Detaljan tehnički priručnik za TFT LCD

Jun 23, 2021

Ostavi poruku

TFT-LCD displej sa tečnim kristalima je tankoslojni tranzistorski displej sa tečnim kristalima, takođe poznat kao "prave boje" (TFT). TFT tečni kristal ima poluprovodnički prekidač za svaki piksel, a svaki piksel se može direktno kontrolirati tačkastim impulsima, tako da je svaki čvor relativno nezavisan i može se kontinuirano kontrolirati, što ne samo da poboljšava brzinu odziva ekrana, već se može i precizno kontrolisana gradacija boje ekrana, tako da je boja TFT tečnog kristala stvarnija. TFT ekrane sa tečnim kristalima karakteriše dobra osvetljenost, visok kontrast, jaka slojevitost i svetle boje, ali imaju i nedostatke relativno potrošnje energije i visoke cene.

TFT (Thin Film Transistor) je tranzistor sa efektom polja tankog filma, koji je vrsta displeja sa aktivnim matričnim tečnim kristalima. Može "aktivno" kontrolirati svaki pojedinačni piksel na ekranu, što može značajno poboljšati vrijeme odziva. Općenito, vrijeme odziva TFT-a je relativno brzo, oko 80 milisekundi, a ugao gledanja je veliki, uglavnom doseže oko 130 stepeni.

Metoda konverzije polariteta TFT LCD ekrana:

Pokretački napon molekula tečnog kristala ne može se fiksirati na određenoj vrijednosti, inače će tokom vremena molekuli tekućih kristala proći polarizaciju i postupno izgubiti svoje karakteristike optičke rotacije. Stoga, kako bi se izbjeglo uništavanje karakteristika molekula tečnih kristala, pogonski napon molekula tečnih kristala mora biti polarizovan. Ovo zahtijeva da se napon na displeju s tekućim kristalima podijeli na dva polariteta, jedan je pozitivan, a drugi negativan polaritet. . Kada je napon displej elektrode veći od napona zajedničke elektrode, to se naziva pozitivnim polaritetom; kada je napon displej elektrode niži od napona zajedničke elektrode, to se naziva negativni polaritet. Bez obzira na pozitivan ili negativan polaritet, postojat će skup sivih skala s istom svjetlinom, tako da kada je apsolutna vrijednost razlike tlaka između gornjeg i donjeg sloja stakla fiksirana, prikazane skale sive su potpuno iste . Međutim, u ova dva slučaja, okretanje molekula tečnog kristala je potpuno suprotno, što može izbjeći gore-spomenuta karakteristična oštećenja nastala kada je okretanje molekula tečnog kristala uvijek fiksirano u jednom smjeru. Postoje četiri uobičajene metode konverzije polariteta, odnosno okvir-po-fazna inverzija okvira, linija-po{4}}inverzija faze, kolona-po{{ 6}}fazna inverzija stupca i fazna inverzija tačku{7}}po{8}}tačku.

Za režim inverzije faze -po{1}}okvir, u istom kadru, sve susjedne tačke na cijelom ekranu imaju isti polaritet, dok su polariteti susjednih okvira različiti; za režim inverzije faze-po-liniju, isti polaritet je na istoj liniji. Polaritet, a susjedni redovi imaju različite polaritete; za režim fazne inverzije kolone-po-, isti polaritet je na istoj koloni, dok susjedne kolone imaju različite polaritete; za režim fazne inverzije tačku-po-tačku, svaka tačka Polariteti četiri tačke gore, dolje, lijevo i desno koje su u susjedstvu su različite.

Trenutno, uobičajeni LCD ekrani ličnih računara, većina metoda konverzije polariteta panela koji se koriste su metode konverzije tačku{0}}po{1}}tačku. Zašto? Razlog je taj što je kvalitet prikaza faze-po-fazne inverzije mnogo bolji od ostalih metoda konverzije. U tabeli je prikazano poređenje performansi četiri načina konverzije polariteta: okvir-po-fazna inverzija okvira, linija-po{7}}inverzija faze, stupac{{8} }po-faznoj inverziji kolone i faznoj inverziji tačke{10}}po-tački.

