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LCD常识

LCD常识

液晶显示器基本构造1.产品分类2.客户订制液晶屏为满足客户不同的应用要求,清显公司为客户提供从图案设计到成品制造的技术支持。

第一步:确定玻璃尺寸第二步:选择连接方式:可以用几种方法将LCD与PCB(印刷线路板)连接。

用户应当结合产品的应用场合,性能要求,加工条件等,选择合适的连接方式第三步:选择显示方式第四步:选择视角若从某一特定角度观察LCD,LCD会获得最佳对比度。

该角度是在生产中确定的。

这就叫做LCD的视角(VIEW ANGLE)。

类似于从钟表的不同时间朝钟表中心观察,因此定义了两种视角。

LCD的视角视角简单地说就是显示图案能看得清楚的角度。

它是由定向层的摩擦方向决定,不能通过旋转偏光片改变。

视角以时针的钟点来命名,如6:00视角,12:00视角等等。

6:00视角就是指在6点时针的平面方向到法线方向这个区域LCD显示效果理想;12:00视角是指12点时针的平面到法线方向区域显示理想。

LCD的视角是由LCD显示屏在仪器上的位置来确定。

例如计算器一般放在桌上或拿在手上使用,LCD做成6:00视角最好。

有些仪器上的LCD 屏装在低于人眼视线以下,一般做成12:00视角。

汽车上的时钟一般装在驾驶员的右边,做成9:00的视角最佳。

LCD视角示意图第五步:选择偏光片根据所用的反射片的不同,LCD可以是反射型、半透型或透射型。

反射型的LCD只可反射从前面进入的光线。

透射型的LCD不反射光线,但允许从后面来的光线通过。

半透型的LCD反射从前面进入的光线并允许从后面来的光线通过。

显示类型正性/负性点亮/非点亮部分的颜色是否需要背光特点反射型正性黑/ 白不需要不需要背光。

不过,在黑暗处不可见半透型正性负性黑/ 白,白/ 黑需要(在必要时点亮)在明亮处使用时,可关掉背光透射型正性负性黑/ 白,白/ 黑需要(总是点亮)使用时背光常点亮第六步:驱动与特性6.1 LCD 的驱动将驱动电压加在LCD的段电极与公共电极之间。

(整理)LCD液晶显示屏简介.

(整理)LCD液晶显示屏简介.

LCD液晶显示屏简介张开俊2011-9-5目前公司的各个产品线均有显示功能需求,从监护产品的参数界面,到超声、放射影像产品医学图像显示,从血球产品的分析结果,到MRI上的控制操作界面,都有UI用户界面显示要求,所以显示组件的使用范围极其广泛。

早期的显示使用冷阴极射线管CRT进行成像,现在已逐渐被LCD液晶显示技术所取代,液晶技术已成为最主要的一种显示技术被广泛应用。

这里讲LCD屏的一些基本知识进行总结归纳。

1.液晶显示屏的基本类型和特性液晶显示屏的英文名称是Liquid Crystal Display(Device),简称LCD。

根据LCD所采用的材料构造,可把液晶分为TN、STN、TFT等三大类,而据目前的技术原理又可以将它们再次分为TN、STN、FSTN、DSTN、TFT等诸多类别:LCD的特点是体积小、形状薄、重量轻、耗能少(1~10微瓦/平方厘米)、低发热、工作电压低(1.5~6伏)、无污染,无辐射、无静电感应,尤其是视域宽、显示信息量大、无闪烁,并能直接与CMOS集成电路相匹配,同时还是真正的“平板”式显示设备。

这些特点正在使显示领域从传统CRT走向LCD。

在现在流行的应用领域中,LCD主要是无源矩阵显示器中的双扫描无源阵列彩显DSTN -LCD(俗称伪彩显)和有源矩阵显示器中的薄膜晶体管有源阵列彩显TFT-LCD(俗称真彩显)。

2.液晶屏分类2.1.DSTNDSTN(Dual-Layer Super Twist Nematic)是指双扫描扭曲向列,意即通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,达到完成显示的目的。

DSTN显示屏上每个像素点的亮度和对比度因不能独立控制,显示效果欠佳,但它结构简单,耗能较少,价格便宜。

DSTN-LCD并非真正的彩色显示器,它只能显示一定的颜色深度,与CRT的颜色显示特性相距较远,因而叫“伪彩显"。

其工作特点是:扫描屏幕被分为上下两部分,CPU同时并行对这两部分进行刷新(双扫描),这样的刷新频率虽然要比单扫描(STN)重绘整个屏幕快一倍,但当元件的性能不佳时,难免因上下两部分刷新不同步而在屏幕中央出现模糊水平线。

