液晶屏分类
OPENCELL的分类以及鉴别

0/C的分类以及鉴别0/C较为常见的种类有TN型,VA型(包括MVA, PVA等),IPS型和CPA型。
目前市场上主要的液晶面板技术共4种,分别是CPA、MVA、PVA和IPS。
这4种技术又分两大阵营,CPA、MVA、PVA同属于VA阵营,为垂直配向技术,特性是在常态下分子长轴垂直于面板方向平行排列。
而IPS属于独特的技术。
从硬度来说,VA类面板属于软屏,IPS属于硬屏。
1. TN(Twisted Nematic,扭曲向列型)型0/C,生产成本较低的入门级液晶面板,市面上中低端液晶显示器中广泛使用。
目前我们看到的面板大多为改良后的TN即TN+Film(补偿膜:用于弥补可视角度不足),对比度较低,响应时间快,8ms以下。
三星开发了一种B-TN(Best-TN)对比度可以达到700:1,水平接近MVA和PVA屏,台湾很多面板厂生产的为TN型,属于软屏即用手轻轻划会出现类似的水纹。
2. VA面板是高端液晶采用的面板,属于广视角面板。
VA面板可以分为富士通主导的MVA移。
锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
MVA: Multi-domain Vertical Alignment,视角可以达到170度。
通过技术授权,台湾奇美和友达都采用了此技术。
改良后的P-MVA视角可以达到178度,响应时间可以达到8ms 以下。
PVA: Patterned Vertical Alignment,它是MVA的继承者和发展者,其综合素质已经全面超过后者。
改良后的S-PVA和P-MVA已经可以并驾齐驱,获得较大的视角和较快的响应速度。
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,最大限度的减少背光源的浪费。
VA面板也属于软屏即用手轻轻划会出现类似的水纹。
3. IPS( In-Plane Switching平面转换),是日立公司2001年提出的液晶面板技术,俗称SuperTFT,IPS阵营以日立为首,聚拢了LG,瀚彩,IDTech倚美与日本IBM合资公司)等一批厂商。
LCD

清洗柔性电路板 FPC Cleaning
贴异方性导电胶 ACF Laminating
贴芯片 IC Laminating
入库 Storage
包装 Package
检测 Test
TAB工艺
热压 Hot Seal
LCD
TAB TAB ACF
Driver IC
LCD
PWB
COG
ACF
Driver IC
LCD
摩擦 Rubbing 超声波干洗 US Cleaner 丝印银点 Ag Print 超声波干洗 US Cleaner
贴合 Assembly
喷洒衬垫料 Spacer Sprayer
LCD
1.1.4 后工序
切割 Scribing 裂片 Breaking 液晶灌注 LC Filling 加压封口 End Seal
LCD
1.2.5 组装模块
挫压框
清洗屏
定位压框
定位液晶屏
定位斑马条
检验测试
拧压框脚
定位印刷电路板 焊背光源
贴保护膜片 入库
终检 包装
贴标签
LCD
液晶显示模块
采光技术
•自然光
•普通电光源(白炽灯等)
•冷阴极荧光灯(CCFL) •电致发光片(EL) •发光二极管阵列(LED) •有机发光二极管(OLED)
清洗 Cleaning
磨边 Grinding
(二次裂片) 2nd Breaking
(二次切割) 2nd Scribing
老化 Aging
切偏光片 Striping
检测 Developing
贴偏光片 Etching
脱泡 Post Bake
LCD
液晶显示器基本结构及显示原理

时序控制,内含RAM。具有数据反转,像素极性反转功 能,并具有自动刷新模式和老化用的图形。
第二十四页,共28页。
⑷ 灰度级电压(diànyā)产生电路
灰度级电压产生电路将用于数据驱动输出电压,产生的10 个左右灰度级电压各自供给数据驱动IC。为显示白色和黑色以 外的中间灰度的某些图像,以及用红(R)绿(G) 蓝(B)的 三基色显示各种颜色,叫做中间灰度显示 灰度级主要有8灰度、16灰度、64灰度和256灰度等。
存贮电容
Vg
Vsig.c Vcom Vp
0
馈入特性 保持特性
△Vp
Vsig
第n帧
Vg
Cgs
Cgd △Vp
Cds
Csp Clc
Rlc
Cs
Vs
Vcom
△Vp
Voffset
第n+1帧
第十八页,共28页。
a-Si TFT在TFT-LCD中的作用(zuòyòng)
功能: 1) 确认栅引线(yǐnxiàn)上是否有电压 2) TFT打开 3) 确认数据引线(yǐnxiàn)上是否有数
第九页,共28页。
2、偏光片特性(tèxìng)
第十页,共28页。
3、 常白模式(móshì)
第十一页,共28页。
第十二页,共28页。
第四节 液晶显示驱动原理
1、驱动方式比较
液晶显示
有源方式 (fāngshì)
帧
反 转 (fǎn
行反转
点反 转
zhu
ǎn)
高分辨率彩色视频显示
※ 液晶显示主要采用交流驱动
第二十六页,共28页。
驱动电路(diànlù)的发展
笔记本显示器有哪些种类

笔记本显示器有哪些种类有些网友还不知道笔记本显示器有哪些种类,那么下面就由店铺来给你们说说笔记本显示器有哪些种类吧,希望可以帮到你们哦!笔记本显示器的种类分析:VGA :全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在使用这种屏幕。
