lcd发展简史
LCD
清洗柔性电路板 FPC Cleaning
贴异方性导电胶 ACF Laminating
贴芯片 IC Laminating
入库 Storage
包装 Package
检测 Test
TAB工艺
热压 Hot Seal
LCD
TAB TAB ACF
Driver IC
LCD
PWB
COG
ACF
Driver IC
LCD
摩擦 Rubbing 超声波干洗 US Cleaner 丝印银点 Ag Print 超声波干洗 US Cleaner
贴合 Assembly
喷洒衬垫料 Spacer Sprayer
LCD
1.1.4 后工序
切割 Scribing 裂片 Breaking 液晶灌注 LC Filling 加压封口 End Seal
LCD
1.2.5 组装模块
挫压框
清洗屏
定位压框
定位液晶屏
定位斑马条
检验测试
拧压框脚
定位印刷电路板 焊背光源
贴保护膜片 入库
终检 包装
贴标签
LCD
液晶显示模块
采光技术
•自然光
•普通电光源(白炽灯等)
•冷阴极荧光灯(CCFL) •电致发光片(EL) •发光二极管阵列(LED) •有机发光二极管(OLED)
清洗 Cleaning
磨边 Grinding
(二次裂片) 2nd Breaking
(二次切割) 2nd Scribing
老化 Aging
切偏光片 Striping
检测 Developing
贴偏光片 Etching
脱泡 Post Bake
LCD
液晶显示技术的研究与发展
液晶显示技术的研究与发展液晶显示技术(LCD)是一种常见的显示技术,广泛应用于电视、手机、计算机和其他电子设备中。
LCD显示屏以其节能、高清、超薄等特点,越来越受到人们的青睐。
在这篇文章中,我们将深入探讨液晶显示技术的研究与发展,并展望它的未来发展趋势。
液晶显示技术的历史和发展液晶显示技术最早起源于20世纪60年代,当时有一名物理学家发现了某些有机物质可以在电场的作用下改变其折射率。
这一发现奠定了液晶显示技术的基础。
在20世纪70年代初期,液晶显示技术得以商业化应用,但由于其制造成本过高、可靠性差等问题,一度未能获得广泛应用。
随着技术的不断发展,逐渐出现了多种类型的LCD显示屏,如TN屏、IPS屏、VA屏等。
每种类型的显示屏都有着自己的优劣势,如TN屏刷新率高、价格低,但视角较窄;IPS屏的视角宽,色彩鲜艳,但价格较高。
近年来,随着人们对电子设备的需求不断增加,液晶显示技术也在不断升级,出现了新的技术和解决方案。
其中比较关键的进展包括:1. LED背光技术的应用:LED背光技术可以提高LCD显示屏的亮度和色彩鲜艳度,同时节能效果显著。
2. 3D显示技术的发展:通过特别的3D镜片或者立体显示技术,可以让观众在不戴眼镜的情况下看到立体效果。
3. 4K显示技术的普及:4K技术可以大大提高LCD显示屏的分辨率,画面清晰度更高。
液晶显示技术的未来发展趋势人们对于液晶显示技术的要求越来越高,未来LCD显示屏的发展方向主要包括以下几个方面。
1. 更高的分辨率:随着4K技术的发展,越来越多的设备开始采用4K分辨率的LCD显示屏。
未来,更高的分辨率将会成为必然趋势,LCD的分辨率会不断提高,甚至接近眼睛无法分辨的极限。
2. 更快的刷新率:LCD显示屏的刷新率对于游戏和视频等内容展示非常重要。
未来,随着技术的不断进步和刷新率的逐渐提高,LCD的响应速度将会越来越快,同时图像的显示效果也会更加出色。
3. 更低的耗电量:功耗是电子设备中最重要的因素之一。
LCD发展简史要点
液晶及液晶显示器的发展简史热致液晶的发现1888年奥地利植物学家F r i e d r i c h R e i n i t z e r在加热苯酸脂晶体时发现:当温度升到145.5°C时晶体融化成为乳白色粘稠的液体。
再继续加热到178.5°C 时乳白粘稠的液体变成完全透明的液体。
后经德国卡尔斯吕爱大学教授O t t oL e h m a n n研究,这种乳白粘稠的液体具有光学各向异性,因而建议称之为液体晶体(L i q u i d C r g s t a l)。
液晶的合成和分类二十世纪二十年代,德国H e i d e l b e r g大学的L u d w i g G a t t e r m a n n首先合H a l l e大学的D a n i e l V o r l a n d e r则先后合成了300多种液晶,并指出液晶分子是棒状的分子。
在此基础上,法国的G e o r g e F r i e d e l及 F.G r a n d-j e a n等对液晶的结构及光学性能作了详细的研究,并于1922年完成了液晶分类的工作,将液晶划分为:近晶相、向列相和胆甾相。
液晶的物理性能研究1917年M a n g u i n发明了摩擦定向法,用以制作单畴液晶和研究光学各向异性。
1909年 E.B o s e建立了攒动(S w a r m)学说,并得到L.S.O r m s t e i n及 F.Z e r n i k e 等人的实验支持(1918年),后经d e G e n n e s论述为统计性起伏。
G.W.O s e e n和H.Z o c h e r1933年创立连续体理论,并得到 F.C.F r a n k完善(1958年)。
M.B o r n (1916年)和K.L i c h t e n n e c k e r(1926年)发现并研究了液晶的介电各向异性。
1932年,W.K a s t据此将向列相分为正、负性两大类。
tftlcd发展历程
tftlcd发展历程TFT-LCD(Thin-Film Transistor Liquid Crystal Display)是一种液晶显示技术,它通过使用薄膜晶体管来控制液晶分子的排列,从而实现图像的显示。
以下是TFT-LCD的发展历程:20世纪60年代末至70年代初,液晶显示技术逐渐被商业化。
最早的液晶显示屏是基于动态散射效应原理设计的七段数码显示器。
在20世纪70年代后期,主动矩阵液晶显示(Active Matrix LCD)技术出现。
该技术使用了薄膜晶体管(TFT)来控制每个像素的亮度。
薄膜晶体管的使用使TFT-LCD具备了更高的分辨率和更快的刷新速率,从而进一步提升了显示效果。
