صفحه نمایش کریستال مایع TFT{0}}ال سی دی یک صفحه نمایش کریستال مایع از نوع ترانزیستور لایه نازک است که به عنوان "رنگ واقعی" (TFT) نیز شناخته می شود. کریستال مایع TFT دارای یک سوئیچ نیمه هادی برای هر پیکسل است و هر پیکسل را می توان به طور مستقیم توسط پالس های نقطه ای کنترل کرد، بنابراین هر گره نسبتا مستقل است و می تواند به طور مداوم کنترل شود، که نه تنها سرعت پاسخ صفحه نمایش را بهبود می بخشد، بلکه می تواند درجه بندی رنگ نمایشگر با دقت کنترل می شود، بنابراین رنگ کریستال مایع TFT واقعی تر است. صفحه نمایش کریستال مایع TFT با روشنایی خوب، کنتراست بالا، لایه بندی قوی و رنگ های روشن مشخص می شود، اما دارای معایب مصرف نسبتا برق و هزینه بالا نیز می باشد.
TFT (Thin Film Transistor) یک ترانزیستور اثر میدان لایه نازک است که نوعی نمایشگر کریستال مایع ماتریس فعال است. این می تواند به طور "فعال" تک تک پیکسل های روی صفحه را کنترل کند که می تواند زمان پاسخگویی را تا حد زیادی بهبود بخشد. به طور کلی، زمان پاسخ TFT نسبتا سریع است، حدود 80 میلی ثانیه، و زاویه دید بزرگ است، به طور کلی به حدود 130 درجه می رسد.
روش تبدیل قطبیت صفحه نمایش TFT LCD:
ولتاژ محرک مولکول های کریستال مایع را نمی توان در یک مقدار مشخص ثابت کرد، در غیر این صورت، با گذشت زمان، مولکول های کریستال مایع دچار قطبش شده و به تدریج ویژگی های چرخش نوری خود را از دست می دهند. بنابراین، برای جلوگیری از تخریب ویژگیهای مولکولهای کریستال مایع، ولتاژ محرک مولکولهای کریستال مایع باید پلاریزه شود. این مستلزم آن است که ولتاژ نمایشگر در نمایشگر کریستال مایع به دو قطبی تقسیم شود، یکی قطب مثبت و دیگری قطبیت منفی. . هنگامی که ولتاژ الکترود نمایشگر از ولتاژ الکترود معمولی بیشتر باشد، به آن قطب مثبت می گویند. زمانی که ولتاژ الکترود نمایشگر کمتر از ولتاژ الکترود معمولی باشد به آن قطب منفی می گویند. صرف نظر از قطبیت مثبت یا قطبی منفی، مجموعه ای از مقیاس های خاکستری با روشنایی یکسان وجود خواهد داشت، بنابراین وقتی قدر مطلق اختلاف فشار بین لایه های شیشه ای بالا و پایین ثابت شد، مقیاس های خاکستری نمایش داده شده دقیقاً یکسان هستند. . با این حال، در این دو حالت، چرخش مولکولهای کریستال مایع کاملاً برعکس است، که میتواند از آسیب مشخصهای که در بالا- ذکر شد، زمانی که چرخش مولکولهای کریستال مایع همیشه در یک جهت ثابت است، جلوگیری کند. چهار روش متداول تبدیل قطبیت وجود دارد، به نامهای فریم به-وارونگی فاز قاب، خط به{4}}وارونسازی فاز خط، ستون{5}}به{{ 6}}وارونگی فاز ستونی، و-واژگونی فاز نقطه به-نقطه.
برای حالت وارونگی فاز قاب-به-قاب، در یک قاب، همه نقاط مجاور در کل صفحه دارای قطبیت یکسان هستند، در حالی که قطبیتهای فریم مجاور متفاوت است. برای حالت وارونگی فاز خط-به-خط، قطبیت یکسان در همان خط است. قطبیت، و ردیف های مجاور دارای قطبیت های متفاوتی هستند. برای حالت وارونگی فاز ستون-توسط-ستون، قطبیت یکسان در همان ستون است، در حالی که ستونهای مجاور دارای قطبیتهای متفاوتی هستند. برای حالت وارونگی فاز نقطه به-نقطه، هر نقطه قطبیت چهار نقطه بالا، پایین، چپ و راست مجاور خود همه متفاوت است.
