TFTはLCD、TFT、TFTの一種であり、薄膜トランジスタはアクティブマトリクス型の液晶ディスプレイAM-LCDの一種で、TFTは液晶の背面にある特殊なライトチューブを設定し、画面上で「アクティブ」になることができる。制御は、反応時間を大幅に改善することができる、いわゆるアクティブマトリクスTFT(AcTIve Matrix TFT)の起源であり、一般的なTFT応答時間は約80msであり、STNは200msであり、改善したい場合は200msである。ちらつきがあります。 また、TFTはアクティブマトリクス型の液晶表示装置であるため、液晶の配列はメモリを有し、電流が消えた直後には復元することができない。 また、TFTは、STNフリッカー(ぼかし) - ブラー現象を改善し、動的な画像を再生する能力を効果的に改善する。 TFTはSTNと比較して優れた彩度、縮小能力、高コントラストを備えていますが、より多くの電力とコストを消費するという欠点があります。
LCD:Liquid Crystal Displayは、モノクロ、擬似カラー、トゥルーカラーなどに分かれています。 TFTは、真のカラースクリーンとも呼ばれる一種のLCDです。 明るさと視野角は他の2つよりも強いです!
LCDは液晶ディスプレイ、TFTは一種のLCD
一般的な液晶ディスプレイは、物理的構造に応じて4つのタイプに分けられる。
(1)ツイストネマチック(TN-ツイストネマチック);
(2)スーパーツイステッドネマティック(STN-Super TN);
(3)DSTN-デュアルスキャン歪みのノモグラフ;
(4)TFT-薄膜トランジスタ。
TN-LCD、STN-LCD、およびDSYN-LCDの基本的な表示原理は、液晶分子のねじれ角が異なる以外は同じである。 STN-LCDの液晶分子は、180度または270度のツイスト角を有する。 TFT-LCDは、TNシリーズLCDとは全く異なる表示モードを採用しています。
TFT-LCD技術は、マイクロエレクトロニクス技術と液晶ディスプレイ技術を組み合わせた技術です。 人々は、Si上のマイクロエレクトロニクス微細加工技術を利用して、大面積ガラス上のTFTアレイの処理に移植した後、このアレイ基板をカラーフィルタフィルムおよび成熟したLCD技術を有する別の基板とともに使用した。 液晶セルは、偏光子ペーストなどのプロセスを経て組み合わされて液晶ディスプレイ(スクリーン)を形成する。
TFT-LCDでは、TFTの機能はスイッチチューブと同等です。 一般的に使用されているTFTは3端子デバイスです。 一般にガラス基板上に半導体層が形成され、両端にソースとドレインが接続されている。 そして、半導体と反対側のゲート絶縁膜を介して、グリッドが形成される。 ゲートに印加される電圧は、ソース電極とドレイン電極との間の電流を制御する。
表示画面の場合、各画素は、画素電極と共通電極との間に挟まれた液晶の層として構造が単純化される。 もっと重要なことは、電気的な観点から見るとコンデンサと見なすことができます。 j行i列の画素P(i、j)を充電するために、スイッチT(i、j)をオンにして信号線D(i)に目標電圧を印加し、 。 画素電極が完全に充電されると、スイッチがオフにされても、キャパシタの電荷は保存され、電極間の液晶層分子は電圧印加フィールドを有し続ける。 データ(列)ドライバの役割は、信号線に目標電圧を印加することであり、ゲート(行)ドライバはスイッチをオンまたはオフにするように機能する。 液晶層に印加される表示電圧を各画素の蓄積容量に蓄積することができるので、液晶層を安定して動作させることができる。 この表示電圧は、TFTを介して短時間で書き換えることも可能であり、高精細LCDにおいても画質を低下させないという要求を満たすことができる。
画像を表示するための鍵は、電場の作用下での液晶の分子配向でもある。 一般に、基板の内部を整列させることによって液晶分子の配向を整列させることにより、異なる表示モードが実現される。 ある表示モードを選択すると、電界の作用により液晶分子は配向変化を生じ、偏光子と協働して液晶層を通過した後の入射光の強度が変化する。 画像表示を実現するため。 全体として、TFT-LCDはパッシブTN-LCDとSTN-LCDの単純マトリクスとは異なります。 これは、非選択時間を効果的に克服することができる液晶ディスプレイの各ピクセル上に薄膜トランジスタ(TFT)を有する。 クロストークは、表示画面の静的特性を走査線の数とは無関係にし、画質を大幅に改善する。 スイッチング素子(すなわち、TFT)の特性は、オン状態の抵抗が低く、オン状態の抵抗が非常に大きいという要件を満たさなければならない。





