手机显示模组简介
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手机oled屏幕的原理
OLED(Organic Light Emitting Diode)是有机发光二极管,是一种新型的显示技术。
与传统的液晶显示技术不同,OLED是一种自发光技术,不需要背光模组,具有更高的对比度和更快的刷新率。
手机OLED屏幕的原理如下:
1. OLED是由有机材料制成的薄膜,可以分为有机荧光材料(OLED)和有机电致发光材料(AMOLED)两种类型。
其中,AMOLED通常用于手机屏幕。
2. OLED由多个层构成,包括有机电致发光层、电荷传输层、电荷注入层和基板层。
有机电致发光层是最重要的层,其中的有机分子在外加电压的激励下发射光线。
3. OLED屏幕的每一个像素点都由红、绿、蓝三个亮点组成,通过调节电压来控制每个像素点的发光强度,从而形成彩色显示。
4. OLED屏幕的像素点发光时,电子从阴极(负极)移向阳极(正极),通过电子的复合和激发有机分子的方式,将电能转化为光能。
不同颜色的有机分子在不同电压下发光。
5. 与传统LCD不同,OLED屏幕不需要背光源,每个像素点都能独立发光,具
有自发光的特点。
这样可以达到更高的对比度和更深的黑色色阶。
总之,手机OLED屏幕的原理是利用有机材料的发光特性,通过调节电压使得每个像素点发光,从而实现彩色显示。
TFT屏幕TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。
TFT简介编辑TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。
一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。
从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。
TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。
新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示,有的甚至支持16万色显示,这时TFT的高对比度,色彩丰富的优势就非常重要了。
TFT型的液晶显示器主要的构成包括:萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。
随着手机彩屏的逐渐普遍,手机屏幕的材质也越来越显得重要。
手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异,其种类大致有TFT 、TFD、UFB、STN和OLED几种。
一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图象,画面的层次也更加丰富。
除去上面这几大类LCD外,还能在一些手机上看到其他的一些LCD,比如日本SHARP的GF屏幕和CG(连续结晶硅)LCD。
两种LCD相比较属于完全不同的种类,GF为STN的改良,能够提高LCD的亮度,而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率。
其他屏幕编辑TFT-LCDTFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”(TFT)。
TFT 液晶为每个像素都设有一个半导体开关,每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而每个节点都相对独立,并可以连续控制,不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶,所以TFT液晶的色彩更真。
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oled模组工艺OLED模组工艺OLED(Organic Light Emitting Diode)是一种新型的显示技术,其核心是有机发光二极管。
OLED模组工艺指的是在OLED显示器制造过程中所采用的工艺流程和技术。
本文将探讨OLED模组工艺的一些重要方面和特点。
一、OLED模组工艺的制备过程OLED模组的制备过程主要包括以下几个步骤:基底制备、有机化合物沉积、电极制备、封装和测试。
1. 基底制备:OLED模组的基底通常采用玻璃或塑料材料。
