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LCD 스크린의 유형 그리고 원리의 상세한 분석

중국 Guangzhou Chuang Li You Machinery Equipment Technology Co., Ltd 인증
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LCD 스크린의 유형 그리고 원리의 상세한 분석

LCD 스크린

액정 스크린은 기본 성분으로 액정 물자를 이용합니다. 액정 물자는 2개의 평행한 판 사이에서 채워집니다. 전압은 액정 물자 안쪽에 분자의 줄맞춤을 바꾸기 위하여 이용됩니다. 3의 색깔 여과기 층이 2개의 편평판 사이에서 추가될 한 일관된 이미지는, 색깔 이미지 표시되고. LCD 스크린은 저출력 소비를 아주 비치하고 있습니다, 그래서 엔지니어와 대중적이고 배터리 전원을 사용하는 전자 장치를 위해 적당합니다.

어느 LCD 스크린이 좋은 지

기술적인 관점에서, LCD 패널은 2개의 야영지로 분할될 수 있습니다: VA 연약한 스크린 및 IPS 단단한 스크린. VA 연약한 스크린 야영지는 삼성, 대만 AUO, Chi Mei 및 샤프를 포함합니다. IPS 단단하 스크린 야영지는 2개의 제조자를 포함합니다 IPS, 합작 투자 및 필립스 및 IPS 알파, 합작 투자, Panasonic 및 히타치의 LG의 Toshiba. 사실, 위 널은 TFT 종류에 속합니다.

VA 연약한 스크린

VA의 성명은 16.7M 색깔과 큰 시야각을 제공할 수 있는 수직 줄맞춤 패널입니다. 당연히, 가격은 또한 더 비쌉니다. LCD 텔레비젼을 위한 통용되는 연약한 스크린 패널입니다.

VA 패널의 정면 (정면도) 대조는 가장 높습니다, 그러나 스크린의 균등성은 충분히 좋지 않고, 색깔 편류는 수시로 생깁니다. 예리한 원본은 그것의 살인자이고, 흑백 대조 성과는 또한 아주 좋습니다. VA 패널은 후지쯔에 의해 지도된 MVA 패널로 분할될 수 있고 삼성에 의해 개발된 PVA 패널은, 나중 이전의 후임 그리고 개선입니다.

 

후지쯔 MVA 기술은 가장 이른 넓 전망 LCD 패널 기술이고 말할 수 있습니다. 패널의 이 유형은 더 큰 시야각을, 170 보통까지 ° 제공할 수 있습니다. 대만 Chi Mei 전자공학과 AU Optronics와 같은 패널 제조자는 이 기술을 채택했습니다. 개량한 P-MVA 패널에는 대략 178 °의 시야각이 있고, 회색눈금 응답 시간은 8ms의 밑에 도달할 수 있습니다.

삼성 PVA 기술은 또한 VA 기술의 종류에 속합니다, MVA 기술의 후임 그리고 개발자입니다. 그것의 포괄적인 질은 나중을 포괄적으로 능가했습니다. 현재, S-PVA 패널은 PVA 패널을 기준으로 하여 개발되었습니다. S-PVA 스크린의 특성은 상대적으로 명백합니다. 화소의 모양이 ""이다는 것을 것을 발견될 것입니다, 그러나 화소 오프닝 방향의 몇몇 모형이 또한 있습니다 반대 위치에 있습니다. 그리고 개량한 S-PVA는 P-MVA와 이미 서로 손을 잡고 어울릴 수 있고, 극단적으로 넓은 시야각 및 빨리 및 더 빠른 응답 시간을 얻습니다.

많은 국내 42 및 47 인치 가득 차있는 HDs는 지금 패널의 이 유형을 이용합니다.

