浅谈液晶显示器
《液晶显示器基础》课件

响应时间
响应时间
响应时间是指液晶显示器像素点对信号反应的快慢。响应时间越短,显示动态图像时的 拖尾现象就越少,画面流畅度越高。常见的液晶显示器响应时间在5-10ms左右。
适用场景
对于需要观看高速动态图像或者进行游戏等场景,选择响应时间较短的液晶显示器更为 合适。
可视角度
可视角度
可视角度是指用户在不同角度下能够清 晰观看显示器画面的范围。一般来说, 可视角度越大,用户可以更加自由地观 看显示器。常见的液晶显示器可视角度 在170°左右。
新技术与新应用领域
总结词
随着科技的不断发展,液晶显示器正不断涌现出新技 术和新应用领域,拓展其在各个行业的用途。
详细描述
液晶显示器的柔性化技术使得显示器可以弯曲甚至折 叠,为移动设备、穿戴设备等领域带来新的可能性。 透明液晶显示器的出现则打破了传统显示器的框架, 使得信息展示更加丰富多样。此外,液晶显示器在虚 拟现实、增强现实、智能家居等领域的应用也日益广 泛,为人们的生活和工作带来更多便利和创意。
详细描述
液晶显示器按照工作原理可以分为扭曲向列型(TN型)、垂直排列型(VA型)和面内切换型(IPS型)等几种。 不同类型的液晶显示器在视角、颜色、响应速度等方面有所不同,各有其特点。
02
液晶显示器的技术参数
分辨率
分辨率
分辨率是液晶显示器的重要技术参数之一,它决定了显示画 面的清晰度和细腻度。一般来说,分辨率越高,显示效果越 好。常见的液晶显示器分辨率有1080p、4K和8K等。
低能耗与环保材料
总结词
为了响应节能减排的全球倡议,液晶显示器正不断采用 低能耗技术和环保材料,以降低能源消耗和减少对环境 的影响。
详细描述
液晶显示器的低能耗技术通过优化电路设计和采用先进 的电源管理系统,有效降低能耗,延长设备的续航时间 。此外,越来越多的液晶显示器开始采用环保材料,如 可回收材料和无毒材料,以减少对地球资源的消耗和环 境污染。
液晶显示技术应用与研究

液晶显示技术应用与研究液晶显示技术源于20世纪60年代,随着科技的不断发展,现在已经成为电子显示领域不可或缺的技术。
在这个信息时代,液晶显示器已经无处不在,不管是电视机、电脑还是手机、平板电脑,都离不开它的应用。
那么,液晶显示技术究竟是如何应用的呢?又有哪些领域正在不断地对液晶显示技术进行研究呢?让我们一起来了解一下。
一、液晶显示技术的工作原理液晶显示器是利用电场控制液晶分子的排列方向,在通过不同排列方向的液晶分子经过偏振膜过滤后,产生不同灰阶的显示画面。
当液晶分子排列方向与传入的偏振光垂直时,液晶显示器会显示白色。
而当液晶分子排列方向与偏振光平行时,液晶显示器会显示黑色。
通过变化电场的大小和极性,可以达到控制液晶分子排列方向的目的。
此外,液晶分子还可以通过改变排列方向和应用交变电场的频率,达到像素点的颜色和亮度控制。
因此,液晶显示器的像素点也分为三原色,即红、绿、蓝三种,每一个像素点都由这三种颜色的分子共同组成,既可以进行颜色控制,也可以进行亮度控制。
二、液晶显示技术在电子产品中的应用随着技术的不断升级,液晶显示技术已经广泛应用于各种电子产品中。
其中,最常见的就是电视机和电脑显示器。
由于液晶显示器能够达到清晰、高色彩还原度和低功耗的显示效果,因此在家庭和办公领域得到了广泛应用。
除此之外,在移动设备领域,液晶显示技术也占有重要地位。
例如,目前的智能手机和平板电脑都采用了液晶显示屏,以满足用户对高清晰、高色彩还原度、高亮度和低功耗的要求。
三、液晶显示技术的研究领域当前,液晶显示技术的研究领域主要集中在以下几个方面:1. 高分辨率和高亮度显示技术的研究目前,人们对电子显示领域中高分辨率和高亮度技术的研究重点逐渐向毫米级别的散热和耗电量控制上转移。
