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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种,即逐帧倒相方式、逐行倒相方式、逐列倒相方式和逐点倒相方式。
在技术不断革新、价格下降以及潜在市场庞大的态势下,LED显示屏的运用将更为普遍,不仅在公共生活、商业活动中,更会渗入我们生活的方方面面。而在这推动之下,LED显示屏行业将获得更多的发展契机,保持蓬勃发展的利好态势。在了解液晶显示的原理以及用途之前,我们先来看一下液晶的基本概念,对它有一个简单的了解。我们知道某种物质在熔融状态下虽然失去了刚性,但是却获得了液体的流动性,而且很好的保留了部分晶体分子的排列组合,这种晶体和液体的中间状态,我们称之为液晶。液晶是可以和液体一样流动的,但是它的分子结构却是和固体一样排列有序的。
LCD:目前液晶显示技术大多以TN、STN、TFT三种技术为主轴,TN、STN及TFT型液晶显示器因其利用液晶分子扭转原理之不同,在视角、彩色、对比及动画显示品质上有高低程次之差别,使其在产品的应用范围分类亦有明显区隔。LCD屏幕的色彩呈现自然是超过了之前的产品,可是相比起后来兴起的OLED 屏幕还是有所不足的。
LCD工作原理LCD的可视角度液晶显示器的可视角度左右对称,而上下则不一定对称。举个例子,当背光源的入射光通过偏光板、液晶及取向膜后,输出光便具备了特定的方向特性,也就是说,大多数从屏幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑或是彩失真。一般来说,上下角度要小于或等于左右角度。如果可视角度为左右80度,表示在始于屏幕法线80度的位置时可以清晰地看见屏幕图像。但是,由于人的视力范围不同,如果没有站在佳的可视角度内,所看到的颜和亮度将会有误差。