《平板显示器》PPT课件(I)

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1、第六章平板显示器件6.1液晶显示器(LCD)6.2LED显示器6.3等离子体显示器(PDP)6.4DLP投影显示显示器件是各种仪器信息系统的终端,是视频技术、通信技术必不可少的组成部分,是人类生活中信息展示的视窗。平板显示器件是显示技术中主要的发展方向。6.1液晶显示器(LCD)液晶:一些有机化合物既具有液态的流动性,又具有晶体的各向异性。微小的外部能量——电场、磁场、热能等就能实现各分子状态间的转变,从而引起液晶的光、电、磁的物理性质发生变化。液晶分子的形状呈棒状,宽约十分之几纳米,长为数纳米。液晶材料用于显示是利用它在电场作用下,光学性质发生变化从而对外部入射光产生调制。向列

2、相液晶分子是液晶显示的主要材料。实用中是用30多种单质液晶组成混合液晶。一、线偏振光在向列液晶中的传播关于液晶介电常数;定义:P型液晶;外电场作用时,分子长轴方向与外电场平行。N型液晶;外电场作用时,分子长轴方向与外电场垂直。液晶显示主要使用P型液晶。P型液晶是正单轴晶体,分子长轴方向就是光轴。线偏振光正入射P型液晶材料,如果其偏振方向与光轴平行或垂直,则它的偏振方向和传播方向都不改变。二、扭曲向列型液晶器件(TN-LCD)液晶盒:封装液晶的间隙只有几μm。定向层:使液晶分子从上到下扭曲90°。TN-LCD的工作原理采用光刻技术,制作ITO玻璃上的显示电极加电压到相应电极上,可实

3、现所期望的显示。在下偏振片后再贴一块反光片,就成为反射式液晶显示器TN-LCD的电光特性:电压有效值电光特性与显示对比度相关。TN-LCD的响应时间在80ms左右。三、超扭曲向列型液晶显示(STN-LCD)在液晶显示电极上加信号,是用矩阵寻址法,即X-Y寻址。TN-LCD的液晶分子的扭曲角为90°,电光特性曲线不够陡峭。在用矩阵寻址法驱动时,有明显的交叉效应。交叉效应随矩阵行、列数目的增大而加剧,使图像对比度降低,质量变差。STN-LCD使液晶分子的扭曲角增加到180°~270°,大大提高了电光特性的陡度。STN-LCD利用了超扭曲和双折射两个效应,是基于光学干涉的显示器件。对S

4、TN-LCD的有色背景进行补偿,实现黑白显示实现黑白显示后,再加彩色滤色器,就可实现彩色显示STN-LCD的电光响应时间大于100ms。四、有源矩阵液晶显示器件(AM-LCD)在每一个像素上设计一个非线性的有源器件,使每个像素可以被独立驱动,克服交叉效应,可以提高液晶的分辨率和实现多灰度级显示。TFT-LCD就是目前性能较好的AM-LCD器件。存储效应,得到对比度很高的显示质量。多灰度级显示彩色显示五、LCD的背光源液晶显示屏、液晶彩电等为了实现高对比度的全色显示需要加背光源。背光源主要有:热阴极荧光灯(HCFL)、冷阴极荧光灯(CCFL)、发光二极管、电致发光板等。LCD屏加上

5、控制、驱动电路和背光源就组成了实用的LCD模块。背光源应有较高的亮度和发光效率,功耗小,寿命长,且背照均匀。六、LCD的特点和应用器件厚度仅数毫米,非常适于便携式装置的显示。工作电压仅几伏,用CMOS电路可直接驱动。功耗很低。采用彩色滤色器,易实现彩色显示。LCD已成为应用最广泛的平板显示器之一。应用于仪器仪表、手机等显示,还有计算机显示器、液晶彩电、液晶投影机等,市场十分广阔。液晶投影机光路图6.2LED显示器一、发光二极管大屏幕显示超高亮度红、绿、兰LED组成平板阵列,进行大屏幕显示,已是现代化社会的一道风景。二、有机电致发光器件-OLEDLED是无机电致发光,OLED是有机

6、荧光材料作为发光物质,结构和发光机理上类同于无机LED器件。(Organiclightemittingdiode)ETL:电子传输层EML:发光层HTL:空穴传输层}有机材料OLED发光有五个步骤:⑴载流子电子和空穴分别从阴极、阳极注入ETL、HTL。⑵载流子分别从ETL和HTL向EML迁移。⑶载流子在EML中复合并产生激发子(Exciplex)。⑷激发子迁移,传递能量给发光分子,使其电子从基态跃迁到激发态。⑸激发态电子跃迁回低能态,产生辐射。OLED是一种高亮度、宽视角、全固化的主动发光型显示器件。主要优点:发光亮度可达几百~上万cd/m2,电视才100cd/m2。低电压驱动:

7、十几V~几V;功耗低。有机材料易得,制备工艺简单,易制成大面积显示器件,可以做成能弯曲的柔软显示器。很多有机物都可实现红、绿、蓝,易实现高分辨率的彩色显示屏。超轻、超薄(厚度可低于1mm),响应速度是液晶的1000倍,实现精彩的视频播放-大面积“薄膜电视”。OLED制造成本低,将会逐渐取代LCD。OLED将会成为平板显示的主流技术之一。弯曲的柔软显示器OLED彩色显示屏左边:OLED显示右边:LCD显示6.3等离子体显示器-PDP(PlasmaDisplayPanel)是利用气体

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