TFT-LCD 专业术语解释 面板类型 TN
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液晶板类型一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。
液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。
液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。
目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。
常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
1、TN面板TN全称为Twisted Nem ati c(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。
目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。
另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。
液晶显示器面板技术详解目前,LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)成为CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管显示器)的继任者已经是大势所趋。
液晶面板决定了液晶显示器的最终显示效果,是液晶显示器中最为关键的核心部件,占去了液晶显示器近80%的成本。
常见的液晶面板有TN液晶面板、IPS液晶面板,以及MV A和PV A 等V A类液晶面板三大类。
它们通过各自独特的液晶材料和面板结构,从而获得不同的性能优势。
一、TN面板TN(Twisted Nematic Liquid Crystal Display,扭曲向列型液晶显示器)面板被广泛应用于入门级和中低端的液晶显示器当中,由于其输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,致使其响应时间容易提高。
目前市场上8ms以下液晶产品均采用TN面板,但可视角度相对偏小是TN面板最大的缺点。
目前TN面板的液晶显示器普遍采用改良型的TN+FILM(补偿膜)技术,用于弥补TN面板可视角度方面的不足。
同时,色彩抖动技术的使用也使得原本只能显示26万色的TN面板获得了16.2M色的显示能力。
TN+FILM技术是在面板上增加了一层转向膜,将可视角度提高到了140度左右。
严格的说,TN+FILM也算是一种广角技术,但不是最佳的广视角解决方案。
由于它是最简单的方法并且良品率极高,且TN+FILM的技术是公开的,制造商不用负担高昂的授权和研发费,因此TN+FILM在成本上占据了巨大的优势。
总体来说,TN面板是一款优势和劣势都很明显的产品。
价格便宜,响应时间快是其优势所在,可视角度不理想和不能表现16.7M色所带来的色彩不真实又是其明显的劣势。
与其他几种广角液晶面板相比,TN液晶面板黑白对比度不高,分子间隙相对较大,文字的笔画不是那么细密。
不过由于现在TN面板改进了很多,显示风格逐渐向V A类面板靠拢。
二、IPS面板IPS(In-Plane Switching,平面转换)是日立HITACHI公司开发的液晶技术,俗称为“Super TFT”,也是目前主要的一种液晶面板类型。
LCD專業名詞
LCD : 液晶顯示
LCM : 液晶模組
TN: 扭曲向列。
液晶分子的扭曲取向偏轉90°
STN: 超級扭曲向列。
約180~270°扭曲向列
FSTN:格式化超級扭曲向列。
一層光程補償片加于STN,用于單色顯示 TFT:薄膜電晶體
Backlight: 背光
Inverter: 逆變器
OSD: 在屏上顯示
DVI:數位介面
TMDS:低壓差分信號
Panelink:積體電路
TCP:柔性綫路板
COB:通過邦定將IC裸片固定于印刷綫路板上
COF:將IC固定于柔性綫路板上
COG:將晶片固定于玻璃上
Duty:占空比,高出點亮的閥值電壓的部分在一個周期中所占的比率
LED: 發光二極體
EL:電致發光。
EL層由高分子量薄片構成
CCFL(CCFT): 冷陰極熒光燈
PDP:等離子顯示幕
CRT:陰極射綫管
VGA :視頻圖形陣列
PCB:印刷電路板
Composite video:複合視頻
Component video: 分量視頻
S-video:S端子,與複合視頻信號比,將對比和顔色分離傳輸
NTSC:NTSC制式,全國電視系統委員會制式
PAL:PAL制式(逐行倒相制式)
SECAM:SECAM制式(順序與存儲彩色電視系統)
VOD:視頻點播
DPI:點每英寸
Friday, January 30, 2004。