为了提高液晶显示器的显示效果,研究人员正在尝试不断创新新的显示技术,包括多点小型光源背光技术、OLED显示技术以及新型材料的研究和应用等。
2. 可穿戴设备的研究可穿戴设备是当前科技领域的一个热门研究领域,液晶显示技术在其中也扮演着重要的角色。
LCD液晶显示原理

LCD液晶显示原理液晶显示技术是一种应用广泛的平面显示技术,广泛应用于电子设备中,如电视、计算机显示器、手机、平板电脑等。
液晶显示的原理基于电致现象和偏光。
液晶显示的主要原理是利用液晶分子的取向变化来控制光的透过程度,从而实现图像显示。
首先,我们需要了解液晶是什么。
液晶是一种介于液体和固体之间的物质,其分子在液态时可以自由流动,但在固态时分子排列有序。
液晶分子通常呈现螺旋状排列。
液晶显示器通常由液晶层、背光源、偏光片、电极和驱动电路组成。
液晶显示的基本原理可以通过垂直结构和平行结构来介绍。
垂直结构液晶显示器的液晶分子在低电压下保持垂直排列,形成一个正常的光阻隔层。
光线透过第一块偏光片进入液晶层,然后经过液晶层的液晶分子取向变化,光线的振动方向也随之改变。
如果液晶分子垂直排列,振动方向将保持不变,并且透过液晶层的光线会被第二块偏光片完全阻挡。
但是,当电压施加到液晶层时,液晶分子变为水平取向,这将允许光线通过第二块偏光片。
通过控制电压的大小,可以调节液晶分子的排列取向,从而控制光线的透过程度,从而实现图像显示。
平行结构液晶显示器的液晶分子在断电状态下保持水平排列,形成一个正常的光阻隔层。
当电压施加到液晶分子时,它们将发生变化,变为与平行结构垂直的排列方式。
在断电状态下,第一块偏光片的振动方向与液晶分子的取向相互垂直,并且光线无法通过第二块偏光片。
然而,当电压施加到液晶层时,液晶分子的排列取向发生偏转,振动方向与第二块偏光片的取向相互平行,这将允许光线通过。
通过控制电压的大小,可以调节液晶分子的排列取向,从而控制光线的透过程度,实现图像显示。
液晶显示器的背光源是为了提供可见光,通常是采用LED(发光二极管)或CCFL(冷阴极荧光灯)。
液晶显示还涉及驱动电路来控制液晶分子排列的取向。
驱动电路是根据图像输入信号发送电压脉冲来改变液晶显示器的像素。
总之,液晶显示的原理是通过控制液晶分子的取向来控制光的透过程度,从而实现图像显示。
LCD液晶显示器简介

LCD1602液晶显示器简介一概述液晶(Liquid Crystal)是一种高分子材料,因其特殊的物理、化学、光学特性,广泛应用轻薄显示器上。
液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面并配合背部灯管构成画面。
各种型号的液晶通常是按照显示字符的行数或液晶点阵的行、列数来命名。
例如,1602表示每行显示16个字符,一共可以显示两行。
这类液晶通常称为字符型液晶,只能显示ASCII码字符。
12232表示液晶显示画面由122列、32行组成,共有122*32个点来显示各种图形。
用户可以通过程序控制这些点中任何一个点显示或不显示,从而构成各种图形画面。
因此,12232称为图形型液晶。
液晶体积小,功耗低,显示操作简单。
但其有致命的弱点,即使用温度范围很窄。
通用型液晶工作温度为0到+55摄氏度,存储温度为-20到+60摄氏度。
二 LCD16021 1602的外形尺寸(毫米)2 主要技术参数3接口信号说明4 基本操作时序4RAM地址映射图控制器内部带有80B的RAM缓冲区。
对应关系如下图所示。
向图中的00~0F、40~4F地址中的任意处写入显示数据时,液晶可立即显示出来;当写入到10~27或50~67地址时,必须通过移屏指令将他们一移入可显示区域方可正常显示。
