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常見的液晶顯示器按物理結構分為四種:
(1)扭曲向列型(TN);
(2)超扭曲向列型(STN);
(3)雙層超扭曲向列型(DSTN);
(4)薄膜晶體管型(TFT)。
1.TN型采用的是液晶顯示器中 基本的顯示技術,而之后其它種類的液晶顯示器也是以TN型為基礎來進行改良。而且,它的運作原理也較其它技術來的簡單。請參照下方的圖片。圖中所表示的是TN型液晶顯示器的簡易構造圖,包括了垂直方向與水平方向的偏光板,具有細紋溝槽的配向膜,液晶材料以及導電的玻璃基板。 廣泛應用于入門級和中端的面板,在性能指標上并不出彩,不能表現16.7M色彩,并且可視角度 有天然痼疾。市場上看到的TN面板都是改良型的TN+film,film即補償膜,用于彌補TN面板可視角度的不足,同時色彩抖動技術的使用 也使得原本只能顯示26萬色的TN面板獲得了16.2M的顯示能力。要說TN面板唯一勝過前面兩種面板的地方,就是由于他的輸出灰階級數較少,液晶分子偏轉速度快,致使它的響應時間容易提高,目前市場上8ms以下液晶產品均采用的是TN面板。總的來說TN面板是優勢和劣勢都很明顯的產品,價格便宜,響應時間能滿足游戲要求使它的優勢所在,可視角度不理想和色彩表現不真實又是明顯的劣勢。
2.STN型的顯示原理與TN相類似。不同的是,TN扭轉式向列場效應的液晶分子是將入射光旋轉90度,而STN超扭轉式向列場效應是將入射光旋轉180~270度。
3.DSTN是通過雙掃描方式來掃描扭曲向列型液晶顯示屏,從而達到完成顯示目的。DSTN是由超扭曲向列型顯示器(STN)發展而來的。由于DSTN采用雙掃描技術,因此顯示效果相對STN來說,有大幅度提高。
4.TFT型的液晶顯示器,IPS(In-Plane Switching,平面轉換)技術是日立于2001推出的面板技術,它也被俗稱為 “Super TFT”。較為復雜,主要是由:螢光管、導光板、偏光板、濾光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶體管等等構成。首先,液晶顯示器必須先利用背光源,也就是螢光燈管投射出光源,這些光源會先經過一個偏光板然后再經過液晶。這時液晶分子的排列方式就會改變穿透液晶的光線角度,然后這些光線還必須經過前方的彩色的濾光膜與另一塊偏光板。因此我們只要改變加在液晶上的電壓值就可以控制 后出現的光線強度與色彩,這樣就能在液晶面板上變化出有不同色調的顏色組合了。是目前主流液晶顯示器的面板。從技術角度看,傳統LCD顯示器的液晶分子一般都在垂直-平行狀態間切換,MVA和PVA將之改良為垂直-雙向傾斜的切換方式,而IPS 技術與上述技術 大的差異就在于,不管在何種狀態下液晶分子始終都與屏幕平行,只是在加電/常規狀態下分子的旋轉方向有所不同——注意,MVA、PVA液晶分子的旋轉屬于空間旋轉(Z軸),而IPS液晶分子的旋轉則屬于平面內的旋轉(X-Y軸)。為了配合這種結構,IPS要求對電極進行改良,電極做到了同側,形成平面電場。這樣的設計帶來的問題是雙重的,一方面可視角度問 題得到了解決,另一方面由于液晶分子轉動角度大、面板開口率低(光線透過率),所以IPS也有響應時間較慢和對比度較難提高的缺點。16.7M色、170度可視角度和16ms響應時間代表現在IPS液晶顯示器的 高水平。
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