Екран са течним кристалима или ЛЦД (Дисплеј са течним кристалима), је раван, ултра танак уређај за екран који се састоји од одређеног броја пиксела у боји или црно-белих постављених испред извора светлости или рефлектујуће површине. ЛЦД монитори имају малу потрошњу енергије и зато их инжењери преферирају за употребу у електронским уређајима на батерије. Његов главни принцип је да стимулише молекуле течних кристала да генеришу тачке, линије и лица која одговарају задњој лампи.
Иако је принцип куповине и приказа производа другачији, заједничка сврха дисплеја са течним кристалима (ЛЦД) и традиционалног екрана (ЦРТ) је постизање одличног ефекта приказа. Сада упоређујемо ЦРТ и ТФТ екран са течним кристалима.
Структура и запремина производа: Традиционални екран ЦРТ типа мора да емитује електронски сноп на екран кроз електронски пиштољ, тако да цев цеви за слику не би требало да буде прекратка, запремина се мора повећати када се екран увећа, а ТФТ је мења електронска табла на екрану. Молекуларно стање, да би се постигла сврха приказа, чак и ако је екран увећан, потребно је само повећати хоризонталну површину, али се запремина не повећава много, а много је лакша од ЦРТ екрана и ТФТ користи се само за потрошњу енергије. На плочи и ИЦ драјвера, потрошња енергије је мала.
Зрачење и електромагнетне сметње: Конвенционални дисплеји генеришу изворе зрачења коришћењем електронског пиштоља да емитују електронски зрак на екран. Иако постоје неке напредне технологије које могу да минимизирају зрачење, оне још увек нису потпуно искорењене. ТФТ ЛЦД екрани не морају да брину о томе. Што се тиче интерференције електромагнетних таласа, ТФТ екран са течним кристалима има само малу количину електромагнетних таласа из погонског кола. Све док је спољно кућиште добро затворено, електромагнетни таласи не пропуштају, а ЦРТ екран мора да има отвор за дисипацију топлоте на телу ради одвођења топлоте, тако да се сигурно стварају електромагнетне сметње.
Равност екрана и резолуција: ТФТ ЛЦД од почетка користе чисто равне стаклене плоче, тако да је равност много боља од већине ЦРТ монитора. Наравно, сада постоји чист раван ЦРТ екран у боји. Што се тиче резолуције, ТФТ је далеко мањи од ЦРТ екрана, иако у теорији може да пружи већу резолуцију, али то није случај.
Ефекат екрана: Традиционални ЦРТ екран се користи за ударање фосфора кроз електронски пиштољ, тако да је осветљеност много боља од оне на дисплеју са течним кристалима. ЦРТ је бољи од ТФТ-а у углу гледања. У брзини рефлексије екрана, ЦРТ се разликује од ТФТ-а. Мало.
Принцип приказа течног кристала (1) Физичке карактеристике течног кристала Физичке карактеристике течног кристала су: при вођењу електрицитета, проводљивост се мења, распоред постаје уредан, а светлост се лако пролази; када није под напоном, распоред је поремећен, а светло је блокирано. Нека се ЛЦД блокира као капија или нека светлост продре. Технички гледано, ЛЦД панел садржи два прилично фина стаклена материјала без натријума под називом супстрати са слојем течног кристала између. Када светлосни сноп прође кроз слој течног кристала, сам течни кристал ће стајати или се увијати у неправилном облику, блокирајући или дозвољавајући светлосном снопу да несметано пролази. Већина течних кристала су органски комплекси састављени од дугачких молекула у облику шипке. У природном стању, дуге осе ових штапићастих молекула су у суштини паралелне. Течни кристал се сипа у добро обрађену раван са прорезима, а молекули течног кристала су распоређени дуж жлеба, тако да ако су жлебови веома паралелни, молекули су такође потпуно паралелни. (Б) принцип ЛЦД технологије монохроматског дисплеја са течним кристалима је да се течни кристал попуни у две равни са финим жлебовима. Жлебови у две равни су окомити један на други (секу се под углом од 90 степени). То јест, ако су молекули у једној равни распоређени у правцу север-југ, молекули у другој равни су распоређени у правцу исток-запад, а молекули који се налазе између две равни су присиљени у стање { {8}}окрет у степену. Пошто се светлост шири у правцу у коме су молекули распоређени, светлост се такође увија за 90 степени док пролази кроз течни кристал. Али када се на течни кристал примени напон, молекули су вертикално поравнати тако да се светлост може усмерити напоље без икаквог увртања.