80年代初,TFT-LCD技术开始应用于计算机显示器领域。
由于TFT-LCD具有更好的色彩和对比度表现,以及更低的功耗,渐渐取代了传统的CRT显示器。
90年代初至2000年代,TFT-LCD技术得到了进一步的改进和发展。
随着面板尺寸的增大,TFT-LCD显示屏逐渐用于电视和显示广告牌等大尺寸显示设备。
2000年代中期,TFT-LCD技术取得了重大突破,特别是在嵌入式系统和移动设备领域。
手机、平板电脑等便携式设备广泛采用了TFT-LCD屏幕,带来了更清晰、更细腻的图像显示效果。
近年来,TFT-LCD技术继续发展和创新,实现了更高的分辨率、更快的响应速度和更广的色域范围,为高清视频和3D显示提供了更好的体验。
总体来说,TFT-LCD技术的发展历程可以用不断提升的分辨率、更好的显示效果和更广泛的应用领域来概括。
它的应用范围越来越广泛,逐渐成为主流的显示技术之一。
TFT-LCD技术简介
TFT-LCD技术简介TFT-LCD技术1 TFT LCD技术发展历史晶体管的发明对半导体⾏业来说,是个划时代的事件。
作为晶体管的⼀种,TFT的发明是在与LCD没有任何联系的情况下发⽣的。
1971年,虽然有⼈提出⽤TFT驱动LCD的概念,但是并没有引起⼈们的注意。
直到1979年,开发出了TFT LCD,但是当时由于⽤⽆源矩阵的⽅法也可以驱动100条左右的扫描线,因此还是很多⼈对TFT LCD没有看好。
在LCD画⾯的数⼗万个画素上都作TFT,在当时的半导体技术⽔平来看,简直是“痴⼈做梦”。
进⼊80年代以后,在TN模式LCD上很难实现显⽰更多信息量的要求,因此很多⼈(LCD技术⼈员,⽽不是半导体技术⼈员)在液晶材料和液晶模式上想找出答案。
1983年左右,⼈们终于找到了答案—新的液晶模式STN LCD。
由于STN模式⾮常巧妙的解决了TN模式在100条扫描线以上出现画质急剧下降的问题,整个LCD业界⼏乎都投⼊到STN技术开发和产品开发。
80年⼤后期,市场上⼤量出现了STN产品,还出现了类似于笔记本电脑的⽂字处理器(Word Processor)。
但是对于彩⾊化、液晶电视等新的需求,STN模式显然⼒不从⼼(响应速度慢,灰度表⽰较困难)。
很多技术⼈员开始转向新的解决⽅法。
虽然TFT LCD 的技术开发没有停⽌过,但是整个LCD业界开始把⽬光转向TFT LCD还是上个世纪80年代中期以后的事。
上个世纪80年代正好是⽇本半导体⾏业的全盛期,⽽且⽐较有趣的是⼏乎所有的拥有半导体部门的⽇本企业都参与了TFT LCD产业。
因为TFT的⼯艺与DRAM有很⼤的类似性,因此虽然没有LCD的技术储备,⽇本很多半导体企业还是参与了这个⾏业。
其实韩国的三星电⼦、LG飞利浦、现代都拥有或拥有过半导体部门;台湾的TFT LCD企业(友达)也与半导体有关系。
下⾯的两个表各⾃描述TFT的技术发展史和LCD的技术发展史。
在1971年TFT技术和LCD技术曾经有过交点,但是没有“成功”的结合;到了1981年开始这两个技术才真正结合并开始发芽开花了。
液晶简史与中国液晶的发展
液晶简史与中国液晶的发展自从1925年10月2日,英国人贝尔德(J.L.Baird)在穷困潦倒中,发明世界第一台机械扫描式黑白电视机以来,电视已经从实验室走入了千家万户,并从最原始的机械扫描式电视机,发展出黑白球面显像管电视机(1929年)、彩色球面显像管电视机(1954年)、彩色纯平显像管电视机(1998年),直至现在流行的液晶/等离子电视机;屏幕尺寸也从最初的几英寸发展至205英寸。
技术进步给消费者带来了视觉享受,也为显示器产业带来了深刻变革。
伴随着激烈的市场竞争,企业间掀起了惊心动魄的生死搏杀,小小的显示屏见证了无数企业的兴衰荣辱。
我国做为世界最大的CRT、液晶电视制造国,在显示器产业发展历史上有着惨痛的教训。
了解中国电子产业的朋友都知道一个词——“缺芯少屏”,芯就是芯片,屏就是显示屏。
早在1978年,我国开始发展电视工业时,由于缺乏彩色显像管核心技术,在政府主导下启动了“彩电国产化”工程,由银行出资近200亿美元,从日本成套引进17-21英寸彩电生产线,在全国建成了八大彩色显像管厂(7家合资)和八大玻壳厂,同时引进113条彩电装配生产线,遍布于全国各地,由此诞生了长虹、TCL、康佳、海信等彩电巨头。
到1987年,中国彩电年产量达到1934万台,首次超过日本,跃居全球第一。
此后依靠成本规模优势,迅速挤垮了国外同类产业。
大规模的重复引进,在让中国电视工业崛起的同时,也使得行业进入产能过剩、低价竞争的局面。
各大彩电集团在惨烈的价格战中,利润严重下滑甚至亏损,失去了进一步推动核心技术升级的能量。
到2004年,当世界电视产业从传统CRT(显像管)显示器,向液晶、等离子等新型平板显示器转换时,中国彩电工业再一次惨遭淘汰。
至2009年的短短五年时间里,中国花费20多年时间建立起来的彩色显像管工业,被技术换代风暴彻底摧毁。
八大彩管厂中的7家合资企业全部倒闭,只剩下没有合资的咸阳彩虹劫后余生。
世界最大的彩电玻壳制造商河南安彩,因错误判断产业形势,继续扩大玻壳产能而最终倒闭。
液晶的发展历程
液晶的发展历程液晶(Liquid Crystal)是一种介于液体与晶体之间的物质状态,它具有液态的流动性和晶体的有序性。
液晶技术的发展历程可以追溯到19世纪下半叶。
以下将从早期发现液晶到液晶显示技术的商业化应用,简单介绍液晶的发展历程。
液晶的发现可以追溯到1888年,奥地利植物学家弗里德里希·雷茨(Friedrich Reinitzer)首次发现了某些有机化合物在温度变化时表现出不同的相态。
接下来,法国物理学家夏尔·克法尔(Charles Mauguin)在上世纪初的1904年进一步研究了液晶的结构和性质,提出了类似固体的液晶物态。
然而,液晶的理论研究在那个时期并没有引起广泛的关注。
直到1960年,两位美国科学家罗威尔和海森伯发现了液晶的特殊性质,才引起了科学界的关注。
他们发现某些有机分子能够在一定条件下形成具有类似晶体的结构。
这个发现为液晶技术的发展奠定了基础。
紧接着,美国著名物理学家弗兰克·托维尔(Frank J. Tipler)在1965年发明了液晶触发器(LCD),这是最早的液晶显示装置。
