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Struktur-Eigenschaften der TFT-LCD
Apr 03, 2018

Im Gegensatz zu den TN-Technologie nutzt das TFT-Display "zurück - durch" Bestrahlung - imaginären Lichtquelle Weg ist nicht von bis zu unten wie der TN Flüssigkristall, sondern von unten, oben. So soll besondere Lichtschlauch auf der Rückseite des LCD. Wenn die Lichtquelle bestrahlt wird, geht sie nach oben durch den unteren Polarisator. Da die Elektrode von der oberen und unteren Zwischenschicht in der FET-Elektrode und die gemeinsame Elektrode geändert wird, wird die Leistung der Flüssigkristall-Moleküle ändern, wenn die FET-Elektrode verbunden ist. Der Zweck der Anzeige durch die leichte Schattierung und Lichtdurchlässigkeit erreicht werden kann, und die Reaktionszeit ist stark erhöht, etwa 80ms. Weil es höheren Kontrast und sattere Farben als TN-LCD hat, ist die Bildschirmaktualisierungsrate schneller, so TFT gemeinhin als ist "wirkliche Farbe".  Im Vergleich zu DSTN, ist das Hauptmerkmal der TFT-LCD, ein Halbleiter Schaltgerät für jedes Pixel zu konfigurieren. Jedes Pixel kann Punkt Puls direkt gesteuert werden. Daher ist jeder Knoten ist relativ unabhängig und kann ständig kontrolliert werden. Dieses Design-Methode nicht nur verbessert die Reaktionsgeschwindigkeit des Displays, sondern auch kann steuern die Anzeige Graustufen genau, das ist der Grund, warum die TFT Farbe realistischer als die DSTN ist. In TFT-LCD entspricht die Funktion der TFT eine Schalter-Röhre. Die häufigsten verwendeten TFT ist die drei Endgerät. In der Regel Halbleiterschicht wird auf Glassubstrat hergestellt, und es gibt zwei Source und Drain Elektroden, die mit ihnen verbunden. Die Raster-Isolierfolie ist gegenüber der Halbleiter-Phase und hat ein Gitter. Der Strom an das Netz angewendet wird verwendet, um den Strom zwischen der Quelle und der Leckage-Pol steuern. Für die Anzeige jedes Pixel kann vereinfacht werden, von der Struktur und einem Flüssigkristall ist eingeklemmt zwischen der Pixel-Elektrode und die gemeinsame Elektrode. Noch wichtiger ist, kann es als Kapazität aus der Perspektive der Strom angesehen werden. Das Ersatzschaltbild ist in Abbildung 1 dargestellt. Zur Ladung J r. ich Spalte Pixel P (I, J), schalten wir t (I, J) zum Ziel-Spannung die Signalleitung D (I) herstellen müssen. Wenn die Pixel-Elektrode vollständig aufgeladen ist, auch wenn der Schalter verbunden ist, die Ladung im Kondensator wird gehalten, und die Flüssigkristall-Moleküle zwischen den Elektroden eine Spannung Feldeffekt haben weiterhin.  Die Rolle der Daten (Spalte) Treiber soll Ziel Spannung auf Signalleitung zu verhängen, und die Funktion des Gate-Treiber ist, schalten und trennen. Da die Anzeige Spannung hinzugefügt, um die Flüssigkristallschicht in die Speicher-Kapazität der einzelnen Pixel gespeichert werden kann, kann die Flüssigkristallschicht stabil arbeiten. Die Display-Spannung kann auch in kurzer Zeit durch TFT, so auch in hoher Auflösung LCD umgeschrieben werden, können die Bild-Qualität-Anforderungen erfüllt werden. Der Schlüssel zur Bilddarstellung ist auch die molekulare Ausrichtung der Flüssigkristalle unter elektrisches Feld.  In der Regel machen wir durch die Orientierung Verarbeitung von der inneren Seite des Substrates, die Anordnung der Flüssigkristall-Moleküle produzieren gewünschte strukturelle Verformung um verschiedene Anzeigemodi zu erreichen. Unter der Einwirkung des elektrischen Feldes, die Ausrichtungsänderungen der Flüssigkristall-Moleküle und die Intensität des einfallenden Lichtes ändert sich nach der Flüssigkristallschicht. Somit ist die Bildanzeige realisiert. TFT-LCD ist mit einem Wort, anders als die einfache Matrix des passiven TN-LCD und STN-LCD. Es hat einen Dünnschicht-Transistor (TFT) auf jedes Pixel des LCD-Displays, die effektiv, das Übersprechen von nicht überwinden kann - Auswahl, und machen die statischen Eigenschaften des Displays LCD unabhängig von der Anzahl der Scan-Linien, so stark die Imageverbesserung Qualität. Das Merkmal der Schalteinheit (TFT) ist für die Anforderung von niedrig auf Zustand und sehr großen geschlossenen Zustand Beständigkeit.

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