LCD液晶显示器课件.ppt
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1、第3章 液晶显示技术及设备,3.1 液晶简介3.2 液晶的基本物理特性3.3 LCD模式及其特性3.4 LCD驱动3.5 LCD显示器,第3章 液晶显示技术及设备3.1 液晶简介,3.1 液晶简介,3.1.1 液晶显示的发展过程3.1.2 液晶显示的特点,3.1 液晶简介3.1.1 液晶显示的发展过程,3.1.1 液晶显示的发展过程,19世纪末,发现液晶现象某些有机物(胡萝卜胆固醇的衍生物)加热融化 不透明浑浊液态 透明液态浑浊液态的有机物具有与晶体相似的性质 “液晶”,3.1.1 液晶显示的发展过程19世纪末,发现液晶现象,液晶显示的发展过程,液晶显示最早研究与应用1961,美国无线电公司(
2、RCA)Williams发现动态散射 (DSM)液晶1968,RCA的Heilmeir基于 DSM 研制出第一个液晶显示器件1969,RCA公布并出售液晶发明专利,液晶显示的发展过程液晶显示最早研究与应用,液晶显示的发展过程,1960年末,发明宾主效应液晶液晶与二色性染料混合工作电压高、功耗大1970年初,发明扭曲相列液晶(TN-LCD)电场型,无电化学蜕变,寿命长工作电压低、功耗小广泛用于中小尺寸显示屏,如手表、计算器等行数增加时,对比度变坏,视角变窄,液晶显示的发展过程1960年末,发明宾主效应液晶,液晶显示的发展过程,1984年,发明超扭曲相列液晶(STN-LCD)电光特性曲线陡,显示行
3、数高(512行)用于中档液晶产品,如手机屏幕、小型电视机、笔记本电脑等1990年代,有源矩阵液晶(AM-LCD)开始大规模应用1970年代首先出现,受限于成品率和制作成本用于大容量信息显示,如高分辨率显示器、大屏幕电视等,液晶显示的发展过程1984年,发明超扭曲相列液晶(STN-L,液晶显示发展的有趣现象,RCA时期,液晶只能做数字显示,不能做图像显示? RCA出售液晶专利,停止液晶研究。 1970s开始,日本开始发展液晶显示,根据个人电子化的需求,将液晶与半导体集成电路技术相结合,挖到液晶“第一桶金”。1990s,液晶可以做计算机的视频终端,难以做电视显示? 2000s,出现中小尺寸液晶电视
4、。2000s,在大屏幕电视上,PDP相对于液晶更有优势? 2010s,液晶在电视显示占主导地位。,液晶显示发展的有趣现象RCA时期,液晶只能做数字显示,不能做,液晶显示的典型产品,小尺寸、低分辨率、黑白大尺寸、高分辨率、彩色,液晶显示的典型产品小尺寸、低分辨率、黑白大尺寸、高分辨率、,液晶显示的发展过程,目前产业现状日本、韩国、中国三足鼎立,为争夺市场激励竞争夏普,10代线(2.85m3.05m,15块42寸),2010年量产,2012年亏损1440亿日元,拟出售。中国,7条高世代(8.5代)液晶面板生产线相继建设和生产,政府在LCD产业累积投入1000亿,2014年中国LCD电视产量1.4亿
5、台。京东方,3年盈利1次;2015年4月20日,宣布投资400亿(政府、银行融资各45%,京东方出资10%),在合肥建立10.5代LCD面板生产线,用于高尺寸、超高分辨率LCD屏。韩国,三星、LG,8.5代线。三星,为保面板第一的位置,拟打造10.6代面板厂。,液晶显示的发展过程目前产业现状,2014 年至 2016 年,全球液晶显示面板市场份额变化,2014 年至 2016 年,全球液晶显示面板市场份额变化,3.1.2 液晶显示的特点,被动显示本身不发光,通过调制外界光达到显示目的低压、微功耗、长寿命工作电压23V,工作电流微安量级,功率微瓦量级(不包括背光源)工作电压电流低,几乎不会劣化,