SVGA :全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的本本也是少之又少了。
XGA :全称Extended Graphics Array,这是一种目前笔记本普遍采用的一种LCD屏幕,市面上将近有80%的笔记本采用了这种产品。
它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。
SXGA+ :全称Super Extended Graphics Array,作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本设计的屏幕。
其显示分辨率为1400×1050。
由于笔记本LCD屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
UVGA :全称Ultra Video Graphics Array,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200分辨率。
由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。
目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕。
WXGA(Wide Extended Graphics Array):作为普通XGA屏幕的宽屏版本,WXGA采用16:10的横宽比例来扩大屏幕的尺寸。
其最大显示分辨率为1280×800。
由于其水平像素只有800,所以除了一般15英寸的本本之外,也有12.1英寸的本本采用了这种类型的屏幕。
LCD液晶显示屏等级划分

LCD液晶显示屏等级划分摘要:LCD液晶显示屏现在市场上鱼目混珠,低屏高卖时有发生,本文从现有行业标准和国际标准带你认识不同等级的LCD屏幕区别,让你认识屏幕的真正含义。
关键词:LCD液晶显示屏;显示屏等级划分;1什么是液晶显示屏1.1液晶显示屏定义液晶显示屏 liquid crystal display,外加电压使液晶分子取向改变,以调制透过液晶的光强度,产生灰度或彩色图像的显示屏,简称;LCD显示屏。
1.2 常用液晶显示屏分类目前市场上生产LCD液晶显示屏面板的主流厂家有三星、LG、夏普、NEC和京东方,京东方是我国自主研发的产品,其他均是进口产品。
根据液晶面板的发光光源不同现在主要分为LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管,目前LED背光是主流产品。
1.3 液晶显示屏在市场的运用有哪些目前市场上的液晶显示屏运用主要在商用和工业级两个方向使用,商用的屏幕有家用电视、电脑显示屏。
工业用屏主要使用在监控室和ECC运维指挥室拼接屏上使用;商用屏幕一般不能24h开机,且故障率较高;工业屏可以24h开机,故障率低。
1.4 液晶显示屏在市场的价位如何在京东方生产出屏幕之前国内市场屏体主要被三星、NEC等国际品牌占据很大份额,5年前原产进口的46寸进口品牌的液晶拼接屏在国内市场价格在40000元以上,随着国内京东方大屏上市后,国内大屏市场价格整体有了大幅度的降低,目前原装46寸进口拼接屏的价格不到原先的一半,国产的屏幕更加便宜。
2液晶显示屏都有哪些等级划分由于目前国内没有一套针对大屏幕等级的认定标准,目前各显示器制造商多采用ISO(International Standards Organization,国际标准化组织)9241标准,这个是所有显示器制造商参考、依据的一系列有关液晶显示器图像品质的规范。
国内目前参考的是SJ/T 11292-2016计算机用液晶显示器通用规范;ISO9241:2008标准里面将显示屏幕划定了四个等级,Class1~Class4。
液晶屏知识培训共7页

一:液晶显示器概述:什么是液晶显示屏呢?最简单地说,LCD屏是中间夹有一些液晶材料的两块玻璃板。
在此夹层的各个节点上通以微小的电流,就能够让液晶显现出图案,诸如计算器上的数字、PDA上的文本、笔记本电脑显示器上的图像之类的东西。
1、液晶屏的优点:1、体积轻而且薄,只有几英寸厚。
2、能耗少,比CRT显示器少90%。
3、LCD的文本和图表显示要比CRT显示器上的清晰。
2、缺点:目前的不足之处也是显而易见的,如视角窄,颜色表现力欠佳。
二:关于液晶物质有三种形态:固态、液态和气态。
1888年,奥地利植物学者莱尼茨尔(Reinitzer)研究胆甾(zai)醇在植物中的作用时,用胆甾基苯进行试验,无意间发现了液晶,但液晶的实际应用直到二十世纪五十年代才开始。
顾名思义,液晶是固液态之间的一种中间类状态。
液晶是一种有机化合物,在一定的温度范围内,它既具有液体的流动性、粘度、形变等机械性质,又具有晶体的热(热效应)、光(光学各向异性)、电(电光效应)、磁(磁光效应)等物理性质。
光线穿透液晶的路径由构成它的分子排列所决定。
人们发现给液晶充电会改变它的分子排列,继而造成光线的扭曲或折射。
液晶按照分子结构排列的不同,分为三种:晶体颗粒粘土状的称为近晶相(Smectic)液晶、类似细火柴棒的称为向列相(Nematic)液晶、类似胆固醇状的称为胆甾相(Cholestic)液晶。
