液晶显示驱动器知识ppt课件
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TFT-LCD(液晶显示器)工作原理ppt课件

13
3
液晶成像原理
液晶显示器正是由这样两
个相互垂直的极化滤光器构成,
所以在正常情况下应该阻断所有
试图穿透的光线。但是,由于两
个滤光器之间充满了扭曲液晶,
所以在光线穿出第一个滤光器后,
会被液晶分子扭转90度,最后从
第二个滤光器中穿出。另一方面,
若为液晶加一个电压,分子又会
重新排列并完全平行,使光线不
再扭转,所以正好被第二个滤光
5
TN、STN、TFT对比
6
TFT LCD概念
TFT (Thin Film Transistor) LCD-- 薄膜晶 体管液晶显示器。
液晶显示器需要电压控制来产生灰阶. 利 用薄膜晶体管来产生电压,以控制液晶转 向的显示器, 就叫做TFT LCD.
7
TFT LCD结构
8
TFT LCBiblioteka 等效电路器挡住。总之,加电将光线阻断,
不加电则使光线射出。
4
液晶显示器分类
静态驱动(Static) 单纯矩阵驱动(Simple Matrix)
扭转式向列型(Twisted Nematic)、超扭转 式向列型(Super Twisted Nematic)等 主动矩阵驱动(Active Matrix)
薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor)、二 端子二极管型(Metal/Insulator/Metal) 目前电脑显示器主要采用TFT LCD,它具有高对 比度、色彩丰富、可全彩化、动态显示、视角 较广(80度以下)等特性
什么是液晶
液晶是介于固态和液态之间,不但具有固态晶体光学特性,又具 有液态流动特性。它的物理特性包括:黏性(visco-sity)、弹性 (elasticity)和极化性(polarizalility)。
3
液晶成像原理
液晶显示器正是由这样两
个相互垂直的极化滤光器构成,
所以在正常情况下应该阻断所有
试图穿透的光线。但是,由于两
个滤光器之间充满了扭曲液晶,
所以在光线穿出第一个滤光器后,
会被液晶分子扭转90度,最后从
第二个滤光器中穿出。另一方面,
若为液晶加一个电压,分子又会
重新排列并完全平行,使光线不
再扭转,所以正好被第二个滤光
5
TN、STN、TFT对比
6
TFT LCD概念
TFT (Thin Film Transistor) LCD-- 薄膜晶 体管液晶显示器。
液晶显示器需要电压控制来产生灰阶. 利 用薄膜晶体管来产生电压,以控制液晶转 向的显示器, 就叫做TFT LCD.
7
TFT LCD结构
8
TFT LCBiblioteka 等效电路器挡住。总之,加电将光线阻断,
不加电则使光线射出。
4
液晶显示器分类
静态驱动(Static) 单纯矩阵驱动(Simple Matrix)
扭转式向列型(Twisted Nematic)、超扭转 式向列型(Super Twisted Nematic)等 主动矩阵驱动(Active Matrix)
薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor)、二 端子二极管型(Metal/Insulator/Metal) 目前电脑显示器主要采用TFT LCD,它具有高对 比度、色彩丰富、可全彩化、动态显示、视角 较广(80度以下)等特性
什么是液晶
液晶是介于固态和液态之间,不但具有固态晶体光学特性,又具 有液态流动特性。它的物理特性包括:黏性(visco-sity)、弹性 (elasticity)和极化性(polarizalility)。
液晶显示器驱动系统详解课件

电子手表和计算器等小型设备。
02
20世纪90年代,随着技术的进步,液晶电视开始进
入市场,并逐渐成为主流显示设备。
03
近年来,随着高清晰度、大屏幕和智能化的需求不断
提高,液晶显示器也在不断创新和发展。
液晶显示器的分类与特点
按显示效果
可分为TN、VA、IPS等类型,其中IPS具有较高的色彩还原度和视 角范围,被广泛采用。
