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TFT-LCD构造与成像原理
9.1.4.2.空间混色:
在相距较近的物理空间上,放置两种颜色,两者之间距,小于人眼的 分辨能力,则同样能达到混色效果,如:彩色电视机的银屏就是由RGB 三种色点组成。
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THE END
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吴正福 19
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4.4 、光学性质 双折射、全反射。偏振光逐层逐个分子传播光线,振动方向随 液晶位置变化而改变。 (X向偏振光被迫随一个个液晶分子逐渐旋转90度,成 为Y向偏振光。) 4.5 、为有极性分子(分子的两端分别带有“+”“-”电荷,但正 负电荷总量相等) 易受电场力作用,以便通过电场控制并改变液晶的位置(由平 躺变为竖列)。 (将液晶置于两个电极之间,当电极加压,所形成电场力 足以使液晶分子竖立起来时。则此时原来被液晶旋转90度的偏 振光,会因失去液晶旋转作用,而不能使其振动方向由X向变成 Y向。) 4.6 、有弹性 便于记住原始位置,在电场撤消后,能自行归位。
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8.光源
光源要求具有下例特定条件: 1.白度好,不偏色。 2.发光效率高,省能。 3.高度均匀。
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8.1.光學元件的效率
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8.2.側光式背光源的構造
====将线光源变成面光源 ==== 苏州京东方茶谷电子有限公司
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9.彩色
9.1:混色原理: 9.1.1:加法混色: R(红)+G(绿)+B(蓝)=W(白)
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9.彩色
9.1.2:减法混色: R(红)+Y(黄)+B(蓝)=BL(黑)
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9.彩色
9.1.3:混色:
9.1.3.1. 用两种颜色相混(每种颜色在舌尖图
上用一个点表示),所能混出的颜色只能在 两个色点所连成的线段上。 9.1.3.2.用三种颜色相混,所能混出的颜色, 只能在三个色点所连成的三角形内。 9.1.3.3.从舌尖图上可以看出用R、G、B三 个点,所围成的三角形越大,越能显示出自 然界中较多的颜色,但肯定不可能显示所有 的色彩。 9.1.3.4.将LCD上各个像素单元,有规律地 分别加上R、G、B三种彩色薄膜,使各像 素变成不同亮度的RGB彩色光线,就可以 达到显示彩色画面的目的。
液晶模组件 视面
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4.液晶的要求
4.1、无色透明 透光性好,不影响色彩。 4.2 、长棒形形状 长棒状可以方更位置固定。(配向层) (配向膜是形如挫衣板一样有机膜,当它与液晶接触时,很容易 使长棒形液晶分子自然地顺着配向膜槽躺下。配向膜上下各有一个, 槽面相对,中间夹着液晶,两个配向膜槽向成90度正交。) 4.3 、有粘性 多层重叠而不滑落,让光线有改变方向的机会。 (由于液晶的粘度作用,迫使液晶分子的排列方式从上至下,水 平旋转90度。)
TFT-LCD
构造与成像原理
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1.什么是TFT-LCM
TFT-LCM的英文全称 :
Thin Film Transistor Liquid Crystal Module 薄膜晶体管液晶显示器
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2.2.3:如何改变偏振光与检偏器之间的角度。利用液晶来完成。
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3.TFT-LCM的面板构造
标准白光源 偏光片 电极板 彩色滤光片 偏光片 TFT-LCD由:背光板、下 偏光片、液晶模组件 (下玻璃、信号电极、 TFT、下配向膜、液晶、 上配向膜、共通电极、 彩膜、上玻璃)、上偏 光片等组成。
7.TFT-LCM的面板纵向剖示图
