第四章 液晶显示(四)
lcd技术课程设计
lcd技术课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解LCD(液晶显示器)技术的基本原理、结构和应用,掌握LCD的基本操作和维护方法,培养学生对电子技术的兴趣和实际操作能力。
知识目标:使学生了解LCD的基本原理、结构和性能,掌握LCD的驱动方法和显示原理。
技能目标:使学生能够熟练操作LCD设备,进行简单的故障排查和维护。
情感态度价值观目标:培养学生对电子技术的热爱,增强学生实际操作和问题解决的自信。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括LCD的基本原理、LCD的结构与性能、LCD的驱动方法、LCD的应用等。
详细的教学大纲如下:1.第一章:LCD简介介绍LCD的定义、分类、发展历程和应用领域。
2.第二章:LCD的基本原理讲解LCD的显示原理、驱动原理和色彩形成原理。
3.第三章:LCD的结构与性能介绍LCD的主要组成部分、结构特点和性能指标。
4.第四章:LCD的驱动方法讲解LCD的驱动电路、驱动信号和驱动程序。
5.第五章:LCD的应用介绍LCD在各种设备中的应用实例,如手机、电脑、电视等。
三、教学方法为了激发学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法、实验法等。
1.讲授法:用于讲解LCD的基本原理、结构和驱动方法。
2.讨论法:用于分析LCD的应用实例和解决实际问题。
3.案例分析法:通过分析具体的LCD设备故障案例,培养学生的问题解决能力。
4.实验法:让学生亲自动手操作LCD设备,提高实际操作能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将选择和准备以下教学资源:1.教材:《液晶显示技术》2.参考书:《液晶显示器原理与应用》3.多媒体资料:LCD设备工作原理演示视频、实验操作演示视频等。
4.实验设备:LCD显示器、驱动电路板、实验操作台等。
五、教学评估本课程的评估方式包括平时表现、作业、考试等,以全面、客观、公正地反映学生的学习成果。
1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与度、提问回答、小组讨论等,评估学生的学习态度和理解程度。
液晶显示器维修配板从入门到精通
第三篇 品牌液晶显示器维修探讨……………………………………………………… 122
第一章 软件类故障的判断和修复……………………………………………………… 122 MSTAR 方案的 ISP 读取………………………………………………………… 124 GENESIS 方案的 ISP 读取……………………………………………………… 128 NOVATEK 方案的 ISP 读取……………………………………………………… 133 MYSON 方案的 ISP 烧写………………………………………………………… 138 SYNCMOS 方案的 ISP 烧写……………………………………………………… 142 WINBOND 方案的 ISP 烧写……………………………………………………… 150 MSTAR 方案的 ISP 烧写………………………………………………………… 156
ii
.
从上图我们可以知道,液晶显示器在内部电路结构上主要有以下几个部分构成:
1、 驱动板(也叫主板):主要是用以接收、处理从外部送进来的模拟(VGA)或者数字(DVI) 视频信号,并通过屏线送出信号去控制液晶屏(PANEL)正常工作。驱动板上含有 MCU 单元,它是液晶显示器的检测控制中心和大脑。
2、 电源板:用于将 90~240V 的交流电压转变为 12V、5V、3V 等的直流电供给显示器工 作。
从上面的切面结构图来看, 在上下两层玻璃间, 夹着液晶, 从而形成了平行板电容器, 我们称之为 CLC(capacitor of liquid crystal)。 它的大小约为 0.1pF, 但是实际应用上, 这个电容并无法将电压保持到下一次再更新画面数据的时候。也就是说当 TFT 对这个电容充 好电时, 它并无法将电压保持住, 直到下一次 TFT 再对此点充电的时候。(以一般 60Hz 的画 面更新频率, 需要保持约 16ms 的时间。) 这样一来, 电压有了变化, 所显示的灰阶就会不 正确。因此一般在面板的设计上, 会再加一个储存电容 CS(storage capacitor 大约为 0.5pF), 以便让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候. 不过正确的来说, 长在玻 璃上的 TFT 本身,只是一个使用晶体管制作的开关。它主要的工作是决定 LCD source driver 上的电压是不是要充到这个点来。至于这个点要充到多高的电压, 以便显示出怎样的灰阶, 都是由外面的 LCD source driver 来决定的。
11第四章 第二节 偏光片知识
偏光膜的构造简图(图3)
偏光片的基本结构(图4)
偏光片的外观(图5)
各层的材质和主要功能
偏光层:是由PVA(聚乙烯醇)薄膜经染 色拉伸后制成,该层是偏光片的主要部 分,也称偏光原膜。 偏光层决定了偏光片的偏光性能、透过率, 同时也是影响偏光片色调和光学耐久性 的主要部分。
各层的材质和主要功能
偏光膜的制造方法
• 时下最通用的偏光膜是兰特在1938年所发明 的J片,其制法如下: • 首先把一张柔软富化学活性的透明塑料板(通 常用PVA)浸渍在I2 / KI的水溶液中,几秒之内 许多碘离子扩散渗入内层的PVA,微热后用 人工或机械拉伸,直到数倍长度,PVA板变 长同时也变得又窄又薄,PVA分子本来是任 意角度无规则性分布的,受力拉伸后就逐渐 一致地偏转于作用力的方向,附着在PVA上 的碘离子也跟随着有方向性,形成了碘离子 的长链。
各层的材质和主要功能
• 粘着剂(adhesive):可分为反射膜侧粘着剂和剥离 膜侧粘着剂。 • 反射膜侧粘着剂的作用:是将反射膜牢固地粘合在 TAC膜上,其工艺要求不允许有再剥离性。 • 剥离膜侧粘着剂是一层压敏胶,它决定了偏光片的粘 着性能及贴片加工性能,其性能优劣是LCD偏光片使 用者最为关心的问题之一。 • 剥离膜(separate film):为单侧涂布硅涂层的PET (对苯二甲酸乙二醇酯)膜,主要起保护压敏胶层的 作用,同时其剥离力的大小对LCD贴片时的作业性有 一定影响。
偏振光经过旋转的检偏器后光强发生变化
. . ..