Tako-fenomen treperenja je da će ekran treperiti, ali to nije namjerni vizuelni efekat, već zato što će se siva skala prikazanog ekrana lagano mijenjati svaki put kada se ekran ažurira, zbog čega će ljudi imati osjećaj da ekran treperi. . Ova situacija će se najvjerovatnije dogoditi korištenjem metode konverzije polariteta izmene faze-po{2}}obrnuta faza. Pošto je cijela slika okvira-po-inverzije okvira istog polariteta, kada je slika ovaj put pozitivna, sljedeći put će biti negativna. Ako postoji mala greška u zajedničkom naponu, tada će pozitivni i negativni polaritet biti ista siva skala. Postojat će razlika u naponu, a naravno i siva skala se osjeća drugačije, kao što je prikazano na slici 2. U slučaju stalnog mijenjanja ekrana, pojavit će se fenomen treperenja zbog naizmjeničnog pojavljivanja pozitivnih i negativnih ekrana. Metoda konverzije polariteta kod drugih panela, iako će biti ovog fenomena treperenja, ali zato što se za razliku od fazne inverzije okvir{6}}po{7}}frame, polaritet cijelog ekrana mijenja u isto vrijeme. Postoji samo jedan red ili jedna kolona, ​​a čak i jedna tačka mijenja polaritet. Što se ljudskog oka tiče, to neće biti očigledno.

Tako-fenomen preslušavanja se odnosi na to da između susjednih tačaka podaci koji će biti prikazani utiču na drugu stranu, tako da će prikazani ekran biti netačan. Iako postoji mnogo uzroka fenomena Ctosstalk, sve dok su polariteti susjednih tačaka različiti, pojava ovog fenomena može se smanjiti.

Princip rada TFT displeja sa tečnim kristalima:

Kako TFT radi TFT je skraćenica od "Thin Film Transistor", općenito se odnosi na tankoslojne ekrane s tekućim kristalima, ali se zapravo odnosi na tankoslojne tranzistore (matrice)-može "aktivno" na ekranu svakog nezavisnog piksela Kontrola , ovo je porijeklo tako-aktivne matrice TFT (aktivna matrica TFT). Dakle, kako se tačno slika proizvodi? Osnovni princip je vrlo jednostavan: ekran se sastoji od mnogo piksela koji mogu emitovati svjetlost bilo koje boje, a cilj se može postići kontrolom svakog piksela da prikaže odgovarajuću boju. U TFTLCD se općenito koristi tehnologija pozadinskog osvjetljenja. Da biste precizno kontrolisali boju i svjetlinu svakog piksela, potrebno je nakon svakog piksela instalirati okidač-poput prekidača. Kada se otvore "roletne", svetlost može da prođe, a "roletne" "Kada su zatvorene, svetlost ne može da prođe. Naravno, tehnički nije tako jednostavno kao što je malopre pomenuto.

LCD (Liquid Crystal Display) koristi karakteristike tečnih kristala (tečnost kada se zagreje, a kristalizuje u čvrstu kada se ohladi). Generalno, tečni kristali imaju tri oblika:

Smektički tečni kristal sličan glini

Nematični tečni kristal nalik na finu šibicu

Kolestički tečni kristal

Displej sa tečnim kristalima koristi filamente, a kada se spoljašnje okruženje promeni, promeniće se i njegova molekularna struktura, pa će imati i drugačija fizička svojstva-može postići svrhu propuštanja svetlosti ili blokiranja svetlosti-što je baš kao i roletne upravo sada.

Svima su poznate tri primarne boje, tako da su svakom pikselu na ekranu potrebne tri slične osnovne komponente opisane gore za kontrolu tri boje crvene, zelene i plave.

Najčešće korišćeni je uvrnuti nematički TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Sljedeća slika objašnjava princip rada ovog tipa TFT LCD-a. Postojeće tehnologije uvelike variraju, a mi ćemo ih detaljno obraditi u drugom dijelu ovog članka.

Na gornjem i donjem sloju postoje žljebovi. Žljebovi na gornjem sloju su raspoređeni uzdužno, a žljebovi na donjem sloju su raspoređeni horizontalno. Donji sloj je raspoređen horizontalno. Kada se ne primenjuje napon, tečni kristal je u prirodnom stanju, a svetlost koja se emituje iz dijagrama principa rada uvrnutog nematičkog TFT ekrana na slici 2a nakon prolaska kroz međusloj biće uvijena za 90 stepeni, tako da može da prođe. kroz donji sloj glatko.

Kada se napon dovede između dva sloja, stvara se električno polje. U ovom trenutku, tečni kristali su poravnati okomito, tako da svjetlost neće biti uvrnuta-rezultat je da svjetlost ne može proći kroz donji sloj.

