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相似文献
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1.
液晶是一种几乎完全透明的物质,它的分子排列决定了光线穿透液晶的路径。到20世纪60年代,人们发现给液晶充电会改变它的分子排列,继而造成光线的扭曲或折射,由此引发了人们发明液晶显示设备的念头。液晶显示器,简称LCD(LiquidCrystal Display)。世界上第一台液晶显示设备出现在20世纪70年代初,被称之为TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。尽管是单色显示,它仍被推广到了电子表、计算器等领域。80年代,STN-LCD(超扭曲向列)液晶显示器出现,同时TFT-LCD(薄膜晶体管)液晶显示器技术被研发出来,但液晶技术仍未成熟,难以普及。80年代末90年代初,日本掌握了STN-LCD及TFT-LCD生产技术,LCD工业开始高速发展。  相似文献   

2.
近些年,在竞争日趋激烈的显示器市场上,有一种新生力量正在渐渐壮大,它就是——液晶显示器。今天我们就一起来聊聊它。液晶显示器的分类按照物理结构,LCD可分为无源矩阵显示器中的双扫描无源阵列显示器(DSTN-LCD)和有源矩阵显示器中的薄膜晶体管有源阵列显示器(TFT-LCD)。 DSTN(Dual Scan TortuosityNomograph)双扫描扭曲阵列,是液晶的一种,由这种液晶体所构成的液晶显示器  相似文献   

3.
想知道LCD是如何利用液晶的特性来显示画面的吗? 一般一台LCD是由几个元件组成的,包括背光板、偏光板、液晶与彩色滤光膜等元件。而LCD的运作原理就是利用偏光板与液晶会改线角度的特性来成像的,其中偏光板的作用是由于光线通过偏光板时会依照其方向被过滤掉一部份,所以当光线通过两块成90度直角的偏光板时,光线会全部被阻隔下来,因为第二块偏光板会将通过第一块偏光板的光线全部挡下来。所以LCD就可以利用背光源(大部分是屏光灯管)投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时LCD就利用电压的变化来改变液晶分子的排列方式并进而改变穿透液晶的光线角度。这些光线还必须经过前方的彩色滤光膜与另一块偏光板。由于这块偏光板和前一块偏光板的角度相差90度,原本应该将所有的光阻隔住,但因为两块偏光板之间还有液晶可以控制光线的角度,因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度和色  相似文献   

4.
液晶显示器工作原理对于笔记本电脑或者桌面型的LCD显示器需要采用的更加复杂的彩色显示器而言,还要具备专门处理彩色显示的色彩过滤层。通常,在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色、绿色或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。 LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。 CRT通常有三个电子枪,射出的电  相似文献   

5.
随着液晶显示器的不断升温,LCD基板的价格下降,人们对桌面显示器的兴趣也已慢慢从传统CRT转移到LCD上来。用户也希望深入了解液晶显示器的具体表现。因为LCD的发展趋势显示表明液晶显示器的屏幕会随着用户选购能力的提高而增大,所以在下一个计算机的选购高峰期到来之前,我们组织了这次主流(15英寸)液晶显示器的横向评测,希望能使用户对LCD更加了解,并消除用户对液晶显示器在认识、选择以及使用上的一些误区。液晶显示器的工作原理现在我们在市场上见到的液晶显示器基本上都是属于TFT这一类,下面我们就来详细了解一下这类产品。 TFT(Thin Film Transistor)就是薄膜晶体管,液晶显示器用它来控制每个像素光的通过量。另外还要有荧光管、  相似文献   

6.
特殊涂层技术在CRT(纯平)显示器上已经得到了普遍的应用,然而涂层技术是否可以应用在LCD(液晶)显示器上?带着这样的问题,让我们从应用了黑晶α涂层技术的美格AY565液晶显示器入手,听一听业内人士和专家们的意见。液晶显示器的发光机理与成像原理先从LCD(液晶显示器)的发光机理谈起,传统的CRT(阴极射线管)是由电子枪的高速射线打击在荧光屏上,荧光粉受到高速撞击之后发光。而液晶面板自身并不发光,一台15英寸液晶显示器的屏幕由上百万个细小的液晶单元组成,也就是通常所说的“点”。液晶在通电后变得透明,再由内置在液晶面板后面的灯管透射后成像,这也就是所谓的“被动发光”。由于液晶显示器是被动发光,需要反射光才能显示图像,因此有一种说法是,涂层在LCD上不仅没用,反而会影响到LCD的显示效果。据美格的总经理  相似文献   

7.
液晶显示器最基本的显示组件就是液晶,因此当我们谈及其响应时间时不得不先行介绍一下液晶的特性。液晶是介于固态和液态之间,不但具有固态晶体光学特性,又具有液态流动特性。而一般所用的液晶显示器,就是利用液晶的光电效应,籍由外部的电压控制,再通过液晶分子的折射特性,以及对光线的旋转能力来获得亮暗情况,进而就达到了显像的目的——通俗地说液晶显示器就是两块玻璃中间夹了一层(或多层)液晶材料,液晶材料在信号控制下改变自己的透光状态,于是你就能在玻璃面板前看到图像了。  相似文献   

