液晶屏的种类
如何识别液晶电视屏幕种类
如何识别液晶电视屏幕种类液晶电视的屏幕称之为液晶面板,现在市面上的液晶屏分为三大阵营:一、夏普屏;二、日韩厂商的液晶屏,如三星索尼(S-LCD)液晶屏和LGD液晶屏(原为LPL,飞利浦已撤资);三、台湾厂商生产的屏,如友达和奇美。
下面来介绍几种常见的液晶面板的辨别方法。
一、夏普屏夏普屏,顶级液晶面板,夏普屏采用的ASV技术型和NEC推出的ExtraView型的液晶面板,其特点是色彩还原真实、可视角度优秀,被称之为“液晶之父”夏普屏的像素是蜂窝状或者六角形,很有特点,仔细辨认很容易看出来。
夏普原装日本进口屏为日本龟山生产,夏普原装屏指的是台湾厂商利用夏普技术生产出来的液晶屏,可通过电视型号以及广告语识别。
二、日韩屏三星索尼屏 S-LCD面板:三星索尼屏是由三星及索尼合作研发,一般称为三星屏。
软屏类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,16.7M色彩数和大的可视角度是该类面板定位高端的资本,同时VA类又可分为MVA面板和PVA面板。
1、 MVA(Multi-domain Vertical Alignment)模式的液晶面板,其液晶分子长轴在未加电时不像TN模式那样平行于屏幕,而是垂直于屏幕,并且每个像素都是由多个这种垂直取向的液晶分子组成。
2、 PVA(Patterned Vertical Alignment,垂直取向构型)广视角技术,PVA广视角技术同样属于VA技术的范畴,可以说是MVA的一种变形。
PVA采用透明的ITO电极代替MVA 中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。
S-LCD面板就是PVA面板,三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系。
仔细看是半象素的鱼鳞状象,线条较细。
S-LCD面板采用PVA技术,该技术采用透明的ITO电极层,因此其更高的开口率可获得优于MVA的亮度输出;PVA技术还具有500:1的高对比能力以及高达70%的原色显示能力。
液晶面板种类
液晶面板种类
液晶面板种类
1、VA型
VA型液晶面板在目前的显示器产品中应用较为广泛的,使用在高端产品中,16.7M色彩(8bit面板)和大可视角度是它最为明显的技术特点,目前VA型面板分为两种:MVA、PVA。
2、MVA型
全称为(Multi-domainVerticalAlignment),是一种多象限垂直配向技术。
它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。
在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。
3、PVA型。
笔记本液晶屏材质种类介绍
笔记本液晶屏材质种类介绍现在的笔记本液晶屏种类有哪些?不同材质的屏幕有什么区别?以下是店铺为你精心整理的笔记本液晶屏材质种类介绍,希望你喜欢。
笔记本液晶屏材质种类笔记本液晶屏从做工和材料上分为LCD(狭义的)和LED两种,OLED因为是不同的显示技术,所以OLED笔记本屏幕不在比较范围。
笔记本LCD屏和LED屏的区别LCD液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,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。
优点:显示面板薄(平板型结构),电磁辐射小,被动显示型(无眩光,有助于眼睛健康),显示信息量大,易于彩色化,寿命长(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限)。
缺点:色彩不够艳丽。
LED是Light Emitting Diode 的简称,含义是发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光,而且LED显示器更加省电,更加耐用,使用寿命长,亮度高而发热少,而且是属于环保型绿色照明光源,而且它的做工技术更高!LCD液晶显示屏按照控制方式不同可分为被动矩阵式LCD及主动矩阵式LCD两种。
被动矩阵式LCD:被动矩阵式LCD在亮度及可视角方面受到较大的限制,反应速度也较慢。
由于画面质量方面的问题,使得这种显示设备不利于发展为桌面型显示器。
被动矩阵式LCD又可分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)和DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)。
主动矩阵式LCD:目前应用比较广泛的主动矩阵式LCD,也称TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。
关于LED、LCD比较及应用
关于LED、LCD比较及其应用摘要:LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势,并且适应零下40度的低温。
利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
关键字:一、LCD和LED的介绍LCD是液晶显示屏Liquid Crystal Display的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。
笔记本液晶屏常用的是TFT。
TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。
和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
2LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。
LED应用可分为两大类:一是LED 显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。
现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。
它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED和LCD的区别及优缺点:1LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器。
2LED与LCD的功耗比大约为1:10,LED更节能。
LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好3LED拥有更高的刷新速率,在视频方面有更好的性能表现。
LCD与LED液晶显示屏的区别,哪个更好4LED提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号。
液晶显示屏种类
TN、Twisted Nematic 扭曲向列。
液晶分子的扭曲取向偏转90°TN产品属于LCM产品中的一类,主要优点是电力低耗和产品显示数据的丰富产品适用于MP3、手机、工业显示模块、掌上电子游戏机、计算器、万年历、电子表、电子宠物、BP机、电子称、汽车时钟、电话机、空调、万用表、电子记事本、汽车液晶遥控器、收音机、电子仪表、对讲机、CD、VCD及汽车音响。
家用电器、工业仪表显示,如数字万用表,电子辞典,移动电话,计算器,传真机,mp3 ,ipod的,掌上电脑HTN、HTN(高扭曲向列型)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的特点是对比度高、功耗低、驱动电压低、动态驱动性能不够好,但视角比TN型的要宽STN、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、蓝三原色,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。
STNLCD、STN-LCD彩屏模块的内部结构,它的上部是一块由偏光片、玻璃、液晶组成的LCD屏,其下是白光LED和背光板,还包括LCD的驱动IC,和给LCD驱动IC提供一个稳定电源的低压差稳压器(LDO),二到八颗白光LED,LED驱动的升压稳压IC。
显示模组TFT、Thin Film Transistor (薄膜场效应晶体管),是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。
从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。
手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?