TF:

Filteri u boji dijele se u tri tipa: crveni, zeleni i plavi prema svojim bojama. Oni su raspoređeni na staklenoj podlozi tako da formiraju grupu (korak tačke) koja odgovara pikselu. Svaki monohromatski filter naziva se pod{0}}piksel (pod-piksel). ). Drugim riječima, ako TFT ekran podržava maksimalnu rezoluciju od 1280×1024, tada najmanje 1280×3×1024 sub{{ 7}}pikseli i tranzistori su potrebni. Za 15-inčni TFT ekran (1024×768), tada je piksel oko 0,0188 inča (ekvivalentno 0,30 mm), za 18,1-inčni TFT ekran (1280×1024), 0,011 inča (ekvivalentno 0,28 mm) Kao što svi znamo, pikseli su odlučujući za ekran, a što je svaki piksel manji, to je veća maksimalna rezolucija koju ekran može postići. Međutim, zbog ograničenja fizičkih karakteristika tranzistora, trenutna veličina svakog piksela TFT-a je u osnovi 0,0117 inča (0,297 mm), tako da je za ekran od 15 inča maksimalna rezolucija samo 1280×1024.

Metoda konverzije polariteta TFT LCD ekrana:

Pokretački napon molekula tečnog kristala ne može se fiksirati na određenoj vrijednosti, inače će tokom vremena molekuli tekućih kristala proći polarizaciju i postupno izgubiti svoje karakteristike optičke rotacije. Stoga, kako bi se izbjeglo uništavanje karakteristika molekula tečnih kristala, pogonski napon molekula tečnih kristala mora biti polarizovan. Ovo zahtijeva da se napon na displeju s tekućim kristalima podijeli na dva polariteta, jedan je pozitivan, a drugi negativan polaritet. . Kada je napon displej elektrode veći od napona zajedničke elektrode, to se naziva pozitivnim polaritetom; kada je napon displej elektrode niži od napona zajedničke elektrode, to se naziva negativni polaritet. Bez obzira na pozitivan ili negativan polaritet, postojat će skup sivih skala s istom svjetlinom, tako da kada je apsolutna vrijednost razlike tlaka između gornjeg i donjeg sloja stakla fiksirana, prikazane skale sive su potpuno iste . Međutim, u ova dva slučaja, okretanje molekula tečnog kristala je potpuno suprotno, što može izbjeći gore-spomenuta karakteristična oštećenja nastala kada je okretanje molekula tečnog kristala uvijek fiksirano u jednom smjeru. Postoje četiri uobičajene metode konverzije polariteta, odnosno okvir-po-fazna inverzija okvira, linija-po{4}}inverzija faze, kolona-po{{ 6}}fazna inverzija stupca i fazna inverzija tačku{7}}po{8}}tačku.

Za režim inverzije faze -po{1}}okvir, u istom kadru, sve susjedne tačke na cijelom ekranu imaju isti polaritet, dok su polariteti susjednih okvira različiti; za režim inverzije faze-po-liniju, isti polaritet je na istoj liniji. Polaritet, a susjedni redovi imaju različite polaritete; za režim fazne inverzije kolone-po-, isti polaritet je na istoj koloni, dok susjedne kolone imaju različite polaritete; za režim fazne inverzije tačku-po-tačku, svaka tačka Polariteti četiri tačke gore, dolje, lijevo i desno koje su u susjedstvu su različite.

Trenutno, uobičajeni LCD ekrani ličnih računara, većina metoda konverzije polariteta panela koji se koriste su metode konverzije tačku{0}}po{1}}tačku. Zašto? Razlog je taj što je kvalitet prikaza faze-po-fazne inverzije mnogo bolji od ostalih metoda konverzije. U tabeli je prikazano poređenje performansi četiri načina konverzije polariteta: okvir-po-fazna inverzija okvira, linija-po{7}}inverzija faze, stupac{{8} }po-faznoj inverziji kolone i faznoj inverziji tačke{10}}po-tački.

