。

VA 类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。

V A类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。

锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。

富士通的MVA技术(Multi-domainVerticalAlignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。

该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。

通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。

改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下三星Samsung电子的PVA(PatternedVerticalAlignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。

其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。

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。

这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。

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,被日美厂商广泛采用。

目前PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。

VA类面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:3、IPS面板IPS(In-PlaneSwitching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。

IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。

IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。

由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCDTV上会需要更多的背光灯。

此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。

不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。

目前IPS面板主要由LG-飞利浦生产。

和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。

仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。

4、CPA面板(ASV面板)CPA(ContinuousPinwheelAlignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。

由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。

而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过T N+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。

其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。

也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的C PA模式液晶面板,它有可能采用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。

夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。

CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:此外还有一些其他厂商也有自己的液晶面板技术,比如NEC的ExtraView技术、松下的OCB技术、现代的FFS技术等,这些技术都是对旧的TFT面板的改进,提供了可视角度和响应时间,通常只用在自有品牌的液晶显示器或者液晶电视上使用。

其实以上这些面板都属于TFT类面板,只不过现在各种面板有自己的技术和名称,所以TFT这个名字反而不常使用了。

它的样子液晶显示屏LCD(liquid crystal display)说到液晶屏,我们不得不谈谈液晶的概念液晶的诞生⑴液晶的发现要追溯液晶显示器的来源,必须先从「液晶」的诞生开始讲起。

在公元1888年,一位奥地利的植物学家,菲德烈.莱尼泽(Friedrich Reinitzer)发现了一种特殊的物质。

他从植物中提炼出一种称为螺旋性甲苯酸盐的化合物,在为这种化合物做加热实验时,意外的发现此种化合物具有两个不同温度的熔点。

而它的状态介于我们一般所熟知的液态与固态物质之间,有点类似肥皂水的胶状溶液,但它在某一温度范围内却具有液体和结晶双方性质的物质,也由于其独特的状态,后来便把它命名为「Liquid Crystal」,就是液态结晶物质的意思。

⑶液晶初次运用虽然液晶早在1888年就被发现,但是真正实用在生活的用品时,却是在80年后的事情了。

公元1968年,在美国RCA公司(收音机与电视的发明公司)的沙诺夫研发中心,工程师们发现液晶分子会受到电压的影响,改变其分子的排列状态,并且可以让射入的光线产生偏转的现象。

利用这一原理,RCA公司发明了世界第一台使用液晶显示的屏幕。

而后,液晶显示技术被广泛的用在一般的电子产品中,举凡计算器、电子表、手机屏幕、医院所使用的仪器(因为有辐射计量的考虑)或是数字相机上面的屏幕等等。

令人玩味的是,液晶的发现比真空管或是阴极射线管还早,但世人了解此一现象的并不多,直到1962年才有第一次,由RCA研究小组的化学家乔.卡司特雷诺(Joe Castellano)先生所出版的书籍来描述。

而与映像管相同的,这两项技术虽然都是由美国的RCA公司所发明的,却分别被日本的索尼(Sony)与夏普(Sharp)两家公司发扬光大。

液晶的物理特性液晶显示器是以液晶材料为基本组件,由于液晶是介于固态和液态之间,不但具有固态晶体光学特性,又具有液态流动特性,所以已经可以说是一个中间相。

而要了解液晶的所产生的光电效应,我们必须来解释液晶的物理特性,包括它的黏性(visco-sity)与弹性(elasticity)和其极化性(polarizalility)。

液晶的黏性和弹性从流体力学的观点来看,可说是一个具有排列性质的液体,依照作用力量不同的方向,应该有不同的效果。

就好像是将一把短木棍扔进流动的河水中,短木棍随着河水流着,起初显得凌乱,过了一会儿,所有短木棍的长轴都自然的变成与河水流动的方向一致,这表示着次黏性最低的流动方式,也是流动自由能最低的一个物理模型。

此外,液晶除了有黏性的反应外,还具有弹性的反应,它们都是对于外加的力量,呈现了方向性的效果。

也因此光线射入液晶物质中,必然会按照液晶分子的排列方式行进,产生了自然的偏转现像。

至于液晶分子中的电子结构,都具备着很强的电子共轭运动能力,所以当液晶分子受到外加电场的作用,便很容易的被极化产生感应偶极性(induced dipolar),这也是液晶分子之间互相作用力量的来源。

而一般电子产品中所用的液晶显示器,就是是利用液晶的光电效应,藉由外部的电压控制,再透过液晶分子的折射特性,以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况(或著称为可视光学的对比),进而达到显像的目的。

液晶屏工作原理简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。

认识了它的结构和原理,了解了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科学合理。

液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。

在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。

LCD第一个特点是必须将液晶灌入两个列有细槽的平面之间才能正常工作。

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