选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
人类生存离不开信息,如控制论创始人--N 维纳说:"要有效地生活,就要有足够的信息。"人生活于社会,每时每刻都通过眼、耳、口、鼻、身从外部获得信息,其中视觉信息占70%,而且眼睛获取的信息数量大,最准确和可靠,如"一目了然和百闻不如一见"就是说视觉信息的重要性远胜于其他。
1.当显示器黑屏没有图像显示时(不过目前市面上的显示器在主机没有信号送来时,屏幕上会显示器"没有信号线连接"),首先检查主机电源是否插接良好,电源的风扇是否转动?主机面板上电源指示灯、硬盘指示灯是闪否...
一、LCD(液晶显示器)开机闪烁的主要原因是:1、显卡刷新率问题,可适当提高刷新率(60Hz以下);2、外界干扰,应使显示器远离干扰源;3、高压板输出电压不稳定,导致供给背光电路的电压不稳定,需要重点...
1854~18代,德国生理学家R.C.Virchow发现自然界的Myelin物质,此是一种溶致型液晶,在适当的水份混合后,会呈现光学异方向性之有机分子集合体。 液晶材料的发现,正式於1888年,将胆...
液晶显示材料研究现状
液晶显示材料研究现状 一、基本概念与原理介绍 液晶材料 (Liquid CrySTal) 是一种高分子材料,因为其特殊的物理、化学、光学特性, 20 世纪中叶开始被广泛 应用在轻薄型的显示技术上。 液晶材料即具有液体的流动性, 又具有晶体的各向异性物质。 液晶材料在液晶平面显示器 的组成结构上所担任的角色是相当地重要,虽然其种类有数万种,但真正使用的也仅有数十多种。 人们通常根据液晶形成的条件 ,将液晶分为溶致液晶 ( Lyot ropic liquid crystal s ) 和热致液晶 ( Thermot ropic liquid crystal s) 两大类。 液晶材料分类 1、 溶致液晶 将某些有机物放在一定的溶剂中 ,由于溶剂破坏结晶晶格而形成的液晶 ,被称为溶致液晶。 比如 :简单的脂肪酸盐、 离子型 和非离子型表面活性剂等。溶致液晶广泛存在于自然界、生物体中 ,与生命息息相
LED显示屏和液晶显示屏的区别
LED显示屏和液晶显示屏的区别 LED 显示屏和液晶显示屏其实其显示屏是一样的,都是液晶的也 没有区别。主要区别在于让屏幕产生亮光的背光光源不同。 普通液晶显示屏使用的是 CCFL光源,也就是冷阴极萤光灯管 (样 子类似于复印件里的扫描灯管),屏幕两侧各有一根,显示器背面有 一张背光板,是荧光物质组成, 可以让两侧的光源平均地分布于整个 屏幕背面,从而使整个屏幕均匀发亮。但是因为技术限制,这样的显 示器光亮度并不是完全均匀的, 但是很难发现而已, 同时灯管也是有 一定寿命的,时间长了会发黄。 LED 液晶显示屏使用的是 LED光源,也就是发光二极管(样子就 跟家用电器上的红色蓝色指示灯那样) 。这样的发光二级管十分省电, 而且因为不是灯管所以可以一个个组成阵列均匀地分布于液晶屏幕 背后。光亮度好,使背光更均匀。这样的显示器可以做的更薄更省电, LED的寿命也比 CCFL的寿
触摸液晶显示器从正面来看,同普通显示器没有明显区别,从后面来看,则比普通显示器多出了一条信号线,即连接触摸屏的信号线。普通显示器在使用时,一般都不需要专门的驱动程序,而触摸显示器在使用时则必须有专用的触摸屏的驱动程序,否则就不能触摸操作啦。
基本上国际上知名的品牌有3M,ELO,GVision等,但价格比较高;如国内 宝创电子科技, 华优的HY-TOUCH,如果追求性价比的话,国内品牌还是不错的选择!