1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,如下表所示。
这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。
6状态字说明说明:原则上每次对控制器进行读写操作前,都必须进行读写检测,确保STA7为0。
实际上,由于单片机的操作速度慢于液晶控制器的反应速度,因此可以不进行检测,或只进行简短的延时即可。
LCD简介

缺点:购机比喷墨机贵、体积比同功能的喷墨机大、高于
喷墨机的辐射量、产生臭氧和粉尘
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打印机的一些参数
分辨率 打印幅面
首页输出时间 介质类型
需求分析
纸张厚度 字符种类
输入数据缓冲区 回车时间
换行时间 打印方式
图形打印模式 网络功能
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thank you
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亮度:亮度也是一个比较重要的指标,
越亮的液晶给人很远一看,就从一排液
晶墙中脱颖而出。
清华携手Google助力西部教育项目 5
信号响应时间:响应时间指的是液晶显示
LCD主要技术参数
器对于输入信号的反应速度,也就是液晶 由暗转亮或由亮转暗的反应时间。
可视角度:大多数光都是从屏幕中垂直射
出来的,所以从某一个较大的角度观看液
印功能的彩色喷打 题库学习EPSON Stylus Photo 700面世
7色照片打印机Canon BJC-7100诞生
在计算机系统中实现的某个学科题目的集合 打A4照片的彩色喷墨打印机EpsonIP-100横空出世 2000年 第一款支
第一款应用八色墨水技术的数码照片打印机 开发技术 HP Photosmart 7960问世
晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚
至只能看到全白或全黑。
LCD的优点
显示质量高 没有电磁辐射 可视面积大
应用范围广 画面效果好 数字式接口 “身材”匀称小巧 功率消耗小
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让我们看看 LCD的 一些 应用!
LCD电脑显示器
LCD电视机
LCD用于相机显示屏
LCD用于电子表显示
LC纲
LCD显示器
液晶显示器件_LCD_的原理及检测方法

液晶显示器件(LCD)的原理及检测方法胡其伟 段 涛(重庆迪康长江制药有限公司,万州404020)摘 要 本文主要介绍了液晶显示器件(LCD)的工作原理及几种常用检测方法。
关键词 阈值;液晶显示器件;检测 液晶是一种有机化合物,又称为液态晶体。
它是某些有机物质在一定温度范围内所呈现的中间状态。
在这种状态,它既具有液体的流动性和连续性,又呈现某些晶体的光学性质。
例如光学各向异性,双折射等。
液晶显示器是利用液晶在电场和温度的作用下,能产生各种特殊的电光效应和热光效应而达到显示的目的。
液晶显示器按所用的电光效应可分为动态散射效应和扭曲向列效应两种。
1 动态散射型显示器的工作原理电极未加电压时,液晶分子作有序排列,显示器呈透明状态,当两块对应电极施加电压超过液晶阈值电压时,液晶中离子团(来自添加剂)的推动是以扰乱液晶分子排列,使液晶折射率发生了变化,形成散射中心,从而使入射光发生强烈散射,于是原来透明电极部位就显示乳白色(类似磨沙玻璃),达到了显示的目的。
这就是动态散射效应。
当电极电压取消后,液晶分子即恢复原来的排列,重新变为透明。
2 扭曲向列相显示器件原理及结构目前液晶显示器中大量应用的是向列相液晶。
