Διάγραμμα δομών υγρής επίδειξης κρυστάλλου
Κάθε εικονοκύτταρο μιας υγρής επίδειξης κρυστάλλου αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: στρώμα των υγρών μορίων κρυστάλλου που αναστέλλονται μεταξύ δύο διαφανών ηλεκτροδίων (οξείδιο κασσίτερου ίνδιου), και δύο φίλτρα πόλωσης οι των οποίων κατευθύνσεις πόλωσης είναι κάθετες ο ένας στον άλλο στις εξωτερικές πλευρές των δύο πλευρών. Χωρίς το υγρό κρύσταλλο μεταξύ των ηλεκτροδίων, το φως που περνά μέσω ενός από τα φίλτρα πόλωσης θα ήταν πολωμένη ακριβώς κάθετος στο δεύτερο πολωτή και έτσι θα εμποδιζόταν εντελώς. Αλλά εάν η κατεύθυνση πόλωσης του φωτός που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης περιστρέφεται από το υγρό κρύσταλλο, κατόπιν μπορεί να περάσει μέσω του άλλου φίλτρου πόλωσης. Η περιστροφή του υγρού κρυστάλλου στην κατεύθυνση πόλωσης του φωτός μπορεί να ελεγχθεί από έναν ηλεκτροστατικό τομέα, με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιώντας τον έλεγχο του φωτός.
Τα υγρά μόρια κρυστάλλου επηρεάζονται εύκολα από ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο για να παραγάγουν τις προκληθείσες δαπάνες. Μια δαπάνη μικρού ποσού προστίθεται στο διαφανές ηλεκτρόδιο κάθε εικονοκυττάρου ή υπο--εικονοκυττάρου για να παραγάγει έναν ηλεκτροστατικό τομέα, και τα μόρια του υγρού κρυστάλλου θα προκληθούν από τον ηλεκτροστατικό τομέα για να προκαλέσουν μια ηλεκτρική δαπάνη και να παραγάγουν ηλεκτροστατικό torsion, το οποίο θα αλλάξει την αρχική περιστροφική ρύθμιση των υγρών μορίων κρυστάλλου. Το μέγεθος της περιστροφής μέσω του φωτός. Αλλάξτε τη γωνία έτσι ώστε μπορεί να περάσει μέσω του φίλτρου πόλωσης.
Προτού να εφαρμοστεί η δαπάνη στο διαφανές ηλεκτρόδιο, η ευθυγράμμιση των υγρών μορίων κρυστάλλου καθορίζεται από την ευθυγράμμιση της επιφάνειας ηλεκτροδίων, και τη χημική επιφάνεια των πράξεων ηλεκτροδίων ως σπόρος για το κρύσταλλο. Στο πιό κοινό υγρό κρύσταλλο της TN, τα ανώτερα και χαμηλότερα ηλεκτρόδια του υγρού κρυστάλλου τακτοποιούνται κάθετα. Τα υγρά μόρια κρυστάλλου τακτοποιούνται σε μια σπείρα, και το φως που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης περιστρέφεται στην κατεύθυνση πόλωσης μετά από να περάσει μέσω του υγρού τσιπ κρυστάλλου, έτσι ώστε μπορεί να περάσει μέσω του άλλου πιάτου πόλωσης. Μια μικρή μερίδα του φωτός εμποδίζεται από τον πολωτή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και εμφανίζεται γκρίζα από το εξωτερικό. Αφότου εφαρμόζεται η δαπάνη στο διαφανές ηλεκτρόδιο, τα υγρά μόρια κρυστάλλου θα ευθυγραμμιστούν σχεδόν τελείως παράλληλα με την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου, έτσι η κατεύθυνση πόλωσης του φωτός που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης δεν περιστρέφεται, έτσι το φως εμποδίζεται εντελώς. Σε αυτό το σημείο το εικονοκύτταρο φαίνεται μαύρο. Με τον έλεγχο της τάσης, ο βαθμός διαστρέβλωσης της ρύθμισης των υγρών μορίων κρυστάλλου μπορεί να ελεγχθεί για να επιτύχει τα διαφορετικά grayscales.
Μερικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου γίνονται μαύρες στο πλαίσιο της δράσης του εναλλασσόμενου ρεύματος. Το εναλλασσόμενο ρεύμα καταστρέφει την ελικοειδή επίδραση του υγρού κρυστάλλου. Όταν το ρεύμα κλείνεται, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου θα γίνει φωτεινότερη ή διαφανής. Αυτός ο τύπος υγρής επίδειξης κρυστάλλου χρησιμοποιείται συνήθως στους φορητούς υπολογιστές και τις φτηνές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου. Ένας άλλος τύπος υγρής επίδειξης κρυστάλλου που χρησιμοποιείται συχνά στις υψηλής ευκρίνειας υγρές επιδείξεις κρυστάλλου ή οι μεγάλης κλίμακας υγρές τηλεοράσεις κρυστάλλου είναι ότι όταν κλείνεται η δύναμη, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου είναι σε ένα αδιαφανές κράτος.
Προκειμένου να σωθεί η δύναμη, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου υιοθετεί τη μέθοδο. Στο να πολλαπλασιάσουν τρόπο, τα ηλεκτρόδια από τη μία πλευρά συνδέονται κατά ομάδες, και κάθε ομάδα ηλεκτροδίων συνδέεται με μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και τα ηλεκτρόδια στο άλλο άκρο συνδέονται επίσης κατά ομάδες, και κάθε ομάδα συνδέεται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ένα τέλος, το σχέδιο ομαδοποίησης εξασφαλίζει ότι κάθε εικονοκύτταρο ελέγχεται από μια ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και η ηλεκτρονική συσκευή ή το λογισμικό που οδηγεί τη ηλεκτρονική συσκευή ελέγχει την επίδειξη του εικονοκυττάρου με τον έλεγχο της on/off ακολουθίας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι μετρικές για την επαλήθευση των οργάνων ελέγχου LCD περιλαμβάνουν τις ακόλουθες σημαντικές πτυχές: το μέγεθος επίδειξης, χρόνος απόκρισης (ποσοστό συγχρονισμού), τύπος σειράς (ενεργός και ενεργητικός), γωνία εξέτασης, υποστήριξε τα χρώματα, τη φωτεινότητα και την αντίθεση, το λόγο ψηφίσματος και διάστασης, και τις διεπαφές εισαγωγής (όπως οι διεπαφές οράματος και οι σειρές τηλεοπτικής επίδειξης).