自然光
线偏振光
.
起偏器
检偏器
偏振光经过旋转的检偏器后光强发生变化
P1
P2
.
起偏器
检偏器
偏振光经过旋转的检偏器后光强发生变化
液晶显示课程设计答辩
液晶显示课程设计答辩一、课程目标知识目标:1. 让学生理解液晶的基本概念、特性及分类;2. 掌握液晶显示原理,了解液晶显示器件的组成及工作过程;3. 了解液晶显示技术的应用领域和发展趋势。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析液晶显示器件的能力;2. 提高学生动手操作、观察、分析实验现象的能力;3. 培养学生团队协作、沟通表达的能力。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对液晶显示技术的好奇心和探究欲望;2. 增强学生对我国液晶显示产业的自豪感,激发学生为我国科技发展贡献力量的意识;3. 培养学生严谨、务实的学习态度,树立正确的价值观。
课程性质分析:本课程为选修课程,适合对电子信息技术有一定基础的学生。
课程内容具有较强的实践性和应用性,旨在培养学生的实际操作能力和科技创新意识。
学生特点分析:学生具备一定的物理知识和电子技术基础,对新兴科技有较高的兴趣,喜欢动手实践,善于团队合作。
教学要求:1. 注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力;2. 创设情境,引导学生主动探究,培养学生的创新意识;3. 强化团队合作,锻炼学生的沟通协调能力。
二、教学内容1. 液晶基本概念与性质:包括液晶的定义、特点、分类和应用领域。
2. 液晶显示原理:介绍液晶显示器件的工作原理,如液晶分子的排列与电场作用、偏振片与光学特性等。
3. 液晶显示器件组成:详细讲解液晶显示屏、驱动电路、背光源等组成部分及其功能。
4. 液晶显示技术发展:介绍液晶显示技术的发展历程、现状及未来趋势。
5. 实践操作:动手制作简单的液晶显示器件,观察并分析实验现象。
教学大纲安排:第一课时:液晶基本概念与性质第二课时:液晶显示原理第三课时:液晶显示器件组成第四课时:液晶显示技术发展第五课时:实践操作教材章节及内容:第一章:液晶基本概念与性质(第一节)第二章:液晶显示原理(第二、三节)第三章:液晶显示器件组成(第四节)第四章:液晶显示技术发展(第五节)第五章:实践操作(第六节)教学内容进度:第一周:液晶基本概念与性质第二周:液晶显示原理第三周:液晶显示器件组成第四周:液晶显示技术发展第五周:实践操作与总结评价教学内容确保科学性和系统性,结合课程目标,注重理论与实践相结合,提高学生的综合素养。
《数字电子技术基础》复习指导(第四章)
《数字电⼦技术基础》复习指导(第四章)第四章组合逻辑电路⼀、本章知识点(⼀)概念1.组合电路:电路在任⼀时刻输出仅取决于该时刻的输⼊,⽽与电路原来的状态⽆关。
电路结构特点:只有门电路,不含存储(记忆)单元。
2.编码器的逻辑功能:把输⼊的每⼀个⾼、低电平信号编成⼀个对应的⼆进制代码。
优先编码器:⼏个输⼊信号同时出现时,只对其中优先权最⾼的⼀个进⾏编码。
3.译码器的逻辑功能:输⼊⼆进制代码,输出⾼、低电平信号。
显⽰译码器:半导体数码管(LED数码管)、液晶显⽰器(LCD)4.数据选择器:从⼀组输⼊数据中选出某⼀个输出的电路,也称为多路开关。
5.加法器半加器:不考虑来⾃低位的进位的两个1位⼆进制数相加的电路。
全加器:带低位进位的两个 1 位⼆进制数相加的电路。
超前进位加法器与串⾏进位加法器相⽐虽然电路⽐较复杂,但其速度快。
6.数值⽐较器:⽐较两个数字⼤⼩的各种逻辑电路。
7.组合逻辑电路中的竞争⼀冒险现象竞争:门电路两个输⼊信号同时向相反跳变(⼀个从1变0,另⼀个从0变1)的现象。
竞争-冒险:由于竞争⽽在电路输出端可能产⽣尖峰脉冲的现象。
消除竞争⼀冒险现象的⽅法:接⼊滤波电容、引⼊选通脉冲、修改逻辑设计(⼆)组合逻辑电路的分析⽅法分析步骤:1.由图写出逻辑函数式,并作适当化简;注意:写逻辑函数式时从输⼊到输出逐级写出。
2.由函数式列出真值表;3.根据真值表说明电路功能。
(三)组合逻辑电路的设计⽅法设计步骤:1.逻辑抽象:设计要求----⽂字描述的具有⼀定因果关系的事件。
逻辑要求---真值表(1) 设定变量--根据因果关系确定输⼊、输出变量;(2)状态赋值:定义逻辑状态的含意输⼊、输出变量的两种不同状态分别⽤0、1代表。
(3)列出真值表2.由真值表写出逻辑函数式真值表→函数式,有时可省略。
3.选定器件的类型可选⽤⼩规模门电路,中规模常⽤组合逻辑器件或可编程逻辑器件。
4.函数化简或变换式(1)⽤门电路进⾏设计:从真值表----卡诺图/公式法化简。
第四章液晶高分子详解PPT课件
新型合成技术探讨
活性自由基聚合
01
利用活性自由基控制聚合过程,合成结构规整、分子量分布窄
的液晶高分子。
原子转移自由基聚合
02
通过原子转移反应实现自由基聚合,制备高性能液晶高分子材
料。
可控/活性阴离子聚合
03
利用阴离子聚合反应的可控性,合成具有特定结构和性能的液
晶高分子。
实验室制备实例分享
实例一
通过缩聚反应合成芳香族聚酯液 晶高分子,探讨反应条件对产物
DSC测试结果显示,该液晶高分子的熔 点为220℃,清亮点为280℃,热稳定性 良好。