در حال حاضر، صفحهنمایشهای LCD رایج رایانههای شخصی، بیشتر روشهای تبدیل قطبیت پانل مورد استفاده، روشهای تبدیل نقطه به{1} نقطه هستند. چرا؟ دلیل آن این است که کیفیت نمایش وارونگی فاز نقطه-به-نقطه بسیار بهتر از سایر روشهای تبدیل است. جدول مقایسه عملکرد چهار حالت تبدیل قطبی را فهرست میکند: فریم{4}}به-وارونگی فاز فریم، خط به{6}}وارونسازی فاز خط، ستون{{8} }بر-وارونگی فاز ستونی، و{10}}وارونگی فاز نقطه به{11}}نقطه.
پدیدهای که-نامیده میشود این است که صفحهنمایش سوسو میزند، اما این یک جلوه بصری عمدی نیست، بلکه به این دلیل که مقیاس خاکستری صفحه نمایش داده شده هر بار که صفحه نمایش بهروزرسانی میشود، کمی تغییر میکند و باعث میشود افراد احساس کنند که صفحه در حال سوسو زدن است . این وضعیت به احتمال زیاد با استفاده از روش تبدیل قطبیت -به-برگشت فاز فریم رخ میدهد. از آنجایی که کل تصویر قاب-براساس-وارونگی فریم از قطبیت یکسانی برخوردار است، وقتی عکس این بار مثبت باشد، دفعه بعد منفی خواهد بود. اگر در ولتاژ مشترک کمی خطا وجود داشته باشد، قطب مثبت و منفی همان مقیاس خاکستری خواهد بود. تفاوت در ولتاژ وجود خواهد داشت، و البته مقیاس خاکستری متفاوت است، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است. در مورد تغییر مداوم صفحه نمایش، به دلیل ظاهر متناوب صفحه نمایش مثبت و منفی، پدیده فلیکر ظاهر می شود. روش تبدیل قطبیت پانل های دیگر، اگرچه این پدیده فلیکر وجود خواهد داشت، اما به این دلیل که بر خلاف وارونگی فاز فریم-به-قاب، قطبیت کل صفحه به طور همزمان تغییر می کند. فقط یک سطر یا یک ستون وجود دارد و حتی یک نقطه قطبیت را تغییر می دهد. تا آنجا که به چشم انسان مربوط می شود، آشکار نخواهد بود.
پدیده متقاطع نامیده میشود که بین نقاط مجاور، دادههایی که قرار است نمایش داده شوند بر طرف مقابل تأثیر میگذارد، بنابراین صفحه نمایش داده شده نادرست خواهد بود. اگرچه علل زیادی برای پدیده Ctosstalk وجود دارد، اما تا زمانی که قطبیت نقاط مجاور متفاوت باشد، می توان از وقوع این پدیده کاسته شد.
اصل کار صفحه نمایش کریستال مایع TFT:
نحوه عملکرد TFT TFT مخفف "Thin Film Transistor" است، به طور کلی به نمایشگرهای کریستال مایع لایه نازک اشاره دارد، اما در واقع به ترانزیستورهای لایه نازک (ماتریسی) اشاره دارد-که می توانند به طور فعال روی صفحه نمایش هر پیکسل مستقل کنترل شوند. ، این منشأ به اصطلاح -ماتریس فعال TFT (ماتریس فعال TFT) است. پس دقیقاً چگونه تصویر تولید می شود؟ اصل اساسی بسیار ساده است: صفحه نمایش از پیکسل های زیادی تشکیل شده است که می تواند نور هر رنگی را ساطع کند و با کنترل هر پیکسل برای نمایش رنگ مربوطه می توان به هدف دست یافت. در TFTLCD به طور کلی از فناوری نور پس زمینه استفاده می شود. برای کنترل دقیق رنگ و روشنایی هر پیکسل، لازم است بعد از هر پیکسل یک سوئیچ شاتر{2}} نصب کنید. وقتی "کره" باز می شود، نور می تواند از آن عبور کند و "کره" "وقتی بسته است، نور نمی تواند از آن عبور کند. البته از نظر فنی، به این سادگی نیست که ذکر شد.