当偏振光通过某些透明物质时,偏振光的振动面将旋转一定的角度,这种现象称为振动面的旋转。
能使振动面旋转的物质称为旋光性物质,液晶就是其中的一种。
扭曲向列效应属于电场效应,它利用电场的开关来控制线性偏振光的偏振面的旋转,以实现偏振光是否通过,达到显示的目的。
扭曲向列相显示器件结构很简单:将处理好的带有透明导电层的玻璃基板,用有机封接材料或低溶点玻璃封成厚度6~10μm的密封盒,灌入液晶,堵好灌注口,贴好上、下偏振片,就构成液晶显示器件。
在玻璃基板封接以前,为了使液晶盒按照要求进行显示,必须对液晶盒导电玻璃进行适当工艺处理,以使盒内液晶按一定方式进行排列。
液晶分子的排列方式和一致性,决定着显示器件的工作方式及显示质量。
1液晶显示器的原理
液晶显示器的原理1.液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)其实就是使用了“液晶”(Liquid Crystal)作为材料的显示器. 目前液晶显示技术大多以TN、STN、TFT三种技术为主.2.什么是液晶呢?液晶是一种介于固态和液态之间的物质,当被加热时,它会呈现透明的液态,而冷却的时候又会结晶成混乱的固态,液晶是具有规则性分子排列的有机化合物。
液晶按照分子结构排列的不同分为三种:类似粘土状的Smectic液晶、类似细火柴棒的Nematic液晶、类似胆固醇状的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Nematic液晶,分子都是长棒状的,在自然状态下,这些长棒状的分子的长轴大致平行。
3.液晶的性质及通光原理随着研究的深入,人们开始掌握液晶的许多其他性质:当向液晶通电时,液晶体分子排列得井然有序,可以使光线容易通过;而不通电时,液晶分子排列混乱,阻止光线通过。
通电与不通电就可以让液晶像闸门般地阻隔或让光线穿过。
这种可以控制光线的两种状态是液晶显示器形成图像的前提条件,当然,还需要配合一定的结构才可以实现光线向图像转换。
4. 液晶显示器的分类液晶显示器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。
a. 被动矩阵式LCD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)。
b. 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)。
TFT液晶显示器是在画面中的每个像素内建晶体管,可使亮度更明亮、色彩更丰富及更宽广的可视面积。
另有一新型的技术LCOS(liquid crystal on silicon)主动矩阵LCD 与被动矩阵LCD的比较被动矩阵LCD的最大问题是难以快速地控制单独的液晶单元,并以足够大的电流保证来获得好的对比度、足够的灰度级和较快的响应时间,从而影响了动态影像的显示效果。
LCD几种显示类型介绍
LCD几种显示类型介绍LCD(液晶显示器)是目前应用最广泛的平板显示技术之一,广泛应用于电视、电脑、手机、平板电脑等各种设备中。
根据不同的原理和结构,LCD显示器可分为多种类型。
以下将介绍LCD的几种主要显示类型。
1.TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)TFT-LCD是当前最主流的LCD显示技术,它采用薄膜晶体管作为每个像素点的控制开关,能够实现快速的响应速度和高质量的画面表现。
其中,TFT代表薄膜晶体管,表示每个液晶像素都被一个晶体管控制。
TFT-LCD显示器的最大优点是颜色还原度高,显示效果细腻,且能适应高分辨率与高亮度的显示要求。