接口电路设计
要点一
总结词
提供多样化的连接接口,方便用户进行设备连接与操作。
要点二
详细描述
接口电路是液晶显示器驱动系统与外部设备进行连接的桥 梁。它主要包括DVI、HDMI、VGA等不同接口类型,方 便用户根据需要进行设备连接与操作。此外,接口电路还 支持多种分辨率和刷新率的设置,满足不同用户的需求。
优化电源管理
采用高效的电源管理方案 ,降低电源转换损耗和线 路损耗,提高能源利用效 率。
05 液晶显示器驱动系统的发展趋势与展望
技术创新与发展趋势
01
低电压驱动技术
随着液晶显示器技术的不断发展,低电压驱动技术已成为主流。这种技
术能够降低功耗,提高显示效果,同时延长液晶显示器的使用寿命。
02
快速响应技术
按应用领域
可分为电视、显示器、手机、平板等类型,其中电视和显示器是主 要的液晶应用领域。
按屏幕尺寸
可分为小尺寸(10英寸以下)、中尺寸(10-20英寸)、大尺寸(20 英寸以上)等类型。
液晶显示器的工作原理
利用液晶分子的电致透射效应实现图像显示。在液晶显示器的上下两片导电玻璃之间,加入液晶材料,通过电压的作用来改 变液晶分子的排列方式,从而控制光线的透过或反射,实现图像的显示。
液晶显示器件驱动基础

常见驱动芯片
驱动芯片A
介绍驱动芯片A的特点,以及它在 液晶显示器中的应用和优势。
驱动芯片B
介绍驱动芯片B的特点,以及它在 液晶显示器中的应用和优势。
驱动芯片C
介绍驱动芯片C的特点,以及它在 液晶显示器中的应用和优势。
驱动电路设计要点
分享设计液晶显示器驱动电路时需要考虑的关键要点,如电源供应稳定性、输出电流能力等。
液晶显示器件驱动基础
本演示将介绍液晶显示器件驱动基础,包括液晶显示原理、驱动模式、驱动 电路结构、驱动信号波形、常见驱动芯片、驱动电路设计要点,以及总结和 展望。
液晶显示原理
解释液晶显示器如何通过电场改变液晶分子的排列状态来控制光的透过和阻 挡,实现图像显示的原理。
驱动模式介绍
介绍不同的驱动模式,包括主动矩阵、被动矩阵和疊层驱动,以及它们的工作原理和适用场景。
驱动电路结构
1
源极驱动
详细介绍源极驱动电路的结构和原理,以及其在液晶显示器中的应用。
2
行驱动
详细介绍行驱动电路的结构和原理,以及其在液晶显示器中的应用。
3
温度补偿
解释温度补偿电路的作用,以及如何根据温度变化调整驱动信号,优化显示效果。
驱动信号波形
展示不同驱动信号波形,并讨论它们对液晶显示器性能的影响,例如响应速 度和亮度。
总结和展望
总结已经介绍的内容,并展望未来液晶显示器驱动技术的发展趋势,如高刷新率和低功耗等方面的改进。
第二讲液晶显示器件基础ppt课件

同,有不同的折射率)的合二为一的物质。
近晶相液晶:分子排列成层,层内分子长轴相互平行。分子排列整齐,其规整性接
近晶体,具有二维有序性。
向列相液晶:棒状分子仍保持着与分子轴方向平行的排列状态,但没有近晶相液晶
的层状结构。分子的质心混乱无序。与近晶相相比,向列相液晶的粘度小,富于流
动性。分子的排列和运动比较自由,对外界作用相当敏感,因而应用广泛。
响应速度
响应速度是指信号由白到黑,由黑到白转换所需时间。
21
PPI与分辨率
4.LCD的显示性能
东芝在EDEX大展发布最新研制的200PPI真正高分辨率TFT液晶显示屏。 PPI所表示的是每平方英寸所拥有的像素(Pixel)数目。 因此PPI数值越高,即代表显示屏能够以越高的密度显示图像。 显示的密度越高,拟真度就越高。
胆甾相液晶:液晶分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行。不同层的分子
长轴方向稍有变化,沿层的法线方向排列成螺旋结构。
2
偏振片的偏光作用
1.液晶显示器原理
光源
偏振片
光行进方向 穿 过 轴
吸收轴
3
偏振片的工作原理
1.液晶显示器原理
光源
光源
垂直时不透光
平行时透光
4
液晶显示原理(长白模式)
1.液晶显示器原理
10
有源矩阵
2.液晶显示器的分类
有源矩阵LCD:有有源器件,在纵列像素电极X和横列像 素电极Y交点上构成,其有源器件一侧连接数据信号,另 一侧有平行板电容,其电容间加入液晶材料构成像素。
