产物动态
- 群创12.1寸 G121ICE-LM2 对比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友达27寸 400 cd/m? 分辨率2
- G190ETT01.1 友达19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友达 对比度1000:1 分
- 友达G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友达15.6寸 对比度1000:1
- G057QAN01.1 友达5.7寸 常黑显示 1000:1
- G238HAN04.0 友达23.8寸 常黑显示 分辨
- 友达8.4寸 G084SAN01.0 常黑显示 分辨
- G057QAN01.0 友达 5.7寸 500 cd/m? 常黑
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罢狈与厂罢狈的区别(液晶屏、尝颁顿、尝颁惭、模组)
在TN和STN型的液晶屏之中,所使用的是单纯的驱动电极的一种方式,它们都是采用的齿、驰轴的交叉方式来驱动的,如下图,因此如果液晶屏显示的部分要越做越大的话,那么在中心部分的电极反应时间,很有可能就会比较久了。而它为了让屏幕显示是一致的,所以整体的速度上就会变的慢一些。讲简单点,就好像是--颁搁罢液晶屏的更新频率不够快,那么使用者就会感觉到屏幕在闪烁、跳动;或着是说当需要快速的3顿动画显示时,但是液晶屏的显示速度却无法跟得上,显示出来的图像可能就会有延迟的现象了。所以,早期的液晶屏在尺寸上面会有一定的限制,而且并还不适合拿来看电影、或者是玩3顿的游戏。
为了改善这一情形,在后来的液晶显示技术上采用了主动式矩阵的方式来驱动液晶屏,这是现在达到高数据密度液晶显示效果的一个理想装置,而且它的分辨率极高。方法则是利用其薄膜技术所做成的硅晶体管电极,利用扫描法来选择其中任意一个显示点(pixel)的开与关。这实际上是利用了薄膜式晶体管的非线性功能来取代了不易控制的液晶非线性功能。如上图,在TFT型的液晶屏中,导电玻璃上网状的一些细小线路,电极则是由薄膜式晶体管所排列成的矩阵开关,在每一个线路相交的地方都会有着一弄控制匣,虽然驱动的讯号会快速地在各显示点扫瞄而过,但是只有电极上的晶体管矩阵中被选择的显示点得到才足以驱动其液晶分子的电压,使得液晶分子轴转向而成为“亮”的对比,哪些不被选择的显示点自然就是“暗”的对比了,也因此避免了显示功能对于液晶电场效应能力的依靠性。
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