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2009-10-14 00:19:15

TFT-LCD液晶显示器的工作原理(二)

技术   2007-10-24 05:36   阅读60   评论0  

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·STN(Super Twisted Nematic)LCD 

    STN LCDTNLCD在结构上是很相似的其主要的差别在于 TN型的LCD,其液晶分子的排列由上到下旋转的角度总共为90STNLCD的液晶分子排列其旋转的角度会大于180一般为270.(请见图12) 正因为其旋转的角度不一样其特性也就跟着不一样我们从图13TN型与STNLCD的电压对穿透率曲线可以知道当电压比较低时光线的穿透率很高电压很高时光线的穿透率很低所以它们是属于Normal White的偏光板配置而电压在中间位置的时候, TNLCD的变化曲线比较平缓STNLCD的变化曲线则较为陡峭因此在TN型的LCD当穿透率由90%变化到10%相对应的电压差就比STN型的LCD来的较大我们前面曾提到在液晶显示器中是利用电压来控制灰阶的变化而在此TNSTN的不同特性便造成TN型的LCD,先天上它的灰阶变化就比STN型的LCD来的多所以一般TN型的LCD多为6~8 bits的变化也就是64~256个灰阶的变化STN型的LCD最多为4 bits的变化 也就只有16阶的灰阶变化除此之外STNTN型的LCD还有一个不一样的地方就是反应时间(response time) 一般STN型的LCD其反应时间多在100ms以上 而TN型的LCD其反应时间多为30~50ms 当所显示的影像变动快速时 对STN型的LCD而言 就容易会有残影的现象发生.

·TFT LCD(Thin film transistor liquid crystal display)

    TFT LCD的中文翻译名称就叫做薄膜晶体管液晶显示器我们从一开始就提到 液晶显示器需要电压控制来产生灰阶而利用薄膜晶体管来产生电压,以控制液晶转向的显示器就叫做TFT LCD. 从图8的切面结构图来看在上下两层玻璃间夹着液晶便会形成平行板电容器我们称之为CLC(capacitor of liquid crystal). 它的大小约为0.1pF, 但是实际应用上这个电容并无法将电压保持到下一次再更新画面数据的时候也就是说当TFT对这个电容充好电时它并无法将电压保持住直到下一次TFT再对此点充电的时候.(以一般60Hz的画面更新频率需要保持约16ms的时间.) 这样一来电压有了变化所显示的灰阶就会不正确因此一般在面板的设计上会再加一个储存电容CS(storage capacitor 大约为0.5pF), 以便让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候不过正确的来说长在玻璃上的TFT本身,只是一个使用晶体管制作的开关它主要的工作是决定LCD source driver上的电压是不是要充到这个点来至于这个点要充到多高的电压以便显示出怎样的灰阶都是由外面的LCD source driver来决定的.

·彩色滤光片(color filter, CF)

    如果你有机会拿着放大镜靠近液晶显示器的话你会发现如图9中所显示的样子我们知道红色蓝色以及绿色是所谓的三原色也就是说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然后对于一个需要分辨率为1024*768的显示画面我们只要让这个平面显示器的组成有1024*768pixel, 便可以正确的显示这一个画面在图9,每一个RGB的点之间的黑色部分就叫做Black matrix. 我们回过头来看图8就可以发现, black matrix主要是用来遮住不打算透光的部分比如像是一些ITO的走线或是Cr/Al的走线或者是TFT的部分这也就是为什么我们在图9每一个RGB的亮点看起来并不是矩形在其左上角也有一块被black matrix遮住的部分这一块黑色缺角的部份就是TFT的所在位置