大多数电脑显示器和高端电视就采用了TFT-LCD技术。
2.IPS-LCD(进通气孔开关液晶显示器)IPS-LCD是一种在TFT-LCD技术基础上改进的显示技术。
它的最大特点是拥有广视角,色彩还原度高,同时具有快速响应速度和较高的亮度。
这种液晶技术克服了TN-LCD(下文会介绍)的观看角度狭窄、色彩变化等问题。
IPS-LCD显示器被广泛应用于由于需要大视角和高色彩精度的领域,如专业设计、摄影等。
3.VA-LCD(垂直对齐液晶显示器)VA-LCD是一种垂直微扭转液晶技术,其特点是对比度高、观看角度更广,显示效果优于TN-LCD。
基于VA-LCD技术制造的显示器,能够实现更高的静态对比度和更大的观看角度范围,能够呈现更深的黑色和更鲜艳的颜色。
VA-LCD显示器因为良好的色彩表现和高对比度,适用于观看电影、游戏和图片等需要高画质表现的领域。
4.TN-LCD(扭曲向列液晶显示器)TN-LCD是最早问世的液晶显示技术,其特点是响应速度非常快,也较为廉价。
然而,相较于其他LCD类型,TN-LCD的观看角度较狭窄,色彩表现较差,同时在大面积亮部显示时会有较明显的亮度不均匀情况。
因此,TN-LCD并不适用于专业需求色彩准确性和广视角性能的场合,但在市场上仍然存在较大的应用。
5.OLED(有机发光二极管)OLED是另一种广泛应用于电子设备的显示技术,它不同于LCD,是一种基于有机发光材料的电致发光技术。
LCD显示器参数详解
LCD显示器参数详解LCD(Liquid Crystal Display)即液晶显示器,是一种使用液晶技术作为图像显示的平板显示器。
它具有轻薄、省电、高分辨率等优点,广泛应用于电脑、电视、手机等各种电子设备中。
LCD显示器的参数对于用户来说十分重要,下面详细介绍几个常见的参数:1.分辨率:分辨率指显示器屏幕上像素点的数量,常用的表示方法是横向像素数×纵向像素数,例如1920×1080。
分辨率越高,图像细节显示越清晰,但同时也需要更强的显卡支持。
常见的LCD显示器分辨率有1280×800、1920×1080、2560×1440等。
2.反应时间:反应时间指的是液晶显示器从接收到输入信号到显示器中心50%灰度的像素的从黑到白或白到黑的切换时间。
反应时间越短,显示器在切换快速运动画面时,图像残影现象就越不明显。
一般来说,反应时间在5ms以下的显示器可以满足大多数普通用户的需求。
3.视角:视角指的是从显示器正前方开始,用户在不改变眼睛高度的情况下,仍然可以清楚看到屏幕内容的最大角度。
一般来说,视角越大,用户从各个不同角度观看屏幕时,图像变化越小。
较好的LCD显示器视角可以达到178度。
4.亮度:亮度是指显示器屏幕显示的光强度。
亮度一般用尼特(nit)作为单位,表示每平方米的发光度。
亮度越高,视觉效果越好,但同时也会增加显示器的能耗。
对于常规使用来说,300到350尼特的亮度就已经足够。
5.对比度:对比度是指显示器在黑色和白色之间的亮度差异,也就是黑色和白色之间的色彩饱和度。
对比度越高,显示效果越好,颜色更鲜艳。
一般来说,1000:1的对比度在市面上常见。
6.色彩精度:7.刷新率:刷新率是指液晶显示器的图像刷新速度,用赫兹(Hz)表示,即每秒刷新的次数。
刷新率越高,画面切换越流畅,但同时也需要更强的显卡支持。
常见的液晶显示器刷新率有60Hz、75Hz、144Hz等。
液晶显示器基础知识(QC)
根据液晶分子不同排列方式,可以分为三大类:即向列相 液晶、胆甾相液晶和层列相液晶。
向列相液晶
向列相液晶的分子 种类的重心混乱无 序,使它像普通液 体一样可以流动, 但分子杆的指向矢 大体一致。
胆甾相液晶
在胆甾相液晶中,分子 的重心排列是无序的, 但分子的指向失在一个 平面内大致指向一个方 向。在垂直于这个平面 上的方向上,分子的指 向矢会旋转成螺旋结构。