IPS 단단한 스크린

기술 IPS는 패널 2001년에 히타치에 의해 발사된 액정 패널 기술, “최고 TFT”로 일반적으로 알고 있입니다. 지금 TFT의 유일한 단단하 스크린 패널입니다. 그것은 넓은 채용 범위를 지금까지 개발했습니다. IPS 단단하 스크린을 사용하여 제품은 일반적으로 상대적으로 높이 있습니다.

IPS 널의 이 유형의 가장 큰 특징은 다른 액정 형태의 전극은 3차원 배열에 있는 위와 더 낮은 측에 배열되는 그러나 그것의 2개의 극이 동일한 측에 있다 입니다. 전극이 동일한 비행기에 있기 때문에, 액정 분자는 항상 가늠구멍 비율을 감소시키고 가벼운 투과율을 감소시키는 국가에 관계 없이 스크린과 평행합니다.

 

다음, IPS 패널의 이점 그리고 불리는 명백합니다: 더 높은 시야각, 더 빠른 응답 속도 및 정확한 색깔 재생산; 가벼운 누설 문제가 있고, 검정 순수성은 VA 없이 잘 실행하지 않으며, 보상하기 위하여 광학적인 영화를 의지하는 것이 필요합니다.

IPS 단단한 스크린을 사용하여 LG 텔레비젼 이외에, Skyworth 국내 색깔 텔레비젼 제조자, Konka, Hisense 및 Changhong는 또한 IPS 단단한 스크린 패널을 이용합니다.

LCD 패널 분류
LCD 패널은 A, B 및 질에 따라 C의 3개 수준으로 분할될 수 있고, 구별은 죽은 화소의 수에 근거를 둡니다. 그러나, 관련된 국제적인 규칙이 없습니다, 그래서 다른 국가 및 지구의 급료 기준은 동일하. 일반적으로:

 

주: 다른 패널 생산 지역에 따르면, 종류 패널의 묘사는 또한 다릅니다: 남한 종류 널은 3개 미만 죽은 화소를 요구합니다, 일본에는 5 이하가 있고, 대만은 8개 이하를 요구합니다.

더 나은 지 어느 것이, VA 연약한 스크린 또는 IPS 단단한 닻 스크린

현재, LCD 스크린 패널의 상기 2가지의 유형은 시장에서 더 일반적으로 이용되고, IPS 단단한 스크린에는 다수 이점의 성과에 있는 이점이 더 있습니다 (가격은 또한 같은 크기의 VA 연약하 스크린 텔레비젼 보다는 더 비쌉니다). 그러므로, 저자는 IPS 단단한 스크린 기술의 지속적인 개선을 가진, 앞으로 IPS 단단한 스크린 패널이 불가피하게 LCD 텔레비젼의 핵심 패널이 될 것이라고 믿습니다.

LCD 디스플레이 원리는인 무엇
몇몇 3의 색깔 여과기 층이 2명의 평행한 패널에서 추가될 한 액정 표시의 원리는 단순히 2명의 평행한 패널 사이 약간 액정 물자를 추가하기 위한 것이고, 전압에 의하여 그 비틀거린 이미지를, 착색한 본 표시될 그 때 형성할 빛 보호의 전시에 있는 변화의 결과로 그 후에 액정 물자 안쪽에 분자 배열을, 바꾸고 빛 전달.

일 원리

간단한 기간에서는, 스크린 전시의 근본 원리는 2개의 평행한 판 사이 액정 물자를 채우기 위한 것이고, 전압에 의하여 다른 그늘을 표시하기 위하여 빛 보호 그리고 광선 전송의 목적을 달성하기 위하여 액정 물자 안쪽에 분자의 배열을 바꾸고 비틀거렸습니다. 3의 색깔 여과기 층이 2개의 편평판 사이에서 추가될 한 일관된 이미지는, 색깔 이미지 표시되고.

그것의 구조 및 원리를 알고 있, 그것의 기술 및 과학 기술 특성을 이해한 후에, 구입의 때에 표적으로 하고 신청과 정비에서 과학 적이고 적당할 수 있습니다. 액정은 긴 막대 모양 분자로 구성된 유기 복합물입니다. 미개간에서는, 이 막대 모양 분자의 긴 도끼는 대략 평행합니다.

