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TFT-LCD의 구조적 특성
Apr 03, 2018

TN 기술과 달리 TFT 디스플레이는 "백 스루"조사를 사용합니다. 가상의 광원 경로는 TN 액정처럼 위로부터 아래로 위로부터 아래로 위로 향합니다. 이러한 방법은 LCD 뒷면에 특수 조명 튜브를 설치하는 것입니다. 광원이 조사되면 하부 편광판을 통해 위로 이동합니다. 상부 및 하부 중간층의 전극이 FET 전극 및 공통 전극으로 변경됨에 따라, FET 전극이 연결될 때 액정 분자의 성능이 변할 것이다. 디스플레이의 목적은 빛의 차광과 빛의 투과율을 통해 이루어질 수 있으며 응답 시간은 약 80ms로 크게 증가합니다. TN-LCD보다 명암 대비가 높고 색상이 풍부하기 때문에 화면 재생 빈도가 빠르기 때문에 일반적으로 TFT를 "실제 색상"이라고합니다. DSTN에 비해 TFT-LCD의 주된 특징은 각 픽셀에 반도체 스위치 소자를 구성하는 것이다. 각 픽셀은 포인트 펄스로 직접 제어 할 수 있습니다. 따라서 각 노드는 상대적으로 독립적이어서 지속적으로 제어 할 수 있습니다. 이 설계 방법은 디스플레이 화면의 응답 속도를 향상시킬뿐만 아니라 디스플레이 그레이 스케일을 정확하게 제어 할 수 있기 때문에 TFT 컬러가 DSTN보다 현실적인 이유입니다. TFT-LCD에서 TFT의 기능은 스위치 튜브와 같습니다. 일반적으로 사용되는 TFT는 3 단자 소자입니다. 일반적으로, 반도체 층은 유리 기판 상에 형성되고, 2 개의 소스 및 드레인 전극이 그들에 접속된다. 격자 절연막은 반도체 상에 대향하고 그리드를 갖는다. 그리드에 적용된 전류는 소스와 누설 극 사이의 전류를 제어하는 데 사용됩니다. 디스플레이를 위해, 각 픽셀은 구조로부터 단순화 될 수 있고, 액정은 픽셀 전극과 공통 전극 사이에 샌드위치된다. 더 중요한 것은 전기의 관점에서 커패시턴스로 간주 될 수 있습니다. 등가 회로는 그림 1에 나와 있습니다. J 행 I 열 픽셀 P (I, J)를 충전하려면 t (I, J)를 전환하여 신호선 D (I)를 목표 전압에 연결해야합니다. 픽셀 전극이 완전히 충전되면, 스위치가 단선 되어도 커패시터의 전하가 유지되고 전극 사이의 액정 분자는 계속 전압장 효과를 갖는다. 데이터 (열) 드라이버의 역할은 신호선에 목표 전압을 가하는 것이며, 게이트 드라이버의 기능은 켜고 끄는 것입니다. 액정 층에 부가 된 표시 전압을 각 화소의 축적 용량에 축적 할 수 있기 때문에, 액정 층을 안정적으로 동작시킬 수있다. TFT를 통해 단시간에 표시 전압을 재기록 할 수 있기 때문에 고해상도 LCD에서도 화질 요건을 충족 할 수 있습니다. 이미지를 표시하는 열쇠는 전계 하에서의 액정의 분자 배향이다. 일반적으로, 기판의 내부면의 배향 처리를 통해, 상이한 디스플레이 모드를 달성하기 위해 액정 분자의 배치가 바람직한 구조적 변형을 생성하도록 할 수있다. 전계 작용에 의해, 액정 분자의 배향 변화, 및 입사광의 강도가 액정 층 후에 변화한다. 따라서, 화상 표시가 실현된다. 즉, TFT-LCD는 패시브 TN-LCD 및 STN-LCD의 단순 매트릭스와는 다릅니다. LCD 화면의 모든 픽셀에 박막 트랜지스터 (TFT)가있어 비 선택의 크로스 토크를 효과적으로 극복 할 수 있으며 주사선 수에 관계없이 디스플레이 LCD의 정적 특성을 획기적으로 개선하여 이미지를 크게 향상시킵니다 품질. 스위치 유닛 (TFT)의 특성은 낮은 온 상태 저항 및 매우 큰 폐쇄 상태 저항의 요구 사항을 충족시키는 것입니다.

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