Anwendungsmarktanalyse
Derzeit sind die wichtigsten FPD-Produkte für kleine und mittlere Panels TN / STN LCD, TFT LCD, LTPS TFT LCD und OLED. Hinsichtlich der Produkteigenschaften neigen TN / STN-LCDs dazu, hinsichtlich der Farbwiedergabe und der Ansprechgeschwindigkeit nachteilig zu sein, jedoch aufgrund des niedrigen Energieverbrauchs und des niedrigen Stromverbrauchs. Mit dem Vorteil des Preises kann es immer noch einen gewissen Marktanteil in den mittleren und unteren Märkten halten. Monochromatische STN-LCDs wurden entwickelt, um den textbasierten Low-End-Markt zu bedienen, und ColorSTN LCD ist auf Displays mittlerer Ordnung mit farbigen Dateien und allgemeinen Grafiken spezialisiert. Auf dem Markt wird LTPS TFT LCD / TFT LCD mit seiner überlegenen Farbdisplay-Funktion auf High-End-Märkte mit hochauflösenden Grafik- und Animationsanforderungen ausgerichtet sein. Aufgrund der kürzlichen Einführung einer neuen Flachbildschirmtechnologie besteht ein großer Wettbewerbsdruck auf TN / STN-LCD-Produkte, die ausgereifte Produkte sind, was auch Zweifel an den Aussichten von TN / STN-LCDs aufkommen lässt. TN / STN-LCDs können jedoch nicht vollständig ersetzt werden. In Bezug auf TN, obwohl TN nicht gefärbt werden kann, ist die TN-Technologie auf dem Uhren- und Instrumentenmarkt immer noch der Mainstream.

VA Typ LCD
Obwohl STN nicht so schnell wie TFT ist, ist der Unterschied in der Marktgröße zwischen kleinen und mittelgroßen Anwendungen nicht zu groß. Gegenwärtig basieren die kleinen und mittelgroßen TFTs für Antikorrosion auf alten Produktionslinien, so dass der STN beschleunigt (300 ms bis 60 ms) und hoch ist. Pixel (65.000 Farben) wurden verbessert. Bevor andere neue FPD-Display-Massenproduktionstechnologien ausgereift sind, haben sie noch eine beachtliche Wettbewerbsfähigkeit. Sie sollten ihre Mainstream-Position in kleinen und mittleren Panels beibehalten.
Angesichts der Dominanz vieler Herausforderungen in der FPD-Technologie nimmt der Marktanteil von TN / STN jedoch allmählich ab. Das TN / STN-LCD kann zu einem Zeitpunkt, zu dem der FPD-Outputwert im Jahr 2002 deutlich gestiegen ist, nur ein geringes Wachstum verzeichnen.
STN-LCD-Struktur
Die innere Struktur des STN-LCD-Farbbildschirmmoduls ist eine LCD-Tafel, die aus einem Polarisator, einem Glas und einem Flüssigkristall im oberen Teil, einer weißen LED und einer Hintergrundbeleuchtung unter dem LCD und einem LCD-Treiber-IC besteht stabiler LCD-Treiber-IC. Low-Dropout-Regler (LDO) für die Stromversorgung, zwei bis acht weiße LEDs, LED-gesteuerter Step-Up-Regler IC.
