LCD基础知识4

合集下载

液晶知识扫盲系列4:彩色滤光片(color filter)

液晶知识扫盲系列4:彩色滤光片(color filter)

液晶知识扫盲系列4:彩色滤光片(color filter)一,什么是color filter?彩色滤光片(Color filter)是一种表现颜色的光学滤光片,它可以精确选择欲通过的小范围波段光波,而反射掉其他不希望通过的波段。

彩色滤光片通常安装在光源的前方,使人眼可以接收到饱和的某个颜色光线。

有红外滤光片,绿色,蓝色等。

与UV滤光片,VD滤光片相比,凡是带色的滤光片之总称。

如反差滤光片、分色用滤光片、LB滤光片等。

LCD上的color filter一般采用R(red 红),G(green 绿),B(blue蓝) 彩色滤光片来控制色彩的显示。

要了解他控制颜色的原理,先要了解TFT-color filter的结构及组成,才能明白它是如何可以在LCD上显示出我们需要的图像的。

二,color filter的结构彩色滤光片基本结构是由玻璃基板(Glass Substrate),黑色矩阵(Black Matrix),彩色层(Color Layer),保护层(Over Coat),ITO导电膜组成。

一般穿透式TFT用彩色光片结构如下图。

首先,如果我们使用高倍的放大镜观察color filter, 可以看到如下所示,是由每一个很少的RGB小点构成,我们把每一个绿色的,红色或蓝色的小点称之为sub-pixel. 每一个RGB的组合称之为pixel. 而旁边黑色的部分,我们就称之为black matrix(黑色矩阵)。