11
有源矩阵与无源矩阵对比
2.液晶显示器的分类
无源矩阵的缺点: • 存在交叉串扰现象; • 随着行列电极数目的增加 交叉效应的 程 度 会 加 剧; • 扫描行数N 很大时,会失去显示功能 ; • 显示对比度伴随显示容量的增加而迅速降低 ; 有源矩阵的优点: • 无行间串扰; • LCD的扫描行数从理论上讲可以做到无穷,实现大容量
近晶相液晶:分子排列成层,层内分子长轴相互平行。分子排列整齐,其规整性接
近晶体,具有二维有序性。
向列相液晶:棒状分子仍保持着与分子轴方向平行的排列状态,但没有近晶相液晶
的层状结构。分子的质心混乱无序。与近晶相相比,向列相液晶的粘度小,富于流
动性。分子的排列和运动比较自由,对外界作用相当敏感,因而应用广泛。
响应速度
响应速度是指信号由白到黑,由黑到白转换所需时间。
21
PPI与分辨率
4.LCD的显示性能
东芝在EDEX大展发布最新研制的200PPI真正高分辨率TFT液晶显示屏。 PPI所表示的是每平方英寸所拥有的像素(Pixel)数目。 因此PPI数值越高,即代表显示屏能够以越高的密度显示图像。 显示的密度越高,拟真度就越高。
胆甾相液晶:液晶分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行。不同层的分子
长轴方向稍有变化,沿层的法线方向排列成螺旋结构。
2
偏振片的偏光作用
1.液晶显示器原理
光源
偏振片
光行进方向 穿 过 轴
吸收轴
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偏振片的工作原理
1.液晶显示器原理
光源
光源
垂直时不透光
平行时透光
4
液晶显示原理(长白模式)
1.液晶显示器原理
10
有源矩阵
2.液晶显示器的分类
有源矩阵LCD:有有源器件,在纵列像素电极X和横列像 素电极Y交点上构成,其有源器件一侧连接数据信号,另 一侧有平行板电容,其电容间加入液晶材料构成像素。
11
有源矩阵与无源矩阵对比
2.液晶显示器的分类
无源矩阵的缺点: • 存在交叉串扰现象; • 随着行列电极数目的增加 交叉效应的 程 度 会 加 剧; • 扫描行数N 很大时,会失去显示功能 ; • 显示对比度伴随显示容量的增加而迅速降低 ; 有源矩阵的优点: • 无行间串扰; • LCD的扫描行数从理论上讲可以做到无穷,实现大容量
TFT-LCD驱动原理_一目了然ppt课件
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Item VDD DVDD AVDD Von Voff Vcom Vref
Description 系统输入电压。 各IC的工作电压。 模拟电源 TFT打开电压,该电源为正电源。 TFT关闭电压,该电源为负电源。 像素公共电压 为Gamma 模块提供参考
12
32inch 实测值 11.95 3.32V 16.3V 26.2V -8.15V 7.37V
9
品保客服中心
2.驱动原理框图
VCOM & Gamma T/CON Connector
DC/DC
10
品保客服中心
2.驱动原理框图 – PCB驱动模块 Power Block
VDD
Data Block
DC/DC
MLG Vcom Gamma
DATA
T/CON
11
Source-D-IC Gate-D-IC
Mini-LVDS load,mpol
DVDD (3.3V)
data
AVDD, DVDD Source driver IC
LVDS data
Von(26.3V), Voff(-8V)
DVDD (3.3V)
Timing Controller
stv,cpv
Gate driver
IC
LC Cs Vcom
Vcom
255
254
用非线性的灰阶
100 △ Y/Y=1/100=1% 99
100 99
10
9
△ Y/Y=1/100=10%
10 9
0 0
20
品保客服中心
4. Gamma Reference
人脑的亮度感觉
Human Eyes
液晶显示基础教材教学幻灯片

耐久性
稍微加熱液晶就分解變質,則不可當作顯示之用.