XRD分析结果表明,该液晶高分子在液 晶态下具有层状结构,分子排列有序度 高。
05
液晶高分子在显示器件中 应用研究
显示器件原理简介
显示器件基本构造
包括背光模块、显示面板、驱动 电路等部分,其中显示面板是实 现图像显示的核心部分。
温度、压力、浓度等外部条件的变 化可以影响液晶高分子的液晶态行 为,如升温可导致液晶态向液态的 转变。
03
液晶高分子合成方法与技 术
传统合成方法回顾
缩聚反应
通过官能团之间的缩合反 应,逐步聚合生成高分子 液晶。
加聚反应
利用烯烃等单体的加成反 应,合成具有液晶性的高 分子链。
开环聚合
环状单体在引发剂作用下 开环并聚合成高分子液晶 。
第四章液晶高分子详解PPT 课件
contents
目录
• 液晶高分子概述 • 液晶高分子结构与性质 • 液晶高分子合成方法与技术 • 液晶高分子表征手段及评价标准 • 液晶高分子在显示器件中应用研究 • 液晶高分子在其他领域拓展应用探讨
01
液晶高分子概述
显示器工作原理
显示器工作原理
显示器工作原理与标题所述目的一样,它是将电信号转换为可
见的图像的设备。
它通常使用由数百万个像素组成的面板来显示图像和文字。
下面将介绍显示器的工作原理。
显示器是由许多细小的像素组成的,每个像素都代表一个特定的颜色。
当电信号到达像素时,像素会发光或者改变颜色,从而形成图像。
这使得像素能够在屏幕上呈现出各种颜色和亮度。
扁平面显示器(如液晶显示器)通常由两个平行的玻璃面板组成,它们之间夹有液晶层。
液晶层包含许多液晶分子。
这些分子在不同的电场下会发生略微的变形,从而允许不同量的光通过。
当需要显示特定的颜色时,显示器会将电信号发送到相应的像素。
根据信号强度的变化,像素会相应地发出不同的光。
通过在屏幕上的像素排列和控制每个像素的亮度和颜色,显示器能够显示出图像。
液晶显示器背后的光源通常是一个称为冷阴极荧光灯的装置。
这是一种发出强烈白光的灯管。
这个光源通过面板的背后照射到像素上,使它们能够发出亮光并显示图像。
近年来,LED背光显示器逐渐成为主流。
它们使用发光二极
管(LED)作为背光源,相比于传统的冷阴极荧光灯,LED
可以提供更好的亮度、对比度和能耗效率。
总的来说,显示器工作原理是将电信号转换为可见的图像。
通过控制像素的颜色和亮度,加上背光源的照射,显示器能够显示出丰富的图像和文字。
精电蓬远 外配QPYD系列控制板的点阵图形液晶显示模块 说明书
作相应的调整 大致是温度每变化 10 电压变化 1 伏左右 为满足这一要求 您要选择较大值的电源 然后做一个温度补偿电路 或者安排一个电位器 调整
VP 北京精电蓬远显示技术有限公司
4
010-62780866-技术服务
外配 QPYD 系列控制板的点阵图形液晶显示模块使用手册
第一章 液晶显示模块汇总
本手册介绍的液晶显示器都是需要外配液晶控制器 规格较大的液晶显示模块 它们自带行/列驱动器 可以由具备液晶接口功能的工控板管理显示 也可以由单片机 通过液晶控制器/板管理显示 象北京精电蓬远显示技术有限公司出品的 QPYD 系列正 是这种液晶控制器/板
外配 QPYD 系列控制板的点阵图形液晶显示模块使用手册
目录
使用须知
2
第一章 液晶显示模块汇总
5
第二章 液晶显示模块的结构特点
6
第三章 液晶显示模块供电说明
7
第四章 液晶显示模块控制板 QPYD 介绍
8
第五章 QPYD 系列液晶显示控制板指令系统
15
第六章 QPYD 系列液晶显示控制板接口技术及测试程序
外配 QPYD 系列控制板的点阵图形液晶显示模块使用手册
第二章 液晶显示模块的结构特点
外配 QPYD 系列液晶控制器的显示模块的外部结构示意图如图一
图一 外配 QPYD 系列液晶控制器显示模块系统结构示意图
该类液晶模块的管脚定义见表三 而各型号的管脚排列见附录三
第四章-摄像机操作PPT课件
手动曝光
◦ 很多摄像机上有斑马纹(ZEBRA)功能,就是当画面中一 些部分过亮,摄像机无法记录该部分的细节,会在该部分 出现还白相间的条纹作为提示。此时适当调节光圈值。
14
自动转手动光圈调整方法
1. 当主体是大面积的深颜色的物体时,摄像机误认为画面亮度 不够,会开大光圈,结果导致主体的过亮。这时,需调整为 手动光圈,并手动降低光圈值。
7
掌中宝握持姿势
◦ 型家用摄像机(掌中宝)体积小巧因此其握持方式比较灵 活。常用有一下几种
1. 用右手握好便携式摄像机,肘部轻抵身体。 2. 左手从下方托住机身,稳妥地拿好摄像机。 3. 双脚分开与肩同宽,稳定身体站好。 4. 拍摄时同时留意拍摄对象和摄像机的画面。 5. 用左手托住液晶显示屏也能够稳定便携式摄像机。
16
手动设定光圈值
2. 采用折中法来确定最佳的光圈值。例如:拍摄一个物体 到另一个物体的摇镜头时,以自动光圈挡测出起幅画面 光圈值是f4,落幅画面光圈值是f8,这时折中两个数值, 选定f5.6的光圈值,并使用手控光来拍摄。
17
手动设定光圈值
3. 以落幅画面为主来确定光圈值。在许多连续画面中,大 多数时候落幅画面才是要表现的重点,这时,就应以落 幅画面来测定光圈值,然后换为手动光圈挡定好光圈值 再拍摄。例如:拍摄演唱会,从观众全景推向舞台中心 的演员时,就应以舞台上的人物脸部亮度来确定光圈 值。
