正文TFT-LCD

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tft-lcd生产工艺

tft-lcd生产工艺

tft-lcd生产工艺
TFT-LCD是一种液晶显示技术,全称为薄膜晶体管液晶显示器。

TFT-LCD生产工艺主要包括以下几个步骤:
1. 基板清洗:将玻璃基板放入清洗机内,通过化学溶液和超声波清洗,去除表面的污染物和杂质。

2. 蒸镀:将清洗后的基板放入真空蒸镀机内,通过热蒸发或磁控溅射的方式,将ITO(氧化铟锡)等导电材料薄膜均匀地沉积在基板上,形成液晶显示器的电极。

3. 形成图形:利用UV曝光机将光掩膜与基板层叠在一起进行曝光,然后通过显影和蚀刻的步骤,去除未曝光的部分物质,形成规定的图形。

4. 涂布液晶层:将液晶原料涂布在形成图形的基板上,然后通过加热和冷却控制液晶分子的方向和排列,形成液晶层。

5. 定位贴合:将两块涂有液晶层的基板通过真空吸附的方式,精确地对准并叠放在一起,形成液晶显示区域。

同时,在两块基板的边缘区域添加背光源、驱动IC等组件。

6. 封装:将贴合好的基板放入封装机内,通过高温封装胶或薄膜封装胶封住整个液晶显示器结构,保护液晶显示区域以及内部电路。

7. 背光模组制造:制作背光源,通常采用CCFL(冷阴极荧光
灯)或LED(发光二极管),通过封装、组装等过程,将背
光源和液晶显示器组装在一起。

8. 电功能测试:对制作好的液晶显示器进行电功能测试,确保其正常工作。

以上是TFT-LCD生产工艺的基本流程,当然还有很多其他细
节的工艺步骤,如氧化硅沉积、染料封装等。

随着技术的发展,TFT-LCD生产工艺也在不断改进和完善,以提高产品的质量
和性能。

tft lcd技术原理

tft lcd技术原理

tft lcd技术原理TFT(LCD)技术原理是指薄膜晶体管液晶显示技术(TFT-LCD,Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)。

下面将详细介绍其工作原理。

TFT-LCD由液晶显示屏和后端驱动电路两部分组成。

液晶显示屏是由若干个液晶单元组成的,每个液晶单元由液晶分子、电极和偏振片构成。

液晶分子具有特殊的电光特性,可以根据电场的变化来控制光的通过程度,从而实现图像显示。

液晶单元中的液晶分子处于两种不同的排列状态:平行排列和垂直排列。

当液晶分子是平行排列时,光线经过液晶层时会发生旋光现象,没有电场作用下,光线通过液晶层时方向不会发生改变。

而当液晶分子是垂直排列时,光线经过液晶层时会被旋转90度,即偏振方向会发生变化。

TFT液晶显示屏利用切换液晶分子的排列状态来控制光的透过程度。

每个液晶单元都配备一个薄膜晶体管(TFT),TFT作为一个电子开关,可以控制电场的加与不加。

当电场加到液晶单元上时,液晶分子会在电场的作用下发生排列状态的改变。

TFT-LCD通过后端驱动电路对每个液晶单元的TFT进行精确的电压控制,从而控制光的透过程度。

后端驱动电路根据输入的视频信号和控制信号生成相应的电压信号,这些信号通过电极施加到TFT上,控制液晶分子的排列状态。

具体来说,当后端驱动电路向液晶单元的TFT施加正向电压时,电场作用下液晶分子垂直排列,光线被旋转90度,无法通过偏振片,显示为暗状态。

而当后端驱动电路向TFT施加负向电压时,电场作用下液晶分子平行排列,光线无需经过旋转,可以通过偏振片,显示为亮状态。

通过对每个液晶单元的TFT施加不同的电压,可以实现不同程度的光透过,从而形成图像。

多个液晶单元组合在一起,就可以形成液晶显示屏,可以显示出各种复杂的图像和视频。

总结来说,TFT-LCD技术利用电场控制液晶分子的排列状态,通过后端驱动电路对每个液晶单元的电压进行精确控制,从而实现图像的显示。

TFT-LCD制造流程及光学规格介绍--080527

TFT-LCD制造流程及光学规格介绍--080527

TFT-LCD制造流程及光学规格介绍--080527 TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)是一种常见的液晶显示技术,具有高分辨率、低功耗和透明度高等优点,广泛应用于电视、计算机显示屏和智能手机等设备中。

