1. Жидкокристаллический дисплей ( ЖКД )
В настоящее время научно-технические информационные продукты развиваются в направлении легкой, тонкой, короткой и маленькой, и дисплейные продукты с долгой историей в компьютерной периферии, конечно, не являются исключением. Под предлогом того, что их легко переносить и переносить, традиционные методы отображения, такие как дисплеи с ЭЛТ-трубкой и светодиодные панели отображения, все подвержены таким факторам, как чрезмерный размер или высокое энергопотребление, которые не могут удовлетворить фактические потребности пользователей. Развитие технологии жидкокристаллических дисплеев как раз соответствует современной тенденции информационных продуктов. Будь то дисплей с прямым углом, низкое энергопотребление, небольшой размер или нулевое излучение, пользователи могут наслаждаться лучшей визуальной средой.
2. Рождение жидких кристаллов
Чтобы проследить происхождение жидкокристаллических дисплеев, мы должны начать с рождения «жидкого кристалла». В 1888 году австрийский ботаник Фридрих. Фридрих Райнитцер открыл особое вещество. Он извлек из растений соединение, называемое спиротолуатом, и, проводя эксперименты по нагреванию этого соединения, он случайно обнаружил, что это соединение имеет две точки плавления при разных температурах. Его состояние находится между жидким и твердым веществом, которое мы обычно знаем, и оно чем-то похоже на коллоидный раствор мыльной воды, но оно обладает как жидкими, так и кристаллическими свойствами в определенном диапазоне температур. Позднее это состояние было названо «жидким кристаллом», что означает жидкокристаллический материал. Однако, хотя жидкий кристалл был открыт еще в 1888 году, прошло 80 лет, когда он стал действительно практичным для жизненных принадлежностей.
В 1968 году в научно-исследовательском центре имени Шанова корпорации RCA (изобретение радио и телевидения) в США инженеры обнаружили, что молекулы жидких кристаллов подвергаются воздействию напряжения, изменяя их молекулярную структуру и отклоняя входящий свет. Феномен. Используя этот принцип, RCA изобрела первый в мире экран с использованием жидкокристаллического дисплея. С тех пор технология жидкокристаллических дисплеев широко используется в электронных продуктах общего назначения, таких как калькуляторы, электронные часы, экраны мобильных телефонов, приборы, используемые в больницах (из-за соображений измерения радиации) или экраны на цифровых камерах.
Интересно, что открытие жидких кристаллов произошло раньше, чем открытие электронных ламп или электронно-лучевых трубок, но мир не знал многого об этом явлении. Только в 1962 году была опубликована первая книга химика Джо. Кастеллано (Joe Castellano) опубликовал книги, чтобы описать. То же самое, что и кинескоп, хотя эти две технологии были изобретены компанией RCA в Соединенных Штатах, они были продолжены компаниями Sony и Sharp в Японии соответственно.

3. Базовые знания ЖК-дисплеев
Жидкокристаллический дисплей является пассивным дисплеем, он не может излучать свет и может использовать только свет окружающей среды. Для отображения узоров или символов ему требуется очень мало энергии. Именно из-за низкого энергопотребления и миниатюризации ЖК-дисплей стал лучшим методом отображения. Жидкокристаллический материал, используемый в жидкокристаллическом дисплее, представляет собой органическое вещество с жидкостными и твердыми свойствами. Его стержнеобразная структура обычно располагается параллельно в жидкокристаллической ячейке, но направление его расположения может быть изменено под действием электрического поля.
Для положительного TN-LCD, когда напряжение не подается на электроды, ЖК-дисплей находится в состоянии «ВЫКЛ», и свет может проходить через ЖК-дисплей, чтобы находиться в белом состоянии; когда напряжение подается на электроды, ЖК-дисплей находится в состоянии «ВКЛ», и направление длинной оси молекул жидкого кристалла находится в состоянии «ВЫКЛ». Выровненный вдоль направления электрического поля, свет не может проходить через ЖК-дисплей и находится в черном состоянии. Путем выборочной подачи напряжения на электроды можно отображать различные узоры.
Для STN-LCD угол закручивания жидкого кристалла больше, поэтому контрастность лучше, а угол обзора шире. STN-LCD отображается на основе принципа двойного лучепреломления. Его основной цвет, как правило, желто-зеленый, а шрифт - синий, который становится желто-зеленым режимом. При использовании фиолетового поляризатора базовый цвет превратится в серый цвет серой плесени. При использовании поляризатора с компенсационной пленкой базовый цвет станет близким к белому. В это время STN становится черно-белым режимом, который является FSTN. Поляризатор вышеуказанных трех режимов поворачивается на 90°, который становится синим режимом, и эффект будет лучше.
4. Типы ЖК-мониторов
Жидкокристаллический дисплей, обычно называемый LCD (Liquid Crystal Display) на английском языке, является типом плоскопанельного дисплея. В зависимости от метода управления его можно разделить на статический привод (Static), простой матричный привод (Simple Matrix) и активный матричный привод (Active Matrix) три. Среди них пассивный матричный тип можно разделить на скрученный нематический (Twisted Nematic; TN), суперскрученный нематический (Super Twisted Nematic; STN) и другие пассивные матричные жидкокристаллические дисплеи; а активный матричный тип можно грубо разделить на тонкопленочный транзисторный тип (Thin Film Transistor; TFT) и двухконтактный диодный тип (Metal/Insulator/Metal; MIM) двумя способами.
Жидкокристаллические дисплеи типов TN, STN и TFT различаются по углу обзора, цветопередаче, контрастности и качеству отображения анимации из-за различий в принципе скручивания молекул жидких кристаллов. Что касается масштабов и уровня применения современных технологий жидкокристаллических дисплеев, то технология управления активной матрицей в основном основана на тонкопленочных транзисторах (TFT) и используется преимущественно в ноутбуках, анимационных и графических процессорах. В настоящее время в технологии управления чистой матрицей доминируют скрученные нематики (TN) и суперскрученные нематики (STN), и их текущее применение в основном ограничивается текстовыми процессорами и потребительскими товарами. При этом капиталовложения и технические требования к жидкокристаллическим дисплеям TFT относительно высоки, в то время как технические и капитальные требования к дисплеям TN и STN относительно низки.
Главная
ЖК-дисплей HEM
октябрь 18,2022
Китайская индустрия ЖК-дисплеев доминирует в мире, и ей необходимо стать больше и сильнее 
