LCD液晶显示器-课件.ppt
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1、1第第3 3章章 液晶显示技术及设备液晶显示技术及设备 3.1 液晶简介 3.2 液晶的基本物理特性 3.3 LCD模式及其特性 3.4 LCD驱动 3.5 LCD显示器1ppt课件23.1 3.1 液晶简介液晶简介 3.1.1 液晶显示的发展过程 3.1.2 液晶显示的特点2ppt课件33.1.1 3.1.1 液晶显示的发展过程液晶显示的发展过程 19世纪末,发现液晶现象 某些有机物(胡萝卜胆固醇的衍生物)加热融化 不透明浑浊液态 透明液态 浑浊液态的有机物具有与晶体相似的性质“液晶”3ppt课件4液晶显示的发展过程液晶显示的发展过程 液晶显示最早研究与应用 1961,美国无线电公司(RCA
2、)Williams发现动态散射(DSM)液晶 1968,RCA的Heilmeir基于 DSM 研制出第一个液晶显示器件 1969,RCA公布并出售液晶发明专利4ppt课件5液晶显示的发展过程液晶显示的发展过程 1960年末,发明宾主效应液晶 液晶与二色性染料混合 工作电压高、功耗大 1970年初,发明扭曲相列液晶(TN-LCD)电场型,无电化学蜕变,寿命长 工作电压低、功耗小 广泛用于中小尺寸显示屏,如手表、计算器等 行数增加时,对比度变坏,视角变窄5ppt课件6液晶显示的发展过程液晶显示的发展过程 1984年,发明超扭曲相列液晶(STN-LCD)电光特性曲线陡,显示行数高(512行)用于中档
3、液晶产品,如手机屏幕、小型电视机、笔记本电脑等 1990年代,有源矩阵液晶(AM-LCD)开始大规模应用 1970年代首先出现,受限于成品率和制作成本 用于大容量信息显示,如高分辨率显示器、大屏幕电视等6ppt课件7液晶显示发展的有趣现象液晶显示发展的有趣现象 RCA时期,液晶只能做数字显示,不能做图像显示?RCA出售液晶专利,停止液晶研究。1970s开始,日本开始发展液晶显示,根据个人电子化的需求,将液晶与半导体集成电路技术相结合,挖到液晶“第一桶金”。1990s,液晶可以做计算机的视频终端,难以做电视显示?2000s,出现中小尺寸液晶电视。2000s,在大屏幕电视上,PDP相对于液晶更有优
4、势?2010s,液晶在电视显示占主导地位。7ppt课件8液晶显示的典型产品液晶显示的典型产品小尺寸、低分辨率、黑白大尺寸、高分辨率、彩色8ppt课件9液晶显示的发展过程液晶显示的发展过程 目前产业现状 日本、韩国、中国三足鼎立,为争夺市场激励竞争 夏普,10代线(2.85m3.05m,15块42寸),2010年量产,2012年亏损1440亿日元,拟出售。中国,7条高世代(8.5代)液晶面板生产线相继建设和生产,政府在LCD产业累积投入1000亿,2014年中国LCD电视产量1.4亿台。京东方,3年盈利1次;2015年4月20日,宣布投资400亿(政府、银行融资各45%,京东方出资10%),在合
5、肥建立10.5代LCD面板生产线,用于高尺寸、超高分辨率LCD屏。韩国,三星、LG,8.5代线。三星,为保面板第一的位置,拟打造10.6代面板厂。9ppt课件102014 年至 2016 年,全球液晶显示面板市场份额变化10ppt课件113.1.2 3.1.2 液晶显示的特点液晶显示的特点 被动显示 本身不发光,通过调制外界光达到显示目的 低压、微功耗、长寿命 工作电压23V,工作电流微安量级,功率微 瓦量级(不包括背光源)工作电压电流低,几乎不会劣化,寿命受限于显示器的其它部件(如背光源)11ppt课件12早期主要缺点及现状早期主要缺点及现状 早期主要缺点:分辨率低 显示视角小 不同方向入射
6、光透射率不同 视角小(3040)响应速度慢 外 加 电 场 改 变 液 晶 分 子 排 列 响 应 速 度 慢(100200ms)不适合高寒高热地区军用 现状:已实现全高清至4倍高清 水平视角140,垂直视角135 响应时间降低至ms量级12ppt课件133.2 3.2 液晶的基本物理特性液晶的基本物理特性 3.2.1 液晶的定义与分类 3.2.2 液晶的连续弹性体理论 3.2.3 弗里德里克斯转变(Fredericksz Transition)3.2.4 液晶指向矢分布的数值计算方法 3.2.5 液晶的单轴光学特性 3.2.6 液晶光学特性的数值计算方法13ppt课件143.2.1 3.2.