6、寿命受限于显示器的其它部件(如背光源),3.1.2 液晶显示的特点被动显示,早期主要缺点及现状,早期主要缺点:分辨率低显示视角小不同方向入射光透射率不同 视角小(3040)响应速度慢外加电场改变液晶分子排列响应速度慢(100200ms)不适合高寒高热地区军用现状:已实现全高清至4倍高清水平视角140 ,垂直视角135 响应时间降低至ms量级,早期主要缺点及现状早期主要缺点:,3.2 液晶的基本物理特性,3.2.1 液晶的定义与分类3.2.2 液晶的连续弹性体理论3.2.3 弗里德里克斯转变(Fredericksz Transition)3.2.4 液晶指向矢分布的数值计算方法3.2.5 液晶的
7、单轴光学特性3.2.6 液晶光学特性的数值计算方法,3.2 液晶的基本物理特性3.2.1 液晶的定义与分类,3.2.1 液晶定义和分类,液晶:某些(有机)材料在固体和液体的中间状态外观,流动的浑浊液体物理特性,晶体的各向异性溶致液晶一种溶质溶于一种溶剂形成液晶态物质,目前尚未用于显示器件。热致液晶当液晶物质加热时,在某一温度范围内呈现各向异性的熔体。液晶显示器采用工作于室温的热致液晶。,3.2.1 液晶定义和分类液晶:某些(有机)材料在固体和液体,热致液晶根据液晶分子结构,棒状液晶,盘状液晶,棒状分子应用最为广泛,热致液晶根据液晶分子结构棒状液晶盘状液晶棒状分子应用最为,棒状液晶向列相液晶,向
8、列相液晶瞬时示意图,棒状液晶向列相液晶向列相液晶瞬时示意图,液晶的有序参量,指向矢相同,液晶分子排列也有所不同。S=(3-1)/2表示液晶分子排列的有序程度 :液晶分子长轴相对于指向矢的偏离角S=1,完全有序S=0,完全无序一般液晶,S0.3, 0.9,液晶分子长轴与取向矢的空间关系,液晶的有序参量指向矢相同,液晶分子排列也有所不同。液晶分子长,有序参数受温度的影响,温度越高,有序参数越小熔点以下,晶体,S=1熔点以上,清亮点以下,0S1,随温度上升而降低清亮点以上,液体,S=0S越大,液晶的介电常数差和折射率差n越大LCD具有温度依赖性,有序参数S随温度的变化趋势,有序参数受温度的影响温度越
9、高,有序参数越小有序参数S随温度的,棒状液晶胆甾相液晶,指向矢分布具有螺旋结构大部分是胆甾醇的各种衍生物,以此得名。液晶分子呈扁平形状,排列成层,层内分子相互平行,指向矢平行于层平面的分子长轴方向。相邻两层分子,其指向矢有一轻微的扭曲角。分子指向矢沿着层的法线方向排列成螺旋状结构。,棒状液晶胆甾相液晶指向矢分布具有螺旋结构,胆甾相、扭曲相列相,相列相液晶,添加旋光物质胆甾相液晶h(螺距),透射光是沿着螺旋轴旋转的偏振光透射光偏振方向的改变由分子扭曲角决定扭曲向列相(TN)液晶,胆甾相分子指向矢旋转示意图,胆甾相、扭曲相列相相列相液晶,添加旋光物质胆甾相液晶胆甾相,棒状液晶近晶相液晶,最接近晶体
10、,有序性最好层间有序,分子排列成层,不能在层间移动。层内分子长轴相互平行,其方向可垂直或倾斜于层面,分子可以在层内滑动,但不易转动。,近晶相液晶结构示意图,棒状液晶近晶相液晶最接近晶体,有序性最好近晶相液晶结构示,近晶相液晶,近晶A相:分子指向矢与层法线平行,近晶C相:分子指向矢与层法线成一定角度,近晶相液晶近晶A相:近晶C相:,近晶C*相,近晶C相,添加旋光物质近晶C*相分子指向矢不仅与层法线形成一定角度,而且围绕层法线形成圆锥旋转结构。d:层间距P:指向矢在圆锥旋转一周时沿层法线方向通过的距离铁电液晶工作基础,近晶C*相分子结构示意图,近晶C*相近晶C相,添加旋光物质近晶C*相近晶C*相分
