《液晶顯示器件教材》PPT課件.ppt

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1、,3 液晶顯示器件(LCD),光電子技術(shù)精品課程,3 液晶顯示器件(LCD),什么是液晶?,光電子技術(shù)精品課程,液晶的發(fā)現(xiàn),液晶的發(fā)現(xiàn)可追溯到19世紀(jì)末,1888年奧地利的植物學(xué)家FReinitzer在作加熱膽甾醇的苯甲酸脂實(shí)驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)加熱使溫度升高到一定程度后,結(jié)晶的固體開(kāi)始深解。但溶化后不是透明的液體,而是一種呈混濁態(tài)的粘稠液體,并發(fā)出多彩而美麗的珍珠光澤。當(dāng)再進(jìn)一步升溫后,才變成透明的液體。這種混濁態(tài)粘稠的液體是什么呢? 他把這種粘稠而混濁的液體放到偏光顯微鏡下觀察,發(fā)現(xiàn)這種液體具有雙折射性。 于是德國(guó)物理學(xué)家DLeimann將其命名為“液晶”,簡(jiǎn)稱為“LC”。在這以后用它制成的液晶顯

2、示器件被稱為L(zhǎng)CD。,光電子技術(shù)精品課程,,光電子技術(shù)精品課程,液晶態(tài)是物質(zhì)的一種形態(tài),液晶實(shí)際上是物質(zhì)的一種形態(tài),也有人稱其為物質(zhì)的第四態(tài)。 液晶分為兩大類:溶致液晶和熱致液晶。前者要溶解在水或有機(jī)溶劑中才顯示出液晶態(tài),后者則要在一定的溫度范圍內(nèi)才呈現(xiàn)出液晶狀態(tài)。 作為顯示技術(shù)應(yīng)用的液晶都是熱致液晶。,光電子技術(shù)精品課程,3.1、液晶基本知識(shí),1. 互變相變(可逆相變) 2. 單變相變,光電子技術(shù)精品課程,,光電子技術(shù)精品課程,液晶分類(按熱致液晶分子排列狀態(tài)),向列相液晶(Nematic)又稱絲狀液晶,向列液晶在偏光顯微鏡下的圖,光電子技術(shù)精品課程,,向列型液晶由長(zhǎng)徑比很大的棒狀分子組成,

3、保持與軸向平行的排列狀態(tài)。因?yàn)榉肿拥闹匦碾s亂無(wú)序,并容易順著長(zhǎng)軸方向自由移動(dòng),所以像液體一樣富于流動(dòng)性。正由于向列型液晶分子的這種一致排列,使得它的光學(xué)特性很像單軸晶體,呈正的雙折射性。對(duì)外界的電、磁、溫度、應(yīng)力都比較敏感,是顯示器件上廣泛使用的材料。,光電子技術(shù)精品課程,,近晶相液晶(Smectic)又稱層狀液晶,隧道顯微鏡下的近晶相層狀液晶,光電子技術(shù)精品課程,,近晶相液晶按層狀排列,由棒狀或條狀分子呈二維有序排列組成。層內(nèi)分子長(zhǎng)軸相互平行,其方向可以垂直于層面或與層面成傾斜排列。層與層之間的作用較弱,容易滑動(dòng),因此具有二維的流動(dòng)特性。近晶相液晶的粘度與表面張力都較大,用手摸有似肥皂的滑澀

4、感,對(duì)外界的電、磁、溫度變化都不敏感。這種液晶光學(xué)上顯示正的雙折射性。,光電子技術(shù)精品課程,,膽甾相液晶(Cholestevic),也稱螺旋狀液晶,膽甾型液晶和近晶型一樣具有層狀結(jié)構(gòu),但層內(nèi)分子排列則與向列型液晶類似,分子長(zhǎng)軸在層內(nèi)是相互平行的,而在垂直這個(gè)平面上,每層分子都會(huì)旋轉(zhuǎn)一個(gè)角度。 液晶整體呈螺旋結(jié)構(gòu)。螺距的長(zhǎng)度是可見(jiàn)光波長(zhǎng)的數(shù)量級(jí)。 由于膽甾型液晶的分子排列旋轉(zhuǎn)方向可以是左旋,也可以是右旋,當(dāng)螺距與某一波長(zhǎng)接近時(shí),會(huì)引起這個(gè)波長(zhǎng)光的布拉格散射,呈某一種色彩。 膽甾型液晶具有負(fù)的雙折射性質(zhì)。一定強(qiáng)度的電場(chǎng)、磁場(chǎng)也可使膽甾相液晶轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛄邢嘁壕А?膽甾相液晶易受外力的影響,特別對(duì)溫度敏