为什么我们要使用RGB颜色?这是利用三基色混色原理,自然界中的任何颜色可由RGB三种色彩通过不同的比例混合而成。

Color filter 平面图理解了它们能够显示任何我们想要的颜色之外,我们再看看他是如何显示的。

如下图,是液晶面板的结构图。

大致可以分为两部:(1)提供光源的Back light unit(背光源,详细介绍请参考上期介绍)。

(2)液晶面板(液晶面板可以简单的看是color filter 和TFT中间夹着液晶而成)。

lcd知识点

lcd知识点

lcd知识点一、LCD的定义和原理液晶显示器(LCD)是一种使用液晶材料作为显示元件的平面显示器。

其工作原理是利用液晶分子在电场作用下的取向变化来控制光的透过和阻挡,从而实现图像显示。

二、LCD的结构1. 前置板:由玻璃或塑料制成,具有良好的透明性和机械强度。

2. 后置板:与前置板相对,由玻璃或塑料制成,具有良好的机械强度。

3. 液晶层:位于前后两个玻璃板之间,由液晶分子组成。

4. 色彩滤光片:位于前置板与液晶层之间或后置板与液晶层之间,用于调节透过光线的颜色。

5. 光源:提供背景光,常用的有冷阴极荧光灯(CCFL)和LED。

三、LCD的分类1. TN型液晶显示器:采用扭曲向列(TN)模式,在价格上较为便宜,在反应速度上较快,但视角较窄。

2. IPS型液晶显示器:采用广视角IPS技术,在色彩还原和视角上表现出色,但价格较高。

3. VA型液晶显示器:采用垂直对齐(VA)技术,在对比度和黑色表现上优秀,但价格较高。

四、LCD的优缺点1. 优点:(1)体积小,重量轻;(2)功耗低,发热少;(3)分辨率高,显示效果好;(4)无闪烁、无辐射、无眩光。

2. 缺点:(1)视角窄,易出现颜色失真;(2)黑色表现不如CRT;(3)价格相对较高。

五、LCD的常见问题及解决方法1. 屏幕花屏或闪屏:检查数据线是否松动或损坏,并重新插拔一下;若仍然存在问题,则可能是硬件故障。

2. 显示模糊或失真:调整分辨率和刷新率;若仍然存在问题,则可能是驱动程序或显卡故障。

3. 屏幕死点或亮点:检查是否有灰尘或污渍;若仍然存在问题,则可能是液晶层故障。

六、LCD的选购要点1. 分辨率:越高越好。

2. 视角:IPS型液晶显示器视角较广。

3. 对比度:越高越好,一般不低于1000:1。

4. 反应速度:TN型液晶显示器反应速度较快。

5. 色彩还原:IPS型液晶显示器色彩还原较好。

6. 接口类型:HDMI接口支持高清视频传输,DP接口支持4K分辨率。

LCD基础知识培训教材

LCD基础知识培训教材
12
4、TN-LCD工作原理 对于白底黑字型的液晶显示器,上下偏振片是正交放置的,即偏光轴相互垂直,入射的自然光经面偏 光片后变成平面偏振光。在液晶盒未加电场时,偏振光将顺着分子的扭曲结构扭曲900,振动方向变成和 底偏光片的偏光轴一致,因此可顺利通过底偏光片,这时显示器呈透明状态,处于非显示态。
14、切割 通常一对ITO玻璃可以制作多个液晶盒,为了把液晶注入口露出来, 必须把玻璃适当切割成条(或粒)。
25
15、液晶灌注 一般用专门的液晶灌注机,在真空的状态下将液晶注入液晶盒内。
16、封口 用封口材料(如封口树脂)将灌完液晶的液晶 盒注入口封堵起来。
26
17、分粒 如果是成条灌注,则将其分成单个的液晶盒。
3、曝光 用紫外线通过预先制作好的电极图形(菲林/光模)照射光刻胶表面,使被照部分的光刻胶层发 生反应。
4、显影 用显影液处理玻璃表面,将经过光照分解的光刻胶层除去,保留未曝光部分的光刻胶层。
20
5、坚膜 将玻璃再经一次高温处理,使光刻胶膜更加坚固。
6、酸刻腐蚀 用适当的酸刻液将无光刻胶覆盖的ITO膜腐蚀掉,这样我们就得到了所需要的ITO电极图形。
30
2、温度的影响 一是温度直接影响工艺参数 二是不适当的温度可能造成化学试剂分解、变质,从而使其性能失效。 通常生产环境的温度控制在22°C±3°C
31
3、湿度的影响 湿度过大,会造成产品器件的可靠性降低,性能下降。如封边胶、取向剂等无法使用 湿度过低,会对制作过程产生静电或使操作人员感到身体不适 通常湿度控制在55% ±5%
32
4、洁净服着装要求 无尘帽裸在无尘服内,头发不外露;口罩需掩盖住鼻孔部 分。 无尘衣拉链需拉至顶位,最低不低于领口一寸。 不将衣袖挽起,不将手臂暴露在外。