它利用光的偏振特性通过液晶的光学调制来实现光信号的显示。
在液晶技术的后续发展过程中,液晶显示屏逐渐变得实用化并进入商业应用。
在1971年,美国公司RCA实现了世界上第一块实际应用的液晶显示器,采用了针对数字钟而设计的7段数码显示。
从此以后,液晶显示技术迅速发展,应用范围不断扩大。
1983年,日本公司夏普推出了世界上第一台商业化的液晶电视。
这款TV-10创造了过去不可想象的薄型电视的概念,引发了液晶电视的热潮。
液晶电视具有体积小、重量轻、能耗低等优点,逐渐取代了传统的显像管电视成为主流产品。
随着计算机技术的飞速发展,液晶显示器逐渐应用于电脑显示领域。
1996年,日本公司东芝发布了世界上首台液晶显示屏的笔记本电脑,标志着液晶显示器在电脑领域的广泛应用。
如今,液晶显示器已经成为各种消费电子产品的主要显示装置,从智能手机、平板电脑到电子书、导航仪等,都广泛采用液晶显示技术。
LCD发展简史范文
LCD发展简史范文LCD(Liquid Crystal Display)是液晶显示技术的缩写,它是一种通过操控液晶分子来产生图像的显示技术。
下面将为您详细介绍LCD的发展简史。
早在1888年,奥地利的瓦尔德·马恩哈特(Friedrich Reinitzer)首次观察到了液晶现象。
他发现将一种名为胆甾醇(cholesterol)的天然化合物加热时,它会从固体状态转变为混乱的液体状态,然后又会变回固体状态。
这种现象被称为液晶相变现象。
随着技术的进步,液晶研究得到了更多的关注。
1970年代初,位于美国麻省的RCA研究院推出了第一台成功商业化的LCD电子手表。
这款手表采用液晶显示屏,具有极低的功耗和较高的可靠性。
1972年,日本东芝公司发布了全世界首台商业化液晶电视机。
虽然这款电视的分辨率仅为100x100像素,但其具备了色彩显示和大面积平面化的特点,成为液晶电视技术的重要里程碑。
在20世纪80年代,液晶技术经历了一次重大突破。
1987年,一群来自美国伦斯勒理工学院的科学家在研究中发现了一种新的液晶材料,它具有向自身排列的能力,并能够根据外界电场的作用改变对光线的透过性。
这种新材料被称为“液晶聚合物”(Liquid Crystal Polymer,LCP),它的发现为液晶显示技术的发展打开了新的方向。
随着90年代的到来,电子产品市场急需一种更轻薄、具有较高图像质量的显示技术。
液晶显示技术正好符合这些需求,因此逐渐成为主流。
在1997年,世界上第一台彩色液晶电视机由夏普公司推出,它的分辨率为1280x720像素,彩色饱和度和对比度也有了显著提升。
21世纪初,液晶显示技术取得了进一步的突破。
2004年,三星和LG分别推出了世界上第一台8代液晶面板生产线。
这种生产线可以大规模生产尺寸达到55英寸的液晶面板,为大尺寸液晶电视的普及提供了可能。
同年,索尼公司发布了全球首款有机发光二极管(OLED)电视,打破了液晶电视的垄断地位。
LCD发展简史讲解
LCD发展简史讲解LCD(液晶显示器)是一种广泛应用于电子设备中的平面显示技术。
它的发展历程可以追溯到20世纪60年代末期,随着科技的进步和市场需求的增加,LCD逐渐成为主流显示技术。
本文将详细介绍LCD的发展历史,从早期的液晶原理到现代的高分辨率LCD显示器。
1. 早期液晶原理的发现和应用液晶的原理最早在19世纪中叶被发现,但直到20世纪60年代末期才开始应用于显示技术。
液晶是一种介于液体和固体之间的物质,具有特殊的光学性质。
通过控制液晶分子的排列方式,可以实现光的穿透和阻挡,从而实现显示效果。
早期的液晶显示器主要应用于计算器和手表等小型电子设备中。
2. LCD的商业化发展20世纪70年代,液晶显示技术开始商业化发展。
首次商业化应用的是LCD数字手表,其采用了七段数码显示,虽然分辨率较低,但已经具备了显示数字的能力。
此后,液晶显示器逐渐应用于各种电子设备中,如计算器、电子游戏机等。
然而,早期的LCD仍然存在一些问题,如低对比度、视角受限等。
3. TFT技术的引入为了解决早期LCD存在的问题,20世纪80年代,薄膜晶体管(TFT)技术被引入到液晶显示器中。
TFT技术可以通过在每个像素点上添加一个薄膜晶体管来控制液晶的排列方式,从而提高了显示效果。
TFT液晶显示器具有更高的对比度、更广的视角和更快的响应速度,逐渐取代了早期的液晶显示器。
4. 高分辨率LCD的出现随着计算机和移动设备的普及,对显示器分辨率的要求也越来越高。
20世纪90年代,LCD显示器开始出现高分辨率的产品。
这得益于TFT技术的不断改进和面板制造工艺的进步。
高分辨率LCD显示器不仅可以呈现更多的细节,还能提供更好的图像质量和更广的色域。
5. LED背光技术的应用传统的LCD显示器使用冷阴极荧光灯(CCFL)作为背光光源,然而CCFL存在发光效率低、寿命短等问题。
为了改善这些问题,LED背光技术被引入到LCD 显示器中。
LED背光具有发光效率高、寿命长、能耗低等优点。
液晶显示技术史
液晶显示技术史液晶显示器,简称LCD(Liquid Crystal Display)。
世界上第一台液晶显示设备出现在20 世纪70 年代初,被称之为TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。
尽管是单色显示,它仍被推广到了电子表、计算器等领域。
80 年代,STN- LCD(超扭曲向列)液晶显示器出现,同时TFT-LCD(薄膜晶体管)液晶显示器技术被研发出来,但液晶技术仍未成熟,难以普及。
80 年代末90 年代初,日本掌握了STN-LCD 及TFT-LCD 生产技术,LCD 工业开始高速发展。
一、液晶历史1、液晶的发现1888 年奥地利植物学家发现了一种白浊有粘性的液体,后来,德国物理学家发现了这种白浊物质具有多种弯曲性质,认为这种物质是流动性结晶的一种,由此而取名为Liquid Crystal 即液晶.2、LCD 发展过程1888 年发现液晶材料;1968 年美国首先做出LCD 产品;1973 年夏普做出TN-LCD;1984 年发明了STN-LCD 和TFT-LCD。
3、发展过程:1888~1968 年为液晶材料性能和应用研究时期。
1973~1985 年为TN-LCD 获得广泛应用时期。