LCDs의 첫번째 특징은 액정이 작은 구멍으로 2개의 비행기 사이에서 제대로 일하기 위하여 채워져야 하다 입니다. 이러한 두 종류 비행기에 강저는 서로 수직 이어 (90 도에 교차 통과). 로 강제해 90 도는 뒤틉니다. 빛이 분자의 방향에 따라서 전파하기 때문에, 빛은 또한 90도 액정을 통과하는 때 뒤틀립니다. 그러나, 전압이 액정에 적용될 경우, 분자는 빛이 어떤 강선전도도 없이 직접 방출될 수 있다 그래야, 수직으로 재편성할 것입니다.

LCD의 두번째 특성은 극화 여과기 및 빛 자체를 의지하다 입니다. 자연광은 사방으로 무작위로 뿌려집니다. 극화 여과기는 실제로 일련의 점점 얇은 평행한 선입니다. 이 선은 이 선과 평행하지 않은 모든 빛을 막는 그물을 형성합니다. 분극 여과기의 선은 정확하게 처음 것과 수직 입니다, 그래서 완전하게 그 극화한 빛을 막아서 좋습니다. 2개의 여과기의 선이 완전하게 평행하, 두번째 분극 여과기도 일치하기 위하여 빛 자체가 뒤틀릴 때만, 가벼운 통행은 처음부터 끝까지 할 수 있습니다. 한편으로는, LCD는 서로 수직 인 2개의 극화 여과기로, 관통하는 것을 시도하는 모든 빛 막혀야 합니다 이렇게 정상적인 상황에서 구성됩니다. 그러나, 2개의 여과기가 왜곡하기 액정으로 액정 분자에 의해, 빛이 첫번째 여과기를 통과할 후에, 그것 90도 및 마지막으로 두번째 여과기를 통해서 통행 뒤틀릴 것이기 채워지기 때문에. 다른 한편으로는, 전압이 액정에 적용되는 경우에, 분자는 빛이 더 이상 뒤틀리지 않다, 그래서 두번째 여과기에 의해 다만 막히다 그래야, 완전하게 평행한 재정비되고. 한마디로 말하면, 힘은 빛을 막고, 힘은 빛을 밖으로 만들 것입니다. 당연히, 당신은 또한 힘이 적용될 때 빛이 방출되고, 그러나 힘이 적용되는 언제 지 막히지 않다 그래야, LCD에 있는 액정의 배열을 바꿀 수 있습니다. 그러나, LCD 스크린이 거의 항상 켜져 있기 때문에, “힘 에와” 해결책을 빛 막는 최대 힘 저축 목적을 달성할 수 있다.

활동적인 모체 LCD

TFT-LCD 액정 표시의 구조는 TN-LCD 액정 표시의 그것과 기본적으로 동일하, 라는 것 말고는 TN-LCD의 상위층에 전극은 FET 트랜지스터에 바꾸어지고, 더 낮은 층은 일반적인 전극에 바뀝니다.

TFT-LCD의 일 원리는 TN-LCD의 그것과 다릅니다. TFT-LCD 액정 표시의 발달 원리는” 조명후에를 통하여 “입니다. 광원은 비칠 때, 더 낮은 극화 판을 통해서 첫째로 위쪽으로 관통하고, 액정 분자 덕분에 빛을 지휘합니다. 위와 더 낮은 샌드위치의 전극이 FET 전극과 일반적인 전극에 바꾸어지기 때문에, FET 전극이 켜질 경우, 액정 분자의 줄맞춤 국가는 또한 변화하고, 전시의 목적은 또한 빛을 차광하고 전달해서 달성됩니다. 그러나 다름은 그것의 배열을 바꾸기 위하여 FET 전극이 전원이 켜질 다음에 FET 트랜지스터에는 전기 용량 효력이 있고기 잠재적인 국가를 유지하기 수 있기 때문에, 이전에 전달한 액정 분자는 이 국가에서 때까지 남아 있을 것이라는 점을 입니다.