8.
尽管还是2001年的春天,而PC显示器市场上却已经显出了一番火热景象。今年显示器市场上的一大热点莫过于各路人马同唱“液晶”赞歌——不仅Philips等液晶面板企业在扩大生产规模和供应量,并且许多显示器厂商均向市场上推出了自己的液晶显示器产品,如三星、EMC、Acer等。更值得注意的是,市场上的液晶显示器纷纷降价不止,虽然整体价格水平仍然不低,但却在不断地蚕食着市场份额。面对液晶显示器的一派春色,人们不禁要揣测:液晶显示器何时飞入百姓家? LCD天生“丽质”必有用人们也许要问:不是已经有了纯平的CRT显示器吗,同为平面显示器,怎么液晶显示器就这么受人瞩目?答案很简单,那就是天生“丽质”的液晶显示器(一般都简称为LCD显示器),有着普通的CRT显示器所无法比拟的优点。目前我们在市场上见到的绝大部分  相似文献   

9.
专家预计2000年是LCD显示器爆炸性成长的一年,LCD的流行除了基于低耗电、节能、易携带、高分辨率、连续画面等显著优点外,另一重要原因就是低价格化,随着零售价格为5999元的13英寸LCD显示器的推出,预示着液晶显示器平民时代的来临。显示设备市场状况分析目前市场上的显示设备大致有以下几种类型:CRT(阴极射线管显示器)、TFT-LCD含a-Si & LPTS(薄膜晶体管液晶显示器)、PDP(等离子显示器)、LED(发光二极管显示器)、VFD(真空荧光显示器)、FED(场发射显示器)以及ELD(电激发光显示器)。 1.CRT:CRT显示器是目前PC与TV市场占有率最大的产品,但由于CRT有体积大、重量重以及有辐射等缺点,所以预期未来将被一些未来型产品所取代(如TFT-LCD或PDP等等产品。  相似文献   

10.
<正>目前,LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)成为CRT(Cathode Ray Tube,阴极射线管显示器)的继任者已经是大势所趋。液晶面板决定了液晶显示器的最终显示效果,是液晶显示器中最为关键的核心部件,占去了液晶显示器近80%的成本。常见的液晶面板有TN液晶面板、IPS液晶面板,以及MVA和PVA等VA类液晶面板三大类。它们通过各自独特的液晶材料和面板结构,从而获得不同的性能优势。  相似文献   

11.
CRT显示器的显示质量越来越好,但CRT固有的物理结构限制了它向更广的显示领域发展,未来将有可能被以下介绍的显示器所取代。 LCD显示器由于CRT显示器显像管长度要与屏幕对角线长度相当,当把显示器做得很大时,必然会加大显示器的厚度,在需要较大或较小显示面积的地方,CRT显示器只有望洋兴叹了。另外,CRT显示器的电磁辐射,也是它的弱点之一。于是液晶显示器应运而生。液晶显示器工作电压低、功耗小;没有丝毫辐射,对人体健康无损害;完全平面,无闪烁、无失真,用眼不会疲劳;可视面积大,又薄又轻,能大量节省空间,适应更多的应用领域;抗干扰能力也比CRT显示器强得多。场致显示器(Field Emission Display,FED) 用场发射技术作为电子来源以取代传统CRT显象管中的热电子枪,可以用于平面显示器并带来了很  相似文献   

12.
从液晶面板切割工艺的大幅度提升,亮度、对比度的提高,延迟时间缩短,到各种新功能(电视、AV接口、个性化设置……)的采用,加上液晶产业规模扩大等都大大降低了液晶显示器的价格,令液晶越来越为大多数消费者所关注和购买。除了价格之外,液晶显示器的亮度偏弱一直是困扰液晶生产商的大问题,美格的黑晶α涂层技术正是美格为了令液晶更加绚丽明亮而独家研发应用的液晶增亮新技术。实际上,当特殊涂层技术在CRT(纯平)显示器上已经得到普遍应用之后,涂层技术是否可以应用在LCD(液晶)显示器上一直是大家讨论的课题。  相似文献   

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新闻     
LG电子发布高端数字显示器日前,LG电子发布并展示了高端数字显示器F700PD Digital。该产品采用了目前显示器技术中的顶级技术,显示效果更加逼真;其次,数字显示器具有单一模式的回路结构,因而系统更简单、更可靠;第三,数字显示器中没有了可见扫描线的干扰,因此能够显现更清晰的动态图像、游戏、照片等,能获得图形作来所需的高水准图像效果。 (岳) 飞利浦推出超清晰液晶产品飞利浦公司在京推出了基于最新的超清晰液晶技术的20英寸液晶显示器—200P3M,以及全系列飞利浦大屏幕顶尖显示器。全新飞利浦20英寸大屏LCD200P3M最突出的特点是其优异的图像表现功能,以及其惊人的清晰度0.255mm点距(而其他同类产品一般只具有0.3mm点距),配合1600×1200的高分辨率令显示的文字更为清晰,影像色彩也异常艳丽,可视范围更大。除了有清晰的显示效果之外,飞利浦200P3M更拥有多项最新功能。 (魏)  相似文献   

