Sep 14, 2018 Zanechat vzkaz

Co je to LCD obrazovka

              

lcd for fuel dispenser.jpg

                       

Displej z tekutých krystalů nebo LCD (Displej z tekutých krystalů), je ploché, ultratenké zobrazovací zařízení sestávající z určitého počtu barevných nebo černobílých pixelů umístěných před světelným zdrojem nebo reflexní plochou. LCD monitory mají nízkou spotřebu energie, a proto je konstruktéři upřednostňují pro použití v elektronických zařízeních napájených bateriemi. Jeho hlavním principem je stimulovat molekuly tekutých krystalů, aby generovaly tečky, čáry a plochy odpovídající zadní lampě.

 

Přestože princip nákupu a zobrazení produktu je odlišný, společným účelem displeje z tekutých krystalů (LCD) a tradičního displeje (CRT) je dosáhnout vynikajícího efektu zobrazení. Nyní porovnáme CRT a TFT displej z tekutých krystalů.

 

Struktura a objem produktu: Tradiční displej typu CRT musí vysílat elektronový paprsek na obrazovku přes elektronovou pistoli, takže trubice obrazovky by neměla být příliš krátká, při zvětšení obrazovky se musí zvýšit objem a TFT je změněno elektronickou tabulí na obrazovce displeje. Molekulární stav, aby bylo dosaženo účelu zobrazení, i když je obrazovka zvětšena, potřebuje pouze zvětšit horizontální plochu, ale objem se příliš nezvětší a je mnohem lehčí než CRT displej a TFT se používá pouze pro spotřebu energie. Na desce a IC ovladače je spotřeba energie malá.

 

Záření a elektromagnetické rušení: Konvenční displeje generují zdroje záření pomocí elektronového děla k vyzařování elektronového paprsku na obrazovku. Přestože existují některé pokročilé technologie, které dokážou radiaci minimalizovat, stále nejsou zcela vymýceny. TFT LCD se toho bát nemusí. Pokud jde o interferenci elektromagnetických vln, TFT displej z tekutých krystalů má pouze malé množství elektromagnetických vln z budícího obvodu. Dokud je vnější plášť pevně utěsněn, elektromagnetické vlny neprosakují a CRT displej musí mít na těle otvor pro odvod tepla pro odvod tepla, takže elektromagnetické rušení jistě vzniká.

 

Plochost obrazovky a rozlišení: TFT LCD používají od začátku čistě ploché skleněné desky, takže rovinnost je mnohem lepší než u většiny CRT monitorů. Samozřejmostí je nyní čistě plochý barevný CRT displej. Z hlediska rozlišení je TFT daleko méně než CRT displej, i když teoreticky může poskytnout vyšší rozlišení, ale není tomu tak.

 

Efekt displeje: Tradiční CRT displej se používá k úderu fosforu přes elektronovou pistoli, takže jas je mnohem lepší než jas displeje z tekutých krystalů. CRT je v pozorovacím úhlu lepší než TFT. V rychlosti odrazu displeje se CRT liší od TFT. Pár.

 