这三种液晶的物理特性都不尽相同,用于液晶显示器的是第二类的向列相(Nematic)液晶。
三、LCD的原理LCD(液晶显示器,显像原理是将液晶置于两片导电玻璃之间,*两个电极间电场的驱动,引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩霞色滤光片,则可显示彩色影像)主要有三种TFT、STN、UFB。
1. 滤光原理偏振滤光器为两块开有精确的细槽的平板,液晶就充斥在其间。
两块滤光器平板的刻槽成相互垂直的方向排列。
液晶种类及物理特性
此时外加电压称为阈值电VEtCh压d Vkkiti iih,即
Vth=Ec*d
因此可得:(Vth 与液晶盒厚无关,仅与弹性常数
kii和节点各向异性有关。)
Vth
kii
• 近晶型:
棒状分子相互平行地 排列成层状结构,分子 的长轴垂直与层面.在 层内,分子的排列具有 二维有序性,分子的质 心位置排列则是无序的, 分子只能在本层内活 动.在层间具有一维平 移序,层间可以相互滑 移.
back
液晶分子的物理特性
有序参量
2
S=1/2(3COS Θ-1) Θ为分子长轴与指向矢量的夹角
向列液晶在偏光显微镜下的图
液晶的三种结构类型
• 胆甾型:
它包含着许多层分子, 每层分子的排列方向基本 相同,但相邻两层分子排 列方向稍有旋转,夹角基 本一致,层层叠成螺旋结 构,当分子的排列旋转了 360°而又回到原来方向时, 在这种分子排列完全相同 的两层间的距离称胆甾型 液晶的螺距。
液晶的三种结构类型:
材料的光学
液晶与液晶显示材料
液晶材料与液晶显示器的原理
• 液晶的发现 • 液晶的分类 • 液晶的光电效应 • 液晶显示器的基本原理
液晶的发现
• 液晶的发现可追溯到19世纪末,1888年奥地利 的植物学家F·Reinitzer在作加热胆甾醇的苯甲 酸脂实验时发现,当加热使温度升高到一定程 度后,结晶的固体开始溶解。但溶化后不是透 明的液体,而是一种呈混浊态的粘稠液体,并 发出多彩而美丽的珍珠光泽。当再进一步升温 后,才变成透明的液体。这种混浊态粘稠的液 体是什么呢?
液晶屏 屏线的分类及定义
液晶屏 屏线的分类及定义1、屏的接口类型液晶屏的接口类型一般有TTL、LVDS、RMDS、TMDS、RSDS等一些接口形式。
TTL (Transistor-TransistorLogic)即晶体管-晶体管逻辑,TTL电平信号由TTL器件产生。
TTL输出接口中一般包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号这三大类信号。
TTL屏要求驱动板输入单或双6位或8位的三基色的TTL电平(3V左右),所以连接线用得比较多,一般有31扣、41扣、30+40软排线、60扣、70扣、80扣等,特点是线比较多。
LVDS(LowVoltageDifferentialSignal)即低电压差分信号。
LVDS的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信号编码成LVDS信号,6位为4组差分,8位为5组差分。
这个编码过程是在我们计算机主板上完成的。
在屏的另一边,也有一颗相同功能的译码IC ,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号。
因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能互相抵消。
所以抗干扰能力非常强。
LVDS比较常见的接口有14针插接口、20P针插、30针插和片插等。
RSDS(reducedswingdifferentialsignal)即低摆幅差分信号。
与LVDS类似,区别在于针对的应用不同。
RSDS接口利用双沿信号触发器以串行方式发送数据。
RSDS接口常见的有单40针软排线、双40针软排线、单50针软排线、30+50针软排线等。
TMDS(TransitionMinimizedDifferentialSignaling)最小化传输差分信号。
和LVDS类似,可以将像素数据编码,并通过串行连接传递。
TMDS包括3个RGB数据和1个始终,共计4个通道的传输回路(称为1个TMDS连接)。
TMDS是把8位的RGB视频数据转变成10位转换最小化、DC平衡的数据,再完成数据的串行处理;接收端设备对串行数据解串行变成并行数据,再转换成8位视频信号。
ips屏幕介绍
IPS屏幕介绍IPS屏幕(In-Plane Switching,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”。
从名字中我们也能看出,其实IPS 屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。
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。
该技术把液晶分子的排列方式进行了优化,采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。
在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型。
IPS屏幕的优势1.响应速度快不同于VA类面板的是,IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。