1LCD/OLED/QLED/Micro LED结构及生产工艺2目录LCD 01040203 OLED QLEDMicro LED平板显示技术3半导体显示技术1、LCD显示技术4 LCD:Liquid Crystal Display-液晶显示器构造:➢两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒➢上基板玻璃上设置彩色滤光片➢下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管)通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。
1.1 LCD主要面板类型5TN面板全称是Twisted Nematic(扭曲向列型面板),也是诸多面板类型中的一种。
由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级面板,目前市面上主流的中低端LCD电视或显示器均使用TN,早期的平板和手机也多有使用。
现在不少用户将TN等同于TFT,其实是一种概念上的混淆。
由于TN的技术成熟、价格低廉,如今仍然受一些低成本产品的青睐。
同时开口率高的TN在相同亮度下更省电,8-15ms的响应速度也比较迅速。
因此,在这些优点下,即便TN有着颜色失真和窄视角等弊端,却仍未淡出市场。
VA面板全称是Vertical Alignment(垂直配向型面板),是现在高端LCD应用较多的面板类型,属于广视角面板。
VA有富士通的MVA和三星的PVA两种,其中后者是前者的改良和继承。
比起TN,VA 的对比度更高,显示文本清晰锐利,还可以提供更广的可视角度和更好的色彩还原,缺点是功耗较高、价格较高,并且VA属于软屏,用手轻轻划会出现波纹。
8 VA型面板-MVA型/PVA型MVA型PVA型MVA全称是Multi-domain Vertical Alignment(广域垂直队列),是一种多象限垂直配向技术,由富士通公司研发,通过技术授权奇美电子、友达光电等企业生产。
但是金融危机发生后,广视角面板厂商都遇到了危机。
奇美和友达觉得MVA成本高、利润低,所以停止给显示器厂商供货。
壞點對比顯示色彩FRC螢幕寬度亮度解析度TFT-LCD相(brightness) 亮度是指顯示器在白色畫面之下明亮的程度 單位是cd/(Resolution) 以解析度1280*1024就表示 橫向畫素有1280個 縱向畫素目前常見的解析度有XGA: 1024*768 / SXGA: 1280*1024 / SXGA+: 1400*1050/ UXGA:1600解析度表示顯示的點的數目 , 這是一個固定值 , 沒有辦法調整的 , 1024*768來說 解析度就不能設成 800*600 ,因為在這種情況下就等於在顯示,結果就是看到一個比較模糊的畫面 。
(QVGA) 240×320 (VGA) 640 x 480 (SVGA) 800 x 600 (XGA) 65MHz (SXGA) 93/112MHz 1280 x 1024 (SXGA+) 1400 x 1050 (SXGAW) 115M (UXGA) 133/160MHz 1600 x 1200 (HDTV) 143MHz 1920 x 1080FRC(frame rate control)框架速率控制這種方法在顯示每個畫面的時候 多次刷新像素。
與高頻振動中將灰階一幅畫面需要的時間分爲很多幀,像素就可以在幀的切換當中造成一種點是可以不降低圖像的解析度,被廣泛應用于現代的主動矩陣顯示器中所謂壞點,是指液晶面板上無法控制的恆亮或恆暗的點。
壞點的造成是液晶面板生產時因各種因素造成的瑕疵,可能是particle落等等。
壞點分為兩種:亮點與暗點,亮點就是在任何畫面下恆亮的點,切換到到白色畫面就可以發現。
一般常見為4:3 16:9,16:10基本的計算方式 長/寬所得的數據 比較 4:3或是16:9 所除出來的數據例 17吋 1280*1024→1.25 比較 4:3(1.33)or16:9(1.77) 可以確認的 32吋 1366*768→1.77 比較4:3 or 16:9 ?利用畢氏定理-直角三角形之兩邊平方和等於斜角平方,√螢幕高度平方+螢幕寬度平方=全螢幕對角線color bit是指液晶面板可以組合出來的顏色數目以6Bit來說 顏色種類總共有64*64*64=262,144 (262K)種組合8bit就是256*256*256=16,777,216 (16M)種組合16.7M指的是(2的8次方=256)級灰階→256*256*2566bit 可不可以模擬8bit的顏色呢?這是可以的!!透過"FRC" 技術來模擬8bit色彩但是在鮮艷的畫面下 兩者的表現 還是會看出差異(Contrast Ratio) 對比指的白色亮度與黑色亮度的比值亮暗比例越明顯意味著畫面更加銳利清晰色彩飽和度反應時間可視角液晶畫素TNVA IPS VA (VerticalAlign)垂 直 配 向液 晶 模 式液晶面板在目前的顯示器產品中應用較為廣泛,VA型面板分為兩種,一未啟動VCC的情況下,液晶排列方式不同於TN Model 與TN Model最大不同的排列方式,使穿透率有所改變,所呈現出來的畫面就會不同TN(Twisted Nematic):TN-LCD的最大特點就如同其名稱「扭轉向列」顯示類型其液晶分子從最上層到最下層的排列方向恰好是呈90度。