11、子结,液晶显示的基本原理,基本物理量:亮度L=Ls T(R)L:图像中每个子像素的亮度Ls:背光源亮度T(R) :液晶盒每个子像素的透射(反射)Ls, T(R)原则上是位置(x,y)和时间(t)的函数Ls很难被控制基本原理:外加电场液晶分子排列液晶盒的透射(反射) 。T(R),整个液晶盒、而不是单纯液晶材料本身的透射(反射),液晶显示的基本原理基本物理量:亮度L=Ls T(R),3.2.2 液晶的连续弹性体理论,3.2.2 液晶的连续弹性体理论,液晶自由能,一、液晶的弹性形变引起的弹性能二、液晶与外场相互作用的自由能 按照自由能最小原理,液晶在外场作用下重新排列,使液晶的总自由能趋向最小,最终
12、达到新的平衡状态。,向列相液晶的弹性形变示意图,液晶自由能一、液晶的弹性形变引起的弹性能向列相液晶的弹性形变,3.2.3 弗里德里克斯转变,3.2.3 弗里德里克斯转变,向列相液晶的三种基本形变,向列相液晶的三种基本形变,液晶响应速度问题,响应时间液晶分子在电场作用下转动所需要的时间。开关响应时间,液晶分子全黑(透光率10%)全白(透光率90%)之间的转换时间。灰阶响应时间(GTG,gray to gray), LCD屏幕上每个点由前一个灰度(透过率)过渡到后一种灰度(透过率)所需的时间。减少液晶盒厚度,可以缩短开启和关断时间启动电压E越大,粘滞系数越小,扭曲弹性系数越大,开启和关断时间越短,
13、液晶响应速度问题响应时间,提高液晶响应速度的措施,液晶材料特性减小粘滞系数增大介电系数差提高弹性系数TN液晶材料改进余地不大铁电材料目前还不成熟理论响应时间 s量级减小液晶单元盒间隙d厚度太薄,制作困难成品率下降厚度 2m增大液晶单元盒驱动电压V整体增大驱动电压有效值会减小液晶的寿命部分增加驱动电压:过驱动技术,提高液晶响应速度的措施液晶材料特性,过驱动(Overdrive)技术,在寻址电极打开瞬间,使液晶像素两端电压迅速增大,使液晶分子迅速扭转扭转后迅速将电压下降到正常水平,过驱动(Overdrive)技术在寻址电极打开瞬间,使液晶像,Overdrive优点,有效提高液晶响应速度,同时不影响
14、液晶寿命使灰阶-灰阶响应时间接近黑白响应时间,10ms只对灰阶部分的翻转电压进行提升,提升的最大值也不会超过“黑白黑”部分的最大电压,寿命不会受到任何影响。液晶本身最大的翻转电压处在“黑白黑”阶段,而所有灰阶部分的翻转电压全部都小于“黑白黑”的部分。,Overdrive优点有效提高液晶响应速度,同时不影响液晶寿,3.2.5 液晶的双折射光学特性,折射率椭球液晶具有单轴晶体光学特性,折射率在平行和垂直于分子长轴方向不同 以分子为轴的折射率椭球椭球方程,3.2.5 液晶的双折射光学特性折射率椭球,光波沿液晶光轴(z)传播截面为x,y平面的圆,半径为no偏振方向可取垂直于液晶光轴的任意方向,对应折射