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。

LCD基础知识及制造工艺流程介绍

LCD基础知识及制造工艺流程介绍

LCD基础知识及制造工艺流程介绍LCD(液晶显示器)是一种运用液晶技术显示图像的平面显示设备。

它由一系列的液晶层、玻璃基板、导线及亮度调节膜等组成,能够实现高清晰度和低功耗的图像显示。

下面将介绍LCD的基础知识以及制造工艺流程。

一、LCD的基础知识1.液晶层:液晶是一种类似于液体的物质,具有一定的流动性。

液晶分为向列型液晶和向量型液晶两种。

其中,向列型液晶具有电流传输性能,可用于显示器制造。

液晶层通常由两块玻璃基板夹层组成。

2.基板:LCD的基板通常由玻璃或塑料材料制成。

它是液晶显示器的结构支撑物,上面附着有液晶材料,起到固定液晶和导线的作用。

3.导线:液晶显示器中的导线用于传输电信号,驱动液晶层完成图像的显示。

导线通常由透明导电材料(如铟锡氧化物)制成,通过在基板上形成通道和窗口的方法实现。

4.亮度调节膜:亮度调节膜用于控制液晶层的透光度,实现图像亮度的调节。

它通常由聚合物、薄膜材料或金属制成。

二、LCD的制造工艺流程1.基板生产:使用特制的玻璃或塑料材料制造基板,通过磨削、抛光和清洗等步骤形成平整的表面。

2.导线制作:将透明导电材料(如铟锡氧化物)涂布在基板上,然后通过光刻技术制作出导线的图案。

这包括涂覆光刻胶、曝光、显影和洗涤等步骤。

3.形成储存电容:在导线制作完成后,在基板上制作出储存电容的结构。

这通常通过在导线上涂覆并定位特定的电介质材料,然后用导线封装住这种材料。

4.液晶层制作:将液晶材料涂布在基板上,并进行取向处理。

液晶材料的涂布可以通过刮板涂布或滚涂等方法完成。

5.封装背光模块:将背光源(通常是冷阴极荧光灯或LED)和光学片封装在一起,形成背光模块。

6.封装前端制程:在液晶层基板中制造出色彩滤光片、液晶层与色彩滤光板的层间空气封闭结构,同时加工出液晶层之间分隔固体极板和液晶层封装胶。

7.封装:将两块形成互相关系的液晶层基板合并在一起,使用封装剂将其密封。

8.后端制程:液晶显示器的后端制程包括模组组装、封装测试、调试和包装等步骤。

lcd基础知识

lcd基础知识

lcd基础知识LCD是通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。

以下是由店铺整理关于lcd知识的内容,希望大家喜欢!LCD投影机LCD液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670万种色彩的靓丽图像。

LCD投影机的主要成像器件是液晶板。

LCD投影机的体积取决于液晶板的大小,液晶板越小,投影机的体积也就越小。

根据电光效应,液晶材料可分为活性液晶和非活性液晶两类,其中活性液晶具有较高的透光性和可控制性。

液晶板使用的是活性液晶,人们可通过相关控制系统来控制液晶板的亮度和颜色。

与液晶显示器相同,LCD投影机采用的是扭曲向列型液晶。

LCD投影机的光源是专用大功率灯泡,发光能量远远高于利用荧光发光的CRT投影机,所以LCD投影机的亮度和色彩饱和度都高于CRT投影机。

LCD投影机的像元是液晶板上的液晶单元,液晶板一旦选定,分辨率就基本确定了,所以LCD投影机调节分辨率的功能要比CRT投影机差。

LCD投影机按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种,现代液晶投影机大都采用3片式LCD板。

三片式LCD投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。

光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板“记录”下的以透明度表示的图像信息被投射生成了图像中的红色光信息。

绿色光被投射到绿色液晶板上,形成图像中的绿色光信息,同样蓝色光经蓝色液晶板后生成图像中的蓝色光信息,三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。

三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更高的图像质量和更高的亮度。

LCD投影机体积较小、重量较轻,制造工艺较简单,亮度和对比度较高,分辨率适中,LCD投影机占有的市场份额约占总体市场份额的70%以上,是市场上占有率最高、应用最广泛的投影机。

LCD常识---lcd入门

LCD常识---lcd入门

LCD常识内容提要:一、液晶显示器基本常识二、液晶显示器件的结构三、液晶显示器件的基本性能四、液晶显示器件的基本参数五、IC与LCD的常见连接方式六、LCD专业术语解释七、液晶显示原理一、液晶显示器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(人的头发直径为几十微米)。

上下玻璃片内侧,对应显示图形部分,镀有透明的氧化铟-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它加到液晶上去。