TFT-LCD的制造流程涉及多个步骤,包括基板准备、涂层和蒸镀、光刻、切割和封装等过程。

下面将详细介绍TFT-LCD的制造流程以及相关的光学规格。

1.基板准备:首先选择透明的玻璃或塑料基板,然后通过化学和机械方法清洁基板表面,确保其光洁度和平整度。

2.涂层和蒸镀:将玻璃基板放入真空蒸镀机中,通过蒸发或溅射技术,在基板上形成一层导电薄膜。

通常使用氧化铝或氧化锡作为导电材料。

3.光刻:在涂有导电薄膜的基板上涂覆光刻胶,然后使用光刻机将模具上的图案通过紫外线照射到光刻胶上,形成图案。

之后,通过化学方式去除未曝光的胶层,露出导电薄膜,以形成导线和晶体管等结构。

4.切割:将制成的玻璃基板切割成所需尺寸的小片。

每个小片将成为一个液晶显示单元。

5.封装:将液晶和背光模组组装在一起,形成完整的液晶显示模组。

这一步骤包括背光源、导线连接和封装密封等过程。

1.分辨率:指显示屏上的像素数量。

分辨率越高,显示的细节越清晰。

2.对比度:指显示屏最亮部分和最暗部分亮度之间的比例。

对比度越高,显示效果越好。

3.反应时间:指液晶分子从一种状态过渡到另一种状态所需要的时间。

快速的反应时间可以减少运动模糊和图像残影。

4.视角:指从不同角度观察显示屏时,图像依然能够保持良好的可视性。

广视角意味着观看者可以从不同角度获得清晰的图像。

5.亮度:显示屏的最大亮度水平。

高亮度可以提升显示效果,使图像更加鲜艳。

总结起来,TFT-LCD的制造流程包括基板准备、涂层和蒸镀、光刻、切割和封装等步骤。

而TFT-LCD的光学规格涉及分辨率、对比度、反应时间、视角和亮度等方面。

通过这些制造流程和光学规格的控制,可以生产出高质量的TFT-LCD显示屏。

TFT-LCD基本原理

TFT-LCD基本原理

1. Resolution: 1920xRGBx1080 2. MVA: CR~ 8000:1 3. Viewing angle: 180o 4. Response time <8 ms 5. Color gamut: 92% NTSC
天马
玻璃尺寸及生产线Gen的概念
Gen 5
Gen 10
玻璃尺寸: 2950*3400mm 2850*3050mm
2200×2500mm 1950mm×2250mm
附注 2005年一季度投产,2008年底扩产至10万片/ 月 已于2009年10月投产 2009年3月底前动工、2010年底前投产 预计将于2011年10月投产。同时亦有规划建第 二条8代线
2004年第四季度投产,重组后售与深天马大股 东中航技,由深天马管理。
左图:两偏光片垂直 右图:两偏光片平行
TFT(薄膜晶体管)基本概念
Source
Gate
Drain W
+ve source
Current flow
gnd drain
L Channel
Conductive channel
glass
Gate insulator
Semiconductor
+ve + ve
Array 制程与半导体制程相似,但不同的是将ay基板与彩色滤光片的玻璃基板贴 合,并在两片玻璃基板间滴入液晶(LC) ;
模组组装制程是将Cell制程后的面板与其它如背光单元、 电路、外框等多种零组件组装的过程。
a-Si TFT array process – step 1
基板尺寸 1100×1300mm 730×920mm 1500×1850 mm 2200×2500mm

TFT-LCD显示技术

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工作原理

tft-lcd工作原理

tft-lcd工作原理TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display)是一种液晶显示技术,被广泛应用于电子设备的显示屏上。

它通过在液晶层中加入薄膜晶体管(Thin Film Transistor,TFT)来实现对每个像素点的精确控制,从而呈现出清晰、鲜艳的图像。

本文将介绍TFT-LCD的工作原理。

TFT-LCD的核心部件是液晶层和薄膜晶体管。

液晶层由液晶分子组成,液晶分子可以在电场的作用下改变其排列方式,从而控制光的透过程度。

而薄膜晶体管则是控制电场的关键元件,它由源极、漏极和栅极组成,通过控制栅极的电压变化来控制液晶分子的排列方式。

当TFT-LCD屏幕上的某个像素点需要显示图像时,栅极的电压会被调整到一个特定的值,这个值决定了液晶分子的排列方式。

液晶分子的排列方式又会影响光的透过程度,进而影响到像素点的亮度。

通过调整栅极电压的大小,可以实现对像素点的精确控制,从而呈现出清晰、细腻的图像。

TFT-LCD屏幕是由一个个像素点组成的,每个像素点由一个红、绿、蓝三个子像素组成。

这三个子像素分别对应着红、绿、蓝三原色,通过不同的亮度和色彩组合,可以呈现出丰富多彩的图像。

在TFT-LCD屏幕上,每个像素点都有一个对应的薄膜晶体管,通过控制每个薄膜晶体管的电压,可以实现对每个子像素的精确控制,从而实现对图像的精细显示。

TFT-LCD屏幕还具有快速响应的特点。

由于液晶分子的排列方式可以快速改变,TFT-LCD屏幕可以迅速响应电压的变化,从而实现快速的图像刷新。

这使得TFT-LCD屏幕在观看动态图像或视频时能够呈现出流畅的画面,不会出现模糊或残影的现象。

TFT-LCD屏幕还具有较低的功耗和较高的对比度。

由于液晶分子的排列方式可以保持稳定,所以TFT-LCD屏幕在显示静态图像时不需要额外的能量消耗,从而降低了功耗。

而且,由于液晶分子的排列方式可以有效地控制光的透过程度,TFT-LCD屏幕可以实现较高的对比度,使得显示的图像更加鲜明、清晰。

TFT—LCD制程简介

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

TFT-LCD知识培训
除了基本的娱乐和办公功能外,平板电脑还被广泛应用于教育、医疗、商务等领域,成为了现代生活 中不可或缺的一部分。
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。

tftlcd使用原理

tftlcd使用原理

tftlcd使用原理
TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)的工作原理是基于液晶分子的定向控制和薄膜晶体管的电子控制。