1985~1993 年为STN-LCD推广应用时期。
1993~2000 年是TFT-LCD 大发展时期,这个时期TFT-LCD 的性能已可以与CRT 媲美。
-LCD 发展大大扩展了显示器的应用范围,使个人使用移动型手持显示器成为可能,因此,2000 年以后将进入LCD 与CRT 争夺显示器主流市场的时代。
4、、LCD 主要技术发展过程彩色低功耗反射型LCD 技术。
低温多晶硅(P-Si)LCD 大生产技术。
大尺寸、宽视角、高分辨彩色TFT-LCD 的发展。
1993 年以前主要生产的是10.4 英寸以下,640×480 像素的产品;1993~1997年主要生产的是10 英寸~13 英寸,1024×768 像素的产品;1997~1999 年主要生产15 英寸~18 英寸,1024×768 和以上像素的产品;1999 年以后开始生产。
液晶显示器发展历程
液晶显示器发展历程液晶显示器作为现代电子产品中非常重要的一部分,随着科技的不断进步,经历了多个发展阶段。
20世纪70年代初,液晶显示器的概念首次提出。
当时的液晶显示器还非常原始,只能实现黑白显示,分辨率低,且画面反应速度较慢。
随着技术的不断发展,20世纪80年代初期,出现了能够实现彩色显示的液晶显示器。
这种液晶显示器采用了TFT(薄膜晶体管)技术,通过每个像素点都搭载一个薄膜晶体管,实现了更高的分辨率和色彩饱和度。
这一技术的出现,使得液晶显示器具备了更好的视觉效果和色彩表现能力。
20世纪90年代,液晶显示器开始逐渐普及。
随着PC机的普及以及市场需求的增加,液晶显示器的产量也大幅度增加。
此时的液晶显示器已经能够实现更高的分辨率和更快的画面反应速度,成为了替代传统CRT显示器的主流选择。
21世纪初期,液晶显示器进一步发展,出现了更加先进的IPS (平面交流式开关)技术。
这一技术大大提高了画面的色彩还原度和视角范围,使得观看液晶显示器时不会出现颜色偏差和视角受限等问题。
IPS技术的出现,使得液晶显示器在专业领域如图形设计和影视制作中也能够得到广泛应用。
随着人们对显示效果的不断追求,更先进的液晶显示技术也应运而生。
AMOLED(活动式有机发光二极管)技术的出现,使得液晶显示器在色彩表现、反应速度、对比度等方面都得到了极大改善。
这一技术能够实现每个像素点的独立发光,使得画面更加细腻、明亮。
尤其在移动设备如智能手机上的应用,AMOLED显示屏已经成为主流选择。
近年来,高分辨率液晶显示器成为一大趋势。
4K(3840x2160像素)和8K(7680x4320像素)分辨率的液晶显示器相继问世。
这些高分辨率的液晶显示器拥有更清晰、细腻的画面,逐渐成为电视、电脑和游戏等领域的新宠。
未来,液晶显示器的发展潜力巨大。
随着量子点显示技术、柔性显示技术、透明显示技术等的不断突破,液晶显示器会拥有更高的显示品质、更广泛的应用场景。
从LCD到OLED屏幕细数十年手机屏幕发展历程
手机屏幕的发展历程可以追溯到上世纪90年代。
当时,第一代手机采用的是传统的液晶显示屏(LCD)。
然而,随着技术的不断进步,手机屏幕经历了多次重大的改进和革新。
本文将从LCD到OLED屏幕,细数十年手机屏幕发展历程。
第一代手机屏幕使用的是液晶显示技术,也称为LCD屏幕。
这种屏幕基于液晶中液晶分子的扭曲和极性变化来实现显示效果。
LCD屏幕的特点是显示效果清晰,颜色饱满,但对比度和黑色表现稍逊。
在1997年推出的诺基亚5110上首次使用了彩色液晶屏幕,其中红、绿、蓝三种颜色的像素点组成了各种颜色。
经过几年的发展,手机屏幕开始使用TFT(薄膜晶体管)技术,提高了显示质量和对比度,特别是在观看视频和游戏方面。
2001年,索尼爱立信推出了第一款具有TFT屏幕的手机,T68、随后,TFT屏幕成为主流手机屏幕的标配。
2004年,摩托罗拉推出了第一款具有退色屏幕(STN,SuperTwisted Nematic)技术的手机,V70。
这种屏幕相对于以前的彩色TFT屏幕来说显示效果更好,对比度更高。
2024年,苹果推出了第一代iPhone,搭载的是3.5英寸的TFT屏幕,分辨率为320x480。
这在当时引起了轰动,开启了智能手机屏幕竞争的新篇章。
与此同时,AMOLED(活性基质有机发光二极管)技术开始兴起。
相比于传统的液晶屏幕,AMOLED屏幕具有更高的对比度、更快的反应速度和更低的耗电量。
它使用有机化合物作为发光材料,不需要背光模组,因此可以实现更薄、更轻的手机设计。
2024年,三星推出了第一款搭载AMOLED屏幕的旗舰手机,Galaxy S。
这款手机在市场上大受欢迎,为AMOLED屏幕在智能手机领域的普及做出了贡献。
自那时以来,AMOLED屏幕逐渐成为智能手机市场的主流选择。
随着技术的进步,AMOLED屏幕的分辨率和显示效果得到了进一步提升。
例如,三星的Super AMOLED、Super AMOLED Plus和Dynamic AMOLED等技术的引入,使屏幕显示效果更加鲜艳、细腻。
液晶显示技术的发展历程和未来趋势
液晶显示技术的发展历程和未来趋势液晶技术,是现代显示器、电视广泛使用的一种技术,简称为液晶显示技术。
自从1971年研究出了液晶晶体管,液晶技术以其高分辨率、低耗能、应变能力强等优势,迅速成为显示领域的重要技术,无论是普通消费者还是专业人士,都深受其益。
液晶显示技术的发展历程自1960年代开始,液晶技术的研究和应用就已经开始了。
1964年,Choh-Ming Li在研究光学性质时发现了液晶的存在,但当时人们并没有给予足够的重视。
1971年,George H. Heilmeier 在美国研究出了世界上第一块液晶显示器,由于其零电力消耗,在军事、航空、航天等领域获得了广泛应用。
1977年,台湾公司AU Optronics研制出彩色液晶显示器,标志着液晶显示技术进入了彩色时代。
到1989年,日本夏普公司推出了第一个液晶显示器电视,从此,液晶显示技术成为了彩色显示器和液晶电视等消费电子产品的重要组成部分。
随着科技的发展,液晶显示器的尺寸、分辨率不断提高,价格也不断下降,成为消费者理想的视听选择。
2005年,大屏幕液晶电视开始流行,代表着高端消费电子产品新时代的开始。
