FLCD液晶顯示器的工作原理_第1頁
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一個最好的例子,就是肥皂。當(dāng)肥皂泡在水中并不會立刻便成液態(tài),而其在水中泡久了之后,所形成的乳白狀物質(zhì),就是它的液晶態(tài)。液晶的光電特性由于液晶分子的結(jié)構(gòu)為異方性(Anisotropic),所以所引起的光電效應(yīng)就會因為方向不同而有所差異,簡單的說也就是液晶分子在介電系數(shù)及折射系數(shù)等等光電特性都具有異方性,因而我們可以利用這些性質(zhì)來改變?nèi)肷涔獾膹姸?,以便形成灰階,來應(yīng)用于顯示器組件上。以下我們要討論的,是液晶屬于光學(xué)跟電學(xué)相關(guān)的特性,大約有以下幾項:1.介電系數(shù)ε(dielectricpermittivity):我們可以將介電系數(shù)分開成兩個方向的分量,分別是ε//(與指向矢平行的分量)與ε⊥(與指向矢垂直的分量)。當(dāng)ε//>ε⊥便稱之為介電系數(shù)異方性為正型的液晶,可以用在平行配位。而ε//<ε⊥則稱之為介電系數(shù)異方性為負(fù)型的液晶,只可用在垂直配位才能有所需要的光電效應(yīng)。當(dāng)有外加電場時,液晶分子會因介電系數(shù)異方性為正或是負(fù)值,來決定液晶分子的轉(zhuǎn)向是平行或是垂直于電場,來決定光的穿透與否?,F(xiàn)在TFTLCD上常用的TN型液晶大多是屬于介電系數(shù)正型的液晶。當(dāng)介電系數(shù)異方性Δε(=ε//-ε⊥)越大的時候,則液晶的臨界電壓(thresholdvoltage)就會越小。這樣一來液晶便可以在較低的電壓操作。2.折射系數(shù)(refractiveindex):由于液晶分子大多由棒狀或是碟狀分子所形成,因此跟分子長軸平行或垂直方向上的物理特性會有一些差異,所以液晶分子也被稱做是異方性晶體。與介電系數(shù)一樣,折射系數(shù)也依照跟指向矢垂直與平行的方向,分成兩個方向的向量。分別為n//與n⊥。2023-11-1101:37回復(fù)218.4.82.*3樓此外對單光軸(uniaxial)的晶體來說,原本就有兩個不同折射系數(shù)的定義。一個為no,它是指對于ordinaryray的折射系數(shù),所以才簡寫成no。而ordinaryray是指其光波的電場分量是垂直于光軸的稱之。另一個則是ne,它是指對于extraordinaryray的折射系數(shù),而extraordinaryray是指其光波的電場分量是平行于光軸的。同時也定義了雙折射率(birefrigence)Δn=ne-no為上述的兩個折射率的差值。依照上面所述,對層狀液晶、線狀液晶及膽固醇液晶而言,由于其液晶分子的長的像棒狀,所以其指向矢的方向與分子長軸平行。再參照單光軸晶體的折射系數(shù)定義,它會有兩個折射率,分別為垂直于液晶長軸方向n⊥(=ne)及平行液晶長軸方向n//(=no)兩種,所以當(dāng)光入射液晶時,便會受到兩個折射率的影響,造成在垂直液晶長軸與平行液晶長軸方向上的光速會有所不同。若光的行進方向與分子長軸平行時的速度,小于垂直于分子長軸方向的速度時,這意味著平行分子長軸方向的折射率大于垂直方向的折射率(因為折射率與光速成反比),也就是ne-no>0。所以雙折射率Δn>0,我們把它稱做是光學(xué)正型的液晶,而層狀液晶與線狀液晶幾乎都是屬于光學(xué)正型的液晶。倘使光的行進方向平行于長軸時的速度較快的話,代表平行長軸方向的折射率小于垂直方向的折射率,所以雙折射率Δn<0.我們稱它做是光學(xué)負(fù)型的液晶。而膽固醇液晶多為光學(xué)負(fù)型的液晶。3.