Начало - Новини - Детайли

Вътрешна структура на LCD панел и нейният анализ

Вътрешна структура на LCD панел и нейния анализ



Каква е функцията на подсветката на LCD?

Подсветката е източникът на светлина на течнокристалния дисплей. Тази подсветка е единственият източник на светлина за изображенията, които се показват на LCD телевизори, дисплеи на лаптопи, монитори и дисплеи на мобилни телефони.


В най-новата технология източникът на светлина на LCD панелите е LED подсветка, поставена отделно в долната част на екрана. При тънките дисплеи LED лентите се поставят по краищата на светлопроводящо-стъкло. Освен това старите-модели дисплеи използваха-флуоресцентни тръби с високо напрежение като източник на светлина.


Разбираме, че подсветката е поставена под LCD панела. Сега ще научим за вътрешната структура на LCD панела над подсветката.


2. Вертикален поляризатор


Какво прави вертикалният поляризатор в LCD?


Какво е поляризатор? Поляризаторът не е електронен компонент. Изработен е от PVA (поливинилов алкохол), поляризиращ филмов лист или поляризационен филтър за LCD панели.


Докато светлината от подсветката преминава през LCD панела, тя среща поляризационен филтър. Този филтър позволява само светлинни вълни да преминават, осцилирайки в определена посока. Това помага да се гарантира, че светлината е поляризирана, преди да взаимодейства с течните кристали.


Вертикален поляризатор в LCD (течнокристален дисплей) панел контролира ориентацията на светлината, преминаваща през дисплея. Това е един от поляризационните филтри, използвани заедно с други в структурата на дисплея.

В LCD, светлината преминава през множество слоеве, включително поляризатори и течни кристални молекули, за да създаде изображенията, които виждате. Вертикалният поляризатор позволява светлинните вълни, осцилиращи вертикално, да преминат през него, като блокира тези, които осцилират хоризонтално. Това контролирано преминаване на светлина помага да се манипулира ориентацията на молекулите от течен кристал в дисплея, като по този начин предотвратява количеството и цвета на светлината, които в крайна сметка достигат до очите ви, създавайки изображенията и нюансите, които виждате на екрана.


3. TFT (тънкослойни транзистори) субстрат


Какво е TFT и неговата функция в LCD?

TFT (Thin{0}}Film Transistor) субстрат е от решаващо значение в LCD технологията. Той служи като основа или основен слой за тънко-слойните транзистори, които контролират отделните пиксели на дисплея. TFT подложката обикновено е направена от стъкло и е покрита с тънки филми от полупроводникови материали, като аморфен силиций.

Основната функция на TFT субстрата е да позволи прецизен и бърз контрол на всеки пиксел на LCD екрана. Всеки пиксел се състои от течнокристален елемент, поставен между два слоя стъкло. TFT на субстрата действат като превключватели, които контролират напрежението, приложено към течния кристал, определяйки неговото оптично състояние (или позволявайки на светлината да преминава през него, или го блокира).

Чрез използването на тънкослойни транзистори, TFT субстратът позволява по-точно и по-бързо манипулиране на отделните пиксели в сравнение с традиционните дисплеи с пасивна матрица. Това води до подобрено качество на изображението, по-кратко време за реакция и по-добра цялостна производителност в съвременните LCD екрани, което ги прави подходящи за различни приложения като компютърни монитори, телевизори и мобилни устройства.


4. Субстрат от течни кристали:


Каква е функцията на течния кристал в LCD?

LCD панелите съдържат течнокристален субстрат и други слоеве.

Този слой се състои от милиарди течнокристални клетки въз основа на разделителната способност на екрана.

Всяка клетка има два електрода, положителната клема AVDD и отрицателната клема VCOM захранващо напрежение, за да я активират.

Течните кристали са уникални материали, които преместват молекулите си от вертикално към хоризонтално, когато се захранват и-изключват.

Степента, до която се движат, зависи от количеството AVDD, VCOM и напрежението на сигнала.


Течните кристали в панела на течнокристалния дисплей играят решаваща роля в контролирането на преминаването на светлината.

Тези кристали имат свойства, които им позволяват да променят ориентацията си, когато се приложи електрически ток.

Течните кристали се подреждат по специфични начини, позволявайки на светлината да преминава през или да я блокира.

Тази манипулация на светлината от течните кристали създава изображения и цвят



Изпрати запитване

Може да харесаш също