Princip displeje z tekutých krystalů (1) Fyzikální vlastnosti tekutých krystalů Fyzikální vlastnosti tekutých krystalů jsou: při vedení elektřiny se vedení mění, uspořádání se stává uspořádaným a světlo snadno prochází; když není pod napětím, uspořádání je neuspořádané a světlo je blokováno. Nechte LCD blokovat jako bránu nebo nechte světlo pronikat. Technicky vzato, LCD panel obsahuje dva poměrně jemné skleněné materiály bez sodíku zvané Substráty s vrstvou tekutých krystalů mezi nimi. Když světelný paprsek prochází vrstvou tekutých krystalů, samotný tekutý krystal bude stát nebo se kroutit v nepravidelném tvaru, čímž blokuje nebo umožňuje plynulý průchod světelného paprsku. Většina tekutých krystalů jsou organické komplexy složené z dlouhých tyčovitých molekul. V přirozeném stavu jsou dlouhé osy těchto tyčovitých molekul v podstatě rovnoběžné. Tekutý krystal je nalit do dobře opracované štěrbinové roviny a molekuly tekutých krystalů jsou uspořádány podél drážky, takže pokud jsou drážky velmi rovnoběžné, jsou molekuly také zcela rovnoběžné. (B) principem monochromatického LCD displeje s tekutými krystaly je vyplnění tekutého krystalu do dvou rovin s jemnými drážkami. Drážky ve dvou rovinách jsou na sebe kolmé (protínají se pod úhlem 90 stupňů). To znamená, že pokud jsou molekuly na jedné rovině uspořádány ve směru sever-jih, molekuly na druhé rovině jsou uspořádány ve směru východ-západ a molekuly umístěné mezi dvěma rovinami jsou nuceny do stavu { {8}}zkroucení stupně. Protože se světlo šíří ve směru, ve kterém jsou molekuly uspořádány, světlo je také zkroucené o 90 stupňů, když prochází tekutým krystalem. Ale když je na tekutý krystal přivedeno napětí, molekuly jsou svisle zarovnány, takže světlo může být nasměrováno ven bez jakéhokoli kroucení.

 

LCD je závislý na polarizačním filtru (výřezu) a samotném světle. Přirozené světlo je náhodně rozptýleno do všech směrů. Polarizační filtr je ve skutečnosti řada stále tenčích paralelních čar. Tyto čáry tvoří síť, která blokuje veškeré světlo, které není rovnoběžné s těmito čarami. Linie polarizačního filtru je přesně kolmá na první, takže může zcela blokovat světlo, které bylo polarizováno. Světlo pronikne pouze tehdy, když jsou čáry obou filtrů zcela rovnoběžné nebo je světlo samotné zkrouceno tak, aby odpovídalo druhému polarizačnímu filtru.

 

LCD je tvořeno dvěma vzájemně kolmými polarizačními filtry, takže za normálních okolností by mělo být veškeré světlo, které se snaží proniknout, blokováno. Protože jsou však dva filtry naplněny zkroucenými tekutými krystaly, je světlo po průchodu prvním filtrem zkrouceno molekulami tekutých krystalů o 90 stupňů a nakonec projde druhým filtrem. Na druhou stranu, pokud se na tekutý krystal přivede napětí, molekuly se přeskupí a jsou úplně rovnoběžné, takže světlo už není zkroucené, takže je jen blokováno druhým filtrem. Stručně řečeno, energie se používá k blokování světla a světlo je vyzařováno bez napájení.

 

Je však možné změnit uspořádání tekutých krystalů v LCD tak, aby světlo vyzařovalo, když je zapnuté, a bylo blokováno, když není napájeno. Protože je však obrazovka počítače téměř vždy zapnutá, pouze schéma „blokování zapnutého světla“ může dosáhnout nejšetrnějších účelů.

 

