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在LCD模组中,将CCFL的线性光源或LED的点状光源均匀转换成面光源时,需藉由扩散材料如扩散膜,使光线形成漫射来达到匀光的效果。LCD扩散膜其原理系利用光在不同折射率的介质中穿过,光线产生许多折射、反射、散射的现象,于是造成光学扩散的效果。

一般而言,LCD需要两片扩散膜,上扩散膜(透明白色)与下扩散膜(白色)各一。下扩散膜主要功能是集光、遮蔽导光板印刷网点或线光源、灯管黑影;上扩散膜具高光穿透能力,可改善视角、增加光源柔和性,兼具扩散及保护稜镜片的功能,加工易有损伤,要求更高。在背光模组材料中,相较于稜镜片等光学膜片,扩散膜所占成本比重虽不高,但在LCD TV高亮度规格要求下,电视产品显示出的均匀度与亮度主要受扩散材料的品质影响下,扩散膜的重要性自是不言可喻。

根据DisplaySearch的统计,LCD显示器约占平板显示市场88%的份额。PDP虽然已形成一定的产业规模,但远不及TFT-LCD的产业规模,OLED正处于产业化的前期阶段,而FED、EPD正处于技术开发和中试阶段。可以认为,在未来相当一段时间内仍将占据平板显示市场的大部分份额。
一般42“TV面板的材料成本构成分别为:背光板模组占25%、彩色滤光片占16%、偏光片占8%、玻璃基板占7%、液晶占3%、IC驱动器占3%。
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点反转(Dot Inversion):相邻像素极性相反,空间均匀性Z佳,旋钮屏,但对VCOM稳定性与驱动波形要求更高。公共电极与数据补偿:在点反转或特定图案(如棋盘/点市松)下,因CLC/Cstg与走线寄生导致VCOM漂移,可能出现亮/暗斑或色偏。可在T?CON或EEPROM中预存需补偿的画面模板,对输入数据进行逐帧/逐区补偿,改善画面一致性

所谓Flicker现象,就是画面会有闪烁的感觉,但并不是特意做出的视觉效果,而是因为显示的画面灰阶在每次更新画面时会有些微小的变动,让人眼感受到画面在闪烁。使用逐帧倒相的极性变换方式Z容易发生这种情况。因为逐帧倒相的整个画面都是同一极性,当这次画面是正极性时,旋钮屏工厂,下次就都变成了负极性,假若common电压有一点误差,这时正、负极性的同一灰阶电压便会有差别,当然灰阶的感觉也就不一样。

在不停切换画面的情况下,由于正、负极性画面交替出现,就会出现Flicker现象。而其他面板的极性变换方式,虽然也会有此Flicker的现象,但由于不像逐帧倒相是同时整个画面一起变换极性,只有一行或一列,甚至于是一个点变化极性而已,以人眼的感觉来说,就会觉得不明显
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段码液晶屏,是上世纪60年代主流显示产品,旋钮屏定做,Z早研发于日本,提供简单快捷的显示效果,反应速度快,对比度高,成本低。80年代,该工艺从日本引进入中国,一度在各行业被广泛运用。80年代-先在大陆推出STN生产线,进一步把段码液晶屏视角大大改善,使得段码液晶屏在中国保持40年的发展势头。
段码液晶屏主要是替代LED数码管(由7个笔段组成,用于显示数字0~9) ,如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。
金属导电膜(以Gate电极为例展开)

大部分人都可能会觉得电极应该是一种金属元素,但在TFT-LCD阵列基板上充当电极的材料不一样,其主要以AL和CU这两个金属材料作为*心金属层,同时需要在AL和CU之上配上其他金属材料如Ti、Mo、Nb等形成复合金属材料。
复合金属材料有两种:合金法(如Mo-Ti、Mo-Nb)和夹层法(Mo/AL/Mo、Ti/AL/Ti),主要目的就是为了解决AL在加热过程中容易产生压应力,容易形成小丘(Hillock)、易发生化学腐蚀和易扩散等问题,这两种方式目前都有在使用。

液晶是一种介入液体和固态之间的中间态晶体,其兼具液体的流动性和晶体的各向异性等特性。液晶在?50℃左右的低温,一般呈白色塑料状的晶体状态,随温度上升,液晶逐渐变软,呈透明的油脂状黏性流体状态。
如果温度继续上升到100℃左右(不同液晶,旋钮屏批发,其清亮点温度不一样),液晶就变成了透明的液体,变为透明时的温度叫作液晶的清亮点。
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