液具有Βιβλιοθήκη 的比電阻 比電阻不夠大時,已經分子排列無保持某一狀態,會影響信賴性.
晶
必 備
低的黏性
液晶時常要從某一狀態變化到某一狀態,變化的速度我們希望愈快愈好, 低的黏性可以得到快的速度(反應時間).
的 性 質
驅動液晶時,驅動的電壓我們希望越低越好,大的誘電率異方性則液晶驅動 大的誘電率異方性 電壓會降低,來達到省電的作用.
十五.薄膜電晶體TFT主動矩陣驅動方式
視覺暫留1/60秒(固定).
掃描電極越多,每一條分配到的時間越少.
掃描電極越多,每一條分配到的時間越少,液晶來不及配向排列
增加驅動電壓來解決時間的不足
增加驅動電壓有限,因為會產生串擾問題,波型尖銳
TN約可以做到1/64 DUTY
STN約可以做到1/240 DUTY
平面顯示器的種類區分
電漿面板平面顯示器
放電發生時 所加的電壓
Plasma Display Panel,PDP
交流電式 Alternating Current-PDP
直流電式 Direct Current-PDP
直視型 需背光源
依
發光型 自行發光
無機電激發光平面顯示器
發
電激發光平面顯示器 光
螢
Inorganic ELD
TN/STN需耐酸,耐鹼,若主動式TFT則須再耐氟酸.
不同世代玻璃基板之切割率
世
基材
面板規格
代
尺 寸 10.4” 11.3” 12.1” 13.3” 14.1” 15” 15.4” 17”
18”
20”
(mm) VGA SVGA SVGA XGA XGA SXGA SXGA SXGA SXGA UXGA
《液晶显示器件教材》课件

通过对液晶显示器件的整体结构和特点进行概述,我们可以更好地理解它们 是如何工作的,以及为什么它们成为了现代电子设备中不可或缺的组件。
液晶显示技术发展历程
1
上世纪60年代
液晶显示技术首次被应用于时钟和计
上世纪80年代
2
算器等小型电子设备中。
液晶显示屏幕开始在手持电子设备和
电视等大型显示器上得到广泛应用。
3
现代液晶技术
液晶显示技术不断创新,逐渐实现了 高清、彩色和曲面等特性的显示。
液晶显示器件的工作原理
通过解释液晶显示器件的基本工作原理,我们可以理解液晶是如何通过电场控制光的传播和阻挡来实现 图像显示的。
液晶显示器件的应用领域
电子设备
液晶显示器件在智能手机、平板电脑和电子 书阅读器等设备中得到广泛应用。
总结和展望
通过本课程的学习,我们对液晶显示器件有了全面的了解,它们是现代科技行业的重要组成部分,将继 续推动科技进步和创新。
《液晶显示器件教材》 PPT课件
本课件将带您全面了解液晶显示器件,包括其概述、技术发展、工作原理、 应用领域和市场前景。让我们一起探索液晶显示器件的奥秘吧!
课程介绍
在本节中,我们将介绍《液晶显示器件教材》这门课程的内容和目标,以及 为什么了解液晶显示器件对于现代科技行业非常重要。
液晶显示器件概述
医疗设备
液晶显示器件在医疗影像设备和手术导航系 统等医疗设备中起着重要作用。
电子显示
液晶显示屏广泛应用于电视、计算机显示器Βιβλιοθήκη 和汽车仪表盘等领域。工业控制
液晶显示器件被用于监控系统、仪表和自动 化生产线等工业控制设备中。
液晶显示器件的市场前景
由于其广泛的应用领域和不断创新的技术发展,液晶显示器件市场将继续保 持稳定增长,并为电子设备制造商和相关行业带来巨大商机。
液晶显示技术发展历程
1
上世纪60年代
液晶显示技术首次被应用于时钟和计
上世纪80年代
2
算器等小型电子设备中。
液晶显示屏幕开始在手持电子设备和
电视等大型显示器上得到广泛应用。
3
现代液晶技术
液晶显示技术不断创新,逐渐实现了 高清、彩色和曲面等特性的显示。
液晶显示器件的工作原理
通过解释液晶显示器件的基本工作原理,我们可以理解液晶是如何通过电场控制光的传播和阻挡来实现 图像显示的。
液晶显示器件的应用领域
电子设备
液晶显示器件在智能手机、平板电脑和电子 书阅读器等设备中得到广泛应用。
总结和展望
通过本课程的学习,我们对液晶显示器件有了全面的了解,它们是现代科技行业的重要组成部分,将继 续推动科技进步和创新。
《液晶显示器件教材》 PPT课件
本课件将带您全面了解液晶显示器件,包括其概述、技术发展、工作原理、 应用领域和市场前景。让我们一起探索液晶显示器件的奥秘吧!