制备基底时,需要进行表面处理,以提高OLED的发光效率和稳定性。
2. 有机化合物沉积:有机化合物是OLED显示器中发光的关键部分。
在制备过程中,有机化合物需要通过蒸镀或溶液法的方式沉积在基底上。
3. 电极制备:OLED模组中的电极通常采用透明导电材料,如氧化铟锡(ITO)。
电极的制备过程主要包括蒸镀或溶液法沉积导电材料,并通过光刻技术进行图案化处理。
4. 封装:封装是保护OLED模组的重要步骤,可以防止水分、氧气等对OLED的侵蚀。
常见的封装方式包括有机封装和玻璃封装。
5. 测试:在制备完成后,需要对OLED模组进行各种测试,以确保其性能和质量符合要求。
常见的测试项目包括亮度、对比度、色彩准确性等。
二、OLED模组工艺的特点1. 厚度:OLED模组相比传统液晶显示器更薄,这是由于OLED的有机发光层可以非常薄,并且不需要背光源。
2. 柔性:由于OLED模组使用的基底可以是塑料材料,因此可以实现柔性显示。
这使得OLED在可穿戴设备、可弯曲屏幕等领域具有广阔的应用前景。
3. 发光原理:OLED模组是通过有机发光层的电流激发来实现发光的。
这种发光原理使得OLED具有更广的视角和更高的对比度。
4. 节能:OLED模组只有在需要显示的像素点上才会发光,而其他像素点则可以完全关闭。
这使得OLED在能耗方面具有明显的优势。
5. 可靠性:OLED模组没有液晶显示器中常见的像素漏光、亮点等问题,具有更好的图像质量和长寿命。
背光模组的构造原理及应用1. 背光模组的基本构造原理背光模组是一种透明的光源装置,广泛应用于电子产品中,如手机、电视、平板电脑等。
它的作用是提供背光,使显示器的内容能够清晰可见。
背光模组由多个组成部分构成,包括光源、导光板、衬底、透光膜和反射膜等。
1.1 光源背光模组的光源通常采用发光二极管(LED)技术。
LED具有高效、长寿命、低能耗的特点,因此成为了背光模组中最常用的光源。
1.2 导光板导光板是背光模组中的重要组成部分,其作用是将光源发出的光线均匀地分布到整个显示区域。
导光板通常采用有机玻璃材质,表面还有一层导光膜进行增光和分散光线的作用。
1.3 衬底衬底是背光模组的基座,用来支撑其他组件和提供背景支撑。
常用的材质有塑料和金属。
1.4 透光膜和反射膜透光膜和反射膜用于提高背光模组的发光效果。
透光膜用于提高光传输效率,而反射膜则用于增强光的反射效果,减少能量损失。
2. 背光模组的应用领域背光模组在现代电子产品中得到广泛应用,它能够提供清晰亮丽的背光效果,提高用户体验和产品的可视性。
以下是几个常见的应用领域。
2.1 手机和平板电脑现代手机和平板电脑都采用了背光模组技术,使屏幕在任何光线条件下都能够清晰显示。
背光模组的亮度和颜色调节能力,使得手机和平板电脑在户外环境下仍然可以让用户轻松阅读和浏览内容。
2.2 电视和显示器电视和显示器是背光模组的主要应用领域之一。
通过背光模组的使用,电视和显示器能够提供更高的亮度和清晰度,以及更广的颜色范围。
这使得用户可以获得更逼真的图像和视频体验。
2.3 汽车显示屏如今,很多汽车在仪表盘、导航系统和后视镜上都采用了背光模组技术。
背光模组不仅提供了高亮度的背光效果,还能够减少眩光和增加对比度,提高驾驶员对信息的感知能力。
2.4 广告显示屏背光模组还被广泛应用于户外和室内广告显示屏。
其高亮度、均匀的光线分布和可调节的颜色效果,使得广告显示屏可以吸引更多的目光,提升广告效果。
背光模组一、背光模组简介背光模组是一种用于提供显示器背光的设备。
在液晶显示器中,背光起到了照明显示面板的作用,让图像能够在暗环境中清晰可见。
背光模组通常由背光源和驱动电路组成,它们能够提供高亮度的光源,并通过电路控制控制背光的亮度。
背光模组广泛应用于各种电子设备,例如平板电脑、电视、手机等。
随着显示技术的不断进步,背光模组也在不断发展和创新,以满足用户对显示效果的更高要求。
二、背光模组的工作原理背光模组的工作原理主要涉及LED(Light Emitting Diode)背光源和驱动电路。
1.背光源:背光源通常采用LED作为发光元件,LED具有体积小、发光效率高等优势。
常见的背光模组有两种类型的背光源:直下式背光源和侧射式背光源。
–直下式背光源:直下式背光源将LED集中放置在显示面板的底部。
通过光导板或者凸透镜的转换作用,可以使光线均匀地分布在整个显示面板上,从而实现均匀照明。
–侧射式背光源:侧射式背光源将LED安装在面板的两侧或者四周。
通过特殊的光导结构,可以将光线导向整个显示面板。
侧射式背光源相比直下式背光源,能够更好地实现超薄设计,同时还能提供更好的亮度和对比度。