Ze struktury displeje z tekutých krystalů, ať už jde o notebook nebo stolní počítač, je obrazovka LCD vrstvená struktura složená z různých částí. LCD se skládá ze dvou skleněných desek o tloušťce přibližně 1 mm, které jsou odděleny stejnoměrnou vzdáleností 5 μm a obsahují materiál tekutých krystalů (LC). Protože samotný materiál tekutých krystalů nevyzařuje světlo, je na obou stranách obrazovky umístěna světelná trubice jako zdroj světla a na zadní straně obrazovky je vytvořena podsvícená deska (nebo deska pro homogenizaci světla) a reflexní fólie. displej z tekutých krystalů a podsvícená deska se skládá z fluorescenční látky. Může být vyzařováno světlo, jehož hlavní funkcí je poskytovat jednotný zdroj světla na pozadí. Světlo emitované podsvícením vstupuje do vrstvy tekutých krystalů obsahující tisíce kapiček krystalů po průchodu první vrstvou polarizačního filtru. Všechny kapičky krystalů ve vrstvě tekutých krystalů jsou obsaženy ve struktuře malých buněk a jedna nebo více buněk tvoří jeden pixel na obrazovce. Mezi skleněnou deskou a materiálem tekutých krystalů je průhledná elektroda, elektroda je rozdělena do řad a sloupců, v průsečíku řad a sloupců, změnou napětí, aby se změnil stav optické rotace tekutého krystalu, tekutého krystalu materiál působí jako malý světelný ventil. Kolem materiálu z tekutých krystalů je část řídicího obvodu a část řídicího obvodu. Když elektrody v LCD generují elektrické pole, molekuly tekutých krystalů se zdeformují a světlo, které jimi prochází, se pravidelně láme a poté se filtruje přes druhou vrstvu filtrační vrstvy, která se zobrazí na obrazovce. (III) Pracovní princip barevného LCD displeje Pro komplexnější barevný displej, který notebook nebo stolní LCD displej potřebuje používat, musí mít také vrstvu barevného filtru speciálně navrženou pro barevné zobrazení. Obecně platí, že v barevném LCD panelu je každý pixel složen ze tří buněk tekutých krystalů, z nichž každá má před každou buňkou červený, zelený nebo modrý filtr. Tímto způsobem mohou být na obrazovce zobrazeny různé barvy světlem z různých buněk.

 

LCD překonává nedostatky velkých rozměrů CRT, spotřeby energie a blikání, ale přináší také problémy, jako je vysoká cena, široký pozorovací úhel a neuspokojivé barevné zobrazení. CRT displej může vybrat řadu rozlišení a lze jej upravit podle požadavků obrazovky, ale obrazovka LCD obsahuje pouze pevný počet buněk z tekutých krystalů a na celé obrazovce může být zobrazena pouze v jednom rozlišení (jeden pixel na buňku).

 

Schéma zapojení displeje z tekutých krystalů CRT má obvykle tři elektronová děla a emitovaný tok elektronů musí být přesně shromážděn, jinak nebude dosaženo jasného zobrazení obrazu. LCD však nemá problém se zaostřováním, protože každá buňka z tekutých krystalů je samostatně přepínána. To je důvod, proč je stejný obraz na LCD obrazovce tak jasný. LCD se nemusí starat o obnovovací frekvenci a blikání. Buňka z tekutých krystalů je buď zapnutá, nebo vypnutá, takže obraz zobrazený při nízké obnovovací frekvenci 40 až 60 Hz není více blikání než obraz zobrazený při 75 Hz. Buňka z tekutých krystalů LCD panelu se však může snadno jevit jako vadná. U obrazovky 1024 x 768 je každý pixel složen ze tří buněk, které jsou zodpovědné za zobrazení červené, zelené a modré barvy, takže celkem asi 2,4 milionu buněk (1024 x 768 x 3=2359296 ) jsou povinné. Je obtížné zaručit, že všechny tyto jednotky jsou neporušené. S největší pravděpodobností došlo u některých z nich ke zkratu (objevují se „světlá místa“) nebo k přerušení obvodu (objevují se „černé skvrny“). Nejedná se tedy o produkt s tak vysokým displejem, který by nevypadal vadně.

 

LCD displej obsahuje některé věci, které nebyly v technologii CRT použity. Světelným zdrojem, který napájí stínítko, je zářivka, která je kolem něj stočená. Někdy najdete v určité části obrazovky neobvykle jasné čáry. Mohou se také objevit neslušné pruhy a speciální světlý nebo tmavý obrázek ovlivní sousední zobrazovací plochu. Kromě toho se u některých poměrně jemných vzorů (např. rozložených obrázků) mohou na obrazovce LCD objevit nevzhledné vlnky nebo interferenční vzory.

