処理順序に従って、TFT-LCD液晶スクリーンはアレイプロセス、ボックス成形プロセス、モジュラープロセスに分けられます。 この記事では、最初の配列プロセスについて詳しく説明します。
アレイプロセスは、半導体プロセスを介してガラス基板上にTFTデバイス、ピクセル、およびその他のパターンを定期的に製造するプロセスに似ています。 アレイプロセスには、洗浄プロセス、CVD膜形成技術、スパッタリング膜形成技術、フォトレジストまたはフォトレジスト(PR)コーティング、現像ストリッピング技術、露光技術、ウェットエッチング技術、ドライエッチング技術などが含まれます。ガラス基板上に薄膜パターンが形成されます。
最初にガラス基板を洗浄し、次に薄膜を形成します(金属スパッタリングモード、非金属CVDモード)。 フィルム形成後、基板にPRを適用し、マスクで露光し、必要なパターンをマスクからPRに転写し、PRを露光します。部分的にすすぎ、残りのPRが目的のパターンです。 次に、エッチングプロセス(金属は一般にウェットエッチング、非金属は一般にドライエッチング)を行って、PR保護なしでフィルムを除去し、目的のフィルムパターンを残します。 次に、広報活動をはがし、アレイプロセスを終了し、最後に必要に応じてアニーリング処理を実行して、プロジェクト全体のアレイプロセスをチェックします。
1.ディスプレイサイズ:TFTLCDのディスプレイサイズは、実際の可視領域の対角線の長さをインチで表したもので、インチと略されます(1インチ= 2.54cm)。
2.アスペクト比:アスペクト比は、TFTLCDの可視領域の幅に対する長さの比率であり、画面比とも呼ばれます。 TFT-LCDのアスペクト比は主に4:3、5:4、16:10、16:9です。 16:9の比率は黄金比に近く、人間の目にはより快適です。 TFTLCD製品の設計では、H(水平)は通常長さを意味し、V(垂直)は幅を意味します。
3.有効表示領域:有効表示領域とは、TFTLCDが表示できる全画面領域を指します。 TFT-LCDの表示サイズとアスペクト比がわかれば、有効表示領域の特定の長さと幅は、ピタゴラスの法則を使用して計算できます。
4.ピクセル数:TFTLCDの解像度は、有効表示領域での画像表示に使用できる輝点の数を示します。 TFTLCDの発光点はピクセルと呼ばれます。 解像度は通常、1024×768の解像度などの乗算の形式で表されます。ここで、1024は有効表示領域の水平方向に表示されるピクセル数を表し、768は垂直方向に表示されるピクセル数を表します。 。 解像度は、有効な表示領域のピクセルの総数を反映しています。 解像度が高いほど、画像の解像度も高くなります。 一般的に、人間の目は垂直方向のピクセル数に対してより敏感です。 垂直解像度が高いほど、画像の鮮明度が高くなります。
5.ピクセルピッチ:ピクセルピッチは、TFTLCDの有効表示領域内の2つの隣接するピクセル間の距離、つまり、ピクセル繰り返しユニットの最小長です。 TFTLCDのピッチは固定されており、ピッチはパネルサイズを解像度で割って計算されます。 画像の細かさは、ピクセルピッチによって決まります。 ピクセルピッチが小さいほど、画像は細かくなります。 画像の細かさのより正確な指標は、PPI(ピクセル/インチ)値またはdpi(ドット/インチ)値、つまり、単位サイズのピクセル数です。 高精度TFTLCDディスプレイは高いPPI値を持っています。
6.消費電力:TFTLCDの消費電力は主にバックライトの消費電力であり、約90%を占めています。 消費電力の削減は、TFT-LCDの将来の開発の焦点です。 7.寿命:TFTLCDの耐用年数は主に光源の耐用年数に依存し、単位は時間です。 一般的に言って、TFTLCDを何万時間も使用しても問題はありません。 1日5時間使用すれば約10年間使用できます。 TFT-LCDの耐用年数は、平均故障間隔(MTBF)とも呼ばれ、高温多湿での実際の実験に基づいて計算されます。