2.驱动电路:背光驱动电路负责控制和调节背光的亮度。
驱动电路通常由PWM(Pulse Width Modulation)调光技术实现,可以通过调整脉冲宽度来改变背光的亮度。
–PWM调光技术:PWM调光技术是一种基于时间调制的亮度控制技术,通过调整脉冲宽度的占空比,来改变LED发光的强度。
这种调光方式能够有效地降低功耗,提高显示器的对比度,并且减少人眼疲劳。
三、背光模组的优势背光模组相比传统的背投显示方式具有许多优势。
1.高亮度:背光模组采用LED作为背光源,LED具有高光效、高亮度的特点,能够提供更亮、更鲜艳的显示效果。
2.节能环保:相比CCFL(Cold Cathode FluorescentLamp)背光源,LED背光源具有更高的能效比,并且没有汞等有害物质,更环保。
2014年液晶显示模组行业分析报告2014年9月目录一、液晶显示模的用途及产业链构成 (5)1、液晶显示模组的组成 (5)2、液晶显示模组是手机、平板电脑等电子产品的核心部件 (5)3、液晶显示模组的产业链组成 (6)二、行业管理体系 (7)1、主管部门及管理体制 (7)2、行业主要法律法规及政策 (7)三、行业发展基本情况 (9)1、行业基本概况 (10)2、我国液晶显示行业的发展 (11)四、行业竞争格局及主要企业 (12)1、行业竞争要素分析 (12)2、行业竞争状况 (13)(1)以深圳为中心的珠三角中小尺寸液晶显示模组产业集群 (14)(2)以上海和苏州为中心的长三角大尺寸液晶显示模组产业集群 (15)3、行业内主要企业 (15)(1)京东方 (15)(2)深天马 (16)(3)信利国际 (16)(4)宇顺电子 (16)(5)超声电子 (17)(6)帝晶光电 (17)五、行业主要经营模式 (17)六、行业市场需求 (18)1、全球手机庞大出货量提供为中小尺寸液晶模组提供充分需求空间 (18)2、国内智能手机的持续高速增长为本土手机模组厂商发展壮大提供难得机遇 (21)3、较高的手机更换频率构成手机液晶模组保持旺盛需求空间的基础 (21)七、行业壁垒 (22)1、技术及工艺壁垒 (23)2、专业的销售团队与客户资源壁垒 (23)3、规模与高效的定制生产模式壁垒 (24)4、资金壁垒 (24)八、行业生产技术及发展趋势 (25)1、触控一体化技术系未来发展主要方向 (25)2、全贴合OGS技术、On-cell技术与In-cell技术成为触控领域主导技术 . 273、液晶显示器正向外形更加轻、薄,显示质量更高、显示介面更大、内容更丰富的方向发展 (28)4、液晶显示器向节能、低耗方向发展 (29)九、行业与上下游的关联性 (29)1、行业与上下游的关联性 (29)(1)行业与上下游行业关系 (29)(2)上下游行业对行业的影响 (30)2、上下游行业对行业发展的有利因素和不利因素 (31)(1)有利因素 (31)①消费能力提升、消费结构升级促发消费需求增长 (31)②下游产品市场前景广阔拉动行业需求增长 (32)③液晶显示行业具有相对较长的生命周期、产品被替代的可能性较低 (32)④液晶显示行业产能向中国转移带来良好的发展机遇 (33)⑤科技的不断发展为行业创造新的机会 (33)⑥产品应用领域的扩展拓宽了市场发展空间 (34)(2)不利因素 (34)①国内液晶显示行业产业链不完整 (34)②下游行业个性化、时尚化、新颖性要求越来越高 (34)③产品价格面临走低趋势 (35)④融资渠道单一 (35)十、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (36)十一、行业的周期性、区域性、季节性特征 (36)1、液晶显示模组制造业周期性 (36)2、液晶显示模组制造业的区域性 (37)3、液晶显示制造业的季节性 (37)一、液晶显示模的用途及产业链构成1、液晶显示模组的组成液晶显示模组,是指将液晶显示面板和相关的驱动电路、背光源、集成电路等组件组装在一起而形成的模块化组件,其结构随下游产品应用对象的不同而有所差异,但差异不大。
背光模组应用基础知识1. 背光模组的定义和功能背光模组是一种常用于显示设备的光源,主要用于提供背景光亮度和均匀性,以增强显示效果。
背光模组由光源、背光引导板和光学元件等组成,通过合理的组合和设计,可以产生均匀、稳定和高亮度的背光效果。
背光模组在各种电子设备中广泛应用,如液晶显示器、键盘、手机和计算机等。
其主要功能是提供背景光源,使得显示图像更加清晰明亮,提高可视性。
2. 背光模组的种类2.1 LED背光模组LED(Light Emitting Diode)背光模组是一种常见的背光模组类型。