5、感,由于溫度主要引起螺距的改變,因此膽甾相液晶隨溫度改變顏色。,光電子技術(shù)精品課程,3.2、液晶的光電特性,(1)液晶的各向異性 P型液晶 (0)正介電各向異性液晶 N型液晶(<0)負(fù)介電各向異性液晶,,,,,光電子技術(shù)精品課程,,,,液晶短軸方向,液晶短軸方向,光電子技術(shù)精品課程,外場(chǎng)作用下的取向,在外電場(chǎng)作用下,分子的排列極易發(fā)生變化,P型液晶分子長(zhǎng)軸方向平行于外電場(chǎng)方向,N型液晶分子長(zhǎng)軸方向垂直于外電場(chǎng)方向。 目前液晶顯示器主要應(yīng)用P型液晶。 使液晶分子排列發(fā)生變化的臨界電場(chǎng)強(qiáng)度為,,,光電子技術(shù)精品課程,,式中 為彈性常數(shù),d為液晶盒的厚度。當(dāng)液晶分子沿液晶合玻璃表面排列時(shí), ;當(dāng)

6、液晶分子垂直于玻璃表面時(shí), ;而當(dāng)液晶分子扭曲排列時(shí), 。 換算為電壓 即閾值電壓,,,,,,,,光電子技術(shù)精品課程,(2)液晶的雙折射,以P型為例,長(zhǎng)軸為光軸 向列液晶有 ,所以n0,即向列液晶一般都呈現(xiàn)正單軸晶體的光學(xué)性質(zhì)。 膽甾型液晶具有負(fù)單軸晶體的光學(xué)性質(zhì),這是因?yàn)椋?,,,,,,光電子技術(shù)精品課程,液晶器件所基于的三種光學(xué)特性,由于液晶具有單軸晶體的光學(xué)各向異性,所以具有以下光學(xué)特性: 1)能使入射光沿液晶分子偶極矩的方向偏轉(zhuǎn); 2)使入射的偏光狀態(tài),及偏光軸方向發(fā)生變化; 3)使入射的左旋及右旋偏光產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的透過(guò)或反射。 液晶器件基本就是根據(jù)這三種光學(xué)特

7、設(shè)計(jì)制造的。,光電子技術(shù)精品課程,(3)液晶的電光效應(yīng),液晶材料在施加電場(chǎng)(電流)時(shí),其光學(xué)性質(zhì)會(huì)發(fā)生變化,這種效應(yīng)稱為液晶的電光效應(yīng)。 液晶的電光效應(yīng)在液晶顯示器的設(shè)計(jì)中被廣泛采用。目前發(fā)現(xiàn)的電光效應(yīng)種類很多,產(chǎn)生電光效應(yīng)的機(jī)理也較為復(fù)雜,但就其本質(zhì)來(lái)講都是液晶分子在電場(chǎng)作用下改變其分子排列或造成分子變形的結(jié)果。,光電子技術(shù)精品課程,液晶的電光效應(yīng)分類,,,光電子技術(shù)精品課程,3.3、動(dòng)態(tài)散射(DS-LCD)型液晶顯示器件(1968年1972年),光電子技術(shù)精品課程,,在不通電的情況下,液晶盒呈透明狀態(tài)。 當(dāng)通過(guò)低頻交流電時(shí),當(dāng)電壓超過(guò)閾值電壓Uth時(shí),在液晶層內(nèi)形成一種因離子運(yùn)動(dòng)而產(chǎn)生的“

