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TFT液晶屏性变换方式:液晶分子的驱动电压不能固定在某一个值不变,否则,时间久了,液晶分子会发生化现象,从而逐渐失去旋光特性。因此,为了避免液晶分子的特性 遭到破坏,液晶分子的驱动电压进行性变换,这就需要将液晶显示屏内的显示电压分成两种性,一个是正性,另一个是负性。当显示电的电压高于 common(公共电)电电压时,就称为正性;当显示电的电压低于common电电压时,就称为负性。不管是正性或负性,都会有一组相同 亮度的灰阶,所以当上下两层玻璃的压差对值是固定时,所表现出来的灰阶是一模一样的。不过这两种情况下,液晶分子的转向却相反,也就可以避免上述当 液晶分子转向一直固定在一个方向时所造成的特性破坏。常见的性变换方式有四
LED数码管能源即为,LED数码管直流驱动,功耗电光功率转换接近100%,与LED数码管相同照明效果比传统光源80%以上。LED数码管的LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。LED数码管固体冷光源,LED数码管环氧树脂封装,LED数码管灯体内也没有松动的部分,LED数码管不存在灯丝发光易烧、热沉积、LLED数码管光衰等缺点,LED数码管使用寿命可达6万到10万小时,LED数码管比传统光源寿命长10倍以上。
LCD在显示时需要背光的支持,而且光要透过两层玻璃与基板与各种光学膜片、配向膜、彩色滤光片来产生偏光,在亮度和色彩上难免会有损失,所以不可避免的有漏光、色彩不均匀等弊病,再好的LCD屏也解决不了这种问题。所以说LICD屏处于被淘汰的边缘,现在只用在低端机上。
对于逐帧倒相方式,在同一帧中,整个画面相邻的点都拥有相同的性,而相邻的帧性则不同;对于逐行倒相方式,在同一行上拥有相同的 性,而相临的行性不同;对于逐列倒相方式,在同一列上拥有相同的性,而相邻的列性不同;对于逐点倒相方式,则是每个点与自己相邻的上、下、左、右四 个点,性都是不一样。目前常见的个人计算机液晶显示屏,所使用的面板性变换方式,大部分都是逐点变换方式,为什么呢?原因是逐点倒相的显示品质相对于其他的变换方式要好得多。表列出了逐帧倒相、逐行倒相、逐列倒相和逐点倒相四种性变换方式的性能比较。