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。

《Lcd基础知识培训》课件

《Lcd基础知识培训》课件

Lcd的应用领域
1
Lcd应用场景
笔记本电脑、移动设备、电视、显示器等。
2
Lcd应用案例
探索Lcd在不同领域中的应用案例。
Lcd故障及维修方法
1
Lcd面板和背光故障
检测和维修Lcd面板和背光故障的方法。
2
Lcd控制电路故障
排查和处理Lcd控制电路故障的方法。
结束语
1 课程总结
回顾本课程所学内容,并进行总结。
2 根据显示方式分类
包括反射型、透射型和透反射型等。
Lcd的优缺点
Lcd的优点
高画质、低功耗和视角宽等。
Lcd的缺点
有限对比度、视角受限和制造成本高等。
Lcd的显示效果
1
亮度、对比度和清晰度
测量和评估Lcd显示的亮
和清晰度。
介绍Lcd在不同光线条件下的显示效 果。
2 原理简述和示意图
简述不同原理和液晶分子排列示意图。
Lcd的组成
1 Lcd的基本组成部分
液晶层、电极、像素控制器等。
2 各部分的作用和功能介绍
详细介绍每个组成部分的作用和功能。
Lcd的分类
1 根据像素点的排列方式分类
包括TN、IPS、VA等。
3 根据色彩表示方法分类
包括LCD、LED和OLED等。
2 学习建议
给出学习本课程后的建议和思考。
《Lcd基础知识培训》PPT 课件
# Lcd基础知识培训
本课程将介绍液晶显示的基础知识,包括液晶显示原理、Lcd的组成和分类等 内容。通过本课程,您将深入了解这一令人着迷的显示技术。
课程简介
1 Lcd基础知识
液晶显示原理、Lcd的组成和分类。
液晶显示原理