LCD基本知识

LCD基本知识

LCD基本知识⼀、LCD基本知识(⼀)LCD基本常识:1、本公司产品名称:液晶显⽰器(即LCD,英⽂简称)2、LCD三⼤主要材料:ITO玻璃、液晶、偏光⽚LCD基本结构:PIN、拉线、银点、框胶封⼝、挡板线3、LCD⽣产流程三⼤⼯序:前⼯序→中⼯序→后⼯序前⼯序:图形段:⼀次清洗、涂胶、曝光、显影、酸刻、脱膜P I段:⼆次清洗、涂PI,制盒段:摩擦定向、丝印边框点、喷粉、贴合、压烤中⼯序:切割、灌晶、点胶、打粒、插粒、三次清洗、⽬测、电测后⼯序:外丝印、贴合、装PIN、切⽚、包装(⼆)液晶显⽰器的优点:1、什么是液晶显⽰器:对于利⽤液晶的各种光电效应,把液晶的各种电光效应,把液晶对电场、磁场、光线和温度等外界条件的变化在⼀定的条件下转换成为可视信号就可以制成显⽰器,这就是液晶显⽰器。

2、液晶显⽰器的发展:液晶显⽰器已经经历了三代。

第⼀代⽤于计算器、⼿表;第⼆代⽤于电⼦翻译机、游戏机、家电设备、测试仪器;第三代⽤于⾼级信息社会的各种办公室⾃动化设备,新型信息传递设备,即个⼈电脑、⽂字处理机、移动电话、便携式彩⾊电视机等。

3、液晶显⽰器与其它类型的显⽰器⽐具有很多优点:(1)平⾯型显⽰、体积⼩、重量轻、便于携带;(2)功耗低、驱动电压低、例如计算器⼯作电压2-5V、功耗为0.01/mw/㎝2左右,⼀块氧化银电池可以使⽤两三年;(3)寿命长,⼀般在5万⼩时以上;(4)不含有害射线等,故对⼈体⽆害,不易引起⼈眼的疲劳;(5)被动显⽰,不易被强光冲刷,外界光越强则显⽰越清晰,可以在明亮环境下显⽰;(6)易于驱动,可⽤⼤理模集成电路直接驱动,这也是得到迅猛发展的原因;(7)结构简单,没有复杂的机械部分等。

4、液晶显⽰器的种类:液晶显⽰器的种类很多,但相当普通⽽且⼴泛应⽤的是利⽤液晶的电光效应⽽实现显⽰的,所谓电光效应实际上就是指在电的作⽤下,液晶分⼦的初始排列改变为其他的排列形式从⽽使液晶盒的光学性质发⽣变化,也就是说以电通过液晶对光进⾏调制。

液晶显示器介绍

液晶显示器介绍

LCD
• 常见的液晶显示器简单比较
类型 TN
显示颜 色
背景颜 色
视角范 围
对比度


小 较高
驱动路数
一般 < 1/16 Duty
使用场所
手表、计算器 、时钟、寻呼 机、加电仪表

价格 较低
HTN 黑
黄绿模 牋牋
Y-GSTN 蓝模B-
STN
蓝黑 白
灰模 G-STN
深蓝
黑白模 FSTN?

浅黄 黄绿
蓝 灰白 淡白
LCD
•液晶显示屏
TN、STN、TFT液晶显示原理简介
显示 原理 最高扫描行数
TN
旋光
64
STN
双 折射
480
TFT 晶体管+旋光(TN)

1280
• STN-LCD 工作原理
扭曲角与电光特性的关系
• 扭曲角从90 º • 旋光效应
LCD 180 º~270º 双折射效应
液晶显示器
LCD
后偏振片类型区分:
较高
TN-LCD:低信息容量,码段式显示 应用范围:电子钟表、测量仪器、电话机、游戏机
LCD
STN-LCD: 图文信息显示 应用范围:便携通讯终端、PDA、仪器器表
TFT-LCD: 大信息容量视频显示显像 应用范围:笔记本电脑、PC监视器、液晶电视、GPS、液晶投影
LCD
• 扭曲向列相型液晶显示器的基本结构(通用)
黄色、黄绿色、绿 色、橙色、红色
10~50cd/m2
DC2.1V或 4.2V或8.4V