Συνοπτική ιστορία
Το 1888, ο αυστριακός φαρμακοποιός Friedrich Leinitzer ανακάλυψε τα υγρά κρύσταλλα και τις ειδικές σωματικές ιδιότητές τους.
Η πρώτη λειτουργική υγρή επίδειξη κρυστάλλου βασίστηκε στο δυναμικό διασκορπίζοντας τρόπο (DSM), ο οποίος αναπτύχθηκε από μια ομάδα που οδηγήθηκε από το George Hellman της ραδιο εταιρίας της Αμερικής. Το Hellmann ίδρυσε Optech, μια επιχείρηση που ανέπτυξε μια σειρά υγρών επιδείξεων κρυστάλλου βασισμένων σε αυτήν την τεχνολογία.
Το Δεκέμβριο του 1970, η περιστροφή-nematic επίδραση τομέων των υγρών κρυστάλλων καταχωρήθηκε ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ελβετία από Zander και Helfrich στο κεντρικό εργαστήριο hoffmann-Leroc. Αλλά το 1969 ο προηγούμενος χρόνος, James Ferguson ανακάλυψε την περιστροφή-nematic επίδραση τομέων των υγρών κρυστάλλων κρατικό πανεπιστήμιο του Κεντ στο Οχάιο, ΗΠΑ, και καταχώρησε το ίδιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το Φεβρουάριο του 1971. Το 1971, ILIXCO παρήγαγε την πρώτη υγρή επίδειξη κρυστάλλου βασισμένη σε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο αντικατέστησε τη φτωχότερη DSM επίδειξη κρυστάλλου τύπων υγρή. Ήταν μόνο μετά το 1985 ότι η ανακάλυψη είχε την εμπορική αξία. Το 1973, η αιχμηρή εταιρία της Ιαπωνίας το χρησιμοποίησε για να κάνει για πρώτη φορά τις ψηφιακές επιδείξεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο 2010s, τα όργανα ελέγχου LCD έχουν γίνει η αρχική συσκευή επίδειξης για όλους τους υπολογιστές.
Αρχή επίδειξης
Σύστημα πληροφοριών -οχημάτων για τα αυτοκίνητα
JR οθόνη πληροφοριών λειτουργίας γραμμών ανατολικού Yamanote
Ελλείψει της τάσης, το φως θα ταξιδεψει κατά μήκος του χάσματος των υγρών μορίων κρυστάλλου και θα γυρίσει 90 βαθμούς, έτσι το φως μπορεί να περάσει. Αλλά μετά από να προσθέσει την τάση, το φως πηγαίνει κατ' ευθείαν κατά μήκος του χάσματος των υγρών μορίων κρυστάλλου, έτσι το φως εμποδίζεται από το πιάτο φίλτρων.
Το υγρό κρύσταλλο είναι μια ουσία με τα χαρακτηριστικά ροής, τόσο μόνο μια πολύ μικρή δύναμη μπορεί να εφαρμοστεί για να κάνει τα υγρά μόρια κρυστάλλου να κινηθούν. Παίρνοντας το πιό κοινό nematic υγρό κρύσταλλο για παράδειγμα, τα υγρά μόρια κρυστάλλου μπορούν εύκολα να γυρίσουν τα υγρά μόρια κρυστάλλου από τη δράση του ηλεκτρικού πεδίου. Ο οπτικός άξονας του υγρού κρυστάλλου είναι αρκετά σύμφωνος με το μοριακό άξονά του, έτσι μπορεί να παραγάγει τα οπτικά αποτελέσματα. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο που εφαρμόζεται στο υγρό κρύσταλλο αφαιρείται και εξαφανίζεται, το υγρό κρύσταλλο θα χρησιμοποιήσει την ελαστικότητα και το ιξώδες του για να αποκαταστήσει τα υγρά μόρια κρυστάλλου πολύ γρήγορα. Το κράτος πριν από το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται.
Μεταδιδόμενες και αντανακλαστικές επιδείξεις
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου μπορούν να είναι μεταδιδόμενες ή αντανακλαστικές, ανάλογα με όπου η πηγή φωτός τοποθετείται.
Τα μεταδιδόμενα LCD φωτίζονται από μια πηγή φωτός πίσω από μια οθόνη, ενώ η εξέταση είναι από την άλλη πλευρά (μέτωπο) της οθόνης. Αυτός ο τύπος του LCD χρησιμοποιείται συνήθως στις εφαρμογές που απαιτούν τις επιδείξεις υψηλός-φωτεινότητας, όπως τα όργανα ελέγχου υπολογιστών, PDAs, και τα τηλέφωνα κυττάρων. Η κατανάλωση ισχύος των συσκευών φωτισμού που χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν την υγρή επίδειξη κρυστάλλου τείνει να είναι μεγαλύτερη από αυτή η ίδια της υγρής επίδειξης κρυστάλλου.
Οι αντανακλαστικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου, που βρίσκονται συνήθως στα ηλεκτρονικούς ρολόγια και τους υπολογιστές, (μερικές φορές) απεικονίζουν ότι το εξωτερικό φως πίσω φωτίζει την οθόνη από μια διάχυτη αντανακλαστική επιφάνεια στην πλάτη. Αυτός ο τύπος του LCD έχει μια υψηλότερη αναλογία αντίθεσης, επειδή το φως περνά μέσω του υγρού κρυστάλλου δύο φορές, έτσι κόβεται δύο φορές. Η μη χρησιμοποίηση των συσκευών φωτισμού μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ισχύος, έτσι συσκευές που χρησιμοποιούν τις μπαταρίες θα διαρκέσουν περισσότερο στις μπαταρίες. Επειδή οι μικρές αντανακλαστικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου καταναλώνουν έτσι λίγη ενέργεια ότι ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι αρκετό να τους τροφοδοτήσει, χρησιμοποιούνται συχνά στους υπολογιστές τσεπών.
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου Transflective μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μεταδιδόμενοι και αντανακλαστικοί τύποι. Όταν το εξωτερικό φως είναι ικανοποιητικό, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου λειτουργεί ως αντανακλαστικός τύπος, και όταν το εξωτερικό φως είναι ανεπαρκές, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μεταδιδόμενος τύπος.
