產(chǎn)品動態(tài)
- 群創(chuàng)12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
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TFT-LCD液晶顯示技術(shù)的發(fā)展
文章出處:未知 人氣:發(fā)表時間:2018-11-15
在G.Freidel之后,液晶研究暫時進入低谷,也有人說,1930-1960年期間是液晶研究的空白期。究其原因,大概是由于當時沒有發(fā)現(xiàn)液晶的實際應用。但是,在此期間,半導體電子工業(yè)卻獲得了長足的發(fā)展。為使液晶能在顯示器中的應用,透明電極的圖形化以及液晶與半導體電路一體化的微細加工技術(shù)必不可缺。隨著半導體工業(yè)的進步,這些技術(shù)已趨向成熟。
20世紀40年代,開發(fā)出矽半導體,利用傳導電子的n型半導體和傳導電洞的p型半導體構(gòu)成pn介面,發(fā)明了二極管和晶體管。在此之前,在電路中為實現(xiàn)從交流到直流的整流功能,要采用二極管,而要實現(xiàn)放大功能,要采用晶體管。這些大而笨重的元件完全可以由半導體二極管和晶體管代替,不需要向真空中發(fā)射電子,僅在固體特別是極薄的膜層中,即可實現(xiàn)整流、放大功能,從而使電子回路實現(xiàn)了小型化。

接著,藉由光加工技術(shù)實現(xiàn)了包括二極管、晶體管在內(nèi)的電子回路圖形的薄膜化、超微細化。這種技術(shù)簡稱為微影。20世紀60年代,隨著半導體集成電路技術(shù)的發(fā)展,電子設(shè)備實現(xiàn)了進一步的小型化。
上述技術(shù)的進步,對于在液晶顯示裝置中的應用是必不可少的,隨著材料科學和材料加工技術(shù)的進一步發(fā)展,以及新型顯示模式和驅(qū)動技術(shù)的開發(fā),液晶顯示技術(shù)獲得了快速發(fā)展。
1968年,任職美國RCA公司的G.H.Heilmeier發(fā)表采用DS模式的液晶顯示裝置。在此之后,美國企業(yè)初次了數(shù)字式液晶手表實用化的嘗試。
液晶手表從DS MODE轉(zhuǎn)變?yōu)門N MODE
1971年5月美國Optel公司,1972年Microma公司先后將采用DS模式液晶顯示的數(shù)字式電子手表推向市場。但是兩家公司推出的產(chǎn)品在液晶品質(zhì)和壽命方面都存在問題,不能長時間使用,而且還存在驅(qū)動電壓高、響應速度慢等問題。與之相對,日本的精工集團為了解決上述問題,不是采用DS模式,而是采用TN顯示模式,成功實現(xiàn)了實用化。TN顯示模式是沒有電流過流的顯示方式,因此耐久性顯著提高,功率損耗也小,即使不更換電池也能連續(xù)使用1.5-2年。
從此,液晶顯示技術(shù)迅猛發(fā)展,發(fā)展到現(xiàn)在的TFT-LCD已給我們生活帶來生動繽紛的色彩顯示。
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