英文專有名詞介紹1. General (一般專有名詞)2. Clean Room (潔淨室專有名詞)3. Factory Automation (工廠自動化專有名詞)*註.OPI(Operation POSEIDON Instruction)海神生產作業系統專有名詞介紹6.Cell段製程專有名詞介紹7. 日常使用的英文名詞通用术语Array Line进行Thin Film, Photo, Etch工艺的生产Line是Array Line,主要制造Glass上面TFT (Thin Film Transistor) 结构。
Cell Line进行PI Coating, Rubbing, Filling, Seal/TR印刷工艺等生产Line是Cell Line,主要生产TFT-LCD Cell状态产品的过程。
Module Line是用TCP (Tape Carrier Package) 将PCB与CELL进行连接,并使用BEZEL进行组装的Ass’y工艺等的生产Line ,是生产TFT Module产品的过程。
LCD Liquid Crystal Display的简称。
用电场、磁场等外部影响,改变液晶分子排列,改变液晶分子结构的光学特性后,利用其明暗效果的显示元件.TFT-LCD 在形成FET (Field Effect Transistor)结构的TFT Glass与Color Filter之间注入液晶而制成的显示元件,使用于Note Book PC、Monitor、中小型TV 等。
Polarizer (POL)偏光片将入射光分为2个直交的偏光,透射其中特定方向的光线,吸收或分散别的光线后,将透射光变为偏振光的高分子FilmBacklight (B/L)为了给LCD提供光源,在Panel后部组装的发光部件,有EL, LED, CCFL 等。
Color Filter (C/F) 制造Color液晶显示元件时使用的主要原材料,指按一定的顺序排列了Red,Green,Blue像素的薄膜。
以前发表过关于液晶显示器的文章,但感觉不如下面的内容清晰,所以现在给大家参考参考!液晶显示器的分类。
常见的液晶显示器分为TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD)、STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD)、DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD)和TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)四种。
其中TN-LCD、STN-LCD和DSYN-LCD三种基本的显示原理都相同,只是液晶分子的扭曲角度不同而已。
STN-LCD的液晶分子扭曲角度为180度甚至270度。
而TFT-LCD则采用与TN系列LCD截然不同的显示方式。
TN由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。
作为显示器TN系列的液晶显示器已基本被淘汰,STN由于扭转角度较大,字符显示比TN细腻,同时也支持基本的彩色显示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。
而随后的DSTN和TFT 则被广泛制作成液晶显示设备,DSTN液晶显示屏多用于早期的笔记本电脑,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显。
TFT则既应用在笔记本电脑上,又逐步进入主流台式显示器市场。
三、TFT液晶显示器的原理。
TFT液晶显示器与TN系列液晶显示器的原理大不相同,但在构造上和TN液晶仍有相似之处,如玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等,它也同样采用两夹层间填充液晶分子的设计,只不过把TN上部夹层的电极改为FET晶体管,而下层改为共同电极。
在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式,即假想的光源路径不是像TN液晶那样的从上至下,而是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。
光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极。