Tako-fenomen treperenja je da će ekran treperiti, ali to nije namjerni vizuelni efekat, već zato što će se siva skala prikazanog ekrana lagano mijenjati svaki put kada se ekran ažurira, zbog čega će ljudi imati osjećaj da ekran treperi. . Ova situacija će se najvjerovatnije dogoditi korištenjem metode konverzije polariteta izmene faze-po{2}}obrnuta faza. Pošto je cijela slika okvira-po-inverzije okvira istog polariteta, kada je slika ovaj put pozitivna, sljedeći put će biti negativna. Ako postoji mala greška u zajedničkom naponu, tada će pozitivni i negativni polaritet biti ista siva skala. Postojat će razlika u naponu, a naravno i siva skala se osjeća drugačije, kao što je prikazano na slici 2. U slučaju stalnog mijenjanja ekrana, pojavit će se fenomen treperenja zbog naizmjeničnog pojavljivanja pozitivnih i negativnih ekrana. Metoda konverzije polariteta kod drugih panela, iako će biti ovog fenomena treperenja, ali zato što se za razliku od fazne inverzije okvir{6}}po{7}}frame, polaritet cijelog ekrana mijenja u isto vrijeme. Postoji samo jedan red ili jedna kolona, ​​a čak i jedna tačka mijenja polaritet. Što se ljudskog oka tiče, to neće biti očigledno.

Tako-fenomen preslušavanja se odnosi na to da između susjednih tačaka podaci koji će biti prikazani utiču na drugu stranu, tako da će prikazani ekran biti netačan. Iako postoji mnogo uzroka fenomena Ctosstalk, sve dok su polariteti susjednih tačaka različiti, pojava ovog fenomena može se smanjiti.

Princip rada TFT displeja sa tečnim kristalima:

Kako TFT radi TFT je skraćenica od "Thin Film Transistor", općenito se odnosi na tankoslojne ekrane s tekućim kristalima, ali se zapravo odnosi na tankoslojne tranzistore (matrice)-može "aktivno" na ekranu svakog nezavisnog piksela Kontrola , ovo je porijeklo tako-aktivne matrice TFT (aktivna matrica TFT). Dakle, kako se tačno slika proizvodi? Osnovni princip je vrlo jednostavan: ekran se sastoji od mnogo piksela koji mogu emitovati svjetlost bilo koje boje, a cilj se može postići kontrolom svakog piksela da prikaže odgovarajuću boju. U TFTLCD se općenito koristi tehnologija pozadinskog osvjetljenja. Da biste precizno kontrolisali boju i svjetlinu svakog piksela, potrebno je nakon svakog piksela instalirati okidač-poput prekidača. Kada se otvore "roletne", svetlost može da prođe, a "roletne" "Kada su zatvorene, svetlost ne može da prođe. Naravno, tehnički nije tako jednostavno kao što je malopre pomenuto.

LCD (Liquid Crystal Display) koristi karakteristike tečnih kristala (tečnost kada se zagreje, a kristalizuje u čvrstu kada se ohladi). Generalno, tečni kristali imaju tri oblika:

Kolestički tečni kristal

Nematični tečni kristal nalik na finu šibicu

Smektički tečni kristal sličan glini

Displej sa tečnim kristalima koristi filamente, a kada se spoljašnje okruženje promeni, promeniće se i njegova molekularna struktura, pa će imati i drugačija fizička svojstva-može postići svrhu propuštanja svetlosti ili blokiranja svetlosti-što je baš kao i roletne upravo sada.

Svima su poznate tri primarne boje, tako da su svakom pikselu na ekranu potrebne tri slične osnovne komponente opisane gore za kontrolu tri boje crvene, zelene i plave.

Najčešće korišćeni je uvrnuti nematički TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Sljedeća slika objašnjava princip rada ovog tipa TFT LCD-a. Postojeće tehnologije uvelike variraju, a mi ćemo ih detaljno obraditi u drugom dijelu ovog članka.

Na gornjem i donjem sloju postoje žljebovi. Žljebovi na gornjem sloju su raspoređeni uzdužno, a žljebovi na donjem sloju su raspoređeni horizontalno. Donji sloj je raspoređen horizontalno. Kada se ne primenjuje napon, tečni kristal je u prirodnom stanju, a svetlost koja se emituje iz dijagrama principa rada uvrnutog nematičkog TFT ekrana na slici 2a nakon prolaska kroz međusloj biće uvijena za 90 stepeni, tako da može da prođe. kroz donji sloj glatko.

Kada se napon dovede između dva sloja, stvara se električno polje. U ovom trenutku, tečni kristali su poravnati okomito, tako da svjetlost neće biti uvrnuta-rezultat je da svjetlost ne može proći kroz donji sloj.