以下是其具体使用原理:
1.电学控制:通过控制薄膜晶体管的通断状态,改变液晶分子的排
列方式,从而实现对像素亮度和颜色的控制。

2.光学调制:通过液晶分子与颜色滤光片的组合作用,控制光的传
播方向和偏振状态,实现像素的显示。

TFT-LCD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)。

当电信号被施加到ITO层时,薄膜晶体管会通电并改变其开关状态,从而影响液晶分子的排列方式。

液晶分子在电场的作用下会发生扭曲或倾斜,导致液晶层的光学特性发生改变。

这些改变会影响穿过液晶层的光线的偏振方向,进而影响颜色滤光片对光的过滤效果。

通过调整薄膜晶体管的电流大小和方向,可以控制液晶分子的扭曲或倾斜程度,从而实现对像素亮度和颜色的精确控制。

在TFT-LCD中,每个像素点的颜色由红、绿、蓝三个亚像素点的颜色组合决定。

这三个亚像素点分别对应着红、绿、蓝三种基本颜色,通过调整每个亚像素点的亮度,可以实现不同颜色的组合和灰度级别的显示。

总之,TFT-LCD通过电学控制和光学调制相结合的方式实现了图像的
显示。

这种技术的使用不仅提高了图像的亮度和对比度,还降低了能源消耗,成为现代电子产品中广泛应用的显示技术之一。

TFT-LCD制程简介4PPT演示课件

TFT-LCD制程简介4PPT演示课件
OUTLINE
TFTLCD簡介 TFTLCD的操作原理 TFTLCD的優點 TFTLCD的設計考量 TFTLCD的設計流程
TFTLCD簡介
TFTLCD的特性 TFTLCD的操作原理 TFTLCD的優點
LCD : 一種光電裝置
光 : Dn
電 : De
光可分為不同的極化方向
不同極化方向的光經過液晶, 會有不同的光程
一般DVsCsp 比 DVgCgs小很多,可忽略
DVp
Von Voff
Cgs Ctotal
Cst
Clc
Csp Cgs
Feedthrough效應 (續)
DVpCD gV sgC Cgsts C DlVcsCC spsp DVp,a DVp,b
W | DVp,a - DVp,b | (愈小愈好)
5
4,11
7
12
設計目標
解析度 : 驅動頻率, 驅動負載, 畫素大小 面板尺寸 : 驅動負載, 信號延遲, 畫素大小 操作電壓 : TFT充電能力, Feedthrough效應 極性反轉模式 : Cst on gate, common調變 開口率 : 信號線寬, 儲存電容大小 其他光學目標 : 視角, 反應速度, ...
Cst
Clc
Csp Cgs
Clc,a Clc,b
Feedthrough效應的計算
Clc隨電壓而 改變
Cgs隨電壓而 改變
不同電壓下, feedthroughk 大小不同
TFT特性
開電流足以在時 1e-5 1e-6
間內完成充電 1e-7
關電流不致在時 1e-8
Id (A )
間內漏電太多
1e-9
1e-10
Reverse tilt, rubbing等與液晶相關的問題 ESD防護 雷射修補 驅動IC推動能力

TFT-LCD基础必学知识点

TFT-LCD基础必学知识点

TFT-LCD基础必学知识点1. TFT-LCD是什么?TFT-LCD是一种使用薄膜晶体管(TFT)作为控制元件的液晶显示技术。

液晶TFT-LCD使用各个像素点的液晶颗粒来控制光的透过与阻挡,从而实现显示功能。

2. TFT-LCD的工作原理是什么?TFT-LCD的工作原理是通过控制各个像素的液晶颗粒的存储和释放电荷来控制光的透过与阻挡。

当没有电荷通过液晶颗粒时,液晶就会阻挡光线的透过,显示为黑色;当有电荷通过液晶颗粒时,液晶就会允许光线透过,显示为亮色。

3. TFT-LCD的组成结构是什么?TFT-LCD主要由以下几个组件组成:玻璃基板、液晶层、色彩滤光器、透明导电薄膜、液晶晶体管、背光源等。

其中,玻璃基板是整个显示结构的主体,液晶层用于控制光的透过与阻挡,色彩滤光器用于产生各种颜色,透明导电薄膜用于传输电荷,液晶晶体管用于控制电荷的存储和释放,背光源用于提供光源。

4. TFT-LCD的分辨率是什么?TFT-LCD的分辨率是指显示器能够显示的像素数量。

分辨率通常以水平像素数和垂直像素数来表示,例如1920×1080表示水平有1920个像素,垂直有1080个像素。

5. TFT-LCD的色彩深度是什么?TFT-LCD的色彩深度是指每个像素能够显示的不同颜色的数量。

常见的色彩深度有16位、24位和32位,分别表示能够显示2^16、2^24和2^32种颜色。

6. TFT-LCD的刷新率是什么?TFT-LCD的刷新率是指显示器每秒更新显示内容的次数。

刷新率越高,显示的画面就越流畅。

常见的刷新率有60Hz、120Hz和240Hz等。

7. TFT-LCD的视角是什么?TFT-LCD的视角是指显示器在不同角度下能够保持观看画面的质量和亮度。

通常以水平视角和垂直视角来表示,视角越大表示观看画面的范围越广。

8. TFT-LCD的响应时间是什么?TFT-LCD的响应时间是指液晶颗粒从接收到电荷到改变状态所需的时间。

tft-lcd的线光源照明原理

tft-lcd的线光源照明原理

tft-lcd的线光源照明原理引言:TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是一种常见的液晶显示技术,其广泛应用于电子产品中。

