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它依赖化滤光片和光线本身,自然光线是朝四面八方随机发散的,化滤光片实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的光线,化滤光片的线正好与个垂直,所以能阻断那些已经化的光线。 只有两个滤光片的线平行,或者光线本身已扭转到与第二个化滤光片相匹配,光线才得以穿透。一方面,LCD正是由这样两个相互垂直的化滤光片构成,所以在正常情况下应该阻断试图穿透的光线。但是,由于两个滤光片之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出个滤光片后,会被液晶分子扭转90度,从第二个滤光片中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并平行,使光线扭转,所以正好被第二个滤光片挡住。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。当然,也可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断。但由于液晶屏幕几乎总是亮着的,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到省电的目的。
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。对于逐帧倒相方式,在同一帧中,整个画面相邻的点都拥有相同的性,而相邻的帧性则不同;对于逐行倒相方式,在同一行上拥有相同的 性,而相临的行性不同;对于逐列倒相方式,在同一列上拥有相同的性,而相邻的列性不同;对于逐点倒相方式,则是每个点与自己相邻的上、下、左、右四 个点,性都是不一样。目前常见的个人计算机液晶显示屏,所使用的面板性变换方式,大部分都是逐点变换方式,为什么呢?原因是逐点倒相的显示品质相对于其他的变换方式要好得多。表列出了逐帧倒相、逐行倒相、逐列倒相和逐点倒相四种性变换方式的性能比较。
液晶显示屏LCD的发光原理主要靠背光层,通常由大量的LED背光灯组成,在白色的背光层上加一层有颜色的薄膜,白色光透过有颜色的薄膜然后呈现颜色。在背光层和颜色薄膜之间有一道阀门控制,也就是我们所谓的液晶层,它通过改变电压的大小来控制开合的程度,进而控制射出光线的大小,以调整红绿蓝三原色配比,最终呈现所需的颜色。
UFB、STN、TFT比较 STN是早期彩屏的主要器件,初只能显示256,虽然经过技术改造可以显示4096甚至65536,不过现在一般的STN仍然是256的,优点是:价格低,能耗小。 TFT的亮度好,对比度高,层次感强,颜鲜艳塌哗。缺点是比较耗电,成本较高。UFB是专门为移动电话和PDA设计的显示屏,它的特点是:亩衫伍超薄,高亮迅或度。可以显示65536,分辨率可以达到128×160的分辨率。UFB显示屏采用的是的光栅设计,可以减小像素间距,获得更佳的图片质量。UFB结合了STN和TFT的优点:耗电比TFT少,价格和STN差不多。