TFT-LCD中FFS显示模式介绍
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TFT-LCD 简介TFT ﹕(Thin-Film Transistors)薄膜晶体管LCD﹕(Liquid-Crystals Display)液晶显示器TFT-LCD发明于1960年经过不断的改良在1991年时成功的商业化为笔记型计算机用面板﹐从此进入TFT-LCD的世代。
TFT-LCD 结构:简单的说TFT-LCD面板的基本结构为两片玻璃基板中间夹住一层液晶。
前端LCD面板贴上彩色滤光片﹐后端TFT面板上制作薄膜晶体管(TFT) 。
当施电压于晶体管时﹐液晶转向﹐光线穿过液晶后在前端面板上产生一个画素。
背光模块位于TFT-Array面板之后负责提供光源。
彩色滤光片给予每一个画素特定的颜色。
结合每一个不同颜色的画素所呈现出的就是面板前端的影像。
TFT Pixel Element:TFT面板就是由数百万个TFT device以及ITO((In Ti Oxide),此材料为透明导电金属)区域排列如一个matrix所构成,而所谓的Array就是指数百万个排列整齐的TFT device之区域,此数百万个排列整齐的区域就是面板显示区。
下图为一TFT画素的结构不论TFT板的设计如何的变化,制程如何的简化,其结构一定需具备TFT device和控制液晶区域(光源若是穿透式的LCD,则此控制液晶的区域是使用I TO,但对于反射式的LCD是使用高反射式率的金属,如Al等)TFT device是一个开关器,其功能就是控制电子跑到ITO区域的数量,当ITO区域流进去的电子数量达到我们想要的数值后,再将TFT device关掉,此时就将电子整个关(Keep)在ITO区域.上图为各画素点指定的时间变化﹐由t1到tn闸极驱动IC持续选择开启G1﹐使得源极驱动IC以D1、D2到Dn的顺序对G1上的TFT画素充电。
tn+1时﹐闸极驱动I C再度选择G2﹐源极驱动I C再D1开始依序选择。
上图可以表达几件事情:液晶站立的角度越垂直,越多的光不会被液晶导引,不同角度的液晶站立角度会导引不同数量的光线,以上面的例子来看,液晶站立角度越大,则可以穿透的光线越弱。
深度解读TFT-LCD液晶显示技术1888年,奥地利植物植物学家莱尼茨尔发现了液晶,它是一个奇怪的有机化合物,分别有两个熔点,把它的固态晶体加热到145℃时,便熔成液体,只不过是浑浊的,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,德国物理学家莱曼使用他亲自设计,在当时作为最新式的附有加热装置的偏光显微镜对这些脂类化合物进行了观察。
他发现,这类白而浑浊的液体外观上虽然属于液体,但却显示出各向异性晶体特有的双折射性。
于是莱曼将其命名为“液态晶体”,这就是“液晶”名称的由来。
莱尼泽和雷曼后来被誉为液晶之父。
液晶自被发现后,人们并不知道它有何用途,直到1968年人们才把它作为电子工业上的的材料。
自1968年第一块液晶显示器诞生后,LCD的技术发展经历了5个阶段:★第一阶段(1968—1972)1968年美国RCA公司研制了动态散射形液晶显示器,1972年执制造出动态散射形液晶手表,LCD技术从此走向实用化阶段。
第二阶段(1971-1984)1971年瑞士发明人扭曲向列型(TN)液晶显示器,日本厂家使其产业化,由于TN-LCD制造成本低,成为20世纪七八十年代液晶产品的主流。
第三阶段(1985-1990)1985年后,由于超扭曲(STN)液晶显示器的发展及非晶体硅薄膜晶体管液晶显示技术的发明,使LCD技术发展进入了人大容量显示的阶段。
第四阶段(1990-1995)在有源矩阵液晶显示器飞速发展的基础上,LCD技术开始进入高画质液晶显示阶段。
第五阶段(1996年后)LCD已在笔记本电脑中普及应用。
从1998年开始,TFT—LCD产品打入监视器市场,长期困扰液晶的三大难题视角、色饱和度和亮度问题已你基本解决。
液晶及其分类在机械上具有液体的流动性,在光学上具有晶体性质的物质形态被命名为流动晶体——液晶。
液晶分为两大类:溶致液晶和热致液晶;作为显示技术应用的液晶都是热致液晶。
LCD几种显示类型介绍LCD(液晶显示器)是目前应用最广泛的平板显示技术之一,广泛应用于电视、电脑、手机、平板电脑等各种设备中。
根据不同的原理和结构,LCD显示器可分为多种类型。
以下将介绍LCD的几种主要显示类型。