TF:

Filteri u boji dijele se u tri tipa: crveni, zeleni i plavi prema svojim bojama. Oni su raspoređeni na staklenoj podlozi tako da formiraju grupu (korak tačke) koja odgovara pikselu. Svaki monohromatski filter naziva se pod{0}}piksel (pod-piksel). ). Drugim riječima, ako TFT ekran podržava maksimalnu rezoluciju od 1280×1024, tada najmanje 1280×3×1024 sub-piksela i tranzistori su obavezne. Za 15-inčni TFT ekran (1024×768), tada je piksel oko 0,0188 inča (ekvivalentno 0,30 mm), za 18,1-inčni TFT ekran (1280×1024), to je 0,011 inča (ekvivalentno 0,28 mm) Kao što svi znamo, pikseli su odlučujući za ekran. Što je svaki piksel manji, to će biti maksimalna rezolucija koju ekran može postići

Veći. Međutim, zbog ograničenja fizičkih karakteristika tranzistora, trenutna veličina svakog piksela TFT-a je u osnovi {{0}}.0117 inča (0,297 mm), tako da je za ekran od 15 inča maksimalna rezolucija je samo 1280×1024.

1. GF LCD ekran

GF je skraćenica od "Glass Fine Color". Možda svi nisu upoznati sa GF LCD ekranima, jer je na tržištu vrlo malo digitalnih proizvoda koji koriste GF LCD ekrane. U stvari, GF je vrsta STN-a. Glavna karakteristika GF-a je da garantuje potrošnju energije. Osvetljenost je poboljšana pod pretpostavkom manje veličine, ali GF LCD ekran ima određenu boju.

2. STN LCD ekran

STN je skraćenica od "Super Teisted Nematic", koja pripada pasivnom pasivnom matričnom LCD-u. Gotovo svi LCD ekrani crno-bijelih mobilnih telefona napravljeni su od ovog materijala. STN LCD ekran u boji treba dodati filter u boji na osnovu monohromatskog STN LCD ekrana i podijeliti svaki piksel u matrici monohromatskog prikaza na tri pod-piksela i prikazati crvenu, zelenu i plavu kroz filter u boji. Raznolikost boja, kako bi se postigla slika u boji. Zbog tehničkih ograničenja, trenutni STN LCD ekran ima maksimalno 65536 boja, a većina STN proizvoda koji se vide na tržištu su STN proizvodi u 4096-boja, pa se STN naziva i "pseudo-boja".

3. TFT LCD ekran

TFT je skraćenica od "Thin Film Transistor", poznata i kao "prava boja". Spada u ekran sa aktivnim matričnim tečnim kristalima. To je ekran sastavljen od tankoslojnih tranzistora. Svaki od njegovih piksela s tekućim kristalima pokreću tranzistori tankog filma. Iza svakog piksela, postoje četiri nezavisna tranzistora tankog filma koji pokreću piksel da emituje svetlo u boji, što može da prikaže pravu boju sa 24-bitnom dubinom boje. Što se tiče rezolucije, TFT LCD ekran može doseći do UXGA (1600×1200).

Raspored TFT-a je nezaboravan, tako da se neće vratiti u prvobitno stanje odmah nakon što struja nestane, čime se poboljšavaju nedostaci STN LCD ekrana treperenja i zamućenja, efektivno poboljšavajući efekat LCD ekrana koji prikazuje dinamičke slike, i mogućnost prikaza statične slike Još istaknutije, glavna stvar TFT LCD ekrana je da je vreme odziva kratko i da je boja svetla, tako da se široko koristi u notebook računarima, DV i DC. Nedostatak TFT LCD-a je što troši više energije i košta više.

4. OLED LCD ekran

OLED je skraćenica od "Organic Light Emitting Display", također poznat kao organski{0}}displej koji emituje svjetlost. Koristi organsku tehnologiju{1}}emitovanja svjetlosti, koja je najnovija tehnologija prikaza. OLED tehnologija displeja razlikuje se od tradicionalnih metoda prikaza sa tečnim kristalima. Ne zahteva pozadinsko osvetljenje. Umjesto toga, koriste se vrlo tanki premazi od organskog materijala i staklene podloge. Ovi organski materijali će emitovati svetlost kada kroz njih prolazi struja, tako da ima veliki ugao gledanja, a sadržaj na ekranu se jasno vidi iz svih pravaca i to se može učiniti. Veoma je tanak, a OLED ekran može značajno da uštedi energiju, a poznat je i kao „displej snova“.

Ali OLED nije bez svojih nedostataka. Budući da je to još uvijek nezrela tehnologija, njen vijek trajanja je u ovoj fazi relativno kratak, a površina ekrana je relativno mala.