8、威廉疇(Williams)”,繼續(xù)增加電壓,最終會(huì)使液晶層內(nèi)形成紊流和擾動(dòng),并對(duì)光產(chǎn)生強(qiáng)烈的散射。 DS液晶顯示器件是無(wú)偏振片結(jié)構(gòu),電流較大,一般在背面襯以黑色襯底。.,光電子技術(shù)精品課程,3.4、扭曲向列液晶顯示器件(TN-LCD)(1971年1984年),光電子技術(shù)精品課程,,屬第二代液晶顯示器件。它是最常見(jiàn)的一種液晶顯示器件。 將兩塊涂有導(dǎo)電透明電極氧化錮錫In2O3-SnO2(簡(jiǎn)稱ITO)薄膜的玻璃板中間夾有介電各向異性為正的向列相液晶,厚度約為數(shù)微米。,光電子技術(shù)精品課程,,玻璃基板表面做平行取向處理,即涂敷一層聚酰亞胺聚合物薄膜,用摩擦的方法在表面開(kāi)成方向一致的微細(xì)溝糟。在保證兩塊

9、基板上溝糟方向正交的前提下,形成一個(gè)間隙為幾個(gè)微米的液晶盒。 由于內(nèi)表面涂有定向?qū)幽?,在盒?nèi)液晶分子沿玻璃表面平行排列。但由于兩片玻璃內(nèi)表面定向?qū)佣ㄏ蛱幚淼姆较蚧ハ啻怪保壕Х肿釉趦善Aеg呈90扭曲,這就是扭曲向列液晶器件名稱的由來(lái)。,光電子技術(shù)精品課程,,當(dāng)入射光通過(guò)偏振片后成為線偏振光,在外電場(chǎng)作用時(shí),由線偏光經(jīng)過(guò)扭曲向列液晶的旋光特性決定,在出射處,檢偏片與起偏片相互垂直,旋轉(zhuǎn)了90的偏振光可以通過(guò)。因此呈透光態(tài)。 在有電場(chǎng)作用時(shí),當(dāng)電場(chǎng)大于閾值場(chǎng)強(qiáng)后,液晶盒內(nèi)液晶分子長(zhǎng)軸都將沿電場(chǎng)方向排列,即與表面呈垂直排列,此時(shí)入射的線偏振光不能得到旋轉(zhuǎn),因而在出射處不能通過(guò)檢偏片,呈暗態(tài)。,光

10、電子技術(shù)精品課程,,這種黑色的顯示稱正顯示。同樣如果將偏振片平行放置,則可得到負(fù)顯示。扭曲效應(yīng)的閾值電壓為 式中, 為彎曲彈性常數(shù); 為扭曲彈性常數(shù); 為展面彈性常為; 為上下玻璃基板平行處理后的扭曲角。由式可知 越大, 越小,有幾種 很大的液晶,可使 下降到1.0V左右。,,,,,,,,,光電子技術(shù)精品課程,,TN-LCD工作原理,光電子技術(shù)精品課程,,用TN-LCD制作的常用液晶顯示器件,光電子技術(shù)精品課程,,1971年瑞士人發(fā)明了扭曲向列型(TN)液晶顯示器,日本廠家使TN-LCD技術(shù)逐步成熟,又因制造成本和價(jià)格低廉,使其在七八十年代得以大量生產(chǎn),從而成為主流產(chǎn)品。在197

11、9 年1984年間,其產(chǎn)量年均增長(zhǎng)38%,成本年遞減18%,銷售額年增長(zhǎng)12%,這使LCD在顯示器件領(lǐng)域的地位僅次于CRT。LCD的高速發(fā)展引起了世界電子業(yè)界的極大關(guān)注,對(duì)LCD技術(shù)研究投入的力量和資金與日俱增。 TN-LCD的信息容量小,只能用于筆段式數(shù)字顯示及低路數(shù)(16線以下)驅(qū)動(dòng)的簡(jiǎn)單字符顯示。,光電子技術(shù)精品課程,3.5、超扭曲向列液晶顯示器件(STN-LCD)(19851990年),第三代液晶顯示器件。顧名思義,“超扭曲”即扭曲角大于90。 TN型液晶顯示器件缺點(diǎn): 電光響應(yīng)前沿不夠陡峭, 反應(yīng)速度慢, 閾值效應(yīng)不明顯。 使得大量顯示和視頻顯示等受到了限制。,光電子技術(shù)精品