此后,各大品牌纷纷推出新款、新型的液晶电视贴合市场需求,抢占消费市场的市场份额。
未来趋势液晶显示技术虽然已经发展了几十年,但最近几年仍在不断创新和升级。
未来几年,液晶技术将更加成熟,具有以下几方面的趋势:1、 4K、8K分辨率高清液晶电视,将成为主流。
这也是基于技术水平和消费需求两方面的考虑,更高分辨率的液晶电视可以更好地展现图片和视频的细节和质量,用户也能获得更好的观感享受。
2、 LED背光技术将得到更加广泛和充分的应用。
相比CCFL (日光灯)背光,LED背光的优势在于更加省电、更加节能。
未来几年,LED背光在液晶显示技术中的应用将会越来越广泛。
3、曲面电视可能成为新的液晶电视趋势。
液晶电视,从最早的背面有凸起到现在已趋于平面,未来几年曲面液晶电视将刮起一股新的设计潮流,同时更好地展示画面的立体感。
显示技术发展历史
显示技术发展历史
显示技术是一种将电子信号转换为可视化图像的技术。
它的发展历程可以追溯到 19 世纪末期,随着电子技术的不断进步,显示技术也得到了快速发展。
在 20 世纪初期,CRT(阴极射线管)显示器开始出现,它是一种利用电子束在荧光屏上扫描产生图像的显示器。
CRT 显示器曾经是主流的显示技术,直到 20 世纪 90 年代,LCD (液晶显示器)技术开始逐渐取代 CRT 技术。
LCD 技术是一种利用液晶材料控制光的透过程度来产生图像的技术。
它具有体积小、重量轻、能耗低等优点,因此得到了广泛应用。
随着技术的不断进步,LCD 显示器的分辨率和色彩表现能力也得到了大幅提升。
在 21 世纪初期,LED(发光二极管)技术开始应用于显示领域。
LED 显示器具有亮度高、寿命长、能耗低等优点,因此得到了广泛应用。
随着技术的不断进步,LED 显示器的分辨率和色彩表现能力也得到了大幅提升。
近年来,OLED(有机发光二极管)技术开始逐渐取代 LED 技术,成为显示技术的主流。
OLED 显示器具有对比度高、响应速度快、视角广等优点,因此得到了广泛应用。
随着技术的不断进步,OLED 显示器的分辨率和色彩表现能力也得到了大幅提升。
除了上述技术之外,还有一些新兴的显示技术正在不断涌现,如 Micro-LED、QLED(量子点发光二极管)等。
这些技术都具有各自的优点和应用场景,它们的出现将会进一步推动显示技术的发展。
总之,显示技术的发展历程是一个不断创新和进步的过程。
随着技术的不断发展,显示技术将会变得更加先进和多样化,为人们带来更加丰富的视觉体验。
液晶面板的发展历程
液晶面板的发展历程液晶面板是一种广泛应用于电子设备中的显示技术,具有功耗低、占地面积小、显示效果好等优点。
下面将介绍液晶面板的发展历程。
20世纪60年代初期,日本科学家田中耕一首次提出了液晶原理,他发现一种特殊的液态材料能够通过电场来控制光的传播,从而引发了后来液晶面板的诞生。
稍后,研究人员也发现了液晶分子具有两种不同的排列结构——各向同性和非各向同性。
20世纪70年代,液晶技术进一步得到发展。
1971年,美国罗彻斯特大学的乔治·海琳教授首次实现了电调色效应。
这一发现打开了电子显示技术的新局面,为液晶面板的商业化应用奠定了基础。
20世纪80年代,液晶面板开始在电子设备中得到广泛应用。
1983年,康宁公司成功开发出了第一块商用液晶显示器,被应用于手持计算器。
随后,液晶显示器开始逐渐取代传统的阴极射线管显示器,成为主流的显示技术。
20世纪90年代,液晶面板技术进一步突破和创新。
1991年,日本夏普公司发布了世界上第一款彩色TFT液晶显示器,开创了液晶面板显示技术的新纪元。
彩色液晶显示器的出现使得显示效果更加细腻逼真,很快成为电子设备市场中的热门产品。
21世纪以来,随着电子产品的普及和需求的扩大,液晶面板技术不断发展。
首先是液晶面板的分辨率越来越高,从最初的低分辨率到如今的2K、4K乃至8K分辨率。
其次是液晶显示技术在响应速度、亮度和色彩再现方面的优化,使得显示效果更加出色。
还有就是液晶面板在尺寸方面的发展,从最初的小尺寸到如今的大尺寸,满足了各种设备对不同尺寸液晶屏幕的需求。
除了上述发展,液晶面板还经历了IPS、VA、OLED等不同的技术进阶。
这些技术不仅提升了液晶面板的显示效果,还为电子产品的设计和制造提供了更多的选择。
总的来说,液晶面板的发展历程可谓是一部技术进步的奇迹。
从最初的实验室研究到商用应用,再到如今的成熟技术,液晶面板在电子设备中的地位愈加重要。
相信在不久的将来,液晶面板技术将继续创新,为我们带来更加精彩的视觉体验。
LCD发展简史
LCD发展简史LCD(液晶显示器)发展简史一、LCD的起源和发展背景液晶显示器(LCD)是一种广泛应用于电子设备中的平面显示技术。
它的起源可以追溯到20世纪60年代初,当时研究人员开始研究液晶材料的光学特性。
随着科学技术的进步,LCD逐渐成为电子产品中最重要的显示技术之一。
本文将为您介绍LCD的发展历程和技术突破。
二、LCD的早期发展LCD的早期发展可以追溯到20世纪60年代初。
当时,研究人员发现某些液晶物质在电场作用下可以改变光的传播方向,从而产生可见的图象。
这一发现引起了科学界的广泛关注,并在接下来的几十年里得到了持续的研究和改进。
三、LCD的商业化应用LCD的商业化应用始于20世纪70年代末和80年代初。
在这个时期,LCD开始在一些小型电子设备中得到应用,如计算器和手表。
由于LCD具有体积小、分量轻、功耗低等优点,逐渐取代了传统的CRT显示器,成为电子产品中的主流显示技术。
四、LCD的技术突破1. TFT技术的应用TFT(薄膜晶体管)技术是LCD发展的重要里程碑。
TFT技术通过在每一个像素点上添加一个薄膜晶体管,实现了对每一个像素点的精确控制。
这种技术大大提高了LCD的图象质量和响应速度,使得LCD在电视和计算机显示领域得到了广泛应用。
2. IPS技术的引入IPS(广视角)技术的引入进一步提升了LCD的视觉效果。
IPS技术通过改变液晶份子罗列的方式,实现了更广阔的视角范围和更准确的颜色再现。
这一技术的应用使得LCD在电影、游戏等领域的表现更加出色。
3. LED背光技术的发展LED背光技术的发展推动了LCD显示器的进一步发展。
