May 21, 2018 एक संदेश छोड़ें

टीएफटी और एलसीडी के बीच अंतर

टीएफटी एलसीडी, टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है सक्रिय मैट्रिक्स प्रकार तरल क्रिस्टल डिस्प्ले एएम-एलसीडी, टीएफटी तरल क्रिस्टल के पीछे एक विशेष प्रकाश ट्यूब सेट करता है, स्क्रीन पर "सक्रिय" स्वतंत्र पिक्सल हो सकता है नियंत्रण, जो तथाकथित सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी (एटीटीवी मैट्रिक्स टीएफटी) की उत्पत्ति है, जो प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार कर सकता है, सामान्य टीएफटी प्रतिक्रिया समय तेज है, लगभग 80ms, जबकि एसटीएन 200ms है, यदि आप सुधार करना चाहते हैं झिलमिलाहट होगी। इसके अलावा, चूंकि टीएफटी एक सक्रिय मैट्रिक्स एलसीडी है, तरल क्रिस्टल की व्यवस्था में स्मृति हो सकती है और वर्तमान गायब होने के तुरंत बाद इसे बहाल नहीं किया जा सकता है। टीएफटी एसटीएन फ्लिकर (ब्लर) -ब्लूर घटना को भी गतिशील चित्रों को चलाने की क्षमता में प्रभावी ढंग से सुधार करने में सुधार करता है। एसटीएन की तुलना में, टीएफटी में उत्कृष्ट रंग संतृप्ति, कमी क्षमता और उच्च विपरीतता है, लेकिन नुकसान यह है कि यह अधिक शक्ति का उपभोग करता है और अधिक लागत लेता है।


??????? एलसीडी: तरल क्रिस्टल डिस्प्ले, तरल क्रिस्टल डिस्प्ले, में विभाजित है: मोनोक्रोम, छद्म रंग, सच्चा रंग और इतने पर। टीएफटी एक प्रकार का एलसीडी है, जिसे सच्ची रंगीन स्क्रीन भी कहा जाता है। चमक और देखने कोण दूसरे दो की तुलना में मजबूत हैं!


एलसीडी एक तरल क्रिस्टल डिस्प्ले को संदर्भित करता है, टीएफटी एलसीडी का एक प्रकार है

सामान्य तरल क्रिस्टल डिस्प्ले को भौतिक संरचना के अनुसार चार प्रकारों में बांटा गया है:


(1) मुड़ते हुए नेमाटिक्स (टीएन-ट्विस्टेड नेमाटीक);


(2) सुपर ट्विस्ट नेमाटिक (एसटीएन-सुपर टीएन);


(3) डीएसटीएन-डुअल स्कैन टोर्टुओसिटी नोमोग्राफ;


(4) टीएफटी-पतला फिल्म ट्रांजिस्टर।


टीएन-एलसीडी, एसटीएन-एलसीडी, और डीएसवाईएन-एलसीडी के बुनियादी प्रदर्शन सिद्धांत समान हैं, सिवाय इसके कि तरल क्रिस्टल अणुओं के मोड़ कोण अलग हैं। एसटीएन-एलसीडी के तरल क्रिस्टल अणुओं में 180 डिग्री या 270 डिग्री का मोड़ कोण होता है। टीएफटी-एलसीडी टीएन श्रृंखला एलसीडी की तुलना में एक पूरी तरह से अलग प्रदर्शन मोड को गोद ले।


टीएफटी-एलसीडी तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और तरल क्रिस्टल डिस्प्ले प्रौद्योगिकी को जोड़ती है। लोगों ने सी पर माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स फाइन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया, जो बड़े क्षेत्र के ग्लास पर टीएफटी सरणी के प्रसंस्करण के लिए प्रत्यारोपित था, और फिर रंगीन फिल्म फिल्म और परिपक्व एलसीडी तकनीक के साथ इस सरणी सब्सट्रेट को एक और सब्सट्रेट के साथ इस्तेमाल किया। ध्रुवीकरण चिपकने वाली प्रक्रियाओं के चलते एक तरल क्रिस्टल सेल को तरल क्रिस्टल डिस्प्ले (स्क्रीन) बनाने के लिए जोड़ा जाता है।