 

Dnes téměř všechny LCD používané v systémech notebooků nebo stolních počítačů používají k aktivaci buněk ve vrstvě tekutých krystalů tenkovrstvé tranzistory (TFT). Technologie TFT LCD dokáže zobrazit ostřejší a jasnější obraz. První LCD byly nízkorychlostní, neefektivní a s nízkým kontrastem. Přestože byly schopny zobrazit čistý text, často při rychlém zobrazování obrázků vytvářely stíny, které ovlivnily zobrazení videa. Proto se používá pouze dnes. Černobílý displej kapesního počítače, pageru nebo mobilního telefonu.

 

S rychlým rozvojem technologií se LCD technologie neustále vyvíjí. V posledních letech velcí výrobci LCD displejů zvýšili své náklady na výzkum a vývoj LCD ve snaze prolomit technické překážky LCD, dále urychlit industrializaci LCD displejů a snížit výrobní náklady. V dnešní době jsou LCD monitory v podstatě zlidovělé a cena je pro běžné spotřebitele přijatelná. Ani ceny high-tech LCD monitorů s vysokým technologickým obsahem jako Samsung, Asus a LG nejsou „nedosažitelné“. Rychlý vývoj technologie LCD udělal velký pokrok v mnoha nevýhodách. LCD monitory postupně začaly nahrazovat CRT jako nejdůležitější zobrazovací zařízení v každodenním životě lidí.

 

LED displej je také druh displeje z tekutých krystalů. Technologie tekutých krystalů LED je pokročilé řešení z tekutých krystalů, které nahrazuje tradiční modul podsvícení z tekutých krystalů LED. Vysoký jas a konzistentní jas a barevný výkon po celou dobu životnosti produktu. Širší barevný gamut (přes NTSC a EBU barevný gamut) pro živější barvy. Je snadné dosáhnout kontroly výkonu LED, na rozdíl od minimálního jasu CCFL. Proto je pro uživatele snadné nastavit jas zobrazovacího zařízení do co nejpříjemnějšího stavu, ať už ve světlé venkovní nebo černé místnosti. V LCD se studenou katodou zářivek CCLF jako podsvícením je jedním z hlavních prvků, který nelze opomenout, rtuť, která je známá jako rtuť a tento prvek je nepochybně pro člověka škodlivý. Mnoho výrobců LCD panelů proto investovalo mnoho energie do výroby bezrtuťových panelů. Například technologie LED podsvícení bez obsahu rtuti, kterou přijal slavný tchajwanský výrobce IT Asus, prošla certifikací ROHS, díky čemuž jsou produkty řady MS energeticky účinnější než tradiční displeje CCFL. Více než 40% bezrtuťový proces je nejen netoxický a zdravější, ale také šetrnější k životnímu prostředí a energeticky účinnější než jiné produkty.

 

Protože je použito polovodičové zařízení vyzařující světlo, podsvícení LED nemá žádné jemné součásti a přizpůsobivost prostředí je velmi silná, takže LED má široký teplotní rozsah, nízké napětí a odolnost proti nárazu. Kromě toho zdroj světla LED nevydává žádné záření a nízké elektromagnetické záření a bez rtuti lze považovat za zdroj zeleného světla.

 

Shrňte výhody LED LCD: LED LCD TV má výhody úspory energie, ochrany životního prostředí a realističtější barvy. (4) Aplikace a nová technologie displeje z tekutých krystalů (1) Řízení s aktivním prvkem typu TFT

 

Za účelem vytvoření lepší struktury obrazu využívá nová technologie k pohonu jedinečný aktivní prvek typu TFT. Jak všichni víme, nejdůležitější součástí extrémně komplikované obrazovky z tekutých krystalů, kromě tekutých krystalů, je podsvícení obrazovky přímo související s jasem displeje z tekutých krystalů a barevný filtr zodpovědný za generování barev. Aktivní pixely jsou přidány ke každému pixelu z tekutých krystalů pro ovládání point-to-point, díky čemuž má obrazovka velký rozdíl ve srovnání s celkovým CRT displejem. Tento režim ovládání je v přesnosti zobrazení přesnější než předchozí metoda ovládání. Je mnohem vyšší, takže kvalita obrazu je špatná, rozpouštění barev a chvění jsou na obrazovce CRT velmi silné, ale kvalita obrazu je při sledování na obrazovce LCD s novou technologií docela příjemná.