ЛЦД зависи од поларизационог филтера (слице) и самог светла. Природно светло је насумично распршено у свим правцима. Поларизациони филтер је заправо низ све тањих паралелних линија. Ове линије формирају мрежу која блокира сву светлост која није паралелна са овим линијама. Линија поларизационог филтера је тачно окомита на прву, тако да може у потпуности да блокира светлост која је поларизована. Тек када су линије два филтера потпуно паралелне, или када је сама светлост увијена да одговара другом поларизационом филтеру, светлост продире.
ЛЦД се састоји од два међусобно окомита поларизујућа филтера, тако да у нормалним околностима сва светлост која покушава да продре треба да буде блокирана. Међутим, пошто су два филтера испуњена уврнутим течним кристалима, након што светлост прође кроз први филтер, молекули течног кристала га увијају за 90 степени и коначно пролази кроз други филтер. С друге стране, ако се на течни кристал примени напон, молекули су преуређени и потпуно паралелни, тако да светлост више није уврнута, па је само блокирана другим филтером. Укратко, снага се примењује на блокирање светлости, а светлост се емитује без напајања.
Међутим, могуће је променити распоред течних кристала у ЛЦД-у тако да се светло емитује када је укључен, а да се блокира када се не укључује. Међутим, пошто је екран рачунара скоро увек укључен, само шема „блокирање напајања при светлу“ може постићи највише уштеде енергије.
Од структуре екрана са течним кристалима, било да се ради о преносном рачунару или десктоп систему, ЛЦД екран је слојевита структура састављена од различитих делова. ЛЦД се састоји од две стаклене плоче, дебљине приближно 1 мм, које су раздвојене равномерним размаком од 5 μм који садржи течни кристал (ЛЦ). Пошто сам материјал са течним кристалима не емитује светлост, светлосна цев као извор светлости је обезбеђена са обе стране екрана, а плоча за позадинско осветљење (или плоча за хомогенизацију светлости) и рефлектујући филм се формирају на полеђини екрана. дисплеј са течним кристалима, а плоча са позадинским осветљењем је састављена од флуоресцентне супстанце. Може се емитовати светлост, чија је главна функција да обезбеди уједначен извор светлости у позадини. Светлост коју емитује позадинско осветљење улази у слој течних кристала који садржи хиљаде кристалних капљица након проласка кроз први поларизациони филтерски слој. Капљице кристала у слоју течног кристала су све садржане у малој ћелијској структури, а једна или више ћелија чине један пиксел на екрану. Између стаклене плоче и материјала течног кристала је провидна електрода, електрода је подељена на редове и колоне, на пресеку редова и колона, променом напона за промену стања оптичке ротације течног кристала, течног кристала материјал делује као мали светлосни вентил. Око материјала са течним кристалима налазе се део управљачког кола и део погонског кола. Када електроде у ЛЦД-у генеришу електрично поље, молекули течних кристала су изобличени, а светлост која пролази кроз њих се редовно прелама, а затим филтрира кроз други слој слоја филтера да би се приказао на екрану. (ИИИ) Принцип рада ЛЦД екрана у боји За сложенији дисплеј у боји који треба да користи лаптоп или десктоп ЛЦД екран, он такође мора да има слој филтера у боји посебно дизајниран за приказ у боји. Генерално, на ЛЦД панелу у боји, сваки пиксел се састоји од три ћелије са течним кристалом, од којих свака има црвени, зелени или плави филтер испред сваке ћелије. На овај начин различите боје могу бити приказане на екрану светлошћу из различитих ћелија.
ЛЦД превазилази недостатке велике величине, потрошње енергије и треперења ЦРТ-а, али такође доноси проблеме као што су висока цена, широк угао гледања и незадовољавајући екран у боји. ЦРТ екран може изабрати низ резолуција и може се прилагодити захтевима екрана, али ЛЦД екран садржи само фиксни број ћелија са течним кристалима и може се приказати само у једној резолуцији на целом екрану (један пиксел по ћелији).