在FET电极导通时,液晶分子的表现如TN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。
英文專有名詞介紹1. General (一般專有名詞)2. Clean Room (潔淨室專有名詞)3. Factory Automation (工廠自動化專有名詞)*註.OPI(Operation POSEIDON Instruction)海神生產作業系統專有名詞介紹6.Cell段製程專有名詞介紹7. 日常使用的英文名詞通用术语Array Line进行Thin Film, Photo, Etch工艺的生产Line是Array Line,主要制造Glass上面TFT (Thin Film Transistor) 结构。
Cell Line进行PI Coating, Rubbing, Filling, Seal/TR印刷工艺等生产Line是Cell Line,主要生产TFT-LCD Cell状态产品的过程。
Module Line是用TCP (Tape Carrier Package) 将PCB与CELL进行连接,并使用BEZEL进行组装的Ass’y工艺等的生产Line ,是生产TFT Module产品的过程。
LCD Liquid Crystal Display的简称。
用电场、磁场等外部影响,改变液晶分子排列,改变液晶分子结构的光学特性后,利用其明暗效果的显示元件.TFT-LCD 在形成FET (Field Effect Transistor)结构的TFT Glass与Color Filter之间注入液晶而制成的显示元件,使用于Note Book PC、Monitor、中小型TV 等。
Polarizer (POL)偏光片将入射光分为2个直交的偏光,透射其中特定方向的光线,吸收或分散别的光线后,将透射光变为偏振光的高分子FilmBacklight (B/L)为了给LCD提供光源,在Panel后部组装的发光部件,有EL, LED, CCFL 等。
Color Filter (C/F) 制造Color液晶显示元件时使用的主要原材料,指按一定的顺序排列了Red,Green,Blue像素的薄膜。
TFT-LCD·TFT-LCD的概述Top TFT(Thin Film Transistor)LCD即薄膜场效应晶体管LCD,是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。
液晶平板显示器,特别TFT-LCD,是目前唯一在亮度、对比度、功耗、寿命、体积和重量等综合性能上全面赶上和超过CRT的显示器件,它的性能优良、大规模生产特性好,自动化程度高,原材料成本低廉,发展空间广阔,将迅速成为新世纪的主流产品,是21世纪全球经济增长的一个亮点。
主要特点和TN技术不同的是,TFT的显示采用“背透式”照射方式——假想的光源路径不是像TN液晶那样从上至下,而是从下向上。
这样的作法是在液晶的背部设置特殊光管,光源照射时通过下偏光板向上透出。
由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的表现也会发生改变,可以通过遮光和透光来达到显示的目的,响应时间大大提高到80ms左右。
因其具有比TN-LCD更高的对比度和更丰富的色彩,荧屏更新频率也更快,故TFT俗称“真彩”。
相对于DSTN而言,TFT-LCD的主要特点是为每个像素配置一个半导体开关器件。
由于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,并可以进行连续控制。
这样的设计方法不仅提高了显示屏的反应速度,同时也可以精确控制显示灰度,这就是TFT色彩较DSTN更为逼真的原因。
应用目前,绝大部分笔记本电脑厂商的产品都采用TFT-LCD。
早期的TFT-LCD主要用于笔记本电脑的制造。
尽管在当时TFT相对于DSTN具有极大的优势,但是由于技术上的原因,TFT-LCD在响应时间、亮度及可视角度上与传统的CRT显示器还有很大的差距。
加上极低的成品率导致其高昂的价格,使得桌面型的TFT-LCD成为遥不可及的尤物。
不过,随着技术的不断发展,良品率不断提高,加上一些新技术的出现,使得TFT-LCD在响应时间、对比度、亮度、可视角度方面有了很大的进步,拉近了与传统CRT显示器的差距。
LCD术语
TN(Twisted Nematic):扭曲向列的显示类型。
HTN(High Twisted Nematic):高扭曲向列的显示类型。
STN(Supper Twisted Nematic):超扭曲向列的显示类型。
FSTN(Formulated STN):薄膜补偿型STN,用于黑白显示。
TFT(Thin Film Transistor):薄膜晶体管显示类型。
LCD(Liquid Crystal Display):液晶显示器。
