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液晶面板中液晶分子排列方向如何進行改變的?

類別:常見問題 文章出處://www.giqxe.icu/發布時間:2018-03-07 瀏覽人次:

  我們都知道龙族幻想官方视频的組成部分是由液晶分子層和背光源以及濾光片等幾大部分組成。而最主要的液晶分子層的作用是通過液晶分子的偏轉,讓光線通過或是遮蔽,今天我們就來聊聊液晶分子是通過怎樣的原理來實現這個功能呢?


  液晶面板中的液晶分子層兩邊有電極結構,通過接通電源后向其增加電壓使液晶分子產生偏轉和位移。而根據液晶分子移動排列的方向使光線通過或遮擋,因此液晶分子能夠受到電場作用。


  先前我們也提到過液晶材料是一種有機化合物,液晶分子的主要元素為碳(C),其結構細長的棒狀。如果對這種棒狀的液晶分子施加電壓,會產生“電偶極矩”現象,即正負電壓之間隔著一定距離形成一對對的特殊形態,這種效應會對液晶分子的電場大小以及方向產生影響與改變。

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液晶面板液晶分子層的結構示意圖


  正是由于電偶極矩現象,當人們在液晶分子層加入電壓時,液晶分子內部產生正負兩種電極,然后對外界的電場大小與方向開始產生影響,于是改變了液晶分子的行進方向。當電源停止加壓后,液晶分子的正電荷向負電荷的方向前進,負電荷朝向正電荷端前進,這樣也就改變了液晶分子的排列方向。


  我們這里以目前液晶顯示器中使用率最高、最為常見的TN面板為例,在未施加電壓時液晶分子為配向膜的排列狀態,即液晶分子與玻璃基板平行并且呈90°扭轉。當外界施加電壓后,液晶分子就不再收到配向膜的約束,與玻璃基板呈垂直狀態,這樣液晶分子層就能夠起到遮蔽光線的作用,控制光通量。

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液晶分子加電壓之后形態的變化


  而液晶分子從接受到IC芯片的指令到改變狀態這一過程所需要的時間,我們稱之為“響應時間”,通常TN面板的響應時間相對較短,一般在5ms左右。而PVA、IPS、MVA等廣視角面板由于結構的不同(考慮到為增加視角加入的設計等),它們的響應時間會更長,也就是說畫面中的拖尾現象相對會更明顯。


  當然順便提到的是,理論上而言液晶分子與玻璃基板呈垂直狀態時是完全遮蓋住光線,不允許光線通過,從而讓顯示屏幕顯示出黑色,但實際上由于遮擋不是非常完美,因此還是會有少量的光線成為“漏網之魚”,這樣就會出現我們經常提到的“漏光”現象,漏光與液晶面板的制造工藝、材質等諸多因素有關,所以不同等級液晶面板的漏光嚴重程度也會不同,而廠商通?;岵捎肐C芯片來調節背光源亮度的方式來減少漏光的發生,如當IC檢測到畫面為全黑色時,會自動降低背光源亮度,這樣漏光情況就能夠得到有效的控制。


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