12、課程,,圖3.5 TN-LCD響應(yīng)速度,光電子技術(shù)精品課程,,80年代初,人們經(jīng)過(guò)理論分析和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),只要將分子的扭曲角增加到180270時(shí),就可大大提高電光特性的響應(yīng)速度。 隨著扭曲角的增大,曲線的斜率增加,當(dāng)扭角達(dá)到270時(shí),斜率達(dá)到無(wú)究大。 曲線斜率的提高可以允許多路驅(qū)動(dòng),且可獲得敏銳的銳度和寬的視角。,光電子技術(shù)精品課程,,圖3.6 STN-LCD中中間層分子的傾斜角與約化電壓的關(guān)系,光電子技術(shù)精品課程,,1985年1990年,LCD銷售額年均增長(zhǎng)率達(dá)32%。此階段發(fā)展最快的是STN-LCD,它從發(fā)明到批量生產(chǎn)僅用了五年時(shí)間。 由于STN-LCD具有掃描線多、視角較寬、對(duì)比度好等特點(diǎn)

13、,很快在大信息容量顯示的膝上型、筆記本型、掌上型微機(jī)及中英文打字機(jī)、圖形處理機(jī)、電子翻譯機(jī)及其它辦公和通信設(shè)備(手機(jī))中獲得廣泛應(yīng)用,并成為該時(shí)代的主流產(chǎn)品。 1990年銷售額15億美元,占整個(gè)LCD市場(chǎng)的83%。,光電子技術(shù)精品課程,3.6、有源矩陣液晶顯示器件(AM-LCD),屬于第4代液晶顯示器。 普通簡(jiǎn)單矩陣液晶顯示器TN型及STN型的電光特性,對(duì)多路、視頻運(yùn)動(dòng)圖像的顯示很難滿足要求。 有所謂的“交叉效應(yīng)”。由于每個(gè)像素相當(dāng)于一個(gè)電容,必產(chǎn)生串?dāng)_。當(dāng)一個(gè)像素被先通時(shí),相鄰行,列像素將處于半選通狀態(tài)。,光電子技術(shù)精品課程,,人們?cè)诘谝粋€(gè)像素上設(shè)計(jì)一個(gè)非線性的有源器件,使每個(gè)像素可以被獨(dú)立

14、驅(qū)動(dòng),克服了“交叉效應(yīng)”。,圖3.3 MIM液晶顯示器件的電極排布,光電子技術(shù)精品課程,,有源矩陣液晶顯示采用了像質(zhì)最優(yōu)的扭曲向列型液晶顯示材料。有源矩陣液晶顯示根據(jù)有源器件的種類分為二端型和三端型兩種。 二端型以MIM(金屬-絕緣體-金屬)二極管陣列為主; 三端型以薄膜晶體管(TFT)為主。,光電子技術(shù)精品課程,(1)MIM,在兩種導(dǎo)電膜之間夾一層氧化物絕緣層,其結(jié)構(gòu)為Ta-Ta2O3-Cr,通電后兩導(dǎo)電膜之間電壓-電流必呈非線性,二端有源器件相當(dāng)于一個(gè)雙向性二極管,正、反向都具有開(kāi)關(guān)特性。 由于MIM面積相對(duì)于液晶單元面積小得多,故其等效電容CMIM<

15、。,圖3.4 MIM液晶顯示器件等效電路,光電子技術(shù)精品課程,,當(dāng)掃描電壓和信號(hào)電壓同時(shí)作用于像素單元時(shí),MIM器件處于斷態(tài),RMIM很大,且CMIM<

16、其對(duì)比度亦下降的弊病。,光電子技術(shù)精品課程,(2)-SiTFT,屬于非晶硅-薄膜晶體管類型的三端有源矩陣液晶顯示器件。 它工藝簡(jiǎn)單, 玻璃基板成本低, 導(dǎo)通比大, 可靠性高, 容易大面積化。,光電子技術(shù)精品課程,,圖3.5 TFT有源矩陣驅(qū)動(dòng)LCD的基本結(jié)構(gòu) 1-顯示電極;2-玻璃基板;3-透明電極;4-液晶層; 5-MOSFET陣列;6-基板;7-信號(hào)存儲(chǔ)電容器;8-FET,光電子技術(shù)精品課程,,同一般液晶顯示器類似,兩片玻璃板之間封入普通TN型液晶, 不同的是在玻璃基板上要放置掃描線和尋址線(行、列線),在交點(diǎn)上再制作上TFT有源器件和像素電極。上玻璃板是一共用電極,如果是彩色顯示

