Solicitud: ¿Cuál es el proceso de transmisión de la pantalla LCD profesional? Significa encender: el transistor se enciende o algo así.
1) Propiedades físicas del cristal líquido
Las propiedades físicas del cristal líquido son: cuando se enciende conduce y la disposición se vuelve ordenada, facilitando el paso de la luz. ; cuando no está encendido, la disposición es caótica e impide el paso de la luz. Deje que el cristal líquido bloquee o permita que la luz penetre como una puerta. Técnicamente hablando de forma sencilla, el panel LCD contiene dos piezas de un material de vidrio libre de sodio bastante delicado, llamados sustratos, con una capa de cristal líquido intercalada entre ellas. Cuando los rayos de luz pasan a través de esta capa de cristal líquido, los propios cristales líquidos se colocarán en filas o se retorcerán en formas irregulares, bloqueando o permitiendo así que los rayos de luz pasen suavemente. La mayoría de los cristales líquidos son compuestos orgánicos, compuestos de moléculas largas en forma de varilla. En su estado natural, los ejes largos de estas moléculas en forma de varillas son aproximadamente paralelos. Vierta el cristal líquido en una superficie ranurada finamente mecanizada y las moléculas del cristal líquido se alinearán a lo largo de las ranuras, de modo que si esas ranuras son perfectamente paralelas, entonces las moléculas también lo serán perfectamente.
(2) Principio de la pantalla de cristal líquido monocromática
La tecnología LCD consiste en verter cristal líquido entre dos planos con finas ranuras. Las ranuras en estos dos planos son perpendiculares entre sí (se cruzan a 90 grados). En otras palabras, si las moléculas de un plano están alineadas de norte a sur, las moléculas del otro plano están alineadas de este a oeste y las moléculas entre los dos planos se ven obligadas a adoptar un estado de torsión de 90 grados. Dado que la luz viaja en la dirección de la disposición de las moléculas, la luz también se tuerce 90 grados al atravesar el cristal líquido. Pero cuando se aplica voltaje al cristal líquido, las moléculas se reorganizarán verticalmente, permitiendo que la luz brille directamente sin ningún tipo de torsión.
El LCD se basa en filtros (piezas) de polarización y en la propia luz. La luz natural se difunde aleatoriamente en todas direcciones. Un filtro polarizador es en realidad una serie de líneas paralelas cada vez más delgadas. Estas líneas forman una red que bloquea todos los rayos de luz que no son paralelos a estas líneas. La línea del filtro polarizador es exactamente perpendicular a la primera, por lo que puede bloquear completamente la luz polarizada. Sólo si las líneas de los dos filtros son perfectamente paralelas, o si la propia luz ha sido torcida para que coincida con el segundo filtro polarizador, la luz pasará.
La pantalla LCD está compuesta por dos filtros de polarización mutuamente perpendiculares, por lo que en circunstancias normales debería bloquear toda la luz que intente penetrar. Sin embargo, dado que el espacio entre los dos filtros está lleno de cristales líquidos retorcidos, después de que la luz pasa a través del primer filtro, las moléculas de cristal líquido la tuercen 90 grados y finalmente pasa a través del segundo filtro. Por otro lado, si se aplica voltaje al cristal líquido, las moléculas se reorganizarán y se volverán completamente paralelas, de modo que la luz ya no se tuerce y queda bloqueada por el segundo filtro. En resumen, aplicar electricidad bloqueará la luz y no aplicar electricidad hará que la luz se emita.
Sin embargo, la disposición de los cristales líquidos en una pantalla LCD se puede cambiar para que la luz se emita cuando esté encendida y se bloquee cuando no esté encendida. Sin embargo, dado que la pantalla de la computadora casi siempre está encendida, sólo la solución de "encenderla para bloquear la luz" puede lograr el mayor ahorro de energía.
Desde la perspectiva de la estructura de la pantalla LCD, ya sea una computadora portátil o un sistema de escritorio, la pantalla LCD utilizada es una estructura en capas compuesta de diferentes partes. La pantalla LCD consta de dos placas de vidrio, de aproximadamente 1 mm de espesor, separadas por un espacio uniforme de 5 μm que contiene material de cristal líquido (LC). Debido a que el material de cristal líquido en sí no emite luz, hay tubos de lámpara como fuentes de luz en ambos lados de la pantalla. Hay un panel de luz de fondo (o panel de luz uniforme) y una película reflectante en la parte posterior de la pantalla LCD. El panel está compuesto de sustancias fluorescentes. Puede emitir luz y su función principal es proporcionar una fuente de luz de fondo uniforme. La luz emitida por la luz de fondo pasa a través de la primera capa de filtro polarizador y entra en la capa de cristal líquido que contiene miles de gotas de cristal. Las gotitas de cristal de la capa de cristal líquido están contenidas en una pequeña estructura celular y una o más células constituyen un píxel en la pantalla. Entre la placa de vidrio y el material de cristal líquido hay un electrodo transparente. El electrodo se divide en filas y columnas, el estado óptico del cristal líquido cambia cambiando la función. El material de cristal líquido es similar al de las válvulas pequeñas. Alrededor del material de cristal líquido se encuentran la parte del circuito de control y la parte del circuito de accionamiento.
