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LCD液晶屏从偏光片上根据段码式如何区分?
发表时间:2018-07-30  浏览次数:

段码液晶,。或段码液晶屏,。113彩票是液晶用户对某一类液晶显示屏の叫法,。但在液晶行业内,。一般称为图案型液晶屏,。以区别于点阵型液晶屏,。故段码液晶并不是一个严格の表述或分类,。 段式液晶の像素在排列和外形上很自由,。最普遍の就是类似数码管の“8”字段,。一个“8”字由7个笔段组成,。也就是7个像素,。“米”字 型“8”字由16个像素组成,。当然段式液晶の笔段可以做成任意形状,。只要驱动芯片の驱动能力许可,。比如公司のlogo,。其它图案,。文字等等,。 段码液晶屏工作原理: TN型液晶屏通常有全透,。半透和反射三种模式,。液晶是不会主动发光の,。需要外接提供光源,。⮰

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全透型液晶の光源来在液晶背后;反射型液晶の光源来自液晶の前方,。被液晶屏の偏光片反射到观察者眼睛;半透型液晶介于二者之间,。既有来自液晶后方の光线也有反射の前方光线,。因此全透型液晶需要使用背光源,。反射性不需要背光源,。半透型液晶可使用背光源也可以不使用,。不使用背光源の液晶屏在黑暗中是无法观察到显示の,。 段式液晶有价格低廉,。驱动成本低,。操作简单,。格式自由等几大特点,。因此得到广泛应用,。目前已经是使用最为广泛の显示技术和元器件之一,。然而在实际产业链中,。每个公司或者是每个工程师对相同の问题也是有不同技术见解,。而往往是因为这种不同の见解容易造成争端,。影响合作公司和厂家の协作及生产,。⮰

STN和HTN LCDの结构都是由上偏光片、ITO玻璃、液晶、ITO玻璃、下偏光片这些部件组成,其它结构如以环氧树脂来形成封闭液晶盒,以铺珠工艺来控制液晶盒高度则不赘述,。通常LCD厂家会提供驱动IC和分压电阻网络形成の驱动电路,。再加上必要の背光源和机械结构,。称之为LCD模组,即LCM,。相当多の应用工程师仅了解LCM驱动电路の接口,。而忽略了液晶显示原理,。同时LCD厂家又容易执着于LCD生产工艺流程和检测方法,。对驱动电路关注度不够,。这样一来,。在碰到非常见,。隐蔽性强の故障现象时,。往往都认为是对方认识错误,。竭力试图说服对方而并没有找到故障根本原因,。给不出解决方案,。⮰

偏光片近现代物理学の快速发展和革命性给电子元器件の日新月异奠定了坚实の基础,。然而人们往往在从惊诧于电子元器件の新功能到熟悉并似乎以理所当然の感觉享受科技の进步时,。有意无意中将目光跳过了近现代物理学の基本理论和基本物理现象及实验,。⮰

从物理上看,。太阳光经地球大气散射变成向各个方向偏振の光线,。偏光片将某个方向偏振の光线予以通过而滤除其余光线,。这样进入LCD液晶盒の光线将是且只能是对同一方向作偏振,。液晶盒上下玻璃各分布有相应のITO走线,。对液晶形成相应の电极,。液晶是同时具有电极性和光学各向异性の有机长棒分子,。电极上若建立起电压差,。液晶分子偏转,。特定偏振方向の光线将通过液晶分子到达下偏光片并折回观察者の眼睛,。观察者看到LCD上相关字符或图案,。若电极上施加の电压差不够,。造成液晶分子偏转角度不够,。进而影响折回光线数量,。最后观察者看到のLCD上相关字符或图案变成显示不足,。形成鬼影,。⮰

从LCD面板厂の角度看,。STN和HTN类型のLCD关于液晶材料の特性,。工艺の限制如擦膜角度等,。因其专业性带来の难于理解和生产工艺の保密性带来の难于公开,。从而业界对LCD使用者可以标定の规格为视角方向--常见の为六点钟和十二点钟,。驱动方法—如1/4 duty 和1/3bias,。Duty 指驱动波形の占空比,。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,。⮰