目錄:
液晶的入門知識
LCD顯示器概述
液晶顯示器原理
HTPS LCD面板技術綜觀
薄膜晶體管液晶顯示器技術
液晶顯示器面板的分級
主流液晶面板的類型
液晶的多種應用途徑探討
LCD技術圖文解說
LCD技術詳細介紹
液晶的幾種模式的工作原理
TFT-LCD液晶顯示器的工作原理
LCM顯示類型
液晶顯示器鮮為人知的技術細節
關注液晶色彩技術指標
液晶的入門知識
液晶的組成:
LCD使用的液晶,一般是指混和液晶,由多種液晶單體及手性劑混和而成。
液晶的特性:
TN液晶一般分子鏈較短,特性參數調整較困難,所以特性差別比較明顯。STN液晶是通過STN顯示數據模型,計算出所需的液晶分子長度,及其光學電學性能參數,然后化工合成多種分子鏈接構類似的具有不同極性分子基團的單體,互相調配成一個特性相似的系列液晶。不同系列的STN液晶往往具有完全不同的分子鏈,因此,不同系列的STN液晶除非制造商說明可以互相調配外,不能互相調配。
液晶分子中有帶極性基團的和不帶極性基團的,帶極性基團分子的液晶單體主要決定混和液晶的閥值電壓參數,不帶極性基團分子的液晶單體主要決定混和液晶的折射率和清亮點。液晶中帶極性基團的單體與不帶極性基團的單體在靜置條件下會出現同性異構體層析現象。
為了增加機器本身的待機時間和增強液晶顯示器的驅動能力,液晶廠商開發了能滿足低電壓和低頻率條件下使用的低閥值電壓液晶。它具有以下特性:
低閥值電壓液晶中帶極性基團的單體與不帶極性基團的單體在靜置條件下出現同性異構體層析現象的時間更短。
更多的帶極性基團的單體組份,也意味著液晶更容易結合水分子以及其它帶極性的游離離子,從而降低了液晶的容抗電阻,從而引起漏電流和功耗的增大。
當極性液晶單體的分子鏈在紫外線激化后,極性分子基團容易互相纏繞形成中性分子團,變成非層列錯向狀態,因而造成閥值電壓升高,對導向層的錨定作用不敏感,失去低電壓驅動能力。
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