May 21, 2018 Eine Nachricht hinterlassen

Der Unterschied zwischen TFT und LCD

TFT ist eine Variante von LCD, TFT, Dünnschichttransistor ist eine Art Aktivmatrix-Flüssigkristallanzeige AM-LCD, TFT stellt eine spezielle Lichtröhre auf der Rückseite des Flüssigkristalls, kann auf dem Bildschirm "Independent Pixel" aktiv sein Kontrolle, die der Ursprung der sogenannten Aktivmatrix-TFT (AcTime Matrix TFT), die die Reaktionszeit erheblich verbessern kann, ist die allgemeine TFT-Reaktionszeit schneller, etwa 80ms, während der STN ist 200ms, wenn Sie verbessern möchten Es wird flackern. Da der TFT ein Aktivmatrix-LCD ist, kann die Anordnung der Flüssigkristalle überdies einen Speicher haben und kann nicht unmittelbar wiederhergestellt werden, nachdem der Strom verschwunden ist. Der TFT verbessert auch das STN-Flackern (Verwackeln) - Blur-Phänomen, wodurch die Fähigkeit, dynamische Bilder zu spielen, effektiv verbessert wird. Verglichen mit STN hat TFT eine ausgezeichnete Farbsättigung, Reduktionsfähigkeit und einen höheren Kontrast, aber der Nachteil ist, dass es mehr Leistung und Kosten mehr verbraucht.


LCD: Flüssigkristallanzeige, Flüssigkristallanzeige, ist unterteilt in: Monochrom, Pseudofarbe, wahre Farbe und so weiter. TFT ist eine Art LCD, auch True-Color-Bildschirm genannt. Die Helligkeit und der Betrachtungswinkel sind stärker als die anderen beiden!


LCD bezieht sich auf eine Flüssigkristallanzeige, TFT ist eine Art LCD

Die übliche Flüssigkristallanzeige ist entsprechend der physikalischen Struktur in vier Typen unterteilt:


(1) verdrehte Nematics (TN-Twisted Nematic);


(2) Super Twisted Nematic (STN-Super TN);


(3) DSTN-Dual-Scan-Tortuositäts-Nomogramm;


(4) TFT-Dünnfilmtransistor.


Die grundlegenden Anzeigeprinzipien von TN-LCD, STN-LCD und DSYN-LCD sind die gleichen, außer dass die Verdrillungswinkel der Flüssigkristallmoleküle unterschiedlich sind. Die Flüssigkristallmoleküle der STN-LCD haben einen Verdrillungswinkel von 180 Grad oder sogar 270 Grad. Das TFT-LCD hat einen völlig anderen Anzeigemodus als das LCD der TN-Serie.


TFT-LCD-Technologie ist eine Technologie, die Mikroelektronik-Technologie und Flüssigkristall-Display-Technologie kombiniert. Die Leute nutzten die Mikroelektronik-Feinbearbeitungstechnologie auf Si, transplantiert zur Verarbeitung von TFT-Arrays auf großflächigem Glas und verwendeten dann dieses Arraysubstrat mit einem anderen Substrat mit einem Farbfilterfilm und ausgereifter LCD-Technologie. Eine Flüssigkristallzelle wird kombiniert, um eine Flüssigkristallanzeige (Bildschirm) zu bilden, nachdem Prozesse wie Polarisatorpasten durchgeführt wurden.


Im TFT-LCD entspricht die Funktion von TFT einer Schaltröhre. Der häufig verwendete TFT ist ein Gerät mit drei Anschlüssen. Eine Halbleiterschicht wird im allgemeinen auf einem Glassubstrat gebildet, wobei Source und Drain mit beiden Enden verbunden sind. Und durch den Gate-Isolierfilm, gegenüber dem Halbleiter, mit einem Gitter. Die an das Gate angelegte Spannung steuert den Strom zwischen den Source- und Drain-Elektroden.


Für einen Bildschirm kann jedes Pixel in seiner Struktur als eine Schicht aus Flüssigkristall, die zwischen einer Pixelelektrode und einer gemeinsamen Elektrode angeordnet ist, vereinfacht werden. Noch wichtiger ist, dass es vom elektrischen Standpunkt aus als ein Kondensator betrachtet werden kann. Die äquivalente Schaltung ist in Fig. 1 gezeigt. Um das Pixel P (i, j) in der Spalte j Zeile i zu laden, wird der Schalter T (i, j) eingeschaltet, um eine Zielspannung an die Signalleitung D (i) anzulegen. . Wenn die Pixelelektrode vollständig geladen ist, selbst wenn der Schalter ausgeschaltet ist, bleibt die Ladung in dem Kondensator erhalten, und die Flüssigkristallschichtmoleküle zwischen den Elektroden haben weiterhin ein Spannungsanlegefeld. Die Rolle des Daten- (Spalten-) Treibers besteht darin, eine Zielspannung an die Signalleitung anzulegen, und der Gate- (Zeilen-) Treiber dient zum Ein- und Ausschalten des Schalters. Da die an die Flüssigkristallschicht angelegte Anzeigespannung in der Speicherkapazität jedes Pixels gespeichert werden kann, kann die Flüssigkristallschicht stabil betrieben werden. Diese Anzeigespannung kann auch in kurzer Zeit durch den TFT neu geschrieben werden, so dass sie selbst in einem hochauflösenden LCD die Anforderung erfüllen kann, die Bildqualität nicht zu reduzieren.


Der Schlüssel zur Darstellung eines Bildes ist auch die molekulare Ausrichtung des Flüssigkristalls unter Einwirkung eines elektrischen Feldes. Im Allgemeinen werden verschiedene Anzeigemodi durch Ausrichten der Ausrichtung von Flüssigkristallmolekülen durch Ausrichten der Innenseite des Substrats realisiert. Durch Auswählen eines bestimmten Anzeigemodus unter der Einwirkung des elektrischen Feldes erzeugen die Flüssigkristallmoleküle eine Orientierungsänderung, und durch das Zusammenwirken mit dem Polarisator ändert sich die Intensität des einfallenden Lichts nach dem Passieren der Flüssigkristallschicht entsprechend. Um eine Bildanzeige zu erreichen. Alles in allem unterscheidet sich TFT-LCD von der einfachen Matrix von passiven TN-LCD und STN-LCD. Es hat einen Dünnfilmtransistor (TFT) auf jedem Pixel der Flüssigkristallanzeige, der die Nichtauswahlzeit wirksam überwinden kann. Crosstalk macht die statischen Eigenschaften des Bildschirms unabhängig von der Anzahl der Scanlinien und verbessert somit die Bildqualität erheblich. Die Eigenschaften des Schaltelements (dh TFT) müssen die Anforderung erfüllen, dass der Durchlasswiderstand niedrig und der Einschaltwiderstand sehr groß ist.


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