LCD (نمایشگر کریستال مایع) از ویژگیهای کریستالهای مایع استفاده میکند (مایع وقتی گرم میشود و وقتی سرد میشود به جامد تبدیل میشود). به طور کلی کریستال های مایع سه شکل دارند:
کریستال مایع اسمکتیک مشابه خاک رس
کریستال مایع نماتیک شبیه یک چوب کبریت خوب
کریستال مایع کلستیک
نمایشگر کریستال مایع از رشتهها استفاده میکند و زمانی که محیط خارجی تغییر میکند، ساختار مولکولی آن نیز تغییر میکند، و بنابراین دارای خواص فیزیکی متفاوتی است-میتواند به هدف عبور نور یا مسدود کردن نور- دست یابد. درست مثل کورهای الان
همه سه رنگ اصلی را میشناسند، بنابراین هر پیکسل روی صفحه نمایش برای کنترل سه رنگ قرمز، سبز و آبی به سه جزء اساسی مشابه که در بالا توضیح داده شد نیاز دارد.
متداول ترین مورد استفاده، TFT LCD نماتیک پیچ خورده (Twisted Nematic TFT LCD) است. در شکل زیر اصول کار این نوع ال سی دی TFT توضیح داده شده است. فناوری های موجود بسیار متفاوت هستند و در قسمت دوم این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
در لایه های بالایی و پایینی شیارهایی وجود دارد. شیارهای لایه بالایی به صورت طولی و شیارهای لایه زیرین به صورت افقی قرار گرفته اند. لایه پایین به صورت افقی مرتب شده است. هنگامی که هیچ ولتاژی اعمال نمی شود، کریستال مایع در حالت طبیعی قرار دارد و نور ساطع شده از نمودار اصل کار صفحه نمایش TFT نماتیک پیچ خورده در شکل 2a پس از عبور از لایه میانی، 90 درجه پیچ خورده، به طوری که می تواند عبور کند. از طریق لایه زیرین به آرامی
هنگامی که ولتاژ بین دو لایه اعمال می شود، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود. در این زمان، کریستالهای مایع بهصورت عمودی در یک راستا قرار میگیرند، بنابراین نور نمیپیچد- نتیجه این است که نور نمیتواند از لایه پایینی عبور کند.
TF:
فیلترهای رنگی با توجه به رنگ خود به سه نوع قرمز، سبز و آبی تقسیم می شوند. آنها بر روی بستر شیشه ای مرتب شده اند تا یک گروه (پیچ نقطه) مربوط به یک پیکسل را تشکیل دهند. هر فیلتر تک رنگ یک پیکسل فرعی{{{{0}}پیکسل (زیر-پیکسل) نامیده میشود. ). به عبارت دیگر، اگر یک نمایشگر TFT حداکثر وضوح 1280×1024 را پشتیبانی میکند، حداقل از 1280×3×1024 زیر{{{ 7}}پیکسل و ترانزیستور مورد نیاز است. برای یک صفحه نمایش 15 اینچی TFT (1{25}}24×768)، سپس یک پیکسل حدود 0.0188 اینچ (معادل 0.30 میلی متر) است، برای یک صفحه نمایش 18.1 اینچی TFT (1280×1024)، 0.011 اینچ است. (معادل 0.28 میلی متر) همانطور که همه ما می دانیم، پیکسل ها برای نمایشگر تعیین کننده هستند و هرچه هر پیکسل کوچکتر باشد، حداکثر وضوحی که نمایشگر می تواند به دست آورد بیشتر است. با این حال، به دلیل محدودیت مشخصات فیزیکی ترانزیستورها، اندازه فعلی هر پیکسل TFT اساساً 0.0117 اینچ (0.297 میلی متر) است، بنابراین برای یک صفحه نمایش 15 اینچی، حداکثر وضوح تنها 1280×1024 است.
