За разлику од ТН технологије, ТФТ екран користи приступ "уназад-уназад" - имагинарна путања светлости није од врха до дна попут ТН течног кристала, већ од дна према горе. Овај приступ је поставити посебну светлосну цев на леђима течног кристала, зрачење извора светлости кроз доњу страну плоче. Како се електроде горњег и доњег слоја претварају у ФЕТ електроде и уобичајену охмицну електроду, перформансе молекула течног кристала ће се променити и када је електрода ФЕТ проводљива, а дисплеј се може постићи сенком и преношењем свјетлости и време одзива је знатно повећано на око 80мс. Због свог вишег контраста него ТН-ЛЦД и богате боје, фреквенција ажурирања екрана је такође бржа, тако да је ТФТ познат под називом "Труе Цолор". У поређењу са ДСТН-ом, главна карактеристика ТФТ-ЛЦД-а је да конфигурише полупроводнички прекидач за сваки пиксел. Пошто сваки пиксел може бити директно контролисан пулсним тачкама. Стога је сваки чвор релативно независан и може се континуирано контролисати. Овај метод дизајна не само да побољшава брзину реакције на екрану, већ и прецизно контролише ниво сиве боје дисплеја, ово је ТФТ боја брже од дстн разлога.
У ТФТ-ЛЦД функцији ТФТ је еквивалентан прекидачкој цеви. Најчешће коришћени ТФТ је уређај са три терминала. Полупроводнички слој се углавном производи на стакленој подлози, на оба краја чији су извор и одвод прикључени. А филм за изолацију капице је повезан са полупроводником, а врата су уређена. Струја између извора и електроде за цурење се регулише напоном који се примјењује на капију. За приказ, сваки пиксел може бити структурно поједностављен како би се погледао течни кристал између пиксел електроде и заједничке електроде. Важније је размишљати о томе као кондензатор из угла електричне енергије. Еквивалентно коло је приказано на слици 1. За пуњење пиксела п (и, ј) Ј колоне Ј Ров И, Свитцх Т (И, Ј) је усмерен и циљни напон се примјењује на сигналну линију Д (и) . Када је пиксел електрода потпуно напуњена, чак и ако је прекидач одвојен, електрични набој у кондензатору је очуван, а слој течног кристала између електрода наставља да има ефект напона поља. Функција погона података (колона) је да изврши циљани напон на сигналној линији, док је погон (ред) проводник и прекидач прекидача. Пошто напон на дисплеју на течном кристалном слоју може бити ускладиштен у спремишту капацитета сваког пиксела, слој течног кристала може стабилно радити. Овај приказни напон преко ТФТ-а се такође може преписати за кратак период, па чак и на ЛЦД екрану високе резолуције не може смањити захтеве квалитета слике. Кључ приказа слике је молекуларна оријентација течног кристала у електричном пољу. Генерално, оријентација унутар подлоге се третира тако да распоред молекула течног кристала ствара жељену структурну деформацију како би се постигли различити режими приказа. Одабир одређеног режима приказа, у акцијама електричног поља, молекул течног кристала ствара промену оријентације, а кроз поларизаторску утакмицу, узрокује да инцидентно светло прође кроз течност кристалног слоја снагу која се мења. Да би се реализовао приказ слике. Једном речју, ТФТ-ЛЦД и пасивна ТН-ЛЦД, СТН-ЛЦД једноставна матрица, у сваком пикселу ЛЦД екрана има танки филмски транзистор (ТФТ), може ефикасно превладати преслушавање када није изабран, тако да статички карактеристике екрана ЛЦД екрана и број линија скенирања, стога се квалитет слике значајно побољшава. и преклопне јединице (то јест, ТФТ) карактеристике, потребно је да задовоље ниске отпорности на стање, отпор затвореног стања је веома велики.