टीएफटी-एलसीडी में, टीएफटी का कार्य एक स्विच ट्यूब के बराबर है। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला टीएफटी एक तीन टर्मिनल डिवाइस है। एक सेमीकंडक्टर परत आम तौर पर एक गिलास सब्सट्रेट पर स्रोत और नाली दोनों सिरों से जुड़ी होती है। और एक ग्रिड के साथ अर्धचालक के विपरीत, गेट इन्सुलेट फिल्म के माध्यम से। गेट पर लागू वोल्टेज स्रोत और नाली इलेक्ट्रोड के बीच वर्तमान को नियंत्रित करता है।


एक डिस्प्ले स्क्रीन के लिए, प्रत्येक पिक्सेल को पिक्सेल इलेक्ट्रोड और एक आम इलेक्ट्रोड के बीच तरल क्रिस्टल सैंडविच की परत के रूप में संरचना में सरलीकृत किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे विद्युत बिंदु से संधारित्र के रूप में देखा जा सकता है। समकक्ष सर्किट चित्रा 1 में दिखाया गया है। जे पंक्ति I कॉलम में पिक्सेल पी (i, j) चार्ज करने के लिए, सिग्नल लाइन डी (i) में लक्ष्य वोल्टेज लागू करने के लिए स्विच टी (i, j) चालू है । जब पिक्सेल इलेक्ट्रोड पूरी तरह से चार्ज किया जाता है, भले ही स्विच बंद हो, कैपेसिटर में चार्ज संरक्षित है, और इलेक्ट्रोड के बीच तरल क्रिस्टल परत अणुओं में वोल्टेज एप्लिकेशन फ़ील्ड जारी रहता है। डेटा (कॉलम) ड्राइवर की भूमिका सिग्नल लाइन पर लक्ष्य वोल्टेज लागू करना है, और स्विच चालू और बंद करने के लिए गेट (पंक्ति) चालक फ़ंक्शन है। चूंकि तरल क्रिस्टल परत पर लागू डिस्प्ले वोल्टेज को प्रत्येक पिक्सेल के स्टोरेज कैपेसिटेंस में संग्रहीत किया जा सकता है, तरल क्रिस्टल परत को स्थिर रूप से संचालित किया जा सकता है। यह डिस्प्ले वोल्टेज को टीएफटी के माध्यम से थोड़े समय में भी लिखा जा सकता है, इसलिए उच्च परिभाषा एलसीडी में भी, यह छवि की गुणवत्ता को कम करने की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है।


एक छवि को प्रदर्शित करने की कुंजी भी एक विद्युत क्षेत्र की कार्रवाई के तहत तरल क्रिस्टल का आणविक अभिविन्यास है। आम तौर पर, सब्सट्रेट के अंदर संरेखित करके तरल क्रिस्टल अणुओं के संरेखण को संरेखित करके विभिन्न प्रदर्शन मोड को महसूस किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की क्रिया के तहत एक निश्चित प्रदर्शन मोड का चयन करना, तरल क्रिस्टल अणु एक अभिविन्यास परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, और ध्रुवीकरण के साथ सहयोग के माध्यम से, तरल क्रिस्टल परत के माध्यम से गुजरने के बाद घटना प्रकाश की तीव्रता तदनुसार बदल जाती है। छवि प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए। सब कुछ, टीएफटी-एलसीडी निष्क्रिय टीएन-एलसीडी और एसटीएन-एलसीडी के साधारण मैट्रिक्स से अलग है। इसमें तरल क्रिस्टल डिस्प्ले के प्रत्येक पिक्सेल पर एक पतली फिल्म ट्रांजिस्टर (टीएफटी) है, जो प्रभावी रूप से गैर-चयन समय को दूर कर सकती है। क्रॉसस्टॉक स्कैन लाइनों की संख्या से स्वतंत्र डिस्प्ले स्क्रीन की स्थिर विशेषताओं को बनाता है, इस प्रकार छवि की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है। स्विचिंग तत्व (यानी, टीएफटी) की विशेषताओं को आवश्यकता को पूरा करना होगा कि राज्य प्रतिरोध कम हो और राज्य प्रतिरोध बहुत बड़ा हो।


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