روش تبدیل قطبیت صفحه نمایش TFT LCD:
ولتاژ محرک مولکول های کریستال مایع را نمی توان در یک مقدار مشخص ثابت کرد، در غیر این صورت، با گذشت زمان، مولکول های کریستال مایع دچار قطبش شده و به تدریج ویژگی های چرخش نوری خود را از دست می دهند. بنابراین، برای جلوگیری از تخریب ویژگیهای مولکولهای کریستال مایع، ولتاژ محرک مولکولهای کریستال مایع باید پلاریزه شود. این مستلزم آن است که ولتاژ نمایشگر در نمایشگر کریستال مایع به دو قطبی تقسیم شود، یکی قطب مثبت و دیگری قطبیت منفی. . هنگامی که ولتاژ الکترود نمایشگر از ولتاژ الکترود معمولی بیشتر باشد، به آن قطب مثبت می گویند. زمانی که ولتاژ الکترود نمایشگر کمتر از ولتاژ الکترود معمولی باشد به آن قطب منفی می گویند. صرف نظر از قطبیت مثبت یا قطبی منفی، مجموعه ای از مقیاس های خاکستری با روشنایی یکسان وجود خواهد داشت، بنابراین وقتی قدر مطلق اختلاف فشار بین لایه های شیشه ای بالا و پایین ثابت شد، مقیاس های خاکستری نمایش داده شده دقیقاً یکسان هستند. . با این حال، در این دو حالت، چرخش مولکولهای کریستال مایع کاملاً برعکس است، که میتواند از آسیب مشخصهای که در بالا- ذکر شد، زمانی که چرخش مولکولهای کریستال مایع همیشه در یک جهت ثابت است، جلوگیری کند. چهار روش متداول تبدیل قطبیت وجود دارد، به نامهای فریم به-وارونگی فاز قاب، خط به{4}}وارونسازی فاز خط، ستون{5}}به{{ 6}}وارونگی فاز ستونی، و-واژگونی فاز نقطه به-نقطه.
برای حالت وارونگی فاز قاب-به-قاب، در یک قاب، همه نقاط مجاور در کل صفحه دارای قطبیت یکسان هستند، در حالی که قطبیتهای فریم مجاور متفاوت است. برای حالت وارونگی فاز خط-به-خط، قطبیت یکسان در همان خط است. قطبیت، و ردیف های مجاور دارای قطبیت های متفاوتی هستند. برای حالت وارونگی فاز ستون-توسط-ستون، قطبیت یکسان در همان ستون است، در حالی که ستونهای مجاور دارای قطبیتهای متفاوتی هستند. برای حالت وارونگی فاز نقطه به-نقطه، هر نقطه قطبیت چهار نقطه بالا، پایین، چپ و راست مجاور خود همه متفاوت است.
در حال حاضر، صفحهنمایشهای LCD رایج رایانههای شخصی، بیشتر روشهای تبدیل قطبیت پانل مورد استفاده، روشهای تبدیل نقطه به{1} نقطه هستند. چرا؟ دلیل آن این است که کیفیت نمایش وارونگی فاز نقطه-به-نقطه بسیار بهتر از سایر روشهای تبدیل است. جدول مقایسه عملکرد چهار حالت تبدیل قطبی را فهرست میکند: فریم{4}}به-وارونگی فاز فریم، خط به{6}}وارونسازی فاز خط، ستون{{8} }بر-وارونگی فاز ستونی، و{10}}وارونگی فاز نقطه به{11}}نقطه.