手机屏幕IPS、SLCD、TFT有什么区别?时下主流的屏幕都可归结为LCD与OLED两类。
LCD的采用已经比较久远了,他就是指普通的液晶显示屏幕。
有时LCD也可与TFT的名称通用,这里谈到的TFT属于LCD的一个子分类。
通常认为,OLED在技术上比LCD是要更为先进的,不过OLED发展仍不成熟,LCD 的采用还相对普遍。
IPS、TFT、SLCD都属于LCD的子类,下面在谈到AMOLED屏幕时,还会谈LCD与OLED的区别。
当今手机屏幕主要就分为LCD与OLED两种。
其他无论哪种屏幕(如iPhone的IPS屏、三星的AMOLED屏、SLCD屏)都属于这两类的延伸。
我们从用户终端可实际了解的角度来谈谈,主流手机屏幕的一些特性和关键。
一、关于视觉分辨力和视网膜屏幕早在19世纪,人们就发现,“想要将两条明暗相间的细线区分开来,它们之间需要有 0.59 角分(arcminute)的差距。
0.59角分在10英寸的距离上大致相当于0.0017英寸,取其倒数583,再考虑到两条细线各自需要至少一明一暗两个点,我们可以合理地推论,当印刷品的墨点密度达到每英寸1200点(1200 Drops Per Inch, DPI)以上,就可以满足相当挑剔的阅读要求。
所以目前比较优秀的家用打印机,都标称能够达到 1200 乃至 2400 DPI 的分辨率。
”(摘自Type is Beautiful站,<视觉分辨力与 Retina Display>一文)iPhone4发布的时候,其标称的像素密度为326ppi(关于ppi与dpi的关系,可参见:/digitalimageSectionII.htm ,在此,我们将ppi与dpi混用),实际上300dpi的墨点密度在很早以前的数码印刷制品上就已经能够实现,这是一个什么样的概念呢?所谓300dpi,意思就是每一英寸长度上有300个像素点。
参照:Kindle Fire为167 PPI, iPhone 3G为164 PPI,iPad一代和二代则有132 PPI。
液晶屏种类优缺点
TFT(Thin Film Transistor薄膜晶体管)是有源矩阵型液晶显示屏幕(AM-LCD)中的一种,TFT-LCD屏幕在基板的背部设置特殊光源,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这也就是所谓主动矩阵TFT(active matrix TFT)的来历,这样可以大大的提高显示响应时间,一般TFT的反映时间比较快,小于80ms。而且由于TFT是主动式矩阵LCD,可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN-LCD模糊闪烁(水波纹)的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比TFT有出色的色彩饱和度、色彩还原能力和更高的对比度。缺点是比较耗电,生产成本比较高。TFT LCD液晶屏幕是目前最为主流的液晶显示类型,不仅在MP3、MP4产品上大量应用,在桌面液晶显示器、笔记本电脑、电视、手机等产品上更为普遍,相信大家一定不陌生。
5.SLCD
手机所采用的SLCD,并不是平时我们购买电视时所认知的那块索尼与三星合伙生产的Super LCD,而是台湾面板厂商所开发的Splice LCD,也就是拼接专用液晶屏,这款屏幕采用的仍是CCFL背光模式,色彩保护度则更加出色,可达到97%,同时其他的一些参数都要比TFT来得高。可视角度也达到了178度。
6.IPS
IPS可以说是是日韩两家大打出手的典型例子,LG所生产的Retina屏相信所为人所熟知,顾名思义就是超越视网膜可以分辨的精细屏幕,但事实上Retina只是显示技术,IPS屏幕本身是LCD的一种分支,IPS型的施加电场方式是水平的,因此液晶分子是平行于基板进行扭转运动,未施加电场的液晶分子是平行基板配向(homogeneous),上下二片偏光板是90度交叉配置,永远保持垂直。底层偏光板的偏光轴与液晶分子的配像是相同,入射光经由平行配列的液晶层,直线前进不改变行进方向,射出光无法通过上层偏光板,所以呈现不透光的黑色状态,施加电场后,液晶分子会扭转,在液晶层产生双折射率,这会改变入射光行进的方向,通过上层偏光板,呈现透光状态。液晶分子平交于基板作扭转运动,未施加电场,液晶分子配列在小预倾角时,黑色状态的视角是增大了,导致明暗比的视角也变广。
LCD、LED与OLED的区别
笔记本知识篇 LCD、LED与OLED的区别LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
笔记本液晶屏常用的是TFT。
TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高么应时间,约为80毫秒,而STN的为200毫秒!也改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力,和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。
LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED 等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。
LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。