蚀刻 使用此制程将玻璃上未 受到光刻胶保护部份的 ITO利用蚀刻液去除, 形成最终需要的图形 。
LCD工艺流程
剥离 目的将其ITO基板上剩 余光刻胶清除,使整片 基板上无光刻胶覆盖, 成为有ITO图形的基板。
图案检查 基板剥膜完成后,使用 显微镜等设备确认基板 有无Short & Open。
液晶显示原理(图示)
LCD视角特性
LCD只有从某个特定的角度看,显示才会清晰,我们采用钟表 的几点钟来表示这个角度,这个角度就是视角。例如:视 角为6点的,当LCD正放在桌子上时,从靠近我们的一边看 过去显示最清晰。一般从一个方向看LCD显示清晰时,从 LCD对面看,沿着刚才的视线方向仍然显示清晰的
利用电光效应制作的常用的液晶显示器大致有以下几种: TN-LCD,STN-LCD, FSTN-LCD等
TN-LCD是Twist Nematic Liquid Ctystal Disply的简称﹐即 扭曲向列相液晶显示。这种显示模式的特点是液晶分子基 本平行于基板排列﹐但上下液晶分子取向呈扭曲排列﹐整 体扭曲角为90° 。
许
3. a≤t , b≤1.0mm,c≤5.0mm 允许
(t为玻璃厚度)
4. 破损造成银点或密封圈外露 不
允许
LCD检验基础
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为稳定成熟 。
目前最常见 的是 TFr inFilmTransist0r)型驱动 。它通过有源开 2 液 晶显 示 器 的 工 作 原 理
关的方式来实现对各个像素的独立精确控制 ,因此相 比之前的无源 我们很早就知道物质有 固态 、液态 、气 态三种型态 。液体分子质
驱动(f谷称伪彩)可以实现更精 细的显示效果 。
3 LCD 显 示 器 技 术 参数 3.1可 视 面 积
STN型 的显示原理与 TN相类似 。不 同的是 ,TN扭 转式 向列 场 液晶显示 器所 标示 的尺寸就是 实际可以使用 的屏幕范围一致 。 效应 的液晶分子是将入射光旋 转 9O度 ,而 STN超 扭转式 向列场 效 例如 ,一个 15.1英寸的液 晶显示器约等于 17英寸 CRT屏幕的可视
已 。
化 ,从 而达 到显示图像的 目的。一般最常用 的液 晶型态为 向列型液
1.2.1窄视 角模式
晶 ,分子形 状为细长棒 形 ,长宽 约 lnm~lOnm,在 不同 电流 电场作
TN—LCD:扭 曲向列型(TwistedNematic)液晶分 子扭 曲角度为 90 用下 ,液晶分子会做 规则旋转 90度 排列 ,产生 透光 度的差别 ,如此
这方 面的主流 ,价格也低 了不少 ,并 已迅速普及开来 。 1 液 晶 显 示 器 的 分 类
宽广 的可视面积 。与 CRT显示器相 比,LCD显示器 的平面显示技术 体现为较少 的零件 、占据较少的桌面及耗 电量较小 ,但 CRT技术较
1.1 从 液 晶 面 板 的 驱 动 方 式 来 分
度 。
在 电源 ON/OFF下产生 明暗的 区别 ,依此 原理控制每个 像素 ,便可
STN—LCD:超扭 曲向列型 (SuperTN)其 S即为 Super之意 ,也 就 构成所需 图像 。
是液 晶分 子的扭转角度 加大 ,呈 180度或 270度 ,如此 而达到更 优 越 的显示 效果 (因对 比度加大)。
液 晶显 示器 由于 它功耗低 、体积小 、重量轻 、显示 的信息量大 , 利 于发 展为桌面型显示器 ,但 由于成本低 廉的因素 ,市场上仍有部 能显示各种类 型 的信 息 ,如 字符 、图形(包括 汉字 、曲线 、表格等),正 分 的 显示 器 采 用 被动 矩 阵 式 LCD。被 动 矩 阵式 LCD又 可分 为