Glavne karakteristike TFT LCD ekrana:

5. TFD LCD ekran

TFD je skraćenica od "Thin Film Diode". Zbog velike potrošnje energije i visoke cijene TFT LCD ekrana, koji uvelike povećavaju cijenu proizvoda, EPSON je razvio TFD tehnologiju posebno za ekrane mobilnih telefona, koji je također aktivni Matrix LCD ekran, svaki piksel na LCD-u je opremljen odvojena dioda, svaki piksel se može individualno kontrolisati, tako da svaki piksel neće uticati jedan na drugog, što može značajno poboljšati rezoluciju, a nema razmazivanja Prikaz dinamičkih slika i sjajnih boja.

U pogledu performansi, TFD LCD ekrani uzimaju u obzir prednosti TFT LCD ekrana i STN LCD ekrana. TFD LCD ekrani imaju veću osvetljenost od STN LCD ekrana, a boje su živopisnije. U isto vrijeme, energetski{0}}efikasniji je od TFT LCD ekrana. Osvetljenost je i dalje lošija od TFT LCD-a.

Sa zrelošću TFT tehnologije početkom 1990-ih, LCD ekrani{1}}s ravnim ekranima u boji su se brzo razvijali. Za manje od 10 godina, TFT-LCD je brzo izrastao u mainstream ekran, koji je neodvojiv od njegovih prednosti. Glavne karakteristike su:

(1) Dobre karakteristike upotrebe: primjena niskog napona, nizak napon vožnje i poboljšana sigurnost i pouzdanost čvrste upotrebe; ravni panel, lagan i tanak, koji štedi mnogo sirovina i prostora za upotrebu; niska potrošnja energije, njegova potrošnja energije je otprilike CRT displej Jedna-desetina toga, reflektirajući TFT-LCD je čak samo oko jedne-stotine CRT ekrana, štedeći mnogo energije ; TFT-LCD proizvodi također imaju specifikacije, modele i veličine u serijama, sa različitim varijantama, praktičnom i fleksibilnom upotrebom, održavanjem i ažuriranjem, lakim za nadogradnju, dugim vijekom trajanja i mnogim drugim karakteristikama. Raspon ekrana pokriva opseg primjene svih displeja od 1 inča do 40 inča i velike ravni projekcije. To je terminal za ekran- pune veličine; kvalitet prikaza kreće se od najjednostavnije jednobojne grafike karaktera do visoke rezolucije i visoke vjernosti boja. Video displeji različitih specifikacija i modela sa velikom svjetlinom, visokim kontrastom i velikom brzinom odziva; metode prikaza uključuju direktan pogled, projekciju, prozir-i reflektirajući.

(2) Stepen automatizacije proizvodne tehnologije je visok, a karakteristike velike-industrijske proizvodnje su dobre. Tehnologija TFT-LCD industrije je zrela, a stopa prinosa u masovnoj proizvodnji dostigla je više od 90[ posto].

(3) Opseg primjene je širok i može se normalno koristiti u temperaturnom rasponu od -20 stepeni do plus 50 stepeni. Radna temperatura na niskoj temperaturi TFT-LCD-a nakon tretmana za jačanje temperature može doseći minus 80 stepeni. Može se koristiti kao ekran mobilnog terminala, ekran desktop terminala i veliki{6}}projekcioni TV ekran. To je video terminal pune veličine sa odličnim performansama.

(4) Dobre karakteristike zaštite životne sredine: bez zračenja, bez treperenja, bez štete po zdravlje korisnika. Konkretno, pojava TFT-LCD e-knjiga će dovesti čovječanstvo u eru ureda bez papira i štampanja bez papira, pokrenuvši revoluciju u ljudskom učenju, širenju i snimanju civilizacije.

(5) TFT-LCD se lako integriše i nadogradi. To je savršena kombinacija velike-tehnologije poluvodičkih integriranih kola i tehnologije izvora svjetlosti i ima veliki potencijal za nastavak razvoja. Trenutno postoje amorfni, polikristalni i monokristalni silicijum TFT-LCD. U budućnosti će postojati TFT-ovi od drugih materijala, uključujući staklene i plastične podloge.

TFT ekran sa tečnim kristalima karakteriše dobra osvetljenost, visok kontrast, jak osećaj slojevitosti i svetle boje, ali ima i nedostatke relativno potrošnje energije i visoke cene. TFT LCD tehnologija je ubrzala razvoj ekrana u boji mobilnih telefona. Mnogi mobilni telefoni nove generacije{0}}ekrana u boji podržavaju 65536 displeja u boji, a neki čak podržavaju i 160,000 ekrane u boji. U ovom trenutku, prednosti TFT-ovog visokog kontrasta i bogatih boja su veoma važne.


Pošaljite upit