پدیدهای که-نامیده میشود این است که صفحهنمایش سوسو میزند، اما این یک جلوه بصری عمدی نیست، بلکه به این دلیل که مقیاس خاکستری صفحه نمایش داده شده هر بار که صفحه نمایش بهروزرسانی میشود، کمی تغییر میکند و باعث میشود افراد احساس کنند که صفحه در حال سوسو زدن است . این وضعیت به احتمال زیاد با استفاده از روش تبدیل قطبیت -به-برگشت فاز فریم رخ میدهد. از آنجایی که کل تصویر قاب-براساس-وارونگی فریم از قطبیت یکسانی برخوردار است، وقتی عکس این بار مثبت باشد، دفعه بعد منفی خواهد بود. اگر در ولتاژ مشترک کمی خطا وجود داشته باشد، قطب مثبت و منفی همان مقیاس خاکستری خواهد بود. تفاوت در ولتاژ وجود خواهد داشت، و البته مقیاس خاکستری متفاوت است، همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است. در مورد تغییر مداوم صفحه نمایش، به دلیل ظاهر متناوب صفحه نمایش مثبت و منفی، پدیده فلیکر ظاهر می شود. روش تبدیل قطبیت پانل های دیگر، اگرچه این پدیده فلیکر وجود خواهد داشت، اما به این دلیل که بر خلاف وارونگی فاز فریم-به-قاب، قطبیت کل صفحه به طور همزمان تغییر می کند. فقط یک سطر یا یک ستون وجود دارد و حتی یک نقطه قطبیت را تغییر می دهد. تا آنجا که به چشم انسان مربوط می شود، آشکار نخواهد بود.
پدیده متقاطع نامیده میشود که بین نقاط مجاور، دادههایی که قرار است نمایش داده شوند بر طرف مقابل تأثیر میگذارد، بنابراین صفحه نمایش داده شده نادرست خواهد بود. اگرچه علل زیادی برای پدیده Ctosstalk وجود دارد، اما تا زمانی که قطبیت نقاط مجاور متفاوت باشد، می توان از وقوع این پدیده کاسته شد.
اصل کار صفحه نمایش کریستال مایع TFT:
نحوه عملکرد TFT TFT مخفف "Thin Film Transistor" است، به طور کلی به نمایشگرهای کریستال مایع لایه نازک اشاره دارد، اما در واقع به ترانزیستورهای لایه نازک (ماتریسی) اشاره دارد-که می توانند به طور فعال روی صفحه نمایش هر پیکسل مستقل کنترل شوند. ، این منشأ به اصطلاح -ماتریس فعال TFT (ماتریس فعال TFT) است. پس دقیقاً چگونه تصویر تولید می شود؟ اصل اساسی بسیار ساده است: صفحه نمایش از پیکسل های زیادی تشکیل شده است که می تواند نور هر رنگی را ساطع کند و با کنترل هر پیکسل برای نمایش رنگ مربوطه می توان به هدف دست یافت. در TFTLCD به طور کلی از فناوری نور پس زمینه استفاده می شود. برای کنترل دقیق رنگ و روشنایی هر پیکسل، لازم است بعد از هر پیکسل یک سوئیچ شاتر{2}} نصب کنید. وقتی "کره" باز می شود، نور می تواند از آن عبور کند و "کره" "وقتی بسته است، نور نمی تواند از آن عبور کند. البته از نظر فنی، به این سادگی نیست که ذکر شد.
LCD (نمایشگر کریستال مایع) از ویژگیهای کریستالهای مایع استفاده میکند (مایع وقتی گرم میشود و وقتی سرد میشود به جامد تبدیل میشود). به طور کلی کریستال های مایع سه شکل دارند:
کریستال مایع کلستیک
کریستال مایع نماتیک شبیه یک چوب کبریت خوب
کریستال مایع اسمکتیک مشابه خاک رس
نمایشگر کریستال مایع از رشتهها استفاده میکند و زمانی که محیط خارجی تغییر میکند، ساختار مولکولی آن نیز تغییر میکند، و بنابراین دارای خواص فیزیکی متفاوتی است-میتواند به هدف عبور نور یا مسدود کردن نور- دست یابد. درست مثل کورهای الان
همه سه رنگ اصلی را میشناسند، بنابراین هر پیکسل روی صفحه نمایش برای کنترل سه رنگ قرمز، سبز و آبی به سه جزء اساسی مشابه که در بالا توضیح داده شد نیاز دارد.
متداول ترین مورد استفاده، TFT LCD نماتیک پیچ خورده (Twisted Nematic TFT LCD) است. در شکل زیر اصول کار این نوع ال سی دی TFT توضیح داده شده است. فناوری های موجود بسیار متفاوت هستند و در قسمت دوم این مقاله به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.
