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文档简介
1、Expert-LCD预习报告-IPS屏幕下RC延迟对图像显示的影响Part1、LC材料参数解释1、介电常数:液晶在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与介质电场的比值即为相对介电常数r 。而介电常数,以表示,=r*0,0为真空绝对介电常数。将介电常数分开成平行和垂直两个方向的分量,即为平行介电常数/和垂直介电常数。在外加电场时,液晶分子会因介电常数异方性是正值还是负值,来决定液晶分子的转向是垂直于电场还是平行于电场。来决定光的穿透与否。 =/-越大,则液晶的阈值就会越小,这样液晶就能在低电压下工作。传导性液晶的电阻率的数量级一般为1081012cm,接近于半导体与绝缘体的边
2、界。电导率是电阻率的倒数。小表示杂质离子较多,也就是液晶的纯度较差。液晶的导电各向异性用比值/来表示,/为液晶中的离子沿平行与分子长轴的方向运动时的电导率,称为平行电导率。为液晶中的离子沿垂直于分子长轴的方向时的电导率,成为垂直电导率。一般而言,向列型液晶中,离子沿长轴运动比沿垂直于分子长轴方向的运动要容易,即/1。根据导电各向异性的变化,可以分析液晶中的相结构转变。3、粘度Viscosity粘度的本质是分子间的内摩擦力、包含体积黏度和旋转粘度。液晶的粘度系数与介电常数、清亮点、折射率有关。一般大的液晶,液晶粘度比较大。而且,粘度与温度基本呈指数关系。温度上升,粘度降低;温度下降,粘度增加。粘
3、度直接影响着液晶显示器的响应时间和显示品质。液晶的响应时间与旋转粘度成正比。pitch螺距 胆甾相液晶中,分子长轴平行于层平面,但相邻两层分子排列方向稍有旋转,层层叠加,沿层的法线方向排列成螺旋状结构,当分子排列旋转了360而又回到原来方向时,把这种分子排列完全相同的两层间的距离叫做液晶的螺距。弹性系数k11、k22、k33 当体系的平衡构型受到扰乱时,液晶的弹性常数是使体系恢复到平衡构型的恢复力矩。液晶分子的集合体中液晶分子的排列受三方面作用力:分子间作用力、界面作用力和外场条件的作用力。弹性形变有三种基本形态:展曲、扭曲和弯曲。而K11、K22、K33分别为展曲弹性系数、扭曲弹性系数、弯曲
4、弹性系数。锚定能液晶分子排列的形成取决于液晶与基板间所形成的界面状态的定向效果,这种定向效果成为液晶锚定能。可以理解为:基板的定向效果越好代表着液晶锚定能越高,液晶分子越倾向于定向的秩序。反之,液晶锚定能降低,基板定向效果就会变弱,使得液晶阈值电压降低,启动时间减少,复位时间增加。折射系数n由于液晶分子大多由棒状或是碟状分子所形成,因此跟分子长轴平行或垂直方向上的物理特性会有一些差异,所以液晶分子也被称做是异方性晶体。与介电系数一样,折射系数也依照跟指向矢垂直与平行的方向,分成两个方向的向量,分别为n / 与n。n / 为长轴折射率,它对于正性晶体来说可用非寻常光折射率ne表示;n表示短轴折射
5、率,也可用寻常光折射率n0表示。对于向列型液晶,有n /n.n=n /-n,n大于零表示单轴正晶体,小于零表示单轴负晶体。 n与偏振、旋光、折射、干涉所引起的电光效应有直接关系。液晶分子具有双折射特性,遵循折射定律。向列型液晶的n大于零。光学各项已经种,光的行进方向不同,行进速度也不同。在液晶层中,折射率大的方向,光速慢,折射率小的方向,光速快。折射系数与介电常数的关系: ,9、克尔效应指与电场二次方成正比的 HYPERLINK /view/609344.htm t /view/_blank 电感应双折射现象。放在电场中的物质,由于其分子受到电力的作用而发生取向(偏转),呈现各向异性,结果产生
6、双折射,即沿两个不同方向物质对光的折射能力有所不同。Part2、IPS电极结构IPS原理图原理:通过正负两极施加的横向电场,使液晶分子按照电场强度的大小进行偏转。从而影响光线的透过率。S-IPS结构的像素图:Part3、对于RC延迟影响液晶图像显示的理解对于普通的薄膜晶体管阵列而言,RC时延主要存在于导线中。据查阅论文可知,RC延时会使得同一帧内的图像中,晚驱动的TFT开启电压不足以至于TFT无法打开,而使得液晶屏幕发白或者发黑(取决于是常白型还是常黑型)。据论文实验,以分辨率SVGA 及行帧46.9Khz速度分别驱动4inch,14,inch,21inch的显示屏。可以看到:4英寸的屏幕上升时间(085%)为7s,而在相同的时间下,14英寸由于末端延迟严重,栅压只能上升至40%处于半开启状态。而21英寸的屏幕更为严重,晶体管栅压太低导致无法打开,而导致出现全白或者全黑画面。 IP
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