2. 当主体为大面积的浅颜色时,摄像机误认为画面过亮,会缩 小光圈,结果导致主体亮度不足。这时,需调整为手动光圈, 并手动增加光圈值。
3. 当主体处在大面积深色背景前时,摄像机也会误认为亮度不 足。
4. 当主体处在大面积浅色背景前时,摄像机误认为亮度过度。
15
液晶显示器图像质量评估技术研究
液晶显示器图像质量评估技术研究第一章液晶显示器图像质量评估技术的背景与意义液晶显示器作为现代电子设备中最常见的显示技术之一,广泛应用于电视、电脑、手机等各类终端设备。
然而,用户对于液晶显示器图像质量的要求不断提高,因此,评估和改进液晶显示器的图像质量成为一个重要的研究领域。
本章将介绍液晶显示器图像质量评估技术的研究背景和意义。
第二章液晶显示器图像质量评估的主要指标在进行液晶显示器图像质量评估之前,首先需要确定评估的主要指标。
本章将介绍液晶显示器图像质量评估中的主要指标,包括亮度、对比度、色域、色彩准确度等。
第三章传统的液晶显示器图像质量评估方法目前,液晶显示器图像质量评估的方法主要有主观评价和客观评价两种。
主观评价是通过人眼对图像质量进行判断,而客观评价则是利用图像处理算法和数学模型来自动评估图像质量。
本章将介绍传统的液晶显示器图像质量评估方法,并分析其优缺点。
第四章基于机器学习的液晶显示器图像质量评估技术随着机器学习在计算机视觉领域的广泛应用,越来越多的研究者开始探索基于机器学习的液晶显示器图像质量评估技术。
本章将介绍基于机器学习的液晶显示器图像质量评估技术的原理和方法,并探讨其在实际应用中的发展前景。
第五章图像质量评估中的人眼感知液晶显示器的图像质量评估需要考虑人眼的感知特性。
本章将介绍图像质量评估中人眼的感知机制,包括亮度感知、对比度感知以及色彩感知等,并探讨其对图像质量评估的影响。
第六章液晶显示器图像质量改进方法在评估液晶显示器图像质量的基础上,如何改进图像质量成为另一个重要的研究方向。
本章将介绍一些常用的液晶显示器图像质量改进方法,包括背光调整、色彩校正、噪声去除等,并分析其改进效果和适用范围。
第七章液晶显示器图像质量评估技术的应用前景液晶显示器是现代生活中不可或缺的一部分,其图像质量直接影响用户的观看体验和工作效率。
本章将探讨液晶显示器图像质量评估技术的应用前景,包括在电视、电脑、手机等终端设备中的应用以及在医疗、军事等领域中的潜在应用。
液晶显示器的结构设计与优化
液晶显示器的结构设计与优化第一章液晶显示器的概述液晶显示器是一种使用液晶技术显示图像的电子设备,它已经成为了现代化电子设备必不可少的部分。
液晶显示器具有体积小、重量轻、功耗低、视角宽等优点,因此被广泛应用于计算机、电视、手机等电子设备领域。
液晶显示器是由很多小的像素组成的,每个像素都是一个针孔尺寸的电容,可以控制其透明度来控制颜色和亮度。
因此,液晶显示器的密度和灵敏度非常高,可以显示高质量的图像和文字。
液晶显示器的结构设计和优化对于其性能和使用寿命具有非常重要的作用。
在下面的章节中,我们将介绍液晶显示器的结构设计和优化的相关问题。
第二章液晶显示器的结构设计液晶显示器的结构设计非常复杂,需要考虑很多因素。
其中最重要的因素包括显示面板、LED背光、驱动芯片、电源模块、电路板等部分。
1. 显示面板显示面板是液晶显示器最关键的组成部分之一。
它是由数百万个液晶单元组成的,每个单元都包括一个透明电极和一个彩色滤光片。
液晶单元的状态通过电压作用于透明电极来改变。
目前市面上主要的显示面板有三种类型:TN(层向压缩型液晶)、IPS(无压缩型液晶)和VA(垂直对齐液晶)。
每种类型的显示面板都具有一定的优点和缺点,需要根据具体情况来选择使用。
2. LED背光LED背光是液晶显示器的重要组成部分。
它是由LED灯条组成的,可以提供背光照明。
LED背光可以分为直接式和边缘式两种。
直接式LED背光通常比较厚,但可以提供更高的亮度和更好的对比度。
边缘式LED背光则更薄,但在亮度和对比度方面稍逊一筹。
3. 驱动芯片驱动芯片是用来控制液晶单元电压的主要部分。
它通常由行、列驱动器组成,并且需要根据液晶显示器的尺寸和密度来进行设计和优化。
驱动芯片的品质和性能对液晶显示器的图像质量和稳定性有着非常重要的影响。
因此,在设计液晶显示器时需要选择高质量的驱动芯片,并进行精细的设计和调试。
4. 电源模块电源模块是液晶显示器的重要组成部分之一。
它通常包括交流电源和直流电源,以及相关的稳压和变压器等部分。
简述液晶显示原理
简述液晶显示原理
液晶显示原理是利用电场控制液晶分子的排列方式,从而调节光的透过程度,实现显示效果。
液晶是一种有机分子,具有两种状态:向列型和扭曲型。
在无电场作用下,液晶分子呈现扭曲型排列,不透光。
当电场作用于液晶分子时,其排列转变为向列型,光能够透过液晶层。
液晶显示器主要由两片平行的玻璃基板构成,中间夹层有液晶分子。
玻璃基板上有一些透明电极,通过对这些电极施加电压,产生电场作用于液晶分子。
液晶分子根据电场的方向,使液晶层透光程度发生变化。
液晶显示器的原理可以分为两种类型:对比度型和色彩类型。
对于对比度型,利用电场的控制来调整液晶分子的旋转程度,从而改变透过液晶层的光的偏振方向和强度,实现亮度的控制。
