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LCOS成像芯片实物 Page 31 第三十一页,共五十二页。 二、 DLP背投影电视 DLP(Digital Light Processing 数 字 光 处 理) 基 于TI(Texas Instruments) 开 发 的DMD(Digital micro Mirror Device, 数 字 微 镜 装 置) 。 一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关。在0.5in(对角线)硅基片上,用集成技术制作100多万个微小的方形16x16μm镜片,每一个镜片可以“通”、“断”一个象素的光。铰链结构允许镜片在两个状态之间倾斜,+10度为“开”。-10度为“关”,当镜片不工作时,它们处于0度“停泊”状态。 Page 32 第三十二页,共五十二页。 DMD的微观结构 Page 33 第三十三页,共五十二页。 DLP工作原理 DMD表面的一条蚂蚁腿 Page 34 第三十四页,共五十二页。 灰度的形成 DMD阵列上的每个镜片被以静电方式倾斜为“开”或“关”态。每个镜片倾斜在哪个方向上的时间长短(脉冲宽度调制 PWM )决定该像素的显示灰度。每个扫描周期“开”态与“关”态的时间比越大,则越亮;反之,则暗。 Page 35 第三十五页,共五十二页。 DLP投影电视原理 Page 36 第三十六页,共五十二页。 三、 SED—表面传导电子发射显示器 Page 37 第三十七页,共五十二页。 液晶电视及新型显示器介绍 Page 1 第一页,共五十二页。 液晶显示器的基本原理 Page 2 第二页,共五十二页。 TFT-LCD 断面剖析 PCB Drive IC Lamps灯 Diffuser扩散体 Optical Sheets Polarizer偏光器 Polarizer 偏光器 Color Filter RGB彩色滤波器 TFT薄膜晶体管 Liquid Crystal 液晶体 Sealant密封剂 TFT薄膜晶体管 (Thin Film Transistor) Page 3 第三页,共五十二页。 TFT-LCD结构 Page 4 第四页,共五十二页。 液晶的特性 液晶分子是在形状、介电常数、折射率及电导率上具有各向异性特性的物质,如果对这样的物质施加电场(电流),随着液晶分子取向结构发生变化,它的光学特性也随之变化,这就是通常说的液晶的电光效应。 Page 5 第五页,共五十二页。 棒状液晶分子的排列受外加电场的控制 Page 6 第六页,共五十二页。 液晶分子的沿面排列 1.液晶显示器都以下列原理为基础:在外加电场的作用下,使液晶分子从初始的特定排列状态转变为其他排列状态。液晶的光学特性发生变化。 2.液晶分子的初始排列状态,取决于基板与液晶所构成的界面状态的取向效果 3.细长棒状液晶分子由于分子间的作用力,使液晶分子集合在一起时,分子长轴总是趋于互相平行 Page 7 第七页,共五十二页。 液晶分子的排列取向—图例 液晶被包在两个槽状表面中, 两表面互相垂直 液晶分子在两个相互垂直的 槽状表面之间产生90度的旋 转排列。称为扭曲向列型液晶 槽状表面是在玻璃表面涂一层 有机高分子薄膜,在用绒布材 料高速摩擦形成。 Page 8 第八页,共五十二页。 Page 9 第九页,共五十二页。 偏振光和偏振片 Page 10 第十页,共五十二页。 将偏振片和液晶组合后的光学特性 Page 11 第十一页,共五十二页。 将偏振片和液晶组合后的光学特性 Page 12 第十二页,共五十二页。 两个相互正交的偏光片组成LCD光开关 V =0,亮场 电压值在亮暗之间可以控制透过光的数量而形成不同灰度 V域值,暗场 Page 13 第十三页,共五十二页。 液晶的电--光控制特性 Page 14 第十四页,共五十二页。 液晶像素的驱动 Page 15 第十五页,共五十二页。 液晶像素的驱动—TFT做像素的寻址开关 Page 16 第十六页,共五十二页。 单个像素的等效电路 Page 17 第十七页,共五十二页。 单个像素的等效电路 Page 18 第十八页,共五十二页。 Page 19 第十九页,共五十二页。 R G B 1 Dot Pixel Data Line BM (Black Matrix) RGB Stripe CF=Color Filter Gate Line Page 20 第二十页,共五十二页。 Page 21 第二十一页,共五十二页。 背光灯—CCFL光源 Page 22 第二十二页,共五十二页。 LED背光源 Page 23 第二十三页,共五十二页。 实际结构分解 Page 24 第二十四页,共五十二页。 平板显示器的一般电路构成 接收天线 高频头 中放/视频解调/伴音鉴频 视频解码 伴音功放 音效处理 隔行/逐行
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