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TFT液晶显示原理
TFT液晶显示屏 更为复杂,主要部件包括:荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、匹配膜、液晶材料、薄膜晶体管等。首先,液晶显示器必须使用背光源,即荧光灯投射光源。这些光源将首先通过偏光板,然后通过液晶。此时,液晶分子的排列将改变通过液晶的光角。然后光线必须通过前彩色滤光片和另一个偏振片。因此,我们可以通过改变液晶的电压值来控制刺激后的光强和颜色,然后改变液晶面板上不同深度的颜色组。
STN液晶显示原理
STN型液晶显示原理与TN型液晶显示原理相似,区别在于TN扭转向列相液晶分子旋转入射光90度,而STN超扭转向列相液晶分子旋转入射光180-270度。这里需要注意的是,纯TN液晶显示器只有亮和暗(或黑和白)两种情况,无法改变颜色。STN液晶显示器涉及到液晶材料与光的干涉关系,所以显示器的颜色主要是浅绿色和橙色。但是,如果在传统的单色STN-LCD中加入滤色器,并且将单色显示矩阵的任何像素划分为三个子像素,则分别通过滤色器显示红色、绿色和蓝色原色,然后通过三种原色的比例来显示全色模式的颜色。另外,如果TN液晶屏幕较大,屏幕的对比度会更差。然而,随着STN技术的改进,它可以弥补对比度的不足。
TN型液晶显示器的原理
TN型LCD技术可以说是LCD的基础,其他类型的LCD也可以说是以TN型为原点进行改进。同样,它的工作原理也比其他技术简单。在没有电场的情况下,入射光通过偏光板并穿过液晶层。偏振光被分子排列的液晶层旋转90度。离开液晶层时,其偏光方向与另一个偏光板的方向完全相同,因此光线可以顺利通过,整个电极表面都很亮。当外加电场时,液晶分子的光轴与电场方向一致,液晶层失去旋转光的能力。结果,入射偏振器的偏振光与另一偏振器的偏振光方向垂直,不能通过,电极表面呈现暗态。成像原理是将液晶材料放置在与光轴垂直偏光板相连的两块透明导电玻璃之间。液晶分子将根据匹配膜的沟槽方向依次旋转排列。如果没有形成电场,光将顺利地从偏光板进入,根据液晶分子旋转其运动方向,然后从另一侧射出。如果两个导电玻璃通电,会在两个玻璃之间产生电场,影响液晶分子在玻璃之间的排列,使分子棒扭曲,光线无法穿透,从而覆盖光源。这种明暗对比现象被称为扭曲向列相场效应(tnfe)。电子产品中使用的液晶显示器几乎都是利用扭转向列相场效应原理制作的。