其中,线光源照明原理是TFT-LCD的关键组成部分之一。

本文将详细阐述TFT-LCD的线光源照明原理,包括其工作原理、光源类型和特点等方面。

正文:1. 工作原理1.1 液晶显示原理TFT-LCD是一种基于液晶显示原理的技术。

液晶是一种特殊的有机化合物,具有介于液体和固体之间的特性。

液晶分为向列型和向行型两种,其中向列型是TFT-LCD中常用的一种。

液晶显示器通过控制液晶分子的排列方式,来控制光的透过和阻挡,从而实现图像的显示。

1.2 线光源照明原理TFT-LCD的线光源照明原理是通过背光模块来提供光源,使得液晶显示器能够显示图像。

背光模块通常由光源、反射器、光导板和偏振片等组成。

光源可以采用冷阴极灯(CCFL)或LED灯等。

2. 光源类型2.1 冷阴极灯(CCFL)冷阴极灯是TFT-LCD最早采用的背光光源。

它由一个玻璃管内的荧光粉和两个电极组成。

当电极通电时,荧光粉会发光,从而提供背光。

CCFL具有均匀的光亮度和较高的色彩还原性能,但功耗较高且寿命有限。

2.2 LED灯随着LED技术的发展,LED灯逐渐取代了CCFL成为主流的背光光源。

LED 灯具有高效能、低功耗和长寿命等优点。

LED灯可以分为直射型和边射型两种。

直射型LED灯将LED灯组成一条线光源,直接照射到光导板上。

边射型LED灯则是将LED灯安装在光导板的边缘,通过光导板的反射来提供均匀的背光。

3. 特点3.1 色彩还原性TFT-LCD的线光源照明原理能够提供均匀的背光,从而使得液晶显示器具有较好的色彩还原性能。

通过控制背光的亮度和色温,可以调整显示器的色彩表现。

3.2 节能性LED灯作为TFT-LCD的背光光源,具有较高的光电转换效率和低功耗。

相比于CCFL,LED灯能够显著降低能耗,提高显示器的节能性能。

3.3 厚度和重量TFT-LCD的线光源照明原理使得显示器的背光模块变得更加薄型轻便。

tft-lcd 主要工作原理

tft-lcd 主要工作原理

TFT-LCD 主要工作原理随着科技的发展,液晶显示技术在电子产品中得到了广泛应用。

TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)作为一种主流的液晶显示技术,在手机、电视、电脑等设备中得到了广泛的应用。

那么,TFT-LCD 到底是如何工作的呢?接下来,我们将从主要工作原理等方面进行探讨。

一、基本构成1. 液晶屏幕TFT-LCD 的核心部件就是液晶屏幕,它由液晶材料和玻璃基板组成。

液晶材料是一种特殊的有机化合物,可以通过电压的变化来控制光的穿透和阻挡。

2. 薄膜晶体管TFT-LCD 还包括大量的薄膜晶体管,它们被集成在显示面板的背面。

每个像素点都对应一个薄膜晶体管,用于控制该像素点的颜色和亮度。

3. 驱动电路TFT-LCD 背面还集成了大量的驱动电路,这些电路可以给每个薄膜晶体管提供精确的电压,从而控制每个像素点的显示状态。

二、工作原理1. 液晶材料的特性液晶材料是一种特殊的有机化合物,它的分子结构可以根据外加电场的强弱来改变。

当没有电场作用于液晶材料时,它会保持无序排列,光无法通过。

而当有电场作用于液晶材料时,它的分子结构会重新排列,使得光线可以穿过。

2. 薄膜晶体管的作用每个像素点都由一个薄膜晶体管控制。

当电压施加到晶体管上时,晶体管会改变通道的导电性,从而改变液晶材料的排列。

这就决定了每个像素点的显示状态。

3. 驱动电路的控制驱动电路是整个液晶显示器的控制中枢,它可以根据输入信号,精确地控制每个薄膜晶体管的电压。

通过调节每个像素点的电压,驱动电路可以控制整个屏幕的显示状态。

三、工作过程1. 信号输入当外部设备发送视瓶信号时,这些信号会经过TFT-LCD 的接口进入显示屏。

2. 信号处理信号进入后,驱动电路会对信号进行处理,然后将处理好的信号传送给每个像素点对应的薄膜晶体管。

3. 显示效果薄膜晶体管根据驱动电路提供的电压,改变液晶材料的排列,从而实现对光的控制。

整个屏幕就会显示出相应的图像了。

四、优缺点TFT-LCD 作为一种主流液晶显示技术,具有以下特点:1. 优点4.1.1色彩丰富TFT-LCD 可以显示出数百万种颜色,色彩饱满丰富。

TFT型LCD工作原理简述

TFT型LCD工作原理简述

T F T型L C D工作原理简述(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--TFT型LCD工作原理简述TFT型LCD的工作原理较为复杂,可以从以下5个方面加以理解:1.结构特点TFT型LCD主要由LCD控制模块和LCD面板两部分组成。

由于采用TFT(薄膜晶体管),因此又称为薄膜晶体管显示器。

TFT的作用是用来主动控制每一个像素的器件,这样就相当于在每一个像素点上设计了一个场效应开关管。

多个TFT构成一个TFT液晶板,如下图所示。

因此,TFT型LCD容易实现真彩色和高分辨率。

TFT型LCD是由两层玻璃基板夹住液晶组成的,形成一个平行板电容器,通过嵌入在下玻璃板上的TFT对这个电容器和内置的存储电容充电,来维持每幅图像所需要的电压直到下一幅图像更新。