LED作为光源具有高亮度、节能和长寿命等特点,可以产生均匀且高亮度的背光效果。
LED背光模组可分为直下式(Bottom Emitting)和侧射式(Edge Emitting)两种类型。
•直下式LED背光模组:LED光源位于显示面板的后方,通过光学元件将光引导到显示面板的正面。
直下式LED背光模组具有均匀性好、亮度高的特点,适用于大尺寸的液晶显示器。
•侧射式LED背光模组:LED光源位于显示面板的侧面,通过背光引导板将光引导到显示面板的正面。
侧射式LED背光模组具有薄型化、节能等特点,适用于小尺寸的液晶显示器。
2.2 CCFL背光模组CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp)背光模组是一种传统的背光模组类型,常用于早期的液晶显示器。
CCFL背光模组通过CCFL灯管产生光源,并由背光引导板将光引导到显示面板上。
虽然CCFL背光模组具有成本低廉的优势,但其亮度较低,且使用寿命较短。
随着LED技术的发展,LED背光模组逐渐取代了CCFL背光模组的地位。
3. 背光模组的应用背光模组在各种电子设备中都有广泛的应用,下面介绍一些常见的应用场景:3.1 液晶显示器液晶显示器是背光模组最常见的应用之一。
通过将背光模组放置在液晶显示器的背面,可以提供背光光源,在液晶显示屏上显示图像。
背光模组的亮度和均匀性对于液晶显示器显示效果的质量至关重要。
手机模组生产工艺手机模组生产工艺是指将各种手机模块组装在一起,形成完整的手机。
手机模块包括主板、屏幕、摄像头、电池、外壳等组件。
手机模组生产工艺的目标是提高生产效率、降低成本、确保产品质量。
下面将介绍手机模组生产工艺的主要步骤。
首先,准备手机模组生产所需的原材料。
这包括主板、屏幕、摄像头、电池、外壳等组件,以及需要使用的各种电子元器件和工具。
接着,对各个组件进行测试和质量检查。
这是确保每个组件都符合质量标准的重要步骤。
测试和检查的项目包括性能、电路连通性、外观等。
然后,进行组装。
首先将主板与屏幕连接,并添加必要的绝缘材料和导置电路。
然后将摄像头、电池、外壳等组件装配到主板上。
组装的过程需要严格按照操作规程和流程进行,确保每个组件都被正确连接并固定。
在组装完成后,进行性能测试和功能测试。
这包括对手机的通信功能、摄像功能、显示效果等进行全面的测试。
同时,还对外观进行检查,确保没有划痕、裂纹等质量问题。
最后,进行烧录和校准。
这是将系统软件烧录到手机主板上,并校准各个传感器和触摸屏的过程。
烧录和校准的目的是确保手机软件和硬件的完美配合。
此外,手机模组生产过程中还需要注意一些细节。
比如,要严格控制灰尘和静电的产生和传播,避免对电子元器件的损坏。
还要注意储存和运输过程中的防震、防潮等问题,确保手机模组在储存和运输过程中不受损。
综上所述,手机模组生产工艺是一个复杂的过程,需要严格的控制和管理。
只有做好每个步骤,才能确保手机的质量和性能达到标准。
手机模组生产工艺的不断改进和创新,将有助于提高手机的生产效率、降低成本,推动整个手机行业的发展。
1显示模组简介2013-2-16LCM&CTP规划工程师高庆2•目录12345显示模组中的名词LCM 定义LCM结构组成LCM 显示原理简介LCM 生产制程简介显示模组中的名词3显示模组中的名词(1)•LCD: Liquid Crystal Display 液晶显示器•IC(LSI):Integrate Circuit集成电路(Large-scale integration超大规模集成电路)•FPCA: Flexible Printed Circuit Assembly 柔性线路板组件•BL: Back Light背光源•POL: Polarizer偏光片•TP:Touch Panel触摸屏•CTP:Capacitance Touch Panel电容式触摸屏•ITO:Indium Tin Oxide氧化铟锡•ST: Stainless Steel铁框•PM-OLED:无源矩阵发光二极体•AM-OLED:有源矩阵发光二极体•CF:Color Filter彩膜•ARRAY:液晶显示面板阵列图案制作(Array制程:薄膜/黄光/蚀刻/剥膜)4手机显示模组中的名词(2)•COG: Chip-on-Glass使用ACF将芯片直接邦定在玻璃上,实现LCD 与IC的电气连接;•FOG: FPC-on-Glass使用ACF将FPC直接邦定在玻璃上,实现LCD与FPCA的电气连接;•ACF: anisotropy conducting film各向异性导电膜;•硅胶:silicon 密封隔绝空气的胶,一般为黑色或白色;•TUFFY胶:密封隔绝空气的胶,一般为蓝色;•清洁剂:显示模组在生产制程中使用的擦拭溶剂,一般为有机液体(无水乙醇、乙醚等);•无尘布:显示模组在生产制程中使用的不产尘的清洁布,一般分为10级、百级等;•无尘室:显示模组在生产制程中的生产环境,一般分为百级(偏贴、CTP与显示模组贴合及BL贴合)、千级(COG&FOG)、万级(组装)•偏贴:偏光片贴片工艺名词。