15、率都是no 无双折射效应,光波沿液晶光轴(z)传播,LCD液晶显示器课件,LCD的视角问题,液晶本身不发光,对比度Cr=Tmax/Tmin。液晶显示Cr随观察视角变化很大。TN-LCD,随着视角的增加,对比度下降,甚至出现阶调反转,变成负像。,LCD的视角问题液晶本身不发光,对比度Cr=Tmax/Tmi,液晶视角特性:对比度随人眼观察视角的变化特性。TN液晶无外电场,每个像素液晶分子平行基板平面(x,y)平面,绕基板法线z轴扭曲一定角度电场超过临界值,液晶分子长轴从垂直于z轴沿电场方向转过一个角度,造成不同视角光程差nd不同。液晶盒的最佳光程差是按垂直入射光线设计视角增加,对比度下降,甚至阶调
16、反转,变成负像,观察角度不同,对比度、颜色、辉度均不同,液晶视角特性:对比度随人眼观察视角的变化特性。观察角度不同,,光学薄膜相位差补偿技术,以TN常白模式为例,无电场,亮态,透过特性与视角关系不大。有电场,暗态,液晶分子基本垂直玻璃基板表面,一般为正性双折射,透过率与视角关系十分灵敏。在液晶观察面上贴负性双折射的相差膜补偿。工艺简单,成品率高,成本低,可扩大视角范围相位差膜折射率分布固定,只能对某个电压范围的液晶进行有效补偿,TN液晶相位差光学补偿原理,光学薄膜相位差补偿技术以TN常白模式为例,无电场,亮态,透过,准直背光源&漫散射观察屏,在LCD观察面放置一块漫散射观察屏,可降低LCD对比
17、度沿方位角分布的不均匀现象,但对比度下降严重。采用准直光作为LCD的背光源,对比度大大提高。普通边光冷阴极荧光灯背光源,输出光与角度呈余弦分布,可以在表面黏贴一层由二维的微光学单元组成的特殊薄膜,使背光源输出光在水平和垂直方向的发散角在10,近似为准直光源。,准直背光源&漫散射观察屏在LCD观察面放置一块漫散射观察屏,,水平切换 (In-Plane Switching: IPS),电极位于同一片玻璃基板,上下偏置片方向垂直无电场,液晶分子在两基板之间均匀平行排列,暗态。当施加电压,液晶分子旋转扭曲,亮态可使视角扩大到160必须在同一片玻璃基板制作梳状电极,导致对比降低,需要加强背光源的亮度。,
18、IPS液晶工作原理,水平切换 (In-Plane Switching: IPS),取向分割技术,一个像素内有倾角方向相反的扭曲方式,对入射光倾角变化引起的光程差nd互补,合成的视角特性可大为改善。双畴,可改变一个方向的视角一个具有宽的左视角,一个具有宽的右视角四畴,可改善两个方向的视角,TN液晶的双畴工作模式,取向分割技术一个像素内有倾角方向相反的扭曲方式,对入射光倾角,多畴垂直取向(MVA),在上下玻璃基板上制作小凸起,改变基板附近的液晶分子取向三角形柱体小凸起,形成双畴四面体小凸起,形成四畴无电场,液晶分子垂直取向,上下偏振片方向相互垂直,暗态加电压,小凸起间产生倾斜电场,使液晶分子偏离垂
19、直方向,亮态视角能高达160制作成本较高,双畴垂直取向液晶结构,多畴垂直取向(MVA)在上下玻璃基板上制作小凸起,改变基板附,液晶显示的基本原理,基本物理量:亮度L=Ls T(R)L:图像中每个子像素的亮度Ls:背光源亮度T(R) :液晶盒每个子像素的透射(反射)Ls, T(R)原则上是 位置(x,y)和时间(t)的函数Ls很难被控制基本原理:外加电场液晶分子排列液晶盒的透射(反射) 。T(R),整个液晶盒、而不是单纯液晶材料本身的透射(反射),液晶显示的基本原理基本物理量:亮度L=Ls T(R),3.3.1 液晶电光特性与液晶显示,液晶的电光特性光散射性吸收二色性双折射性旋光性,3.3.1