首先作为专业的触摸液晶显示器厂家来说,整体的模具和机构设计,电子配件的布局,触摸屏的固定都是有独到的方式,拿GVision的产品来说,除了自行开发设计的A/D板,整体机构的设计,还为触摸屏的固定做了专业设计,采用了几个设计独到的铁件做为固定,而不是简单的用胶条进行固定和粘贴.其次,专业的触摸显示器,一般预留了一定程度的安装空间,可以兼容安装其他的触摸屏.第三,专业的触摸显示器工作比较稳定,不仅触点精确,另外触摸接触下,显示器整机不会摇晃,比较稳.第四,触摸显示器整机的质量有保证.所以综合性能是比较值得信赖的.这种触摸显示器一般应用在比较高端和对触摸显示要求严格的地方,譬如高端餐饮POS系统,工业现场,医疗系统,会议室等.
国内基于价格的压力,用户使用的比较多的还是拆卸拼凑型,这个市场比较乱.稍微好点的就用市场的品牌机器进行改造,拆掉外壳,用胶条把触摸屏固定在显示屏的前端,然后再装上前框,外壳。一般情况下,外壳是要用工具消掉部分妨碍安装触摸屏的部件.引出触摸屏控制线,然后再把外壳装好.品质再差一点的,则直接用市场上的山寨显示器进行改造.基本上这些显示器都得不到有效的品质保障,售后维护有点麻烦。
这些应用的场所一般是低价位的查询应用。医疗,高端POS,工业现场的触摸显示器一般以加装5线电阻触摸屏,电容触摸屏以及表面声波式触摸屏为主,4线电阻因其技术特性,只有低端产品,例如组装的触显才会用到.公共查询主要以表面声波式触摸屏为主.另外有些大型尺寸的液晶电视一般加装红外触摸屏和声波屏,其中以红外屏为多.
一般情况下,如果客户很CARE品质,则建议选择品牌触摸显示器,因为售后服务有保障,如果客户很CARE价格,则可以考虑用组装的显示器.
综合比较各类显示器件,你会发现,液晶显示器件确实具有很多独到的优异特性,下面作一下简单介绍: 一、优点:1)低压、微功耗 极低的工作电压,只要2V~3V即可工作,而工作电流仅几个微安即每个显示字符只有几个微安。一个小小的钮扣电池也可以用1~2年,这是其他任何显示器件无法比拟的。在工作电压和功耗上液晶显示正好与大规模的集成电路的发展相适应。如电子手表、计算器、便携仪表、手提电脑和GPS电子地图等的实现都成为可能。 2)低压驱动 一般扭曲向列型(TN)器件阀值电压仅1.5~2V,可以直接与大规模集成电路直接相配。 3)平板型结构 液晶显示器件的基本结构是由两片玻璃基板制成的薄形盒。这种结构最利于用作显示窗口,而且它可以在有限的面积上容纳最大量的显示内容,显示内容的利用率最高。此外,这种结构不仅可以作得很小,如照相机上所用的显示窗,而且作的很大,如大屏幕液晶电视及大型液晶广告牌。 这种结构还便于大批量、自动化生产。液晶显示器件的生产大都采用自动化半自动化的集成化工艺生产,仅少量工人即可开动一条年生产上千上万片的生产线。 已经以开发出了用塑料基片制成的液晶显示器件。这种器件薄如纸,并可弯曲,从而进一步的降低了使用空间。 4)被动型显示 1)、示器件本身不能发光,它靠调制外界光达到显示目的。它不像主动型显示器件那样,靠发光刺激人眼实现显示,而是单纯靠对外界光的不同反射形成的不同对比度来达到显示目的的。所以称之为被动型显示。被动型显示更适合于人眼视觉,不易感到疲劳。这个优点在大信息量,高密度快速变换,长时间观察的显示尤其重要。 2)被动型显示不怕光冲刷。所谓光冲刷,就是指当环境光较亮时,被显示的内容信息被光冲淡,从而显示不清晰,而被动型显示,由于它是靠反射外部光达到显示目的,所以外部光越强,反射的光也越强,显示的内容也就越清晰。 3)液晶显示不仅可以在室外也可以在室内显示,对于在室内黑暗中显示可以配备背光源就可以克服不能看的缺点。 