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时间:2020-01-13
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1、LCD、OLED、PDP平板显示器LCD—让你看得更精彩LCD基础知识液晶发展简史1)发现和萌芽阶段(1854~1889)2)液晶合成和分类(1920年代)5)液晶显示产业(1973~)4)应用研究阶段(1960~1968)3)液晶物理鼎盛时期(1930~1960)什么是液晶液晶就是液态晶体液态和固态之间的中间态液晶具有流动性和各向异性液晶分子结构施主基团共厄电子体系受主基团正性,负性液晶的物性光学各向异性Δn=n∥-n⊥=ne-no介电各向异性Δε=ε∥-ε⊥弹性常数(K11、K22、K33)相变温度(Tm、Tc)、液晶电阻率
2、(ρ)、粘度(η)等。∥⊥STN双折射Δε>0分子沿电场方向排列Δε<0分子垂直电场方向排列二LCD的基本原理及结构液晶显示器的结构TN-LCD工作原理亮态暗态摩根条件:nP=n4dNW,NBC-STN液晶显示器的结构液晶显示器制造工艺流程产品液晶显示器模块液晶显示屏工艺前工序后工序模块组装工艺图形段定向段组合段三工业制造显示器件辉光显示PDPELOEL微镜显示主动显示型被动显示型阴极射线显示半导体发光管电致变色显示液晶显示电泳显示压电陶瓷显示化学发光型灯丝发光型霓虹灯显示电子束管CRT低压荧光管(VFD)平板场
3、发射显示(FED)边光显示投影显示四LCD的分类及应用市场;TN液晶显示器分类STN电控双折射铁电型(FE)相变型宾主型静态驱动动态驱动(反射式、半透式、透过式)(正像、负像)(黑白、彩色)(黄蓝模式、黑白模式、彩色模式)(常温、宽温)(字符、图形)(反射式、半透式、透过式)(笔段型、点阵型)(常温、宽温)(黑白、彩色)有源矩阵型电场效应多稳态液晶(MLCD)二端(MIM)、MSM、BTBD三端(TFT)电流效应型电热效应型电热光效应型TN/STN的主要应用领域电子表计算器移动电话电子书PDAGPS触摸屏音响我国LCD产业目前存
4、在的问题有:(1)TN产品档次低;STN产品缺乏大生产技术,产量不大(国内研究开发单位主要有清华大学和长春物理研究所等单位);TFT产品空白。(2)配套产业跟不上,大量原材料仍需进口,材料成本高,产品周期长,形不成配套能力。(3)产品厂家分散,形不成集团。各个LCD厂家单一生产屏,不能组装模块和整机开发,利润和效益低。不能生产彩色屏,限制产品应用范围。(4)资金投入不足,大的产业集团参与不多。各国STN发展策略五LCD主要优缺点:优点:1.低电压驱动2.低电流消耗3.轻、薄4.可作大面积投影5.色彩化容易、固样化容易缺点:视角限
5、制需外加光源动作温度范围限制六平板显示的发展方向OLEDOLEDOLED,即有机发光二极管(OrganicLight-EmittingDiode)因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势。1、OLED的结构OLED由以下各部分组成:基层基层用来支撑整个OLED。阳极:阳极在电流流过设备时消除电子(增加电子“空穴”)。有机
6、层:有机层由有机物分子或有机聚合物构成导电层:该层由有机塑料分子构成,这些分子传输由阳极而来的“空穴”。发射层:该层由有机塑料分子构成,这些分子传输从阴极而来的电子;发光过程在这一层进行。阴极:当设备内有电流流通时,阴极会将电子注入电路。2.发光原理OLED发光的方式类似于LED,需经历一个称为电磷光的过程。具体过程如下:1)OLED设备的电池或电源会在OLED两端施加一个电压。2)电流从阴极流向阳极,并经过有机层。3)阴极向有机分子发射层输出电子。4)阳极吸收从有机分子传导层传来的电子。5)在发射层和传导层的交界处,电子会与空
7、穴结合。6)电子遇到空穴时,会填充空穴。7)这一过程发生时,电子会以光子的形式释放能量。8)OLED发光。9)光的颜色取决于发射层有机物分子的类型。生产商会在同一片OLED上放置几种有机薄膜,这样就能构成彩色显示器。10)光的亮度或强度取决于施加电流的大小。电流越大,光的亮度就越高。3.优点1)厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;2)视角好,响应时间短;3)低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到;4)制造工艺简单,成本更低,且抗震;5)发光效率更高,能耗比LCD要低;6)能够做成能弯曲
8、的柔软显示器;7)高效节能,无污染。4.OLED生产的关键工艺阴极工艺封装ITO表面平整度氧化铟锡(ITO)基板前处理ITO功函数的增加5.前沿技术(研究方向)(a)可直接将IC连接在显示器件上,即COG安装方式;(b)要确立工艺简单可靠的彩色显示方案;(c)要
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