επίδειξη χρώματος
Μια δομή Subpixel της υγρής επίδειξης κρυστάλλου χρώματος
Ζουμ εικονοκυττάρου στο LCD
Η τεχνολογία LCD αλλάζει επίσης τη φωτεινότητα σύμφωνα με το μέγεθος της τάσης, και το χρώμα που επιδεικνύεται από κάθε στοιχείο υπο--εικόνων του LCD εξαρτάται από τη διαδικασία διαλογής χρώματος. Δεδομένου ότι το ίδιο το υγρό κρύσταλλο δεν έχει κανένα χρώμα, τα φίλτρα χρώματος χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν τα διάφορα χρώματα αντί των στοιχείων υπο--εικόνων. Τα στοιχεία υπο--εικόνων μπορούν μόνο να ρυθμίσουν την γκρίζα κλίμακα με τον έλεγχο της έντασης του φωτός που περνά μέσω. Μόνο μερικές ενεργές επιδείξεις μητρών χρησιμοποιούν τον έλεγχο αναλογικών σημάτων, και η περισσότερη τεχνολογία ελέγχου ψηφιακών σημάτων χρησιμοποιείται. Ο πιό ψηφιακά - τα ελεγχόμενα LCD χρησιμοποιούν έναν οκτώ μπιτ ελεγκτή που μπορεί να παραγάγει 256 grayscales. Κάθε υποστοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύσει 256 επίπεδα, έτσι μπορείτε να πάρετε 2563 χρώματα, και κάθε στοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύσει 16.777.216 χρώματα. Επειδή η αντίληψη του ανθρώπινου ματιού για τη φωτεινότητα δεν αλλάζει γραμμικά, και το ανθρώπινο μάτι είναι πιό ευαίσθητο στις αλλαγές στη χαμηλή φωτεινότητα, αυτή η χρωματικότητα 24 μπιτ δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ιδανικές απαιτήσεις. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τη μέθοδο ρύθμισης τάσης σφυγμού για να κάνουν τις αλλαγές χρώματος να φανούν πιό ομοιόμορφες.
Σε ένα χρώμα LCD, κάθε εικονοκύτταρο διαιρείται σε τρία κύτταρα, ή υπο--εικονοκύτταρα, με τα πρόσθετα φίλτρα για να ονομάσει κόκκινο, πράσινος, και το μπλε. Τα τρία υπο--εικονοκύτταρα μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα, και τα αντίστοιχα εικονοκύτταρα μπορούν να παραγάγουν χιλιάδες ή ακόμα και τα εκατομμύρια χρώματα. Η παλαιότερη επίδειξη CRTs χρωματίζει με τον ίδιο τρόπο. Τα τμήματα χρώματος τακτοποιούνται σύμφωνα με τη διαφορετική γεωμετρία εικονοκυττάρου όπως απαιτούνται.
Ενεργές και ενεργητικές σειρές
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ηλεκτρονικούς ρολόγια και τους υπολογιστές τσεπών, αποτελούνται από έναν μικρό αριθμό τμημάτων, και κάθε τμήμα έχει μια ενιαία επαφή ηλεκτροδίων. Ένα εξωτερικό αφιερωμένο κύκλωμα παρέχει το ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε μονάδα ελέγχου, και αυτή η δομή επίδειξης μπορεί να είναι δυσκίνητη όταν υπάρχουν πολλές μονάδες επίδειξης (π.χ. υγρές επιδείξεις). Μικρές μονοχρωματικές επιδείξεις, όπως οι παθητικές επιδείξεις κρυστάλλου σειράς υγρές σε PDAs ή οι παλαιότερες επιδείξεις φορητών υπολογιστών, οι οποίες εφαρμόζουν την έξοχη στριμμένου Nematic (STN) ή διπλή έξοχη στριμμένη Nematic (DSTN) τεχνολογία στρώματος (DSTN διορθώνει την απόκλιση χρώματος STN).
Κάθε σειρά ή στήλη στην επίδειξη έχει ένα ανεξάρτητο κύκλωμα, και η θέση κάθε εικονοκυττάρου διευκρινίζεται επίσης από μια σειρά και μια στήλη συγχρόνως. Αυτός ο τύπος επίδειξης καλείται «παθητική σειρά», επειδή κάθε εικονοκύτταρο πρέπει επίσης να αναφερθεί πρίν ενημερώνει. Στα αντίστοιχα κράτη τους, δεν υπάρχει κανένας σταθερός ανεφοδιασμός δαπανών ανά εικονοκύτταρο αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι ο αριθμός εικονοκυττάρων αυξάνεται, κάνει έτσι το σχετικό αριθμό σειρών και στηλών. Αυτή η μέθοδος επίδειξης γίνεται δυσκολότερο να χρησιμοποιηθεί. Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου που γίνονται με τις παθητικές σειρές χαρακτηρίζονται από τους πολύ αργούς χρόνους απόκρισης και τις χαμηλές αναλογίες αντίθεσης.
Οι τρέχουσες υψηλής ευκρίνειας επιδείξεις χρώματος, όπως τα όργανα ελέγχου υπολογιστών ή οι τηλεοράσεις, είναι ενεργές σειρές. Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών προστίθενται στους πολωτές και τα φίλτρα χρώματος. Κάθε εικονοκύτταρο έχει την κρυσταλλολυχνία του, επιτρέποντας το χειρισμό ενός ενιαίου εικονοκυττάρου. Όταν μια γραμμή στηλών ανοίγεται, όλες οι γραμμές σειρών θα συνδεθούν με ολόκληρη μια στήλη (υπόλοιπος κόσμος) των εικονοκυττάρων, και κάθε γραμμή σειρών θα οδηγηθεί με τη σωστή τάση, αυτή η γραμμή στηλών θα κλειθεί και η άλλη στήλη (υπόλοιπος κόσμος) θα ανοιχτεί. Σε μια πλήρη λειτουργία αναπροσαρμογών οθόνης, όλες οι γραμμές στηλών θα είναι ανοιγμένη έγκαιρη σειρά. Μια ενεργός επίδειξη σειράς του ίδιου μεγέθους θα εμφανιστεί φωτεινότερη και αιχμηρότερη από μια ενεργητική επίδειξη σειράς, και έχει έναν πιό σύντομο χρόνο απόκρισης.
ποιοτικός έλεγχος
Μερικές επιτροπές LCD περιέχουν τις ελαττωματικές κρυσταλλολυχνίες που προκαλούν τα μόνιμα φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Αντίθετα από το ολοκληρωμένο κύκλωμα, η επιτροπή LCD μπορεί ακόμα να επιδείξει κανονικά ακόμα κι αν υπάρχουν νεκρά εικονοκύτταρα, τα οποία μπορούν να αποφύγουν τα απόβλητα της απόρριψης της επιτροπής LCD που είναι πολύ μεγαλύτερη από την περιοχή ολοκληρωμένου κυκλώματος λόγω μόνο μερικών νεκρών εικονοκυττάρων. Οι κατασκευαστές επιτροπής έχουν τα διαφορετικά κριτήρια για τον καθορισμό των νεκρών εικονοκυττάρων.
Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους, οι επιτροπές LCD είναι περισσότερες επιρρεπείς σε ατέλειες από τους πίνακες κυκλωμάτων ολοκληρωμένου κυκλώματος. Παραδείγματος χάριν, μια 12 ίντσα SVGA LCD έχει 8 νεκρά εικονοκύτταρα, ενώ μια γκοφρέτα 6 ίντσας έχει μόνο 3 ατέλειες. Εντούτοις, 3 απορρίματα σε μια γκοφρέτα που μπορεί να χωριστεί σε 137 ολοκληρωμένα κυκλώματα δεν είναι πολύ κακά, και η απόρριψη αυτής της επιτροπής LCD σημαίνει την παραγωγή 0%. Λόγω του άγριου ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών, τα τρέχοντα πρότυπα του ποιοτικού ελέγχου έχουν βελτιωθεί. Εάν η οθόνη LCD έχει τέσσερα ή περισσότερα νεκρά εικονοκύτταρα, είναι ευκολότερο να ανιχνεύσει, έτσι οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν ένα νέο. Η θέση των νεκρών εικονοκυττάρων της οθόνης LCD δεν είναι επίσης αμελητέα. Χαμηλότερα πρότυπα κατασκευαστών συχνά με την καταστροφή των εικονοκυττάρων στον κεντρικό τομέα της επίδειξης. Μερικοί κατασκευαστές προσφέρουν μια μηά νεκρή εγγύηση εικονοκυττάρου.
κατανάλωση ισχύος
Οι ενεργές επιδείξεις κρυστάλλου μητρών υγρές έχουν τη λιγότερη ηλεκτρική δύναμη από CRTs. Στην πραγματικότητα, έχει γίνει η τυποποιημένη επίδειξη για τις φορητές συσκευές, από PDAs στους φορητούς υπολογιστές. Αλλά η αποδοτικότητα της τεχνολογίας LCD είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλή: ακόμα κι αν επιδεικνύετε το λευκό επίδειξης, λιγότερο από 10% του φωτός που εκπέμπεται από τα περάσματα πηγής φωτός υποβάθρου μέσω της επίδειξης, και το υπόλοιπο απορροφώνται. Επομένως, η τρέχουσα κατανάλωση ισχύος της νέας επίδειξης πλάσματος είναι πιό μικρή από αυτή της υγρής επίδειξης κρυστάλλου της ίδιας περιοχής.
PDAs όπως οι αντανακλαστικές επιδείξεις χρήσης φοινικών και CompaqiPAQ συχνά. Αυτό σημαίνει ότι το περιβαλλοντικό φως εισάγει την επίδειξη, περνά μέσω του πολωμένου υγρού στρώματος κρυστάλλου, χτυπά το αντανακλαστικό στρώμα, και απεικονίζεται πίσω στην επίδειξη μια εικόνα. Υπολογίζεται ότι 84% του φωτός απορροφάται στη διαδικασία, τόσο μόνο το ένα έκτο του φωτός είναι ενεργό, το οποίο, ενώ ακόμα που έχει ανάγκη από βελτίωση, είναι αρκετός να παρέχει την αντίθεση που απαιτείται για το οπτικό βίντεο. Οι μονόδρομες αντανακλαστικές και αντανακλαστικές επιδείξεις το καθιστούν πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις υγρές επιδείξεις κρυστάλλου με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας υπό τους διαφορετικούς όρους φωτισμού.
Μηά επίδειξη δύναμης
1. Ο πολωτής πολώνει το συναφές φως στην κάθετη κατεύθυνση
2. Διαφανή ηλεκτρόδια με το οξείδιο κασσίτερου ίνδιου (ITO) στα υποστρώματα γυαλιού. Η μορφή του διαφανούς ηλεκτροδίου θα καθορίσει τη διεύθυνση του σκοτεινού χρώματος χωρίς το φως που περνά μέσω μετά από να ανοίξει τη δύναμη της υγρής επίδειξης κρυστάλλου. Τα κάθετα λωρίδες χαράζονται στο υπόστρωμα, έτσι ώστε η κατεύθυνση ευθυγράμμισης των υπο--υγρών κρυστάλλων θα είναι στην ίδια κατεύθυνση με το πολωμένο συναφές φως
3. Στριμμένο nematic (TN) υγρό κρύσταλλο
4. Το υπόστρωμα γυαλιού με μια κοινή διαφανή ταινία ηλεκτροδίων (ITO), τα οριζόντια λωρίδες χαράζεται στο υπόστρωμα, έτσι ώστε η κατεύθυνση ευθυγράμμισης του υγρού κρυστάλλου γίνεται οριζόντια
5. Οριζόντια πολωτής, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει ή να επιτρέψει στο φως για να περάσει μέσω
6. Οι αντανακλαστικές επιφάνειες απεικονίζουν το φως πίσω στον παρατηρητή.
Το 2000, μια επίδειξη μηδέν-δύναμης αναπτύχθηκε που δεν απαιτεί την ηλεκτρική ενέργεια όταν στην εφεδρεία, αλλά αυτήν την τεχνολογία δεν είναι αυτήν την περίοδο στη μαζική παραγωγή. Μια άλλη λεπτή LCD τεχνολογία μηδέν-δύναμης αναπτύχθηκε από Nemoptic της Γαλλίας, το οποίο παρήχθη μαζικά στην Ταϊβάν τον Ιούλιο του 2003. Αυτή η τεχνολογία στοχεύει στις χαμηλής ισχύος κινητές συσκευές όπως τα ε-βιβλία και τα lap-top. Η μηδέν-δύναμη LCD ανταγωνίζεται επίσης με το ε-χαρτί.
Tft-LCD
Κύρια άρθρα: Λεπτά επιδείξεις κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών υγρές και TFTs
Το tft-LCD είναι η σύντμηση της υγρής επίδειξης κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών (υγρή επίδειξη κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών).
