早在19世紀末,奧地利植物學家就發現了液晶,即液態的晶體,也就是說一種物質同時具備了液體的流動性和類似晶體的某種排列特性。在電場的作用下,液晶分子的排列會產生變化,從而影響到它的光學性質,這種現象叫做電光效應。利用液晶的電光效應,英國科學家在上世紀制造了***塊液晶顯示器即LCD。 [2]世界上***臺液晶顯示設備出現20世紀70年代初,被稱之為TN-LCD(扭曲向列)液晶顯示器。盡管是單色顯示,它仍被推廣到了電子表、計算器等領域。 [2]無輻射:LCD顯示器產生的電磁輻射較低,對眼睛的傷害相對較小。高新區使用LCD顯示器設計

雖然產品購造和顯示原理都不盡相同,液晶顯示器(LCD) 和傳統顯示器(CRT)的共同目的都是達到優良的顯示效果,我們對CRT和TFT液晶顯示器作一比較。結構和產品體積:傳統的CRT型顯示器必須通過電子槍發射電子束到屏幕,因而顯像管的管就不能太短,當屏幕增大時也必須加大體積,TFT則通過顯示屏上的電子板來改變分子狀態,以達到顯示目的,即使屏幕加大,它只需將水平面積增大即可,而體積卻不會有很大增加,而且要比CRT顯示器輕很多,同時TFT由于功耗只用于電板和驅動IC上,因而耗電量較小。昆山購買LCD顯示器設計薄型輕便:相比傳統的CRT顯示器,LCD顯示器更薄、更輕,便于攜帶和安裝。

由于在液晶材料周邊存在控制電路和驅動電路。當LCD中的電極產生電場時,液晶分子就會發生扭曲,從而將穿越其中的光線進行有規則的折射(液晶材料的旋光性),再經過第二層偏光片的過濾而顯示在屏幕上。值得指出的是,液晶材料因為本身并不發光,所以LCD通常都需要為顯示面板配置額外的光源,主要光源系統稱之為“背光模組”,其中,背光板是由熒光物質組成,可以發射光線,其作用主要是提供均勻的背光源。 [3]單色顯示LCD技術是把液晶灌入兩個列有細槽的平面之間。這兩個平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是說,若一個平面上的分子南北向排列,則另一平面上的分子東西向排列,而位于兩個平面之間的分子被強迫進入一種90度扭轉的狀態。由于光線順著分子的排列方向傳播,所以光線經過液晶時也被扭轉90度。當液晶上加一個電壓時,液晶分子便會轉動,改變光透過率,從而實現多灰階顯示。 [3]
液晶面板液晶面板包括偏振膜、玻璃基板、黑色矩陣、彩色濾光片、保護膜、普通電極、校準層、液晶層(液晶、間隔、密封劑)、電容、顯示電極、棱鏡層、散光層。 [3]TFT-LCD面板切面結構圖偏振膜又稱偏光片(Polarizer),偏光片分為上偏光片和下偏光片,上下兩偏光片的偏振功能相互垂直,其作用就像是柵欄一般,按照要求阻隔光波分量,例如阻隔掉與偏光片柵欄垂直的光波分量,而只準許與柵欄平行的光波分量通過。 [3]玻璃基板(Glass Substrate)在液晶顯示器中可分為上基板和下基板,其主要作用在于兩基板之間的間隔空間夾持液晶材料。玻璃基板的材料一般采用機械性能優良、耐熱與耐化學腐蝕的無堿硼硅玻璃。對于TFT-LCD而言,一層玻璃基板分布有TFT,另一層玻璃基板則沉積彩色濾光片。 [3]低功耗:LCD顯示器通常比CRT顯示器消耗更少的電力。

在液晶面板中,有源矩陣液晶顯示屏是在兩塊玻璃基板之間封入扭曲向列(TN)型液晶材料構成的。其中,接近顯示屏的上玻璃基板沉積有紅、綠、藍(RGB)三色彩色濾光片(或稱彩色濾色膜)、黑色矩陣和公共透明電極。下玻璃基板(距離顯示屏較遠的基板),則安裝有薄膜晶體管(TFT)器件、透明像素電極、存儲電容、柵線、信號線等。兩玻璃基板內側制備取向膜(或稱取向層),使液晶分子定向排列。兩玻璃基板之間灌注液晶材料,散布襯墊(Spacer),以保證間隙的均勻性。四周借助于封框膠黏結,起到密封作用;借助于點銀膠工藝使上下兩玻璃基板公共電極連接。 [3]超聲、內窺鏡等需高清晰度、低輻射的顯示設備。昆山購買LCD顯示器設計
LCD顯示器因其優良的性能和廣泛的應用而成為現代顯示技術的重要組成部分。高新區使用LCD顯示器設計
刷新率:單位為Hz,表示每秒刷新畫面的次數。普通顯示器為60Hz,游戲顯示器常見144Hz以上,高刷新率可減少畫面撕裂。色域覆蓋:sRGB、Adobe RGB覆蓋率影響色彩準確性。設計類顯示器需sRGB覆蓋率>99%,影視娛樂需DCI-P3覆蓋率>90%。視角:保持可視效果的比較大觀察角度,IPS面板可達178°。四、應用場景消費電子:電腦顯示器、電視、手機、平板電腦等。工業控制:自動化設備、儀器儀表等需長時間穩定顯示的場景。醫療設備:超聲、內窺鏡等需高清晰度、低輻射的顯示設備。車載顯示:中控屏、儀表盤等需高可靠性、低功耗的顯示設備。高新區使用LCD顯示器設計
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