由于LCD面板本身并不发光,因此还必须增设背光灯作为光源,并加上一个背光板来分布光线,从而提高屏幕亮度。

2.电路原理在TFT型LCD中使用的TFT是一个三端器件,其功能就是一个开关管。

在TFT型LCD的玻璃基板上制作半导体层,在两端有与之相连接的源极和漏极,并通过栅极绝缘膜与半导体相对应,利用施加于栅极的电压来控制源、漏电极间的电流。

显示屏上的每个像素从结构上可以看作为像素电极和公用电极之间夹有一层液晶,从电学的角度可以把它看作电容。

其等效电路如下图所示。

其工作原理是:要对 j行i列的像素点户(i、j)充电,就要把开关K(i,j)导通,对信号线D(i)施加目标电压,使数据线G(j)的数据信号加到像素P点。

当像素电极被充分充电后,即使开关断开,电容中的电荷也得到保存,电极间的液晶分子继续有电场作用。

数据线的作用是对信号线施加目标电压,而行驱动器的作用是起开关的导通和断开作用。

由于加在液晶上的电压可以存储,因此液晶层能稳定的工作。

3.彩色形成原理TFT型LCD中的红、绿、蓝三原色是由彩色滤光片产生的。

TFTLCD基础知识介绍

TFTLCD基础知识介绍

详细描述
柔性TFT-LCD显示器可以弯曲、折叠,甚至 可以穿戴在身上。这种新型显示技术为移动 设备带来了更多创新的可能性,如可折叠手 机、智能手表等。同时,柔性显示还可以应 用于汽车、航空航天、医疗等领域,为人们 的生活和工作带来更多便利。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
低功耗技术
总结词
为了延长设备的使用时间和节省能源 ,低功耗技术已成为TFT-LCD的重要 发展方向。
详细描述
通过改进背光源设计和优化电路控制 ,TFT-LCD能够实现更低的功耗。这 不仅可以提高设备的续航能力,还有 助于减少能源消耗和环境污染。
柔性显示
总结词
随着可穿戴设备和移动设备的普及,柔性显 示已成为TFT-LCD的重要应用领域。
轻薄便携
总结词
TFT-LCD具有轻薄便携的特点,便于携带和使用,尤其适合移动设备应用。
详细描述
由于TFT-LCD采用了薄膜晶体管作为开关元件,因此其结构相对简单、轻薄。这一特点使得TFT-LCD 广泛应用于移动设备,如笔记本电脑、平板电脑和智能手机等,为用户提供了轻便、便携的显示体验 。
03
TFT-LCD生产工艺流程
源极驱动器的性能直接影响 TFT-LCD的显示效果,包括亮 度、对比度、响应速度等。
栅极驱动器
栅极驱动器负责控制像素点的开 关,通过控制栅极的电压,决定
像素点是否通电。
栅极驱动器的设计对TFT-LCD的 显示效果和性能有重要影响,如
响应速度、视角等。
栅极驱动器的稳定性对TFT-LCD 的寿命和可靠性也有很大影响。
阵列制程
01
02
03
04
玻璃基板清洗
去除玻璃基板表面的污垢和杂 质,确保其洁净度。

TFT-LCD显示原理介绍

TFT-LCD显示原理介绍

混色效果 分別控制RGB dot亮度 ,自由组成各种图案
三角形越大所能显示的颜色越丰富
TFT LCD的显示方式
Scan Line
ON OFF
OFF OFF
先开启第一行,其余关闭。
TFT 玻璃电极
Data Line
OFF ON
OFF
OFF 接着关闭第一行,电压已经固定,所以显示颜色也已 固定。开启第二行,其余仍保持关闭。依此类推,可 完成整个画面之显示。
特点:视角好,色域高。但是响应时间较慢。功耗较大,成本较TN 屏高。显示模式: Normally black
6.TN技术
TN屏(Twisted Nematic(扭曲向列型)面板) 特点:视角较差,色域低。优点是成本较IPS低,响应时间快,功耗较小。 显示模式: Normally white
7.LVDS信号格式有两种,一种JEIDA的标准,一种是VESA的标准。 JEIDA(日本电子协会)数据格式: 单数据通道:
G
S
D
Scan Data
液晶特性:极性反转驱动
•液晶必须以交流信号驱动;
•长时间持某一极性,液晶分子可能受到破坏,导致出现液晶
极化现象。
VCOM (CF侧电极) --- +++
VCOM ++++
----
+
---
-
Vpixel
+(T+FT+侧电极)
正+极性驱动
Vpixel > Vcom
++++ ----
Vpixel 负极性驱动 Vpixel < Vcom
Frame Inversion

tft-lcd原理

tft-lcd原理

tft-lcd原理TFT-LCD原理TFT-LCD(Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display)是一种常见的液晶显示技术,广泛应用于电子产品中,如手机、电视、电脑等。

本文将介绍TFT-LCD的原理及其工作过程。

TFT-LCD是由许多像素组成的显示屏,每个像素由液晶分子和薄膜晶体管(TFT)组成。

液晶分子具有特殊的光学性质,可以控制光的透过与阻挡,从而实现图像的显示。

TFT-LCD的工作原理是基于液晶分子的光学特性和TFT的电子控制。

当外部电压施加在液晶分子上时,液晶分子会发生取向改变,从而改变光的透过性。

TFT作为驱动器,通过控制液晶分子的取向来控制像素点的亮度和颜色。

液晶分子的取向是通过液晶分子在两个玻璃基板之间的对齐层来实现的。

液晶分子在没有外部电压的情况下,会沿着对齐层的方向排列,使得光无法透过。

而当外部电压施加在液晶分子上时,液晶分子的排列会发生改变,光线可以通过液晶分子并透过显示屏。

TFT作为每个像素的驱动器,控制着液晶分子的取向。

TFT是一种特殊的薄膜晶体管,通过控制栅极上的电压来控制源极和漏极之间的电流。

当TFT接收到来自显示控制器的信号时,会根据信号的强弱来改变源极和漏极之间的电流,从而改变液晶分子的取向。

通过控制每个像素点的TFT,可以实现显示屏上不同像素的亮度和颜色变化。

TFT-LCD使用了背光源来提供背景光。

背光源通常采用冷阴极荧光灯(CCFL)或LED。

背光源的光线通过液晶分子后,在彩色滤光片的作用下形成彩色图像。

总结一下TFT-LCD的工作原理:当显示控制器发送信号给TFT时,TFT根据信号的强弱控制液晶分子的取向,改变光的透过性;背光源提供背景光,通过彩色滤光片形成彩色图像。