EL
蓝色、绿色、白色
10~30cd/m2

LCD液晶显示器相关知识

LCD液晶显示器相关知识

LCD液晶显示器相关知识液晶显示器是一种借助于薄膜晶体管(TFT)驱动的有源矩阵液晶显示器,它主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面协作背部灯管构成画面。

这里给大家共享一些关于LCD液晶显示器相关学问,盼望对大家能有所关心。

为什么LCD在低辨别率下的文字会模糊?许多伴侣在使用过液晶显示器之后都会发觉,液晶显示器在最佳辨别率(通常也是最大辨别率)下的显示效果是特别完善的,特殊是其显示的字体清楚无比,即使把鼻子贴在屏幕上观看那字体的边缘也是特别锋利的,完全没有CRT显示器上的那种泛色,虚影,字体模糊不清的感觉。

但是,当把辨别率切换到低辨别率下(比最佳辨别率低)后,此时,液晶显示器的文字表现就跟刚才大相径庭了,可以很明显的看到还原的文字模糊迹象,笔画之间浓度不一,粗细不一,感觉特别别扭,还不如一些低档CRT的文字表现。

这是什么缘由导致的呢?其实,液晶显示器在最佳辨别率下的优异表现,得益于其与CRT 显示器完全不相同的显示原理。

传统的CRT显示器之所以能发光,是靠其显像管尾部的电子枪受热激发电子,在高压的加速下,以极高速度轰击屏幕上的荧光粉,荧光粉在受到电子撞击后会发出短暂的辉光然后熄灭,掌握电子束撞击荧光粉的周期,使电子以极高频率不停的一遍又一遍打在荧光粉上,利用荧光粉的余辉和人眼的视觉暂留效应,给人的感觉则是该荧光粉在持续发光。

掌握电子束中电子的数量和撞击的速度,就可以转变荧光粉的亮度。

掌握电子束以不同的能量打在屏幕上的紧密排列的RGB 红绿蓝三色荧光粉上,就可以把颜色还原。

把显卡输出的视频信号经过处理放大之后,把信号加到显像管的阴极上,掌握电子束逐行打在屏幕上,就可以在屏幕上实时还原图像了。

以一般的15寸CRT显示器为例,市面上的15寸CRT显示器的可视面积一般为13.8英寸,也就是284mm__213mm,点距一般为0.28mm,我们可以简洁算出,该显像管屏幕上水平方向的像素为284/0.28=1014,垂直方向的像素为760(事实上由于CRT显示器的边角点距比中心点距稍大,实际像素还达不到这个值。

LCD液晶显示器相关知识

LCD液晶显示器相关知识

LCD液晶显示器相关知识液晶显示器是一种借助于薄膜晶体管(TFT)驱动的有源矩阵液晶显示器,它主要是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。

这里给大家分享一些关于LCD液晶显示器相关知识,希望对大家能有所帮助。

为什么LCD在低分辨率下的文字会模糊很多朋友在使用过液晶显示器之后都会发现,液晶显示器在最正确分辨率(通常也是最大分辨率)下的显示效果是非常完美的,特别是其显示的字体清晰无比,即使把鼻子贴在屏幕上观看那字体的边缘也是非常锐利的,完全没有CRT 显示器上的那种泛色,虚影,字体模糊不清的感觉。

但是,当把分辨率切换到低分辨率下(比最正确分辨率低)后,此时,液晶显示器的文字表现就跟刚刚大相径庭了,可以很明显的看到复原的文字模糊迹象,笔画之间浓度不一,粗细不一,感觉非常别扭,还不如一些低档CRT的文字表现。

这是什么原因导致的呢其实,液晶显示器在最正确分辨率下的优异表现,得益于其与CRT显示器完全不相同的显示原理。

传统的CRT显示器之所以能发光,是靠其显像管尾部的电子枪受热激发电子,在高压的加速下,以极高速度轰击屏幕上的荧光粉,荧光粉在受到电子撞击后会发出短暂的辉光然后熄灭,控制电子束撞击荧光粉的周期,使电子以极高频率不停的一遍又一遍打在荧光粉上,利用荧光粉的余辉和人眼的视觉暂留效应,给人的感觉那么是该荧光粉在持续发光。