其它特性:對于液晶的光電特性來說,除了上述的兩個重要特性之外,還有許多不同的特性。比如說像彈性常數(shù)(elasticconstant:κ11,κ22,κ33),它包含了三個主要的常數(shù),分別是,κ11指的是斜展(splay)的彈性常數(shù),κ22指的是扭曲(twist)的彈性常數(shù),κ33指的是彎曲(bend)的彈性常數(shù)。另外像粘性系數(shù)(viscositycoefficients,η),則會影響液晶分子的轉(zhuǎn)動速度與反應(yīng)時間(responsetime),其值越小越好。但是此特性受溫度的影響最大。另外還有磁化率(magneticsusceptibility),也因為液晶的異方性關(guān)系,分成c//與c⊥。而磁化率異方性則定義成Δc=c//-c⊥。此外還有電導(dǎo)系數(shù)(conductivity)等等光電特性液晶特性中最重要的就是液晶的介電系數(shù)與折射系數(shù)。介電系數(shù)是液晶受電場的影響決定液晶分子轉(zhuǎn)向的特性,而折射系數(shù)則是光線穿透液晶時影響光線行進路線的重要參數(shù)。而液晶顯示器就是利用液晶本身的這些特性,適當(dāng)?shù)睦秒妷?,來控制液晶分子的轉(zhuǎn)動,進而影響光線的行進方向,來形成不同的灰階,作為顯示影像的工具。當(dāng)然啦,單靠液晶本身是無法當(dāng)作顯示器的,還需要其它的材料來幫忙,以下我們要來介紹有關(guān)液晶顯示器的各項材料組成與其操作原理。偏光板(polarizer)我記得在高中時的物理課,當(dāng)教到跟光有關(guān)的物理特性時,做了好多的物理實驗,目的是為了要證明光也是一種波動。而光波的行進方向,是與電場及磁場互相垂直的。同時光波本身的電場與磁場分量,彼此也是互相垂直的。也就是說行進方向與電場及磁場分量,彼此是兩兩互相平行的而偏光板的作用就像是柵欄一般,會阻隔掉與柵欄垂直的分量,只準(zhǔn)許與柵欄平行的分量通過。所以如果我們拿起一片偏光板對著光源看,會感覺像是戴了太陽眼鏡一般,光線變得較暗。但是如果把兩片偏光板迭在一起,那就不一樣了。當(dāng)您旋轉(zhuǎn)兩片的偏光板的相對角度,會發(fā)現(xiàn)隨著相對角度的不同,光線的亮度會越來越暗。當(dāng)兩片偏光板的柵欄角度互相垂直時,光線就完全無法通過了.而液晶顯示器就是利用這個特性來完成的。利用上下兩片柵欄互相垂直的偏光板之間,充滿液晶,再利用電場控制液晶轉(zhuǎn)動,來改變光的行進方向,如此一來,不同的電場大小,就會形成不同灰階亮度了。上下兩層玻璃與配向膜(alignmentfilm)這上下兩層玻璃主要是來夾住液晶用的。在下面的那層玻璃長有薄膜晶體管(Thinfilmtransistor,TFT),而上面的那層玻璃則貼有彩色濾光片(Colorfilter)。如果您注意到的話這兩片玻璃在接觸液晶的那一面,并不是光滑的,而是有鋸齒狀的溝槽。這個溝槽的主要目的是希望長棒狀的液晶分子,會沿著溝槽排列。如此一來,液晶分子的排列才會整齊。因為如果是光滑的平面,液晶分子的排列便會不整齊,造成光線的散射,形成漏光的現(xiàn)象。其實這只是理論的說明,告訴我們需要把玻璃與液晶的接觸面,做好處理,以便讓液晶的排列有一定的順序。但在實際的制造過程中,并無法將玻璃作成有如此的槽狀的分布,一般會在玻璃的表面上涂布一層PI(polyimide),然后再用布去做磨擦(rubbing)的動作,好讓PI的表面分子不再是雜散分布,會依照固定而均一的方向排列。而這一層PI就叫做配向膜,它的功用就像圖3中玻璃的凹槽一樣,提供液晶分子呈均勻排列的接口條件,讓液晶依照預(yù)定的順序排列。2023-11-1101:37回復(fù)218.4.82.