20、液晶电光特性与液晶显示液晶的电光特性,光散射性,光线入射到单区均匀媒质液晶排列整齐,垂直入射传播方向不变,损耗较小,透过率较高,光线入射到多区的均匀介质多个液晶畴区,分子取向不一致,形成多个折射率突变界面对入射光多次折射或反射,偏离了原来传播方向而散向四周,透过率较低,光散射性光线入射到单区均匀媒质光线入射到多区的均匀介质,动态散射液晶显示,有机电解质搀入液晶材料中,液晶夹在两块透明导电玻璃之间构成液晶盒。玻璃基片预处理,液晶分子沿面排列。不通电时,对入射光透明。动态散射液晶显示基本原理,动态散射液晶显示基本原理,动态散射液晶显示有机电解质搀入液晶材料中,液晶夹在两块透明导,通电,液晶各向异性
21、的电荷分布和外加电场相互作用,液晶分子扭转。VVW10V,产生周期性液晶分子环流,呈现出与液晶盒厚度相同间隔的周期性静态条纹图案(威廉斯畴)再加大电压,液晶分子紊流,使光变成强烈地向前散射,称为动态散射(DS)效应液晶乳白色,对光不透明。,动态散射液晶显示基本原理,通电,液晶各向异性的电荷分布和外加电场相互作用,液晶分子扭转,动态散射液晶特点,优点:无需偏振片缺点:采用低电阻液晶材料,电流较大掺入有机电解质,液晶工作寿命不够高对比度差光散射的紊流使图像边缘不够清晰液晶盒较厚(6m)第一个实用化液晶显示器件,目前已不再使用。,动态散射液晶特点优点:无需偏振片,偏振片的工作原理,偏振片:只通过固定
22、偏振方向的入射光偏振片和入射光的偏振方向的夹角,决定透射光的亮度偏振方向相互平行,完全通过偏振方向相互垂直,完全不通过入射光透射率cos2 ,偏振片的工作原理偏振片:只通过固定偏振方向的入射光,吸收二色性,二色性染料某些有机染料在分子长、短轴方向对光有不同的吸收,染料分子光轴平行于电矢量强吸收,染料分子光轴垂直于电矢量弱吸收,吸收二色性二色性染料染料分子光轴平行于电矢量染料分子光轴垂直,宾主效应液晶显示,将少量二色性染料溶于形状和大小相似的液晶分子中,液晶分子为“主”,染料分子为“宾”,染料分子倾向于与液晶分子平行。,未加电压:液晶分子长轴平行于入射光偏振方向染料分子长轴平行于入射光偏振方向入
23、射白光中的某些色光被强烈吸收,透射光着色,施加电压(VVth):液晶分子长轴垂直入射光偏振方向染料分子长轴垂直入射光偏振方向入射白光不被吸收,透射光不着色,宾主效应液晶显示将少量二色性染料溶于形状和大小相似的液晶分子,宾主效应液晶显示特点,优点:从任何角度都能观察到相近的显示效果原则上可实现广视角LCD缺点:响应速度慢对比度低入射光不能被完全吸收,黑色较淡至今仍未商用,宾主效应液晶显示特点优点:,电控双折射(ECB),电控双折射(ECB),加电压,分子长轴与入射偏振光的偏振方向构成一定角度入射光将被分解成o光(偏振垂直分子长轴)和e光(偏振沿分子长轴),对应折射率分别为no, ne经过液晶盒后
24、产生光程差nd,偏振状态发生改变出现平行检偏器的分量,透光,加电压,分子长轴与入射偏振光的偏振方向构成一定角度,电控双折射显示特点,可获得的彩色范围较窄 色调变化由两偏振光光程差决定,光程差受诸多外界环境影响I=I0sin22sin2(dnsin2(V)/)I0:入射光强度,:入射光偏振方向与液晶盒O光偏振方向的夹角,d:液晶盒厚度,n:液晶折射率的各向异性, (V):液晶分子夹角, :入射光波长温度变化,液晶盒厚度变化,颜色改变厚度不均匀,液晶盒呈现很多彩色斑颜色与观察视角有很强的依赖关系尽管早期人们研究投入很大,但并未成功,电控双折射显示特点可获得的彩色范围较窄,旋光特性,胆甾相液晶螺距P
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