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TFT|TFT LCD 简介(图文详解)( 二 )



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在此又可区分为: a.亚像素 空间上划分为R,G,B三像素 。
b.色序法 时间上依次划分为R,G,B三像素 。
色序法色序法 显示规格显示规格 1.2了解液晶及液晶显示器了解液晶及液晶显示器 l1.2.1光阀的概念 l1.2.2如何利用LCD制成光阀 l1.2.3如何控制液晶光阀 l1.2.4液晶电容 1.2.1 光阀的概念光阀的概念 l液晶本身不发光 。
lTFTLCD属于非发光型显示 l大部分TFTLCD为穿透型显示 。
lTFTLCD这种光阀不仅有开、关两种状态 , 还可 以通过控制施加电压控制光阀的开关程 。

【TFT|TFT LCD 简介(图文详解)】9、度实现灰 阶 。
1.2.2 如何利用如何利用LCD制成光阀制成光阀 液晶光阀的例子液晶光阀的例子 其中A为电场振幅 。
分析分析 1.2.3 如何控制液晶光阀如何控制液晶光阀 电场控制液晶分子的排列 电场控制液晶分子的排列电场控制液晶分子的排列 当力矩不平衡时 , 若其净力矩可以克服液晶本身的弹性 , 则 可使液晶分子朝力矩大的方向转动 。
对于一般的液晶材料 , 液晶分子长轴的介电系数/比短轴的 介电系数大(称为正型液晶) , 使得液晶分子的长轴向电场方 向扭转 。
电压透射率曲线电压透射率曲线 1.2.4 液晶电容液晶电容 等效介电常数等效介电常数 等效介电系数与液晶分子长轴与平行电极等效介电系数与液晶分子长轴 。

10、与平行电极 的夹角的关系的夹角的关系 等效介电系数与液晶分子长轴与平行电极的夹角的关系 液晶电容的计算液晶电容的计算 TN 型液晶的典型电容型液晶的典型电容/透射率透射率-电压关系电压关系 1.3 了解薄膜晶体管了解薄膜晶体管(TFT) l1.3.1TFT结构及原理 l1.3.2TFT电流电压特性 1.3.1 TFT 结构及原理结构及原理 InvertedStaggeredStructureofa-SiTFT 1.3.2 TFT 电流电压特性电流电压特性 1.4 了解了解TFT LCD l1.4.1TFTLCD架构 l1.4.2彩色TFTLCD的亚像素 l1.4.3TFTLCD的比喻 1.4. 。

11、1 TFT LCD 架构架构 TFT LCD 驱动系统概述驱动系统概述 概述概述 l时序控制电路(TimingController) 控制整个显示器动作的时序的中心 , 配合每个帧显示的时 机 , 设定水平扫描启动 , 并将由界面输入的视频信号转换成 数据驱动电路所用的数据信号形式传送到数据驱动器的寄存 器中 , 并配合水平扫描 , 控制数据线驱动的适当时间 。
l扫描驱动电路(ScanDriver) 接受时序控制电路的控制 , 循序地对特定的扫描线输出适当 的开电压或关电压以驱动TFTLCD的扫描线 。
l数据驱动电路(DataDriver) 接受时序控制电路的控制 , 将高频输入的数字视频信号储存 在寄存器中 , 配合特定的 。

12、扫描线开启 , 将数字视频信号转换 成要输出至像素电极的电压 , 以驱动TFTLCD的数据线 。
l共电极参考电压源 共电极电压一般而言是直流电压 , 有时也可能作电压调变。
由于电压值的设定会与面板特性有关 , 因此 , 在系统中独 立设计成一个可调整参考电压的电压源 。
l电压源转换电路 TFTLCD各功能区块电压范围不同 , 需要提供不同电压值 的电压源 , 因此 , 要将系统上供给单一电压的电源利用直流 /直流电压转换 , 产生所需的电压源 。
l校正参考电压 留待后续说明 。
习题习题 lSXGA(1280*1024)显示器,假设帧频为60Hz, 试计算可分配的最大行扫描时间 。
TFT LCD 的像素单元的像素单元 1.4.2 。

13、 彩色彩色 TFT LCD的亚像素的亚像素(SubPixel) TFT LCD 的比喻的比喻 开口率计算开口率计算 1.5 电容再认识电容再认识 l请大家畅所欲言对电容的认识 。
l请大家畅所欲言电容概念在TFTLCD中的应 用 。
线性电容元件线性电容元件 1 1、定义:、定义:库伏特性为库伏特性为q q-u-u平面一条过原点直线的平面一条过原点直线的 二端元件 。
二端元件 。
2、表示:、表示: + + q(t)q(t) - - dt tdu Cti )( )( 电容特性电容特性 但电容两端施加有恒定不变的直流电压时 , i=0,电容表 现为开路 。
当施加的电压是随时间而变化的,i0,电容会有电流“流 。

14、 过” 。
这不是电荷穿过电容 , 而是电容集聚的电荷涨落 造成的 , 与通常在导体中的传导电流不同 。
tCutq dt tdu C dt tdq i由电荷:得电流: titutP 电容吸收的瞬时功率: 电容存储的能量: 22 2 1 2 1 )(CutCuCuduuidttW tu u t C P(t)0,吸收功率;P(t)0,提供功率 。
tCutWC 2 2 1 )(通常初始无储能 , 则: l电容的主要特性是在充 电后 , 能够存储电荷 。
l实际电容的模型是由电 阻(ESR)、电容和 电感(ESL)组成 。
由于 交流电流流经电容 , 有 功功率消耗在ESR上, 从而引起电容温度升 高 。


稿源:(未知)

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