[信息与通信]液晶电视及新型显示器介绍

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时间:2019-07-15

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1、液晶电视及新型显示器介绍Page液晶显示器的基本原理PageTFT-LCD断面剖析PCBDriveICLamps灯Diffuser扩散体OpticalSheetsPolarizer偏光器Polarizer偏光器ColorFilterRGB彩色滤波器TFT薄膜晶体管LiquidCrystal液晶体Sealant密封剂TFT薄膜晶体管(ThinFilmTransistor)PageTFT-LCD结构Page液晶的特性液晶分子是在形状、介电常数、折射率及电导率上具有各向异性特性的物质,如果对这样的物质施加电场(电流),随着液晶分子取向结构发生变化,它的光学特性也随之变化,这就是通常说的液晶的

2、电光效应。Page棒状液晶分子的排列受外加电场的控制Page液晶分子的沿面排列1.液晶显示器都以下列原理为基础:在外加电场的作用下,使液晶分子从初始的特定排列状态转变为其他排列状态。液晶的光学特性发生变化。2.液晶分子的初始排列状态,取决于基板与液晶所构成的界面状态的取向效果3.细长棒状液晶分子由于分子间的作用力,使液晶分子集合在一起时,分子长轴总是趋于互相平行Page液晶分子的排列取向—图例液晶被包在两个槽状表面中,两表面互相垂直液晶分子在两个相互垂直的槽状表面之间产生90度的旋转排列。称为扭曲向列型液晶槽状表面是在玻璃表面涂一层有机高分子薄膜,在用绒布材料高速摩擦形成。PagePa

3、ge偏振光和偏振片Page将偏振片和液晶组合后的光学特性Page将偏振片和液晶组合后的光学特性Page两个相互正交的偏光片组成LCD光开关V=0,亮场电压值在亮暗之间可以控制透过光的数量而形成不同灰度V>域值,暗场Page液晶的电--光控制特性Page液晶像素的驱动Page液晶像素的驱动—TFT做像素的寻址开关Page单个像素的等效电路Page单个像素的等效电路PagePageRGB1DotPixelDataLineBM(BlackMatrix)RGBStripeCF=ColorFilterGateLinePagePage背光灯—CCFL光源PageLED背光源Page实际结构分解Pa

4、ge平板显示器的一般电路构成接收天线高频头中放/视频解调/伴音鉴频视频解码伴音功放音效处理隔行/逐行处理,显示格式变换MCU开关电源~AC220V各种直流38MVIDEOAUDIO帧存储器平板显示器件LCD、PDP、DLPRGBPage层出不穷的新型显示器1.LCOS—硅基液晶2.DLP—数字光处理3.SED—表面传导电子发射显示器4.OLED—有机发光二极管显示器Page一、LCOS投影电视PageLCD开口率低、LCOS极大的提高了开口率每个像素的驱动电路遮挡光线造成的低开口率影响了分辨率的近一步提高,并且大大降低了光的利用率增加分辨率PageLCOS芯片的成像原理Page一个实际

5、的LCOS光机原理示意图PageLCOS成像芯片实物Page二、DLP背投影电视DLP(DigitalLightProcessing数字光处理)基于TI(TexasInstruments)开发的DMD(DigitalmicroMirrorDevice,数字微镜装置)。一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关。在0.5in(对角线)硅基片上,用集成技术制作100多万个微小的方形16x16μm镜片,每一个镜片可以“通”、“断”一个象素的光。铰链结构允许镜片在两个状态之间倾斜,+10度为“开”。-10度为“关”,当镜片不工作时,它们处于0度“停泊”状态。PageDMD的微观结构PageDL

6、P工作原理DMD表面的一条蚂蚁腿Page灰度的形成DMD阵列上的每个镜片被以静电方式倾斜为“开”或“关”态。每个镜片倾斜在哪个方向上的时间长短(脉冲宽度调制PWM)决定该像素的显示灰度。每个扫描周期“开”态与“关”态的时间比越大,则越亮;反之,则暗。PageDLP投影电视原理Page三、SED—表面传导电子发射显示器PageSED的像素结构与发光原理Page结构特点Page电子发射分两步完成第1步、电子源横向发出电子,穿越两个电极之间非常窄的间隙。生成了氧化钯膜的金属电极间距只有约5纳米,当加上约20伏的电压后,极间将形成超强电场,氧化钯膜中的电子会被牵引出来,形成电子发射。由于金属电

7、极是沿着同一块玻璃基板排列,所以刚发射出来的电子是在玻璃基板表面传导的,这是这种器件被命名为表面传导电子发射显示器的原因,这也是SED与其它的场致发射显示器(FED)的区别所在。Page电子发射分两步完成第2步穿越间隙并撞击对面电极的电子要么被吸收进对面电极(因此只产生热量,不发光),要么被散射出来,再被前玻璃板的阳极高压电场所捕获,并加速撞击某个荧光点,从而产生红、绿或蓝光点。这种组合式电子发射加电子束散射过程如图所示。其中Va是阳极电位,大

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