它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。
有机LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。
显示器的种类
显示器的种类显示器是计算机重要的输出设备之一,用于显示计算机输出的图像、文字、视频等信息。
显示器的种类繁多,各有不同的适用场景和特点。
本文将介绍一些常见的显示器种类。
1. LCD显示器LCD(液晶显示器)是目前最常见的显示器类型之一。
它使用液晶材料来控制电流通过来控制像素的亮度,从而形成图像。
LCD显示器有许多优点,例如能有效节省电力、视觉效果好、颜色饱满等。
它们也非常适合经常需要长时间使用计算机的人,因为它们不会发出强烈的辐射,并且可以提供更清晰的图像和文本。
2. OLED显示器OLED(有机发光二极管)是一种更先进的显示技术,它采用有机材料来发出光来控制像素的亮度。
OLED显示器非常薄,颜色更鲜艳、对比度更高,并且具有更快的刷新速率和更低的能耗。
它们通常用于高端电视和智能手机等设备上。
3. CRT显示器CRT(阴极射线管)显示器是最古老的显示器类型之一,已经逐渐被淘汰。
CRT显示器使用电子射线来激发荧光屏幕,从而显示图像。
CRT显示器的优点在于成本低、响应速度快,但其缺点是比较笨重、体积较大、图像不够清晰,并且有可能会发生辐射伤害。
4. LED显示器LED(发光二极管)显示器使用较新的LED背光技术,它们比LCD显示器更加节能,颜色更鲜艳、更亮、对比度更高。
LED 显示器通常具有更高的分辨率,然而该技术也有其缺点,例如价格较高。
5. 曲面显示器曲面显示器是近年来的最新技术之一。
曲面显示器看起来非常酷,它们可以提供更学生、更具立体感的视觉效果。
曲面显示器使观看视频和玩游戏等内容更具沉浸感,但是其缺点是价格较高,并且比较难以适应所有工作内容。
总的来说,每一种显示器类型都有其优点和适用场景。
选择适当的显示器类型要根据个人的需求,考量显示器的价格、功能、视觉体验等多种因素。
希望本文能提供一些有关各种显示器类型的参考,并帮助您选择最佳的显示器来满足您的需求。
TN玻璃液晶屏和VA玻璃液晶屏的区别
TN玻璃液晶屏和VA玻璃液晶屏的区别
液晶屏的制作材质有很多的种类,在众多材质类型的液晶面板中TN液晶面板使用的最多,VA液晶及其他材质的液晶面板也有会运用,那么TN屏和VA屏的区别在哪里?下面就有液晶屏厂家来介绍一下
1、类型不同
VA屏是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板,长用于断码显示,背景颜色为黑色,也可以加彩色丝印作为彩色段码显示。
TN屏是Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,是显示屏屏幕的一种类型,常用于段码显示。
2、特性不同
VA屏的正面对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移,但是黑白对比度相当高。
TN屏生产成本低廉,是应用中最广泛的入门级液晶面板,目前市面上中低端液晶显示产品中被广泛使用。
TN液晶屏的特点是液晶分子偏转速度快,因此在响应时间上比较快,
3、可视角度不同
VA液晶屏屏理论上是全视角液晶屏,根据观察者的个别角度会产生极小的夹角死角现象
TN屏的视角就比较窄,一般只有30°,用做计算机或钟表等简单显示比较多。
从上面的比较中,我们已经可以看到液晶面板的TN屏和VA区别了,主要还是根据自己需求来选型合适的液晶玻璃,南京罗姆专业的工业液晶屏、液晶模块生产厂家,专业生产COB、COG、TN、STN、VA、TFT、OLED液晶屏、液晶模块,产品遍及军事、医疗、电力、工业、航空、仪器仪表、汽车电子、通讯等领域,欢迎前来选型。
常见的液晶屏种类和区别介绍
常见的液晶屏种类和区别介绍本文主要是关于液晶屏的相关介绍,并着重对液晶屏的种类及其原理进行了详尽的阐述。
液晶屏液晶屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。
液晶屏功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。
液晶屏是以液晶材料为基本组件,由于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,所以已经可以说是一个中间相。
而要了解液晶的所产生的光电效应,必须来解释液晶的物理特性,包括它的黏性(visco-sity)与弹性(elasticity)和其极化性(polarizalility)。
液晶的黏性和弹性从流体力学的观点来看,可说是一个具有排列性质的液体,依照作用力量不同的方向,应该有不同的效果。
就好像是将一把短木棍扔进流动的河水中,短木棍随着河水流着,起初显得凌乱,过了一会儿,所有短木棍的长轴都自然的变成与河水流动的方向一致,这表示着次黏性最低的流动方式,也是流动自由能最低的一个物理模型。
此外,液晶除了有黏性的反应外,还具有弹性的反应,它们都是对于外加的力量,呈现了方向性的效果。
也因此光线射入液晶物质中,必然会按照液晶分子的排列方式行进,产生了自然的偏转现像。
至于液晶分子中的电子结构,都具备着很强的电子共轭运动能力,所以当液晶分子受到外加电场的作用,便很容易的被极化产生感应偶极性(induced dipolar),这也是液晶分子之间互相作用力量的来源。
