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1、LCDTV基础知识绪言液晶显示器件具有很多独到的优异特性,如:低压、微功耗,显示信息量大,长寿命,无辐射,无污染等等,液晶显示器件的这些优异特性决定了它在各类显示器件中的地位。随着薄膜晶体管(ThinFilmTransistor,TFT)阵列驱动液晶显示技术的飞速发展,TFT-LCD成为21世纪最有发展前途的显示技术之一。主要内容一、液晶的基本知识二、液晶屏的结构与显像原理三、LCDTV的信号处理流程四、LCDTV的特点1、液晶的由来液晶最早是奥地利植物学家莱尼茨尔(F.Reinitzer)于1888年发现的,他在测定有机物的熔点时,发现某些有机物(胆甾醇的苯甲酸脂和醋酸脂)熔化后会经历一个
2、不透明的呈白色浑浊液体状态,并发出多彩而美丽的珍珠光泽,只有继续加热到某一温度才会变成透明清亮的液体。第二年,德国物理学家莱曼(O.Lehmann)发现,这类白而浑浊的液体外观上虽然属于液体,但却显示出各向异性晶体特有的双折射性。于是莱曼将其命名为“液态晶体”,这就是“液晶”名称的由来。一、液晶的基本知识2、液晶是什么液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。随着人们对液晶的逐渐了解,发现液晶物质基本上都是有机化合物,现有的有机化合物中每200种中就有一种具有液晶相。构成液晶物质的分子,大体上呈细长棒状或扁平片状,并且在每种液晶相中形成特殊排列。由杆形分子形成的液晶,其液
3、晶相共有三大类:近晶相(Smecticliquidcrystals)、向列相(Nematicliquidcrystals)和胆甾相(Cholestericliquidcrystals)。3、液晶的分类:Smectic由希腊语而来,是肥皂状之意,因这种类型的液晶在浓肥皂水溶液中,都显示特有的偏光显微镜像,因而也被命名为皂相。分子分层排列,有同一方向,比较接近晶体,故译近晶相。Nematic也是由希腊语而来,是丝状之意,因这种液晶的薄层在偏光显微镜下观察时,呈现丝状型织构,故亦称之为丝相。分子位置杂乱,但方向大致一致,故译向列相。胆甾相液晶则是由于此种液晶最早是从胆甾醇类物质中发现的,故称之为胆
4、甾相。向列相分子指向矢的有序排列,却使向列相物质的光学与电学性质,即折射系数与介电常数,沿着及垂直于这个有序排列的方向而不同。正是由于向列相液晶在光学上显示正的双折射性的单轴性与电学上的介电常数各向异性,使得用电来控制光学性能,或液晶显示成为了可能。此外,与近晶相液晶相比,向列相液晶各个分子容易顺着长轴方向自由移动,因此向列液晶富于流动性,粘度小,事实上不少向列相液晶的粘滞系数只是水的粘滞系数的数倍。向列相液晶分子的排列和运动比较自由,对外界作用相当敏感,因而应用广泛。目前液晶显示器所用的液晶材料均属向列相液晶材料。BACKTopChassis前金属底盘Panel-Assy显示屏组件Mold
5、Frame铸型框架Sheets薄片RGBDiffuser扩散体(液晶体)SideMold边上铸型框架Lamp灯Reflector反射层BottomChassis后底盘Inverter直流交流逆变器PCB-Control控制板液晶显示屏的组成偏光板(POLARIZER)工作原理平行时透光配向膜液晶上下两层玻璃主要是用来夹住液晶,这两片玻璃在接触液晶的那一面并不是光滑的,而是有锯齿状的沟槽。这个沟槽的主要目的是希望长棒状的液晶分子沿着沟槽排列,如此一来,液晶分子的排列才会整齐。因为如果是光滑的平面,液晶分子的排列便会不整齐,造成光线的散射,形成漏光的现象。在实际的制造过程中,并无法将玻璃做成如此
6、的槽状分布,一般会先在玻璃表面涂布一层PI(polyimide,聚酰亚胺),再用布做磨擦(rubbing)的动作,好让PI的表面分子不再杂散分布,依照固定而均一的方向排列,而这一层PI就叫做配向膜(alignmentfilm).TN(TwistNematic)型LCD的结构TN(TwistNematic)型LCD的工作原理TN型与STN(SuperTwistNematic)型LCD的差别在上下两层玻璃间,夹着液晶,便会形成平行板电容器,我们称之为CLC(capacitorofliquidcrystal).它的大小约为0.1pF,但是实际应用上,这个电容并无法将电压保持到下一次再更新画面数据的
7、时候.也就是说当TFT对这个电容充好电时,它并无法将电压保持住,直到下一次TFT再对此点充电的时候.(以一般60Hz的画面更新频率,需要保持约16ms的时间.)这样一来,电压有了变化,所显示的灰阶就会不正确.因此一般在面板的设计上,会再加一个储存电容CS(storagecapacitor大约为0.5pF),以便让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候.不过正确的来说,制在玻璃上的TFT本身,只是一个使用晶体