lcd知识点

lcd知识点

LCD知识点介绍液晶显示器(LCD)是一种广泛应用于电子设备中的显示技术。

它不仅具有薄型、轻便、低功耗等特点,还能提供高分辨率、清晰度和广视角等优势。

本文将详细介绍LCD的相关知识点,包括原理、分类、工作原理、驱动方式以及应用领域等方面。

原理液晶显示的原理是利用电场或电压来控制液晶分子的定向,从而实现光的变化。

液晶分子根据输入的电压加以排列,使得通过的光经过旋转,从而改变其偏振方向,从而显示不同的颜色和亮度。

分类LCD可以按照材料的分类来划分。

其中,主要的液晶材料有扭曲向列型(TN),向列型(STN),垂直向列型(VA),超频(FS)和纳米晶(IPS)等。

这些不同的材料有不同的特点和应用领域。

工作原理液晶显示器的工作原理是通过在两块玻璃基板之间夹入液晶材料,并在其中加入适量的控制电路和光源。

当加上不同的电压时,液晶分子将在液晶层中排列成不同的方式,从而控制光的透过程度,形成图像。

驱动方式液晶显示器的驱动方式分为被动矩阵和主动矩阵两种。

被动矩阵是指每个像素点上只有一个驱动器,组成一个被动网络。

而主动矩阵则是每个像素点上都有一个驱动器,可以独立控制每个像素。

主动矩阵在刷新率、响应速度和颜色鲜艳度等方面有着较大的优势。

应用领域液晶显示器的应用领域非常广泛,从消费电子产品到工业设备,都有液晶显示器的身影。

常见的应用包括电视、计算机显示屏、手机、平板电脑、汽车仪表盘等等。

随着技术的不断进步,液晶显示器的应用领域还将不断扩大。

优点液晶显示器相比传统的CRT显示器具有许多优点。

首先,液晶显示器更加轻薄,适合移动设备。

其次,液晶显示器消耗更少的电力,可以延长电池寿命。

此外,它们产生的辐射也更少,对人体健康影响更小。

另外,液晶显示器的颜色饱和度高,可以显示更丰富的颜色。

缺点液晶显示器也有一些缺点。

首先,液晶显示器的对比度相对较低,尤其是在黑暗环境下。

其次,液晶显示器容易出现亮度不均匀的问题,即出现“亮点”和“暗点”。

LCD基础知识

LCD基础知识
四态。
1-2液晶的由来
液晶最早是奥地利植物学家莱尼茨尔(F.Reinitzer)于1888年发现的。它在测定某些物质的溶点时,发现某些物质(脂甾醇的苯甲酸脂和酯酸脂)溶化后会经过一个不透明呈白色浑浊液体状态并发出多彩而美丽的光泽,只要继续加热才会变成清亮的液体。1889年,德国物理学家莱曼(O.Lehmann)用由他设计,在当时作为最新式的附有加热装置的偏光显微镜对这些脂类化合物进行观察。他发现这类白色浑浊物质外观上虽然象液体。但呈各向异性晶体特有的双折射性。于是莱曼将它命名为“液态晶体”。这就是液晶的由来。
2-2液晶显示器的优、缺点:
2-2-1信息显示技术随着信息社会化的发展显得越来越重要,液晶显示器与其他显示器相比其有很多优点。
2-2-1-1平面型显示、体积小、重量轻、便于携带;
2-2-1-2功耗低、驱动电压低;
2-2-1-3寿命长,一般在5万小时以上;
2-2-1-4不含有害射线,对人体无害;
2-2-1-5被动显示,不易被强光冲刷;
1-3-1向列液晶:
向列液晶的分子种类的重心混乱无序,使它象普通液体一样可以流
动,但分子杆的指向矢大体一致.
1-3-2胆甾相液晶:
在胆甾相液晶中,分子的重心排列是无序的,但分子的指向矢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形成螺旋结构.
1-3-3层列相液晶:
在层列相液晶中,分子形成一层一层的结构。分子层的厚度大约是
除了我们知道的固态、液态和固态,有些物质、它们在从固态转变成液态的过程中,不是直接从固态变为液态,而是给一种中间状态。处于中间状态的物质外观上看似浑浊的液体。但是它的光学性质和某此电学性质又和晶体相似。
是各项异性,如有双折射特性等。如温度升高时,各种浑浊的物质随着温度的升高会变成澄清、同性的液体。反过来这类物质从液体转变成固体时,也要经过中间状态。各种能在一定的温度范围内兼有液体和晶体,二者特性的物质叫做液晶(Liquid Crystal)也叫做液晶相、中间相或中介相等,又称为物质的第

LCD基础识知识及 制程简介

LCD基础识知识及 制程简介

BRIGHTNESS
SELECTED WAVEFORM
50% 100%
30% NONSELECTED WAVEFORM
Vth1
Vth2 OPERATING VOLTAGE ( Vop )
Conditions:
Vth1:(1)Temperature:See Individual Specification.
Specification.
2.6.2 響應時間(Response Time:τRISE,τFALL)
NONSELECTED WAVEFORM (10SEC)
Brightness
90% 100%
Tr
SELECTED WAVEFORM ( 10 SEC )
NONSELECTED WAVEFORM (10SEC)
6.2.3 STN LCD(Super Twist Nematic Liquid Crystal Display) 可在高驅動條件如 1/16~1/240 Duty時,仍擁有優秀的光電特性,因此 STN產品適用於點陣圖型顯示的產品,諸如顯示儀錶、電子字典,以及 要求較高特性的通信類產品,例如:行動電話,個人衛星導航系統(GPS) 等,皆為STN產品的使用範疇。
第三代 用於辦公室自動化設備、個人電腦、移動電話etc.
2 液晶顯示器件基本特性
1 低功耗 1 平板結構,體積小 1 被動顯示 1 顯示信息量大 1 顯示彩色化 1 長壽命 1 無輻射,無污染
1. LCD的基本结构 1.1 LCD的基本结构如下:
ITO电极 PI定向层 液晶分子 PI定向层
下玻璃基片
a. A type :
b. B type
1
1
1
1
Vop

LCD基础知识讲解

LCD基础知识讲解
正方形排列,是把四个点作为一个pixel.
■ LCD显像原理则是运用两个电极夹住一层液晶材料,然后靠 电极间电场的驱动,引起液晶分子扭转向列的电场效应,以 控制光源的透射或遮断功能,❹驱动红、绿、蓝三个格点构 成一个画素,进而透过彩色滤光片显示彩色影像。且由于液 晶分子本身不发光,故須于液晶后面加裝背光源模组,藉由 背光源模组发光。
Nematic(线状液晶) Cholesteric(胆固醇液晶)
线状液晶在空间上具 其名称的来源是因为它们大
有一维的规则排列, 部分是由胆固醇的衍生物所
所有的棒状液晶分子 产生的,如果把他们一层一
长轴方向一致,并平 层分开,就会象线状液晶,
行排列,不具有分层 但从Z轴方向,会发现其指向
结构,与层状液晶比, 矢会随着一层一层的不同象
■ 还会有一些分辨率更高的面板(通常是有特 殊用途的).以及较少人用的宽屏幕,16:9 OR 16:10
■ 液晶显示器的分辨率表示它可以显示的点, 的数目这是一个固定值.没有办法调整的同 样的尺寸之下,分辨率越高则可以显示的画 面越细致.
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。
4.什么是响应时间
■ LCD是以液晶分子的旋转角度来控制光线的灰阶亮 暗,而液晶分子旋转时需要时间.
■ 响应时间33ms 1/0.030=33Hz 每秒钟显示器能够 显示33帧画面
■ 响应时间25ms 1/0.025=40Hz 每秒钟显示器能够 显示40帧画面

