Zaslon s tekućim kristalima ili LCD (Zaslon s tekućim kristalima), plosnati je ultratanki uređaj za prikaz koji se sastoji od određenog broja piksela u boji ili crno-bijelih piksela postavljenih ispred izvora svjetla ili reflektirajuće površine. LCD monitori imaju nisku potrošnju energije i stoga ih inženjeri preferiraju za korištenje u elektroničkim uređajima koji rade na baterije. Njegovo glavno načelo je stimulirati molekule tekućeg kristala da generiraju točke, linije i lica koja odgovaraju stražnjoj lampi.
Iako je načelo kupnje i prikaza proizvoda različito, zajednička svrha zaslona s tekućim kristalima (LCD) i tradicionalnog zaslona (CRT) je postizanje izvrsnog učinka prikaza. Sada uspoređujemo CRT i TFT zaslon s tekućim kristalima.
Struktura i volumen proizvoda: Tradicionalni CRT tip zaslona mora emitirati elektronski snop na zaslon kroz elektronski top, tako da cijev slikovne cijevi ne smije biti prekratka, glasnoća se mora povećati kada se zaslon poveća, a TFT je mijenja elektronička ploča na zaslonu. Molekularno stanje, kako bi se postigla svrha prikaza, čak i ako je zaslon povećan, potrebno je samo povećati vodoravno područje, ali se volumen ne povećava uvelike, a puno je lakši od CRT zaslona i TFT-a koristi se samo za potrošnju energije. Na ploči i upravljačkom IC-u, potrošnja energije je mala.
Zračenje i elektromagnetske smetnje: Konvencionalni zasloni stvaraju izvore zračenja korištenjem elektronskog topa za emitiranje elektronske zrake na zaslon. Iako postoje neke napredne tehnologije koje mogu minimizirati zračenje, one još uvijek nisu u potpunosti iskorijenjene. TFT LCD-i ne moraju brinuti o tome. Što se tiče interferencije elektromagnetskih valova, TFT zaslon s tekućim kristalima ima samo malu količinu elektromagnetskih valova iz pogonskog kruga. Sve dok je vanjsko kućište čvrsto zatvoreno, elektromagnetski valovi ne propuštaju, a CRT zaslon mora imati otvor za raspršivanje topline na tijelu radi rasipanja topline, tako da se sigurno stvaraju elektromagnetske smetnje.
Ravnost zaslona i razlučivost: TFT LCD-i od početka koriste čisto ravne staklene ploče, tako da je ravnost puno bolja od većine CRT monitora. Naravno, sada postoji čisti ravni CRT zaslon u boji. Što se tiče rezolucije, TFT je daleko manji od CRT zaslona, iako u teoriji može pružiti veću rezoluciju, ali to nije slučaj.
Učinak zaslona: Tradicionalni CRT zaslon koristi se za udar fosfora kroz elektronski top, tako da je svjetlina mnogo bolja nego kod zaslona s tekućim kristalima. CRT je bolji od TFT-a u kutu gledanja. U brzini refleksije zaslona, CRT se razlikuje od TFT-a. Nekoliko.