而对于色彩类型,液晶分子的扭曲程度可以被调控来选择透过的光的颜色。
通过这种原理,液晶显示器能够实现对电压大小的调节,从而控制显示器的亮度和颜色。
液晶显示器具有低功耗、薄型化、视角广等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中,如手机、电视和计算机显示器等。
《计算机硬件与维护》课程课件 第四章_显示系统
4.2 显示系统的技术术语和 技术指标
4.2.1 技术术语
下面介绍显示系统的常用数语:
1.显像管
PC机显示器使用的是与电视接收机一样的显像管, 叫做CRT(Cathode Ray Tube)即阴极射线管。图4-5 是CRT的工作原理示意,图4-6是显示器内部的CRT显像 管、偏转线圈和电路板等部件。显示器的CRT与电视接 收机的CRT相比,分辨率要高许多,目前也普遍采用了 平面直角、纯平、大屏幕和高分辨等技术。
4.屏幕刷新率 屏幕刷新率(Refresh Rate)是指每秒钟更新画 面的帧数,刷新率也就是帧频,而对逐行扫描来说, 也就是场频。刷新率就低,屏幕就有闪烁感,容易造 成眼睛疲劳。VESA组织于97年规定逐行扫描场频85Hz 为无闪烁的标准场频,这是一条绿色标准。
5.彩色深度和真彩色
显示效果的两大指标是分辨率和颜色数,彩色深 度就是同一屏幕所能展现的最大颜色数。它可以直接 以二进制数表示,也可以用代表点颜色数据的二进制 位数表示。真彩色(True Color)是指由数字方式形 成的同屏幕上的彩色数达到了近似模拟真实彩色效果 的显示质量。
显示器的带宽是指显示器能处理的视频信号的频 带宽度,它取决于整个电路的通频带宽度。显示器的 带宽指标越高,电路的高频性能越好,图像也就越清 晰,但对元件、电路和工艺的要求也越高,价格也会 相应提高。
8.分辨率、刷新率与行频间的关系 从前面的介绍可知,设置的显示分辨率和刷新率
越高,输出视频的行频也就越高,它们之间的关系是:
图4-9
荧光屏上RGB像素的排列
2.显示器的分辨率 分辨率是衡量显示器性能的一个重要指标,它描 述的概念是,屏幕上显示的两个点靠近到多小的距离 还能分辨出是两个点,而不象是一个点。CRT显示器的 分辨率由它的显像管的点距(Pitch)所决定。 3.视频信号的行频和场频
论反射式液晶显示技术的发展和应用
论反射式液晶显示技术的发展和应用第一章:前言液晶显示技术是当今世界最常见的显示技术之一,广泛应用于电视、手机、电脑等各种电子产品中。
而其中反射式液晶显示技术则属于其中一种,其特点是清晰度高、省电、省料,成本低。
在本文中我们将探讨反射式液晶显示技术的发展历程及其在不同领域的应用。
第二章:反射式液晶显示技术的发展反射式液晶显示技术的发展历程可以追溯到20世纪80年代初期。
那时,松下公司(现松下电器)与美国IBM公司毗邻而居,利用IBM的光阻技术与松下的液晶技术结合,共同研究开发反射式液晶显示技术。
随着科技的不断进步,反射式液晶显示技术也得到了进一步的发展。
在反射式液晶显示技术中,背光是一个关键因素。
一开始是使用白色LED进行照明,后来同轴型感应设计来产生静电,控制反射光度,进一步将反射式液晶技术应用于手机、笔记本电脑和数码相机等领域。
反射式液晶显示技术的发展使得在高光照强环境下的显示更加清晰,便于用户的使用。
第三章:反射式液晶显示技术在移动电子设备中的应用反射式液晶显示技术在移动电子设备中的应用非常广泛。
首先是在数码相机上的应用。
数码相机是一种广泛应用反射式液晶技术的电子设备,这得益于反射式液晶的省电和光学组件的独立。
这使得数码相机的超长待机时间和更高的寿命成为可能。
而且数码相机的屏幕不需要加背光,因此在不同的环境下都能保证画面的对比度和视角的变化。
同时,在手机中也广泛应用反射式液晶显示技术。
反射式液晶显示技术能使手机更轻薄、更省电,同时还可以降低传输速率和功耗,提高手机的使用效率。
在手机操作过程中,清晰显示画面和省电也是贯穿始终的一大特点。
反射式液晶显示技术的发展可以让手机变得更纤薄,并提高话筒和耳机声音的质量。
随着智能手机的普及,反射式液晶显示技术在手机领域的应用将会越来越广泛。
第四章:反射式液晶显示技术在电视中的应用反射式液晶显示技术在电视中的应用越来越普遍。
在电视领域,反射式液晶技术把传统的背光结构变成反射结构,通过反射镜直接将光线投回液晶单元,在光反射的帮助下增强屏幕的光亮度。
4-3电控双折射液晶显示ECB-LCD
平板显示技术
西安邮电学院电信系光电工程专业1
第四章液晶显示器件
第四节电控双折射向列相液晶显示
一ECB效应
对液晶盒施加电压,由于其介电各向异性,液晶分子的排列将会发生变化,结果使液晶盒的双折射率发生变化。
若
将液晶盒置于两片偏光片之间,此时双折射率的变化就表现
为光透射率的变化。
这种通过电光效应是通过外加电场控制
液晶盒的双折射率(ECB:Electrically controller
Birefringence)而产生的。
所以叫做ECB效应。
●根据液晶盒基态分子排列之不同,ECB效用可以分为
●DAP方式
●沿面排列方式
●HAN方式
2
(3)HAN方式
第四节电控双折射液晶显示
沿面排列和DAP方式的ECB型电光效应从原理上讲,没有区别,但性能上却有如下差异.