•以上名词会在后面的章节中逐步详细讲解5LCM定义67LCM 定义•LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,FPCA/PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。
•中小尺寸LCM模组应用领域广泛,以手机为主,MP3、MP4、数码相机、数码摄像机、数码相框、游戏机、学习机、GPS、车载显示器、掌上电脑、便携式电视等多媒体影音产品。
需求市场比较灵活,类型较多。
LCM结构组成89LCM 结构组成LCMPOL LCD IC FPCABL CTP其他部件10PolarizingCELLACFICACFFPCA黑白双面胶Silicone扩散膜BEF1导光板反射膜胶框BEF2LEDLCM 结构组成LCM结构组成• LCD:Liquid Crystal Display ---- 液晶显示器LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液态的晶体,两片玻璃中 间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方 向,将光线折射出来产生画面。
ITO玻璃11LCM结构组成• IC:Integrated Circuits ---- 集成电路(集成芯片)其 通过COG工序邦定在LCD上,由此驱动LCD进行 画面显示。
12LCM结构组成• POL:Polarizer ---- 偏光片其主要作用是可以将不具偏振性的自然光转化为偏振光,使与 电场呈垂直方向的光线通过,加上液晶分子扭转特性,达到控制光线 的通过与否,让LCD面板能正常显示影像。
下图为POL组成材料。
剥离膜(Release Film) 压敏胶(PSA) TAC PVA 偏光膜(Polarizing Film) TAC 胶(Adhesive) 增亮膜(APF-V3) 保护膜(Protection Film)13LCM结构组成• FPC: Flexible Printed Circuit ---- 柔性线路板又称软性线路板、柔性印刷电路板。
由此FPC与手机主板连接, 通电,使得显示模组正常显示。
14LCM结构组成• BLU:Back Light Unit ---- 背光源背光单元,是液晶显示面板的关键零组件之一,由于液晶本身不具发光特性,因 此必须在LCD面板底面加上一个发光源,方能达到饱满的色彩显示效果,背光模组之功 能即在于供应充足的亮度与分布均匀的平面光源,使LCD能正常显示影像。
组成LCM模组的部件中,BLU是较为特殊的一个。
它本身是由LED、FPC、胶框和各种膜材 组成的复合体。
以下就是它的总体结构:15LCM结构组成BL部件 LED LED_FPC 注 塑 导光板 胶框 反射片(1pcs) 光 学 膜 材 扩散片(1pcs) 增光片(2pcs) 黑白胶(1pcs) 其他双面胶 作用 侧发光LED,用于提供背光光源 LED软性电路板,LED与驱动级的连接 使LED光源有效地分布成背光视窗区域面光源 主要起支撑各个背光组件和LCD的作用 从导光板出射的光线重新利用 雾化光线,达到面光源效果 收敛光线、提高模组亮度 固定LCD作用;也起到遮光、反光的效果 固定作用16LCM结构组成BL光学膜(增光膜BEF )原理见下:Useful Light High Angle LightRecycled Light (by another prism)Diffuse InputRecycled Light 17LCM结构组成模组亮度与各部件透过率有关,具体原理见下:?=%Surface Polarizer Color Filter LC Polarizer Light pipe Backlight 90% 90% 30%95%5~10%6% 7%23%40% 60% 100%24% 60%100%18LCM结构组成• • • 当前我司手机要求显示屏尺寸在4"以上,亮度在300cd/m²~ 450cd/m²。
