TFT_LCD
TFT-LCD通用术语Rev

电视
TFT-LCD技术也广泛应用于电视领域。随着消费者对高清画质和节能环保的需求 增加,TFT-LCD电视逐渐成为市场主流。
TFT-LCD电视具有高清晰度、高对比度、宽视角等优点,能够提供出色的观看体 验。此外,TFT-LCD电视的制造成本不断降低,使得更多消费者能够享受到高质 量的电视观看效果。
详细描述
LED背光源位于整个TFT-LCD结构的底部,为显示屏提供照明。与传统背光技术相比, LED背光源具有更高的亮度和更长的寿命。它通过将电能转换为光能,为液晶显示屏提 供均匀的光线分布,确保图像清晰、颜色鲜艳。LED背光源还具有节能和环保的优点,
符合现代电子产品的发展趋势。
04
CATALOGUE
平板电脑
平板电脑是TFT-LCD技术的另一应用 领域。平板电脑通常采用与手机类似 的TFT-LCD显示屏,以其轻便、触控 功能和长续航能力等特点,成为移动 办公和娱乐的理想选择。
不同尺寸和规格的TFT-LCD平板电脑 满足了不同用户的需求,从便携式小 尺寸平板电脑到较大尺寸的平板电脑 ,都可见到TFT-LCD技术的身影。
TFT-LCD通用术语
目 录
• TFT-LCD基础知识 • TFT-LCD显示技术 • TFT-LCD材料与组件 • TFT-LCD制造工艺 • TFT-LCD应用领域 • TFT-LCD发展趋势与挑战
01
CATALOGUE
TFT-LCD基础知识
定义与特点
定义
TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)是一种采用薄膜晶 体管技术制造的液晶显示器件,具有高分辨率、低功耗、轻薄、高清晰度等特 点。
TFT_LCD液晶显示器的驱动原理详解

TFT_LCD液晶显示器的驱动原理详解TFT液晶显示器是一种广泛应用于电子产品中的显示技术,它具有亮度高、色彩鲜艳、对比度高等特点。
其驱动原理涉及到液晶分子的操控和信号的产生,下面将详细介绍TFT_LCD液晶显示器的驱动原理。
TFT液晶显示器的基本构造是将两块玻璃基板之间夹上一层液晶材料并加上一层透明导电材料形成液晶屏幕。
液晶是一种具有各向异性的有机材料,其分子有两种排列方式:平行排列和垂直排列。
平行排列时液晶分子可以使光线通过,垂直排列时则阻止光线通过。
这种液晶分子的特性决定了TFT液晶显示器的驱动原理。
TFT液晶显示器的显示过程是通过将电信号施加到液晶分子上来实现的。
在TFT液晶显示器中,每个像素都有一个薄膜晶体管(TFT)作为驱动器,这个晶体管可以控制液晶分子的排列方式。
当电压施加到晶体管上时,晶体管会打开,液晶分子垂直排列,使得背光通过液晶层后被过滤器颜色选择,从而显示对应的颜色。
当电压不再施加到晶体管上时,晶体管关闭,液晶分子平行排列,背光被完全阻挡,形成黑色。
为了产生详细的图像,TFT液晶显示器采用了阵列式的组织结构。
在每个像素之间有三个基色滤光片,分别为红色、绿色和蓝色。
液晶层上的每个像素都与一个TFT晶体管和一个电容器相连。
当电压施加到TFT晶体管上时,电容器会积蓄电荷,触发液晶分子的排列,从而控制对应像素的颜色。
在驱动原理的实现过程中,TFT液晶显示器需要一个控制器来产生电信号。
控制器通过一个复杂的算法,将输入的图像数据转化为适合TFT液晶显示器的电信号,以实现图像的显示。
控制器还负责对TFT晶体管进行驱动,为每个像素提供适当的电压。
另外,TFT液晶显示器还需要背光模块来提供光源。
背光模块通常使用冷阴极荧光灯(CCFL)或者白色LED来产生光线。
背光通过液晶分子的排列方式来调节光的透过程度,从而形成不同的颜色。
为了提供更好的显示效果,在TFT液晶显示器中还需要增加背光的亮度和对比度的调节功能。
TFT-LCD简介

TFT-LCD 简介TFT ﹕(Thin-Film Transistors)薄膜晶体管LCD﹕(Liquid-Crystals Display)液晶显示器TFT-LCD发明于1960年经过不断的改良在1991年时成功的商业化为笔记型计算机用面板﹐从此进入TFT-LCD的世代。
TFT-LCD 结构:简单的说TFT-LCD面板的基本结构为两片玻璃基板中间夹住一层液晶。
前端LCD面板贴上彩色滤光片﹐后端TFT面板上制作薄膜晶体管(TFT) 。
当施电压于晶体管时﹐液晶转向﹐光线穿过液晶后在前端面板上产生一个画素。