در لایه های بالایی و پایینی شیارهایی وجود دارد. شیارهای لایه بالایی به صورت طولی و شیارهای لایه زیرین به صورت افقی قرار گرفته اند. لایه پایین به صورت افقی مرتب شده است. هنگامی که هیچ ولتاژی اعمال نمی شود، کریستال مایع در حالت طبیعی قرار دارد و نور ساطع شده از نمودار اصل کار صفحه نمایش TFT نماتیک پیچ خورده در شکل 2a پس از عبور از لایه میانی، 90 درجه پیچ خورده، به طوری که می تواند عبور کند. از طریق لایه زیرین به آرامی
هنگامی که ولتاژ بین دو لایه اعمال می شود، یک میدان الکتریکی ایجاد می شود. در این زمان، کریستالهای مایع بهصورت عمودی در یک راستا قرار میگیرند، بنابراین نور نمیپیچد- نتیجه این است که نور نمیتواند از لایه پایینی عبور کند.
TF:
فیلترهای رنگی با توجه به رنگ خود به سه نوع قرمز، سبز و آبی تقسیم می شوند. آنها بر روی بستر شیشه ای مرتب شده اند تا یک گروه (پیچ نقطه) مربوط به یک پیکسل را تشکیل دهند. هر فیلتر تک رنگ یک پیکسل فرعی{{{{0}}پیکسل (زیر-پیکسل) نامیده میشود. ). به عبارت دیگر، اگر یک صفحه نمایش TFT حداکثر رزولوشن 1280×1024 را پشتیبانی میکند، حداقل 1280×3×1024 زیر-پیکسل و ترانزیستور مورد نیاز هستند. برای یک صفحه نمایش 15 اینچی TFT (1024×768)، سپس یک پیکسل حدود 0.0188 اینچ (معادل 0.30 میلی متر) است، برای یک صفحه نمایش 18.1 اینچی TFT (1280×1024)، 0.011 اینچ (معادل 0.28 میلی متر) است. همانطور که همه می دانیم، پیکسل ها برای نمایشگر تعیین کننده هستند. هرچه هر پیکسل کوچکتر باشد، حداکثر وضوحی که نمایشگر می تواند به دست آورد، خواهد بود
بزرگتر با این حال، به دلیل محدودیت مشخصات فیزیکی ترانزیستورها، اندازه فعلی هر پیکسل TFT اساساً {{0}}.0117 اینچ (0.297 میلی متر) است، بنابراین برای یک صفحه نمایش 15 اینچی، حداکثر اندازه وضوح تصویر تنها 1280×1024 است.
1. صفحه نمایش LCD GF
GF مخفف "Glass Fine Color" است. شاید همه با صفحه نمایش های LCD GF آشنا نباشند، زیرا محصولات دیجیتالی با استفاده از صفحه نمایش GF LCD در بازار بسیار اندک هستند. در واقع GF نوعی STN است. ویژگی اصلی GF این است که مصرف برق را تضمین می کند. روشنایی با فرض اندازه کوچکتر بهبود یافته است، اما صفحه نمایش ال سی دی GF مقداری رنگی دارد.
2. صفحه نمایش LCD STN
STN مخفف "Super Teisted Nematic" است که به LCD ماتریس غیرفعال منفعل تعلق دارد. تقریبا تمامی صفحه نمایش های LCD موبایل های سیاه و سفید از این ماده ساخته شده اند. صفحه نمایش رنگی STN LCD برای افزودن یک فیلتر رنگی بر اساس صفحه نمایش تک رنگ STN LCD، و تقسیم هر پیکسل در ماتریس نمایش تک رنگ به سه زیر{0} پیکسل، و نمایش قرمز، سبز و آبی از طریق فیلتر رنگی رنگ های متنوع، به طوری که برای دستیابی به یک تصویر رنگی. به دلیل محدودیت های فنی، صفحه نمایش LCD فعلی STN حداکثر دارای 65536 رنگ است و بیشتر محصولات STN که در بازار دیده می شوند، محصولات STN رنگی 4096{3}} هستند، بنابراین STN را "شبه رنگ" نیز می نامند.