STN LCD-Prinzip
Das Anzeigeprinzip des STN-Typs ist ähnlich dem der TN-Phase, mit der Ausnahme, dass die Flüssigkristallmoleküle des TN-verdrillten nematischen Feldeffekts das einfallende Licht um 90 Grad drehen, während der STN-superverdrehte nematische Feldeffekt das einfallende Licht um 180 dreht zu 270 Grad. Hier wird erklärt, dass eine einfache TN-Flüssigkristallanzeige selbst nur zwei Fälle von Hell und Dunkel (oder Schwarz und Weiß) aufweist, und es gibt keine Möglichkeit, die Farbe zu ändern. Die STN-Flüssigkristallanzeige beinhaltet die Beziehung zwischen Flüssigkristallmaterialien und der Interferenz von Licht, so dass die angezeigten Farben hauptsächlich hellgrün und orange sind. Wenn jedoch ein Farbfilter zu einer herkömmlichen monochromen STN-Flüssigkristallanzeige hinzugefügt wird und jedes Pixel der monochromen Anzeigematrix durch ein Farbfilter in drei Unterpixel aufgeteilt wird, werden die roten, grünen und blauen Primärfarben angezeigt. und die Farbe des Vollfarbenmodus kann auch angezeigt werden, indem der Anteil der drei Primärfarben eingestellt wird. Wenn der Anzeigebildschirm der TN-Typ-Flüssigkristallanzeigevorrichtung größer ist, wird außerdem der Kontrast des Bildschirms schlecht sein, aber die verbesserte STN-Technologie kann den unzureichenden Kontrast kompensieren. Das Ansteuerverfahren des LCD-Bildschirms - Das einfache Matrix-Ansteuerverfahren besteht aus vertikalen und horizontalen Elektroden. Der anzutreibende Teil wird durch die horizontale Richtungsspannung gesteuert, und die vertikale Elektrode ist für die Ansteuerung der Flüssigkristallmoleküle verantwortlich. In den TN- und STN-Flüssigkristallanzeigen werden die einfachen Treiberelektroden durch die X-Achsen- und Y-Achsen-Frequenzweichen angesteuert, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Wenn daher die Anzeigefläche größer wird, kann der zentrale Bereich Teile der Elektrodenreaktionszeit länger sein. Um den Bildschirm gleich anzuzeigen, verlangsamt sich die Gesamtgeschwindigkeit. Einfach gesagt, ist es so, als ob die Bildschirmaktualisierungsfrequenz des CRT-Monitors nicht schnell genug ist. Das heißt, der Benutzer wird den Bildschirm flackern und schlagen fühlen; oder wenn eine schnelle 3D-Animationsanzeige erforderlich ist, aber die Anzeigegeschwindigkeit des Monitors nicht aufrecht erhalten werden kann, um anzuzeigen, dass das Ergebnis möglicherweise verzögert ist. Daher waren die frühen LCDs in der Größe begrenzt und waren nicht zum Ansehen von Filmen oder Spielen von 3D-Spielen geeignet. --- Der Antriebsmodus der aktiven Matrix besteht darin, jedes Pixel einer Gruppe von Elektroden entsprechen zu lassen. Seine Struktur ist ein bisschen wie eine DRAM-Schaltung. Die Spannung wird abgetastet (oder als eine bestimmte Zeit geladen), um jedes Pixel darzustellen. Status. Um diese Situation zu verbessern, wird die Flüssigkristallanzeigetechnologie später durch ein Adressierungsverfahren mit aktiver Matrix betrieben. Dies ist ein ideales Gerät zum Erreichen des Flüssigkristallanzeigeeffekts mit hoher Datendichte und hat eine sehr hohe Auflösung. Das Verfahren besteht darin, eine Siliciumtransistor-Elektrode, die aus Dünnfilmtechnologie hergestellt ist, zu verwenden, um ein Abtastverfahren zum Auswählen des Öffnens und Schließens eines beliebigen Pixels zu verwenden. Dies verwendet tatsächlich die nichtlineare Funktion des Dünnschichttransistors, um die nicht steuerbare Flüssigkristall-Nichtlinearitätsfunktion zu ersetzen. Wie in der obigen Figur gezeigt, ist in der TFT-Flüssigkristall-Anzeigevorrichtung das leitfähige Glas mit kleinen Linien auf dem Schirm gemalt, und die Elektroden sind Matrixschalter, die durch Dünnfilmtransistoren angeordnet sind. Es gibt einen Kontrollschalter am Schnittpunkt jeder Linie. Obwohl das Ansteuersignal an jedem Anzeigepunkt schnell abgetastet wird, erhält nur der ausgewählte Anzeigepunkt in der Matrix der Transistoren auf den Elektroden eine Spannung, die ausreicht, um die Flüssigkristallmoleküle anzutreiben, wodurch die Flüssigkristallmolekularachse in einen "hellen" Kontrast umgewandelt wird ist nicht ausgewählt. Der Anzeigepunkt ist natürlich ein "dunkler" Kontrast und vermeidet somit die Abhängigkeit der Anzeigefunktion von der Fähigkeit des Flüssigkristall-Feldeffekts.