LED(Light Emitting Diode):发光二极管。
VFD(Vacuum Fluorescence Display):真空荧光显示。
PDP(Plasma Display Panel):等离子体显示。
EL(Electroluminescence):电致发光。
ITO(Indium-Tin Oxide):氧化铟锡。
ECB(Electrically Controlled Birefringence):电控双折射。
PCB(Print Circuit Board):印刷线路板。
COB(Chip On Board):IC裸片通过邦定固定于印刷线路板上。
COF(Chip On Film):将IC封装于柔性线路板上。
COG(Chip On Glass):将IC封装于玻璃上。
TAB(Tape Automated Bonding):柔性带自动连接。
LCD分为TN(全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板)—LCD、STN—LCD、DSTN—LCD和TFT—LCDSTN分为:STN,(黑白)FSTN,(彩色)CSTN和(双层)DSTN。
FHD: FULL HD-Full High Definition, 一般能达到分辨率1920*1080,FHD的意思就是全高清的意思,当你的片源达到1080P清晰度的时候,支持FHD分辨率输出的LCD电视机能够完整的表现. 1280*720以下为“ 标清”,正好为”高清“,1920*1080为”全高清“或”超清,3840*2160为“极清”。
FHD有如下帧频:1920*1080 60p(i)(NTSC)1920*1080 30p(NTSC)1920*1080 50p(i)(PAL)1920*1080 25p(PAL)1920*1080 24p(电影)。
60p(i)和50p(i)又称Full HD Progressive。
另一种清晰度未达到HD(分辨率<=1280*720)的视频是SD(Standard Definition),一般标准4:3是640*480(VGA),16:9是848*480(WVGA),PAL是720*576,NTSC是720*480。
当然也有“变种“,如15:9是800*480(WVGA)。
16:9的标准高清视频只有两种分辨率:1920*1080(FHD),1280*720(HD),4:3 分辨率为1440*1080(FHD)和960*720(HD)背光:LED和CCFL两种。
LED背光是指用LED(发光二极管)来作为液晶显示屏的背光源。
CCFL背光是指冷阴极管(俗称荧光灯管)作液晶显示屏背光源。
IPS-硬屏幕(In-Plane Switching,平面转换), IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。
IPS是通过使分子在各方向表观长度相同来解决视角问题。
TN模式是使用液晶分子扭曲角为90度的向列液晶的液晶模式。
为液晶面板的基本液
晶模式。
采用TN模式的液晶面板的构造为,向带有透明电极的玻璃基板之间注入向列液晶,然后在其外侧配置偏光板的形式。
要把液晶用于显示器,需要使液晶分子按一定方向排列。
这被称为配向。
配向处理是指在玻璃基板上将聚酰亚胺类树脂涂布成薄膜状,然后按某一方向用绒布擦涂树脂(擦涂处理),使其形成微小条纹,然后再让液晶分子沿着条纹朝同一方向排列。
STN模式(super twisted nematic liquid crystal mode)
STN模式是使用液晶分子扭曲角扩大至约180~270度的向列液晶的液晶模式。
也称为“超扭曲向列液晶”模式。
与TN模式相比,STN模式的特点是,即使液晶面板的扫描线数量增加,也能具有较高的对比度。
STN模式以前曾被指出存在单色显示液晶面板上容易带有黄绿色或蓝紫色等背景色的缺点。
为了解决这一问题,业界开发并采用了可便利进行双折射补偿的相位差板等部件。
结
合使用单色显示面板与彩色滤光片的小型彩色液晶面板目前已被移动产品所采用。
液晶专业术语LCD : 液晶显示LCM : 液晶模块TN: 扭曲向列。
液晶分子的扭曲取向偏转90°STN: 超级扭曲向列。
约180~270°扭曲向列FSTN:格式化超级扭曲向列。
一层光程补偿片加于STN,用于单色显示 TFT:薄膜晶体管Backlight: 背光Inverter: 逆变器OSD: 在屏上显示DVI:数字接口TMDS:低压差分信号Panelink:集成电路TCP:柔性线路板COB:通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上COF:将IC固定于柔性线路板上COG:将芯片固定于玻璃上Duty:占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率 LED: 发光二极管EL:电致发光。