课程介绍
在本节中,我们将介绍《液晶显示器件教材》这门课程的内容和目标,以及 为什么了解液晶显示器件对于现代科技行业非常重要。
液晶显示器件概述
医疗设备
液晶显示器件在医疗影像设备和手术导航系 统等医疗设备中起着重要作用。
电子显示
液晶显示屏广泛应用于电视、计算机显示器Βιβλιοθήκη 和汽车仪表盘等领域。工业控制
液晶显示器件被用于监控系统、仪表和自动 化生产线等工业控制设备中。
液晶显示器件的市场前景
由于其广泛的应用领域和不断创新的技术发展,液晶显示器件市场将继续保 持稳定增长,并为电子设备制造商和相关行业带来巨大商机。
液晶显示器驱动原理介绍讲述课件
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05
液晶显示器驱动技术的实 际应用
液晶显示器在电视中的应用
液晶电视
液晶显示器作为电视的核心显示部件 ,能够提供清晰、逼真的画面效果, 广泛应用于家庭和商业场合。
智能电视
随着技术的发展,液晶电视与智能技 术的结合,使得电视具备了更多的功 能,如网络浏览、视频通话等。
液晶显示器在电脑中的应用
笔记本电脑
液晶显示器驱动原 理介绍
contents
目录
• 液晶显示器的概述 • 液晶显示器的工作原理 • 液晶显示器驱动电路 • 液晶显示器驱动技术的发展趋势 • 液晶显示器驱动技术的实际应用
01
液晶显示器的概述
液晶显示器的定义与特点
定义
液晶显示器(LCD)是一种通过 液晶材料实现图像显示的设备。
特点
具有低功耗、体积小、重量轻、 无辐射等优点,广泛应用于各种 电子设备中。
智能化的液晶显示器驱动技术
智能化的液晶显示器驱动技术是液晶显示器驱动技术的最新发展方向。随着人工智能和物联网技术的 发展,智能化已经成为各种设备的必然趋势。智能化的液晶显示器驱动技术能够实现自适应调节、自 动校准等功能,提高液晶显示器的智能化水平和用户体验。
智能化的液晶显示器驱动技术主要通过引入人工智能算法、传感器技术、无线通信等技术手段实现。 这些技术手段能够使液晶显示器具备自主学习和自我调整的能力,使其在各种应用场景下都能够提供 最佳的显示效果和用户体验。
果。
液晶显示器的显示原理
010203Fra bibliotek背光系统
背光系统提供显示器所需 的基本光源,光线通过液 晶层后,由彩色滤光片决 定像素的颜色。
彩色滤光片
彩色滤光片用于决定像素 的颜色,不同颜色的像素 组合形成完整的图像。
液晶显示驱动PPT课件

5
6
7
8
Display Pixel Interface Interoperability
There are two types of electrical connections between the host processor and the display module. • Power Signals. Power is supplied from either the host processor or from a power management unit that is controlled by the host processor. • Interface Signals. Pixel data, commands, and control information are transferred between the host processor and display module using the interface signals. The host processor interface shall implement a 24-bit data width and accompanying control and timing signals, as specified in section 6. The host processor interface shall be capable of transferring data as 16-bit, 18-bit, or 24-bit words.
