今日、液晶ディスプレイは、画像やデータを表示する必要があるさまざまな電子端末に浸透しています。数多くのフラットパネルディスプレイ技術の中で、TFT-LCDは絶対的な主流を占めています。モノクロ液晶画面の基本構造は?
1.バックライトボード:LCDのイメージング原理は、液晶の光成分を遮断することによって明るさと暗さを制御することです。したがって、画面上の画像を見るために光源が必要です。したがって、バックライトボードは、LCDディスプレイのための最も基本的な光源を提供する責任があります。
2.下偏光板:下偏光板は、液晶層への光の方向を標準化する作業を担当しています。
3.フィルム基板:液晶分子のねじれ角はTFTによって制御されます。
4.液晶:この層の液晶分子はTFTの制御下でねじれているため、同じ方向の光をオンにして制御できるため、背面ピクセルユニットへの光の明るさが変化します。
5.カラーフィルター:このことの発明者は、インスピレーションが液晶ディスプレイから来たと推定しています。
液晶ディスプレイの構造という観点からは、ノートパソコンでもデスクトップシステムでも、異なる部品で構成された積層構造を使用しています。LCDは、液晶(LC)材料を含む厚さ約1mmの2枚のガラス板からなり、5μmの均一な間隔で区切られている。液晶材料自体は発光しないため、表示画面の両面に光源としてランプ管があり、液晶表示画面の背面にはバックライト板(あるいはライト板)や反射フィルムがあります。バックライト板は蛍光材料で構成されている。それは光を放出することができ、その主な機能は均一な背景光源を提供することです。バックライトから出射された光は、第1の偏光フィルタ層を通過した後、数千の結晶液滴を含む液晶層に入射する。液晶層中の結晶液滴は、全て小さなセル構造に含まれており、1以上のセルが画面上の画素を構成している。ガラス板と液晶材料との間には透明電極がある。電極は行と列に分かれています。行と列の交点では、電圧を変えることで液晶の旋光状態が変化する。液晶素材の役割は、小さなライトの役割に似ています。バルブ。液晶材料の周りには制御回路部と駆動回路部があります。LCDの電極が電界を発生させると、液晶分子がねじれて、それを通過する光が定期的に屈折し、フィルター層の第2層でフィルタリングされ、画面に表示されます。
この技術は、微細な溝が並ぶ2つの平面の間に液晶を埋めることです。これら 2 つの平面上の溝は互いに垂直です (90 度で交差します)。つまり、一方の平面上の分子が南北に配置され、他方の平面上の分子が東西に配置され、2つの平面間の分子が90度のねじれた状態に強制される。光が分子配列の方向に沿って進むにつれて、光は液晶を通過するときにも90度ねじれます。しかし、液晶に電圧を印加すると、分子が垂直に再配置されるため、光はねじれることなく外に向けられます。
LCDは偏光フィルター(プレート)と光自体に依存しています。自然光はあらゆる方向にランダムに発散します。偏光フィルタは、実際にはますます細くなった平行線の連続です。これらの線はネットを形成し、これらの線に平行でないすべての光を遮断します。偏光フィルタのラインは最初のラインと正確に垂直であるため、偏光を完全にブロックできます。2つのフィルタの線が完全に平行である場合、または光自体が第2の偏光フィルタと一致するようにねじれている場合にのみ、光は透過することができる。
LCDは互いに垂直な2つの偏光フィルタで構成されているため、通常の状況では、透過しようとするすべての光を遮断する必要があります。しかし、2つのフィルターはねじれた液晶で満たされているため、光が最初のフィルターを通過した後、液晶分子によって90度ねじれ、最終的に2番目のフィルターを通過します。一方、液晶に電圧を印加すると、分子が再配列して完全に平行になるので、光がねじれなくなるので、2番目のフィルターで遮られてしまいます。要するに、光を遮断するために電力が印加され、光を出現させるために電力が加えられていない。
しかし、LCD内の液晶の配置は、電源が入ると発光するが、電源が入らないと遮られるように変更することができます。しかし、コンピュータの画面はほとんど常にオンになっているため、「電源を入れて光を遮断する」という解決策だけが最も節電的な目的を達成することができます。

