Найти в Дзене
PlusMinus

Жидкокристаллический дисплей, его история и технологии изготовления

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей, ЖКД; жидкокристаллический индикатор, ЖКИ; англ. liquid crystal display, LCD) — дисплей на основе жидких кристаллов. Содержание: 1.История 2. Принцип работы 3. Технологии изготовления 1. История | Начало Начал 1. История | Жидкокристаллическая Эпоха Жидкие кристаллы были открыты в 1888 году австрийским ботаником Ф.Райницером, а в 1927 году русским физиком В.К.Фредериксом был открыт переход Фредерикса, в наши дни широко используемый в жидкокристаллических дисплеях. А далее разработка пошла семимильными шагами: 1960-ые года - компания RCA изучила электрооптические эффекты в жидких кристаллах и использование жидкокристаллических материалов для устройств отображения 1964 год - Джордж Хейлмеер создал первый жидкокристаллический дисплей С 1970 по 1990 годы активно усовершенствуется технология производства ЖК дисплеев 2. Принцип работы Конструктивно дисплей состоит из следующих элементов: 1. ЖК-матрица (первоначально — плоский пакет стеклянных пласти

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-дисплей, ЖКД; жидкокристаллический индикатор, ЖКИ; англ. liquid crystal display, LCD) — дисплей на основе жидких кристаллов.

Содержание:
1.История
2. Принцип работы
3. Технологии изготовления
1. История | Начало Начал
  • Еще до создания самих дисплеев людям надо было как то обмениваться информацией, например, с ЭВМ. В те времена использовали простые световые индикаторы или, если проще, мигающие лампочки.
Вот так все это выглядело
Вот так все это выглядело
  • Потом начинали появляться самые примитивные дисплеи, их назвали символьными дисплеями. Они могли показывать лишь то, что было четко определенно при производстве, например, буквы.
Хоть это уже более современный пример, но все-же выглядели они примерно так-же
Хоть это уже более современный пример, но все-же выглядели они примерно так-же
  • И вот наконец-то, после символьных, стали появляться более-менее привычные нам графические дисплеи, в которых уже формируется изображение привычными нам пикселями. Но конечно в самом начале о высокой плотности пикселей речь не шла, да и цветовая гамма ограничивалась только одним цветом.
-4
1. История | Жидкокристаллическая Эпоха

Жидкие кристаллы были открыты в 1888 году австрийским ботаником Ф.Райницером, а в 1927 году русским физиком В.К.Фредериксом был открыт переход Фредерикса, в наши дни широко используемый в жидкокристаллических дисплеях. А далее разработка пошла семимильными шагами:

1960-ые года - компания RCA изучила электрооптические эффекты в жидких кристаллах и использование жидкокристаллических материалов для устройств отображения
1964 год - Джордж Хейлмеер создал первый жидкокристаллический дисплей
С 1970 по 1990 годы активно усовершенствуется технология производства ЖК дисплеев

2. Принцип работы

Конструктивно дисплей состоит из следующих элементов:

1. ЖК-матрица (первоначально — плоский пакет стеклянных пластин, между слоями которого и располагаются жидкие кристаллы; в 2000-е годы начали применяться гибкие материалы на основе полимеров);
2. Источник света для подсветки
3. Контактный жгут (провода)
4. Корпус, чаще пластиковый, с металлической рамкой для придания жёсткости

Теперь мы знаем основные части дисплея, но давайте немного все-же углубимся в самый главный элемент - ЖК-матрицу. А как всем известно, основной компонент матрицы это - пиксели.

Состав пикселя ЖК-матрицы:

1. два прозрачных электрода (электрический проводник)
2. слой молекул, расположенный между электродами
3. два поляризационных фильтра (устройство, предназначенное для получения полностью или частично поляризованного оптического излучения из излучения с произвольным состоянием поляризации)

Вот так это выглядит в собранном варианте:

ЖК-матрица
ЖК-матрица
3. Технологии изготовления

Ну а теперь мы дошли до самого интересного. Какие же технологии изготовления существуют?

1. TN+film (Twisted Nematic + film) 

Одна из первых и самая простая в производстве матрица. Но к сожалению, такой тип матрицы уже устарел так как у нее плохая контрастность и самые худшие углы обзора. Но в защиту этой технологии можно сказать, что она имеет наименьшее время отклика.

2. IPS

Технология IPS устраняла проблемы и недочеты TN+film. Например, повысилась контрастность и угол обзора до 178°. А вот время отклика понизилось, но с некоторыми модификациями это исправили. На данный момент - это самая популярная технология изготовления.

3. MVA

Эта технология не так популярна как предыдущие, но она была создана как промежуточный вариант между TN+film и IPS. Эта матрица имеет хорошие углы обзора, но проблема в том, что под углом картинка засвечивается.

4. PLS

Была создана как более дешевый вариант IPS-матрицы. Имел бóльшую плотность пикселей, а также обладал всеми преимуществами IPS. Главный недостаток - большое время отклика.

Ну вот и все! Теперь вы знаете все о Жидкокристаллических экранах. Подписываетесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новую статью о Леонардо да Винчи!