针对无源显示器件来讲,实际亮度往往取决于显示器件本身透过率 及光源增亮。
以3.97"手机屏为例:当前手机屏客户要求最终亮度最低为280 cd/m²,最高可达到380cd/m²;为达到手机显示屏最终亮 度要求,BL亮度要至少达到5600cd/m²(带BEFRP)。
为减少光的损失,专业厂商从增亮膜方面着手加以改善,提高背光 的利用率。
•模组亮度计算公式(估值):luminace(LCM) = luminace(BLU) × transmissivity(panel)19LCM结构组成TP【Touch Panel(触摸屏)】:根据显示屏表面接 触(手指、笔)或感应、依靠计算机识别其触摸位置, 做出相应的反映的一种电子设备,智能手机触摸屏以电 容屏为主。
ST(stainless):不锈钢支撑框,分上支撑框、下支 撑框及上下支撑框。
主要作用,加固LCM模组。
20显示及触摸原理简介21显示及触摸原理简介1、偏光片原理2、LCD结构及液晶简介3、LCD显示原理4、CTP触摸原理22显示及触摸原理简介偏光片原理偏光片(polarizer)—光栅作用光是一种电磁波,其特点就是波动性,光波的行进方向是与电场及磁场互相垂直的,同时光波本身的电场与磁场分量也是互相垂直的。
也就是说行进方向与电场及磁场分量,彼此是两两互相平行的。
形象的讲,偏光板的作用就像是栅栏一般,会阻隔掉与栅栏垂直的分量,只准许与栅栏平行的分量通过。
2324如果把两片偏光板迭在一起,当旋转两片的偏光板的相对角度,会发现随着相对角度的不同,光线的亮度会越来越暗。
当两片偏光板的栅栏角度互相垂直时,光线就完全无法通过了。
偏光片基本原理显示及触摸原理简介LCD结构及液晶简介•LCD结构:两片玻璃基板中间夹着液晶层,通过TFT元件控制上下基板的电场实现液晶分子的旋转,来达到显示目的25液晶简介:物质有三态:固体,液体,气体。
通常固体加热至熔点就会变成透明的液体。
它的固态晶体加热到145℃时,便熔成液体,液体是浑浊的,而一切纯净物质熔化时却是透明的。
如果继续加热到175℃时,它似乎再次熔化,变成清澈透明的液体。
后来,德国物理学家列曼把处于“中间地带”的浑浊液体叫做液态晶体。
26•液晶:27•液晶种类有很多,其中按依分子排列的有序性来分,则可以分成以下四类:28•其中线性液晶分子在空间上具有一维的规则性排列,所有棒状液晶分子长轴会选择某一特定方向(也就是指向矢)作为主轴并相互平行排列. 与层列型液晶比较其排列比较无秩序,也就是其秩序参数较小. 另外其黏度较小,所以较易流动(它的流动性主要来自对于分子长轴方向较易自由运动)。
以上这些特性使它成为现在液晶显示器常用的液晶.•Nematic LC•线状液晶29液晶分子在LCD内部排列:液晶分子在LCD盒内呈螺旋状排布,在两个表面间扭转了90度(如下图)。
当光线通过没有加电的LCD时,经过第一层偏光片变成偏振光,偏振光在经过LCD内部时,受螺旋状排布的液晶分子影响,光的偏振方向旋转90度,刚好与另一层的偏光片方向相同,光线顺利通过。
(注意:前后的两张偏光片光轴方向相互垂直)•Twist 90LCD显示原理3031•当LCD电极加电时,液晶分子的按照电场方向重新排布,不再呈螺旋状,偏振光因此不再旋转,当到达第二片偏光片时,无法通过。
•Twist 9032正是通过对液晶两端LCD电极的加电控制,使液晶在LCD内部做不断旋转,达到光线的通过或阻隔,从而实现显示白色画面(光线透过)和黑色画面(光线阻隔)。
33如果拿着放大镜,靠近液晶显示器的话. 你会发现下图中所显示的样子. (这里的颜色反映的是LCD上彩色滤波片的颜色)我们知道红色,蓝色以及绿色,是所谓的三原色。
利用这三种颜色,便可以混合出各种不同的颜色. 很多平面显示器就是利用这个原理来显示出色彩. 我们把RGB三种颜色,分成独立的三个点,各自拥有不同的灰阶变化,然后把邻近的三个RGB显示的点,当作一个显示的基本单位,也就是pixel. 那这一个pixel,就可以拥有不同的色彩变化了.34如:薄膜晶体管(TFT)为有源矩阵液晶显示器件在每个像素点上设计一个场效应开关管,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的象素进行控制,这样就容易实现真彩色、高分辨的液晶显示器件。
率3536OLED 显示原理简介OLED (Organic Light Emitting Display):有机致电发光二极体,是一种在电场驱动下,通过载流子注入和复合导致有机材料发光的显示器件。