背光模块位于TFT-Array面板之后负责提供光源。
彩色滤光片给予每一个画素特定的颜色。
结合每一个不同颜色的画素所呈现出的就是面板前端的影像。
TFT Pixel Element:TFT面板就是由数百万个TFT device以及ITO((In Ti Oxide),此材料为透明导电金属)区域排列如一个matrix所构成,而所谓的Array就是指数百万个排列整齐的TFT device之区域,此数百万个排列整齐的区域就是面板显示区。
下图为一TFT画素的结构不论TFT板的设计如何的变化,制程如何的简化,其结构一定需具备TFT device和控制液晶区域(光源若是穿透式的LCD,则此控制液晶的区域是使用I TO,但对于反射式的LCD是使用高反射式率的金属,如Al等)TFT device是一个开关器,其功能就是控制电子跑到ITO区域的数量,当ITO区域流进去的电子数量达到我们想要的数值后,再将TFT device关掉,此时就将电子整个关(Keep)在ITO区域.上图为各画素点指定的时间变化﹐由t1到tn闸极驱动IC持续选择开启G1﹐使得源极驱动IC以D1、D2到Dn的顺序对G1上的TFT画素充电。
tn+1时﹐闸极驱动I C再度选择G2﹐源极驱动I C再D1开始依序选择。
上图可以表达几件事情:液晶站立的角度越垂直,越多的光不会被液晶导引,不同角度的液晶站立角度会导引不同数量的光线,以上面的例子来看,液晶站立角度越大,则可以穿透的光线越弱。
TFTLCD显示原理及驱动介绍

TFTLCD显示原理及驱动介绍TFTLCD是一种液晶显示技术,全称为Thin Film Transistor Liquid Crystal Display,即薄膜晶体管液晶显示器。
它是目前应用最广泛的显示器件之一,被广泛应用在电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。
TFTLCD显示屏是由数百万个像素点组成的,每个像素点又包含红、绿、蓝三个亚像素。
这些像素点由一层薄膜晶体管(TFT)驱动。
薄膜晶体管是一种微型晶体管,位于每个像素点的背后,用来控制液晶材料的偏振状态。
当电流通过薄膜晶体管时,液晶分子会受到电场的影响,从而改变偏振方向,使光线在通过液晶层时发生偏转,从而改变像素点的亮度和颜色。
TFTLCD显示屏需要配备驱动电路,用来控制TFT晶体管的电流,以控制液晶分子的偏振状态。
驱动电路通常由一个控制器和一组电荷泵组成。
控制器负责接收来自外部的指令,通过电荷泵为晶体管提供适当的电流。
电荷泵可以产生高电压和低电压,从而控制液晶分子的偏振状态。
控制器通过一组驱动信号,将指令传递给TFT晶体管,控制像素点的亮度和颜色。
TFTLCD驱动器是用来控制TFTLCD显示屏的硬件设备,通常与控制器紧密连接。
驱动器主要负责将控制器发送的信号转换为液晶的电流输出,实现对像素点的亮度和颜色的控制。
驱动器还负责控制像素点之间的互动,以实现高质量的图像显示。
1.扫描电路:负责控制像素点的扫描和刷新。
扫描电路会按照指定的频率扫描整个屏幕,并刷新像素点的亮度和颜色。
2.数据存储器:用于存储显示数据。
数据存储器可以暂时保存控制器发送的图像数据,以便在适当的时候进行处理和显示。
3.灰度调节电路:用于调节像素点的亮度。
通过调节像素点的电流输出,可以实现不同的亮度效果。
4.像素点驱动电路:负责控制像素点的偏振状态。
像素点驱动电路会根据控制器发送的指令,改变液晶分子的偏振方向,从而改变像素点的亮度和颜色。
5.控制线路:用于传输控制信号。
控制线路通常由一组电线组成,将控制器发送的信号传输到驱动器中,以控制整个显示过程。
tftlcd工作原理

tftlcd工作原理
TFTLCD是一种液晶显示技术,其全称为薄膜晶体管液晶显示器。
TFTLCD的工作原理基于液晶分子的定向和控制,以及薄膜晶体管的电子控制。
TFTLCD由两块平行的玻璃基板组成,中间填充着液晶材料。
每个像素点都由三个互补色彩的亚像素点(红、绿、蓝)组成。
在玻璃基板上有一层透明导电层,称为ITO(铟锡氧化物)层,用于控制每个像素点的亮度和颜色。
当电压施加到ITO层时,会在液晶材料中形成一个电场。
这个电场会使得液晶分子发生定向变化,从而改变光线的传播方向和偏振状态。
通过控制每个像素点ITO层上施加的电压大小和极性,可以实现对每个像素点颜色和亮度的精确控制。
