Spiegazione dettagliata della differenza tra schermo LCD e schermo LCD TFT

详解液晶屏和TFT液晶屏区别

Lo schermo LCD si riferisce alla parte dell'e-book reader utilizzata per visualizzare il contenuto informativo effettivo e svolgere il ruolo di comunicazione con l'utente. Attualmente, il display degli e-book reader è ancora prevalentemente in bianco e nero; naturalmente, alcuni prodotti di fascia alta hanno gradualmente sviluppato il display a colori. Allo stesso tempo, il display degli e-book reader mostra una tendenza a diventare sempre più grande. In generale, le sue dimensioni possono essere espresse in pixel, ovvero il numero di punti che possono essere visualizzati.

transistor a film sottile

Transistor a film sottile (Thin Film Field Effect Transistor), si riferisce al display a cristalli liquidi su ogni punto di pixel a cristalli liquidi è integrato nel transistor a film sottile per guidare. Il TFT è un display a cristalli liquidi a matrice attiva.

TFT

TFT (ThinFilmTransistor) si riferisce al transistor a film sottile, il che significa che ogni pixel LCD è pilotato da un transistor a film sottile integrato dietro il pixel, in modo da poter raggiungere un'alta velocità, un'alta luminosità e un elevato contrasto delle informazioni sullo schermo; attualmente è uno dei migliori dispositivi di visualizzazione a colori LCD, l'effetto è vicino a quello dei monitor CRT, ed è il dispositivo di visualizzazione mainstream su computer portatili e desktop al giorno d'oggi. Ogni punto pixel del TFT è controllato dal TFT integrato su se stesso, che è un punto pixel attivo. Di conseguenza, non solo la velocità è notevolmente aumentata, ma anche il contrasto e la luminosità sono notevolmente migliorati, mentre la risoluzione ha raggiunto un livello elevato.

Il TFT (Thin Film Transistor) è un tipo di display a cristalli liquidi a matrice attiva. Può controllare "attivamente" ogni singolo pixel dello schermo, migliorando notevolmente il tempo di risposta.

In genere il tempo di risposta del TFT è relativamente veloce, circa 80 millisecondi, e l'angolo di visione è ampio, di solito fino a circa 130 gradi, utilizzato principalmente nei prodotti di fascia alta. Il cosiddetto transistor a film sottile a effetto di campo, si riferisce al display a cristalli liquidi su ogni punto del pixel a cristalli liquidi è integrato nel successivo transistor a film sottile per guidare.

Il tft appartiene al display a cristalli liquidi a matrice attiva, nella tecnologia della "matrice attiva" per guidare, il metodo è quello di utilizzare la tecnologia a film sottile fatta dall'elettrodo del corpo elettrocristallino, l'uso del metodo di scansione "pull attivo" per controllare uno qualsiasi dei punti di visualizzazione on e off. Il metodo consiste nell'utilizzare la tecnologia a film sottile fatta di elettrodi elettrocristallini, utilizzando il metodo di scansione "active pull" per controllare uno qualsiasi dei punti di visualizzazione dell'accensione e dello spegnimento, l'irradiazione della sorgente luminosa prima attraverso la piastra polarizzante inferiore di trasmissione verso l'alto, con l'aiuto di molecole di cristallo liquido per condurre la luce, attraverso l'ombreggiatura e la trasmittanza della luce per raggiungere lo scopo del display.

Schermo TFT (Thin film Transistor), è anche l'attuale schermo a colori di fascia alta dei telefoni cellulari comunemente usato nello schermo, diviso in 65.536 colori e 260.000 colori, 16 milioni di colori, il suo effetto di visualizzazione è molto eccezionale.

Analisi della tecnologia TFT

L'LCD TFT (Thin Film Transistor), o LCD a transistor a effetto di campo a film sottile, è uno dei display a cristalli liquidi a matrice attiva (AM-LCD). La tecnologia TN è diversa: il display TFT utilizza un'irradiazione "retro-trasparente" - il percorso ipotetico della sorgente luminosa non è come nel cristallo liquido TN dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. A tal fine è stato installato uno speciale tubo luminoso sul retro del cristallo liquido e la sorgente luminosa viene trasmessa verso l'alto attraverso la piastra polarizzante inferiore. Poiché gli elettrodi degli strati superiore e inferiore sono stati trasformati in elettrodi FET ed elettrodi comuni, il comportamento delle molecole di cristallo liquido cambia quando gli elettrodi FET vengono attivati, ed è possibile ottenere un display ombreggiando e trasmettendo la luce, e il tempo di risposta è notevolmente migliorato fino a circa 80ms. Poiché il rapporto di contrasto è superiore a quello del TN-LCD e i colori sono più ricchi, la frequenza di aggiornamento dello schermo è anche più veloce, per cui il TFT è comunemente noto come "true color".

La caratteristica principale dei TFT-LCD, rispetto ai DSTN, è la configurazione di un dispositivo di commutazione a semiconduttore per ogni pixel. Poiché ogni pixel può essere controllato direttamente da impulsi puntuali. In questo modo ogni nodo è relativamente indipendente e può essere controllato in modo continuo. Questo metodo di progettazione non solo migliora la velocità di risposta del display, ma consente anche un controllo preciso del livello di grigio del display, motivo per cui i colori TFT sono più realistici rispetto ai DSTN.

Attualmente, la stragrande maggioranza dei produttori di computer portatili utilizza i TFT-LCD nei propri prodotti. I primi TFT-LCD sono stati utilizzati principalmente nella produzione di computer portatili. Sebbene all'epoca il TFT avesse un grande vantaggio rispetto al DSTN, per motivi tecnici c'è ancora un grande divario tra il TFT-LCD e il display CRT tradizionale in termini di tempo di risposta, luminosità e angolo di visione. Unitamente al tasso di completamento estremamente basso del suo prezzo elevato, il TFT-LCD da tavolo è diventato irraggiungibile. Tuttavia, con il continuo sviluppo della tecnologia, i rendimenti continuano a migliorare, insieme all'emergere di una serie di nuove tecnologie, in modo che il TFT-LCD nel tempo di risposta, contrasto, luminosità, angolo di visione di una grande quantità di progressi, per colmare il divario con il display CRT tradizionale. Oggi, il tempo di risposta della maggior parte dei monitor LCD mainstream è stato migliorato fino a scendere sotto i 50 ms, il che apre la strada al mainstream degli LCD.

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