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- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率25
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024 常白
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- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1 分
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- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨率
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑显示
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对于尝颁顿液晶屏见解上有分歧的原因
已经是现在使用最为广泛的一种显示技术和元器件之一。然而在实际的产业链之中,每一个公司或者是每个工程师对于相同的问题也都是会有不同的技术见解,而往往正是因为这一种不同的见解会容易造成争端,影响到合作公司以及厂家的协作、生产。
STN以及HTN-LCD的结构都是由上、下两片偏光片、ITO玻璃、液晶这些部件所组成,其它结构都会以环氧树脂来形成封闭的液晶盒,以铺珠的工艺来控制液晶盒的高度。通常一些LCD的厂家会提供驱动IC以及分压电阻网络形成的驱动电路,再加上一些必要的背光源和机械结构,一般称之为LCD模组,即:LCM。相当多的应用工程师仅仅只是了解了LCM驱动电路的接口,而忽略了液晶显示的原理。同时LCD厂家又很容易执着于LCD生产工艺流程以及检测的方法,对于驱动电路的关注度还不够。这样一来呢,再碰到非常见的隐蔽性强的故障现象时,往往都会认为是对方的认识错误,竭力试图去说服对方而并没有去真正找到故障的根本原因,给不出一个解决方案。
近现代物理学的快速发展以及革命性给电子元器件的日新月异奠定了一个坚实的基础。然而人们往往都在从惊诧于电子元器件的新功能到熟悉并似乎以理所当然的感觉去享受科技的进步时,有意无意之中将目光跳过了近现代物理学的基本理论和基本物理现象以及实验。
从物理上来看,太阳光在经过地球大气后散射变成向各个方向偏振的光线,偏光片再将某个方向偏振的光线予以通过而滤除其余的光线。这样呢,进入到LCD液晶盒的光线将是且只能是对同一方向作偏振。液晶盒上下两片玻璃都各分布的有相应的ITO走线,对于液晶形成相应的电极。液晶则是同时具有电极性和光学各向异性的有机长棒分子。电极上若建立起电压差、液晶分子偏转,特定偏振方向的光线将会通过液晶分子到达下偏光片并折回观察者的眼睛,观察者能狗看到LCD上相关的字符或图案。如若电极上施加的电压差还不够,造成液晶分子的偏转角度不够,进而会影响折回的光线数量,最后观察者看到的LCD上相关字符或图案变成显示不足,形成了鬼影。
从LCD 面板厂的角度上看,STN以及HTN类型的LCD在对于液晶材料的特性,工艺的限制如擦膜角度等等,因为其专业性所带来的难于理解和生产工艺的保密性所带来的难于公开,从而业界对于LCD的使用者可以标定的规格为视角方向——常见的为六点钟和十二点钟,驱动方法—如1/16 duty 和1/5 bias。Duty 指驱动波形的占空比,从示波器上看横轴即时间轴。Bias指驱动波形偏置电压,从示波器上看竖轴即电压幅值。
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