Načelo prikaza s tekućim kristalima (1) Fizičke karakteristike tekućeg kristala Fizičke karakteristike tekućeg kristala su: kada provodi elektricitet, vodljivost se mijenja, raspored postaje uredan, a svjetlost lako prolazi; kada nije pod naponom, raspored je poremećen i svjetlo je blokirano. Neka se LCD blokira poput vrata ili neka svjetlost prodre. Tehnički govoreći, LCD panel sadrži dva prilično fina staklena materijala bez natrija koji se nazivaju supstrati sa slojem tekućeg kristala između. Kada svjetlosna zraka prođe kroz sloj tekućeg kristala, sam tekući kristal će stajati ili se uvijati u nepravilan oblik, blokirajući tako ili dopuštajući da svjetlosna zraka nesmetano prolazi. Većina tekućih kristala su organski kompleksi sastavljeni od dugačkih štapićastih molekula. U prirodnom stanju, duge osi ovih štapićastih molekula su uglavnom paralelne. Tekući kristal se ulijeva u dobro obrađenu ravninu s prorezima, a molekule tekućeg kristala raspoređene su duž utora, tako da ako su utori vrlo paralelni, molekule su također potpuno paralelne. (B) princip LCD tehnologije monokromatskog zaslona s tekućim kristalima je punjenje tekućeg kristala u dvije ravnine s finim utorima. Utori u dvije ravnine okomiti su jedan na drugi (sijeku se pod 90 stupnjeva). Drugim riječima, ako su molekule na jednoj ravnini raspoređene u smjeru sjever-jug, molekule na drugoj ravnini su raspoređene u smjeru istok-zapad, a molekule smještene između dvije ravnine prisiljene su u stanje { {8}}stupnjeva uvijanja. Budući da se svjetlost širi u smjeru u kojem su molekule raspoređene, svjetlost je također zaokrenuta za 90 stupnjeva dok prolazi kroz tekući kristal. Ali kada se na tekući kristal primijeni napon, molekule su okomito poredane tako da se svjetlost može usmjeriti van bez ikakvog uvijanja.
LCD je ovisan o polarizacijskom filteru (odsječku) i samom svjetlu. Prirodno svjetlo je nasumično raspršeno u svim smjerovima. Polarizacijski filtar zapravo je niz sve tanjih paralelnih linija. Ove linije tvore mrežu koja blokira svu svjetlost koja nije paralelna s tim linijama. Linija polarizirajućeg filtra točno je okomita na prvu, tako da može potpuno blokirati svjetlo koje je polarizirano. Samo kada su linije dvaju filtara potpuno paralelne ili je sama svjetlost upletena da odgovara drugom polarizacijskom filtru, svjetlost prodire.
LCD se sastoji od dva međusobno okomita polarizirajuća filtra, tako da bi pod normalnim okolnostima sva svjetlost koja pokušava prodrijeti trebala biti blokirana. Međutim, budući da su dva filtra ispunjena upredenim tekućim kristalima, nakon što svjetlost prođe kroz prvi filtar, molekule tekućeg kristala je uvijaju za 90 stupnjeva i konačno prolaze kroz drugi filtar. S druge strane, ako se na tekući kristal dovede napon, molekule se preslože i postanu potpuno paralelne, tako da se svjetlost više ne uvija, pa je samo blokira drugi filter. Ukratko, snaga se primjenjuje da blokira svjetlost, a svjetlost se emitira bez snage.
Međutim, moguće je promijeniti raspored tekućih kristala na LCD-u tako da se svjetlost emitira kada je uključen, a blokira se kada nije uključen. Međutim, budući da je zaslon računala gotovo uvijek uključen, samo shema "blokiranja uključenog svjetla" može postići najveću uštedu energije.
