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Características da Estrutura do TFT-LCD
Apr 03, 2018

Ao contrário da tecnologia TN, o monitor TFT usa irradiação "back-through" - o caminho da fonte de luz imaginária não é de cima para baixo, como o cristal líquido TN, mas de baixo para cima. Tal maneira é definir tubo de luz especial na parte de trás do LCD. Quando a fonte de luz é irradiada, ela vai para cima através do polarizador inferior. À medida que o eletrodo da camada intermediária superior e inferior é transformado no eletrodo FET e no eletrodo comum, o desempenho das moléculas do cristal líquido mudará quando o eletrodo FET for conectado. O objetivo da exibição pode ser alcançado através do sombreamento de luz e transmitância de luz, e o tempo de resposta é aumentado consideravelmente para cerca de 80ms. Por ter um contraste mais alto e cores mais ricas do que o TN-LCD, a taxa de atualização da tela é mais rápida, portanto, o TFT é comumente chamado de "cor real". Comparado ao DSTN, a principal característica do TFT-LCD é configurar um dispositivo de chave semicondutor para cada pixel. Cada pixel pode ser controlado diretamente pelo pulso de ponto. Portanto, cada nó é relativamente independente e pode ser controlado continuamente. Esse método de design não apenas melhora a velocidade de resposta da tela, mas também pode controlar com precisão a escala de cinza da tela, que é a razão pela qual a cor TFT é mais realista que a DSTN. No TFT-LCD, a função do TFT é equivalente a um tubo de comutação. O comumente usado TFT é o dispositivo de três terminais. Geralmente, a camada de semicondutor é feita em substrato de vidro, e há dois eletrodos de fonte e dreno conectados a eles. O filme isolante da grade é oposto à fase semicondutora e tem uma grade. A corrente aplicada à rede é usada para controlar a corrente entre a fonte e o polo de vazamento. Para a exibição, cada pixel pode ser simplificado a partir da estrutura, e um cristal líquido é colocado entre o eletrodo de pixel e o eletrodo comum. Mais importante, pode ser considerado como capacitância na perspectiva da eletricidade. O circuito equivalente é mostrado na Figura 1. Para carregar o pixel P (I, J) da coluna I da linha I, devemos alternar t (I, J) para conectar a linha de sinal D (I) à tensão alvo. Quando o eletrodo de pixel está totalmente carregado, mesmo se o interruptor for desconectado, a carga no capacitor é mantida, e as moléculas de cristal líquido entre os eletrodos continuam a ter um efeito de campo de tensão. O papel do driver de dados (coluna) é impor a voltagem de destino na linha de sinal, e a função do driver de porta é ligar e desconectar. Como a tensão de exibição adicionada à camada de cristal líquido pode ser armazenada na capacidade de armazenamento de cada pixel, a camada de cristal líquido pode funcionar de maneira estável. A voltagem do display também pode ser reescrita em pouco tempo através do TFT, portanto, mesmo no LCD de alta resolução, os requisitos de qualidade de imagem podem ser atendidos. A chave para exibir a imagem é também a orientação molecular do cristal líquido sob o campo elétrico. Geralmente, através do processamento de orientação do lado interno do substrato, podemos fazer com que o arranjo de moléculas de cristal líquido produza deformação estrutural desejada para alcançar diferentes modos de exibição. Sob a ação do campo elétrico, as mudanças de orientação das moléculas de cristal líquido e a intensidade da luz incidente mudam após a camada de cristal líquido. Assim, a exibição da imagem é realizada. Em uma palavra, o TFT-LCD é diferente da matriz simples do TN-LCD passivo e do STN-LCD. Ele tem um transistor de película fina (TFT) em cada pixel da tela LCD, que pode efetivamente superar a interferência da não seleção e tornar as características estáticas da tela LCD independentes do número de linhas de varredura, melhorando assim consideravelmente a imagem. qualidade. A característica da unidade de comutação (TFT) é atender a exigência de baixa resistência ao estado e resistência de estado fechado muito grande.

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