Новости

Преимущества и недостатки TFT-дисплея?

09.22.2023

Жидкокристаллический дисплей TFT (на тонкопленочных транзисторах) относится к тонкопленочным транзисторам, то есть каждая точка пикселя жидкокристаллического дисплея управляется тонкопленочным транзистором, встроенным за точкой пикселя, так что он может достигать высокой скорости, высокой яркости, высокой контрастности, в настоящее время является одним из очень хороших цветных ЖК-дисплеев устройство, по своему эффекту близкое к электронно-лучевому монитору, в настоящее время является основным на ноутбуках и настольных компьютерах. Каждый пиксель TFT управляется встроенным в него TFT-дисплеем, который является активной точкой пикселя. Таким образом, можно значительно увеличить не только скорость, но и значительно улучшить контрастность и яркость, в то время как разрешение также достигает очень высокого уровня.

Жидкокристаллический дисплей TFT-LCD - это жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных транзисторах, также известный как "true color" (TFT).

Жидкокристаллический TFT-дисплей для каждого пикселя оснащен полупроводниковым переключателем, каждый пиксель может напрямую управляться точечным импульсом, поэтому каждый узел относительно независим и может управляться непрерывно, не только для улучшения скорости отклика дисплея, но и в то же время может точно контролировать цветовую гамму дисплея, таким образом, цвет жидкокристаллического дисплея TFT более достоверен. TFT для жидкокристаллического дисплея на тонкопленочных транзисторах с активной матрицей. Жидкокристаллический дисплей TFT в каждой пиксельной точке конструкции полевой коммутационной трубки позволяет легко добиться истинного цвета жидкокристаллического дисплея с высоким разрешением. В настоящее время ЖК-дисплеи типа TFT обычно обеспечивают более 18-битную цветопередачу (218 цветов) и даже достигают 24-битной цветопередачи. Что касается разрешения, то реализация VGA (640×480), SVGA (800×600), XGA (1024×768), SXGA (1280×1024) и даже UXGA (1600×1200) стала реальностью.

Каковы преимущества и недостатки TFT-дисплеев?

(1) Большая площадь: Первое поколение линии по производству TFT-LCD стеклянных подложек большой площади (300 × 400 мм), введенной в эксплуатацию в начале девяностых годов, к первой половине 2000 года площадь стеклянной подложки была увеличена до 680 × 880 мм, почти 950 × 1200 мм стеклянной подложки также будет введен в эксплуатацию.

(2) Высокая степень интеграции: 1,3-дюймовый TFT-чип для ЖК-проекции с разрешением XGA содержит миллионы пикселей. Разрешение SXGA (1280 × 1024) 16,1-дюймовой матрицы TFT, толщина пленки из некристаллического кремния всего 50 нм, а также технологии TABONGLASS и SYSTEMONGLASS, интеграция IC, требования к оборудованию и технологии поставки, технические трудности больше, чем у традиционного LSI.

(3) Мощный: TFT в качестве схемы размещения матрицы для улучшения характеристик оптического клапана жидкого кристалла. Для дисплеев с высоким разрешением точное управление элементом объекта достигается за счет регулирования напряжения в диапазоне 0-6 В (его типичное значение составляет от 0,2 до 4 В), что позволяет ЖК-дисплеям получать высококачественные дисплеи с высоким разрешением.

(4) Низкая стоимость: Стеклянная подложка и пластиковая подложка фундаментально решают проблему стоимости крупномасштабных полупроводниковых интегральных схем, открывая широкое пространство для применения крупномасштабных полупроводниковых интегральных схем.

(5) Гибкость процесса: в дополнение к использованию напыления, CVD (химического осаждения из паровой фазы), MCVD (молекулярно-химического осаждения из паровой фазы) и других традиционных процессов нанесения пленки, технология лазерного отжига также начала применяться как для получения аморфной пленки, поликристаллической пленки, так и для изготовления монокристаллической пленки. Можно изготавливать не только кремниевую пленку, но и другие полупроводниковые пленки II-VI групп и III-V групп.

(6) Широкий спектр применений: Жидкокристаллические плоские дисплеи на основе технологии TFT являются основой индустрии информационного общества, и эта технология может быть применена к быстро растущим тонкопленочным транзисторам. SINDA специализируется на разработке и производстве промышленных дисплеев, сенсорных экранов промышленного класса и продуктов для оптического ламинирования, и эти продукты широко используются в медицинском оборудовании, промышленных портативных терминалах, терминалах Интернета вещей и "умных домах".