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- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率25
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024 常白
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分辨
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800 對比
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- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1 分
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- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨率
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑顯示
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TN與STN的區別(液晶屏、LCD、LCM、模組)
在TN和STN型的液晶屏之中,所使用的是單純的驅動電極的一種方式,它們都是采用的X、Y軸的交叉方式來驅動的,如下圖,因此如果液晶屏顯示的部分要越做越大的話,那么在中心部分的電極反應時間,很有可能就會比較久了。而它為了讓屏幕顯示是一致的,所以整體的速度上就會變的慢一些。講簡單點,就好像是--CRT液晶屏的更新頻率不夠快,那么使用者就會感覺到屏幕在閃爍、跳動;或著是說當需要快速的3D動畫顯示時,但是液晶屏的顯示速度卻無法跟得上,顯示出來的圖像可能就會有延遲的現象了。所以,早期的液晶屏在尺寸上面會有一定的限制,而且并還不適合拿來看電影、或者是玩3D的游戲。
為了改善這一情形,在后來的液晶顯示技術上采用了主動式矩陣的方式來驅動液晶屏,這是現在達到高數據密度液晶顯示效果的一個理想裝置,而且它的分辨率極高。方法則是利用其薄膜技術所做成的硅晶體管電極,利用掃描法來選擇其中任意一個顯示點(pixel)的開與關。這實際上是利用了薄膜式晶體管的非線性功能來取代了不易控制的液晶非線性功能。如上圖,在TFT型的液晶屏中,導電玻璃上網狀的一些細小線路,電極則是由薄膜式晶體管所排列成的矩陣開關,在每一個線路相交的地方都會有著一弄控制匣,雖然驅動的訊號會快速地在各顯示點掃瞄而過,但是只有電極上的晶體管矩陣中被選擇的顯示點得到才足以驅動其液晶分子的電壓,使得液晶分子軸轉向而成為“亮”的對比,哪些不被選擇的顯示點自然就是“暗”的對比了,也因此避免了顯示功能對于液晶電場效應能力的依靠性。
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