7、1 液晶定义和分类液晶定义和分类 液晶:某些(有机)材料在固体和液体的中间状态 外观,流动的浑浊液体 物理特性,晶体的各向异性 溶致液晶 一种溶质溶于一种溶剂形成液晶态物质,目前尚未用于显示器件。热致液晶 当液晶物质加热时,在某一温度范围内呈现各向异性的熔体。液晶显示器采用工作于室温的热致液晶。14ppt课件15热致液晶热致液晶根据液晶分子结构根据液晶分子结构 棒状液晶 盘状液晶棒状分子应用最为广泛棒状分子应用最为广泛15ppt课件16棒状液晶棒状液晶向列相液晶向列相液晶向列相液晶瞬时示意图向列相液晶瞬时示意图16ppt课件17液晶的有序参量液晶的有序参量 指向矢相同,液晶分子排列也有所不同。
8、S=(3-1)/2 表示液晶分子排列的有序程度 :液晶分子长轴相对于指向矢的偏离角 S=1,完全有序 S=0,完全无序 一般液晶,S0.3,0.9液晶分子长轴与取向矢的空间关系液晶分子长轴与取向矢的空间关系17ppt课件18有序参数受温度的影响有序参数受温度的影响 温度越高,有序参数越小 熔点以下,晶体,S=1 熔点以上,清亮点以下,0S1,随温度上升而降低 清亮点以上,液体,S=0 S越大,液晶的介电常数差和折射率差n越大LCD具有温度依赖性有序参数有序参数S随温度的变化趋势随温度的变化趋势18ppt课件19棒状液晶棒状液晶胆甾相液晶胆甾相液晶 指向矢分布具有螺旋结构 大部分是胆甾醇的各种衍
9、生物,以此得名。液晶分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行,指向矢平行于层平面的分子长轴方向。相邻两层分子,其指向矢有一轻微的扭曲角。分子指向矢沿着层的法线方向排列成螺旋状结构。19ppt课件20胆甾相、扭曲相列相胆甾相、扭曲相列相 相列相液晶,添加旋光物质胆甾相液晶 VW10V,产生周期性液晶分子环流,呈现出与液晶盒厚度相同间隔的周期性静态条纹图案(威廉斯畴)再加大电压,液晶分子紊流,使光变成强烈地向前散射,称为动态散射(DS)效应液晶乳白色,对光不透明。动态散射液晶显示基本原理动态散射液晶显示基本原理48ppt课件49动态散射液晶特点动态散射液晶特点 优点:无需偏振片 缺点:采用低电阻
10、液晶材料,电流较大 掺入有机电解质,液晶工作寿命不够高 对比度差 光散射的紊流使图像边缘不够清晰 液晶盒较厚(6m)第一个实用化液晶显示器件,目前已不再使用。49ppt课件50偏振片的工作原理偏振片的工作原理 偏振片:只通过固定偏振方向的入射光 偏振片和入射光的偏振方向的夹角,决定透射光的亮度 偏振方向相互平行,完全通过 偏振方向相互垂直,完全不通过 入射光透射率cos2 50ppt课件51吸收二色性吸收二色性 二色性染料 某些有机染料在分子长、短轴方向对光有不同的吸收染料分子光轴平行于电矢量染料分子光轴平行于电矢量强吸收强吸收染料分子光轴垂直于电矢量染料分子光轴垂直于电矢量弱弱吸收吸收51p
11、pt课件52宾主效应液晶显示宾主效应液晶显示 将少量二色性染料溶于形状和大小相似的液晶分子中,液晶分子为“主”,染料分子为“宾”,染料分子倾向于与液晶分子平行。未加电压:未加电压:液晶分子长轴平行于入射光偏振方向液晶分子长轴平行于入射光偏振方向染料染料分子长轴平行于入射光偏振方向分子长轴平行于入射光偏振方向入射入射白光中的某些色光被强烈吸收,白光中的某些色光被强烈吸收,透射光着色透射光着色施加电压(施加电压(VVth):):液晶分子长轴垂直入射光偏振方向液晶分子长轴垂直入射光偏振方向染料染料分子长轴垂直入射光偏振方向分子长轴垂直入射光偏振方向入射入射白光不被吸收,透射光不着色白光不被吸收,透射