Διάγραμμα δομών υγρής επίδειξης κρυστάλλου
Κάθε εικονοκύτταρο μιας υγρής επίδειξης κρυστάλλου αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: στρώμα των υγρών μορίων κρυστάλλου που αναστέλλονται μεταξύ δύο διαφανών ηλεκτροδίων (οξείδιο κασσίτερου ίνδιου), και δύο φίλτρα πόλωσης οι των οποίων κατευθύνσεις πόλωσης είναι κάθετες ο ένας στον άλλο στις εξωτερικές πλευρές των δύο πλευρών. Χωρίς το υγρό κρύσταλλο μεταξύ των ηλεκτροδίων, το φως που περνά μέσω ενός από τα φίλτρα πόλωσης θα ήταν πολωμένη ακριβώς κάθετος στο δεύτερο πολωτή και έτσι θα εμποδιζόταν εντελώς. Αλλά εάν η κατεύθυνση πόλωσης του φωτός που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης περιστρέφεται από το υγρό κρύσταλλο, κατόπιν μπορεί να περάσει μέσω του άλλου φίλτρου πόλωσης. Η περιστροφή του υγρού κρυστάλλου στην κατεύθυνση πόλωσης του φωτός μπορεί να ελεγχθεί από έναν ηλεκτροστατικό τομέα, με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιώντας τον έλεγχο του φωτός.
Τα υγρά μόρια κρυστάλλου επηρεάζονται εύκολα από ένα εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο για να παραγάγουν τις προκληθείσες δαπάνες. Μια δαπάνη μικρού ποσού προστίθεται στο διαφανές ηλεκτρόδιο κάθε εικονοκυττάρου ή υπο--εικονοκυττάρου για να παραγάγει έναν ηλεκτροστατικό τομέα, και τα μόρια του υγρού κρυστάλλου θα προκληθούν από τον ηλεκτροστατικό τομέα για να προκαλέσουν μια ηλεκτρική δαπάνη και να παραγάγουν ηλεκτροστατικό torsion, το οποίο θα αλλάξει την αρχική περιστροφική ρύθμιση των υγρών μορίων κρυστάλλου. Το μέγεθος της περιστροφής μέσω του φωτός. Αλλάξτε τη γωνία έτσι ώστε μπορεί να περάσει μέσω του φίλτρου πόλωσης.
Προτού να εφαρμοστεί η δαπάνη στο διαφανές ηλεκτρόδιο, η ευθυγράμμιση των υγρών μορίων κρυστάλλου καθορίζεται από την ευθυγράμμιση της επιφάνειας ηλεκτροδίων, και τη χημική επιφάνεια των πράξεων ηλεκτροδίων ως σπόρος για το κρύσταλλο. Στο πιό κοινό υγρό κρύσταλλο της TN, τα ανώτερα και χαμηλότερα ηλεκτρόδια του υγρού κρυστάλλου τακτοποιούνται κάθετα. Τα υγρά μόρια κρυστάλλου τακτοποιούνται σε μια σπείρα, και το φως που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης περιστρέφεται στην κατεύθυνση πόλωσης μετά από να περάσει μέσω του υγρού τσιπ κρυστάλλου, έτσι ώστε μπορεί να περάσει μέσω του άλλου πιάτου πόλωσης. Μια μικρή μερίδα του φωτός εμποδίζεται από τον πολωτή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και εμφανίζεται γκρίζα από το εξωτερικό. Αφότου εφαρμόζεται η δαπάνη στο διαφανές ηλεκτρόδιο, τα υγρά μόρια κρυστάλλου θα ευθυγραμμιστούν σχεδόν τελείως παράλληλα με την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου, έτσι η κατεύθυνση πόλωσης του φωτός που περνά μέσω ενός φίλτρου πόλωσης δεν περιστρέφεται, έτσι το φως εμποδίζεται εντελώς. Σε αυτό το σημείο το εικονοκύτταρο φαίνεται μαύρο. Με τον έλεγχο της τάσης, ο βαθμός διαστρέβλωσης της ρύθμισης των υγρών μορίων κρυστάλλου μπορεί να ελεγχθεί για να επιτύχει τα διαφορετικά grayscales.
Μερικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου γίνονται μαύρες στο πλαίσιο της δράσης του εναλλασσόμενου ρεύματος. Το εναλλασσόμενο ρεύμα καταστρέφει την ελικοειδή επίδραση του υγρού κρυστάλλου. Όταν το ρεύμα κλείνεται, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου θα γίνει φωτεινότερη ή διαφανής. Αυτός ο τύπος υγρής επίδειξης κρυστάλλου χρησιμοποιείται συνήθως στους φορητούς υπολογιστές και τις φτηνές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου. Ένας άλλος τύπος υγρής επίδειξης κρυστάλλου που χρησιμοποιείται συχνά στις υψηλής ευκρίνειας υγρές επιδείξεις κρυστάλλου ή οι μεγάλης κλίμακας υγρές τηλεοράσεις κρυστάλλου είναι ότι όταν κλείνεται η δύναμη, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου είναι σε ένα αδιαφανές κράτος.
Προκειμένου να σωθεί η δύναμη, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου υιοθετεί τη μέθοδο. Στο να πολλαπλασιάσουν τρόπο, τα ηλεκτρόδια από τη μία πλευρά συνδέονται κατά ομάδες, και κάθε ομάδα ηλεκτροδίων συνδέεται με μια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και τα ηλεκτρόδια στο άλλο άκρο συνδέονται επίσης κατά ομάδες, και κάθε ομάδα συνδέεται με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε ένα τέλος, το σχέδιο ομαδοποίησης εξασφαλίζει ότι κάθε εικονοκύτταρο ελέγχεται από μια ανεξάρτητη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, και η ηλεκτρονική συσκευή ή το λογισμικό που οδηγεί τη ηλεκτρονική συσκευή ελέγχει την επίδειξη του εικονοκυττάρου με τον έλεγχο της on/off ακολουθίας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι μετρικές για την επαλήθευση των οργάνων ελέγχου LCD περιλαμβάνουν τις ακόλουθες σημαντικές πτυχές: το μέγεθος επίδειξης, χρόνος απόκρισης (ποσοστό συγχρονισμού), τύπος σειράς (ενεργός και ενεργητικός), γωνία εξέτασης, υποστήριξε τα χρώματα, τη φωτεινότητα και την αντίθεση, το λόγο ψηφίσματος και διάστασης, και τις διεπαφές εισαγωγής (όπως οι διεπαφές οράματος και οι σειρές τηλεοπτικής επίδειξης).
Συνοπτική ιστορία
Το 1888, ο αυστριακός φαρμακοποιός Friedrich Leinitzer ανακάλυψε τα υγρά κρύσταλλα και τις ειδικές σωματικές ιδιότητές τους.