为了实现对每个像素点电压大小和极性的精确控制,需要使用薄膜晶体管(TFT)。
TFT是一种半导体器件,能够在微小电压下控制电流的流动。
TFTLCD中,每个像素点都与一个TFT晶体管相连,控制器通过对TFT晶体管的控制来改变ITO层上的电压。
总之,TFTLCD的工作原理是基于液晶分子定向和控制、ITO层和TFT
晶体管的电子控制。
通过对每个像素点施加精确的电压和极性,可以实现高分辨率、高亮度、高对比度和真实色彩的显示效果。
tft lcd 工作原理

tft lcd 工作原理
TFT LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是一种常见的显示技术,广泛应用于电子设备中,例如平板电脑、智能手机和电视等。
下面是TFT LCD的工作原理:
1. 液晶层:TFT LCD最关键的部分是液晶层,液晶层由液晶
分子组成,液晶分子可以通过电场的作用改变其在空间中的排列方式。
2. 背光源:TFT LCD需要一个背光源,通常采用LED(Light Emitting Diode)作为背光源。
背光源会在显示器的后面提供
均匀的光源,通过液晶层透过背光源的光来显示图像。
3. 薄膜晶体管阵列:液晶层的每个像素点都包含一个对应的薄膜晶体管。
这些薄膜晶体管阵列是连接在导线网格上的,用于控制液晶层中液晶分子的排列方式。
4. 驱动电路:TFT LCD中的驱动电路负责控制薄膜晶体管阵列,通过在特定像素点上施加电压,改变液晶分子的排列方式。
这样,液晶层就可以根据不同的电压来控制光的透过程度,从而生成不同的颜色和亮度。
5. 控制器:TFT LCD还包含一个控制器,用于接收来自电子
设备的信号,并将其转化为正确的像素点显示在液晶屏上。
控制器通常采用计算机程序或者芯片实现。
总的来说,TFT LCD的工作原理是通过控制驱动电路中的薄
膜晶体管阵列,在液晶层中施加电场,进而控制液晶分子的排列方式,从而控制光的透过程度,最终显示出图像。
TFT-LCD显示技术
详细描述
TFT-LCD显示屏的响应速度取决于液晶分子 的运动速度。为了提高响应速度,可以采用 新型液晶材料、优化驱动电路等方式。此外, 采用动态背光调节技术也可以在一定程度上 改善响应速度问题。
色彩表现力不足
总结词
相对于OLED等其他显示技术,TFT-LCD显 示技术在色彩表现力方面存在不足。
详细描述
视角限制
总结词
TFT-LCD显示技术的视角限制是其固有 缺点之一。
VS
详细描述
由于TFT-LCD显示屏的视角限制,从不同 角度观看时,色彩和亮度可能会发生变化 ,影响观看效果。为了解决这个问题,可 以采用广视角膜或者广视角技术,如IPS 、VA等,以扩大可视角度。
响应速度慢Байду номын сангаас
总结词
TFT-LCD显示技术的响应速度慢可能会影响 动态图像的显示效果。
厚度薄、体积小
厚度薄、体积小
轻便易携带
TFT-LCD显示器采用了薄型化和集成化的设 计,使得显示器在厚度和体积上都相对较小。 这种设计使得TFT-LCD显示器在空间受限的 环境中具有优势,如移动设备、便携式电脑 等。
由于TFT-LCD显示器体积小、重量轻,用户 可以轻松地将它携带到不同的地方。这种便 携性使得TFT-LCD显示器在移动办公、远程 会议等场景中具有广泛的应用价值。
功耗低
功耗低
TFT-LCD显示器采用了高效的背光调节技术 ,能够在不同亮度下保持较低的功耗。此外 ,TFT-LCD显示器还具有智能电源管理系统 ,可以根据实际需要自动调节背光亮度,进 一步降低功耗。
节能环保
低功耗的特性使得TFT-LCD显示器在节能环 保方面具有优势。用户在使用这种显示器时 可以节省能源,减少对环境的负担。这种环 保特性使得TFT-LCD显示器受到了许多用户
TFT-LCD基础原理
三角形越大所能顯示的顏色越豐富
TFT LCD的顯示方式
Scan Line TFT
ON OFF OFF OFF 先開啟第一行,其餘關閉。
玻璃電極
Data Line
OFF ON OFF OFF 接著關閉第一列,電壓已經固定,所以顯示顏色也已 固定。開啟第二列,其餘仍保持關閉。依此類推,可 完成整個畫面之顯示。
TFT panel model
Gate line CGD CLC Data line G VCOM CS
S
D
圖像顯示原理
電腦顯示之圖像均是由一個個的像素(pixel)構成
dot