 图10是常见的彩色滤光片的排列方式条状排列(stripe)最常使用于OA的产品也就是我们常见的笔记型计算机,或是桌上型计算机等等为什么这种应用要用条状排列的方式呢原因是现在的软件多半都是窗口化的接口也就是说我们所看到的屏幕内容,就是一大堆大小不等的方框所组成的而条状排列,恰好可以使这些方框边缘看起来更笔直而不会有一条直线看起来会有毛边或是锯齿状的感觉但是如果是应用在AV产品上就不一样了因为电视信号多半是人物人物的线条不是笔直的其轮廓大部分是不规则的曲线因此一开始使用于AV产品都是使用马赛克排列(mosaic,或是称为对角形排列). 不过最近的AV产品多已改进到使用三角形排列(triangle,或是称为delta排列). 除了上述的排列方式之外还有一种排列叫做正方形排列它跟前面几个不一样的地方在于它并不是以三个点来当作一个pixel,而是以四个点来当作一个pixel. 而四个点组合起来刚好形成一个正方形.

·背光板(back light, BL)

    在一般的CRT屏幕是利用高速的电子枪发射出电子打击在银光幕上的荧光粉藉以产生亮光来显示出画面然而液晶显示器本身仅能控制光线通过的亮度本身并无发光的功能因此,液晶显示器就必须加上一个背光板来提供一个高亮度,而且亮度分布均匀的光源我们在图14中可以看到组成背光板的主要零件有灯管(冷阴极管), 反射板导光板, prism sheet, 扩散板等等灯管是主要的发光零件藉由导光板将光线分布到各处而反射板则将光线限制住都只往TFT LCD的方向前进最后藉由prism sheet及扩散板的帮忙将光线均匀的分布到各个区域去提供给TFT LCD一个明亮的光源TFT LCD则藉由电压控制液晶的转动控制通过光线的亮度藉以形成不同的灰阶.

·框胶(Sealant)spacer

    在图14中另外还有框胶与spacer两种结构成分其中框胶的用途,就是要让液晶面板中的上下两层玻璃能够紧密黏住并且提供面板中的液晶分子与外界的阻隔,所以框胶正如其名,是围绕于面板四周将液晶分子框限于面板之内spacer主要是提供上下两层玻璃的支撑它必须均匀的分布在玻璃基板上不然一但分布不均造成部分spacer聚集在一起反而会阻碍光线通过也无法维持上下两片玻璃的适当间隙(gap), 会成电场分布不均的现象进而影响液晶的灰阶表现.

·开口率(Aperture ratio)

    液晶显示器中有一个很重要的规格就是亮度而决定亮度最重要的因素就是开口率开口率是什么呢简单的来说就是光线能透过的有效区域比例我们来看看图17, 17的左边是一个液晶显示器从正上方或是正下方看过去的结构图当光线经由背光板发射出来时并不是所有的光线都能穿过面板像是给LCD source驱动芯片及gate驱动芯片用的信号走线以及TFT本身还有储存电压用的储存电容等等这些地方除了不完全透光外也由于经过这些地方的光线 并不受到电压的控制,而无法显示正确的灰阶所以都需利用black matrix加以遮蔽以免干扰到其它透光区域的正确亮度所以有效的透光区域就只剩下如同图17右边所显示的区域而已这一块有效的透光区域与全部面积的比例就称之为开口率.

当光线从背光板发射出来会依序穿过偏光板玻璃液晶彩色滤光片等等假设各个零件的穿透率如以下所示:

    偏光板: 50%(因为其只准许单方向的极化光波通过)

    玻璃:95%(需要计算上下两片)

    液晶:95%

    开口率:50%(有效透光区域只有一半)

    彩色滤光片:27%(假设材质本身的穿透率为80%,但由于滤光片本身涂有色彩只能容许该色彩的光波通过RGB三原色来说只能容许三种其中一种通过所以仅剩下三分之一的亮度所以总共只能通过80%*33%=27%.)

    以上述的穿透率来计算从背光板出发的光线只会剩下6%, 实在是少的可怜这也是为什么在TFT LCD的设计中要尽量提高开口率的原因只要提高开口率便可以增加亮度而同时背光板的亮度也不用那么高可以节省耗电及花费.

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