5)显示信息量大 与CRT相比,液晶显示器件没有荫罩限制,像素点可以作得更小,更精细;与等离子显示相比,液晶显示器件像素点处不需要等离子显示那样,像素点间要留有一定的隔离区。因此液晶显示在同样大小的显示窗面积内,可以容纳更多的像素和更多的信息,这对于制作高清晰度电视,笔记本式电脑都非常有利。 6)易于彩色化 液晶本身无颜色,钽是有许多方法可以实现彩色化,如滤色法和干涉法。由于滤色法技术比较成熟,使液晶的彩色化更准确更艳丽更没在色失真的彩色化效果。 7)长寿命 液晶材料是有机高分子合成材料,具有极高的纯度,其他材料也都是高纯物质,在极净化的条件下制成,液晶的驱动电压又很低,驱动电流更是很微小,这种器件的劣化几乎没有,寿命很长,从实际应用中考察,除硬性撞、破碎或配套件损坏外,液晶显示器件自身的寿命终结几乎没有。 8)无辐射无污染 液晶显示器件在使用中不会产生软X射线或电磁波辐射,而辐射可以造成环境污染和信息的泄露,而液晶显示器件不会产生此类问题。它是理想的显示器件。
序
前言
第1章 液晶显示的历史和现状
1.1 液晶的发现和液晶显示的发明
1.1.1 液晶的发现
1.1.2 液晶在液晶显示器中的关键作用
1.1.3 液晶显示器的发明
1.1.4 液晶显示器的发展史
1.1.5 各类电子显示器的对比
1.1.6 电子显示器与互联网社会
1.1.7 液晶显示器所涉及的学科体系
1.2 TFTLCD20年发展回顾
1.2.1 实用TFTLCD的三次重大突破
1.2.2 TFTLCD产业化发展过程
1.2.3 多样化技术支撑更大的产业
1.2.4 显示屏尺寸的大型化
1.2.5 玻璃基板生产线的更新换代
1.2.6 显示品位的提高
1.3 TFTLCD研究开发的课题
1.3.1 扩大视角
1.3.2 提高响应速度
1.3.3 高质量动画显示技术
1.3.4 色表现技术
113.5 背光源的改进
1.4 TFT液晶及薄型显示器产业
1.4.1 迅速扩展的薄型显示器市场
1.4.2 信息社会中显示器制品的应用领域
1.4.3 显示器的市场规模
第2章 液晶显示入门
2.1 从液晶分子的基本单元谈起
2.1.1 热运动和凝聚力--决定物质状态的两大因素
2.1.2 流动性和各向异性--液晶用于显示的两个基本特性
2.1.3 胆甾醇分子的基本单元--苯环、碳氢链和OH基
2.1.4 安息香酸酯--最初发现的液晶
2.1.5 液晶分子的基本结构形态--板状和棒状液晶分子
2.1.6 液晶分子中各种各样的极性基
2.1.7 液晶分子的三种基本排列方式
2.2 液晶分子与范德瓦耳斯力
2.2.1 藉由改变液晶分子的排列状态实现液晶显示
2.2.2 碳氢化合物中的范德瓦耳斯力
2.2.3 如何改良液晶材料的工作温度
2.2.4 液晶分子的排列与范德瓦耳斯力
2.2.5 如何控制范德瓦耳斯力
2.3 试制一个液晶盒
2.3.1 电压作用下的液晶分子
2.3.2 如何实现画面显示
2.3.3 不可缺少的透明电极
2.3.4 液晶盒的构成及显示器的制作流程
2.3.5 玻璃基板的处理
2.3.6 透明电极的图形化
2.3.7 液晶分子的排列方式和取向方法
2.3.8 做成液晶盒
2.4 偏振光和液晶的双折射
2.4.1 液晶分子的结构和排列决定显示器的类型和工作方式
2.4.2 横波、纵波及全方位光(自然光)
2.4.3 液晶显示器需要利用偏振光
2.4.4 单轴性晶体和双折射
2.4.5 向列液晶的双折射
2.4.6 偏光片的制作方法
2.4.7 电场效应双折射型液晶显示器的工作原理
2.5 螺旋排列液晶与手性液晶分子
2.5.1 如何认识胆甾相型(螺旋排列)液晶
2.5.2 螺旋排列在何种情况下才能出现?