 

(2) Použití procesu výroby barevných filtrů k vytvoření barevných obrázků

 

Před tím, než tělo barevného filtru není tvarováno, je materiál tvořící hlavní tělo nejprve obarven a poté je vyrobena fólie. Tento proces vyžaduje velmi vysokou úroveň výroby. Ve srovnání s jinými běžnými LCD obrazovkami má však tento typ vyráběných LCD vynikající výkon z hlediska rozlišení, barevných charakteristik a životnosti. To umožňuje LCD vytvářet barevné obrázky v prostředí s vysokým rozlišením.

 

(3) Technologie displeje z tekutých krystalů s nízkou odrazivostí

 

Je dobře známo, že vnější světlo velmi silně interferuje s obrazovkou displeje z tekutých krystalů. Některé obrazovky LCD narušují normální zobrazení skleněné desky na povrchu, když je vnější světlo relativně silné. Proto je jeho výkon a pozorovatelnost značně snížena při použití venku na některých světlých veřejných místech. V současné době má mnoho LCD displejů vysoké rozlišení, i když je jejich rozlišení vysoké, což není praktické pro praktické aplikace. Některá čistá data samotná jsou ve skutečnosti neobjektivním způsobem, jak vést uživatele. Technologie „displej z tekutých krystalů s nízkým odrazem“ použitá v novém LCD displeji spočívá v aplikaci AR povlaku na vnější vrstvu displeje z tekutých krystalů. S touto vrstvou barvy vyzařuje obrazovka z tekutých krystalů Lesk, propustnost samotné obrazovky z tekutých krystalů, rozlišení obrazovky z tekutých krystalů a zabránění odrazu jsou lepší.

 

(4) Pokročilý režim zobrazení z tekutých krystalů "kontinuální krystalizace na hranicích materiálu".

 

U některých LCD produktů dochází ke zpoždění obrazu při sledování dynamického filmu, což je způsobeno nedostatečnou rychlostí odezvy pixelů celé obrazovky z tekutých krystalů. Aby se zlepšila rychlost reakce pixelů, používá nová technologie LCD nejpokročilejší režim zobrazení z tekutých krystalů Si TFT a má rychlost reakce pixelů 600krát rychlejší než stará obrazovka LCD a efekt je opravdu nekonzistentní. Pokročilá technologie „kontinuální krystalizace na hranicích materiálu“ využívá speciální výrobní metodu k pohybu původní amorfní transparentní iridiové elektrody rychlostí 600násobku normální rychlosti, čímž se značně zrychluje rychlost reakce pixelů obrazovky z tekutých krystalů. , pro snížení zpoždění vzhledu obrazu.

 

V současné době vstoupil výzkum nízkoteplotní polysilikonové technologie a reflexních materiálů s tekutými krystaly do aplikační fáze a také vývoj LCD vstoupí do nové éry. Zatímco LCD monitory se neustále vyvíjejí, připravují se i další ploché displeje. Technologie plazmového displeje (PDP), elektroluminiscenčního pole displeje (FED) a luminiscenčního polymerového displeje (LEP) vyrazí v budoucnu Sina na ploché panely. slapy. Mezi nimi nejvíce stojí za pozornost a optimismus pole orientovaný displej, který má mnohem lepší výkon než displej z tekutých krystalů...

   

Odeslat dotaz

whatsapp

teams

E-mail

Dotaz