11
Power Supply Connections and Interface Signals
12
Programmable Timing Parameters
6
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Display Pixel Interface Interoperability
There are two types of electrical connections between the host processor and the display module. • Power Signals. Power is supplied from either the host processor or from a power management unit that is controlled by the host processor. • Interface Signals. Pixel data, commands, and control information are transferred between the host processor and display module using the interface signals. The host processor interface shall implement a 24-bit data width and accompanying control and timing signals, as specified in section 6. The host processor interface shall be capable of transferring data as 16-bit, 18-bit, or 24-bit words.
11
Power Supply Connections and Interface Signals
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Programmable Timing Parameters
液晶显示器件ppt课件
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ne n
nnenO0
液晶器件所基于的三种光学特性
由于液晶具有单轴晶体的光学各向异性,所以具 有以下光学特性: 1〕能使入射光沿液晶分子偶极矩的方向偏转; 2〕使入射的偏光形状,及偏光轴方向发生变化; 3〕使入射的左旋及右旋偏光产生对应的透过或反射。 液晶器件根本就是根据这三种光学特设计制造的。
〔3〕液晶的电光效应
❖ 胆甾相液晶〔Cholestevic〕,也称螺旋状液晶
▪ 胆甾型液晶和近晶型一样具有层状构造,但层 内分子陈列那么与向列型液晶类似,分子长轴 在层内是相互平行的,而在垂直这个平面上, 每层分子都会旋转一个角度。
▪ 液晶整体呈螺旋构造。螺距的长度是可见光波 长的数量级。
▪ 由于胆甾型液晶的分子陈列旋转方向可以是左 旋,也可以是右旋,当螺距与某一波长接近时, 会引起这个波长光的布拉格散射,呈某一种颜 色。
❖ 不同的是在玻璃基板上要放置扫描线和寻址线 〔行、列线〕,在交点上再制造上TFT有源器件 和像素电极。上玻璃板是一共用电极,假设是彩 色显示,那么还要在上面用微细加工方式〔染色 法,或印刷法〕制造上与下面矩阵对应的R、G、 B滤色膜。TFT的栅极G接扫描电压主,漏极D接 信号电压,源极S接ITO像素电极,与液晶像素串 联,液晶像素可以等效成一个电阻RLC和一电容 CLC的并联。
❖DS液晶显示器件是无偏振片构造,电流较 大,普通在反面衬以黑色衬底。.
3.4、扭曲向列液晶显示器件〔TN-LCD〕 〔1971年~1984年〕
❖属第二代液晶显示器件。它是最常见的一 种液晶显示器件。
❖将两块涂有导电透明电极氧化锢锡In2O3SnO2〔简称ITO〕薄膜的玻璃板中间夹有 介电各向异性为正的向列相液晶,厚度约 为数微米。
图3.6 STN-LCD中中间层分子的倾斜角与约化电压的关系
液晶显示器原理PPT课件

示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。
•
(3)DSTN-lED由于支持的彩色数有限,多用于早期的
笔记本计算机。
•
(4)FFT-IED则采用与TN系列LCD截然不同的显示方式,
性能较好,被广泛用于笔记本计算机和台式显示器。
1
第1页/共23页
TN型液晶彩电的原理
• TN型Twisted Nematic即扭曲向列型液晶彩电是在两片平行 放置的偏光板之间
•
RF电视信号、CVBS复合电视信号、s-Video信号、色差分
量信号等经模拟电视信号处理模块处理后,形成模拟Y、U、
V(或R、G、B)信号及行场同步信号给模拟信号/数字信号转换
模块进行A/D转换,成为24位数字Y、U、V(或R、G、B)信号。
该信号再经隔行/逐行转换处理,形成标准逐行格式的数字Y、
由于在两片玻璃板之间可以划分出不同的区域,且每一个区域都用电场进 行控制,这些不同的区域叫子像素。不同彩色滤光片放不同彩色滤光片放在每个 子像素的后面,当光透过时,就可以显示出全色的图像来。
第3页/共23页
TFT型液晶彩电的原理
•
TFT型液晶彩电的原理与TN型彩电的原理大致相同,也是由玻
璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等组成,采用两夹层间充填液晶分
点阵(点距为o.297mm)和分辨率极高的图像。同时,先进
的电子控制技术使液晶光阀产生1677万(256×256×256)种R、
G、B颜色变化,还原真实的亮度、色彩度,并再现纯真的图
像。
9
第9页/共23页
液晶电视的成像原理
10
第10页/共23页
液晶显示器中的背光灯