1.TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)TFT-LCD是当前最主流的LCD显示技术,它采用薄膜晶体管作为每个像素点的控制开关,能够实现快速的响应速度和高质量的画面表现。
其中,TFT代表薄膜晶体管,表示每个液晶像素都被一个晶体管控制。
TFT-LCD显示器的最大优点是颜色还原度高,显示效果细腻,且能适应高分辨率与高亮度的显示要求。
大多数电脑显示器和高端电视就采用了TFT-LCD技术。
2.IPS-LCD(进通气孔开关液晶显示器)IPS-LCD是一种在TFT-LCD技术基础上改进的显示技术。
它的最大特点是拥有广视角,色彩还原度高,同时具有快速响应速度和较高的亮度。
这种液晶技术克服了TN-LCD(下文会介绍)的观看角度狭窄、色彩变化等问题。
IPS-LCD显示器被广泛应用于由于需要大视角和高色彩精度的领域,如专业设计、摄影等。
3.VA-LCD(垂直对齐液晶显示器)VA-LCD是一种垂直微扭转液晶技术,其特点是对比度高、观看角度更广,显示效果优于TN-LCD。
基于VA-LCD技术制造的显示器,能够实现更高的静态对比度和更大的观看角度范围,能够呈现更深的黑色和更鲜艳的颜色。
VA-LCD显示器因为良好的色彩表现和高对比度,适用于观看电影、游戏和图片等需要高画质表现的领域。
4.TN-LCD(扭曲向列液晶显示器)TN-LCD是最早问世的液晶显示技术,其特点是响应速度非常快,也较为廉价。
然而,相较于其他LCD类型,TN-LCD的观看角度较狭窄,色彩表现较差,同时在大面积亮部显示时会有较明显的亮度不均匀情况。
因此,TN-LCD并不适用于专业需求色彩准确性和广视角性能的场合,但在市场上仍然存在较大的应用。
5.OLED(有机发光二极管)OLED是另一种广泛应用于电子设备的显示技术,它不同于LCD,是一种基于有机发光材料的电致发光技术。
tft-lcd显示原理TFT-LCD是一种广泛应用于液晶显示技术的一种显示原理,它的全称是薄膜晶体管液晶显示(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)。
TFT-LCD是基于液晶材料的特性和薄膜晶体管技术,通过将液晶材料充满在两块平行的玻璃基板之间,并在其中的每个亮点放置一个薄膜晶体管来控制液晶分子的取向,从而实现图像的显示。
液晶是一种具有特殊物理性质的有机化合物,具有介于固体和液体之间的特性。
它的分子具有长而细长的形状,有两个平行且密集分布的氢键。
液晶分子通过在外加电场作用下,可以在一定程度上改变其方向,从而通过光的调制来实现显示。
TFT-LCD是将液晶材料充满在两块平行的玻璃基板之间,形成一个液晶层。
TFT-LCD显示屏的显示原理主要包括液晶分子的取向控制、液晶分子的旋转以及调光滤光等过程。
首先,液晶分子的取向控制是整个显示原理的基础。
液晶分子分布在两个平行的玻璃基板之间的液晶层中,这两个玻璃基板上分别涂有导电层和薄膜晶体管。
当外加电压作用于导电层时,薄膜晶体管对应的像素点会通电,导电层上的电场会影响液晶分子的取向。
液晶分子在电场作用下,会倾向于与电场平行排列,这种排列形式被称为平行型。
其次,液晶分子的取向控制成为不均匀的情况下,就会导致图像质量下降,出现图像残留或者明暗不均的情况。
为了解决这个问题,要对液晶分子进行旋转。
将液晶分子分布在两个玻璃基板之间的液晶层中,其中一个玻璃基板上的导电层为透明电极,另一个玻璃基板上的导电层为铝箔电极。
当外界电压作用于透明电极与铝箔电极时,透明电极处的液晶分子将会被电场拉扯,从而旋转一个特定角度,使得入射的光通过液晶后可以达到最佳状态。
液晶分子旋转后,液晶层中的分子会改变光的传递特性。
液晶分子在电场作用下的旋转角度决定了通过液晶层的光的振动方向,从而控制光通过液晶层的旋转角度。
这通常通过具有光偏振功能的调光滤光片来实现,调光滤光片可以改变光的波长和振动方向,从而实现图像的显示。
ips屏幕和fhd屏幕有什么区别FHD屏幕FHD意思是全高清,即FULL HD,全称为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。
一般用在家电(平板电视),数码产品,笔记本,计算机,数码相机,摄像机,MP5、MP4等。
手机也普遍采用FHD显示屏幕。
在国际上公认标准中,将高清定义为720p、1080i与1080p三种标准形式。
而全高清即1920*1080p。