Η πρώτη λειτουργική υγρή επίδειξη κρυστάλλου βασίστηκε στο δυναμικό διασκορπίζοντας τρόπο (DSM), ο οποίος αναπτύχθηκε από μια ομάδα που οδηγήθηκε από το George Hellman της ραδιο εταιρίας της Αμερικής. Το Hellmann ίδρυσε Optech, μια επιχείρηση που ανέπτυξε μια σειρά υγρών επιδείξεων κρυστάλλου βασισμένων σε αυτήν την τεχνολογία.
Το Δεκέμβριο του 1970, η περιστροφή-nematic επίδραση τομέων των υγρών κρυστάλλων καταχωρήθηκε ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ελβετία από Zander και Helfrich στο κεντρικό εργαστήριο hoffmann-Leroc. Αλλά το 1969 ο προηγούμενος χρόνος, James Ferguson ανακάλυψε την περιστροφή-nematic επίδραση τομέων των υγρών κρυστάλλων κρατικό πανεπιστήμιο του Κεντ στο Οχάιο, ΗΠΑ, και καταχώρησε το ίδιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το Φεβρουάριο του 1971. Το 1971, ILIXCO παρήγαγε την πρώτη υγρή επίδειξη κρυστάλλου βασισμένη σε αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο αντικατέστησε τη φτωχότερη DSM επίδειξη κρυστάλλου τύπων υγρή. Ήταν μόνο μετά το 1985 ότι η ανακάλυψη είχε την εμπορική αξία. Το 1973, η αιχμηρή εταιρία της Ιαπωνίας το χρησιμοποίησε για να κάνει για πρώτη φορά τις ψηφιακές επιδείξεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο 2010s, τα όργανα ελέγχου LCD έχουν γίνει η αρχική συσκευή επίδειξης για όλους τους υπολογιστές.
Αρχή επίδειξης
Σύστημα πληροφοριών -οχημάτων για τα αυτοκίνητα
JR οθόνη πληροφοριών λειτουργίας γραμμών ανατολικού Yamanote
Ελλείψει της τάσης, το φως θα ταξιδεψει κατά μήκος του χάσματος των υγρών μορίων κρυστάλλου και θα γυρίσει 90 βαθμούς, έτσι το φως μπορεί να περάσει. Αλλά μετά από να προσθέσει την τάση, το φως πηγαίνει κατ' ευθείαν κατά μήκος του χάσματος των υγρών μορίων κρυστάλλου, έτσι το φως εμποδίζεται από το πιάτο φίλτρων.
Το υγρό κρύσταλλο είναι μια ουσία με τα χαρακτηριστικά ροής, τόσο μόνο μια πολύ μικρή δύναμη μπορεί να εφαρμοστεί για να κάνει τα υγρά μόρια κρυστάλλου να κινηθούν. Παίρνοντας το πιό κοινό nematic υγρό κρύσταλλο για παράδειγμα, τα υγρά μόρια κρυστάλλου μπορούν εύκολα να γυρίσουν τα υγρά μόρια κρυστάλλου από τη δράση του ηλεκτρικού πεδίου. Ο οπτικός άξονας του υγρού κρυστάλλου είναι αρκετά σύμφωνος με το μοριακό άξονά του, έτσι μπορεί να παραγάγει τα οπτικά αποτελέσματα. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο που εφαρμόζεται στο υγρό κρύσταλλο αφαιρείται και εξαφανίζεται, το υγρό κρύσταλλο θα χρησιμοποιήσει την ελαστικότητα και το ιξώδες του για να αποκαταστήσει τα υγρά μόρια κρυστάλλου πολύ γρήγορα. Το κράτος πριν από το ηλεκτρικό πεδίο εφαρμόζεται.
Μεταδιδόμενες και αντανακλαστικές επιδείξεις
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου μπορούν να είναι μεταδιδόμενες ή αντανακλαστικές, ανάλογα με όπου η πηγή φωτός τοποθετείται.
Τα μεταδιδόμενα LCD φωτίζονται από μια πηγή φωτός πίσω από μια οθόνη, ενώ η εξέταση είναι από την άλλη πλευρά (μέτωπο) της οθόνης. Αυτός ο τύπος του LCD χρησιμοποιείται συνήθως στις εφαρμογές που απαιτούν τις επιδείξεις υψηλός-φωτεινότητας, όπως τα όργανα ελέγχου υπολογιστών, PDAs, και τα τηλέφωνα κυττάρων. Η κατανάλωση ισχύος των συσκευών φωτισμού που χρησιμοποιούνται για να φωτίσουν την υγρή επίδειξη κρυστάλλου τείνει να είναι μεγαλύτερη από αυτή η ίδια της υγρής επίδειξης κρυστάλλου.
Οι αντανακλαστικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου, που βρίσκονται συνήθως στα ηλεκτρονικούς ρολόγια και τους υπολογιστές, (μερικές φορές) απεικονίζουν ότι το εξωτερικό φως πίσω φωτίζει την οθόνη από μια διάχυτη αντανακλαστική επιφάνεια στην πλάτη. Αυτός ο τύπος του LCD έχει μια υψηλότερη αναλογία αντίθεσης, επειδή το φως περνά μέσω του υγρού κρυστάλλου δύο φορές, έτσι κόβεται δύο φορές. Η μη χρησιμοποίηση των συσκευών φωτισμού μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ισχύος, έτσι συσκευές που χρησιμοποιούν τις μπαταρίες θα διαρκέσουν περισσότερο στις μπαταρίες. Επειδή οι μικρές αντανακλαστικές υγρές επιδείξεις κρυστάλλου καταναλώνουν έτσι λίγη ενέργεια ότι ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο είναι αρκετό να τους τροφοδοτήσει, χρησιμοποιούνται συχνά στους υπολογιστές τσεπών.
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου Transflective μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μεταδιδόμενοι και αντανακλαστικοί τύποι. Όταν το εξωτερικό φως είναι ικανοποιητικό, η υγρή επίδειξη κρυστάλλου λειτουργεί ως αντανακλαστικός τύπος, και όταν το εξωτερικό φως είναι ανεπαρκές, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μεταδιδόμενος τύπος.