12、光不着色52ppt课件53宾主效应液晶显示特点宾主效应液晶显示特点 优点:从任何角度都能观察到相近的显示效果 原则上可实现广视角LCD 缺点:响应速度慢 对比度低 入射光不能被完全吸收,黑色较淡 至今仍未商用53ppt课件54电控双折射电控双折射(ECB)(ECB)54ppt课件55 加电压,分子长轴与入射偏振光的偏振方向构成一定角度 入射光将被分解成o光(偏振垂直分子长轴)和e光(偏振沿分子长轴),对应折射率分别为no,ne 经过液晶盒后产生光程差nd,偏振状态发生改变 出现平行检偏器的分量,透光55ppt课件56电控双折射显示特点电控双折射显示特点 可获得的彩色范围较窄 色调变化由两偏振光
13、光程差决定,光程差受诸多外界环境影响 I=I0sin22sin2(dnsin2(V)/)I0:入射光强度,:入射光偏振方向与液晶盒O光偏振方向的夹角,d:液晶盒厚度,n:液晶折射率的各向异性,(V):液晶分子夹角,:入射光波长 温度变化,液晶盒厚度变化,颜色改变 厚度不均匀,液晶盒呈现很多彩色斑 颜色与观察视角有很强的依赖关系 尽管早期人们研究投入很大,但并未成功56ppt课件57旋光特性旋光特性 胆甾相液晶 螺距P:指向矢在空间旋转2沿螺旋轴移动的距离。分为左旋和右旋(根据指向矢旋转方向)透射光是沿着螺旋轴旋转的偏振光 其偏振方向的改变由分子扭曲角决定 TN液晶工作基础 在入射光为直线偏振光
14、的情况下,出射光的线偏振光的偏振方向相对于入射光线的偏振方向旋转了一定角度 电矢量旋转方向和螺旋轴旋转方向相同,反射。电矢量旋转方向和螺旋轴旋转方向相反,透射。57ppt课件58扭曲向列扭曲向列(TN)(TN)液晶显示液晶显示原理原理 电场决定上、下二个基片液晶分子扭曲角 未加电场时,使上、下二个基片液晶分子扭曲角9058ppt课件59 加电场,垂直玻璃基板,液晶分子向电场方向倾斜,扭曲角变小。大电场,液晶分子垂直基板,不发生扭曲。59ppt课件60TNTN液晶的技术参量液晶的技术参量 阈值电压Uth 液晶分子上下沿面排列,外加垂直电压UUth时,分子指向矢向平行电场方向转动。饱和电压US,液
15、晶工作获得最大对比度所需的最高电压。实际应用中,取透射率曲线的某些点表示阈值电压和饱和电压 白底黑字:Uth=U90,透光率下降到90%处的电压;US=U10,透光率下降到10%处的电压。TN-LCD常白模式透光率常白模式透光率60ppt课件61陡度陡度P P和比陡度和比陡度 61ppt课件62TN LCDTN LCD的优点的优点 微能耗(尤其是反射式TN)制作成本低 被广泛应用于手表、计算器等液晶中的低档产品62ppt课件63TNTN液晶的主要问题和解决方案液晶的主要问题和解决方案 提高液晶材料响应速度 过驱动技术 相位补偿膜 IPS、MVA 无源,增加电光特性陡度,STN 有源,TFT-T
16、N矩阵1.响应速度慢响应速度慢 100ms量级量级2.视角特性差视角特性差 45 3.分辨率低分辨率低 几十路几十路63ppt课件643.4 LCD3.4 LCD驱动驱动液晶驱动技术的液晶驱动技术的特点特点 基本为电压驱动 除最早期的动态散射(DS)液晶以外 必须采用交流驱动 液晶在直流电压下会分解交流成分中的直流分量不大于几十毫伏 液晶透光率的改变只与外加电压的有效值有关 依靠液晶作为弹性连续体的弹性形变,响应时间长(ms),交变驱动电压的作用效果不取决于峰值 液晶单元是容性负载 电阻极大,无极性,在正压和负压的作用效果一样64ppt课件65液晶驱动分类液晶驱动分类 无源驱动 驱动电压直接加
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