液晶显示器件-tanzhana

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1、液晶显示器件华北电力大学谭占鳌液晶分子的沿面排列液晶显示器件基本结构液晶分子的沿面排列分子排列类型控制液晶分子排列的方法常见的液晶显示器件液晶显示的三种方式—反射式液晶显示的三种方式—透射式液晶显示的三种方式—投影式扭曲向列液晶显示器件扭曲向列型显示器(TN-LCD)根据液晶在玻璃基板间的起始排列方式和偏极化板设计不同可分为(1)常亮型(NormallyWhite)显示器和(2)常暗型(NormallyBlack)显示器。常暗型任务7彩色显示器与显卡选型当两片玻璃(内侧涂有透明的导电涂层电极)之间加上电压时,液晶分子会做规则旋转90º排列或打乱排列,产生透光度的差别,从

2、而形成一个象素点,众多的液晶分子形成的亮暗点就形成了图像液晶显示器显示原理偏光板的光透过图液晶显示器显示原理偏光板的工作原理液晶显示器显示原理TN型LCD的工作原理液晶显示器显示原理TN型LCD的Normallywhite与Normallyblack结构透光率与外加电压的关系超扭曲向列液晶显示器扭曲向列液晶(TN-LCD)是目前最普遍用来制造液晶显示器的技术,然而由于扭曲向列液晶只能旋转约90度,而造成液晶显示器视角狭小的问题,为了得到更宽广的视野角度,可以在上下玻璃基板内侧镀成三角形,使得液晶扭转角度增大,从而扩大视角。我们把扭曲角度大于90度,一般在180-360度

3、的液晶称为超扭曲液晶(STN,SuperTwistedNematic)。为了维持大于90度的扭转角,需要使向列液晶具有本征的(即天生的)扭曲结构,称为手性向列相。所谓手性向列相就是掺有百分之几旋光材料的普通向列液晶。掺杂分子的左旋或右旋性赋予整个向列液晶具有内在的宏观扭曲结构。当手性向列液晶填入液晶盒时,在上下基片处,由于定向处理,液晶分子的指向失是固定的,从而是螺距长度比本征值伸长或缩短。因为螺距与掺杂浓度成正比,所以混合物的螺距容易调节,使它适合不同厚度的液晶盒。液晶分子扭转角和外加电压的关系随着总扭曲角度的增加,曲线明显变陡,当扭曲角增加到270度时,曲线的陡度趋

4、于无穷大,这意味着扭转角为270度时的STN液晶盒的光电特性曲线十分陡峭,相应非常快,这对于一般计算机终端和办公自动设备都已经够用了。透射率与扭转角及外加电压的关系由图可以看出,亮度由100%到0,TN-LCD比STN-LCD的斜率平缓,所以TN-LCD在显示中间色时,比STN-LCD好,也就是灰度等级高,但是变化缓慢,其对比度不如STN-LCD高。STN-LCD工作原理STN型的显示原理与TN相类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。要在这里说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两

5、种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上-彩色滤光片(colorfilter),并将单色显示矩阵之任-像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。TN-LCD与STN-LCD的区别(1)扭转角度不同。在TN液晶盒中扭曲角为90度;在STN液晶盒中扭曲角为270度或附近值;(2)分子排列不同。在TN液晶盒中,起偏镜的偏光轴与上表面液晶分

6、子长轴平行,检偏镜的偏光轴与下基片表面分子长轴平行,即上下偏光轴互成90度;在STN液晶盒中,上下偏光轴与上下基片分子长轴都不互相平行,而是成一个角度,一般为30度;(3)工作原理不同。TN液晶盒是利用液晶分子旋光特性工作的,而STN液晶盒由于经起偏镜的入射线偏振光与液晶分子成角度,使入射光被分解为正常束和异常束两种,通过液晶盒两束光产生光程差,在通过检偏镜时发生干涉。所以STN液晶盒是利用液晶的双折射特性工作的;(4)工作模式不同。TN液晶盒工作于黑白模式;STN液晶盒一般工作于光程差为0.8微米情况下,干涉色为黄色。当加上大于阈值的电压时,白光可透过液晶层,但经过检

7、偏镜时则明显减弱,液晶盒呈黑色,称为黑/黄模式。如果检偏镜的光轴相对于出射光侧液晶分子长轴方向左旋30度,则为白/蓝模式。即不加电时液晶盒呈蓝色;加电时,液晶盒呈无色外观。因此STN是有色模式。电控双折射液晶显示(ECB-LCD)当入射光的偏振面垂直于图a所示V⊥=C⊥/n⊥的纸平面,入射光将分成两部分传播,部分的偏振面平行于液晶分子的长轴,另一部分垂直于液V∥=C∥/n∥晶分子的长轴。因为这两部分光的电矢量都与液晶分子长轴垂V⊥=V∥直,所以这两部分光的传播速度相同,光不发生折射,即单轴晶体中的寻常光。如果入射光的偏振面与纸平面平行,光

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