控制电子束中电子的数量和撞击的速度,就可以改变荧光粉的亮度。

控制电子束以不同的能量打在屏幕上的紧密排列的RGB红绿蓝三色荧光粉上,就可以把色彩复原。

把显卡输出的视频信号经过处理放大之后,把信号加到显像管的阴极上,控制电子束逐行打在屏幕上,就可以在屏幕上实时复原图像了。

以普通的15寸CRT显示器为例,市面上的15寸CRT显示器的可视面积一般为13.8英寸,也就是284mm__213mm,点距一般为0.28mm,我们可以简单算出,该显像管屏幕上水平方向的像素为284/0.28=1014,垂直方向的像素为760(事实上由于CRT显示器的边角点距比中心点距稍大,实际像素还达不到这个值。

液晶(LCD)简介

液晶(LCD)简介

见的背光源:
EL 背光
LED 背光
CCFL 背光
电致发光(EL):EL 背光源厚度薄,重量轻、发光均匀。它可用于不同颜色,但最常用 于 LCD 白光背光。EL 背光源功耗低,只需电压 80-100VAC,通过变压器将 5V,12V 或 24VDC 转变得到。EL 背光源的半衰期约为 2000-3000 小时。
-1-
它需要连续使用背光源,一般在光线差的环境使用。透反射型 LCD 是处于以上两者之间,底 偏光片能部分反光,一般也带背光源,光线好的时候,可关掉背光源;光线差时,可点亮背 光源使用 LCD。
反射模式
透反射模式
透射模式
Reflective Mode
Transflective Mode
Transmissive Mode
现将构成液晶显示器件的三大基本部件和特点介绍如下: 1、 玻璃基板 这是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片。表面蒸镀有一层 In2O3 或 SnO2 透明导电层, 即 ITO 膜层。经光刻加工制成透明导电图形。这些图形由像素图形和外引线图形组成。因此, 外引线不能进行传统的锡焊,只能通过导电橡胶条或导电 胶带等进行连接。如果划伤、割 断或腐蚀,则会造成器件报废。 2、液晶 液晶材料是液晶显示器的主体。不同器件所用液晶材料不同,液晶材料大都是由几种乃 至十几种单体液晶材料混合而成。每种液晶材料都有自己固定的清亮点 TL 和结晶点 Ts。因 此也要求每种液晶显示器件必须使用和保存在 Ts~TL 之间的一定温度范围内,如果使用或保 存温度过低,结晶会破坏液晶显示器件的定向层;而温度过高,液晶会失去液晶态,也就失 去了液晶显示器件的功能。 3、偏振片 偏振片又称偏光片,由塑料膜材料制成。涂有一层光学压敏胶,可以贴在液晶盒的表面。 前偏振片表面还有一保护膜,使用时应揭去,偏振片怕高温、高湿条件下会使其退偏振或起 泡。