3. صفحه نمایش TFT LCD
TFT مخفف ترانزیستور لایه نازک است که به عنوان رنگ واقعی نیز شناخته می شود. به صفحه نمایش کریستال مایع ماتریس فعال تعلق دارد. این صفحه نمایشی است که از ترانزیستورهای لایه نازک تشکیل شده است. هر یک از پیکسل های کریستال مایع آن توسط ترانزیستورهای لایه نازک هدایت می شود. در پشت هر پیکسل، چهار ترانزیستور لایه نازک مستقل وجود دارد که پیکسل را به سمت انتشار نور رنگی هدایت می کند که می تواند رنگ واقعی را با عمق رنگ 24 بیتی نمایش دهد. از نظر وضوح، صفحه نمایش TFT LCD می تواند تا UXGA (1600×1200) برسد.
چیدمان TFT به یاد ماندنی است، بنابراین بلافاصله پس از ناپدید شدن جریان به حالت اولیه خود باز نمی گردد، در نتیجه کاستی های لرزش و تاری صفحه LCD STN را بهبود می بخشد، به طور موثر جلوه صفحه نمایش LCD نمایش تصاویر پویا و توانایی نمایش را بهبود می بخشد. تصاویر استاتیک برجسته تر، نقطه اژدهای صفحه نمایش TFT LCD این است که زمان پاسخ کوتاه و رنگ روشن است، بنابراین به طور گسترده در رایانه های نوت بوک، DV و DC استفاده می شود. نقطه ضعف TFT LCD این است که انرژی بیشتری مصرف می کند و هزینه بیشتری دارد.
4. صفحه نمایش OLED LCD
OLED مخفف «نمایشگر نور ارگانیک» است که به عنوان صفحهنمایش نور آلی-معرفی میشود. از فناوری ساطع نور آلی-که جدیدترین فناوری نمایش است استفاده میکند. فناوری نمایشگر OLED با روشهای سنتی نمایش کریستال مایع متفاوت است. نیازی به نور پس زمینه ندارد. در عوض، از پوشش های بسیار نازک مواد آلی و زیرلایه های شیشه ای استفاده می شود. این مواد آلی با عبور جریان از خود نور ساطع می کنند، بنابراین زاویه دید زیادی دارد و محتوای روی صفحه به وضوح از همه جهات دیده می شود و می توان این کار را انجام داد. بسیار نازک است و صفحه نمایش OLED می تواند به میزان قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویی کند و به عنوان "نمایشگر رویایی" شناخته می شود.
اما OLED خالی از کاستی نیست. از آنجایی که هنوز یک فناوری نابالغ است، عمر مفید آن در این مرحله نسبتاً کوتاه است و سطح صفحه نمایش نسبتاً کوچک است.
ویژگی های اصلی صفحه نمایش TFT LCD:
5. صفحه نمایش TFD LCD
TFD مخفف "دیود لایه نازک" است. با توجه به مصرف انرژی بالا و هزینه بالای نمایشگرهای TFT LCD که قیمت تمام شده محصول را به شدت افزایش می دهد، EPSON فناوری TFD را به طور اختصاصی برای صفحه نمایش تلفن همراه توسعه داده است که صفحه نمایش LCD ماتریکس فعال نیز می باشد، هر پیکسل روی LCD مجهز به یک دیود جداگانه، هر پیکسل را می توان به صورت جداگانه کنترل کرد، به طوری که هر پیکسل روی یکدیگر تاثیر نمی گذارد، که می تواند وضوح را به طور قابل توجهی بهبود بخشد، و هیچ لکه دار شدن تصاویر پویا و رنگ های درخشان وجود ندارد.
از نظر عملکرد، صفحه نمایش های TFD LCD مزایای صفحه نمایش TFT LCD و صفحه نمایش STN LCD را در نظر می گیرند. صفحه نمایش TFD LCD روشنایی بالاتری نسبت به صفحه نمایش STN LCD دارد و رنگ ها زنده تر هستند. در عین حال، نسبت به صفحهنمایشهای السیدی TFT{0}}کارآمدتر است. روشنایی هنوز هم کمتر از TFT LCD است.
