液晶模组工作原理

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铁框
Gate IC
背光板
液晶面板
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彩色滤光片
上偏光板
ITO 电极 上玻璃基板
液晶层
下玻璃基板
下偏光板
配向膜
间隔剂
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液晶分子
框胶
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• NW是指当我们对液晶面板不施加电压时, 我们所看到的 面板是透光的画面, 也就是亮的画面, 所以才叫做 normally white. 而反过来, 当我们对液晶面板不施加电 压时, 如果面板无法透光, 看起来是黑色的话, 就称之为 NB(Normally black).TN型的LCD而言, 位于上下玻璃的 配向膜都是互相垂直的, 而NB与NW的差别就只在于偏光 板的相对位置不同而已. 对NB来说, 其上下偏光板的极性 是互相平行的. 所以当NB不施加电压时, 光线会因为液晶 将之旋转90度的极性而无法透光.
我们知道红色, 蓝色以及绿色, 是所谓的三原色. 也就是说利用这三种颜色, 便可以混合出各种不同的颜色. 平面显示器就是利用这个原理来显示出 色彩. 我们把RGB三种颜色, 分成独立的三个点, 各自拥有不同的灰阶变化, 然后把邻近的三个RGB显示的点, 当作一个显示的基本单位, 也就是pixel. 那这一个pixel,就可以拥有不同的色彩变化了. 然后对于一个需要分辨率为 1024*768的显示画面, 我们只要让这个平面显示器的组成有1024*768个 pixel, 便可以正确的显示这一个画面.
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將一柔软透明塑胶板(Poly vinyl alcohol)浸于I2/KI水溶液中碘离子会扩 散渗透入PVA中,再经拉伸作用使附着于PVA上碘离子而隨之有方向性, 形成碘离子长链。碘离子有很好的起偏性,可以吸收平行於碘离子排列方 向的光束电场分量,只让垂直于碘离子排列方向的光束电场分量通过,此 原理即可制造偏光膜。
TFT元件
液晶 加入电压
保持电容
1.因TFT元件的动作类似一个开关(Switch),液晶元件的 作用类似一个电容,藉Switch的ON/OFF对电容储存 的电压值进行更新/保持。 2.SW ON时信号写入(加入、记录)在液晶电容上,在以外 时间 SW OFF,可防止信号从液晶电容泄漏。 3.在必要时可将保持电容与液晶电容并联,以改善其保持 特性。
TFT Array
Gate line
ITO
TFT device
Signal line
Array Matrix
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Source Driver
Gate Driver
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液晶是一种类似晶体但在一些条件下(例: 温度、浓度) 呈现液体的有机化合物。 Pg 4
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• 介电系数ε(dielectric permittivity) • 折射系数(refractive index) • 弹性常数(elastic constant :κ11 , κ22 , κ33 ) • 黏性系数(viscosity coefficients ,η ) 液晶特性中,最重要的就是液晶的介电系数与折射系数.
介电系数是液晶受电场的影响决定液晶分子转向的特性, 而
折射系数则是光线穿透液晶时影响光线行进路线的重要参数. 而液晶显示器就是利用液晶本身的这些特性, 适当的利用电
压, 来控制液晶分子的转动, 进而影响光线的行进方向, 来
形成不同的灰阶, 作为显示影像的工具.
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Y
偏光板(一)
液晶
偏光板(二)
Z

X
光行进方向
*不施加电场,液晶 Twist 光线沿液晶光轴偏转
液晶
Y
偏光板(一)
偏光板(二)
Z
X
光行进方向
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*施加电场,液晶 Tilt 光线直进不偏转
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※ 模组材料分解图
※ Panel介紹
※ PWB介紹
※ IC介紹
※ 模組工作原理
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Source IC Source PWB 螺丝
TAC PVA TAC
I I
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I I
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将不具偏极性的自然光产生偏极化,使进入液晶显示器 的光为偏极光(Polarized Light)
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• NW一般应用于桌上型计算机或是笔记型计算机, NB的应 用环境主要为显示屏为黑底的应用.
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從TFT面板的正上方看下去,我們可以看到數百萬個排界整齊的小元件 (TFT device)以及控制液晶的ITO區域,其TFT device排列簡圖如下:
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Hale Waihona Puke Baidu
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扫描线 信 号 线 G S D 液晶 RON ROFF 保持电容
1.上图为TFT一个画素的等效电路图,扫描线连接同一列 所有TFT闸极电极,而信号线连接同一行所有TFT源极 电极。 2.当ON时信号线的资料写入液晶电容,此時,TFT元件 成低阻抗(RON),当OFF时TFT元件成高阻抗(ROFF),可 防止信号线资料的泄漏。 3.一般RON与ROFF电阻比至少约为105以上。
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