EL层由高分子量薄片构成CCFL(CCFT): 冷阴极荧光灯PDP:等离子显示屏CRT:阴极射线管VGA :视频图形阵列PCB:印刷电路板Composite vide复合视频Component vide 分量视频S-videS端子,与复合视频信号比,将对比和颜色分离传输NTSC:NTSC制式,全国电视系统委员会制式PAL AL制式(逐行倒相制式)SECAM:SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)VOD:视频点播DPI:点每英寸非晶硅薄膜晶体管英文简称: a-si TFT英文名称: Amorphous Silicon TFT中文名称: 非晶硅薄膜晶体管直流型等离子体显示器英文简称: DC-PDP英文名称: DC Plasma Display Panel中文名称: 直流型等离子体显示器反铁电液晶英文简称: AFLC英文名称: Anti-Ferroelectric Liquid Crystal 中文名称: 反铁电液晶模拟/数字英文简称: A/D英文名称: Analog /Digital中文名称: 模拟/数字各向异性导电带英文简称: ACF英文名称: Anisotropic Conductive Film中文名称: 各向异性导电带交流型等离子体显示器英文简称: AC PDP英文名称: Ac Plasma Display Panel中文名称: 交流型等离子体显示器有源矩阵显示英文简称: AMD英文名称: Active Matrix Display中文名称: 有源矩阵显示英文解释: A type of display which uses Thin-Film Transistors (TFT) to control each pixel individually. Active Matrix Displays offer higher contrast ratios, wider viewing angles, and faster response times than Passive Matrix Displays.中文解释: 有源矩阵显示是一种用薄膜晶体管独立控制每个像素的显示方式,比无源矩阵显示具有更高对比度,更宽视角和更快的反应时间。
TN & STN是说液晶分子在液晶盒内的旋转角度不同,而命名不同,TN加电与不加电压是液晶分子旋转的角度为90度,而STN的液晶分子旋转180度~270度,一般STN的响应时间比TN的要快,就是说STN比TN要好。
DSTN是把2个STN的液晶盒盒在一起,来实现补偿,因为由于液晶的旋光性,经过补偿后,视角会好很多,但是这样成本会增加,现在流行的是IPS, MVA.CSTN是彩色STN的意思。
TN:Twisted Nematic,扭曲向列。
液晶分子的扭曲取向偏转90°-->对比度最好STN:Super Twisted Nematic,超级扭曲向列。
约180~270°扭曲向列 -->对比度差过TN,但视角范围增强,响应速度快FSTN:Formulated Super Twisted Nematic,格式化超级扭曲向列。
一层光程补偿片加于STN,用于单色显示TFT:Thin Film Transistor,薄膜晶体管,即现在所说真彩系列显示屏FFSTN是加了2次补偿(前后片),一般称双延迟,FSTN就加一次,所谓的单延迟。
前者的黑白效果及对比度较好,成本就高些。
TN 液晶90度扭曲STN 液晶超扭曲,180度以上FSTN - film STN, film 是相位补偿膜,使STN实现黑白显示CSTN ,color STN, 在STN盒内增加了3基色彩色膜,实现彩色显示DSTN,double STN,由两个液晶盒重叠而成,一个是主板,另一个是补偿板,消除STN双折射产生的底色,实现黑白显示STN液晶显示原理STN型的显示原理与TN相类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。
要在这里说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。
而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。
液晶板类型一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。
液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。
液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。
目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。
常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