17、,則還要在上面用微細(xì)加工方式(染色法,或印刷法)制作上與下面矩陣對(duì)應(yīng)的R、G、B濾色膜。TFT的柵極G接掃描電壓主,漏極D接信號(hào)電壓,源極S接ITO像素電極,與液晶像素串聯(lián),液晶像素可以等效成一個(gè)電阻RLC和一電容CLC的并聯(lián)。,光電子技術(shù)精品課程,,圖3.6 TFT有源矩陣顯示器件像素等效電路及驅(qū)動(dòng)波形 CGP-分布電容;CST-補(bǔ)償電容;RON-導(dǎo)通電阻;ROFF-截止電阻,光電子技術(shù)精品課程,,當(dāng)掃描脈沖加到柵極G時(shí),使D-S導(dǎo)通,內(nèi)阻變小,信號(hào)電壓產(chǎn)生大的通態(tài)電流ION,并使CLC很快充電到信號(hào)電壓。 當(dāng)CLC充電電壓均方根值Vrms大于液晶像素的閾值電壓Vth時(shí),該像素顯示,并通過(guò)R

18、LC緩慢放電; 由這樣的“存儲(chǔ)效應(yīng)”使一個(gè)幀周期內(nèi)VrmsVth,即顯示占空比為1:1。 由于三端器件的通態(tài)電流更大,開(kāi)路電阻更高,開(kāi)關(guān)特性更陡,因此比二端器件的顯示性能也更好。,光電子技術(shù)精品課程,,1985年后,由于超扭曲液晶顯示器的發(fā)明及a-SiTFT液晶顯示技術(shù)的突破,LCD技術(shù)進(jìn)入了大容量化的新階段,使便攜計(jì)算機(jī)和液晶電視等新產(chǎn)品得以開(kāi)發(fā),并迅速商品化。LCD市場(chǎng)需求量大幅度增長(zhǎng)。,光電子技術(shù)精品課程,3.7、背照燈,液晶顯示器是被動(dòng)顯示器件,本身不會(huì)發(fā)光,往往工作在透光模式下。 因此,為了了獲得高對(duì)比度與全色顯示,需要采用背照明光源。 由于背照光源的功率是整個(gè)器件的90%以上,因此

19、體積和功率是首先要考此的因素。,圖3.7 邊光式背光源結(jié)構(gòu)圖,光電子技術(shù)精品課程,,目前采用的背照光源主要有: 1)熱電致發(fā)光板EL 2)平板熒光燈(VFD) 3)冷陰極熒光燈(CCF) 4)平板場(chǎng)發(fā)射(FED) 5)有機(jī)電致發(fā)光(OEL)等。 照明方式又分為邊光式與背光式背光式兩種。,光電子技術(shù)精品課程,,圖3.7 邊光式背光源結(jié)構(gòu)圖,光電子技術(shù)精品課程,,電致發(fā)光(EL)是一種冷光源,它是靠熒光粉在交變電場(chǎng)作用下的本征發(fā)光,但亮度低,壽命僅有5000小時(shí)。,光電子技術(shù)精品課程,,平板熒光燈(VFD)是一種熱陰級(jí)、低壓、平板型熒光燈,如果將陽(yáng)極和熒光粉制作成像素狀,就是平板熒光顯示器件,可用于電子稱,DVD等顯示用,做為背光源可以將陽(yáng)極連成一片,全部涂覆一層熒光粉,其亮度大于150lm,壽命大于5000小時(shí)。,光電子技術(shù)精品課程,,冷陰極熒光燈(CCF)是一種依靠冷陰極氣體放電,激發(fā)熒光粉的光源。摻有少量水銀的衡薄蒸氣在高電壓下會(huì)產(chǎn)生電離,被電離的氣體二次電子發(fā)射,轟擊水銀蒸氣,使水銀蒸氣被激發(fā),發(fā)射出紫外線,紫外線激發(fā)熒光粉發(fā)光。亮度大于150lm,其特點(diǎn)是壽命達(dá)20000小時(shí),功耗在14W,有U形、M形和直管形。,

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