Cuando los electrodos de la pantalla LCD generan un campo eléctrico, las moléculas de cristal líquido se tuercen, refractando así la luz que pasa a través de ellas regularmente, y luego se filtran a través de la segunda capa de filtro y se muestran en la pantalla.
(3) Principio de funcionamiento de los monitores LCD en color
Para monitores en color más complejos que deben usarse en monitores LCD portátiles o de escritorio, también debe haber equipos diseñados específicamente para manejar el color. muestra la capa de filtro de color. Por lo general, en un panel LCD en color, cada píxel se compone de tres celdas de cristal líquido, cada una de las cuales tiene un filtro rojo, verde o azul delante. De esta forma, la luz que pasa a través de diferentes celdas puede mostrar diferentes colores en la pantalla.
La pantalla LCD supera las deficiencias de la CRT, como el volumen, el consumo de energía y el parpadeo, pero también trae problemas como el alto costo, un ángulo de visión deficiente y una visualización en color insatisfactoria. Las pantallas CRT pueden elegir entre una variedad de resoluciones y pueden ajustarse según los requisitos de la pantalla, pero las pantallas LCD solo contienen un número fijo de celdas de cristal líquido y solo pueden usar una pantalla de resolución (cada celda es un píxel) en la pantalla completa.
El CRT suele tener tres cañones de electrones y el flujo de electrones expulsado debe recogerse con precisión; de lo contrario, no se obtendrá una imagen clara. Pero la pantalla LCD no tiene problemas de enfoque porque cada unidad de cristal líquido se enciende y apaga de forma independiente. Por eso la misma imagen se ve tan clara en la pantalla LCD. La pantalla LCD no tiene que preocuparse por la frecuencia de actualización ni el parpadeo. La unidad de cristal líquido está encendida o apagada, por lo que la imagen mostrada con una frecuencia de actualización baja de 40 a 60 Hz no parpadeará más que la imagen mostrada a 75 Hz. Sin embargo, la unidad de cristal líquido de la pantalla LCD es propensa a sufrir defectos. Para una pantalla de 1024×768, cada píxel se compone de tres unidades, que son responsables de la visualización de rojo, verde y azul, por lo que se necesitan un total de aproximadamente 2,4 millones de unidades (1024×768×3=2359296). Es difícil mantener todas estas unidades intactas. Lo más probable es que parte de él haya estado en cortocircuito (aparece un "punto brillante"), o tenga el circuito abierto (aparece un "punto negro"). Por tanto, los productos de exposición que no sean tan caros no tendrán defectos.
Las pantallas LCD contienen algunos elementos que no se utilizan en la tecnología CRT. La iluminación de la pantalla la proporcionan unos tubos fluorescentes enrollados detrás de ella. A veces, encontrará líneas anormalmente brillantes que aparecen en una determinada parte de la pantalla. También pueden aparecer rayas antiestéticas cuando una imagen clara u oscura en particular afecta áreas de visualización adyacentes. Además, algunos patrones muy delicados (como imágenes difuminadas) pueden provocar ondulaciones antiestéticas o líneas de interferencia en la pantalla LCD.
Ahora, casi todas las pantallas LCD utilizadas en sistemas portátiles o de escritorio utilizan transistores de película delgada (TFT) para activar las células en la capa de cristal líquido. La tecnología TFT LCD puede mostrar imágenes más claras y brillantes. Las primeras pantallas LCD eran dispositivos emisores de luz inactivos con baja velocidad, baja eficiencia y bajo contraste. Aunque podían mostrar texto claro, a menudo producían sombras al mostrar imágenes rápidamente, lo que afectaba el efecto de visualización de video. Por lo tanto, ahora solo se usan. Necesita una pantalla en blanco y negro en una computadora de mano, buscapersonas o teléfono móvil.
Con el rápido desarrollo de la tecnología, la tecnología LCD también se desarrolla y progresa constantemente. En la actualidad, los principales fabricantes de pantallas LCD han aumentado sus gastos de investigación y desarrollo de LCD, esforzándose por superar el cuello de botella técnico de las pantallas LCD, acelerar aún más el proceso de industrialización de las pantallas LCD, reducir los costos de producción y alcanzar niveles de precios aceptables para los usuarios.