相比传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光技术,LED背光技术具有更高的亮度、更广的色域和更低的功耗。
LED背光技术的应用使得LCD显示器在色采表现和能耗方面都有了显著的提升。
五、LCD的应用领域随着LCD技术的不断发展,它在各个领域得到了广泛的应用。
1. 电视和显示器:LCD电视和显示器已经成为家庭和办公环境中最常见的显示设备。
LCD 简介
基本結構----爆炸圖
52.BJ301.001 SILICON PAD(C)
1712J3540041 SILICON PAD(D)
1712J3540021 SILICON PAD(B)
1712J3430021 DIF3-BEFII HOR 0 度 1712J3430011 DIF2-BEFII VER 90 度 32.BJ301.001 DIF1-D114B 1802J3570011 LIGHT PIPE 1802J3430021 DIF4-D117UEY
大(视角+70度) 彩色
适合产品
电子表、电子计算机、各种汽 车、电器产品 之数字显 示器
移动电话、PDA电子辞典、掌上 型电脑、低档显示器
笔记本/掌上型电脑、手机、 PC显示器、汽车导航、 系统、背投电视
常白模式和长黑模式
TFT-LCD基本结构
9
剖析图
电压源
Source电பைடு நூலகம் 單晶矽 異方晶矽 Display Source電極 Drain 電極 Gate電極 電極 Source 電極 Gate電極 一個TFT液晶像素 Drain電極 n+單晶矽 Display電極
26
Mask 4:CH (Contact Hole形成)
A
A A’ A
A’
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
成膜前洗 成膜SiNx 光阻塗佈/曝光/顯影 顯影檢查/光阻寸檢 蝕刻(DRY) 光阻去除 製程完成檢查
島田理化/芝蒲 Balzers TEL/DNS/Nikon V-tech TEL/PSC 島田理化 ORBOTEC
MASK 1-GE MASK 2-SE MASK 2-SE MASK 2-SE MASK 3-SD MASK 4-CH MASK 5-PE
液晶的发展历程
液晶的发展历程
液晶(Liquid Crystal Display,简称LCD)作为一种新型的显示技术,经历了以下的发展历程。
早期的液晶技术最初在1962年被发现,并得到了广泛的研究和探索。
最早的液晶显示器是基于电流控制的设计,但是由于技术的不成熟以及材料的限制,这些早期的液晶显示器无法实现实用化。
随着电子技术的发展和液晶材料的改进,1970年代末,液晶技术取得了重要的突破。
高温仪器中的液晶显示器开始进入市场,虽然分辨率较低且只能显示简单的图形和数字,但这一突破标志着液晶显示技术的商业化应用的开端。
1980年代,液晶显示器在便携式计算机和手持设备上的应用逐渐增多。
同期,摩斯斯密特(MOSMITH)公司推出了第一款商用液晶大屏幕电视,使用了更先进的技术,使得液晶显示器可以显示更高分辨率的图像。
1990年代,液晶显示器的性能和应用领域得到了进一步的拓展。
逐渐出现了更薄、更轻、更节能、更高分辨率的液晶显示器产品。
同时,随着液晶面板生产技术的进步,液晶显示器的制造成本也大大降低,促使其在家庭电视、电脑显示器等领域得以普及。
21世纪以来,随着液晶显示技术的不断创新和进步,液晶显示器在高清晰度、广色域、高刷新率等方面实现了重大突破。
同时,液晶面板的尺寸越来越大,触摸屏技术也得到了广泛应用,进一步丰富了液晶显示器的功能和应用场景。
目前,液晶显示技术仍然占据着显示器市场的主导地位,不断地迭代和创新使得其成为人们生活工作中不可或缺的一部分。
同时,针对液晶显示器的局限性,新型显示技术如有机发光二极管(OLED)、量子点显示等也在不断发展和应用中,未来液晶显示技术仍将继续演进和进化。
LCD发展简史讲解
LCD发展简史讲解LCD(液晶显示器)是一种广泛应用于各种电子设备中的显示技术,其发展历史可以追溯到20世纪60年代。
本文将从LCD的起源、发展、应用等方面进行详细讲解。
一、起源LCD的起源可以追溯到1888年,当时奥地利的物理学家弗里德里希·雷奇茨发现了液晶现象。
他发现,某些物质在特定温度下会形成一种介于液体和固体之间的状态,这种状态具有一定的光学性质。
然而,由于当时的科技水平限制,液晶技术并没有得到实际应用。
二、发展1. 20世纪60年代至70年代初在20世纪60年代,美国的詹姆斯·费根发现了液晶分子的排列方式对光的透过性有影响,这为后来的液晶显示技术的发展奠定了基础。
1968年,美国肖尔公司(Xerox)的研究人员发明了第一台实用的液晶显示器,但由于技术限制和高成本,其应用范围有限。
2. 70年代中期至80年代中期在70年代中期,液晶显示技术迎来了重大突破。
1973年,日本的西川善司发明了一种新型液晶材料,称为“扭曲向列(TN)液晶”。
这种液晶材料具有较高的透光性和响应速度,为液晶显示技术的商业化应用打下了基础。
1973年,日本电气(现为NEC)公司推出了第一台商用液晶显示器,其分辨率为20×16像素。
此后,液晶显示器逐渐应用于计算器、手表等小型电子产品中。
3. 80年代中期至90年代中期在80年代中期,液晶显示技术取得了更大的突破。
1983年,日本的夏普公司推出了第一台彩色液晶显示器,使液晶显示技术进入了大屏幕显示领域。
与此同时,液晶显示器的价格也逐渐下降,促使其在消费电子市场中得到广泛应用。
4. 90年代中期至今在90年代中期以后,液晶显示技术得到了进一步的发展和完善。
1996年,日本索尼公司推出了第一台高分辨率(1024×768像素)的液晶显示器,开创了液晶显示器在电脑领域的应用。
随着液晶显示技术的不断进步,液晶显示器的分辨率、色彩表现、对比度等方面得到了显著提升。
中国液晶发展史
中国液晶发展史中国液晶发展史可以追溯到上世纪70年代末期。
在这个时期,中国政府鼓励电子信息产业的发展,并开始在液晶显示技术方面进行研究与开发。
以下将从研究成果、行业发展、技术突破等方面来描述中国液晶发展史。
在研究成果方面,上世纪70年代末期,中国科学院物理研究所开始液晶的研究工作。