수동적인 모체 LCD

TN-LCD, STN-LCD 및 DSTN-LCD 사이 전시 원리는 기본적으로 동일하의 다름 액정 분자의 강선전도 각이 약간 다르다 입니다. 뒤에 오는 것 전형적인 그것의 구조와 일 원리를 소개하기 위하여 TN-LCD를 한 예로 가지고 갑니다. 1 이하 cm의 간격을 가진 TN-LCD 액정 표시 패널에서는, 보통 안쪽으로 색깔 여과기, 줄맞춤 영화, 등, 및 그것의 주위에 2개의 극화 판을 가진 2개 큰 유리제 기질로 만든 합판입니다. 그들은 색깔의 최대 빛난 유출 그리고 발생을 결정합니다. 색깔 여과기는 빨강, 녹색, 및 파란의 3개의 색깔로 구성된 여과기이고, 큰 유리제 기질에 정기적으로 생성합니다. 각 화소는 (또한 이하 화소에게 불리는) 3개의 색깔 단위로 구성됩니다. 패널은 1280년 ×의 해결책이 1024년 있는 경우에, 실제로 3840의 × 1024 트랜지스터 및 이하 화소가 있습니다. 각 이하 화소의 좌측 위 구석 (회색 장방형)는 불투명한 박막 트랜지스터이고, 색깔 여과기는 RGB의 3개의 원색을 일으킬 수 있습니다. 각 interlayer는 전극 및 줄맞춤 영화에 형성된 강저를 포함하고, 위와 더 낮은 interlayers는 액정 분자의 다수 층으로 채워집니다 (액정 공간은 5 × 이하 10-6m입니다). 동일한 층에 있는 액정 분자의 위치가 불규칙하더라도, 긴 축선 오리엔테이션은 극화 판과 평행합니다. 다른 한편으로는, 다른 층 사이에서, 액정 분자의 긴 축선은 지속적으로 90도 편광자의 평행한 비행기에 따라서 뒤틀립니다.

그(것)들의 사이에서, 극화 판에 인접하여 2개의 액정 분자의 긴 도끼의 오리엔테이션은 인접한 극화 판의 분극 방향으로 일관됩니다. 위 interlayer의 가까이에 액정 분자는 위 트렌치의 방향으로 더 낮은 interlayer에 있는 액정 분자는 더 낮은 트렌치의 방향으로 맞추어지는 그러나, 맞추어집니다. 마지막으로, 그것은 액정 상자로 포장되고 운전사 IC, 통제 IC 및 인쇄 회로 기판과 연결됩니다.

빛이 정상에서 바닥에 발광될 때, 정상적인 상황에서 빛의 보통 단지 1개의 각만 그것을 관통할 수 있습니다. 그것은 위 극화 판을 통해서 위 샌드위치의 강저로 소개되고, 더 낮은 극화 판에서 액정 분자에 의해 뒤틀린 경로를 통해서 그 후에 나갑니다. 완전한 가벼운 침투 경로를 형성하십시오. 액정 표시의 interlayer는 2개의 극화 판으로 붙어 있고, 2개의 극화 판의 배열과 전송 각은 위와 더 낮은 interlayers의 강저 배열과 동일하. 어느 정도 전압이 액정 층에 적용될 경우, 액정은 외부 전압의 영향 때문에 그것의 초기 상태를 바꾸고, 정상적인 방법에서 더 이상 배열되지 않으며, 그러나 강직한 국가가 될 것입니다. 그러므로, 액정을 통과하는 빛은 두번째 층 극화 판에 의해 흡수되고 전체 구조는 불투명한 것처럼 보일 것입니다. 그 결과로, 검정은 전시 화면에 나타납니다. 아무 전압도 액정 층에 적용되지 않을 때, 액정은 90 도로 사건 빛의 방향을 뒤틀 그것의 초기 상태에 역광선의 사건 빛이 전체 구조를 통과할 수 있고, 그 결과로, 백색이 전시 화면에 나타나다 그래야, 있습니다. 패널에 각 개인적인 화소를 위한 원한 색깔을 달성하기 위하여는, 다수 찬 음극선 램프는 전시의 역광선으로 사용되어야 합니다.