1、有外加电场产生的干涉色的色调变化顺序相反。
2、因为与Nn液晶相比,Np液晶的介电各向异性显著增大,因此可
使阈值电压降低1-2V。
3、色调变化清晰。
4、沿面排列不用担心DAP方式在低频电压时候容易产生动态散射现
象。
13。
【学习课件】第四章、液晶高分子材料
2021/7/13
38
物质 尼纶-66
Kevlar
理论强度
实际强度
150~200GPa 3~5GPa
200GPa
130GPa
液晶纤维的实际强度可达到理论强度的90%,
普通纤维只为10%。
Kevlar的抗张强度是同等重量钢材的5倍,是铝
的10倍,被称为“梦的纤维”。
波音767使用了3吨Kevlar49与石墨纤维混杂的复
2021/7/13
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❖ 浓度很小时,刚性高分子在溶液中均匀分散, 无规取向,成均匀的各向同性溶液,这种溶液 的粘度—浓度关系与一般体系相同。
❖ 随着浓度的增加,粘度迅速增大,当浓度达到 一个临界值(临界浓度C※1)时,粘度出现极 大值。
❖ 当浓度超过临界C※1 时,体系内高分子链开始 自发地有序取向排列,形成向列型液晶,
❖ 即,某些结晶熔化时,要经过一种兼有液体和 晶体的部分性质的流体的过渡状态。
❖ 这种既有液体的流动性,又有晶体的分子排列 整齐、各向异性的状态,叫做物质的液晶态。
2021/7/13
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晶体(固态) 有序流体
液态
crystal state 刚性
各向异性
Liquid crystal state
非刚性 流动体 各向异性
2021/7/13(20℃,
M=29700);纵坐标为粘度;横坐标为浓度 29
❖ Kevlar是一种溶致性液晶,就是必须将它 溶在一定的溶剂中,设法形成液晶态,
❖ Kevlar是聚对苯二甲酰对苯二胺,它溶解 在浓H2SO4中,刚性分子链都成伸展状态, 调节溶液的浓度和温度可使溶液由各向同 性转变成各向异性,即形成液晶。
❖ 胆甾醇苯甲酸酯在178.5-145.5℃之间出现液晶态。
RCW-400 远程记录报警监测仪使用说明书
RCW-400远程记录报警监测仪使用说明书江苏精创电气股份有限公司目录第一章产品介绍 (2)1.1概述 (2)1.2功能特点 (2)第二章仪器使用说明2.1产品显示2.1.1产品界面 (3)2.1.2液晶显示 (3)2.1.3报警显示 (4)2.2产品安装2.2.1附件安装 (4)2.2.2F4辅助端子安装和拆卸 (4)2.2.3SIM卡安装 (4)2.2.4SIM卡更换 (4)2.3产品使用2.3.1设备激活 (5)2.3.2手机绑定 (5)2.3.3短信报警功能使用 (5)2.3.4记录开始和停止 (7)2.4参数设置2.4.1设置参数方法 (7)第三章技术指标 (8)第四章附件说明4.1设备标配 (8)4.2选配部件 (9)第五章故障排除 (10)第一章产品介绍1.1概述RCW-400是一款双路温湿度记录仪,具有测温范围宽、精度高等优点。
段式液晶屏可同时显示系统时钟、当前工作状态、记录容量以及记录数据。
具有蜂鸣器以及继电器报警输出功能,具备无线GPRS数据传输方式,结合冷链物联网平台,在可上网终端上随时查看温湿度数据。
同时还可以通过GSM进行短信报警。
客户通过浏览器在线实现远程查看和管理监控数据。
可通过智能手机终端软件实时查看管理监控数据。
RCW-400标配1温1湿,可以扩展为2温2湿或4路温度,库狗RCW-400内置充电锂电池,冷库断电仍可提供实时数据上传、短信报警服务。
广泛应用于食品、药品、餐饮、物流以及符合HACCP体系认证的行业。
1.2功能特点●冷库运行状态监测功能。
●具有超温超湿短信报警功能●在库狗电源断开后,可持续工作至少6小时。
●具有蜂鸣器和继电器报警功能。
●监测与记录温、湿度数据。
●数据记录周期可灵活设置。
●设备自身记录容量2000组,服务器不受存储组数限制。
●RCW-400与精创云平台通信,可实时远程监控、上传、打印、管理记录仪。
第二章仪器使用说明2.1产品显示2.1.1产品界面GSM天线库狗电源指示灯GSM网络指示灯数值减少键保存退出参数设置键数值增加键图12.1.2液晶显示符号说明图2⑴电池电量显示⑵库狗电源接通指示⑶菜单设置模式显示⑷超限报警指示⑸报警指示⑹探头显示⑺日期时间显示⑻记录状态指示Wait-等待记录ACT-正在记录⑼记录个数⑽GPRS连接指示⑾GSM网络信号强度⑿湿度单位⒀温度单位2.1.3报警显示2.1.3.1传感器报警上限报警短路或未接报警图32.2产品安装2.2.1附件安装图中标识代表如下:⑴接线标签图5⑵交流电源适配器⑶温度和湿度传感器复用1;温度插入89;湿度插入6789;⑷温度和湿度传感器复用2;温度插入1213;湿度插入10111213;⑸温度传感器3(选配);⑹温度传感器4(选配);⑺USB、RS485接口为扩展,暂不使用;2.2.2SIM 卡安装请使用手机SIM 卡,且卡中有足额话费,若您不清楚应该使用SIM 卡类型,请联系供货商。
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在下基板上制备有作为像素开关的 在下基板上制备有作为像素开关的TFT器件,显 器件, 器件 示用的透明像素电极,存储电容,控制TFT栅极 示用的透明像素电极,存储电容,控制 栅极 的栅线(行扫描线),控制TFT源端的信号线等. ),控制 源端的信号线等. 的栅线(行扫描线),控制 源端的信号线等 上基板上制备 上基板上制备RGB三色的彩色滤色膜和遮光用的 三色的彩色滤色膜和遮光用的 黑矩阵, 黑矩阵,并在其上制备透明的公共电极 在两片玻璃基板的内侧制备取向层,使液晶分子 在两片玻璃基板的内侧制备取向层, 定向排列,以达到显示要求. 定向排列,以达到显示要求. 两片玻璃之间灌注液晶材料,通常采用普通的扭 两片玻璃之间灌注液晶材料, 曲向列型液晶.并通过封框胶粘结,同时起到密 曲向列型液晶.并通过封框胶粘结, 封作用. 封作用.
薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)的优点:分 薄膜晶体管液晶显示器( )的优点: 辨率高,色彩丰富,屏幕反映速度快, 辨率高,色彩丰富,屏幕反映速度快,对比度和 亮度较高,屏幕可视角度大,容易实现大面积显 亮度较高,屏幕可视角度大, 示
TFT AM LCD显示器及显示面板是整个液晶显示 显示器及显示面板是整个液晶显示 的核心,通常称为液晶显示模块LCM,其包含用 的核心,通常称为液晶显示模块 , TFT阵列基板和彩色滤色膜基板将液晶封装起来 阵列基板和彩色滤色膜基板将液晶封装起来 的显示屏,连接件, 显示集成电路, 的显示屏,连接件,TFT显示集成电路,PCB线 显示集成电路 线 路板,背光源等一体化组件. 路板,背光源等一体化组件. 本章主要内容:TFT液晶显示的基本原理,制备 本章主要内容: 液晶显示的基本原理, 液晶显示的基本原理 工艺,驱动电路,以及TFT AM LCD液晶模块的 工艺,驱动电路,以及 液晶模块的 构成
液 晶 显 示 器 的 整 体 结 构 图
栅驱动 转换器 电源 控制器 偏光片 CF基板 液晶层 源驱动 TFT基板 偏光片 背光源 单元
TFT 有源矩阵驱动的 有源矩阵驱动的LCD的等效电路 的等效电路
当与 当与TFT栅极相连的行线 i加高电平脉冲时,连 栅极相连的行线X 加高电平脉冲时, 栅极相连的行线 接在X 上的TFT全部被选通,图像信号经缓冲器 全部被选通, 接在 i上的 全部被选通 同步加在与TFT源极相连的阴线(Y1~Ym)上, 同步加在与 源极相连的阴线( 源极相连的阴线 经选通的TFT将信号电荷加在液晶象素上 经选通的 将信号电荷加在液晶象素上 每帧被选通一次, 每行都要被选通. Xi每帧被选通一次, Y1~Ym每行都要被选通.通 常液晶象素可等效为一个电容,其一端与TFT的 常液晶象素可等效为一个电容,其一端与 的 漏极相连, 漏极相连,另一端与制备有彩色滤色膜的上基板 上的公共电极相连 当TFT栅极被选通时,栅极上加一正高压脉冲 G, 栅极被选通时, 栅极被选通时 栅极上加一正高压脉冲U TFT导通,若此时源极有信号 LD输入,则导通的 导通, 导通 若此时源极有信号U 输入, TFT提供开态电流 ,对液晶象素充电. 提供开态电流Ion,对液晶象素充电. 提供开态电流
矩阵液晶显示屏的基本形式中, 矩阵液晶显示屏的基本形式中,象素上的实际情况 :全选点 :半选点 :未选点
交叉效应crosstalk 交叉效应 显示中,部分象素的一端与电源相连,处于半选状态. 显示中,部分象素的一端与电源相连,处于半选状态. 如果外加电压足够高, 如果外加电压足够高,半选点的象素上的电压有可能超过 阈值电压,出现不希望有的干扰. 阈值电压,出现不希望有的干扰. 行列数目越大,交叉效应的影响越显著. 行列数目越大,交叉效应的影响越显著. 扫描电极数目过多后图像对比度下降, 扫描电极数目过多后图像对比度下降,显示质量变差
有源矩阵液晶显示器根据其中采用的有源器件的不同可以分为 有源矩阵液晶显示器根据其中采用的有源器件的不同可以分为 三端的晶体管驱动和二端的非线性元件驱动两大类
通常在显示矩阵中使用的晶体管均为电压控制型的 通常在显示矩阵中使用的晶体管均为电压控制型的 场效应管(Field Effect Transistor , FET) ,这类 场效应管( 器件中的电流是由外加电压引起的电场控制的 利用晶体管的三端有源驱动方式主要包括使用单晶 金属-氧化物 半导体场效应管( 氧化物-半导体场效应管 硅金属 氧化物 半导体场效应管(Metal-OxideSemiconductor Field Effect Transistor, MOSFET)和薄膜场效应晶体管(Thin Film ) 薄膜场效应晶体管( Transistor,TFT) , )
第五部分 薄膜晶体管液晶显示
一 概述
TN-LCD液晶显示的电极:段型电极,矩阵型 液晶显示的电极:段型电极, 液晶显示的电极 电极 TN-LCD驱动方式:静态驱动,矩阵寻址驱动. 驱动方式:静态驱动,矩阵寻址驱动. 驱动方式 静态驱动——在需要显示的时间里分别同时给 在需要显示的时间里分别同时给 静态驱动 所需显示的段电极加上驱动电压, 所需显示的段电极加上驱动电压,直到不需要 显示的时刻为止.静态驱动的对比度较高, 显示的时刻为止.静态驱动的对比度较高,但 使用的驱动元器件较多, 使用的驱动元器件较多,因此只用于电极数量 不多的段式显示. 不多的段式显示.