液晶显示器详解

液晶显示器详解

液晶显示器工作原理今日对液晶显示器这个名称, 大多是指使用于笔记型计算机, 或是桌上型计算机应用方面的显示器. 也就是薄膜晶体管液晶显示器. 其英文名称为Thin-film transistor liquid crystal display, 简称之TFT LCD. 从它的英文名称中我们可以知道, 这一种显示器它的构成主要有两个特征, 一个是薄膜晶体管, 另一个就是液晶本身. 我们先谈谈液晶本身.液晶(LC, liquid crystal)的分类我们一般都认为物质像水一样都有三态, 分别是固态液态跟气态. 其实物质的三态是针对水而言, 对于不同的物质, 可能有其它不同的状态存在. 以我们要谈到的液晶态而言, 它是介于固体跟液体之间的一种状态, 其实这种状态仅是材料的一种相变化的过程(请见图1), 只要材料具有上述的过程, 即在固态及液态间有此一状态存在, 物理学家便称之为液态晶体.这种液态晶体的首次发现, 距今已经度过一百多个年头了. 在公元1888年, 被奥地利的植物学家Friedrich Reinitzer所发现, 其在观察从植物中分离精制出的安息香酸胆固醇(cholesteryl benzoate) 的融解行为时发现, 此化合物加热至145.5度℃时, 固体会熔化,呈现一种介于固相和液相间之半熔融流动白浊状液体. 这种状况会一直维持温度升高到178.5度℃, 才形成清澈的等方性液态(isotropic liquid). 来年, 在1889年, 研究相转移及热力学平衡的德国物理学家O.Lehmann, 对此化合物作更详细的分析. 他在偏光显微镜下发现, 此黏稠之半流动性白浊液体化合物,具有异方性结晶所特有的双折射率(birefringence)之光学性质, 即光学异相性(optical anisotropic). 故将这种似晶体的液体命名为液晶. 此后, 科学家将此一新发现的性质, 称为物质的第四态-液晶(liquid crystal). 它在某一特定温度的范围内, 会具有同时液体及固体的特性.一般以水而言, 固体中的晶格因为加热, 开始吸热而破坏晶格, 当温度超过熔点时便会溶解变成液体. 而热致型液晶则不一样(请见图2), 当其固态受热后, 并不会直接变成液态, 会先溶解形成液晶态. 当您持续加热时, 才会再溶解成液态(等方性液态). 这就是所谓二次溶解的现象. 而液晶态顾名思义, 它会有固态的晶格, 及液态的流动性. 当液态晶体刚发现时, 因为种类很多, 所以不同研究领域的人对液晶会有不同的分类方法. 在1922年由G. Friedel利用偏光显微镜所观察到的结果, 将液晶大致分为Nematic Smectic及Cholesteric三类. 但是如果是依分子排列的有序性来分(请见图3), 则可以分成以下四类:1.层状液晶(Sematic) :其结构是由液晶棒状分子聚集一起, 形成一层一层的结构. 其每一层的分子的长轴方向相互平行. 且此长轴的方向对于每一层平面是垂直或有一倾斜角. 由于其结构非常近似于晶体, 所以又称做近晶相. 其秩序参数S(order parameter)趋近于1. 在层状型液晶层与层间的键结会因为温度而断裂,所以层与层间较易滑动. 但是每一层内的分子键结较强, 所以不易被打断. 因此就单层来看, 其排列不仅有序且黏性较大. 如果我们利用巨观的现象来描述液晶的物理特性的话, 我们可以把一群区域性液晶分子的平均指向定为指向矢(director), 这就是这一群区域性的液晶分子平均方向. 而以层状液晶来说, 由于其液晶分子会形成层状的结构, 因此又可就其指向矢的不同再分类出不同的层状液晶. 当其液晶分子的长轴都是垂直站立的话, 就称之为"Sematic A phase". 如果液晶分子的长轴站立方向有某种的倾斜(tilt)角度,就称之为"Sematic C phase". 以A,C等字母来命名, 这是依照发现的先后顺序来称呼, 依此类推, 应该会存在有一个"Sematic B phase"才是. 不过后来发觉B phase其实是C phase的一种变形而已, 原因是C phase如果带chiral的结构就是B phase. 也就是说Chiral sematic C phase就是Sematic B phase(请见图4). 而其结构中的一层一层液晶分子, 除了每一层的液晶分子都具有倾斜角度之外, 一层一层之间的倾斜角度还会形成像螺旋的结构.2.线状液晶(Nematic) :Nematic这个字是希腊字, 代表的意思与英文的thread是一样的. 主要是因为用肉眼观察这种液晶时, 看起来会有像丝线一般的图样. 这种液晶分子在空间上具有一维的规则性排列, 所有棒状液晶分子长轴会选择某一特定方向(也就是指向矢)作为主轴并相互平行排列. 而且不像层状液晶一样具有分层结构. 与层列型液晶比较其排列比较无秩序, 也就是其秩序参数S较层状型液晶较小. 另外其黏度较小, 所以较易流动(它的流动性主要来自对于分子长轴方向较易自由运动)。

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一、液晶显示器基本常识
LCD基本常识
液晶显示是一种被动的显示,它不能发光,只能使用周围环境的光。

它显示图案或字符只需很小能量。

正因为低功耗和小型化使LCD成为较佳的显示方式。

液晶显示所用的液晶材料是一种兼有液态和固体双重性质的有机物,它的棒状结构在液晶盒内一般平行排列,但在电场作用下能改变其排列方向。

对于正性
TN-LCD,当未加电压到电极时,LCD处于"OFF"态,光能透过LCD呈白态;当在电极上加上电压LCD处于"ON"态,液晶分子长轴方向沿电场方向排列,光不能透过LCD,呈黑态。