Pixel
每個像素均由三種 顏色紅(R) 綠(G) 藍(B) 的小光點 (dot)構成
混色效果 分別控制RGB dot亮度 ,自由組成各種圖案
彩色濾光片 Color Filter
彩色濾光片為液晶顯示器彩色化的關鍵元件,透過彩色濾光片才能 使高灰階的液晶顯示器達到全彩色化,所以彩色濾光片之作用在於利用 濾光的方式產生RGB三原光,再將三原光以不同的強弱比例混合而呈現 各種色彩,使LCD顯示出全彩.
ITO sputter
B
R
G
黑色矩陣
註解:
-Voltage
+Voltage
残影 残影(即可分为残像和拖尾)
残像: 由于液晶受到长时间的信号驱动而被极化,导致切换画面至 下一画面显示内容时,液晶分子不能立即随驱动信号电压控制而 正常偏转,显示屏仍然可以看到前一幅画面痕迹的现象。 拖尾: 由于液晶响应时间偏大,液晶显示器在显示画面尤其是动态 图像画面时,在从第N帧画面切换至第N+1帧画面时,液晶分子 转向改变速度跟随不上切换画面的频率而产生更尾影拖曳的画面 。
TFT—LCD制程简介
•
总结以上参考13
液晶面板之製作過程
• 完成了薄膜電晶體玻璃基板後,就要進行 液晶面板的組合。液晶面板是由電晶體玻 璃基板與彩色濾光片組合而成,首先要將 玻璃洗乾淨,再進行下一個步驟。
電晶體玻璃與彩色濾光片配向。
• 在整個組合的過程中,首先要為佈滿電晶 體的玻璃和彩色濾光片塗上一層化學薄膜, 然後再進行配向的動作。
•
12
参考6页
薄膜电晶体玻璃基板怎么做?
• 要形成可用的薄膜電晶體,需要: • 重复清洗 镀膜 上光阻 曝光 • 去光阻 蚀刻 投影 一般來說,要製造TFT-LCD就要重覆五到七 次。
13
薄膜電晶體玻璃基板怎麼做?(1)
• 一片表面平滑,沒有任何雜質的玻璃,是 製造薄膜電晶體玻璃基板最主要的原料。 在製作之前,要用特殊的洗淨液,將玻璃 洗的乾乾淨淨,然後脫水、甩乾。
11
TFT-LCD的三段主要制程
• 一、 前段Array (阵列制程) -前段的 Array 制程是将薄电晶体制作于玻璃上。 • 中段Cell (组立制程) -中段的Cell 製程,是以前段Array的玻璃為基板, 與彩色濾光片的玻璃基板結合,並在兩片玻璃 基板間灌入液晶(LC) • 後段Module Assembly (模组制程) - 后段模组组装製程是將Cell製程後的玻璃與其 他如背光板、電路、外框等多種零組件組裝的 生產作業。
TFT-LCD制程简介
1
目 录
•
一、什么是TFT—LCD
• • • • •
二、结构介绍 三、 TFT-LCD点亮原理 四、供应商和基板尺寸 五、制造流程 六、应用范围一、TFT-LCD 是薄膜电晶体液晶显示器。
TFT是薄膜电晶体 LCD是液晶显示器
TFT-LCD知识培训
04
TFT-LCD产业现状与趋 势
全球TFT-LCD产业现状
产业规模
全球TFT-LCD产业规模持续增长, 市场规模不断扩大。
技术发展
随着技术的不断进步,TFT-LCD产 品的分辨率、色彩表现、对比度等 性能指标不断提升。
总结词
技术突破,广泛应用
详细描述
第二代TFT-LCD技术在第一代的基础上取得了重大突破,提高了响应速度,改善了色彩表现和视角。 这一代技术开始广泛应用于手机、笔记本电脑等电子产品中,成为主流显示技术之一。
第三代TFT-LCD技术
总结词
高清晰度,高分辨率
详细描述
第三代TFT-LCD技术主要解决了高清晰度和高分辨率的问题 ,实现了更细腻的画面表现。这一代技术广泛应用于高清电 视、显示器等领域,满足了人们对高品质视觉体验的需求。
详细描述
目前,4K、8K等高分辨率TFT-LCD显示屏 已经逐渐普及,能够提供更加细腻、真实的 画面效果。同时,大尺寸化也是未来的发展 趋势,将有助于拓宽应用场景,如家庭影院、 高端电视等。
柔性显示
总结词
随着可穿戴设备和移动设备的兴起, 柔性显示技术成为TFT-LCD的重要发 展方向,将显示屏做成可弯曲、可折 叠的形态,为用户带来更多样化的使 用体验。
绿色环保成为行业发展趋势随着 Nhomakorabea保意识的提高,绿色环保成为TFT-LCD行业发展的趋势,推 动产业向更加环保和可持续的方向发展。
06
TFT-LCD的未来发展方 向
高分辨率、大尺寸化
总结词
随着消费者对视觉体验要求的提高,TFTLCD技术正朝着高分辨率、大尺寸化的方向 发展,以满足市场对更高清晰度、更大屏幕 的需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2/3