LCD液晶屏基础知识

LCD液晶屏基础知识

LCD液晶屏基础知识三大类型:图形点阵、字符点阵、笔段式,涵盖TN、HTN、STN、FSTN、CSTN五种膜式;融合COG、COF、TAB、COB、SMT等各种工艺结构形式。

1.TN膜式LCD液晶屏段码液晶屏,是LCD液晶屏显示模式的一种,LCD液晶屏有笔断式和点阵式两种模式,段码也称笔断一个数字是由8字显示出来的,一个8字是由7个笔段组成的,可以显示0~9的数字.如计算器、钟表等,显示内容均为数字.段码液晶屏,工艺比点阵的要简单许多,当然也只能显示比较简单的内容.段码液晶屏的汉字和图形,只能以固定的型式显示,数字是可以变的.而点阵的所有显示,都是可以随意变换的.2.HTN膜式LCD液晶屏中文名:HTN外文名:(High Twisted Nematic释义:高扭曲向列型特征:对比度高、功耗低、驱动电压低向列型液晶分子被夹在两块透明玻璃之间,在两层玻璃之间,液晶分子的取向偏转110~130度。

这种类型LCD的特点是、动态驱动性能不够好,但视角比TN型的要宽。

3.STN膜式LCD液晶屏STN(Super Twisted Nematic)是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而产生余辉。

它的好处是功耗小,具有省电的最大优势。

彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三基色,就可显示出彩色画面。

和TFT不同STN属于无源Passive型LCD,一般最高能显示65536种色彩。

主要分为普通STN,FSTN,CSTN和DSTN。

普通STN即液晶在液晶屏内旋转180~270度,液晶屏上下贴普通偏光片,因为色散的原因,液晶屏底色会呈现一定的颜色,常见的有黄绿色或蓝色,即通常称的黄绿模或蓝模。

FSTN(Film+STN),为了改善普通STN的底色问题,在偏光片上而加入一层补偿膜,可以消除色散,实现黑白显示。

液晶显示器LCD小知识

液晶显示器LCD小知识

液晶显示器LCD小知识液晶显示器LCD小知识最近关注了一下液晶显示器,将一些基本常识罗列出来,和大家一起分享。

液晶显示器英文是Liquid Crystal Display,缩写为LCD。

【响应时间】液晶单元从某种颜色变换到另一种颜色所需要的时间。

一般厂商给出的是典型响应时间,为上升时间tr和下降时间tf的总和。

至于tr和tf哪个代表由黑变白,这对于不同类型的面板是不完全一样的,这里就不深究了。

现在常见的响应时间有25ms、16ms等,25ms即表示液晶单元从黑变白再变黑全过程需要花25毫秒。

【点距】每个液晶单元中心到相邻液晶单元中心的距离。

在最高分辨率下,液晶的点距就是相邻像素间的距离。

标准15寸液晶的点距都是0.297mm,17寸的是0.264mm,18寸的是0.28mm,19寸的是0.294mm,20寸的是0.255mm。

液晶尺寸/点距/分辨率18.5英寸宽屏0.300mm 1366×76819英寸宽屏0.2835mm 1440×90021.5英寸宽屏0.248mm 1920×108022英寸宽屏0.282mm 1680×105023英寸宽屏0.266mm 1920×108023英寸宽屏0.249mm 2048×115223.6英寸宽屏0.272mm1920×108024英寸宽屏(16:10) 0.270mm 1920×120024英寸宽屏(16:9) 0.277mm 1920×108027.5英寸宽屏0.309mm 1920×1200【最佳分辨率】液晶的最佳分辨率就是最高分辨率,在这个分辨率下,每个液晶单元负责显示一个像素,是最清楚的。

