Interne structuur van het LCD-paneel en de analyse ervan
Laat een bericht achter
Interne structuur van het LCD-paneel en de analyse ervan
Wat is de functie van de achtergrondverlichting op een LCD-scherm?
De achtergrondverlichting is de lichtbron van het Liquide Crystal Displaypaneel. Deze achtergrondverlichting is de enige lichtbron voor de beelden die verschijnen op lcd-tv's, laptopschermen, monitoren en schermen van mobiele telefoons.
Volgens de nieuwste technologie bestaat de lichtbron van de LCD-panelen uit LED-achtergrondverlichting die afzonderlijk aan de onderkant van het scherm is geplaatst. Bij dunne beeldschermen worden LED-strips op de randen van licht-geleidend glas geplaatst. Ook gebruikten oude- beeldschermmodellen hoog-fluorescentiebuizen als lichtbron.
We begrijpen dat de achtergrondverlichting onder het LCD-paneel is geplaatst. Nu zullen we leren over de interne structuur van het LCD-paneel boven de achtergrondverlichting.
2. Verticale polarisator
Wat doet een verticale polarisator in een LCD?
Wat is een polarisator? Een polarisator is geen elektronisch onderdeel. Het is gemaakt van PVA (polyvinylalcohol), een polariserend filmblad of een polarisatiefilter voor LCD-panelen.
Terwijl het licht van de achtergrondverlichting door het LCD-paneel gaat, stuit het op een polarisatiefilter. Dit filter laat alleen lichtgolven door die in een specifieke richting oscilleren. Dit zorgt ervoor dat het licht gepolariseerd is voordat het in wisselwerking treedt met de vloeibare kristallen.
Een verticale polarisator in een LCD-paneel (Liquid Crystal Display) regelt de richting van het licht dat door het scherm valt. Het is een van de polarisatiefilters die samen met andere in de displaystructuur worden gebruikt.
Op een LCD-scherm gaat het licht door meerdere lagen, waaronder polarisatoren en vloeibare kristalmoleculen, om de beelden te produceren die u ziet. De verticale polarisator laat lichtgolven die verticaal oscilleren door, terwijl de horizontaal oscillerende golven worden geblokkeerd. Deze gecontroleerde doorgang van licht helpt bij het manipuleren van de oriëntatie van vloeibare kristalmoleculen in het scherm, waardoor de hoeveelheid en kleur van het licht wordt voorkomen die uiteindelijk uw ogen bereikt, waardoor de beelden en tinten ontstaan die u op het scherm ziet.
3. TFT-substraat (Thin Film Transistors).
Wat is TFT en zijn functie op LCD?
Het TFT-substraat (Thin{0}}Film Transistor) is cruciaal in LCD-technologie. Het dient als basis of basislaag voor de dunne-filmtransistors die de afzonderlijke pixels op het scherm besturen. Het TFT-substraat is doorgaans gemaakt van glas en is bedekt met dunne films van halfgeleidermaterialen, zoals amorf silicium.
De primaire functie van het TFT-substraat is het mogelijk maken van nauwkeurige en snelle controle van elke pixel op het LCD-scherm. Elke pixel bestaat uit een vloeibaar kristalelement ingeklemd tussen twee glaslagen. De TFT's op het substraat fungeren als schakelaars die de spanning regelen die op het vloeibare kristal wordt toegepast, waardoor de optische toestand ervan wordt bepaald (waardoor licht wordt doorgelaten of geblokkeerd).
Door gebruik te maken van dunnefilmtransistors maakt het TFT-substraat een nauwkeurigere en snellere manipulatie van individuele pixels mogelijk dan traditionele passieve matrixschermen. Dit resulteert in een verbeterde beeldkwaliteit, kortere responstijden en betere algehele prestaties in moderne LCD-schermen, waardoor ze geschikt zijn voor verschillende toepassingen zoals computermonitors, televisies en mobiele apparaten.
4. Substraat voor vloeibare kristallen:
Wat is de functie van vloeibaar kristal in LCD?
LCD-panelen bevatten een vloeibaar-kristalsubstraat en andere lagen.
Deze laag bestaat uit miljarden vloeibare kristalcellen, gebaseerd op de resolutie van het scherm.
Elke cel heeft twee elektroden, de positieve pool AVDD en de negatieve pool VCOM-spanningstoevoer, om deze te activeren.
Vloeibare kristallen zijn unieke materialen die hun moleculen van verticaal naar horizontaal verplaatsen wanneer ze onder stroom staan of niet-energetisch.
De mate waarin ze bewegen hangt af van de hoeveelheid AVDD, VCOM en signaalspanning.
Vloeibare kristallen in een Liquid Crystal Display-paneel spelen een cruciale rol bij het beheersen van de doorgang van licht.
Deze kristallen hebben eigenschappen waardoor ze hun oriëntatie kunnen veranderen wanneer er elektrische stroom wordt toegepast.
De vloeibare kristallen zijn op een specifieke manier uitgelijnd, waardoor licht erdoorheen kan of deze kan blokkeren.
Deze manipulatie van licht door de vloeibare kristallen creëert de afbeeldingen en kleur







