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TFT液晶屏性变换方式:液晶分子的驱动电压不能固定在某一个值不变,否则,时间久了,液晶分子会发生化现象,从而逐渐失去旋光特性。因此,为了避免液晶分子的特性 遭到破坏,液晶分子的驱动电压进行性变换,这就需要将液晶显示屏内的显示电压分成两种性,一个是正性,另一个是负性。当显示电的电压高于 common(公共电)电电压时,就称为正性;当显示电的电压低于common电电压时,就称为负性。不管是正性或负性,都会有一组相同 亮度的灰阶,所以当上下两层玻璃的压差对值是固定时,所表现出来的灰阶是一模一样的。不过这两种情况下,液晶分子的转向却相反,也就可以避免上述当 液晶分子转向一直固定在一个方向时所造成的特性破坏。常见的性变换方式有四种,即逐帧倒相方式、逐行倒相方式、逐列倒相方式和逐点倒相方式。
代表机型一般都是几年前的产品了,像摩托罗拉MB860和三星的i9100等。屏幕特点是亮度好、层次感强、还原度高,但是缺点也比较明显,由于是背光驱动方式,所以TFT比较耗电,且阳光下可视性也比较差。TFD屏幕又称为薄膜二管半透式液晶显示屏。TFD技术由精工和爱普生公司开发出来,专门用在手机屏幕上。TFD屏幕的亮度和彩饱和度比较好,也比TFT省电。大特点是无论在关闭背光(反射模式)或打开背光(透射模式)条件下提供高画质、易观看的显示,并具有低功耗、高画质、高反应速度等优点。
广角液晶分子需要更高的电压才能驱动偏转,所以要一定的亮度,要加大耗电量。不过16:9设计的显示器,灯管数量降低,并且部分显示器默认大亮度调低了,所以会出现比较理想的情况。如上图的AOC iF23采用2灯管的16:9设计,所以功耗得到较好控制,但总的来说IPS面板的功耗还是比TN高不少的。下面我们一起简单总结一下IPS屏的优缺点:优点:178度的宽可视角度,S-IPS、H-IPS域广,硬屏(一定的防刮伤);LCD、OLED显示屏是现在广泛应用于智能手机上的两种屏幕类型。无论智能手机上是应用的哪种屏幕,都必须要经过测试。大电流弹片微针模组在LCD、OLED屏幕的测试中,具备高寿命、连接稳定、导通功能好、性能强等特点,能有效地保证测试效率。比如在需要大电流测试时,它能通过的额定电流能达到50A,满足测试需求,且电流在传输过程中流通于同一材料体内,不会出现电流衰减的情况,具有很好地连接性。