1、TN面板TN全称为Twisted Nem ati c(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。
目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。
另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。
同时对比度可达700∶1,已经可以和MVA或者早期PVA的面板相接近了。
台湾很多面板厂商生产TN面板,TN面板属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,另外仔细看屏幕大致是这样的:2、VA类面板VA类面板是现在高端液晶应用较多的面板类型,属于广视角面板。
和TN面板相比,8bit的面板可以提供16.7M色彩和大可视角度是该类面板定位高端的资本,但是价格也相对TN面板要昂贵一些。
VA类面板又可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,其中后者是前者的继承和改良。
VA类面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。
锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度相当高。
富士通的MVA技术(Multi-domain Vertical Alignment,多象限垂直配向技术)可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。
该类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。
通过技术授权,我国台湾省的奇美电子(奇晶光电)、友达光电等面板企业均采用了这项面板技术。
改良后的P-MVA类面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下三星Samsung电子的PVA(Patterned Vertical Alignment)技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA 技术的继承者和发展者。
其综合素质已经全面超过后者,而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。
PVA采用透明的ITO电极代替MVA中的液晶层凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费。
这种模式大大降低了液晶面板出现“亮点”的可能性,在液晶电视时代的地位就相当于显象管电视时代的“珑管”。
三星主推的PVA模式广视角技术,由于其强大的产能和稳定的质量控制体系,被日美厂商广泛采用。
目前PVA 技术广泛应用于中高端液晶显示器或者液晶电视中。
VA类面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:3、IPS面板IPS(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。
IPS阵营以日立为首,聚拢了LG-飞利浦、瀚宇彩晶、IDTech(奇美电子与日本IBM的合资公司)等一批厂商,不过在市场能看到得型号不是很多。
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。
由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。
此外还有一种S-IPS面板属于IPS的改良型IPS面板的优势是可视角度高、响应速度快,色彩还原准确,价格便宜。
不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,要比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更好的黑色。
目前IPS面板主要由LG-飞利浦生产。
和其他类型的面板相比,IPS面板的屏幕较为“硬”,用手轻轻划一下不容易出现水纹样变形,因此又有硬屏之称。
仔细看屏幕时,如果看到是方向朝左的鱼鳞状象素,加上硬屏的话,那么就可以确定是IPS面板了。
4、CPA面板(ASV面板)CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)模式广视角技术(软屏),CPA模式广视角技术严格来说也属于VA阵营的一员,各液晶分子朝着中心电极呈放射的焰火状排列。
由于像素电极上的电场是连续变化的,所以这种广视角模式被称为“连续焰火状排列”模式。
而CPA则由“液晶之父”夏普主推,这里需要注意的是夏普一向所宣传的ASV其实并不是指某一种特定的广视角技术,它把所采用过TN+Film、VA、CPA广视角技术的产品统称为ASV。