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近日,创捷科技针对Strongjet强捷液晶显示器,推出新一轮促销活动。在保证产品均无坏点(包括暗点、亮点)的高档次品质外,创捷科技将Strongjet强捷SJ-108 LCD价格下调为¥2288元的促销价格;同时SJ-107 LCD价格下调到¥2488元,并针对SJ-107液晶显示器进行买一送一活动,凡今年12月份购买强捷SJ-107 LCD的消费者,均可以免费获得价值¥120的三星迷你光电鼠标。另外,强捷LCD七天试用活动继续成为消费者购买产品的信心保证,  相似文献   

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EMC SH-570是一款15英寸液晶显示器,由金属合金制成,厚度不到15mm,净重只有2.8kg,拥有15英寸的可视面积,由于LCD的先天优势,这款SH-570基本上不存在辐射方面的问题,同时,其所获得的最为严格的TCO99(可选)环保认证也在电磁辐射、节能、人体生态学以及安全等诸多领域提供了最大限度的保障。在SH-570的生产过程中,全部采用了SUPER A级的液晶面板,而且向消费者承诺全屏无坏点。除了外观和环保,显示器产品最最重要的指标还是要看它的显示性能。这款EMC SH-570在可视角度、亮度、对比度这几个液晶显示器最重要的技术指标中,表现得很出色。众所周知,可视角度小是液晶显示器的先天缺陷,无法和传统的CRT显示器相媲美。目前市场上的中底档LCD显示器的可视角度一般  相似文献   

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新闻     
三星推出最新超反射液晶显示器日前三星电子宣布已经成功开发出一种1.72英寸超反射液晶显示器,这种显示器即使在室外耀眼的阳光照射下也能够轻松读取。这种新式的半穿透半反射的超反射液晶显示技术的反射率是当前移动显示器采用的常用QQVGA-解析度(128×160像素)的三倍。据悉,三星电子采用具有高反射性的银代替铝,从而实现了这一突破。宇瞻打响2006年打假第一枪2006年2月宇瞻正式向各大渠道配送备有防伪标签的宇瞻存储系列产品。据悉,目前北京、上海、广东、重庆、四川和西安大批备有防伪标签的良品已经到货。至此宇瞻正式启动2006打假计…  相似文献   

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一直以来,人们多次尝试让电脑使用者,在显示器上亲自体验3D影像。3D立体眼镜的诞生,使幻想成为了现实。但它的使用并不像我们想像的那么简单,它需要显示器很好的配合。在介绍显示器搭配之前,先让我们来看一看3D立体眼镜的成像原理。3D眼镜的左右两片镜片是各由一片LCD构成,由LCD来控制两眼可以看到的画面,在电脑屏幕上交错出现左眼与右眼应该看到的画面,当左眼的画面出现时,左眼的液晶处于可透光的状态,而右眼的液晶则是遮住的,于是只有左眼可以看到画面。而到右眼的画面出现时,眼镜就变成只有右眼可以见到画面的状态,这时因为两眼见到的画面是不同的,自然就可以产生立体的效果了。成像原理说完了,接下来我们再来看看与显示器的搭配。使用3D立体眼镜的时候要注意所使用的显示器的刷新频率,前面已经  相似文献   

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液晶显示器(一般都简称为LCD显示器)与普通的CRT显示器相比,有着无法比拟的优点,如:它完全没有辐射危害,对人体安全:它不闪烁、颜色失真近乎于零,而且还具有工作电压低、功耗小、重量轻、体积小等等,从市场信息也表明,液晶显示器在对空间、环保有特殊要求的用户。如商业用户、医院、银行、证券公司等需求已开始攀升,因此,虽然液晶显示器不可能和CRT显示器争夺市场,但在某些商用、家用领域的需求确实在增长,为了满足这些读者对于攒机方案的需求,下面采用液晶显示器制定了两套攒机方案。  相似文献   

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一直以来,人们多次尝试让电脑使用者,在显示器上亲自体验3D影像。3D立体眼镜的诞生,使幻想成为了现实。但它的使用并不像我们想像的那么简单,它需要显示器很好的配合。在介绍显示器搭配之前,先让我们来看一看3D立体眼镜的成像原理。3D眼镜的左右两片镜片是各由一片LCD构成,由LCD来控制两眼可以看到的画面,在电脑屏幕上交错出现左眼与右眼应该看到的画面,当左眼的画面出现时,左眼的液晶处于可透光的状态,而  相似文献   

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AMD Athlon 1.1GHz CPU性能测试成绩非常出色,它把个人电脑的速度提升到了一个新的高度,并且价格合理,是高档电脑的理想选择.液晶显示器(LCD)作为显示器中的顶尖产品,随着技术的发展,已经脱离了技术的不成熟,真正  相似文献   

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