Шта је ТФТ ЛЦД
Остави поруку
Шта је ТФТ ЛЦД
ШтаДа ли је ТФТ ЛЦД средњи?
ТФТ ЛЦД је скраћеница одТанкофилни транзисторски дисплеј са течним кристалима, који је направљен наношењем танких филмова на стаклену подлогу, отуда и назив. Ова техника се обично користи за прављење микропроцесора. ТФТ на ЛЦД-у контролише појединачне пикселе на екрану тако што подешава ниво електричног поља преко три кондензатора течних кристала (по један за сваки подпиксел црвене, зелене и плаве боје) у пикселу како би контролисао поларизацију кристални материјал. Количина поларизације у кристалу одређује количину светлости која доспева до филтера у боји из позадинског осветљења. Због ове могућности да се директно и брзо контролише сваки пиксел, ТФТ се назива и ЛЦД технологија активне матрице.
ТФТ ЛЦД монитор је тип равног екрана који ради или као монитор рачунара или као екран за ТВ. ТФТ ЛЦД је скраћеница од танкослојног транзисторског дисплеја са течним кристалима. Већину времена, произвођачи скраћују термин за такве екране на ЛЦД, избацујући ТФТ из назива јер се ова скраћеница једноставно односи на тип ЛЦД монитора, а ТФТ је лако најпопуларнији тип.
Танкофилни транзистор се састоји од танког комада полупроводничког материјала који се наноси на стаклену подлогу. Сваки пиксел има свој транзистор заједно са материјалом течног кристала. Материјал течног кристала испољава својства и течности, због своје способности да се брзо мења, и кристала, због своје способности да остане у уређеном положају. Транзистор примењује напон на пиксел, одређујући његову боју и интензитет. Пиксел је скраћеница за елемент слике, а сићушни пиксели се спајају да би створили слику на екрану.
Друго име за ТФТ ЛЦД монитор је ЛЦД са активном матрицом. Иако ТФТ није једина технологија активне матрице, он је претежно најчешћи тип, због чега неки људи користе ова два термина наизменично. Међутим, ТФТ је само мали део ЛЦД-а са активном матрицом. Термин активна матрица односи се на способност монитора да контролише појединачне пикселе и брзо их мења.
ЛЦД-и са активном матрицом се разликују од ЛЦД-а са пасивном матрицом на неколико начина. Имају високу стопу освежавања, висок контраст и велико време одзива, барем у поређењу са дисплејима са пасивном матрицом. ЛЦД са пасивном матрицом се обично налази у дисплеју калкулатора или дигиталном ручном сату, где екран садржи ограничен број сегмената и не захтева пуну боју. Екрани са активном матрицом обично су ЛЦД дисплеји у пуној боји високе резолуције и укључују оне који се налазе у компјутерским екранима, мобилним телефонима и телевизорима.
Неколико различитих типова технологије танког филма транзистора може се наћи у ТФТ ЛЦД монитору. Најчешћи за компјутерске екране и телевизоре се назива уврнути нематички (ТН) екран, који карактерише брзо време одзива. Међутим, ТН екрани се не истичу у областима угла гледања екрана и репродукције боја. Још једна уобичајена технологија монитора је ИПС, скраћеница за пребацивање у равни. ИПС екран нуди одличне боје и добре углове гледања, али су његове стопе освежавања споре.
ЛЦД течни кристал
Течни кристали су готово провидне супстанце и истовремено показују карактеристике кристала и течности. Две стаклене плоче заптивене епоксидном смолом и са жлебом у левом углу омогућавају уношење течних кристала (под вакуумом) пре коначног заптивања стаклених плоча. Разлика потенцијала одређује оријентацију течног кристала. Када се користе поларизатори и филтери у боји, разлика у оријентацији течног кристала узрокује разлику у пропусности (или рефлексији) и резултујућој боји. Течни кристали су супстанце које представљају различите фазе (чврсте, течне или течне) на различитим температурама
Филм за нивелисање
Филм се наноси на две стаклене плоче (горњу и доњу), са низом паралелних жлебова, тако да су молекули течног кристала поравнати у одговарајућем смеру (Слика 5 има низ паралелних жлебова, тако да се молекули течних кристала поравнати у одговарајућем правцу)
ЛЦД развој
Течни кристал је откривен пре више од 100 година. Када се загреју, њихово спољашње стање може да се промени из чврстог у течни кристал, па чак и да се потпуно трансформише у течни облик како температура даље расте. Током година, људи су уложили велике напоре да побољшају течне кристале, и као резултат тога, они су нашироко коришћени у електронским калкулаторима и дигиталним сатовима. Тренутно је опсег примене течних кристала у боји шири: мобилни телефони, персонални рачунари и телевизори, који имају карактеристике мале дебљине, ниске потрошње енергије, високе резолуције и осветљености. Поред тога, у догледној будућности, вођена брзим ширењем равних дисплеја, очекује се да ће потражња за ЛЦД панелима значајно порасти.
Како ЛЦД функционише
Када се напон примени на две ЛЦД електроде, што је јаче „одвијање” молекула течног кристала, већи је примењени потенцијал (слика 6). Осетљивост на напон је једна од главних карактеристика течних кристала. Слика 7 приказује нормалан "бели" режим ЛЦД-а. Све док се не примењује разлика потенцијала, светлост може да прође кроз слој течног кристала, а молекули течног кристала ће променити оријентацију светлосне равни у складу са сопственим углом. Међутим, када се примени напон, молекули течног кристала ће се „одмотати“ и „исправити“ светлост усмерену на горњи поларизациони филтер. Због тога светлост неће моћи да прође кроз активну област ЛЦД-а, а ово подручје ће бити тамније од околног подручја.
ЛЦД режим контроле
Слика 8 приказује контролно коло ЛЦД-а. У одабраном временском периоду, прекидач се затвара и улазни напон се примењује на течни кристал, што ће изазвати промену оријентације молекула течног кристала. Када је прекидач затворен, одређено пуњење се чува у Цлц, а напон на Цлц опада с временом. Размислите о додавању кондензатора за складиштење Цст паралелно са Цлц да бисте проширили капацитет складиштења пуњења.
Кондензатор за складиштење енергије
У ствари, контрола течног кристала мора се вршити наизменичним напоном. Да бисте активирали ЛЦД, напон се примењује само када је прекидач укључен, а затим се прекидач одмах искључује. У неким случајевима, напон на течном кристалу опада због цурења. Да бисмо ово спречили, можемо користити паралелни кондензатор за компензацију напона цурења. Како се капацитивност Цст повећава, облик напона преко њега је близак цик-цак
Принцип рада ТФТ ЛЦД-а
ТФТ делује као прекидач. Капија ТФТ-а је повезана на линију за скенирање, извор је повезан на линију података, а одвод је повезан на Цлц и Цст. Када је затварач активиран (изабран на линији за скенирање), отвара се ТФТ канал и подаци о слици ће бити уписани у Цлц и Цст. Када затварач није изабран, ТФТ канал се затвара
Основна структура ТФТ ЛЦД-а
Језгро ТФТ-ЛЦД структуре укључује течни кристал, два поларизатора и стаклену плочу: горњи супстрат филма у боји и доњи супстрат ТФТ низа. Убризгајте материјал течног кристала између две стаклене плоче
Подешавање светлосног тока
Контролом величине улазног напона примењеног на течни кристал, распоред, оријентација и правац молекула се могу променити, што ће довести до промене запремине светлосног флукса кроз течни кристал.