各尺寸的液晶最佳分辨率也不同,标准15寸是1024×768,17寸-19寸均为1280×1024,20寸的是1600×1200。

LCD基础知识

LCD基础知识

LCD基础知识1. LCD的名称及应用LCD是Liquid Crystal Display 的缩写,中文意思是液晶显示器。

目前我国是TN型,STN型LCD的生产大国。

LCD广泛应用于电子、通讯、家电等行业的终端产品,具有广阔的发展前景。

2.液晶物质存在的相有固态、液态、气态的三态,液晶是固态与液态之间的中间态的一类物质的总称,它既具有液体的流动性,又具有固体(晶体)的有序性和各向异性的特点,所以叫做“液态晶体”,简称为“液晶”。

液晶分子是长棒状分子,沿分子的长轴方向和垂直于长轴方向具有各异的光学、电学等物理特性,即液晶的本质属性是具有各向异性。

我们最常用到的液晶的各向异性特性是光学各向异性,简写为Δn。

光学各向异性(Δn)是液晶长轴方向的折射率(n e)与垂直于长轴方向的折射率(n o)的差值,即Δn= n e – n o。

Δn是最主要的用途是可以与产品盒厚来共同确定产品的基本的底色。

液晶只是在一定的温度范围内才会呈现为液晶态的,当温度低到一定的温度时,液晶会凝固为晶体,此温度称为结晶温度(Ts),当温度高于某一温度时,液晶会完全变为液态,此温度称为清亮点(Tc),即液晶态的温度范围只存在于Ts-Tc之间。

3.液晶显示器的分类扭曲向列型的液晶显示器大致上可以分为以下几类:TN(Twisted Nematic),扭曲向列型:显示原理是利用液晶对偏振光的扭曲作用。

判断的基本依据是液晶的扭曲角度是90°。

HTN(High Twisted Nematic),高扭曲向列型:显示原理同上,不过扭曲角度不是90°,而是大于90°,所以叫做高扭曲向列。

通常的扭曲角度取100-120°,我司所用的扭角度一般是110°。

HTN通常是TN产品无法满足对比度及视角范围要求时采用。

STN(Super Twisted Nematic),超扭曲向列型:显示原理同上,扭曲角度比HTN更大,通常是180-270°,所以叫估超扭曲向列型。

LCD基础知识及图解

LCD基础知识及图解

LCD基础知识及图解液晶作为显示材料常用的显示原理有:旋光性(TN)、双折射(STN)、吸收二色性(后视镜)和光散射性(PDLC)。

LCD显示种类有:TN(扭曲向列型),HTN(高扭曲向列型),STN(超扭曲向列型),FE(铁电型),ECB(电控双折射型),TFT等。

(其中的ECB和FE在我们公司很少用)目前能自己做前段的LCD为TN型(扭曲向列型)和STN型(超扭曲向列型);1、TN工作模式的基础:旋光性.2、STN工作模式的基础:双折射性。