他们在提纯液晶材料、制备液晶胆碱镉等方面取得了一系列成果。
1972年,中国科学院物理研究所研制成功了国内第一片胆碱镉液晶。
进入上世纪80年代,中国液晶产业开始起步发展。
1984年,中国电子科技集团公司成立了中国首家液晶研究机构——中国电子科技集团公司信息显示技术研究所。
该研究所在液晶显示技术、材料研究等方面取得了突破,提高了国内液晶显示器的质量和技术水平。
1988年,中国在斥资1000万美元引进了国外液晶显示器生产线,开始生产国产化的液晶显示器。
上世纪90年代,中国液晶产业进入了快速发展阶段。
1991年,中国香港集团成立了首家液晶显示器生产基地——广东华电液晶显示器有限公司。
随后,中国液晶显示器的生产规模逐渐扩大,技术水平得到提升。
1998年,中国的液晶显示器产量达到27万台,成为全球第三大液晶显示器生产国家。
进入21世纪,中国液晶产业进一步壮大。
2000年,浙江华星光电有限公司成立,成为中国最大的液晶面板生产企业之一。
2005年,中国液晶面板市场规模达到了4360亿元人民币,成为全球最大的液晶面板市场。
同时,中国液晶显示器在技术水平上也实现了重大突破,生产出一批高品质、高性能的液晶显示器产品。
到了2010年代,中国液晶产业开始向高端技术领域迈进。
2012年,京东方科技集团成功研制出世界首块10.1英寸全高清TFT-LCD显示屏。
2016年,京东方科技集团生产出世界首块AMOLED柔性显示屏。
这些成果都标志着中国液晶产业在技术水平上的显著提升。
总的来说,中国液晶发展史展现了一个从起步研究到规模扩大,再到高端技术突破的发展过程。
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液晶及液晶显示器的发展简史热致液晶的发现1888年奥地利植物学家Fr ie dr ic h R e in it ze r在加热苯酸脂晶体时发现:当温度升到145.5°C时晶体融化成为乳白色粘稠的液体。
再继续加热到178.5°C时乳白粘稠的液体变成完全透明的液体。
后经德国卡尔斯吕爱大学教授Ot to Le hm an n研究,这种乳白粘稠的液体具有光学各向异性,因而建议称之为液体晶体(Li qui d C rg st al)。
液晶的合成和分类二十世纪二十年代,德国He id el be rg大学的Lu dw ig Ga t te rm an n首先合Ha ll e大学的Da ni el V or la nde r则先后合成了300多种液晶,并指出液晶分子是棒状的分子。
在此基础上,法国的Ge or ge Fr ie de l及F.Gr an d-je an等对液晶的结构及光学性能作了详细的研究,并于1922年完成了液晶分类的工作,将液晶划分为:近晶相、向列相和胆甾相。
液晶的物理性能研究转变)。
这一发现为液晶显示器的制作提供了依据。
液晶在液晶显示器方向的应用研究1968年美国Heilmeir等人还提出了宾主效应(GH)模式。
1969年Xerox公司提出Ch-N相变存储模式。
1986年Nagata提出用双层盒(DSTN)实现黑白显示技术;之后又有用拉伸高分子膜实现黑白显示的技术(FSTN)。
1996年以后,又提出采用单个偏光片的反射式TN(RTN)及反射式STN(RSTN)模式。
液晶显示器产业的形成、发展及布局自1968年H ei lm ei r制成第一个D SM-L CD开始, 美、日等国即开始了L C D的应用和生产研究。
70年代初期,美国Ro ck we ll公司开始生产D S M-LC D的计算机。
Op te l公司则生产DS M-LC D手表。
日本Sh ar p、Ep so n 等公司此类产品及工艺的成熟度都非常完满。
但DS M-LC D应用电流、电压效应,耗电较多,很快被TN-L C D取代。
1972年S.K ob ay ash i等人制成T N-LCD,并迅速工业化,被广泛应用于计算器、手表、测试设备及汽车显示等,取得了巨大成功。
并促使L CD 向大容量、大面积彩色化方向发展。
大容量、大面积的一个方向是T N显示模式与半导体结合,采用有源矩阵(A ct iv e Ma tri x)的方式。
该方式最早于1972年由P.Br od y提出。
经10多年的研究,到80年代中后期,日本已开始大批量生产以TF T为代表的AM-L CD。
目前它是手提电脑的首选显示屏。
大容量的另一个方向是采用ST N模式。
虽然ST N模式1983年才提出来,但由于它与TN生产技术有很大程度的工艺相似性,投资规模小,因而到80年代末90年代初已开始产业化,加之FS TN技术的发展,S TN-L CD 成为中高档、中小尺寸显示的主导。
全彩色化方案首先有1995年以后,E CB彩色化方案也见之于报导。
它利用电压控制显示颜色,工艺简单,但色彩有限。
一般只能实现3~4色。
目前,反射式显示模式(RT N,R ST N)正是许多工厂竞相开发的产品方向。
日本Sh ar p、E ps o n公司已经生产此类产品,主要应用于手机显示屏上。
就全球产业布局来说,日本TF T生产占全球80-90%的市场份额,台湾和韩国生产部分中小尺寸屏。
TN、STN生产90%以上在中国大陆、香港、台湾及东南亚地区。
LCD结构TN、HTN、STN的结构:FSTN、ECB-Multi-color STN的结构:DSTN的结构:Color STN的结构:LCD的显示原理TN型扭曲向列相(TN)显示最常见的如用于电子表和计算器上的显示方式就是扭曲向列相(TN)显示,这种显示器件由两片基板玻璃中间注入向列相液晶材料构成,通过特殊的表面处理使分子在顶层与X方向平行,而在底层与X方向垂直,这种结构使液晶层形成了一个90°扭曲,从而得名,图 1.即为扭曲结构。
这种结构类似于胆甾相结构,所以有时加入一点螺旋添加剂以保证扭曲方向一致。
T N显示的最基本原理是一个偏振光原理,当光入射TN 盒时,其偏振面顺着液晶方向而扭曲。
例如,偏振光平行于样品顶层方向,当穿过液晶盒时,其偏振方向会随着分子旋转,从底面出射时,其偏振面旋转了90°。
右图为一个T N盒的示意图,黑线代表分别贴在显示器上、下表面呈交叉状态的偏振片。
当光射入液晶盒,其偏振面随分子旋转。