通过控制每个像素点的TFT,可以实现显示屏上图像的显示。

TFT-LCD技术以其优良的色彩还原度、高对比度、快速响应速度和低功耗等特点,在电子产品领域得到了广泛的应用。

TFT-LCD的简介

TFT-LCD的简介

TFT-LCD的简介TFT-LCD的概述TFT(ThinFilm Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显⽰器(AM-LCD)中的⼀种。

· TFT=Thin-FilmTransistor=薄膜晶体管· LCD=Liquid-CrystalDisplay=液晶显⽰器· TFT-LCD(Thin FilmTransistor-liquid Crystal Display),薄膜电晶体液晶显⽰屏,诞⽣于1960年,经过不断的改良,于1991年正式应⽤于商业化笔记型电脑,随着⼯艺技术的逐步成熟,⽬前TFT-LCD在各个应⽤领域正逐步取代CRT产品,成为显⽰技术之主流。

· 液晶显⽰屏的优点就是耗电⼩、⼯作电压低、解析度⾼、⽆辐射、显⽰屏本⾝⽐较轻薄、便于携带、使⽤寿命长等,由于具有这些优点,所以在很多领域得到⼴泛应⽤,如:电视机、显⽰器、笔记本电脑、⼿机、卫星导航、PDA等。

液晶平板显⽰器,特别TFT-LCD,是⽬前唯⼀在亮度、对⽐度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全⾯赶上和超过CRT的显⽰器件,它的性能优良、⼤规模⽣产特性好,⾃动化程度⾼,原材料成本低廉,发展空间⼴阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的⼀个亮点。

主要特点和TN技术不同的是,TFT的显⽰采⽤“背透式”照射⽅式——假想的光源路径不是像TN液晶那样从上⾄下,⽽是从下向上。

这样的作法是在液晶的背部设置特殊光管,光源照射时通过下偏光板向上透出。

由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分⼦的表现也会发⽣改变,可以通过遮光和透光来达到显⽰的⽬的,响应时间⼤⼤提⾼到80ms左右。

因其具有⽐TN-LCD更⾼的对⽐度和更丰富的⾊彩,荧屏更新频率也更快,故TFT俗称“真彩”。

TFT-LCD的主要特点是为每个像素配置⼀个半导体开关器件。

由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制。

正文TFT-LCD

正文TFT-LCD

正文TFT-LCD摘要知识经济的到来代表着人类逐步进入信息化社会。

数字技术、多媒体技术的迅速发展以及家庭与个个人电子信息系统的逐步推广,人们对信息的显示需求的要求越来越迫切、广泛,其要求也越来越高。

以往电视机与电脑显示器采用的CRT(阴极射线管)均有体积大、重量重、荧屏尺寸大小受限等缺点,替代CRT开发新一代的显示技术变得尤其必要与先觉性。

其中,平板显示(FPD)技术自20世纪90年代开始迅速发展并逐步走向成熟。

由于平板显示具有清晰度高、图像色彩好、省电、轻薄、便于携带等优点,已被广泛应用于上述信息产品中,具有广阔的市场前景。

在FPD是市场中,薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)凭着其低压、低功耗、显示信息量大、易于彩色化、寿命长、无辐射等优异特性占据整个平板显示技术的主导地位。

液晶显示器广泛应用于计算机和消费电子中,横跨1英寸到100英寸的市场,液晶显示器的市场规模巨大,已占平板显示市场的90%,因此,我国显示器产业将重点发展TFT-LCD领域。

本文首先介绍了TFT-LCD显示技术的发展概况,以及其的结构特点来整体认识TFT-LCD。

然后详细介绍了TFT-LCD制造的工艺过程,包括前段制程Array玻璃基板的制作、中段制程Cell玻璃基板的对盒及液晶的灌注、后段制程模块组装三大步骤并对其原理进行了阐述。

最后通过对市场的需求及发展现状的分析对其应用做了研究。

关键词TFT-LCD的发展概况;结构特点;工艺过程;原理;市场应用第1章绪论什么是TFT-LCD?TFT-LCD即thin-film transistor liquid-crystal display的缩写,意即薄膜电晶体液晶显示器。

简单地说,TFT-LCD面板可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(Color Filter)、而下层的玻璃则有电晶体镶嵌于上。

当电流通过电晶体产生电场变化,造成液晶分子偏转,借以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。

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摘要知识经济的到来代表着人类逐步进入信息化社会。

数字技术、多媒体技术的迅速发展以及家庭与个个人电子信息系统的逐步推广,人们对信息的显示需求的要求越来越迫切、广泛,其要求也越来越高。

以往电视机与电脑显示器采用的CRT(阴极射线管)均有体积大、重量重、荧屏尺寸大小受限等缺点,替代CRT开发新一代的显示技术变得尤其必要与先觉性。

其中,平板显示(FPD)技术自20世纪90年代开始迅速发展并逐步走向成熟。

由于平板显示具有清晰度高、图像色彩好、省电、轻薄、便于携带等优点,已被广泛应用于上述信息产品中,具有广阔的市场前景。

在FPD是市场中,薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)凭着其低压、低功耗、显示信息量大、易于彩色化、寿命长、无辐射等优异特性占据整个平板显示技术的主导地位。