而一般电子产品中所用的液晶显示器,就是是利用液晶的光电效应,藉由外部的电压控制,再透过液晶分子的折射特性,以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况(或著称为可视光学的对比),进而达到显像的目的。
液晶屏的工作原理简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不。
显示屏的种类
显示屏的种类简介:显示屏是指用于显示图像、文字或其他视觉信息的装置。
随着科技的不断进步,显示屏的种类也越来越多样化。
本文将为您介绍几种常见的显示屏类型及其特点。
一、液晶显示屏(LCD)液晶显示屏是目前最常见的一种显示屏类型。
它通过液晶分子的偏转和透光调节来实现图像显示。
液晶显示屏具有体积小、功耗低、可视角度广的特点。
它广泛应用于电视、电脑显示器、手机等电子设备中。
液晶显示屏的分辨率高,色彩饱和度好,可适应各种光线环境。
然而,液晶显示屏的响应速度较慢,不适合用于高速显示场景。
二、有机发光二极管显示屏(OLED)有机发光二极管显示屏是一种基于有机化合物薄膜发光原理的显示技术。
OLED显示屏具有自发光、响应速度快、对比度高、色彩饱和度好等特点。
相比传统液晶显示屏,OLED显示屏更加薄、轻便,可弯曲、可卷曲,对于柔性显示技术的应用具有优势。
然而,OLED 显示屏的寿命相对较短,成本较高。
三、电子墨水屏(E-Ink)电子墨水屏是一种能够模拟纸张效果的显示屏。
它采用微胶囊内的电荷感应颜料来显示图像,能够在无光环境下阅读,具有非常低的功耗。
电子墨水屏适用于电子书阅读器等对显示效果和电池寿命要求较高的设备。
然而,电子墨水屏刷新速度较慢,不适合播放视频或动态图像。
四、等离子显示屏(Plasma)等离子显示屏是一种通过电离气体、电场和荧光材料来显示图像的显示技术。
它具有高对比度、宽视角、响应速度快等优势,适用于大尺寸电视和显示器。
然而,等离子显示屏功耗较高,会产生较多的热量,寿命相对较短。
五、投影显示技术投影显示技术是一种将图像投射到屏幕上显示的技术。
它可以通过液晶投影、DLP投影或激光投影等不同方式实现。
投影显示屏适用于大尺寸场所,能够实现高画质、大尺寸的影音效果。
然而,投影显示屏需要较大的空间,光线环境对显示效果有较大影响。
六、触摸屏技术触摸屏技术是一种能够感应触摸操作并将其转化为电信号的显示技术。
它广泛应用于手机、平板电脑、游戏机等设备中。
常见的液晶显示器分类
常见的液晶显示器分类基础知识;;常见的液晶显示器分类按物理结构分为四种:(1)扭曲向列型(TN-TwistedNematic);(2)超扭曲向列型(STN-SuperTN);(3)双层超扭曲向列型(DsTN-DualScanTortuosityNomograph);(4)薄膜晶体管型(TFT-ThinFilniTransistor) o1.TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。
而且,它的运作原理也较其它技术来的简单。
请参照下方的图片。
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。
2.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。
3.DSTN是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,从而达到完成显示目的。
DSTN是由超扭曲向列型显示器(STN)发展而来的。
由于DSTN采用双扫描技术,因此显示效果相对STN来说,有大幅度提高。
4.TFT型的液晶显示器较为复杂,主要是由:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等构成。
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就会改变穿透液晶的光线角度,然后这些光线还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。
因此我们只要改变加在液晶上的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,这样就能在液晶面板上变化出有不同色调的颜色组合了。
是目前主流液晶显示器的面板。
常见的液晶显示器按物理结构分为四种:(1)扭曲向列型(TN-TWiSted Nematic);(2)超扭曲向列型(STN-Super TN);(3)双层超扭曲向列型(DSTN-DUal Scan Tortuosity Nomograph);(4)薄膜晶体管型(TFT-Thin Film Transistor) o1.TN型采用的是液晶显示器中最基本的显示技术,而之后其它种类的液晶显示器也是以TN型为基础来进行改良。
详细介绍各类手机屏幕
详细介绍各类手机屏幕手机屏幕是人们日常使用手机时最常接触到的部分,同样也是手机中最容易被损坏的一部分。
而随着现代科技的发展,手机屏幕越来越多元化,不同种类的屏幕有着不同的特点和优缺点。
下面,让我们详细介绍一下各类手机屏幕。
1. LCD屏幕LCD屏幕也称为液晶屏幕,是目前手机屏幕主流种类之一。
LCD屏幕主要由液晶、背光源和玻璃屏幕三部分组成。
该屏幕的亮点是低功耗,能够节省手机电池的使用时间。
