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传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。TFT液晶屏突破了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示屏是通过电子发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,旋钮屏电话,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而TFT液晶屏通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。
薄膜晶体管(就是我们经常所说的TFT):经常说的TFT-LCD,其实际上指的就是这个薄膜晶体管,它的作用类似于开关,TFT能够控制IC控制电路上的信号电压,旋钮屏定制,并将其输送到液晶分子中,决定液晶分子偏转的角度大小,因此其是非常重要的一个部件。
液晶分子层:其是改变光线偏光状态重要的元素,旋钮屏哪家好,通过电力和弹性力共同决定其排列和偏光状态。
彩色滤光片:通过液晶分子偏转的光线只能显示不同的灰阶,但是不能提供红、绿、蓝(RGB)三原色,江门旋钮屏,而彩色滤光片则由RGB三种过滤片组成,通过三者混喝调节各个颜色与亮度。液晶面板中每一个像素由红、绿、蓝3个点构成,每种颜色的点各自拥有不同的灰阶变化。
框胶;其就是让液晶面板中上下两层玻璃基板能够牢固的黏在一起,并将整个内部系统与外接“隔绝”,防止灰尘进入影响色彩效果。
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目前的液晶显示器广泛采用的是底栅结构。因为液晶显示的被动发光器件,即显示器背面需要一个背光源,在底栅结构中不透光的栅极金属层能很好地把来自背光的光遮挡住,避免光线照到硅岛上产生载流子而影响薄膜晶体管的关态电流特性。目前面板厂都广泛采用背沟道(BCE)刻蚀结构,一方面是其电学特性能满足显示器的要求,另一方面该工艺在设计和技术上有所提升。
镀膜/Sputter:在近似真空的环境下,用电场加速惰性元素离子,轰击金属靶材,通过溅射沉积(sputter)在玻璃基板上形成一层金属薄膜。
靶材接阴极,玻璃接正极或接地,导入氙气。电子在电场的作用下加速飞向玻璃的过程中与Ar原子发生碰撞,电离出大量的Ar+和e-,形成等离子体(电浆)。 Ar+在电场的作用下加速轰击靶材(什么金属?如何轰击?),溅射出大量的靶材原子,呈中性的靶原子(或分子)玻璃沉积成膜;
光刻形成的ITO有3个作用:
1)TFT处ITO,用作像素电极,与彩膜基板上的共用电极一起形成液晶像素的上下电极,控制液晶分子的旋转实现显示。
2)是存储电容上的ITO为存储电容的另一个电极,与次光刻的金属电极一起形成了存储电容的上下电极,两电极之间的介质层为绝缘层和钝化层。
3)外引线处的ITO为栅线和信号线金属的保护层,为防止金属电极直接暴露在大气下氧化,在外引线暴露金属电极的部分覆盖上ITO起到保护的作用。
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在电力终端、仪器仪表等等的一些显示部件那就是液晶模块了,它的地位就相当于CRT之中的显像管一样。液晶显示屏的原理就是背光灯的组件发出了均匀的光线,然后光再通过液晶屏进一步的传输到我们的眼睛里面。屏幕的作用其实就是按照像素对这些光来进行一个处理,以显示出图像。
严防静电:在模块之中的控制和驱动电压是很低的、微功耗的CMOS电路,很容易就可能会被静电所击穿,被静穿是一种不能够修复的损坏,而人体则有时可能会产生出高达几十伏或者上百伏的静电,所以,在装配、操作以及使用之中时都应该极其的小心,必须严防静电。
千万不要用手去随意地摸外引线、电路板上面的电路以及金属框。焊接使用时的烙铁以及装配所使用的电动工具都必须良好地接到地面,没有漏电的情况。空气干燥时也可能会产生出静电,因此,我们工作环境的湿度应该保持在RH60%以上。
TFT-LCD的制造工艺流程有以下几部分
①、在TFT基板上形成 TFT 阵列;
②、在彩色滤光片基板上形成彩色滤光图案及 ITO 导电层;
③、用两块基板形成液晶盒;
④、安装外围电路、组装背光源等的模块组装
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