Дијаграм кола дисплеја са течним кристалима ЦРТ обично има три електронска пиштоља, а емитовани проток електрона мора бити прецизно прикупљен, иначе се неће добити јасан приказ слике. Међутим, ЛЦД нема проблем са фокусом јер се свака ћелија са течним кристалом појединачно мења. Због тога је иста слика тако јасна на ЛЦД екрану. ЛЦД не мора да брине о брзини освежавања и треперењу. Ћелија течног кристала је или укључена или искључена, тако да слика приказана при ниској брзини освежавања од 40 до 60 Хз не трепери више од слике приказане на 75 Хз. Међутим, ћелија течног кристала ЛЦД панела може лако изгледати неисправно. За екран од 1024 к 768, сваки пиксел се састоји од три ћелије, које су одговорне за приказ црвене, зелене, односно плаве, тако да је укупно око 2,4 милиона ћелија (1024 к 768 к 3=2359296 ) су обавезни. Тешко је гарантовати да су све ове јединице нетакнуте. Највероватније, неки од њих су кратко спојени (појављују се „светле тачке“) или отворени кругови (појављују се „црне тачке“). Дакле, није производ тако високог приказа који не изгледа мањкав.
ЛЦД екран садржи неке ствари које нису коришћене у ЦРТ технологији. Извор светлости који напаја екран је флуоресцентна цев која је намотана око њега. Понекад ћете наћи необично светле линије у одређеном делу екрана. Такође могу бити неке непристојне пруге, а посебна светла или тамна слика ће утицати на суседно подручје приказа. Поред тога, неки прилично деликатни обрасци (као што су поремећене слике) могу да се појаве ружним таласима или шарама сметњи на ЛЦД екрану.
Данас скоро сви ЛЦД екрани који се користе у нотебоок или десктоп системима користе транзисторе танког филма (ТФТ) за активирање ћелија у слоју течног кристала. ТФТ ЛЦД технологија може да прикаже оштрије и светлије слике. Рани ЛЦД-и су били мале брзине, неефикасни и ниског контраста. Иако су могли да прикажу јасан текст, често су стварали сенке када су брзо приказивали слике, што је утицало на приказ видеа. Стога се користи само данас. Црно-бели екран ручног рачунара, пејџера или мобилног телефона.
Са брзим развојем технологије, ЛЦД технологија се стално развија. Последњих година, главни произвођачи ЛЦД екрана повећали су своје трошкове истраживања и развоја за ЛЦД екране, настојећи да пробију техничко уско грло ЛЦД екрана, додатно убрзају индустријализацију ЛЦД екрана и смање трошкове производње. У данашње време ЛЦД монитори су у основи популаризовани, а цена је прихватљива обичним потрошачима. Чак ни цене високотехнолошких ЛЦД монитора са садржајем високе технологије као што су Самсунг, Асус, ЛГ нису „недостижне“. Брзи развој ЛЦД технологије направио је велики напредак у многим недостацима. ЛЦД монитори су постепено почели да замењују ЦРТ као најважнији уређај за приказ у свакодневном животу људи.
ЛЕД екран је такође врста дисплеја са течним кристалима. ЛЕД технологија течних кристала је напредно решење са течним кристалима, које замењује традиционални модул позадинског осветљења са течним кристалима са ЛЕД. Висока осветљеност и конзистентна осветљеност и перформансе боје током животног века производа. Шири распон боја (преко НТСЦ и ЕБУ распона боја) за живописније боје. Лако је постићи контролу ЛЕД напајања, за разлику од минималне осветљености ЦЦФЛ-а. Због тога је кориснику лако да подеси осветљеност уређаја за приказ на најпријатније стање, било да је у осветљеној спољашњој или црној просторији. У ЛЦД дисплејима са ЦЦЛФ флуоресцентним лампама са хладном катодом као позадинским осветљењем, један од главних елемената који се не може пропустити је жива, која је позната као жива, а овај елемент је несумњиво штетан за људе. Због тога су многи произвођачи ЛЦД панела уложили много енергије у производњу панела без живе. На пример, технологија ЛЕД позадинског осветљења без живе коју је усвојио тајвански познати ИТ произвођач Асус је прошла РОХС сертификацију, чинећи производе МС серије енергетски ефикаснијим од традиционалних ЦЦФЛ екрана. Више од 40%, процес без живе не само да га чини нетоксичним и здравијим, већ и еколошки прихватљивијим и енергетски ефикаснијим од других производа.
