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LCD液晶屏摩擦取向的原理?

龍騰 M101GWN9 R2IVO 液晶屏 在取向膜上用絨布向一個方向摩擦,就可以形成LCD液晶屏取向層。而要了解液晶的所產生的光電效應,必須來解釋液晶的物理特性,包括它的黏性(visco-sity)與彈性(elasticity)和其極化性(polarizalility)。取向層處的液晶分子將按照摩擦的方向平行排列,這樣的就可以獲得一致的取向。上下兩片處的液晶分子排列方向互成90度,這是扭曲向列(TN)型液晶盒制作的中心環節。關于摩擦取向的原理至今尚有爭論,但有一點是肯定的,那就是當液晶分子沿摩擦方向排列時系統的能量低,M150GNN2-R1液晶屏,或者說取向層處的液晶分子趨向于沿能量的方向排列,這種能量稱之為錨定能。至于摩擦給出排列方向的微觀機理,主要可以從以下兩個方面去考慮:一是通過摩擦“刨”出很密集的深淺,寬窄不一的溝槽。這種溝槽的兩端是不一樣的,如果以刨絲的過程作類比的話,則這溝槽一端寬深,另一端窄淺。這樣的溝槽,尤其是與液晶分子的尺寸相當的溝槽(納米量級)必然會對液晶分子的取向產生作用。另一種考慮是取向層材料有機高分子的排列方向對液晶分子取向的影響。

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LCD是一種介于固態與液態之間的物質,本身是不能發光的,需借助要額外的光源才行。7M顏色,其顯示的色彩飽和度也達到了70%(CIE1931)。因此,燈管數目關系著液晶顯示器亮度。早的液晶顯示器只有上下兩個燈管,發展到現在,AA065VE11ADA11,普及型的低也是四燈,高g端的是六燈。四燈管設計分為三種擺放形式:一種是四個邊各有一個燈管,但缺點是中間會出現黑影,解決的方法就是由上到下四個燈管平排列的方式,LQ101R1SX03液晶屏,后一種是“U”型的擺放形式,其實是兩燈變相產生的兩根燈管。六燈管設計實際使用的是三根燈管,液晶屏,廠商將三根燈管都彎成“U”型,然后平行放置,以達到六根燈管的效果。

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在正常情況下光線從上向下照射時,通常只有一個角度的光線能夠穿透下來,通過上偏光板導入上部夾層的溝槽中,再通過液晶分子扭轉排列的通路從下偏光板穿出,形成一個完整的光線穿透途徑。屏庫?上所顯示的面板參數均由屏庫電子工程師依據規格書錄入,已盡力減少錯誤,但不能保證參數的完全正確。而液晶顯示器的夾層貼附了兩塊偏光板,這兩塊偏光板的排列和透光角度與上下夾層的溝槽排列相同。當液晶層施加某一電壓時,由于受到外界電壓的影響,液晶會改變它的初始狀態,不再按照正常的方式排列,而變成豎立的狀態。因此經過液晶的光會被第二層偏光板吸收而整個結構呈現不透光的狀態,結果在顯示屏上出現黑色。當液晶層不施任何電壓時,液晶是在它的初始狀態,會把入射光的方向扭轉90度,因此讓背光源的入射光能夠通過整個結構,結果在顯示屏上出現白色。為了達到在面板上的每一個獨立像素都能產生你想要的色彩,多個冷陰極燈管必須被使用來當作顯示器的背光源。

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