Iz strukture zaslona s tekućim kristalima, bilo da se radi o prijenosnom računalu ili stolnom sustavu, LCD zaslon je slojevita struktura sastavljena od različitih dijelova. LCD se sastoji od dvije staklene ploče, debljine približno 1 mm, odvojene ravnomjernim razmakom od 5 μm koje sadrže tekući kristal (LC). Budući da sam materijal tekućeg kristala ne emitira svjetlost, svjetlosna cijev kao izvor svjetlosti nalazi se s obje strane zaslona, a ploča za pozadinsko osvjetljenje (ili ploča za homogenizaciju svjetla) i reflektirajući film formirani su na stražnjoj strani zaslona. zaslon s tekućim kristalima, a ploča s pozadinskim osvjetljenjem sastoji se od fluorescentne tvari. Može se emitirati svjetlost čija je glavna funkcija osigurati ujednačen izvor pozadinskog svjetla. Svjetlo koje emitira pozadinsko osvjetljenje ulazi u sloj tekućeg kristala koji sadrži tisuće kristalnih kapljica nakon prolaska kroz prvi sloj polarizirajućeg filtera. Kristalne kapljice u sloju tekućeg kristala sadržane su u strukturi malih ćelija, a jedna ili više stanica čine jedan piksel na ekranu. Između staklene ploče i tekućeg kristalnog materijala nalazi se prozirna elektroda, elektroda je podijeljena u retke i stupce, na sjecištu redaka i stupaca, promjenom napona za promjenu optičkog stanja rotacije tekućeg kristala, tekućeg kristala materijal se ponaša kao mali svjetlosni ventil. Oko materijala tekućeg kristala nalaze se dio upravljačkog kruga i dio pogonskog kruga. Kada elektrode u LCD-u generiraju električno polje, molekule tekućeg kristala su izobličene, a svjetlost koja prolazi kroz njih pravilno se lomi, a zatim filtrira kroz drugi sloj sloja filtera koji se prikazuje na ekranu. (III) Princip rada LCD zaslona u boji Za složeniji zaslon u boji koji LCD zaslon prijenosnog ili stolnog računala treba koristiti, također treba imati sloj filtra u boji posebno dizajniran za prikaz u boji. Općenito, u LCD ploči u boji, svaki piksel se sastoji od tri ćelije tekućeg kristala, od kojih svaka ima crveni, zeleni ili plavi filter ispred svake ćelije. Na taj način se različite boje mogu prikazati na ekranu pomoću svjetla iz različitih ćelija.
LCD nadilazi nedostatke velike veličine CRT-a, potrošnje energije i treperenja, ali donosi i probleme poput visoke cijene, širokog kuta gledanja i nezadovoljavajućeg prikaza boja. CRT zaslon može odabrati raspon razlučivosti i može se prilagoditi zahtjevima zaslona, ali LCD zaslon sadrži samo fiksni broj ćelija s tekućim kristalima i može se prikazati samo u jednoj razlučivosti na cijelom zaslonu (jedan piksel po ćeliji).
Dijagram strujnog kruga zaslona s tekućim kristalima CRT obično ima tri elektronska topa, a protok emitiranih elektrona mora se precizno skupiti, inače se neće dobiti jasan prikaz slike. Međutim, LCD nema problema s fokusom jer se svaka ćelija tekućeg kristala zasebno mijenja. Zbog toga je ista slika tako jasna na LCD zaslonu. LCD ne mora brinuti o brzini osvježavanja i titranju. Ćelija s tekućim kristalima je uključena ili isključena, tako da slika prikazana pri niskoj stopi osvježavanja od 40 do 60 Hz ne treperi više od slike prikazane pri 75 Hz. Međutim, ćelija s tekućim kristalima LCD zaslona lako se može činiti manjkavom. Za zaslon od 1024 x 768, svaki piksel se sastoji od tri ćelije, koje su odgovorne za prikaz crvene, zelene i plave boje, tako da je ukupno oko 2,4 milijuna ćelija (1024 x 768 x 3=2359296 ) su potrebni. Teško je jamčiti da su sve te jedinice netaknute. Najvjerojatnije je kod nekih od njih došlo do kratkog spoja (pojavljuju se "svijetle točke") ili prekida strujnog kruga (pojavljuju se "crne točke"). Stoga, to nije proizvod tako visokog prikaza da se ne čini nedostatkom.
LCD zaslon sadrži neke stvari koje nisu korištene u CRT tehnologiji. Izvor svjetlosti koji opskrbljuje zaslon je fluorescentna cijev koja je omotana oko njega. Ponekad ćete pronaći neobično svijetle linije u određenom dijelu zaslona. Mogu postojati i nepristojne pruge, a posebna svijetla ili tamna slika utjecat će na susjedno područje prikaza. Osim toga, neki prilično osjetljivi uzorci (kao što su zamućene slike) mogu izgledati ružno mreškanje ili uzorci smetnji na LCD zaslonu.