对于此标准,一般有两个条件:视频垂直分辨率超过720p或1080i;视频宽纵比为16:9。
其中,P是指逐行扫描,I是隔行扫描。
一般而言,480*320、640*480为标清,1024*720p、1920*1080i为高清,1920*1080p为全高清,3840*2160、7680*4320为超高清。
另一种清晰度不足以达到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)。
许多照相机已经有了拍摄FHD视频的功能。
一般电影就是用FHD拍摄后,经过处理做成的。
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。
还有一种4:3的屏幕比例,分辨率为1440*1080和960*720,前者也可称为4:3中的全高清FHD,后者为高清HD,这种常在摄像机中出现。
2010年之后我们看到的新闻,一般不是640*480拍的,而是上两种拍的。
新型FFS-TFT LCD技术
1.前言
虽最近几年出现几种可以改善LCD画质的技术,其中又以新型边界电场切换技术(简称为
FFS:Fringe Field Switching)能同时实现高穿透性与大视角等要求,因此备受相关业者高度重视。
所谓的FFS技术是藉由边界电场使面内几乎均质排列的液晶分子的电极表层内部旋转,进而产生
IPS(In Plane Switching) 技术无法达成的高穿透性效应(图1)。
IPS方式的电极幅宽w与cell间隙d之电极间距很小,施加电压时电极间会发生面内电场,液晶祇能在该部位产生光变频,光穿透领域因而受到限制。
相较之下FFS方式是在画电极间距l下方设置
一般电极,补助容量Cst 存在于光穿透领域,施加电压就会产生边界电场使液晶在电极上旋转,因此可获得高穿透率效果。
此外传统的TFT LCD通常使用负诱电率异方性液晶(以下简称为负液晶),其高黏度使的反应速度祇有50ms左右,加上液晶是在单一领域内单一方向的面内旋转,因此会有所谓的彩色移转现象发生。
如表1所示正诱电率异方性液晶(以下简称为正液晶)的低扭转黏性,具有高反应时间与低驱动电压优点,不过正液晶的光效率不如负液晶。
如果将液晶cell参数最佳化,正液晶也可获得等同于负液晶90%左右的光穿透效率。
此外像素电极如果电极作成褉形结构(wedge type)并使设计参数最佳化,如此一来data电极与像素电极之间的光泄漏便会自动的被抑制,其结果是黑矩阵(black matrix)实质上可以完全不用,同时还可以增加光线穿透率,达成25ms高速反应时亦不会减损LCD的辉度,利用FFS技术的TFT-LCD的画质除了足可比美CRT之外,这种技术非常适合应用于各种尺寸的液晶显示器。
2.cell与液晶的设计
FFS技术具有以下特性:
1.高穿透率。
2.视角宽广。
3.无失真(cross talk)。
4.耗电量低。
5.反应速度快
6.耐压性高。
由于电极被设计成可产生边界电场之结构,因此最初的液晶分子系同质(homogeneous)排列于直交偏光组件内。
当电极表面的垂直距离为0.4µm时,强大的水平电场会出现在像素电极(pixel)端缘(edge)附近,以及水平电场Ey 与垂直电场Ez两电极的中心到端缘之间,此时及水平电场Ey在电极中心为零。
电极表面的垂直距离为3µm时,水平电场Ey与垂直电场Ez的强度变弱,垂直电场在电极中央上呈最大值,在电极端缘为最小,这种电场分布特性是因为液晶分子配向所造成的,所以它的特性与应用格外受到嘱目(图2)。
假设俯仰角(tilt)为θ、扭转角(twist)为Ø 、内部cell间隙(gap)为d时,正液晶的电场特性如图3所示,图中的A1是端缘位置,A2是端缘至中心之间的位置,A3是一般电极的中央位置。
液晶的研磨角α(rubbing angel)与边界电场水平方向成78°,俯仰角θ为2°。
由图3可知液晶分子在下方基板表面附近的上方俯仰,尤其是A2的最大俯仰角比其它部位更大,A2的最大俯仰角受到强大的垂直电场影响,正液晶时为-400 (负符号表示与初始方向相反)。
有关扭转角Ø ,正液晶时它A1的扭转角Ø 与A1液晶分子形状成 680扭转,如此小的扭转角几乎和TN-LCD相同;A2、A3位置最大俯仰角θ分别是30°与50°,这表示A1的光线穿透率比A3大,同时也意味着正液晶的FFS光学特性与低扭转角的TN-LCD相同;A2的俯仰角θ大约是40°,换句话说A3液晶分子旋转的弹性力量相对得比负液晶组件微弱,这也是正液晶的光线穿透率(或称为光透过率)比负液晶小的原因。
