LCD prikaz principa delovanja

Že dolgo vemo, da obstajajo tri vrste snovi: trdna, tekoča in plinasta. Središče mase molekul tekočine je razporejeno neenakomerno, če pa so te molekule dolge (ali ravne), je lahko njihova orientacija pravilna .Tekoče stanje lahko nato razdelimo v številne oblike. Tekočina brez pravilne smeri se imenuje neposredno tekočina, medtem ko se tekočina z usmerjeno smerjo imenuje tekoči kristal ali na kratko tekoči kristal. Izdelki s tekočimi kristali nam niso nenavadni, naš običajni mobilni telefon telefoni, kalkulatorji so izdelki s tekočimi kristali. Tekoči kristali, ki jih je leta 1888 odkril avstrijski botanik Reinitzer, so organske spojine, ki imajo pravilne molekularne razporeditve med trdnimi snovmi in tekočinami. Na splošno je najpogosteje uporabljena morfologija tekočih kristalov nematskega tekočega kristala, molekularna oblika za dolgo palico, širino od približno 1 nm do 10 nm, pod različnimi tokovnimi električnimi polji bodo molekule tekočih kristalov uredile pravila, zasukana za 90 stopinj, proizvajajoing razlika prepustnosti svetlobe, tako da lahko vklop/izklop pod razliko med svetlobo in senco, vsaka slikovna pika po principu nadzora oblikuje sliko.

Načelo zaslona s tekočimi kristali je, da bo tekoči kristal pod vplivom različnih napetosti osvetlil sedanje različne značilnosti.LCD v fiziki je razdeljen v dve kategoriji, ena je pasivna pasivna (znana tudi kot pasivna) in ta vrsta LCD sama po sebi ne sveti, potrebuje zunanji vir svetlobe glede na položaj vira svetlobe in jo lahko razdelimo na refleksijo in dve vrsti prenosa.Pasivni LCD z nizkimi stroški, vendar svetlost in kontrast nista velika, vendar je učinkoviti kot majhen, manjša barvna nasičenost pasivnega LCD-ja, zato barva ni dovolj svetla.Druga vrsta je vir energije, predvsem TFT (Thin FilmTransitor).Vsak LCD je pravzaprav tranzistor, ki lahko sveti, tako da strogo gledano ni LCD.Zaslon LCD je sestavljen iz številnih linijskih nizov LCD, pri enobarvnem LCD-zaslonu je tekoči kristal slikovna pika, medtem ko je pri barvnem tekočekristalnem zaslonu vsaka piksel sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih treh LCD-jev skupaj.Hkrati si lahko predstavljamo, da je za vsakim LCD-jem 8-bitni register, vrednosti registra določajo svetlost treh enot LCD-ja, vendar vrednost registra ne vpliva neposredno na svetlost treh tekočekristalnih celic, ampak po »paleti« za obisk. Ni realistično imeti fizičnega registra za vsako slikovno piko.Pravzaprav je opremljena le ena vrsta registrov, ki so povezani z vsako vrstico pikslov po vrsti in nalagajo vsebino te vrstice.

Tekoči kristali izgledajo in se počutijo kot tekočina, vendar se njihova kristalna molekularna struktura obnaša kot trdna snov. Tako kot kovine v magnetnem polju, ko so izpostavljene zunanjemu električnemu polju, molekule tvorijo natančno razporeditev; če je razporeditev molekul pravilno nadzorovana , bodo molekule tekočega kristala omogočile prehod svetlobe; Pot svetlobe skozi tekoči kristal je mogoče določiti z razporeditvijo molekul, ki ga sestavljajo, kar je še ena značilnost trdnih snovi. Tekoči kristali so organske spojine, sestavljene iz dolgih paličastih kot molekule. V naravi so dolge osi teh paličastih molekul približno vzporedne. Zaslon s tekočimi kristali (LCD) najprej vsebuje tekoče kristale, ki jih je treba za pravilno delovanje vliti med dve ravnini, obloženi z režami. Reži na obeh ravninah sta pravokotno druga na drugo (90 stopinj), to je, če so molekule na eni ravnini usmerjene v smeri sever-jug, so molekule na drugi ravnini usmerjene v smeri vzhod-zahod in molekule meddve ravnini sta prisiljeni zasukati za 90 stopinj. Ker svetloba potuje v smeri molekul, je tudi zasukana za 90 stopinj, ko gre skozi tekoči kristal. Ko pa na tekoči kristal deluje napetost, se molekule prerazporedijo navpično, kar omogoča, da svetloba teče naravnost ven brez kakršnega koli zvijanja. Druga značilnost LCDS je, da se zanašajo na polarizacijske filtre in svetlobo samo.Naravna svetloba naključno razhaja v vse smeri. Te črte tvorijo mrežo, ki blokira vso svetlobo, ki ni vzporedna s temi črtami.Linija polariziranega filtra je pravokotna na prvo, zato popolnoma blokira polarizirano svetlobo. Le če sta liniji obeh filtrov popolnoma vzporedni ali če je bila svetloba sama zasukana, da se ujema z drugim polariziranim filtrom, lahko svetloba prodre le .LCDS sta sestavljena iz dveh takšnih navpično polariziranih filtrov, zato bi morala običajno blokirati vsako svetlobo, ki poskuša prodreti. Ker pa sta filtra napolnjena z zvitimi tekočimi kristali, se svetloba po prehodu skozi prvi filter zasuka za 90 stopinj z molekulami tekočega kristala in končno preide skozi drugi filter. Če bi po drugi strani na tekoči kristal uporabili napetost, bi se molekule prerazporedile tako, da svetloba ne bi bila več zvita, tako da blokiral drugi filter. Synaptics TDDI na primer združuje krmilnike na dotik in zaslonske pogone v en sam čip, s čimer zmanjša število komponent in poenostavi zasnovo. ClearPad 4291podpira hibridno večtočkovno vgrajeno zasnovo, ki izkorišča obstoječo plast v zaslonu s tekočimi kristali (LCD), s čimer odpravlja potrebo po ločenih senzorjih na dotik. ClearPad 4191 gre še korak dlje, saj uporablja obstoječe elektrode v LCD-ju in tako doseže enostavnejši sistem Obe rešitvi naredita zaslone na dotik tanjše in zaslone svetlejše, kar pomaga izboljšati splošno estetiko oblikovanja pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Za odsevni TN (Twisted Nematic) zaslon s tekočimi kristali je njegova struktura sestavljena iz naslednjih plasti: polariziran filter, steklo, dva skupine medsebojno izoliranih in prozornih elektrod, tekočekristalno telo, elektroda, steklo, polarizirani filter in refleksija.


Čas objave: 13. julij 2019
Spletni klepet WhatsApp!