玻璃基板 框胶 TFT 异向性 导电膜 TAB 接插件 控制IC 印刷电路板 下偏光片 驱动IC 扩散片 间隔剂 导光板 增光片 灯管 反射片 上偏光片 黑纹
彩色滤光片
保护层 共通电极 配向层 液晶 电容 像素电极
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5.液晶显像原理示意图
光线
上偏光片下配向层 下偏光板
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5.液晶显像原理示意图
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6.信号驱动示意图
视频信号输入端
控制液晶旋 转角度的信 号电压。
让信号电压通 过的控制开关 (TFT)。 控制开关(T FT)的控制 端。
显 示 线 控 制 端
将画面分成若干的像 素,分别用各自的电 极控制,就可以得到 光通量各自不同的像 素单元,便可组成一 幅完整的画像。
自然界的颜色 所有颜色成一幅舌尖状 图 苏州京东方茶谷电子有限公司 Su Zhou BOE CHATANI Electronics Co..Ltd 17
9.彩色
9.1.4:两种混色的方法:
9.1.4.1.时间混色:
让不同的颜色,在不同的时间段,快速分别进入人的视野,则人眼分 不出这两种颜色,只能感觉到一种颜色(两色相混的结果。如:在风车叶 子上涂上不同的颜色,旋转后,只能看到一种颜色)。
5.1:(图左部分)光线(标准白光源)通过上偏光片(假设为横向 )形成横向偏振光,由于所选择之液晶之本身特性以及上、下配 向层的作用,使得上、下层之间的液晶旋转了90度,从而也使偏 振光线跟着旋转90度,变为纵向偏振光,当通过下偏光片(假 设也为横向)时,由于方向不同(成90度)光线不能通过,此 时画面为黑。 5.2:(图右部分)给液晶(有极分子)加一个足够大的电场,在电 场力的作用下,液晶分子全部站列起来,摆脱了配向层的束缚, 此时光线不能旋转90度,偏振光与下偏光片同向,光线通过, 此时画面为白。 5.3:如果控制所加电场电压大小,能使液晶分子在0-90度之间 变化,则最终射出的光线也会从黑至白逐渐变化,如果再使光线 通过一层有色滤光片,则可以实现各种彩色显示。 结论:通过改变加在电极两端电压的大小,即改变电 场的强弱,从而可以达到改变画面明暗的目的。
一个像素 单元。 两个电极将 液晶夹在中 间。
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6.信号驱动示意图
6.1: TFT
D S
D S D S
G
G
G
6.1.1. TFT=MOS管,可视为一个开关。
不通时保持信息电压
导通时读取信息电压 苏州京东方茶谷电子有限公司
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6.信号驱动示意图 6.2.像素的显示控制 6.2.1:同一行横向TFT之门极连在一齐,一行一根线,有多 少行,就有多少根控制线,称之为GATE端。 6.2.2:GATE工作方式:逐行依次打开,每次只打开一根线。 6.2.3:同一列纵向TFT 之漏极(DATA)连在一齐,一列一 根线,有多少列就有多少根数据(信号)线,称之SOURCE端 。 SOURCE端同时作用于各自列。每一个TFT的源极接像素 电极的一个极(信号电极),所有像素的另一个电极,连在 一齐,称之为共通电极COM,做在上玻璃内侧,由于像素电 极所形成的电容量太小,所以能存储的电荷很少,不能克服 因电容泄漏造成的电场失落,从而影响画面内容的存储时间 ,所以设计上,增加了一个储存电容与像素电极并联。 苏州京东方茶谷电子有限公司 Su Zhou BOE CHATANI Electronics Co..Ltd 10
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2.显示图像的思路
2.1、如何得到一种可以明暗变化自如的光线。
2.1.1:控制白炽灯的电压:速度不够。NG! 2.1.2:用一个物体遮挡住部分光线,快速改变物体的形状,达到目的。OK! 是什么? 2.1.3:用一束电子快速扫过荧光粉,同时控制电子束强度,达到目的。OK! 是什么?
以上的思路建立在“控制光线强弱”基础上。 新思路:利用光线振动的有方向性。
2.2.1:先让光线通过一个光栅变成单一振动方向的偏振光。(有何缺点?)
(光有波粒二重性,自然界中光的振动方向在360度各个方向都有。偏光片是一个光栅栏,它 只能让特定振动方向的光波通过,例如水平X方向。)
2.2.2:再让此偏振光通过另一个光栅,则通过光线的强弱与两者之间形成的 角度有关。
(X方向的偏光片只能让X振动方向的光通过。例如:参考图中自然光源向下射出光线,通过一 个X向的偏光片成为X向偏振光,而垂直Y向光线则被挡住不能通过。)