液晶显示 器。其 内部 结构 简单 的说 就是将液态 的晶体放置在两片平 双 层超 扭 曲 向列 LCD)。 行 的玻璃 中 ,而在这两片平行 的玻璃 中间加人 了许 多垂直及水 平的 1.3ห้องสมุดไป่ตู้2 目前应用 比较 广泛 的主动 矩 阵式 LCD,也 称 TFY-LCD
细小 电线 ,杆状水 晶分子 的运动受到通 电情况的控制 。通上 电后 ,光 (Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管 LCD)。TFr液 晶显示器是在 纤折射 出来便产生 了画面。现在 LCD已经成功替代 CRT,成为当下 画面中的每个像 素内建 晶体管 ,可使 亮度更 明亮 、色彩更丰 富及更
科 技 论 坛
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浅谈 液晶显示器
蒋 东 平
(苏州群鑫电子有 限公 司,江苏 苏州 215011) 摘 要 :Liquid Crystal Display就是一种采 用液晶为材料 的显示器 ,具有 图像 清晰精 确、平面显示、厚度 薄、重量轻 、无辐射 、低能耗 、 工作 电压低 等优 点。阐述 了液 晶显 示器 的分类、工作原理 、技 术参数及 维护保养技巧 。 关 键 词 :LCD;液 晶 ;被 动 矩 阵 式 LCD;主 动矩 阵 式 LCD
应是将入射光旋转 180 270度 。
范 围 。
越来越广 泛地应用 于各个领域 ,尤其是在便 携设备 中 ,更是 占据着 TN—LCD (Twisted Nematie—LCD, 扭 曲 向 歹0 LCD)、STN—LCD(Super 绝对主流 的地位 。LCD是 Liquid Crystal Display的简称 ,中文名为 TN—LCD,超扭 曲 向列 LCD)和 DSTN—LCD(Double layer STN—LCD.
心 的排列 虽然不具有 任何规律性 ,但 是如果这些分 子是长形 的(或
因此 ,目前 大多数的液 晶显示 器 、液 晶电视及部 分手机均 采用 扁形的),它们 的分子指 向就可能有规律性 。于是我们就可将液态又 rI'F’I'驱动。液晶显示器多用窄视角的 TN模式 ,液 晶电视多用宽视角 细分为许多型态 。分子方 向没有规律性的液体我们 直接 称为液体 ,
的 IPS等模式 。它们通称为 TfTr—LCD。
而分子具有方 向性 的液体则称之为“液态 晶体”,又简称“液晶”。液
TFr—LCD的构成 主要 由萤光管 (或者 LEDLightBar)、导光 板 、偏 晶产品其实对我们来 说并不陌生 ,我们常见到 的手 机 、计算器 都是
光板 、滤光板 、玻 璃基板 、配 向膜 、液晶材料 、薄模式 晶体 管等等构 属 于液 晶产 品。液晶是在 1888年 ,由奥地利植物学家 Reinitzer发现
DSTN—LCD;宽视角 的 IPS,VA,FFS等 。其 中 TN—LCD,STN—LCD和 变化 ,这种光线的变化通过偏光片 的作用可 以表现为明暗的变化 。
DSTN—LCD三种显 示原理相 同 ,只是液 晶分子 的扭 曲角度 不 同而 利用这 一特性 ,人们通过对 电场的控制最终控制 了光 线的明暗变
成 。
的 ,是一种 介于固体与液体之 间 ,具有规则性 分子排列的有机化合
1.2根据液 晶分子 的排布方式来分
物 。将其加热会变成透明液态 ,冷却后会变成结 晶的混浊 固态。在电
常 见 的 液 晶 显 示 器 分 为 :窄 视 角 的 TN—LCD,STN—LCD。 场作用 下 ,液晶分子会发生排列上 的变化 ,从 而影 响通过其 的光线