Жидкокристаллический дисплей TFT показывает процесс обработки изображения

Apr 27, 2017

Оставить сообщение

Теперь мы объединим принципиальную блок-схему, показанную на рисунке ниже, чтобы кратко описать весь рабочий процесс изображения TFT LCD дисплея.

На рисунке один пиксельный электрод напрямую подключен к стоку D трубки с полевым эффектом, а другой пиксельный электрод подключен к определенному потенциалу источника питания возбуждения (над общим электродом), а затем к затвору G Трубка с полевым эффектом. Она используется как вывод управления затвором пикселя, а электрод истока 8 используется как вывод записи данных для построения схемы возбуждения TFT.

На рисунке изображена только модель жидкокристаллического кабеля, а емкость CLc пикселя не показана. Фактически, это одно и то же, потому что жидкокристаллический материал имеет характеристики емкостной нагрузки. При управлении схемной моделью пиксель жидкого кристалла может быть эквивалентен конденсаторному CLC, или пиксель может быть нарисован.

Затвор G полевой трубки TFT напрямую подключен к стробирующему сигналу развертки драйвера строки, который управляется драйвером строки. Источник полевой трубки TFT подключается к выходу преобразователя ЦАП (цифро-аналоговый) в драйвере источника. Выходным сигналом преобразователя ЦАП является аналоговое напряжение, которое используется в качестве аналогового управляющего напряжения пикселя дисплея.

Когда мы выбираем определенный пиксель, прикладываем положительное напряжение включения к затвору G полевой трубки TFT, чтобы трубка с полевым эффектом перешла в проводящее состояние, и в то же время отображаемые данные проходят через ЦАП. преобразователь, а затем добавлен К источнику S трубки с полевым эффектом TFT через включенную трубку с полевым эффектом TFT, а затем к стоку D TFT, электрическое поле формируется на стороне пикселя дисплея для зарядки жидкости кристаллический материал, и, наконец, реализовать эффект отображения.

Когда напряжение затвора снимается, полевой транзистор TFT выключается и переходит в выключенное состояние. Отключающее сопротивление Roff полевой трубки очень велико. В сочетании с эквивалентной емкостью и накопительной емкостью в жидкокристаллическом материале формируется относительно большая постоянная времени разряда T=RofiXC, так что напряжение, приложенное к пикселю, медленно сбрасывается, так что эффект отображения пикселя может поддерживаться в течение долгое время. Аналоговое управляющее напряжение, приложенное к жидкокристаллическому слою, может быть сохранено, так что жидкий слой может работать стабильно. Это управляющее напряжение также можно за короткое время переписать через TFT, чтобы обеспечить соответствие требованиям к качеству изображения.

Над каждым пикселем жидкокристаллического дисплея TFT имеется TFT, который может эффективно преодолевать перекрестные помехи во время отсутствия стробирования, делая статические характеристики жидкокристаллического дисплея независимыми от количества строк развертки, тем самым значительно улучшая качество его изображения.

Стоит отметить, что управляющее напряжение, приложенное к источнику жидкокристаллического TFT, не может быть сигналом постоянного тока с фиксированной полярностью, как катод CRT. Поскольку, если некоторые молекулы жидкости внутри жидкокристаллического дисплея находятся под действием однополярного электрического поля, реакция электролиза будет происходить в электрическом поле постоянного тока, так что молекулы жидкого кристалла имеют тенденцию быть положительными и отрицательными полюсами, что приводит к поляризации. накопления, и, наконец, постепенно теряют характеристики оптического вращения и не могут играть роль светового клапана, что приводит к концу срока службы ЖК-экрана.

Мы должны правильно использовать жидкие кристаллы. Запрещается использовать методы возбуждения типа ЭЛТ. Вместо этого мы должны подать определенное напряжение на жидкий кристалл (для облегчения регулировки контрастности) и убедиться, что подаваемое напряжение соответствует требованиям привода жидких кристаллов, а именно: не может быть средней составляющей постоянного тока. Конкретный метод заключается в добавлении переменного напряжения противоположной полярности и одинаковой амплитуды к источнику экрана дисплея. Полярность переменного тока постоянно меняется и инвертируется, поэтому он не заставит большинство молекул жидкости производить электролитическую поляризацию, а добавленное электричество может контролировать его пропускание, чтобы достичь цели регулировки контраста.


TFT液晶显示屏


Отправить запрос