• 因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边 设有作为光源的灯管,而在 液晶显示器的背面设有 一块背光板(或均匀光板)和反光膜,背光板是由荧 光物质组成的可以发射光线,其主要作用是提供均 匀的背景光源。背光板发出的光线 在穿过第一层偏 振过滤层之后进入包含成千上万的液晶颗粒的液晶 层,射人液晶物质中,液晶物质受电场的控制。
液晶显示器驱动原理介绍分析PPT课件
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3、液晶显示器驱动原理
液晶显示器驱动原理:实际电压VS理论电压—gate
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3、液晶显示器驱动原理
液晶显示器驱动原理:极性反转
Frame N Columns
Frame N+1 Co lum n s
Frame N Columns
Frame N+1 Co lum n s
降低EMI问题
降低EMI问题
画质低
画质高
画质高
成本高
成本低
成本低
兼容性问题
兼容性问题
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4、液晶显示器驱动实现
液晶显示器驱动实现:TFT-LCD驱动电路架构
Vcc
DC/DC
Converter
Gamma Correction
VCOM Generation
Vg Vdd/Vss VGH/VGL
4、液晶显示器驱动实现
液晶显示器驱动实现:MIPI
液晶显示显示原理及其驱动方式.课件
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发展趋势
高清晰度
大屏幕
随着人们对图像质量的要求不断提高,液 晶电视和显示器都在向高清晰度方向发展 。
随着人们对视觉享受的需求不断增加,大 屏幕液晶电视和显示器已经成为市场上的 主流产品。
智能化
可穿戴设备
随着智能化技术的不断发展,液晶电视和 显示器也在向智能化方向发展,如智能语 音识别、智能图像识别等。
可穿戴设备是未来发展的一个重要方向, 液晶显示技术也将更多地应用到可穿戴设 备中,如智能手表、智能眼镜等。
06
液晶显示的前景展望
技术创新
01
柔性显示技术
随着有机发光二极管(OLED)技术的不断发展,柔性显示已成为液晶
显示未来的发展方向之一。这种技术可以制造出可弯曲、可穿戴的显示
设备,为不同领域的应用提供了更多可能性。
特点
结构简单,易于实现,适 用于小尺寸显示。
不足
随着尺寸增大,功耗和成 本增加,且显示效果受电 极间距影响。
动态驱动方式
原理
通过时序控制信号对液晶 进行驱动,使液晶分子进 低,显示效果好。
不足
实现复杂度较高,时序控 制信号的稳定性和一致性 要求高。
市场发展前景
市场规模持续增长
随着液晶显示技术的不断进步和应用领域的拓展,市场规模将持续增长。根据 市场研究机构的数据,未来几年全球液晶显示市场将保持5%左右的年复合增 长率。
竞争格局加剧
随着液晶显示技术的不断成熟和普及,越来越多的企业加入到这个市场中来, 竞争格局将进一步加剧。同时,技术的不断进步也将加速市场的洗牌和整合。
02
高分辨率技术
液晶显示技术不断向高分辨率方向发展,从最初的QVGA到现在的4K甚
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Helical Axis
Optical Axis
no
no
n/2/ n2 2
ne n
ne
Optical Positive
Optical Negative
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7
液晶驅動原理
電極 液晶
電極 Field OFF //0 Field ON
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• 異向性 (Anisotropic)
– 排列因數 (Sn)
– 折射率 ( nne no)
– 黏滯係數 ( )
– 介電係數 (// )
– 電導係數
– 磁化率
– 彈性係數 ( 11,22,33)
2021/1/21
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6
液晶的光學特性
Optical Axis
no ne
no n ne n//
雙層雙扭轉型 (Double Layer STN, DSTN)1987 光相位補償超扭轉型 (Film STN, FSTN)1988 主動驅動超扭轉型 (AASTN or MLS STN) 1992 強介電型 (Ferroelectric Liquid Crystal : FLC) 1980 PDLC (Polymer Dispersive LC) 1988 PSCT (Polymer Stabilized Cholesteric Texture) 1993 Other DS (Dynamic Scattering) 1968 PC (Phase Change) 1968 GH (Guest Host) 1968 ECB (Elcetrical Control Birefregency) 1971 BTN (Bistable Twist Nematic) 2019 IPS (In Plane Switch) 2019 VA (Vertical Alignment)2019
32
1:7
1.2
64
1:9 1.15
100 1:11 1.11
128 1:12 1.09
200 1:15 1.08
240 1:16 1.06
400 1:17 1.06
18
APT 驅動波形
4
3
2
<ON>=1.387
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
5
