Активные матричные жидкокристаллические дисплеи: принцип работы и развитие
Active-matrix liquid-crystal display
Активные матричные ЖК-дисплеи (AMLCD): технология, применение в ТВ, мониторах, смартфонах. Высокое качество изображения, быстрый отклик, история создания.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Активный матричный жидкокристаллический дисплей (AMLCD) — это тип плоского дисплея, используемый в телевизорах высокого разрешения, компьютерных мониторах, ноутбуках, планшетных компьютерах и смартфонах с ЖК-экраном благодаря малому весу, очень хорошему качеству изображения, широкой цветовой гамме и быстрому времени отклика. Концепция активных матричных ЖК-дисплеев была предложена Бернардом Дж. Лехнером в лабораториях RCA в 1968 году. Первый рабочий AMLCD с использованием тонкопленочных транзисторов был создан Т. Питером Броуди, Фан Чен Луо и их командой в Westinghouse Electric Corporation в 1972 году. Однако потребовались годы дополнительных исследований и разработок, чтобы другие смогли вывести на рынок успешные продукты.
An active matrix liquid crystal display (AMLCD) is a type of flat panel display used in high resolution TVs, computer monitors, notebook computers, tablet computers and smartphones with an LCD screen, due to low weight, very good image quality, wide color gamut and fast response time. The concept of active matrix LCDs was proposed by Bernard J. Lechner at the RCA Laboratories in 1968. The first functional AMLCD with thin film transistors was made by T. Peter Brody, Fang Chen Luo and their team at Westinghouse Electric Corporation in 1972. However, it took years of additional research and development by others to launch successful products.
Введение
Наиболее распространенный тип AMLCD содержит, помимо поляризационных листов и ячеек жидкого кристалла, матрицу тонкопленочных транзисторов для создания жидкокристаллического дисплея на тонкопленочных транзисторах. Эти устройства сохраняют электрическое состояние каждого пикселя на дисплее, пока обновляются все остальные пиксели. Этот метод обеспечивает значительно более яркое и четкое изображение, чем пассивная матрица того же размера. Важной характеристикой этих дисплеев является угол обзора. Тонкопленочные транзисторы обычно используются для создания активной матрицы, поэтому эти два термина часто используются как взаимозаменяемые, хотя тонкопленочный транзистор – лишь один из компонентов активной матрицы, и в некоторых конструкциях активных матриц использовались другие компоненты, такие как диоды. В то время как пассивный матричный дисплей использует простую проводящую сетку для подачи напряжения на жидкие кристаллы в целевой области, активный матричный дисплей использует сетку транзисторов и конденсаторов, способных удерживать заряд в течение ограниченного времени. Благодаря переключению транзисторов заряд получает только нужный пиксель, а сам пиксель функционирует как конденсатор, удерживая заряд до следующего цикла обновления, что улучшает качество изображения по сравнению с пассивной матрицей. Это специализированная схема выборки и хранения.
The most common type of AMLCD contains, besides the polarizing sheets and cells of liquid crystal, a matrix of thin film transistors to make a thin film transistor liquid crystal display. These devices store the electrical state of each pixel on the display while all the other pixels are being updated. This method provides a much brighter, sharper display than a passive matrix of the same size. An important specification for these displays is their viewing angle. Thin film transistors are usually used for constructing an active matrix so that the two terms are often interchanged, even though a thin film transistor is just one component in an active matrix and some active matrix designs have used other components such as diodes. Whereas a passive matrix display uses a simple conductive grid to apply a voltage to the liquid crystals in the target area, an active matrix display uses a grid of transistors and capacitors with the ability to hold a charge for a limited period of time. Because of the switching action of transistors, only the desired pixel receives a charge, and the pixel acts as a capacitor to hold the charge until the next refresh cycle, improving image quality over a passive matrix. This is a special version of a sample and hold circuit.