*5樓就是說當(dāng)TFT對這個電容充好電時,它并無法將電壓保持住,直到下一次TFT再對此點充電的時候.(以一般60Hz的畫面更新頻率,需要保持約16ms的時間.)這樣一來,電壓有了變化,所顯示的灰階就會不正確。因此一般在面板的設(shè)計上,會再加一個儲存電容CS(storagecapacitor大約為0.5pF),以便讓充好電的電壓能保持到下一次更新畫面的時候。不過正確的來說,長在玻璃上的TFT本身,只是一個使用晶體管制作的開關(guān)。它主要的工作是決定LCDsourcedriver上的電壓是不是要充到這個點來。至于這個點要充到多高的電壓,以便顯示出怎樣的灰階。都是由外面的LCDsourcedriver來決定的。彩色濾光片(colorfilter,CF)我們知道紅色,藍色以及綠色,是所謂的三原色。也就是說利用這三種顏色,便可以混合出各種不同的顏色。很多平面顯示器就是利用這個原理來顯示出色彩。我們把RGB三種顏色,分成獨立的三個點,各自擁有不同的灰階變化,然后把鄰近的三個RGB顯示的點,當(dāng)作一個顯示的基本單位,也就是pixel。那這一個pixel,就可以擁有不同的色彩變化了。然后對于一個需要分辨率為1024*768的顯示畫面,我們只要讓這個平面顯示器的組成有1024*768個pixel,便可以正確的顯示這一個畫面。在圖9中,每一個RGB的點之間的黑色部分,就叫做Blackmatrix。我們回過頭來看圖8就可以發(fā)現(xiàn),blackmatrix主要是用來遮住不打算透光的部分。比如像是一些ITO的走線,或是Cr/Al的走線,或者是TFT的部分。這也就是為什幺,每一個RGB的亮點看起來,并不是矩形,在其左上角也有一塊被blackmatrix遮住的部分,這一塊黑色缺角的部份就是TFT的所在位置。條狀排列(stripe)最常使用于OA的產(chǎn)品,也就是我們常見的筆記型計算機,或是桌上型計算機等等。為什幺這種應(yīng)用要用條狀排列的方式呢?原因是現(xiàn)在的軟件,多半都是窗口化的接口。也就是說,我們所看到的屏幕內(nèi)容,就是一大堆大小不等的方框所組成的。而條狀排列,恰好可以使這些方框邊緣,看起來更筆直,而不會有一條直線,看起來會有毛邊或是鋸齒狀的感覺。但是如果是應(yīng)用在AV產(chǎn)品上,就不一樣了。因為電視信號多半是人物,人物的線條不是筆直的,其輪廓大部分是不規(guī)則的曲線。因此一開始,使用于AV產(chǎn)品都是使用馬賽克排列(mosaic,或是稱為對角形排列)。不過最近的AV產(chǎn)品,多已改進到使用三角形排列(triangle,或是稱為delta排列)。除了上述的排列方式之外,還有一種排列,叫做正方形排列。它跟前面幾個不一樣的地方在于,它并不是以三個點來當(dāng)作一個pixel,而是以四個點來當(dāng)作一個pixel。而四個點組合起來剛好形成一個正方形。背光板(backlight,BL)在一般的CRT屏幕,是利用高速的電子槍發(fā)射出電子,打擊在銀光幕上的熒光粉,藉以產(chǎn)生亮光,來顯示出畫面。然而液晶顯示器本身,僅能控制光線通過的亮度,本身并無發(fā)光的功能。因此,液晶顯示器就必須加上一個背光板,來提供一個高亮度,而且亮度分布均勻的光源。組成背光板的主要零件有燈管(冷陰極管),反射板,導(dǎo)光板,prismsheet,擴散板等等。燈管是主要的發(fā)光零件,藉由導(dǎo)光板,將光線分布到各處。而反射板則將光線限制住都只往TFTLCD的方向前進。最后藉由prismsheet及擴散板的幫忙,將光線均勻的分布到各個區(qū)域去,提供給TFTLCD一個明亮的光源。而TFTLCD則藉由電壓控制液晶的轉(zhuǎn)動,控制通過光線的亮度,藉以形

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