同时,LCD屏幕有较高的亮度和色彩鲜艳度,但是相较于其他屏幕,LCD存在色域问题,即显示颜色并不是十分准确,造成色彩还原不真实。
2. LED屏幕LED屏幕是近年来最为流行的一款手机屏幕。
它主要由三个发光二极管(LED)组成,使用发光二极管代替了液晶屏幕中的背光源。
LED屏幕的优点是显示效果更加明亮和鲜艳,同时能够更好地还原颜色。
此外,LED屏幕的反应速度较快,可以快速响应用户的命令。
缺点是由于需要3个LED才能组成一个像素点,因此价格更高。
3. AMOLED屏幕AMOLED屏幕是一种新型屏幕,全称为“Active Matrix Organic Light Emitting Diode”。
AMOLED屏幕在发光颜色和对比度方面均比LED和LCD屏幕更加优秀,同时它更加省电。
AMOLED屏幕可实现发光区域的局部点亮,仅在需要显示部分亮度,可以避免无用的耗电,因此AMOLED屏幕具有更长的使用寿命。
但由于其造价昂贵,业内推出了一款被称为“SuperAM OLED”的屏幕,该屏幕只用了一层玻璃作为耐磨耐刮层,使得明亮度和反应速度更快,同时杜绝了对屏幕覆盖物的需求,使其更轻薄。
4. OLE 显示器OLE(Organic Light Emiting Diode)屏幕是一种类似AMOLED 的技术,但是有着更高的可扩展性,易制造,更薄和更柔软等优点。
OLE屏幕可以通过改变屏幕的颜色来变化亮度,反应速度也很快,是未来手机屏幕的发展方向。
手机液晶屏种类解析
手机液晶屏种类解析手机作为人们日常必备的通讯工具,其显示屏幕成为了人们关注的焦点之一。
而手机液晶屏幕也是手机显示屏的主要种类之一。
它采用液晶作为发光材料,通过调节电场来控制液晶材料中的光透过程,从而达到调节亮度和颜色的效果。
然而,不同的液晶屏幕类型在显示效果、耗电量、色彩饱和度等方面有着不同的表现。
下面我们将介绍几种常见的手机液晶屏幕类型。
1. LCD液晶屏幕LCD即液晶显示屏,是目前比较常见的手机屏幕类型。
该屏幕由背光源、液晶层和彩色滤光片三部分组成。
通过背光源将光线(或色光)透过液晶层调制后,进入到彩色滤光片,最后显示出清晰的图像。
LCD液晶屏幕的显示效果非常好,色彩细腻,画面清晰,同时透明度高,适合长时间使用,但是LCD 屏幕虽然功能优异,但是它的耗电量较大,易造成屏幕发热。
2. TFT液晶屏幕TFT(Thin Film Transistor),中文译为薄膜晶体管。
TFT面板是基于LCD液晶技术的,不仅具有高解析度和高亮度、高对比度等特点,还可以实现快速响应速度和广视角。
它的亮度非常好,斑点清晰、图像层次感较强,对于色彩表现稳定,可较好地还原颜色。
而且,它的能耗非常低,省电性好,因此是许多手机厂商采用的常用屏幕类型。
3. IPS液晶屏幕IPS即为In-plane Switching,中文译为平面转移技术,是一种薄膜液晶显示技术,相较于传统的TN屏幕,IPS液晶屏幕有更高的色彩还原度、更大的视角,同时具有更好的色彩稳定性,让用户更加舒适的浏览画面。
IPS液晶屏幕也常被用于高端手机中,例如苹果iPhone系列手机的屏幕就采用了IPS。
其缺点是价格较高,生产成本更高。
由于IPS液晶屏幕在制造成本上的考虑,因此并不是所有手机品牌都会选用IPS液晶屏幕。
4. AMOLED屏幕AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)又称为活性矩阵有机发光二极管,它由有机发光材料、选择传输材料、封装材料等组成,是一种新型的发光材料。
IPS硬屏与VA软屏
IPS硬屏与VA软屏(三星S-PVA/台湾友达MVA等)全PK市面上的液晶屏可分为三类:IPS屏、VA屏和CPA屏(ASV屏),这三种屏幕的代表厂商分别是LG(原LPL)、三星SDI/台湾友达,以及日本的夏普。
由于采用夏普CPA技术的厂商数量较少,因此液晶电视面板上主流的屏幕种类还是IPS 和VA两种。
如果我们用手指轻轻压一下VA屏幕的表面,就会发现手指周围会产生类似水波纹状图案,并产生一种下陷的感觉。
而按压IPS屏幕的时候,手指周围的屏幕并不会有太大变化,而且也没有下陷的感觉,感觉较为坚实。
在液晶电视面板的液态晶体层,液晶分子都会按照一定的顺序排列。
在显示画面的时候,这些液态晶体在驱动电压的作用下,通过一定范围内运动,影响背光的通过状况,从而产生画面的变化。
而IPS和VA屏在排列方式上的差异,才是造成他们硬度区别重大的根本原因。
在IPS屏幕中,液态晶体分子呈水平状排列,当受到外界压力的时候,液晶分子受力较为均匀,发生形变的幅度就很小。
而VA屏幕中的液晶分子和屏幕表面呈直角排列,当受到外界压力的时候,很容易向两侧倾倒,发生的形变较大,因此给人的感觉就比较软。
虽然我们在日常使用的过程中并不会经常有意的去触摸电视屏幕表面,但是从这两种屏幕的微观结构上我们得出这么一个结论:IPS屏幕具有比VA软屏更为稳定的结构,在显示图像时对外界的抗干扰能力会更好。
● “硬屏”“软屏”的响应速度PK除了在液态晶体分子排列结构上的区别,IPS屏和VA屏的的液晶分子运动模式也存在不小区别。
IPS屏幕中,液态晶体分子的最大运动角度为45°,而VA屏中,液晶分子的运动角度高达90°,因此这两种屏幕中的液晶分子的运动幅度和运动时间都回存在些许差距,而这也导致了两种面板对画面的响应时间并不一致。
运动幅度小的IPS面板理论上拥有更快的响应速度。
此外,IPS和VA使用的液态晶体在浓度上也有区别。