با بلوغ فناوری TFT در اوایل دهه 1990، نمایشگرهای صفحه تخت{1} LCD رنگی به سرعت توسعه یافتند. در کمتر از 10 سال، TFT{3}}LCD به سرعت به یک صفحه نمایش اصلی تبدیل شده است که از مزایای آن جدا نیست. ویژگی های اصلی عبارتند از:
(1) ویژگی های استفاده خوب: کاربرد ولتاژ پایین، ولتاژ پایین رانندگی، و بهبود ایمنی و قابلیت اطمینان استفاده جامد. پانل تخت، سبک و نازک، صرفه جویی در مقدار زیادی از مواد خام و استفاده از فضا. مصرف برق کم، مصرف برق آن تقریباً نمایشگر CRT است. ; محصولات TFT{4}}ال سی دی همچنین دارای مشخصات، مدل ها و اندازه های سری، با انواع مختلف، استفاده راحت و انعطاف پذیر، نگهداری و به روز رسانی، ارتقاء آسان، عمر طولانی و بسیاری ویژگی های دیگر هستند. محدوده نمایش، محدوده کاربرد همه نمایشگرها از 1 اینچ تا 40 اینچ و صفحه نمایش بزرگ را پوشش می دهد. این یک ترمینال نمایش-در اندازه کامل است. کیفیت صفحه نمایش از ساده ترین گرافیک کاراکترهای تک رنگ تا وضوح بالا و وفاداری رنگ بالا متغیر است. نمایشگرهای ویدئویی با مشخصات و مدل های مختلف با روشنایی بالا، کنتراست بالا و سرعت پاسخگویی بالا. روش های نمایش شامل نمای مستقیم، طرح ریزی، دیدن-ازطریق و بازتاب است.
(2) درجه اتوماسیون فناوری تولید بالا است و ویژگیهای-تولید صنعتی در مقیاس بزرگ خوب است. فناوری صنعت TFT{2}}ال سی دی بالغ شده است و نرخ بازده تولید انبوه به بیش از 90[ درصد] رسیده است.
(3) دامنه کاربرد گسترده است و می توان آن را به طور معمول در محدوده دمایی از -20 درجه تا مثبت 50 درجه استفاده کرد. دمای پایین کار TFT{5}}LCD پس از عملیات تقویت دما می تواند به منفی 80 درجه برسد. می توان از آن به عنوان نمایشگر ترمینال تلفن همراه، نمایشگر پایانه رومیزی و تلویزیون نمایش بزرگ- استفاده کرد. این یک ترمینال نمایش ویدئویی در اندازه کامل با عملکرد عالی است.
(4) ویژگی های حفاظت از محیط زیست خوب: بدون تشعشع، بدون سوسو، بدون آسیب به سلامت کاربر. بهویژه، ظهور کتابهای الکترونیکی TFT-السیدی- بشر را وارد عصر دفتر بدون کاغذ و چاپ بدون کاغذ میکند و انقلابی را در یادگیری بشری، انتشار و ثبت تمدن ایجاد میکند.
(5) TFT{1}}LCD ادغام و ارتقاء آسان است. این ترکیبی عالی از-فناوری مدار مجتمع نیمه هادی در مقیاس بزرگ و فناوری منبع نور است و پتانسیل زیادی برای توسعه مداوم دارد. در حال حاضر، ال سی دی های بی شکل، پلی کریستالی و تک کریستالی سیلیکونی TFT{3}} وجود دارد. در آینده، TFT از مواد دیگر، از جمله بسترهای شیشه ای و بسترهای پلاستیکی وجود خواهد داشت.
صفحه نمایش کریستال مایع TFT با روشنایی خوب، کنتراست بالا، حس لایه بندی قوی و رنگ های روشن مشخص می شود، اما همچنین دارای معایب مصرف نسبتا برق و هزینه بالا است. فناوری TFT LCD توسعه صفحه نمایش رنگی تلفن همراه را سرعت بخشیده است. بسیاری از نسل جدید تلفنهای همراه با صفحه{0} رنگی از نمایشگرهای 65536 رنگی پشتیبانی میکنند و برخی حتی از نمایشگرهای رنگی 160 و{3}} پشتیبانی میکنند. در این زمان، مزایای کنتراست بالا و رنگ های غنی TFT بسیار مهم است.