液晶显示器广泛应用于计算机和消费电子中,横跨1英寸到100英寸的市场,液晶显示器的市场规模巨大,已占平板显示市场的90%,因此,我国显示器产业将重点发展TFT-LCD领域。

本文首先介绍了TFT-LCD显示技术的发展概况,以及其的结构特点来整体认识TFT-LCD。

然后详细介绍了TFT-LCD制造的工艺过程,包括前段制程Array玻璃基板的制作、中段制程Cell玻璃基板的对盒及液晶的灌注、后段制程模块组装三大步骤并对其原理进行了阐述。

最后通过对市场的需求及发展现状的分析对其应用做了研究。

关键词 TFT-LCD的发展概况;结构特点;工艺过程;原理;市场应用第1章绪论什么是TFT-LCD?TFT-LCD即thin-film transistor liquid-crystal display的缩写,意即薄膜电晶体液晶显示器。

简单地说,TFT-LCD面板可视为两片玻璃基板中间夹着一层液晶,上层的玻璃基板是与彩色滤光片(Color Filter)、而下层的玻璃则有电晶体镶嵌于上。

当电流通过电晶体产生电场变化,造成液晶分子偏转,借以改变光线的偏极性,再利用偏光片决定画素(Pixel)的明暗状态。

此外,上层玻璃因与彩色滤光片贴合,形成每个画素(Pixel)各包含红蓝绿三颜色,这些发出红蓝绿色彩的画素便构成了面板上的影像画面。

液晶显示器,特别是TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的一个亮点。

1.1 TFT-LCD的发展概况TFT-LCD是结合了半导体技术和液晶光学技术而创造出的新型显示技术。

液晶最早被发现与1888年,但直到1971年TN型LCD推出后,LCD产业才真正进入发展期。

随着半导体技术的发展和有源矩阵概念的提出,TFT-LCD技术开始逐步成型,并与20世纪90年代初期在日本开始产业化。

TFT-LCD液晶显示器广泛应用于电视机、笔记本电脑、显示器、手机显示屏等各个方面。

TFT-LCD具有电压低、功耗小、重量轻、厚度薄、适于大规模集成电路直接驱动、易于实现全彩色显示的特性,在平面显示技术中占据了主导地位。

目前,TFT-LCD 正在凭借其环保、无辐射和节能方面的优势加速替代传统CRT显示器,已经成为市场规模最大的显示器件。

近几年,随着大屏幕平板电视的迅速发展,大尺寸产品成为TFT-LCD产业发展的最大增长点。

LCD技术的发展已历经两代,第一代技术以小型化、轻量化和薄型化为主,主要应用对象是笔记本电脑,第二代则以高亮度、高色再现性和宽视角的大尺寸产品为代表,主要应用领域是电视机和监视器。

目前的发展阶段介于第二代和第三代之间,其技术的开发重点是:突破LCD自身的各种局限性,提高其作为多媒体电视显示器的动画显示性能,并大力简化制造工艺以确保其在价格上具有竞争力。

1.2 产品市场驱动技术发展的趋势TFT-LCD属于市场驱动技术型产业。

TFT-LCD技术与产品已成为平板现实的主流,在2005年就已经超过500亿美元,雄踞各类显示技术的榜首,预期在未来几年还将保持快速增长的势头,各大厂商都纷纷投入大量人力、物力和财力对工艺技术、产品技术进行技术研究,技术的发展趋势。

1.2.1 大尺寸的市场需求是驱动技术发展的主力由于LCD由PC液晶显示器和笔记计算机(NB)向应用液晶电视发展,过去TFT-LCD 主要用于Monitor、NB、PDA和手机显示器,随着TFT-LCD技术的飞速发展,TFT-LCD 正向高端LCD-TV方向发展,LCD-TV对TFT-LCD在高分辨率、响应速度、色纯、高度、对比度、视角等指标方面都提出更高的技术要求,需要在TFT-LCD基本结构和基本机理以及工艺制造和驱动技术方面寻求突破。

由此可见,大尺寸将是液晶的主要发展方向。

由于液晶自身是不发光的,依赖电场作用下对透过率的调制来实现图像的显示,而背光源一直处于工作状态,同主动发光器件相比,更难于降低暗态的亮度,所以提高对比度是LCD-TV非常艰巨的任务,需要综合考虑多方面的因素,包括像素设计、TFT结构设计与工艺的改进、液晶材料、彩色滤光膜、偏振片等等。

近年来在对比度方面已取得了明显的进展,LG飞利浦、友达光电和奇美光电通过改进背光控制技术,实现了高于5000:1的动态对比度,夏普公司的一款37英寸样机对比度高达百万比一,虽然在实际应用中看不到百万比一的对比度有什么意义,但这一结果说明了LCD在对比度方面有很大的改进空间,可以和主动发光显示器件相竞争。

LCD技术在大尺寸液晶电视领域迅速发展的同时,应用于移动通讯的小尺寸显示器件也在不断进步,特别是为满足3G移动通讯的要求,分辨率不断提高,2.4英寸的QVGA产品已经进入市场。