IPS使用的液晶浓度比较稀,而VA使用的液晶浓度却比较高,因此我们可以形象的把IPS用的液晶比喻为白水,而VA用的液晶比喻为浓汤。
手机液晶屏种类解析
手机液晶屏种类解析手机液晶屏种类详解手机液晶屏的种类能够分为: STN屏幕 TFT屏幕 TFD屏幕 UFB屏幕 OLED 屏幕随着彩屏的逐步普遍,手机屏幕的材质也越来越显得重要。
手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异,其种类大致有TFT 、TFD、UFB、STN 和OLED几种。
一样来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更丰富。
除去上面这几大类LCD外,还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG〔连续结晶硅〕。
两种相比较属于完全不同的种类,GF 为STN的改良,能够提高的亮度,而CG那么是高精度优质LCD能够达到QVGA 〔240×320〕像素规格的辨论率。
UFB、STN、TFT比较STN是早期彩屏的要紧器件,最初只能显示256色,尽管通过技术改造能够显示4096色甚至65536色,只是现在一样的STN仍旧是256色的,优点是:价格低,能耗小。
TFT的亮度好,对比度高,层次感强,颜色鲜艳。
缺点是比较耗电,成本较高。
UFB是专门为移动和PDA设计的显示屏,它的特点是:超薄,高亮度。
能够显示65536色,辨论率能够达到128×160的辨论率。
UFB显示屏采纳的是专门的光栅设计,能够减小像素间距,获得更佳的图片质量。
UFB结合了STN和TFT的优点:耗电比TFT少,价格和STN差不多。
相关术语:手机液晶屏幕STN〔Super Twisted Nematic〕屏幕,又称为超扭曲向列型液晶显示屏幕。
在传统单色液晶显示器上加入了彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,以此达到显示彩色的作用,颜色以淡绿色为和橘色为主。
STN屏幕属于反射式LCD,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度较差。
STN也是我们接触得最多的材质类型,目前要紧有CSTN和DSTN之分,它属于被动矩阵式LCD器件,因此功耗小、省电,但么应时刻较慢,为200毫秒。
液晶种类及特点
液晶种类及特点
液晶是一种物质状态,既有固体的有序性,又有液体的流动性。
根据分子结构和性质,液晶可以分为多种类型,每种类型具有其独特的特点,适用于不同的显示技术和应用场景。
具体如下:
1、联苯液晶:这类液晶材料通常具有良好的化学稳定性和较宽的工作温度范围。
它们经常用于制作具有高可靠性和长寿命的液晶显示器件。
2、苯基环己烷液晶:这种类型的液晶材料以其高速响应时间而闻名,适合用于需要快速刷新的屏幕,如游戏显示器和智能手机屏幕。
3、酯类液晶:酯类液晶材料在光学性能和电光效应方面表现出优异的特点。
它们被广泛用于各种液晶显示器中,包括便携式设备和家用电子产品的显示屏。
除了上述基于分子结构的分类外,液晶显示器(LCD)技术也可以根据显示面板的类型进行分类:
1、TN(扭曲向列型):这是最常见的LCD类型,特点是成本低,响应时间快,但视角相对较窄,色彩还原度一般。
2、VA(垂直对齐型):提供更宽的视角和更好的对比度,但响应时间不如TN屏快。
3、IPS(平面内切换型):拥有最宽广的视角和优秀的颜色表现,适合图像密集型的应用程序,如图形设计和照片编辑。
LCD液晶屏的种类
LCD液晶屏的种类基本种类的介绍LCD 笔记本电脑显示屏种类与分辨率(具体参数)现在的本本种类繁多,我们在看其配置时,往往会出现如:14.1英寸XGA TFT显示屏、15.4英寸SXGA TFT显示屏。
那么XGA和SXGA等等这些英文字母是什么意思呢?下面我就来给大家解释一下:VGA:全称是Video Graphics Array,这种屏幕现在一般在本本里面已经绝迹了,是很古老的本本使用的屏幕,支持最大分辨率为640×480,但现在仍有一些小的便携设备还在使用这种屏幕。
SVGA:全称Super Video Graphics Array,属于VGA屏幕的替代品,最大支持800×600分辨率,屏幕大小为12.1英寸,由于像素较低所以目前采用这一屏幕的本本也是少之又少了。
XGA:全称Extended Graphics Array,这是一种目前笔记本普遍采用的一种LCD屏幕,市面上将近有80%的笔记本采用了这种产品。
它支持最大1024×768分辨率,屏幕大小从10.4英寸、12.1英寸、13.3英寸到14.1英寸、15.1英寸都有。
SXGA+:全称Super Extended Graphics Array,作为SXGA的一种扩展SXGA+是一种专门为笔记本设计的屏幕。
其显示分辨率为1400×1050。
由于笔记本LCD屏幕的水平与垂直点距不同于普通桌面LCD,所以其显示的精度要比普通17英寸的桌面LCD高出不少。
UVGA:全称Ultra Video Graphics Array,这种屏幕应用在15英寸的屏幕的本本上,支持最大1600×1200分辨率。
由于对制造工艺要求较高所以价格也是比较昂贵。
目前只有少部分高端的移动工作站配备了这一类型的屏幕。