有选择地在电极上施加电压,就可以显示出不同的图案。

对于STN-LCD,液晶的扭曲角更大,所以对比度更好,视角更宽。

STN-LCD是基于双折射原理进行显示,它的基色一般为黄绿色,字体蓝色,成为黄绿模。

当使用紫色偏光片时,基色会变成灰色成为灰模。

当使用带补偿膜的偏光片,基色会变成接近白色,此时STN成为黑白模即为FSTN,以上三种模式的偏光片转90°,即变成了蓝模,效果会更佳。

二、液晶显示器件的结构
下图是一个反射式TN型液晶显示器的结构图.
从图中可以看出,液晶显示器是一个由上下两片导电玻璃制成的液晶盒,盒内充有液晶,四周用密封材料-胶框(一般为环氧树脂)密封,盒的两个外侧贴有偏光片。

液晶盒中上下玻璃片之间的间隔,即通常所说的盒厚,一般为几个微米(人的准确性直径为几十微米)。

上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化甸-氧化锡(简称ITO)导电薄膜,即显示电极。

电极的作用主要是使外部电信号通过其加到液晶上去。

液晶盒中玻璃片内侧的整个显示区覆盖着一层定向层。

定向层的作用是使液晶分子按特定的方向排列,这个定向层通常是一薄层高分子有机物,并经摩擦处理;也可以通过在玻璃表面以一定角度用真空蒸
镀氧化硅薄膜来制备。

在TN型液晶显示器中充有正性向列型液晶。

液晶分子的定向就是使长棒型的液晶分子平行于玻璃表面沿一个固定方向排列,分子长轴的方向沿着定向处理的方向。

上下玻璃表面的定向方向是相互垂直的,这样,在垂直于玻璃片表面的方向,盒内液晶分子的取向逐渐扭曲,从上玻璃片到下玻璃片扭曲了90°(参见下图),这就是扭曲向列型液晶显示器名称的由来。

实际上,靠近玻璃表面的液晶分子并不完全平等于玻璃表面,而是与其成一定的角度,这个角度称为预倾角,一般为1°~2°。

液晶盒中玻璃片的两个外侧分别巾有偏光片,这两片偏光片的偏光轴相互平行(黑底白字的常黑型)或相互正交(白底黑字的常白型),且与液晶盒表面定向方向相互平行或垂直。

偏光片一般是将高分子塑料薄膜在一定的工艺条件下进行加工而成的。

我们通常所见的多是反向型的液晶显示器,这种显示器在下边的偏振片后还贴有一片反光片。

这样,光的入射和观察都是在液晶盒的同一侧。

TN、HTN、STN的结构:
FSTN、ECB-Multi-color STN的结构:
Color STN的结构:
三、液晶显示器件的基本性能
电光性能:LCD光学透过率随电压变化的曲线,如图1。

1
§响应速度:LCD加电压后,透过率变化的快慢程度,如图2。

§对比度:LCD在选态透过率与非选态透过率的比值。

如图3。

视角图:LCD在不同视角下观察所获得的等对比度曲线图。

如图4。

§温度性能:由于液晶材料本身的物理性质随温度变化而变化,因而引
LCD的阈值、透过光谱等会随温度漂移。

§频率响应:LCD只能工作在一个适当的频率范围,太低会引起显示闪动太高则液晶分子跟不上电场变化。

§LCD功耗:指单位显示面积的电流密度。

§寿命:
·工业品保证100000小时。

·民用品保证50000小时。

§其它性能:防紫外、防眩目、防划伤等。

情感语录
1.爱情合适就好,不要委屈将就,只要随意,彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边,在此之前,你要做的,是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体,但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天,你会遇上那个人,陪你看日出,直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了,原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品,能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道,如果可以,我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻,但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧,我想和你拌嘴吵架,想闹小脾气,想为了你哭鼻子,我想你了
11.如此情深,却难以启齿。

其实你若真爱一个人,内心酸涩,反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了,却来不及遇见;遇见了,却来不及相识;相识了,却来不及熟悉,却还要是再见
13.对自己好点,因为一辈子不长;对身边的人好点,因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后,我想你不要忘记一件事:不要忘记想念我。

想念我的时候,不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情,有一种感觉叫曾经拥有,有一种结局叫命中注定,有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好,委屈也罢,不管什么时候,只要你一句软话,一个微笑或者一个拥抱,我都能笑着原谅
18.不要等到秋天,才说春风曾经吹过;不要等到分别,才说彼此曾经爱过
19.从没想过,自己可以爱的这么卑微,卑微的只因为你的一句
话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时,你有没有心疼过。

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