LCD 스크린 기술의 주요 유형은인 무엇
1개 IPS (에서 비행기 엇바꾸기)

기술 IPS는 “최고 TFT”로 일반적으로 알려집니다. 전통적인 LCD 디스플레이의 액정 분자는 수직과 평행한 국가 사이에서 일반적으로 전환됩니다. MVA와 PVA는 수직 이중 엇바꾸기 방법에 그것을 개량했습니다. IPS 기술과 위 기술의 가장 큰 차이는 어떤 국가든지에 있는 아무 사정도, 액정 분자 항상 스크린과 평행하지 않다 입니다, 그러나 분자의 교체의 방향은 공간 교체에 MVA와 PVA 액정의 교체에 의하여 분자 속하는 가정용품/전통적인 국가 주에서 다릅니다, 액정 분자의 교체는 비행기에 있는 교체에 속합니다.

이 구조도 일치하기 위하여는, IPS는 전극에 개선을 요구합니다. 전극은 평면 전기장을 형성하는 동일한 측에 있습니다. 이 디자인의 충격은 2 중 입니다. 한편으로는, 시야각 문제는, 다른 한편으로는, 액정 분자 큰 교체 각 및 낮은 패널 오프닝 (가벼운 투과율) 해결되고, 그래서 IPS에는 느린 응답 시간의 불리가 및 대조를 개량하게 어렵에는 또한 있습니다.

그러나, market.16.7M의 170 정도 시야각에 보일 수 있고 16MS가 응답 시간 현재 IPS LCD 디스플레이의 최고 수준을 대표하는 많은 모형이 없습니다!

2 VA 유형 패널:

VA 유형 패널은 상한 LCD에서 지금 사용되는 패널의 유형입니다. 패널

MVA 기술은 가장 이른 넓 전망 LCD 패널 기술이고 말할 수 있습니다

MVA 기술은 영리한 이 모형을 개량하기 위하여 접근을 이용합니다. MVA 액정 패널의 액정 층은 붙이기 위하여 액정 분자를 위한 돌출을 포함합니다. 아무 전압도 적용되지 않는 국가에서는, MVA 패널은 전통적인 기술과 아니 다르게 봅니다. 액정 분자는 스크린과 수직 입니다. 일단 전압이 적용되면, 액정 분자는 돌출의 표면에 국가 수직을 형성하는 돌출에 빗나가게 할 것입니다. 현재로서는, 그것에는 또한 스크린 표면을 가진 편향도 효력이 있고, 투과율을 개량하고, 그림 산출을 형성하기 위하여.

3 TN 패널

TN 패널은 초급 단계와 끝 LCD 감시자 패널에서 널리 이용됩니다. 그들은 성과 지시자에서 잘 실행하지 않으며, 16.7m 색깔을 표시할 수 없고, 빈약한 시야각이 있습니다, 그래서 우리가 시장 전부 TN + 영화, 영화입니다 TN 패널의 시야각의 부족을 만회하기 위하여 이용되는, 보상 영화에 보는 TN 패널은 개량됩니다. 동시에, 색깔 당황하는 기술의 예심은 또한 얻는 16.2m 전시 기능을 단지 260,000의 색깔만 표시할 수 있던 TN 패널을 만들었습니다.

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선술집 시간 : 2020-04-01 14:22:47 >> 뉴스 명부
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