现常用的有源LCD为TFT型TOP层的主要成分是SIO2。

它是透明物质,可以起绝缘的作用,防止上下ITO之间的短路不良。

环氧胶在LCD中起密封的作用,在环氧胶中浑一定的玻璃球,可以起到控制盒厚的作用;当混一定的金球时,还可以起到导电的作用。

(一)TN类LCDTN类LCD可根据其延迟量可分为一极小,二极小,三极小,还根据PI的定向方式可分为V A和普通产品。

一极小:其特点是在负显模式下底色为蓝色。

具体可参考下图。

1、根据其扭曲角度又可分为TN(90度)和HTN(110度)。

该类TN产品的特点是正显时底色亮度高。

多用于超宽温产品。

2、根据底偏光片特性又可分为透射、半反射和反射类(包括了正负显)透射和半透类在使用时都有背光。

反射类只需要用环境光,但是夜间和在黑暗的环境中不能使用。

该类产品负显时在单色背光下可以做到很黑的底色。

在蓝色背光时,一般难做黑。

要将其延迟量做到很小才能做出黑色的效果。

该类产品多用于宽温、超宽温的产品。

如车载、电表等。

二极小:其特点是在做成负显时底色为绿色或红紫色。

具体可参考下图。

该类产品扭曲角度为90度。

根据底偏光片特性又可分为透射、半反射和反射类(包括了正负显)。

该类产品底色相对于一极小产品会暗一些(正负显均如此)。

目前TN类产品多数采用此模式。

该类产品负显时在各种背光下的底色均一般。

价格相对于TN一极小便宜。

黑模:该产品多数情况下属于二极小,并在LCD内部用旋图工艺涂有黑色油墨。

lcd屏面试知识

lcd屏面试知识

LCD屏面试知识1. 什么是LCD屏?LCD是液晶显示器的缩写,全称为液晶显示屏(Liquid Crystal Display),是一种使用液晶材料作为光学活性物质的平板显示技术。

LCD屏通过控制液晶分子的取向来调节光的透过与阻挡,从而显示出图像和文字。

2. LCD屏的工作原理LCD屏的核心部件是液晶,液晶是一种介于固体和液体之间的物质。

在不同的电场作用下,液晶分子会发生有序的排列,同时可以通过电场改变液晶分子的取向。

当电场作用于液晶层时,液晶分子会改变光的传播路径,从而实现图像的显示。

具体来说,LCD屏由两层平行的玻璃基板构成,中间夹层涂有液晶材料。

在两层玻璃基板上分别涂有ITO导电层,形成电极。

当液晶层中没有电场作用时,液晶分子是无序排列的,光通过液晶层时会发生折射。

而当电场作用于液晶层时,液晶分子会取向并形成平行或垂直排列的状态,光线被阻挡或透过,从而实现图像显示。

3. LCD屏的特点LCD屏作为一种主流的显示技术,具有以下特点:•节能:LCD屏通过液晶分子的取向来调节光的透过与阻挡,相比传统的CRT显示器,能够更有效地节约能源。

•轻薄:LCD屏的结构简单,整体较薄,适合应用于各种便携设备,如手机、平板电脑等。

•视角广:LCD屏具有较大的视角范围,从不同的角度观看,图像显示效果基本保持一致。

•显示效果好:LCD屏的像素密度高,色彩鲜艳,可以显示出细腻的图像和文字。

4. LCD屏的分类根据液晶材料的不同,LCD屏可以分为以下几种类型:4.1 TN屏 (Twisted Nematic)TN屏是最常见的液晶屏技术,也是最简单和最廉价的。

它采用扭曲向列的液晶分子排列方式,具有响应速度快、价格低廉等特点。

然而,TN屏的视角范围较窄,颜色表现力较差。

4.2 IPS屏 (In-Plane Switching)IPS屏是一种高端液晶屏技术,采用平面排列的液晶分子结构,具有较大的视角范围和较好的色彩表现能力。

  1. 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. 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. 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)。

四、液晶显示原理
1.液晶显示原理基本图
当上下偏光片相互垂直时,若未施加电压,光线可通过。

当施加电压时,光线被完全阻挡。

2.TN型液晶显示原理
TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。

同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单。

图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。

(1)不加电场的情况下,入射光经过偏光板后通过液晶层,偏光被分子扭转排列的液晶层旋转90度,离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光板的方向一致,因此光线能顺利通过,整个电极面呈光亮。

(2)当加入电场的情况时,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋光的能力,结果来自入射偏光片的偏光,其偏光方向与另一偏光片的偏光方向成垂直的关系,并无法通过,电极面因此呈现黑暗的状态。

其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻
璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未
形成,光会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。

如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。

这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。

在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所制成。

3.STN液晶显示原理
STN型的显示原理与TN相类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。

要在这里说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。

而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。

但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。

另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况。

4.TFT液晶显示原理
TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。

首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。

然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。

因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。

相关文档
最新文档