在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。
消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
2.可视角度宽IPS硬屏面板的视角可达到178度。
正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
3.色彩还原真实这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。
IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
4.动态图像表现出色IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。
由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
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。
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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。
而TFT液晶屏的缺点就是比较耗电,并且成本也比较高。
4.TFD液晶屏
TFD是“Thin Film Diode”的缩写,由于TFT液晶屏耗电量较高,而且成本较高,从
而大大增加了数码产品的成本,所以EPSON专门为手机屏幕开发出了TFD技术,它同样属于有源矩阵液晶屏,LCD上的每一个像素都配备了一颗单独的二极管,可以对每个像素进行单独控制,使每个像素之间不会互相影响,这样可以明显提高分辨率,可以无拖尾地显示动态画面和绚丽的色彩。
在性能方面,TFD液晶屏兼顾了TFT液晶屏和STN液晶屏的优点,TFD液晶屏比STN液晶屏的亮度更高,并且色彩也更鲜艳,同时比TFT液晶屏更省电,不过在色彩和亮度上还是比TFT液晶逊色一些。
5.UFB液晶屏
UFB是“Ultra Fine Bright”的缩写,其液晶屏的特点是超溥和高亮度。
UFB液晶屏还
采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。
通常UFB液晶屏可显示65536种色彩,能够达到128×160的分辨率。
在理论上说,UFB液晶屏的对比度可以达到STN液晶屏的两倍,在65536色时屏幕亮度与TFT液晶屏不相上下,而耗电量比TFT液晶屏少,并且价格与STN液晶屏差不多,可说是综合了TFT和STN这两种现有产品的优点。
6.OLED液晶屏
OLED是“Organic Light Emitting Display”的缩写,也称有机发光显示屏,它采用了有
机发光技术,这是目前最新的显示技术,OLED显示技术与传统的液晶显示方式不同,它不需要背光灯,而是采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光,所以它的视角很大,从各个方向都可以看清楚屏幕上的内容,并且可以做得很薄,而且OLED显示屏能够显著节省电能,被誉为“梦幻显示器”。
但是OLED也并非没有缺点,由于它还属于一种未成熟的技术,所以现阶段它的使用寿命还比较短,屏幕面积也比较小。
不同种类液晶屏的识别
看了液晶的分类,再来简单地谈谈如何识别这些种类的液晶屏。
首先来看看STN液晶屏,由于STN液晶屏与TFT液晶屏之间的差价较大,所以一些JS往往把使用STN液晶屏的手机说成是使用TFT液晶屏的手机。
其实STN液晶屏与TFT液晶屏之间的差别是相当明显的,区别是:STN液晶屏所显示的画面边缘多少会出现失真现象,并且液晶屏四个角落处的亮度明显比中间处暗,同时STN液晶屏在强光照射下,很难看清楚显示内容,而TFT液晶屏则没有这些缺点。
再来看看TFT液晶屏,由于TFT液晶屏的成本较高,所以目前只有在笔记本电脑、数码相机、数码摄像机以及少数高档手机上使用。
TFT液晶屏的亮度很高,即使是在强光下也可以看清楚屏幕上的内容,这也是TFT区别于其它低档液晶屏的重要特点。
对于TDF液晶屏,情况要稍微复杂一些,由于TFD是由爱普生开发出的一项新技术,它的显示效果与TT液晶屏比较接近,所以单纯从显示效果上来看,是很难区别出液晶屏到底是TFD液晶屏还是TFT液晶屏,但是由于TFD液晶屏目前还只是在一些高档手机上使用,所以我们可以通过查询这些手机的相关资料,从而了解到这些手机所使用的液晶屏的具体种类。
相比之下,UFB液晶屏的情况就要简单的多,由于UFB目前属于三星公司所特有的技术,所以UFB液晶屏一般只用于三星的手机上,如果其它一些品牌的手机标称使用的是UFB液晶屏,那绝对是不可能的。
OLED液晶屏的情况最为简单,由于它还属于一项全新的技术,目前一般只有少数手机的外屏使用这种屏幕,基本上还没有手机的内屏是采用的OLED屏幕的。
而在数码相杨上,目前也只有柯达LS633是采用的OLED屏幕,不过OLED液晶屏在MP3播放器上的使用已经比较普遍,它的最大特点就是视角极广,无论从哪个角度来看屏幕,都可以很清楚地看到屏幕上的内容,这也是OLED液晶屏与其它液晶屏的最大区别。
了解液晶屏的分类情况和大概的识别方法,对于用户选择数码产品,特别是选购彩屏手机是很有帮助的。