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標簽 > TFT-LCD
tft-lcd是薄膜晶體管液晶顯示器英文thin film transistor-liquid crystal display字頭的縮寫。 tft-lcd技術是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的一種技術。
tft-lcd是薄膜晶體管液晶顯示器英文thin film transistor-liquid crystal display字頭的縮寫。 tft-lcd技術是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的一種技術。人們利用在si上進行微電子精細加工的技術,移植到在大面積玻璃上進行tft陣列的加工,再將該陣列基板與另一片帶彩色濾色膜的基板,利用與業已成熟的lcd技術,形成一個液晶盒相結合,再經過后工序如偏光片貼覆等過程,最后形成液晶顯示器。
tft-lcd是薄膜晶體管液晶顯示器英文thin film transistor-liquid crystal display字頭的縮寫。 tft-lcd技術是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的一種技術。人們利用在si上進行微電子精細加工的技術,移植到在大面積玻璃上進行tft陣列的加工,再將該陣列基板與另一片帶彩色濾色膜的基板,利用與業已成熟的lcd技術,形成一個液晶盒相結合,再經過后工序如偏光片貼覆等過程,最后形成液晶顯示器。
tft-lcd的工作原理
大家知道crt的工作原理是通電后燈絲發熱,陰極被激發,發射出電子流,電子流受到帶有高電壓的內部金屬層的加速,經過透鏡聚焦形成極細的電子束,打在熒光屏上,使熒光粉發光。和crt的原理完全不同,lcd需要來自背后的光源,當光束通過這層液晶時,液晶體會并排或呈不規則扭轉形狀,所以液晶更像是一個個閘門,選擇光線穿透與否,我們才能在屏幕看到深淺不一,錯落有致的圖像。
目前主流的液晶顯示器都是薄膜晶體管lcd(tftlcd),是由原有的液晶顯示技術發展擴展而來的。tft液晶為每個像素都設有一個半導體開關,以此做到完全的單獨的控制一個像素點,液晶材料被夾在tft玻璃層和顏色過濾層之間,通過改變刺激液晶的電壓值就可以控制最后出現的光線強度與色彩。
一般情況下液晶是透明的,除非施加電壓。加壓后,一部分會發生變化,變得不透明。液晶的這個轉換速度通常很慢(后面會有詳細描述)。在1992年,emi宣布發明了一種新的液晶顯示技術鐵電液晶flcd(ferroelectriclcds)。鐵電液晶的優點是響應速度快,可達微秒級。而且無需更改電壓也可以保持當前的狀態,也就是更省電,這對于筆記本電腦,pda等便攜設備而言是非常有意義的。flcd的優點眾多,但目前市場上的產品卻很少,因為flcd對于震動非常敏感,很容易損傷晶體,但將來一定會有所改進。
雖然鐵電液晶flcd的將來還是個未知數,但它還擁有高對比度和超大可視角度等優點,對市場上主流的tft會造成一定的沖擊。
在正常的工作溫度下,flcd的反應時間只有70us!這么短的時間幾乎可以忽略了。
TFT-LCD 為什么可以直接與 IPS 進行比較
簡單說明吧;
IPS---In-Plane Switching 直譯的話,開關在一個平面,意譯的話:橫向電場液晶顯示技術。在LCD內部是用電場控制液晶分子的姿態從而控制光是否旋光的,如果兩層面板各有一個電極,這種是縱向電場,如果電極在其中一層面板上,電場方向平行于面板平面,稱為橫向電場。
優點是:色彩表現及可視角度好
按壓色差變化不大---就是稍微營銷宣傳的硬屏
缺點:反應速度相對慢一些
容易漏光
TFT--Thin-Film Transistor 薄膜電晶體,一種場效應管的特殊制程,大略的制作方式是在基板上沉積各種不同的薄膜,將半導體材料層積在基板上。在LCD和AMOLED上面都有應用。簡單理解一下,就是面板上的線路和場效應器件的制程工藝。其實與IPS還是非IPS沒有任何關系,LCD還是OLED沒有直接關系。
iPhone的屏其電場方向是IPS的,其基板上的場效應管的工藝一樣也是TFT的。
所以,把兩個不同技術領域而且可以并存的放在一起比較是不對的。
至于你后面追問的問題里面的LTPS ---低溫多晶硅 是玻璃基板的一個退火工藝,在較低的溫度下,將玻璃面板從非晶硅結構(a-Si)轉變為多晶硅結構。其比較的對象的非晶硅或者高溫多晶硅等工藝。與IPS以及TFT沒有絕對的聯系。
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