其实只有CPA模式才是夏普自己创导的广视角技术,该模式的产品与MVA和PVA基本相当。
也就是说,夏普品牌的LCD电视未必就是采用夏普自己生产的CPA模式液晶面板,它有可能采用台湾厂家的VA模式面板或者其他厂家的液晶面板。
夏普的CPA面板色彩还原真实、可视角度优秀、图像细腻,价格比较贵,并且夏普很少向其他厂商出售CPA面板。
CPA面板也属于软屏,用手轻轻划会出现类似的水纹,仔细看屏幕大致是这样的:此外还有一些其他厂商也有自己的液晶面板技术,比如NEC的ExtraView技术、松下的OCB技术、现代的FFS技术等,这些技术都是对旧的TFT面板的改进,提供了可视角度和响应时间,通常只用在自有品牌的液晶显示器或者液晶电视上使用。
其实以上这些面板都属于TFT类面板,只不过现在各种面板有自己的技术和名称,所以TFT这个名字反而不常使用了黑白响应时间所谓黑白响应时间是液晶显示器各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间(其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与回复)。
常说的25ms、16ms就是指的这个响应时间,响应时间越短则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。
一般将黑白响应时间分为两个部分:上升时间(Rise time)和下降时间(Fall time),而表示时以两者之和为准。
CRT显示器中,只要电子束击打荧光粉立刻就能发光,而辉光残留时间极短,因此传统CRT显示器响应时间仅为1~3ms。
所以,响应时间在CRT显示器中一般不会被人们提及。
而由于液晶显示器是利用液晶分子扭转控制光的通断,而液晶分子的扭转需要一个过程,所以LCD显示器的响应时间要明显长于CRT。
从早期的25ms到大家熟知的16ms再到最近出现的12ms甚至8ms,响应时间被不断缩短,液晶显示器不适合娱乐的陈旧观念正在受到巨大挑战。
可以先做一个简单的换算:30毫秒=1/0.030=每秒钟显示33帧画面;25毫秒=1/0.025=每秒钟显示40帧画面;16毫秒=1/0.016=每秒钟显示63帧画面;12毫秒=1/0.012=每秒钟显示83帧画面。
可以看出12ms的诞生意味着液晶制造的一个巨大进步。
但要注意的是,液晶显示器都有一个扫描频率的限制,特别是对于场频(又称刷新率),很多都限制在75Hz以下,而就一般概念而言,75Hz意味着一秒刷新75帧画面,这样看上去就达不到12ms 对应的每秒83帧画面了。
实际上,我们上面所说的12ms响应时间是针对全黑和全白画面之间切换所需要的时间,这种全白全黑画面的切换所需的驱动电压是比较高的,所以切换速度比较快,可以达到12ms;而实际应用中大多数都是灰阶画面的切换(其实质是液晶不完全扭转,不完全透光),所需的驱动电压比较低,故切换速度相对较慢。
因此从2005年开始,很多厂商已经开始强调灰阶响应时间的重要性,不过灰阶响应时间可以通过特殊方法提高,因此与黑白响应时间之间并没有明确的对应关系,相当于一个全新的描述响应时间的参数。
据数据表明:响应时间30毫秒=1/0.030=每秒钟显示器能够显示33帧画面,这是已经能满足DV D 播放的需要;响应时间25毫秒=1/0.025=每秒钟显示器能够显示40帧画面,完全满足DVD播放以及大部分游戏的需要;而玩那种激烈的动作游戏(如QUAKEIII、UT2003、DOMMIII)、极速追逐赛等游戏要达到毫无拖影的话,所需要的画面显示速度都要在每秒60帧以上,即需要的响应时间=1/每秒钟显示器能够显示60帧画面=16.6毫秒。
灰阶响应时间说到灰阶响应时间,首先来看一下什么是灰阶。
我们看到液晶屏幕上的每一个点,即一个像素,它都是由红、绿、蓝(RGB)三个子像素组成的,要实现画面色彩的变化,就必须对RGB三个子像素分别做出不同的明暗度的控制,以“调配”出不同的色彩。
这中间明暗度的层次越多,所能够呈现的画面效果也就越细腻。
以8 bit的面板为例,它能表现出256个亮度层次(2的8次方),我们就称之为256灰阶。
由于液晶分子的转动,LCD屏幕上每个点由前一种色彩过渡到后一种色彩的变化,这会有一个时间的过程,也就是我们通常所说的响应时间。
因为每一个像素点不同灰阶之间的转换过程,是长短不一、错综复杂的,很难用一个客观的尺度来进行表示。
因此,传统的关于液晶响应时间的定义,试图以液晶分子由全黑到全白之间的转换速度作为液晶面板的响应时间。
由于液晶分子“由黑到白”与“由白到黑”的转换速度并不是完全一致的,为了能够尽量有意义的标示出液晶面板的反应速度,传统的响应时间的定义,基本以“黑—白—黑”全程响应时间作为标准。
但是当我们玩游戏或看电影时,屏幕内容不可能只是做最黑与最白之间的切换,而是五颜六色的多彩画面,或深浅不同的层次变化,这些都是在做灰阶间的转换。
事实上,液晶分子转换速度及扭转角度由施加电压的大小来决定。