επίδειξη χρώματος
Μια δομή Subpixel της υγρής επίδειξης κρυστάλλου χρώματος
Ζουμ εικονοκυττάρου στο LCD
Η τεχνολογία LCD αλλάζει επίσης τη φωτεινότητα σύμφωνα με το μέγεθος της τάσης, και το χρώμα που επιδεικνύεται από κάθε στοιχείο υπο--εικόνων του LCD εξαρτάται από τη διαδικασία διαλογής χρώματος. Δεδομένου ότι το ίδιο το υγρό κρύσταλλο δεν έχει κανένα χρώμα, τα φίλτρα χρώματος χρησιμοποιούνται για να παραγάγουν τα διάφορα χρώματα αντί των στοιχείων υπο--εικόνων. Τα στοιχεία υπο--εικόνων μπορούν μόνο να ρυθμίσουν την γκρίζα κλίμακα με τον έλεγχο της έντασης του φωτός που περνά μέσω. Μόνο μερικές ενεργές επιδείξεις μητρών χρησιμοποιούν τον έλεγχο αναλογικών σημάτων, και η περισσότερη τεχνολογία ελέγχου ψηφιακών σημάτων χρησιμοποιείται. Ο πιό ψηφιακά - τα ελεγχόμενα LCD χρησιμοποιούν έναν οκτώ μπιτ ελεγκτή που μπορεί να παραγάγει 256 grayscales. Κάθε υποστοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύσει 256 επίπεδα, έτσι μπορείτε να πάρετε 2563 χρώματα, και κάθε στοιχείο μπορεί να αντιπροσωπεύσει 16.777.216 χρώματα. Επειδή η αντίληψη του ανθρώπινου ματιού για τη φωτεινότητα δεν αλλάζει γραμμικά, και το ανθρώπινο μάτι είναι πιό ευαίσθητο στις αλλαγές στη χαμηλή φωτεινότητα, αυτή η χρωματικότητα 24 μπιτ δεν μπορεί να καλύψει πλήρως τις ιδανικές απαιτήσεις. Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν τη μέθοδο ρύθμισης τάσης σφυγμού για να κάνουν τις αλλαγές χρώματος να φανούν πιό ομοιόμορφες.
Σε ένα χρώμα LCD, κάθε εικονοκύτταρο διαιρείται σε τρία κύτταρα, ή υπο--εικονοκύτταρα, με τα πρόσθετα φίλτρα για να ονομάσει κόκκινο, πράσινος, και το μπλε. Τα τρία υπο--εικονοκύτταρα μπορούν να ελεγχθούν ανεξάρτητα, και τα αντίστοιχα εικονοκύτταρα μπορούν να παραγάγουν χιλιάδες ή ακόμα και τα εκατομμύρια χρώματα. Η παλαιότερη επίδειξη CRTs χρωματίζει με τον ίδιο τρόπο. Τα τμήματα χρώματος τακτοποιούνται σύμφωνα με τη διαφορετική γεωμετρία εικονοκυττάρου όπως απαιτούνται.
Ενεργές και ενεργητικές σειρές
Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα ηλεκτρονικούς ρολόγια και τους υπολογιστές τσεπών, αποτελούνται από έναν μικρό αριθμό τμημάτων, και κάθε τμήμα έχει μια ενιαία επαφή ηλεκτροδίων. Ένα εξωτερικό αφιερωμένο κύκλωμα παρέχει το ηλεκτρικό φορτίο σε κάθε μονάδα ελέγχου, και αυτή η δομή επίδειξης μπορεί να είναι δυσκίνητη όταν υπάρχουν πολλές μονάδες επίδειξης (π.χ. υγρές επιδείξεις). Μικρές μονοχρωματικές επιδείξεις, όπως οι παθητικές επιδείξεις κρυστάλλου σειράς υγρές σε PDAs ή οι παλαιότερες επιδείξεις φορητών υπολογιστών, οι οποίες εφαρμόζουν την έξοχη στριμμένου Nematic (STN) ή διπλή έξοχη στριμμένη Nematic (DSTN) τεχνολογία στρώματος (DSTN διορθώνει την απόκλιση χρώματος STN).
Κάθε σειρά ή στήλη στην επίδειξη έχει ένα ανεξάρτητο κύκλωμα, και η θέση κάθε εικονοκυττάρου διευκρινίζεται επίσης από μια σειρά και μια στήλη συγχρόνως. Αυτός ο τύπος επίδειξης καλείται «παθητική σειρά», επειδή κάθε εικονοκύτταρο πρέπει επίσης να αναφερθεί πρίν ενημερώνει. Στα αντίστοιχα κράτη τους, δεν υπάρχει κανένας σταθερός ανεφοδιασμός δαπανών ανά εικονοκύτταρο αυτή τη στιγμή. Δεδομένου ότι ο αριθμός εικονοκυττάρων αυξάνεται, κάνει έτσι το σχετικό αριθμό σειρών και στηλών. Αυτή η μέθοδος επίδειξης γίνεται δυσκολότερο να χρησιμοποιηθεί. Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου που γίνονται με τις παθητικές σειρές χαρακτηρίζονται από τους πολύ αργούς χρόνους απόκρισης και τις χαμηλές αναλογίες αντίθεσης.
Οι τρέχουσες υψηλής ευκρίνειας επιδείξεις χρώματος, όπως τα όργανα ελέγχου υπολογιστών ή οι τηλεοράσεις, είναι ενεργές σειρές. Οι υγρές επιδείξεις κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών προστίθενται στους πολωτές και τα φίλτρα χρώματος. Κάθε εικονοκύτταρο έχει την κρυσταλλολυχνία του, επιτρέποντας το χειρισμό ενός ενιαίου εικονοκυττάρου. Όταν μια γραμμή στηλών ανοίγεται, όλες οι γραμμές σειρών θα συνδεθούν με ολόκληρη μια στήλη (υπόλοιπος κόσμος) των εικονοκυττάρων, και κάθε γραμμή σειρών θα οδηγηθεί με τη σωστή τάση, αυτή η γραμμή στηλών θα κλειθεί και η άλλη στήλη (υπόλοιπος κόσμος) θα ανοιχτεί. Σε μια πλήρη λειτουργία αναπροσαρμογών οθόνης, όλες οι γραμμές στηλών θα είναι ανοιγμένη έγκαιρη σειρά. Μια ενεργός επίδειξη σειράς του ίδιου μεγέθους θα εμφανιστεί φωτεινότερη και αιχμηρότερη από μια ενεργητική επίδειξη σειράς, και έχει έναν πιό σύντομο χρόνο απόκρισης.
