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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。
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
LCD:优势是技术成熟,成本较低,并且LCD屏幕相比OLED 屏幕没有那么伤眼,不会烧屏。LCD的显示效果则更倾向于真实,而且相较于OLED,LCD材质的屏幕在相同分辨率情况像素密度更大,文字显示更加清晰。