3/5 4/3 4/3 4/3
SXGA
1280
1024
5/4
TFT LCD 显示器面板
Polarizer 偏光板 CF TFT Light Guide 灯管 LC cell Polarizer 偏光板
PANEL剖面尺寸图
上偏光板 0.215mm
CF層
0.7mm
TFT LCD相关名词
LC: Liquid Crystal 液态晶体。
CF:Color Filter彩色濾光片。分R、G、B 三种颜 色的滤光片。
B/L: Back light背光。 L/G: Light Guide导光板。 data line:数据线,進行資料的传输。
scan line :扫描线,控制TFT的开关。
MIPI (TI, ARM, ST, NOKIA)
CDP (NOKIA)
Mini-LVDS RSDS
High speed interface
35
WVGA(480x800,4.0”) HVGA(320x480,3.5”) WQVGA(240x432, 3.2”)
QVGA(240x320,2.8”)
Higher solution
2015-1-18 34
MDDI (SAMSUNG,TOSHIBA, SHARP, EPSON):
Mobile Display Digital Interface Mobile Industry Processor Interface Compact Display Port
Common Paste Spacer
PI 膜
TFT Substrate
Common Paste (石墨/银胶) : 导通上下基板。提供CF Vcom导通两端分别为: CF=>ITO, TFT=>Cs电极,以产生等效电容效应, 增加存贮电能功能
Backlight(B/L)
LCD中液晶板本身不发光,另需光源来使其显像,背光的组成如 下。
功能/要求 灯管 材料 TAB 擴散板 稜鏡板 擴散板
高辉度、高效率、色再现性、 热阴极 /冷阴极萤光灯(CFL)、 寿命 。 EL。 控制光的方向、提高辉度以 及使板面辉度均一化。 将来自导光光圈之光源加以 扩散。 将经扩散板之散漫光,通过 棱镜之折射使光向垂 直向上,亦即有集光 作用。 防止冷阴极萤光灯光源外漏 之遮蔽材 。 板面上施予光圈(DOT) 印刷之 压克力板或PC板。 PET 或PC树脂。
导光板
扩散板
棱镜板
棱镜材料、3M专利"BEF"光学 膜。 燈管 導光板
反射板
PC树脂、铝板、发泡PE膜。
反射板
液晶亮度的控制原理
光源
垂直偏光板
玻璃電極
液晶
玻璃電極
水平偏光板
Scan G Data S D
液晶分子随所加电场强度大小而进行不同角度翻转
13
液晶分子翻转角度决定了透光线量
14
Bottom Polarizer
300 µm } CF 玻璃 ITO 共同電極 } TFT玻璃基板 畫素電極 Source Line Gate Line
Color Filter
PI膜(配向膜)
主要用途为分配液晶方向,由于液晶也具有液体特性,故需将配向膜 刷成剧齿状,使液晶灌入时,成有固定方向性平躺。
LC molecule PI 膜
Extremely Low Power When Sleep-in
CABC Function
Lower power consumption
32
Smaller die size
RAM-Less Gate/Source embedded in panel (LTPS) 14um or smaller PAD pitch Bump: 12um bump height Smaller scribe line to get more dies
Stage Substrate
ITO 透明导电电极
功能:提供施加电压于液晶上之电极,同时又 可让可见光穿过。 主要材料:氧化铟锡
Source Line
Gate Line
SPACER
间隙材的一种,其主要目的是使TFT基板与CF的间隙平均。 在TFT Substrate上的密度约150 ~200pcs/mm2 。
S
D
22
Source/VCOM/Gate waveform +3~5V
Maximum 64-levels Gate: Vpp(max) = 30V
+9~16.5 V