(4) Aplicación y nueva tecnología de pantalla LCD
(1) Uso de elemento activo tipo TFT para conducir
Para crear una mejor estructura de imagen , nueva tecnología Está impulsado por un elemento activo único de tipo TFT. Como todos sabemos, los componentes más importantes de una pantalla LCD extremadamente compleja, además del cristal líquido, son la pantalla retroiluminada que está directamente relacionada con el brillo de la pantalla LCD y el filtro de color responsable de producir color.
Se instalan elementos activos en cada píxel de LCD para el control punto a punto, lo que hace que la pantalla de visualización sea muy diferente de toda la pantalla CRT. Este modo de control tendrá una mayor precisión de visualización que los métodos de control anteriores. Mucho mayor, por lo que la calidad de la imagen en el. La pantalla CRT es deficiente, la pérdida de color y la vibración son muy graves, pero cuando se ve en la pantalla LCD con nueva tecnología, la calidad de la imagen es bastante agradable a la vista.
(2) Utilice tecnología de fabricación de filtros de color para crear imágenes coloridas
Antes de fabricar el cuerpo del filtro de color, primero se tiñen los componentes que componen su cuerpo principal, se tiñe el material y luego laminado. Este proceso requiere estándares de fabricación muy altos. Pero en comparación con otras pantallas LCD comunes, las pantallas LCD fabricadas con este tipo de pantalla tienen un rendimiento excelente en términos de resolución, características de color y vida útil. Esto permite que la pantalla LCD cree imágenes coloridas en un entorno de alta resolución.
(3) Tecnología de pantalla de cristal líquido de baja reflexión
Como todos sabemos, la luz externa tiene una interferencia muy grande en la pantalla LCD de algunas pantallas LCD, cuando la luz externa está activa. relativamente fuerte, porque la placa de vidrio en su superficie produce reflejos, lo que interfiere con su visualización normal. Por lo tanto, su rendimiento y visibilidad se reducirán considerablemente cuando se utilice en algunos lugares públicos luminosos al aire libre. En la actualidad, aunque la resolución de muchas pantallas LCD es alta, su tecnología de reflexión no se ha procesado adecuadamente, lo que las hace poco prácticas para aplicaciones prácticas. Depender de algunos datos puros es en realidad una forma sesgada de guiar el comportamiento de los usuarios. La tecnología de "pantalla LCD de baja reflexión" utilizada en el nuevo monitor LCD consiste en aplicar tecnología de revestimiento antirreflectante (capa AR) en la capa más externa de la pantalla LCD. Con esta capa de revestimiento, la luz emitida por la pantalla LCD es. Se han mejorado los cuatro aspectos del brillo, la transmitancia de la pantalla LCD en sí, la resolución de la pantalla LCD y la prevención del reflejo.
(4) Método avanzado de visualización de cristal líquido de "silicio cristalizado con límite de material continuo"
En algunos productos LCD, habrá un retraso en la imagen al mirar videos dinámicos. es causado por una velocidad de respuesta de píxeles insuficiente de toda la pantalla LCD. Para mejorar la velocidad de respuesta de los píxeles, la nueva tecnología LCD utiliza el método de pantalla de cristal líquido Si TFT más avanzado, que tiene una velocidad de respuesta de píxeles 600 veces más rápida que la antigua pantalla LCD. El efecto es realmente diferente. La avanzada tecnología de "silicio cristalizado con límite de material continuo" utiliza un método de fabricación especial para mover el electrodo de silicio transparente amorfo original a una velocidad de 600 veces la velocidad normal, acelerando así en gran medida la velocidad de respuesta de píxeles de la pantalla LCD y reduciendo el retraso. Fenómeno que aparece en la pantalla.
Ahora, la investigación sobre la tecnología de polisilicio de baja temperatura y los materiales reflectantes de cristal líquido ha entrado en la etapa de aplicación, lo que también llevará el desarrollo de LCD a una nueva era. Mientras las pantallas de cristal líquido continúan desarrollándose, otras pantallas planas también están avanzando. Las tecnologías de pantallas de plasma (PDP), pantallas de matriz electroluminiscente (FED) y pantallas de polímeros emisores de luz (LEP) desencadenarán una nueva ola de pantallas planas. en el futuro. Entre ellos, el más notable y optimista es la pantalla de campo, que tiene un rendimiento mucho mejor que la pantalla LCD... Sin embargo, se puede concluir que la tecnología de pantalla LCD ha entrado en una nueva era como otra nueva fuerza en los productos de visualización. probablemente reemplazarán las pantallas CRT.
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