从以上诸多的现象显示FFS与IPS或是负液晶组件(device)有截然不同的差异。
如图4可知正液晶的FFS cell光效应Δnd值比负液晶IPS大,而且它是存在于TN的初始最小值(first minimum)与IPS组件之间,且正液晶的FFS光效率是研磨角α的关数(图5)。
负液晶的FFS研磨角α在120 到300 之间,它的最大光线穿透率几乎未受任何影响;相较之下正液晶的FFS的α从780 变化到 600时,最大光线穿透会出现明显变化,这些都是IPS与负液晶组
件所没有的特性。
不过α角为450 时由于液晶的director最大扭转角无法达到450 ,因此它的最大光线穿透率会变小。
根据以上的现象可知祇要充份掌握研磨角α、FFS组件cell的参数与光线穿透
率的互动关系,就能使
正液晶获得等同于负液
晶90%左右的光穿透效
率。
3.新型FFS的像素构造
如图6所示FFS的像素电极部份为楔形状,1/2像素的电场方向和另一方的1/2像素的电场方向相异;如果是传统的IPS方式,像素电极与对向电极也使用与FFS相同的形状图案时(pattern),光线穿透率会变得很低,所以无法比照使用。
由于FFS的cell具有如此的构造,因此液晶分子在单一像素内延着顺、逆时钟方向旋转时,对视角变化色之度坐标移动而言,新型FFS在某一倾斜角的蓝变与黄变比一般的FFS小,尤其是新型FFS水平方向的液晶director旋转程度具有相辅性(图6是白场时液晶director的形状),这种自我补偿效应使得FFS的色度坐标移动比IPS少。
换句话说FFS的结构特点是该领域的电场方向与液晶director平行,因此像素与data bus line之间的领域不会发展漏光现象,data bus line所引起的噪讯传递会将液晶director转嫁到最初的研磨方向,造成如图6所示的全暗状态,该领域的漏光乃是低阶失真(cross talk)原因之一,实际上新型FFS即使在data bus line没有shield它的失真依旧很低。
这些特性使得新型FFS可以舍弃传统的彩色滤光膜上的黑矩阵结构,
同时还可以补偿正液晶的光
线穿透率并增加开口率。
图7是利用FFS技术制作的18.1英吋TFT-LCD的对比特性图,由图可知该LCD的视角相当均匀对称,polar角以内所有方位的CR(对比值)值为13至最大值为100时,不论是水平、垂直方向的polar角都超过。
如果将一般FFS与新型FFS的白场色彩移动作比较时,量测资料是在polar角范围内每次增加取样,结果发现新型FFS的视角会产生变动,色度坐标值却维持不变。
由这些数据显示新型FFS具有高穿透率、稳定的色度坐标值、宽广视角、低失真等诸多优点。
新型FFS所使用的正液晶扭转黏度γ(<100mPa‧s)比目前所有正液晶转黏度(>100mPa‧s)还低。
IPS 为了达成高速反应的目标通常会降低d与γ值,不过降低d值却会增大驱动电压,进而造成△ε变大。
由于驱动电压与下式的d值成反比例,与成正比例,因此液晶的扭转黏度γ会增加。
上述动作原理亦适用于负液晶FFS,不过负液晶FFS的director几乎是面内旋转,减低cell间隙会使驱动电压增大,而正液晶FFS却刚好相反(图8),这种特性主要是A2的液晶分子扭转效应所造成,对正液晶FFS而言减低驱动电压并不需要提高△ε ,且正液晶的△ε 比负液晶大,减低cell间
隙不但可以提高反应速度,本质上还具
有低驱动电压特征。
表2是利用新型FFS技术配合cell参数、材料、电极结构最佳化制作的18.1英吋TFT-LCD规格,四灯管背光模块可获得220cd/cm2 辉度;5V的驱动电压与23W低耗电性,可实现60%的演色性,反应时间为25ms。
图9是将新型FFS组件分别从配向分割数、视角、画质等观点与其它型式的组件作比较,由图可之单一配向分割组件之中以FFS和IPS的画质最好,不过在所有型式当中祇有新
型FFS同时具备
大视角与高画质
等特性。
4.结语
液晶显示器是利用液晶被施加电荷时扭转完成光开关效应,因此液晶的反应速度与扭转角度直接影响显示器的画质与视角特性,而传统的IPS或FFS技术无法同时兼具多种光学特性,造成使用者许多应用上的不便。
然而新型FFS技术的问世,使得上述问题能有效获得改善。
有关新型FFS今后的发展除了朝向大画面与触控式面板领域发展之外,高速反应与高画质大视角的特性,非常适合应用于各种动态影像用显示领域。