大多數液晶都屬于有機復合物,由長棒狀的分子構成。在自然狀態下,這些棒狀分子的長軸大致平行。將液晶倒入一個經精良加工的開槽平面,液晶分子會順著槽排列,所以假如那些槽非常平行,則各分子也是完全平行的。(二)單色液晶顯示器的原理 LCD技術是把液晶灌入兩個列有細槽的平面之間。這兩個平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是說,若一個平面上的分子南北向排列,則另一平面上的分子東西向排列,而位于兩個平面之間的分子被強迫進入一種90度扭轉的狀態。由于光線順著分子的排列方向傳播,所以光線經過液晶時也被扭轉90度。但當液晶上加一個電壓時,分子便會重新垂直排列,使光線能直射出去,而不發生任何扭轉。超聲、內窺鏡等需高清晰度、低輻射的顯示設備。高新區推薦的LCD顯示器設置
在液晶面板中,有源矩陣液晶顯示屏是在兩塊玻璃基板之間封入扭曲向列(TN)型液晶材料構成的。其中,接近顯示屏的上玻璃基板沉積有紅、綠、藍(RGB)三色彩色濾光片(或稱彩色濾色膜)、黑色矩陣和公共透明電極。下玻璃基板(距離顯示屏較遠的基板),則安裝有薄膜晶體管(TFT)器件、透明像素電極、存儲電容、柵線、信號線等。兩玻璃基板內側制備取向膜(或稱取向層),使液晶分子定向排列。兩玻璃基板之間灌注液晶材料,散布襯墊(Spacer),以保證間隙的均勻性。四周借助于封框膠黏結,起到密封作用;借助于點銀膠工藝使上下兩玻璃基板公共電極連接。 [3]相城區質量LCD顯示器比較教育、醫療、工業控制等新興領域成為增長動力。
液晶產品其實早存在于我們的生活之中。如電子表、計算器、掌上游戲機等。按照分子結構排列的不同可分為三種:類似粘土狀的Smestic液晶、類似棉花棒的Nematic液晶、類似膽固醇狀的Choleseic液晶,這三種液晶的物理特性不盡相同,用于液晶顯示器的是第二種液晶。采用此種液晶制造的顯示器稱為LCD。常見的液晶顯示器分為TN—LCD、STN—LCD、DSTN—LCD和TFT—LCD四種,其中**種基本的顯示原理都相同,只是分子排列順序不同而已;而TFT—LCD采用的是與TN系列LCD截然不同的工作原理。電腦上采用的都是這種液晶顯示器。其工作原理是采用兩夾層,中間填充液晶分子,夾層上部為FET晶體管。夾層下部為共同電板,在光源設計上要用“背透式”照射方式,在液晶的背部設置類似日光燈的光管。光源照射時由下而上透出借助液晶分子傳導光線,透過FET晶體管層,晶體分子會扭轉排列方向產生透光現象,影像透過光線顯示的屏幕上,到下一次產生通電之后分子的排列順序又會改變,再顯示出不同影像。
黑屏在實際的維修過程中,以黑屏的情況居多,黑屏又分電源燈閃、長亮或滅三種。 [8](1)液晶顯示器電源燈閃電源燈閃在維修過程中多屬于高壓板后級開關管短路,當液晶驅動板發出開啟高壓板的控制電壓后,升壓電路開始工作,但是某一或一對開關管對地短路,拉低主供電,導致液晶驅動板供電也隨著拉低,當液晶板供電不正常后,也就隨即撤銷了對高壓板的開啟信號,電源板電壓輸出又回復正常,因此,反反復復,電源燈就一亮一滅了,更換相應故障的元件故障應能解決。 [8]保持可視效果的觀察角度,IPS面板可達178°。
如果液晶的響應時間大于畫面每幀的間隔時間,人們在觀看快速運動的影像時,就會感覺到畫面有些模糊。響應時間是LCD的一個特殊指標。LCD的響應時間指的是顯示器各像素點對輸入信號反應的速度,就是液晶由“暗轉亮”或由“亮轉暗”的反應時間。此值是越小越好,足夠快的響應時間才能保證畫面的連貫。如果響應時間太長了,就有可能使LCD在顯示動態圖像時,有尾影拖曳的感覺。LCD一般的響應時間在2~5ms。 [3]TFT驅動所謂TFT是指液晶面板玻璃基片上的晶體管陣列,讓LCD每個像素都設有自身的一個半導體開關。每個像素都可以通過點脈沖控制兩片玻璃基板之間的液晶,即通過有源開關來實現對各個像素“點對點”的**精確控制。因此,像素的每一個節點都是相對**的,并且可以進行連續控制。 [3]應用于電腦顯示器、電視、手機等設備。太倉通用LCD顯示器比較
通過調節電壓大小,控制液晶分子偏轉角度,進而調節子像素亮度,混合出不同顏色。高新區推薦的LCD顯示器設置
缺點(1)可視偏轉角度小;(2)容易產生影像拖尾現象(例如鼠標指針快速晃動),這是由于普通液晶屏多為60Hz(每秒顯示60幀),不過這個問題主要出現在液晶顯示器剛流行時的游戲中(即“畫面撕裂”);(3)液晶顯示器的亮度和對比度不是很好;(4)液晶“壞點”問題;(5)壽命有限; [9](6)當分辨率低于顯示器的默認分辨率時,畫面模糊會非常明顯;(7)當分辨率大于顯示器的默認分辨率時(需要軟件強制設定),細節處的色彩會丟失。高新區推薦的LCD顯示器設置
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