液晶显示的基本原理_シ殳莣記夢狆哋冋忆_百度空间
液晶本身并不发光,那为什么液晶显示器却能够显示出高亮度高对比度的画面呢?其实,和马路边林立的灯箱一样,液晶显示器需要强大的背光系统。由于液晶显示器件本身具有纯平面、显示精细等特性,所以它需要一个亮度高且均匀的背光源。目前各个领域常用的背光源主要有:发光二极管(LED)、卤钨灯、电致发光器件(ELD)、冷阴极荧光灯、阴极发射灯(CLL)和金属卤化物灯等。虽然其中作为面光源的EL显示器件xx符合亮度高且均匀的条件,但目前由于其成本高且尺寸小而并不适合在液晶显示器上使用。因此相对来说工艺成熟、亮度高、成本低、性能好的冷阴极荧光灯就成为目前彩色薄膜液晶显示器(TFT-LCD)上使用最广泛的背光源。

  冷阴极荧光灯(Cold Cathode Fluorescent Lamps,简称CCFL),其实就是霓虹灯,不过这种管径小于6mm的“霓虹灯”跟普通霓虹灯的工艺已经xx不同。霓虹灯是一种线光源,导光板是呈锲形的平板,负责把线光源雾化成均匀的面光源。可见,背光模组的作用无非就是把线光源发出的光通过漫反射使之成为面光源。

  背光模组里的反射板用于将没有直接散射出去的杂乱光线再次引入导光板以提高光源的利用率;它上面的扩散膜同样具备把光线形成漫反射并均匀扩散的能力;而作为背光模组另一重要组件的棱镜片(垂直和水平相间隔)则负责把光线聚拢,使其垂直进入液晶模块以提高辉度,所以又称增亮膜。

  经过处理,冷阴极荧光灯组成的线光源就可以形成亮度均匀并垂直射出的面光源。

2、液晶面板(Panel)

  在得到均匀的面光源之后,紧贴在背光模组上的液晶面板就负责对光线进行调制以得到最终画面。跟背光模组一样,液晶面板同样很薄(厚度从数毫米到零点几毫米不等),但其结构并不简单。

  因为液晶面板比较脆弱,所以需要加入几层玻璃基板来增加强度并起到保护作用。在液晶盒(通过特定浇铸并扭曲了的液晶分子槽)之下的是主动驱动矩阵TFT电路,TFT电路具有响应速度快并可记忆的功能,正是由于TFT驱动的成熟,才使液晶显示器的几个性能瓶颈得到重大突破。

  上下两层相互垂直的偏振膜和被扭转的液晶分子相配合使光线得以被显示信号调制成不同强度的输出信号,液晶上的RGB滤色片(Color Filter,CF)把可见光滤成三原色,进而组成各种颜色来还原画面。



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