以上为大家列举的这几种笔记本中较为常见的LCD屏幕类型,不过这些诸如VGA、XGA 以及SXGA+的屏幕是针对标准设计的笔记本屏幕也就是以4:3比例扩展的产品。
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液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理作者:佚名来源: 发布时间:2010-3-27 13:25:10 [收藏] [评论]液晶屏,液晶屏的种类,液晶屏的原理一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。
液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。
液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。
目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。
常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
1、TN面板TN全称为TwistedNematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。
目前我们看到的TN面板多是改良型的T N+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8 ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。
另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。
同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。
台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,另外仔细看屏幕大致是这样的:2、VA类面板VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。
和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。
VA 类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。
V A类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。
锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
富士通的MVA技术(Multi-domainVerticalAlignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。
该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。
通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。
改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下三星Samsung电子的PVA(PatternedVerticalAlignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。
其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。
PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。
这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。
三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。
目前PVA技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。
VA类面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:3、IPS面板IPS(In-PlaneSwitching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。
由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCDTV上会需要更多的背光灯。
此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。
不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。
目前IPS面板主要由LG-飞利浦生产。
和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。
仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。
4、CPA面板(ASV面板)CPA(ContinuousPinwheelAlignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。
由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。
而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过T N+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。
其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。
也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的C PA模式液晶面板,它有可能采用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。
夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。
CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:此外还有一些其他厂商也有自己的液晶面板技术,比如NEC的ExtraView技术、松下的OCB技术、现代的FFS技术等,这些技术都是对旧的TFT面板的改进,提供了可视角度和响应时间,通常只用在自有品牌的液晶显示器或者液晶电视上使用。
其实以上这些面板都属于TFT类面板,只不过现在各种面板有自己的技术和名称,所以TFT这个名字反而不常使用了。
它的样子液晶显示屏LCD(liquid crystal display)说到液晶屏,我们不得不谈谈液晶的概念液晶的诞生⑴液晶的发现要追溯液晶显示器的来源,必须先从「液晶」的诞生开始讲起。
在公元1888年,一位奥地利的植物学家,菲德烈.莱尼泽(Friedrich Reinitzer)发现了一种特殊的物质。
他从植物中提炼出一种称为螺旋性甲苯酸盐的化合物,在为这种化合物做加热实验时,意外的发现此种化合物具有两个不同温度的熔点。
而它的状态介于我们一般所熟知的液态与固态物质之间,有点类似肥皂水的胶状溶液,但它在某一温度范围内却具有液体和结晶双方性质的物质,也由于其独特的状态,后来便把它命名为「Liquid Crystal」,就是液态结晶物质的意思。
⑶液晶初次运用虽然液晶早在1888年就被发现,但是真正实用在生活的用品时,却是在80年后的事情了。
公元1968年,在美国RCA公司(收音机与电视的发明公司)的沙诺夫研发中心,工程师们发现液晶分子会受到电压的影响,改变其分子的排列状态,并且可以让射入的光线产生偏转的现象。
利用这一原理,RCA公司发明了世界第一台使用液晶显示的屏幕。
而后,液晶显示技术被广泛的用在一般的电子产品中,举凡计算器、电子表、手机屏幕、医院所使用的仪器(因为有辐射计量的考虑)或是数字相机上面的屏幕等等。
令人玩味的是,液晶的发现比真空管或是阴极射线管还早,但世人了解此一现象的并不多,直到1962年才有第一次,由RCA研究小组的化学家乔.卡司特雷诺(Joe Castellano)先生所出版的书籍来描述。
而与映像管相同的,这两项技术虽然都是由美国的RCA公司所发明的,却分别被日本的索尼(Sony)与夏普(Sharp)两家公司发扬光大。
液晶的物理特性液晶显示器是以液晶材料为基本组件,由于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,所以已经可以说是一个中间相。
而要了解液晶的所产生的光电效应,我们必须来解释液晶的物理特性,包括它的黏性(visco-sity)与弹性(elasticity)和其极化性(polarizalility)。
液晶的黏性和弹性从流体力学的观点来看,可说是一个具有排列性质的液体,依照作用力量不同的方向,应该有不同的效果。
就好像是将一把短木棍扔进流动的河水中,短木棍随着河水流着,起初显得凌乱,过了一会儿,所有短木棍的长轴都自然的变成与河水流动的方向一致,这表示着次黏性最低的流动方式,也是流动自由能最低的一个物理模型。
此外,液晶除了有黏性的反应外,还具有弹性的反应,它们都是对于外加的力量,呈现了方向性的效果。
也因此光线射入液晶物质中,必然会按照液晶分子的排列方式行进,产生了自然的偏转现像。
至于液晶分子中的电子结构,都具备着很强的电子共轭运动能力,所以当液晶分子受到外加电场的作用,便很容易的被极化产生感应偶极性(induced dipolar),这也是液晶分子之间互相作用力量的来源。
而一般电子产品中所用的液晶显示器,就是是利用液晶的光电效应,藉由外部的电压控制,再透过液晶分子的折射特性,以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况(或著称为可视光学的对比),进而达到显像的目的。
液晶屏工作原理简单的来说,屏幕能显示的基本原理就是在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。
认识了它的结构和原理,了解了它的技术和工艺特点,才能在选购时有的放矢,在应用和维护时更加科学合理。
液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。
在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。
LCD第一个特点是必须将液晶灌入两个列有细槽的平面之间才能正常工作。