Danas gotovo svi LCD-i koji se koriste u prijenosnim ili stolnim sustavima koriste tranzistore tankog filma (TFT) za aktiviranje stanica u sloju tekućih kristala. TFT LCD tehnologija može prikazati oštrije i svjetlije slike. Rani LCD-i bili su spori, neučinkoviti i slabog kontrasta. Iako su mogli prikazati jasan tekst, često su stvarali sjene pri brzom prikazivanju slika, što je utjecalo na prikaz videa. Stoga se koristi samo danas. Crno-bijeli zaslon ručnog računala, dojavljivača ili mobilnog telefona.
S brzim razvojem tehnologije LCD tehnologija se neprestano razvija. Posljednjih godina veliki proizvođači LCD zaslona povećali su svoje troškove istraživanja i razvoja LCD-a, nastojeći probiti tehničko usko grlo LCD-a, dodatno ubrzati industrijalizaciju LCD zaslona i smanjiti troškove proizvodnje. U današnje vrijeme LCD monitori su uglavnom popularizirani, a cijena je prihvatljiva običnim potrošačima. Čak ni cijene visokotehnoloških LCD monitora s visokotehnološkim sadržajem poput Samsunga, Asusa i LG-a nisu "nedostižne". Brz razvoj LCD tehnologije napravio je veliki napredak u mnogim nedostacima. LCD monitori postupno su počeli zamjenjivati CRT kao najvažniji zaslonski uređaj u svakodnevnom životu ljudi.
LED zaslon je također vrsta zaslona s tekućim kristalima. Tehnologija LED tekućih kristala je napredno rješenje tekućih kristala, koje zamjenjuje tradicionalni modul pozadinskog osvjetljenja tekućih kristala s LED-om. Visoka svjetlina i dosljedna svjetlina i performanse boja tijekom vijeka trajanja proizvoda. Širi raspon boja (preko NTSC i EBU raspona boja) za živopisnije boje. Lako je postići kontrolu snage LED-a, za razliku od minimalne svjetline CCFL-a. Stoga je korisniku lako prilagoditi svjetlinu uređaja za prikaz na najugodnije stanje, bilo da se nalazi na svijetlom otvorenom ili u crnoj prostoriji. U LCD-ima s CCLF fluorescentnim svjetiljkama s hladnom katodom kao pozadinskim osvjetljenjem, jedan od glavnih elemenata koji se ne smije propustiti je živa, koja je poznata kao živa, a ovaj element je nedvojbeno štetan za ljude. Stoga su mnogi proizvođači LCD panela uložili puno energije u proizvodnju panela bez žive. Na primjer, tehnologija LED pozadinskog osvjetljenja bez žive koju je usvojio poznati tajvanski IT proizvođač Asus prošla je ROHS certifikat, čineći proizvode serije MS energetski učinkovitijima od tradicionalnih CCFL zaslona. Više od 40%, proces bez žive ne samo da ga čini netoksičnim i zdravijim, već i ekološki prihvatljivijim i energetski učinkovitijim od drugih proizvoda.
Budući da je usvojen poluprovodnički uređaj za emitiranje svjetla, LED pozadinsko osvjetljenje nema osjetljive komponente, a prilagodljivost okolini je vrlo jaka, tako da LED ima širok temperaturni raspon, niski napon i otpornost na udarce. Štoviše, LED izvor svjetlosti nema nikakvo zračenje, a može se reći da je izvor zelene svjetlosti s niskim elektromagnetskim zračenjem i bez žive.