1.2.2 低产品成本策略是依靠新技术提升高良率TFT-LCD技术的进步和成本的降低,有赖于相关材料技术的支持,如TFT部分使用的金属配线材料,液晶屏部分使用的液晶、彩色滤光膜、偏振片,模组部分使用的背光源和控制驱动芯片等,近年来在技术方面都有相当的进步,并将继续成为降低成本、改善显示性能的关键。

TFT-LCD生产工艺技术方面,如何在越来越大尺寸的玻璃上实现高良率,对于原来的制程技术带来很大挑战。

光刻胶的均匀涂敷、高精度曝光、均匀的成膜、蚀刻控制、TFT性能检测、缩短和保证液晶注入、成盒问题的检测技术等成为TFT-LCD需要及时解决的问题。

为了提高产品的性能和降低成本而进行的众多技术开发,如新的液晶注入技术、COA技术、有机TFT技术、低温多晶硅技术、SOG技术都是未来TFT的技术研发的方向。

1.2.3 响应时间趋短的需求促使LCD全面超越CRT更大尺寸的显示屏与更快的响应时间一直是LCD显示器的两大发展趋势。

通常情况下,LCD显示器的响应时间达到5毫秒,拖影现象就完全不被人的肉眼所察觉,因此5毫秒被认为是LCD显示器响应时间的终极速度。

尤其是OCB(Optically Compensated Bend,光学补偿弯曲排列)和FSC(fild-sequential-color,场序彩色显示)技术,OCB模式所独有的优越响应速度特性,结合FSC技术能够大幅降低TFT-LCD 的制造成本,同时获得优越的色特性、视角特性、响应特性、亮度和对比度特性,制造出性能近乎完美的液晶电视。

在点距分辨率、亮度、对比度、可视角度直至响应时间等技术指标趋于成熟和稳定之后,显示色彩技术成为LCD显示器的下一个技术特点,尽管LCD色彩显示技术上已经有了很大改善,但依然落后于传统的CRT显示器呈现的显示效果。

为了迎合用户不断提高的色彩需求,主流LCD生产厂利用PD(Pixel Dithering 像素抖动)算法和FRC(Frame Rate Contro 帧速率控制)技术,大力改善6bit面的色彩显示技术。

1.3 TFT-LCD的特点随着九十年代初TFT技术的成熟,彩色液晶平板显示器迅速发展,不到10年的时间,TFT-LCD迅速成长为主流显示器,这与它具有的优点是分不开的。

主要特点是:(1)使用特性好:低压应用,低驱动电压,固体化使用安全性和可靠性提高;平板化,又轻薄,节省了大量原材料和使用空间;低功耗,它的功耗约为CRT显示器的十分之一,反射式TFT-LCD甚至只有CRT的百分之一左右,节省了大量的能源;TFT-LCD产品还有规格型号、尺寸系列化,品种多样,使用方便灵活、维修、更新、升级容易,使用寿命长等许多特点。

显示范围覆盖了从1英寸至40英寸范围内的所有显示器的应用范围以及投影大平面,是全尺寸显示终端;显示质量从最简单的单色字符图形到高分辨率,高彩色保真度,高亮度,高对比度,高响应速度的各种规格型号的视频显示器;显示方式有直视型,投影型,透视式,也有反射式。

(2)环保特性好:无辐射、无闪烁,对使用者的健康无损害。

特别是TFT-LCD 电子书刊的出现,将把人类带入无纸办公、无纸印刷时代,引发人类学习、传播和记栽文明方式的革命。

(3)适用范围宽,从-20℃到+50℃的温度范围内都可以正常使用,经过温度加固处理的TFT-LCD低温工作温度可达到零下80℃。

既可作为移动终端显示,台式终端显示,又可以作大屏幕投影电视,是性能优良的全尺寸视频显示终端。

(4)制造技术的自动化程度高,大规模工业化生产特性好。

TFT-LCD产业技术成熟,大规模生产的成品率达到90%以上。

(5)TFT-LCD易于集成化和更新换代,是大规模半导体集成电路技术和光源技术的完美结合,继续发展潜力很大。

目前有非晶、多晶和单晶硅TFT-LCD,将来会有其它材料的TFT,既有玻璃基板的又有塑料基板。

第2章TFT-LCD制程原理TFT-LCD的三段主要的制程:前段Array——前段的Array 制程与半导体制程相似,但不同的是将薄膜电晶体制作于玻璃上,而非矽晶圆上。

中段Cell——中段的Cell ,是以前段Array的玻璃为基板,与彩色滤光片的玻璃基板结合,并在两片玻璃基板间灌入液晶(LC)。

后段Module Assembly (模组组装)——后段模组组装制程是将Cell制程后的玻璃与其他如背光板、电路、外框等多种零组件组装的生产作业。

TFT-LCD必须在精密的无尘室内,经过300道以上的制程生产出来。

无尘室的洁净度,最高等级可达「10 」,即是在无尘室环境内,每立方尺只有10颗粉尘。

如见图2-1图2-1 TFT-LCD的基本制造流程2.1 Array工艺Array工程工艺在玻璃基板上制造出TFT电路。

主要工程包括:镀膜(Thin Film)、光刻(Photo)、刻蚀(Etch)。

如下图2-2示:一.首先,液晶分子的运动与排列都需要电子来驱动,因此在液晶的载体——TFT玻璃上,必须有能够导电的部分,来控制液晶的运动,这里将会用ITO(Indium Tin Oxide,透明导电金属)来做这件事情。

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