ποιοτικός έλεγχος
Μερικές επιτροπές LCD περιέχουν τις ελαττωματικές κρυσταλλολυχνίες που προκαλούν τα μόνιμα φωτεινά και σκοτεινά σημεία. Αντίθετα από το ολοκληρωμένο κύκλωμα, η επιτροπή LCD μπορεί ακόμα να επιδείξει κανονικά ακόμα κι αν υπάρχουν νεκρά εικονοκύτταρα, τα οποία μπορούν να αποφύγουν τα απόβλητα της απόρριψης της επιτροπής LCD που είναι πολύ μεγαλύτερη από την περιοχή ολοκληρωμένου κυκλώματος λόγω μόνο μερικών νεκρών εικονοκυττάρων. Οι κατασκευαστές επιτροπής έχουν τα διαφορετικά κριτήρια για τον καθορισμό των νεκρών εικονοκυττάρων.
Λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους, οι επιτροπές LCD είναι περισσότερες επιρρεπείς σε ατέλειες από τους πίνακες κυκλωμάτων ολοκληρωμένου κυκλώματος. Παραδείγματος χάριν, μια 12 ίντσα SVGA LCD έχει 8 νεκρά εικονοκύτταρα, ενώ μια γκοφρέτα 6 ίντσας έχει μόνο 3 ατέλειες. Εντούτοις, 3 απορρίματα σε μια γκοφρέτα που μπορεί να χωριστεί σε 137 ολοκληρωμένα κυκλώματα δεν είναι πολύ κακά, και η απόρριψη αυτής της επιτροπής LCD σημαίνει την παραγωγή 0%. Λόγω του άγριου ανταγωνισμού μεταξύ των κατασκευαστών, τα τρέχοντα πρότυπα του ποιοτικού ελέγχου έχουν βελτιωθεί. Εάν η οθόνη LCD έχει τέσσερα ή περισσότερα νεκρά εικονοκύτταρα, είναι ευκολότερο να ανιχνεύσει, έτσι οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν ένα νέο. Η θέση των νεκρών εικονοκυττάρων της οθόνης LCD δεν είναι επίσης αμελητέα. Χαμηλότερα πρότυπα κατασκευαστών συχνά με την καταστροφή των εικονοκυττάρων στον κεντρικό τομέα της επίδειξης. Μερικοί κατασκευαστές προσφέρουν μια μηά νεκρή εγγύηση εικονοκυττάρου.
κατανάλωση ισχύος
Οι ενεργές επιδείξεις κρυστάλλου μητρών υγρές έχουν τη λιγότερη ηλεκτρική δύναμη από CRTs. Στην πραγματικότητα, έχει γίνει η τυποποιημένη επίδειξη για τις φορητές συσκευές, από PDAs στους φορητούς υπολογιστές. Αλλά η αποδοτικότητα της τεχνολογίας LCD είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλή: ακόμα κι αν επιδεικνύετε το λευκό επίδειξης, λιγότερο από 10% του φωτός που εκπέμπεται από τα περάσματα πηγής φωτός υποβάθρου μέσω της επίδειξης, και το υπόλοιπο απορροφώνται. Επομένως, η τρέχουσα κατανάλωση ισχύος της νέας επίδειξης πλάσματος είναι πιό μικρή από αυτή της υγρής επίδειξης κρυστάλλου της ίδιας περιοχής.
PDAs όπως οι αντανακλαστικές επιδείξεις χρήσης φοινικών και CompaqiPAQ συχνά. Αυτό σημαίνει ότι το περιβαλλοντικό φως εισάγει την επίδειξη, περνά μέσω του πολωμένου υγρού στρώματος κρυστάλλου, χτυπά το αντανακλαστικό στρώμα, και απεικονίζεται πίσω στην επίδειξη μια εικόνα. Υπολογίζεται ότι 84% του φωτός απορροφάται στη διαδικασία, τόσο μόνο το ένα έκτο του φωτός είναι ενεργό, το οποίο, ενώ ακόμα που έχει ανάγκη από βελτίωση, είναι αρκετός να παρέχει την αντίθεση που απαιτείται για το οπτικό βίντεο. Οι μονόδρομες αντανακλαστικές και αντανακλαστικές επιδείξεις το καθιστούν πιθανό να χρησιμοποιήσουν τις υγρές επιδείξεις κρυστάλλου με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας υπό τους διαφορετικούς όρους φωτισμού.
Μηά επίδειξη δύναμης
1. Ο πολωτής πολώνει το συναφές φως στην κάθετη κατεύθυνση
2. Διαφανή ηλεκτρόδια με το οξείδιο κασσίτερου ίνδιου (ITO) στα υποστρώματα γυαλιού. Η μορφή του διαφανούς ηλεκτροδίου θα καθορίσει τη διεύθυνση του σκοτεινού χρώματος χωρίς το φως που περνά μέσω μετά από να ανοίξει τη δύναμη της υγρής επίδειξης κρυστάλλου. Τα κάθετα λωρίδες χαράζονται στο υπόστρωμα, έτσι ώστε η κατεύθυνση ευθυγράμμισης των υπο--υγρών κρυστάλλων θα είναι στην ίδια κατεύθυνση με το πολωμένο συναφές φως
3. Στριμμένο nematic (TN) υγρό κρύσταλλο
4. Το υπόστρωμα γυαλιού με μια κοινή διαφανή ταινία ηλεκτροδίων (ITO), τα οριζόντια λωρίδες χαράζεται στο υπόστρωμα, έτσι ώστε η κατεύθυνση ευθυγράμμισης του υγρού κρυστάλλου γίνεται οριζόντια
5. Οριζόντια πολωτής, ο οποίος μπορεί να εμποδίσει ή να επιτρέψει στο φως για να περάσει μέσω
6. Οι αντανακλαστικές επιφάνειες απεικονίζουν το φως πίσω στον παρατηρητή.
Το 2000, μια επίδειξη μηδέν-δύναμης αναπτύχθηκε που δεν απαιτεί την ηλεκτρική ενέργεια όταν στην εφεδρεία, αλλά αυτήν την τεχνολογία δεν είναι αυτήν την περίοδο στη μαζική παραγωγή. Μια άλλη λεπτή LCD τεχνολογία μηδέν-δύναμης αναπτύχθηκε από Nemoptic της Γαλλίας, το οποίο παρήχθη μαζικά στην Ταϊβάν τον Ιούλιο του 2003. Αυτή η τεχνολογία στοχεύει στις χαμηλής ισχύος κινητές συσκευές όπως τα ε-βιβλία και τα lap-top. Η μηδέν-δύναμη LCD ανταγωνίζεται επίσης με το ε-χαρτί.
Tft-LCD
Κύρια άρθρα: Λεπτά επιδείξεις κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών υγρές και TFTs
Το tft-LCD είναι η σύντμηση της υγρής επίδειξης κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών (υγρή επίδειξη κρυστάλλου κρυσταλλολυχνιών λεπτών ταινιών).