4
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3
液晶的分類
液晶 分子排列狀態
層狀液晶 Smectic
線狀液晶 膽固醇狀液晶 Nematic Cholesteric
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液晶 形成方式
熱致性液晶 溶致性液晶 Thermotropic Lyotropic
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5
液晶的電光特性
STN Mode
T2
T2 T1
T1
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V
V
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V
V
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LCDs 驅動方式
•直接驅動法 (Direction Addressing)
•靜態驅動法 (Static Addressing) •多工驅動法 (Multiplex Addressing) •主動驅動法 (Active Addressing / Multi-Line Selection)
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15
LCDs 靜態驅動法
Vsig
Vc
Vsig Vc Vs
Vc-Vs
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Vs XOR
ON
OFF
LC Cell Vc
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16
多工驅動法 (振幅選擇驅動法, APT)
F
0 水 平 掃 描 訊 號
T Frame 1 1234
T
垂
直+D
影 像
0
訊號-D
8
液晶顯示器主要優缺點
• 優點
– 低電壓驅動。 – 低消耗電流。 – 體積薄,重量輕。 – 可實現大面積化。 – 彩色化容易。
• 缺點
– 視角限制。 – 外加被光源或投射光源。 – 溫度操作範圍限制。
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9
液晶顯示器的種類
液晶 顯示器
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扭轉型 (Twinst Nematic, TN) 1971 超扭轉型 (Super Twinst Nematic, STN) 1984
•主動矩陣驅動法 (Active Matrix Addressing)
•兩端元件 (MIM, Diode..) •三端元件 (A-Si:H TFT, Ploy-Si TFT ..)
•Plasma Addressing (PALC) •熱掃描驅動法 (雷射掃描) •光掃描驅動法 (電子速掃描
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液晶分子
Field ON
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12
TN & STN 電光轉移曲線 V-T Curve
T
100% 90%
Vns
Vs
TN
TN
10%
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Vns Vs STN STN
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V
13
TN 與 STN 的電壓漂移
T
100%
TN Mode
T
100%
0 SR
opt
N 1 N 1
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17
多工驅動法的限制
1.3 1.2 1.1 1.0
2021/1/21
100
200
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N Bias S.R.
2
1:2 2.23
3
1:2 1.73
3
1:3 1.92
4
1:3 1.73
8
1:4 1.45
16
1:5 1.29
液晶显示驱动器知识ppt课件
液晶物質的相變化
加熱 冷卻
加熱 冷卻
固體結晶
2021/1/21
液晶
液體
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2
液晶分子的種類
Smectic LC 層狀液晶
2021/1/21
Nematic LC 線狀液晶
Cholesteric LC 膽固醇狀液晶
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TN 型 LCDs 顯示原理
Field OFF
Twist 90
Field ON
液晶分子
利用液晶的旋光特性 調變穿透光線
液晶的旋光特性消失
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11
STN LCDs 顯示原理
Twist 270
Field OFF
利用液晶的雙折射 特性調變穿透光線
Frame 2
Frame 1
N 1 2 3 Column 1 1 2 3 4
N
F+D
ON FD2N1D2
N
Row 1 Row 2 Row 3 Row N
ON
+D
OFF
-D
F-D +D
0 OFFFD2N1D2
N
ON +D
F+D -D
0
ON
SR
OFF
-D
OFF +D
0
F-D
F N D opt
-D
液晶畫素電壓