当光达到液晶盒底部,偏振矢量面已旋转了90°,接着穿过第二层偏光片。
对于一个反射T N型液晶显示器,相当于在底部装有一面镜子,它将透射光反射回来。
右图为光进入液晶盒后随着扭曲的路线。
从液晶盒中出来的光呈现银灰色。
当液晶盒受到一个强度足够大的电场的作用时,晶分子将经历一个弗利德兹转换。
右图为一个发生转变的扭曲向列相液晶盒。
必须注意的是在这种状态下,扭曲受到破坏,液晶层的分子取向与电场平行。
当偏振光射入这种液晶盒时,偏振面不随分子旋转,因而无法透过第二层偏光片。
这样在亮态的背景下施加电场的区域呈现为暗态。
电光效应:依靠电场强度的作用扭曲向列相实现了亮态和暗态之间变化。
这种显示类型最主要的一个特点就是分子对外加压的响应,右边的曲线图(电光曲线)是一个曲型的向列相液晶盒在电压作用下的响应曲线,即分子与玻璃面倾斜度随外加电压变化的关系。
对于T N型显示、电致扭曲形变决定了液晶盒对光的透过率。
右图显示了透过率与电场作用关系图。
考虑到偏光片的作用使反射型T N显示屏的最大透过率只有50%。
垂直线代表液晶盒的开或关状态时的电压。
--返回---test-? -test2STN型超扭曲向列型显示具有很多行和列的显示,其开、关状态时的电压差别很小,由于这个原因,TN显示器不适合多路寻址大信息量显示的要求。
这个问题在1980年中期,由于超扭曲向列型(ST N)显示器的出现而得到解决。
在这种显示器中,相对于T N液晶盒90°角,它的液晶分子旋转了270°左右。
扭曲角的作用可从右图电光效应曲线中可以看出。
随着扭曲角的增大,分子倾角随外加电压的变化很陡峭。
从右图的响应参数可以看出其开态和关态的电压非常接近。
虽然一般都希望得到一条陡峭的电光曲线,但也要考虑到中间灰度的问题,考虑到这个原因,很多供应商所用的ST N显示器采用了210°扭曲角,这样在允许快速寻址的同时又能满足灰度显示的要求。
早期的210°扭曲显示模式通过器件的光谱变化也无法得到理想的颜色:在点亮状态,象素显示倾向于黄颜色,而在关闭状态为蓝紫色。
因此,S TN除了不受消费者的普遍欢迎外,通过滤色片实现全色显示的ST N也只能得到黑、白两种颜色。
这个问题通过增加一个扭曲角正好相反的液晶盒而得到解决,这种器件就是双层超扭曲向列型显示器(D-ST N)。
这种器件在关闭状态时,第一层的相位变化可以在第二层得到补偿,像素显示为黑色;在点亮状态,第一层的相位变化,不能被第二层ST N盒补偿,成近白光射出。
由于两层液晶盒由相同的材料所组成,在整个温度范围其补偿作用是相同的。
--返回--LCD的驱动方式对于T N及S TN-L CD一般采用静态驱动或多路驱动方式。
这两种方式相比较各有优缺点。
静态驱动响应速度快、耗电少、驱动电压低,但驱动电极度数必须与显示笔段数相同,因而用途不如多路驱动广。
£1. 静态驱动基本思想在相对应的一对电极间连续外加电场或不外加电场。
如图1所示:其驱动电路原理如图2:图 1.LCD静态驱动示意图图 2.驱动电路原理图驱动波形根据此电信号,笔段波形不是与公用波形同相就是反相。
同相时液晶上无电场,L CD处于非选通状态。
反相时,液晶上施加图 3.静态波形了一矩形波。
当矩形波的电压比液晶阈值高很多时,LCD处于选通状态。
£2. 多路驱动基本思想电极沿X、Y方向排列成矩阵(如图4),按顺序给X电极施加选通波形,给Y电极施加与X电极同步的选通或非选通波形,如此周而复始。
通过此操作,X、Y电极交点的相素可以是独立的选态或非选态。
驱动X电极从第一行到最后一行所需时间为帧周期Tf(频率为帧频),驱动每一行所用时间T r与帧周期的比值为占空比:D u ty=T r/Tf=1/N。
图 4.电极阵列电压平均化从多路驱动的基本思想可以看出,不仅选通相素上施加有电压,非选通相素上也施加了电压。
非选通时波形电压与选通时波形电压之比为偏压比Bi as=1/a。
为了使选通相素之间及非选通相素之间显示状态一致,必须要求选点电压Vo n一致,非选点电压Vo f f一致。
为了使相素在选通电压作用下被选通;而在非选通电压作用下不选通,必须要求L C D的光电性能有阈值特性,且越陡越好。
但由于材料和模式的限制,L C D电光曲线陡度总是有限的。
因而反过来要求Vo n 、Vo f f拉得越开越好,即Vo n /Vo f f越大越好。
经理论计算,当D u ty、B ia s满足以下关系时,Vo n/Vo f f取极大值。
满足下式的a,即为驱动路数为N的最佳偏压值。
六级电平驱动在半导体集成电路中,实现最佳偏压一般采用如图5所示的六级电平方式。
图 5.六级电平?图 6.六级电平的电路原理图实现六级电平的电路一般采用如图6的Bi a s电路。
六级电平驱动时,给于CO M电极和SE G电极的电平如下表:非选通V4V3上叙6级电平,当a<5时,会发生简并。
如:a=4时,V3=V4a=3时,V2=V4,V3=V5a=2时,V1=V4,V2=V5,V3=V6简并后,上表中的电平分配关系依然成立。
LCD的基本性能电光性能:LCD光学透过率随电压变化的曲线,如图1。
响应速度:LCD加电压后,透过率变化的快慢程度,如图2。
对比度:LCD在选态透过率与非选态透过率的比值。
如图3。
视角图:LCD在不同视角下观察所获得的等对比度曲线图。
如图4。
温度性能:由于液晶材料本身的物理性质随温度变化而变化,因而引起LCD的阈值、透过光谱等会随温度漂移。
频率响应:LCD只能工作在一个适当的频率范围,太低会引起显示闪动太高则液晶分子跟不上电场变化。
LCD功耗:指单位显示面积的电流密度。
寿命:工业品保证100000小时。
民用品保证50000小时。
其他性能:防紫外、防眩目、防划伤等。
LCD的基本参数LCM的基本参数定制液晶显示模块除要求体积和厚度小, 重量轻以外, 移动通信和便携式装置还要求液晶显示屏具有高质量的性能。
由于公司完全掌握了各种部件的高密度装配技术, 精工 (SII) 具有进行全面计划, 设计和批量生产定制液晶显示模块的能力。
特点:高密度安装技术使生产体积和厚度薄及重量轻的产品成为可能;LCD液晶显示板可与SII LCD驱动器或公司其它型号的驱动器一起使用, 从而实现耗电量低的功效;总体支持包括後灯照明, 连接接头和框架。