Sažmite prednosti LED LCD-a: LED LCD TV ima prednosti uštede energije, zaštite okoliša i realističnije boje. (4) Primjena i nova tehnologija zaslona s tekućim kristalima (1) Vožnja s aktivnim elementom tipa TFT
Kako bi se stvorila bolja struktura slike, nova tehnologija koristi jedinstveni aktivni element tipa TFT za pogon. Kao što svi znamo, najvažnija komponenta izuzetno kompliciranog zaslona s tekućim kristalima, osim tekućeg kristala, je zaslon s pozadinskim osvjetljenjem koji je izravno povezan sa svjetlinom zaslona s tekućim kristalima i filtar u boji odgovoran za generiranje boje. Aktivni pikseli dodani su svakom pikselu tekućeg kristala za kontrolu od točke do točke, što čini da se ekran zaslona razlikuje od cjelokupnog CRT zaslona. Ovaj način upravljanja točniji je od prethodnog načina upravljanja u pogledu točnosti prikaza. Mnogo je veći, pa je kvaliteta slike loša, ispuštanje boja i podrhtavanje su vrlo jaki na CRT zaslonu, ali je kvaliteta slike prilično ugodna kada se gleda na LCD zaslonu s novom tehnologijom.
(2) Korištenje procesa proizvodnje filtara u boji za stvaranje šarenih slika
Prije nego tijelo filtra u boji nije oblikovano, materijal koji čini glavno tijelo najprije se boji, a zatim se proizvodi film. Ovaj proces zahtijeva vrlo visoku razinu proizvodnje. Međutim, u usporedbi s drugim običnim LCD zaslonima, ova vrsta proizvedenog LCD-a ima izvrsne performanse u smislu razlučivosti, karakteristika boja i vijeka trajanja. To LCD-u omogućuje stvaranje šarenih slika u okruženju visoke razlučivosti.
(3) Tehnologija zaslona s tekućim kristalima niske refleksije
Dobro je poznato da vanjska svjetlost ima vrlo velike smetnje na zaslonu s tekućim kristalima. Neki LCD zasloni ometaju normalan prikaz staklene ploče na površini kada je vanjsko svjetlo relativno jako. Stoga su njegova izvedba i vidljivost znatno smanjeni kada se koristi vani na nekim svijetlim javnim mjestima. Trenutno mnogi LCD zasloni imaju visoku razlučivost čak i ako je njihova razlučivost visoka, što nije praktično za praktične primjene. Sami neki čisti podaci zapravo su pristran način usmjeravanja korisnika. Tehnologija "zaslona s tekućim kristalima niske refleksije" usvojena u novom LCD zaslonu je nanošenje AR premaza na krajnji vanjski sloj zaslona s tekućim kristalima. S ovim slojem boje, zaslon s tekućim kristalima emitira. Sjaj, propusnost samog zaslona s tekućim kristalima, razlučivost zaslona s tekućim kristalima i sprječavanje refleksije su bolji.
(4) Napredni način prikaza tekućih kristala "kontinuirana kristalizacija granica materijala".
U nekim LCD proizvodima dolazi do kašnjenja slike tijekom gledanja dinamičnog filma, što je uzrokovano nedovoljnom brzinom odziva piksela cijelog zaslona s tekućim kristalima. Kako bi se poboljšala brzina reakcije piksela, LCD nove tehnologije usvaja najnapredniji Si TFT način rada s tekućim kristalima i ima brzinu reakcije piksela 600 puta veću od starog LCD zaslona, a učinak je stvarno nedosljedan. Napredna tehnologija "kontinuirane kristalizacije granica materijala" koristi posebnu proizvodnu metodu za pomicanje izvorne amorfne prozirne iridijeve elektrode brzinom 600 puta većom od normalne brzine, čime se znatno ubrzava brzina reakcije piksela zaslona s tekućim kristalima. , kako biste smanjili odgodu pojavljivanja slike.
Danas je istraživanje tehnologije niskotemperaturnog polisilicija i reflektirajućih materijala s tekućim kristalima ušlo u fazu primjene, a također će omogućiti da razvoj LCD-a uđe u novu eru. Dok se LCD monitori nastavljaju razvijati, drugi ravni zasloni također su u tijeku. Tehnologije plazma zaslona (PDP), elektroluminiscentnog niza (FED) i luminescentnog polimernog zaslona (LEP) usmjerit će Sinu na ravne zaslone u budućnosti. plima. Među njima najviše pozornosti i optimizma zaslužuje terenski zaslon koji ima mnogo bolje performanse od zaslona s tekućim kristalima...