此外,非晶硅TFT的栅线和信号线需要与外部驱 此外,非晶硅 的栅线和信号线需要与外部驱 动集成电路和PCB电路相连,为此,上下两块玻 电路相连, 动集成电路和 电路相连 为此, 璃基板贴合在一起时不能完全重合,TFT阵列基 璃基板贴合在一起时不能完全重合, 阵列基 板略大,并在TFT玻璃基板的边缘具备有压焊点, 玻璃基板的边缘具备有压焊点, 板略大,并在 玻璃基板的边缘具备有压焊点 以便和集成电路和PCB板相连 以便和集成电路和 板相连
液晶象素上即刻加上电压 LD,该电压的大小对应于显示 液晶象素上即刻加上电压U 内容.同时为了增加信号的存储时间, 内容.同时为了增加信号的存储时间,还对液晶象素并联 一个存储电容. 一个存储电容. 正高压脉冲 G过后,Xi上为 电平或低电平,包括液晶象 正高压脉冲U 过后, 上为0电平或低电平 电平或低电平, 素电容和存储电容在内的等效电容C 素电容和存储电容在内的等效电容 LD上的电荷将保持一 帧时间.直至下一帧再次被选通后新的U 到来, 帧时间.直至下一帧再次被选通后新的 LD到来,CLD上 的电荷才改变. 的电荷才改变. 由此,逐行选通TFT,使Xi依次加正的高电平脉冲,这样 由此,逐行选通 依次加正的高电平脉冲, , 逐行重复便可显示出一帧图像. 逐行重复便可显示出一帧图像. 由于扫描信号互不交叠,在任一时刻,有且只有一行的 由于扫描信号互不交叠,在任一时刻, TFT被扫描选通而开启,其他行都处于关态,所显示的信 被扫描选通而开启, 被扫描选通而开启 其他行都处于关态, 号只会影响该行的显示内容,而不会影响其它行. 号只会影响该行的显示内容,而不会影响其它行.从而消 除了串扰
二, 薄膜晶体管有源矩阵液晶显示结构与 原理
1. TFT AM LCD屏的结构 屏的结构 TFT有源矩阵液晶显示屏是在两块玻璃中间封入 有源矩阵液晶显示屏是在两块玻璃中间封入 液晶材料构成的 两块玻璃分别是下基板制备有 两块玻璃分别是下基板制备有TFT阵列的玻璃基 阵列的玻璃基 板和上基板制备有彩色滤色膜和遮光层(黑矩阵) 板和上基板制备有彩色滤色膜和遮光层(黑矩阵) 的玻璃基板
薄膜晶体管(Thin film Transistor ) 通常是指用 薄膜晶体管( 半导体薄膜材料制成的绝缘栅场效应晶体管 这种器件通常有半导体薄膜和与其一侧表面相接 触的绝缘层组成,具有栅电极, 触的绝缘层组成,具有栅电极,源电极和漏电极 TFT根据其使用的半导体材料可分为非晶硅,多 根据其使用的半导体材料可分为非晶硅, 根据其使用的半导体材料可分为非晶硅 晶硅和化合物半导体等. 晶硅和化合物半导体等. 其中利用非晶硅材料制成的非晶硅薄膜晶体管 (a-Si-TFT)由于具有制作容易,基板玻璃成本 )由于具有制作容易, 能够满足有源矩阵液晶驱动的要求, 关电 低,能够满足有源矩阵液晶驱动的要求,开/关电 流比大, 流比大,可靠性高及容易大面积化等一系列优点 而受到广泛应用,成为TFT-LCD中的主流技术 而受到及其扫描限制
在TN液晶盒上,下玻璃基板的内表面淀积许多彼此平行 液晶盒上, 液晶盒上 的条状透明电极,而且上,下电极条互相垂直, 的条状透明电极,而且上,下电极条互相垂直,交叉处形 成显示象素. 成显示象素.
1,选通第一行Y1扫描电极,同时选取 ,选通第一行 扫描电极 扫描电极, X1-X5信号电极 - 信号电极 2,选通第二行 扫描电极,同时选取 扫描电极, ,选通第二行Y2扫描电极 X6信号电极 信号电极 3,选通第三行 扫描电极,同时选取 扫描电极, ,选通第三行Y3扫描电极 X6信号电极 信号电极 4,选通第四行Y4扫描电极,同时选取 ,X3,X4,X5 ,选通第四行 扫描电极 同时选取X2, , , 扫描电极, 信号电极 5,选通第五行 扫描电极,同时选取 信号电极 扫描电极, ,选通第五行Y5扫描电极 同时选取X6信号电极 6,选通第六行 扫描电极,同时选取 信号电极 扫描电极, ,选通第六行Y6扫描电极 同时选取X6信号电极 7,选通第七行 扫描电极,同时选取 -X5信号电极 扫描电极, ,选通第七行Y7扫描电极 同时选取X1- 信号电极
彩色TFT LCD屏的剖面结构 彩色 屏的剖面结构
液晶显示盒的结构
上,下基板结构示意图
为了保证间隙的均匀性, 为了保证间隙的均匀性,需要在基板上均匀散布 一些垫衬. 一些垫衬. 另外, 另外,为了将上基板的公共电极引到下基板以便 和外围的集成电路相连,还需要再上, 和外围的集成电路相连,还需要再上,下两片玻 璃之间采用银点胶制备连接点. 璃之间采用银点胶制备连接点. 在上下两片玻璃基板的外侧分别贴有偏振片. 在上下两片玻璃基板的外侧分别贴有偏振片.通 常偏振片是一些高分子聚合物材料, 常偏振片是一些高分子聚合物材料,其特殊的材 料性质决定了只允许沿某一特定方向振动的光波 通过,而其他方向振动的光被全部或部分阻拦. 通过,而其他方向振动的光被全部或部分阻拦. 配合液晶材料的旋光性,可以实现显示. 配合液晶材料的旋光性,可以实现显示.