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LCD-Produktionsprozess

2022-06-16

Beim Bau eines LCD-Bildschirms geht es um mehr als nur um die Erstellung einer Schicht aus Flüssigkristallen. Die Kombination von vier Fakten macht LCDs möglich:
TFT-LCD-Panel, LCD Bildschirm , Kapazitiver TFT-Bildschirm, TFT-LCD-Display,volle Betrachtungswinkelanzeige

Licht kann polarisiert werden. (Siehe Funktionsweise von Sonnenbrillen für einige faszinierende Informationen zur Polarisation!)
Flüssigkristalle können polarisiertes Licht durchlassen und verändern.
Die Struktur von Flüssigkristallen kann durch elektrischen Strom verändert werden.
Es gibt transparente Stoffe, die Strom leiten können.
Ein LCD ist ein Gerät, das diese vier Fakten auf überraschende Weise nutzt.

Um ein LCD zu erstellen, nehmen Sie zwei Teile polarisierten Glases. Ein spezielles Polymer, das mikroskopisch kleine Rillen in der Oberfläche erzeugt, wird auf die Seite des Glases gerieben, auf der sich kein Polarisationsfilm befindet. Die Rillen müssen in der gleichen Richtung wie die Polarisationsfolie liegen. Anschließend fügen Sie einem der Filter eine Beschichtung aus nematischen Flüssigkristallen hinzu. Die Rillen bewirken, dass sich die erste Molekülschicht an der Ausrichtung des Filters ausrichtet. Fügen Sie dann das zweite Glasstück mit der Polarisationsfolie im rechten Winkel zum ersten Stück hinzu. Jede aufeinanderfolgende Schicht aus TN-Molekülen wird sich allmählich verdrehen, bis die oberste Schicht in einem 90-Grad-Winkel zur Unterseite steht und zu den polarisierten Glasfiltern passt.

Wenn Licht auf den ersten Filter trifft, wird es polarisiert. Die Moleküle in jeder Schicht leiten dann das Licht, das sie empfangen, zur nächsten Schicht weiter. Wenn das Licht die Flüssigkristallschichten passiert, ändern die Moleküle auch die Schwingungsebene des Lichts, um sie ihrem eigenen Winkel anzupassen. Wenn das Licht die andere Seite der Flüssigkristallsubstanz erreicht, vibriert es im gleichen Winkel wie die letzte Molekülschicht. Wenn die letzte Schicht mit dem zweiten polarisierten Glasfilter abgestimmt ist, wird das Licht durchgelassen.

Wenn wir Flüssigkristallmoleküle elektrisch aufladen, entwinden sie sich. Wenn sie sich aufrichten, ändern sie den Winkel des durch sie hindurchtretenden Lichts, so dass er nicht mehr mit dem Winkel des oberen Polarisationsfilters übereinstimmt. Folglich kann kein Licht durch diesen Bereich des LCD hindurchtreten, was diesen Bereich dunkler macht als die umgebenden Bereiche.

Ein einfaches LCD zu bauen ist einfacher als Sie denken. Sie beginnen mit dem oben beschriebenen Sandwich aus Glas und Flüssigkristallen und fügen zwei transparente Elektroden hinzu. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie möchten ein möglichst einfaches LCD mit nur einer einzigen rechteckigen Elektrode darauf erstellen. Die Schichten würden so aussehen:

Das LCD, das für diese Aufgabe benötigt wird, ist sehr einfach. Es hat einen Spiegel (A) auf der Rückseite, der es reflektierend macht. Dann fügen wir ein Stück Glas (B) mit einem Polarisationsfilm auf der Unterseite und einer gemeinsamen Elektrodenebene (C) aus Indium-Zinn-Oxid oben hinzu. Eine gemeinsame Elektrodenebene bedeckt die gesamte Fläche des LCD. Darüber befindet sich die Schicht aus Flüssigkristallsubstanz (D). Als nächstes kommt ein weiteres Stück Glas (E) mit einer Elektrode in Form eines Rechtecks ​​unten und oben eine weitere Polarisationsfolie (F) im rechten Winkel zur ersten.

Die Elektrode wird wie eine Batterie an eine Stromquelle angeschlossen. Wenn kein Strom vorhanden ist, trifft Licht, das durch die Vorderseite des LCD eindringt, einfach auf den Spiegel und wird direkt wieder herausgeworfen. Aber wenn die Batterie Strom an die Elektroden liefert, drehen sich die Flüssigkristalle zwischen der Elektrode in der gemeinsamen Ebene und der Elektrode, die wie ein Rechteck geformt ist, auf und blockieren das Licht in diesem Bereich am Durchgang. Dadurch zeigt das LCD das Rechteck als schwarze Fläche an.
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