Пошто је уређај који емитује светлост у чврстом стању, ЛЕД позадинско осветљење нема деликатне компоненте, а прилагодљивост окружењу је веома јака, тако да ЛЕД има широк температурни опсег, низак напон и отпорност на удар. Штавише, ЛЕД извор светлости нема никакво зрачење, а ниско електромагнетно зрачење и без живе може се рећи да је извор зеленог светла.
Сумирајте предности ЛЕД ЛЦД-а: ЛЕД ЛЦД ТВ има предности уштеде енергије, заштите животне средине и реалистичније боје. (4) Примена и нова технологија дисплеја са течним кристалима (1) Вожња са активним елементом ТФТ типа
Да би се створила боља структура слике, нова технологија користи јединствени активни елемент ТФТ типа за погон. Као што сви знамо, најважнија компонента изузетно компликованог екрана са течним кристалима, поред течног кристала, је екран са позадинским осветљењем директно повезан са осветљеношћу екрана са течним кристалима и филтер у боји одговоран за генерисање боје. Активни пиксели се додају сваком пикселу течног кристала за контролу од тачке до тачке, што чини да екран има свет разлике у поређењу са целокупним ЦРТ екраном. Овај режим контроле је тачнији од претходног метода контроле у тачности приказа. Много је већи, тако да је квалитет слике лош, крварење боја и подрхтавање су веома јаки на екрану ЦРТ екрана, али је квалитет слике прилично пријатан када се гледа на ЛЦД екрану са новом технологијом.
(2) Коришћење процеса производње филтера у боји за креирање живописних слика
Пре него што тело филтера у боји није обликовано, материјал који чини главно тело се прво боји, а затим се производи филм. Овај процес захтева веома висок ниво производње. Међутим, у поређењу са другим обичним ЛЦД екранима, овај тип произведеног ЛЦД екрана има одличне перформансе у погледу резолуције, карактеристика боје и века трајања. Ово омогућава ЛЦД-у да креира живописне слике у окружењу високе резолуције.
(3) Технологија дисплеја са ниским одразом течних кристала
Добро је познато да спољашња светлост има веома велике сметње на екрану са течним кристалима. Неки ЛЦД екрани ометају нормалан приказ стаклене плоче на површини када је спољашње светло релативно јако. Због тога су његове перформансе и видљивост знатно смањене када се користе на отвореном на неким светлим јавним местима. Тренутно, многи ЛЦД екрани имају високу резолуцију чак и ако је њихова резолуција висока, што није практично за практичне примене. Само неки чисти подаци су заправо пристрасан начин да се усмере корисници. Технологија "екрана са течним кристалом са ниским одсјајем" усвојена у новом ЛЦД екрану је наношење АР премаза на најудаљенији слој екрана са течним кристалима. Са овим слојем боје, екран са течним кристалима емитује Сјај, пропусност самог екрана са течним кристалима, резолуција екрана са течним кристалима и спречавање рефлексије су бољи.
(4) Напредни режим приказа течних кристала „континуирана кристализација границе материјала“.
Код неких ЛЦД производа до кашњења слике долази приликом гледања динамичног филма, што је узроковано недовољном брзином одзива пиксела целог екрана са течним кристалима. Да би се побољшала брзина реакције пиксела, ЛЦД са новом технологијом усваја најнапреднији Си ТФТ режим приказа са течним кристалима и има брзину реакције пиксела 600 пута већу од старог ЛЦД екрана, а ефекат је заиста недоследан. Напредна технологија „континуиране граничне кристализације материјала“ користи посебан производни метод за померање оригиналне аморфне провидне иридијумске електроде брзином од 600 пута већом од нормалне брзине, чиме се у великој мери убрзава брзина реакције пиксела екрана са течним кристалом. , да смањите кашњење појављивања слике.
Данас је истраживање технологије полисилицијума ниске температуре и рефлектујућих материјала течних кристала ушло у фазу примене, а такође ће учинити да развој ЛЦД-а уђе у нову еру. Док ЛЦД монитори настављају да се развијају, други екрани са равним екраном су такође у току. Технологије плазма дисплеја (ПДП), електролуминисцентног дисплеја (ФЕД) и луминисцентног полимерног дисплеја (ЛЕП) ће у будућности покренути Сина за екране са равним екраном. плима. Међу њима, највреднији пажње и оптимизма је екран оријентисан на терен, који има много боље перформансе од дисплеја са течним кристалима...






