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一文讀懂不一樣的器件“LCD”

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19世紀末,奧地利科學家通過加熱液晶發現了液晶。Round LCD後來的研究人員發現,施加電場可以改變液晶分子的排列,從而影響它們的光學性質。這就是所謂的電光效應。正是液晶分子的電光效應使液晶顯示器成為液晶顯示器。液晶顯示器已經深深地嵌入到我們的日常生活中。

LCD是一種利用液晶分子的物理結構和光學特性進行顯示的技術。LCD成像是根據偏振片和液晶分子可以改變光線角度的特性實現的。不同的偏振器具有不同的偏振角。UNB video wall當光源照射偏振片時,只有相同偏振角的光才能通過偏振片。

液晶進行分子結構具有旋光性,當光線照射到液晶分子上時,Industrial LCD可保持自己原來的照射一個方向,也可通過對液晶分子通過施加影響電場來改變我們透過液晶分子的光線的透射角度。

液晶顯示器的工作原理是,在沒有外加電場的情況下,入射光通過第一偏振板,然後進入液晶分子,經過液晶分子的光被投射到第二偏振板上。由於第二偏振板的偏振角與第一偏振板的偏振角垂直,穿過第一偏振板的光線被第二偏振板完全阻擋,此時黑暗的圖像呈現給人眼。

當對液晶分子施加一定的電場時,液晶分子的排列會發生變化,使得通過第一偏振片照射到液晶分子上的光發生偏轉;通過控制電場使離線偏轉到與第二偏振片相同的偏振角,穿過液晶分子的光可以穿過第二偏振片,此時,人眼呈現出明亮的畫面。

通常,液晶顯示器在液晶分子層後面有一層濾色膜。通過控制電場,可以形成不同的色彩組合,並可以控制不同的彩色圖像。

根據控制液晶分子電壓的方式不同,液晶顯示器分為有源矩陣和無源矩陣。

主動進行矩陣的LCD的弊端是其需要在我們每一個液晶單元內植入控制工作電壓的原件,成本會較高;但隨著社會後期的不斷創新發展,主動矩陣的技術越來越先進,也允許更加深入細致的控制,成本也在不斷通過降低。

被動式矩陣液晶顯示器的電壓元件是圍繞液晶顯示器設計的,反應時間會更長,透過液晶顯示器的光線會更少,畫面會更暗,視角會更窄,容易出現模糊。

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