+3 ~ 5V - 2.5 ~ 1V VCOMH – VCOML = 6V (Max)
- 4 ~ -12.5V
Positive polarity Negative polarity
BF
VINP/N1
BF
V1 V2 V3
BF BF BF BF
VINP/N2
V8 V9
Source_out MUX
VINP/N3
Grayscale amplifier
Ladder resistor unit
VGS
V16 V17 V19 V20 V24 V25 V26
VINP/N4
BF
VINP/N6
BF BF
Back end cost
Increase Yield
Margin design Replacement for failed functions (SRAM replacement)
Lower cost
33
1080P(1080x1920,5.5”)
720P(720x1280,4.5”)
1 2 3
TFT LCD 简介
TFT-LCD 显示原理
LCD driver IC 工作原理
4 5
Driver IC应用中常见问题
Driver IC发展趋势
2015-1-18
1
什么是 TFT LCD
TFT—Thin Film Transistor 薄膜晶体管 LCD—Liquid Crystal Display 液晶显示器 TFT-LCD具有体积小,重量轻,低辐射,低耗电量,全彩 化等优点,因此在各类显示器材上得到了广泛的应用。
V30
VINP/N7 VAJP0 VRP/N1
V31
25
Flick
26
crosstalk
27
crosstalk
28
splash
29
splash
30
Noise(EMI)
31
Analog Low Power Design
Slow frame rate Charge sharing technology More advanced process Smaller than 5uA Shut down all analog blocks, keep contents in SRAM Very slow OSC works(1~2uA) Small Regulator works(1~2uA) CABC: Content Adaptive Brightness control Can reduce more than 50% back-light power
CPU
interface Read
Write
Source Driver
System
GRAM
TCON
Gate Driver
Charge pump VCOM
TFT
24
Source Driver
Fine adjustment Amplitude adjustment Gradient adjustment Composation adjustment
液晶層 PI膜層 ITO層 TFT層
4 ~ 7μm
0.7mm
下偏光板
0.215mm
Color Filter
功用:因为液晶CELL只能控制光的通过与否,因此 要产生彩色影像的话,就需要CF分别产生RGB三原 色。 RGB三种颜色的排列会和TFT面板上的ITO电极互 相成一对一的对应(如下图示),控制TFT面板上 每个pixel的光线穿透的亮度就是控制这三种颜色的 强弱,光线的强弱就可以混合成七彩的颜色。
Gray_data
PKP/N0
PKP/N1
PKP/N2
PKP/N3
PKP/N4
VREG1OUT
PKP/N5
VRP/N0 VAJN1 VINP/N0
BF
V0
8 to 1 MUX PRP/N0 8 to 1 MUX 8 to 1 MUX 8 to 1 MUX 8 to 1 MUX PRP/N1 8 to 1 MUX
對6 bit顯示器而言, 共可以顯示26 x 26 x 26 = 262,144 對8 bit顯示器而言, 共可以顯示28 x 28 x 28 = 16,777,216
True color
256 color
Gate line
TFT panel model
CLC Data line G
CGD CS VCOM
G1
G2 G3 TFT Source Gate 液晶電容 儲存電容
Gm-1
Gm
图像放大后由一系列RGB子像素点组成
2015-1-18 17
混色效果 分別控制RGB dot亮度 ,自由組成各種圖案
三角形越大所能显示的顏色越丰富