2.5.3 左右对称的液晶分子的结构
2.5.4 胆甾相型液晶分子的立体结构
2.5.5 不对称碳的存在导致光学各向异性
2.5.6 圆锥形螺旋排列和平板形螺旋排列
2.5.7 光射入螺旋排列的物质会发生什么现象?
2.5.8 外加电压作用在螺旋排列液晶上
2.5.9 螺旋光射入螺旋排列液晶会发生什么变化?
2.6 各种类型的液晶显示器
2.6.1 液晶显示器的各种不同工作方式
2.6.2 利用拆开螺旋排列进行显示的液晶显示器
2.6.3 扭曲向列型液晶显示器
2.6.4 铁电液晶型显示器
2.6.5 宾-主(GH)型液晶显示器
2.6.6 液晶的电阻
2.6.7 液晶的介电常数
2.7 彩色化及动画显示
2.7.1 透明电极
2.7.2 液晶显示器的驱动与显示
2.7.3 薄膜三极管(TFT)
2.7.4 实现彩色化的各种方式
第3章 液晶化学与物理简论
3.1 液晶材料基础
3.1.1 液晶状态
3.1.2 液晶分子
3.1.3 液晶物性
3.2 液晶显示屏的基本结构及工作原理
3.2.1 显示屏的基本构造及屏内液晶分子取向
3.2.2 取向处理与液晶分子的界面取向
3.2.3 利用液晶分子取向变化实现光透射强度开关
3.3 液晶显示器的基本特征
3.3.1 阈值(临界)电压特征
3.3.2 时间响应特性
3.3.3 光学特性
3.4 灰阶显示特性及全色显示原理
3.4.1 灰阶显示
3.4.2 全色显示
3.4.3 画质评价
3.5 显示与视觉工学
3.5.1 人的视觉特性
3.5.2 人眼的顺应特性
3.5.3 画角(视场角)与临场感
3.5.4 大尺寸与全高清(fullHD)
3.5.5 清晰度与图像分辨率
3.5.6 显示性能与主观评价指针
第4章 液晶显示器及其显示特性
4.1 LCD的基本结构及分类
4.1.1 LCD的基本结构
4.1.2 LCD的分类
4.1.3 LCD显示原理
4.1.4 LCD彩色显示
4.2 液晶显示器的显示性能
4.2.1 图像分辨率
4.2.2 像素数与显示屏显示规格
4.2.3 像素节距
4.2.4 显示尺寸(显示区域)
4.2.5 宽高比
4.2.6 开口率
4.2.7 灰阶与显示色数
4.2.8 对比度
4.2.9 液晶显示器的寿命
4.2.1 0液晶显示器显示性能汇总
4.3 液晶显示器显示性能的改进
4.3.1 透射率及提高亮度的措施
4.3.2 视角及增大视角的措施
4.3.3 响应速度及提高响应速度的措施
4.4 玻璃母板尺寸和画面尺寸的发展趋势
4.4.1 玻璃母板尺寸越来越大
4.4.2 关于液晶生产线的"代"
4.4.3 画面向宽屏发展,像素向高精细化发展
4.4.4 生产设备由批量式到单片式
4.5 采用新结构、新材料、新技术的液晶显示器
4.5.1 采用新结构的液晶显示器
4.5.2 采用新材料的液晶显示器
4.5.3 采用新技术的液晶显示器
4.6 液晶显示器的最新技术动向
4.6.1 液晶电视用TFTLCD
4.6.2 中小型TFTLCD
4.6.3 In-Cell化技术
4.6.4 全球金融危机下的液晶显示器产业
参考文献
薄型显示器常用缩略语注释