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段码液晶屏,是上世纪60年代主流显示产品,Z早研发于日本,提供简单快捷的显示效果,反应速度快,对比度高,成本低。80年代,惠州显示模块,该工艺从日本引进入,咖啡机显示模块价格,一度在各行业被广泛运用。80年代-先在大陆推出STN生产线,进一步把段码液晶屏视角大大改善,使得段码液晶屏在保持40年的发展势头。
段码液晶屏主要是替代LED数码管(由7个笔段组成,用于显示数字0~9) ,如计算器、钟表等,显示内容均为数字,也较简单。
金属导电膜(以Gate电极为例展开)

大部分人都可能会觉得电极应该是一种金属元素,但在TFT-LCD阵列基板上充当电极的材料不一样,其主要以AL和CU这两个金属材料作为*心金属层,同时需要在AL和CU之上配上其他金属材料如Ti、Mo、Nb等形成复合金属材料。
复合金属材料有两种:合金法(如Mo-Ti、Mo-Nb)和夹层法(Mo/AL/Mo、Ti/AL/Ti),主要目的就是为了解决AL在加热过程中容易产生压应力,容易形成小丘(Hillock)、易发生化学腐蚀和易扩散等问题,这两种方式目前都有在使用。

液晶是一种介入液体和固态之间的中间态晶体,其兼具液体的流动性和晶体的各向异性等特性。液晶在50℃左右的低温,一般呈白色塑料状的晶体状态,随温度上升,液晶逐渐变软,呈透明的油脂状黏性流体状态。
如果温度继续上升到100℃左右(不同液晶,其清亮点温度不一样),液晶就变成了透明的液体,变为透明时的温度叫作液晶的清亮点。
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TFT液晶屏的工艺流程
1. 阵列制作:首先,通过半导体工艺,在玻璃基板上形成薄膜晶体管阵列。每个薄膜晶体管控制一个像素点的亮度。
2. 彩色滤光片制作:接着,在阵列基板上覆盖彩色滤光片,每个像素点对应一种颜色。
3. 液晶层填充:然后,将液晶材料注入到阵列与彩色滤光片之间,形成液晶层。
4. 背光模块安装:在液晶层的背面安装背光模块,为屏幕提供光源。
5. 封接与测试:后,将阵列、彩色滤光片、液晶层和背光模块封接在一起,形成完整的TFT液晶屏。经过测试后,产品即可投入市场。
TFT Array玻璃上面有无数的画素(pixel)排列,彩色滤光片则是画面颜色的来源。LCD一般于上下透明电极间灌入液晶层,夹在TFT Array玻璃与彩色滤光片这两片玻璃基板之间。当电压施於TFT(电晶体)时,液晶转向,光线便穿过液晶在面板上产生一个画素,此光源由背光模组负责提供。而欲使背光模块产生并透过液晶的光线具有不同的颜色,那就需要红、蓝、绿(R/B/G)三种颜色的色阻成膜在彩色滤光片玻璃上,搭配灰阶产生全彩效果。例如,当屏幕显示蓝天的时候,有电晶体的ITO玻璃就会发出讯号,只让蓝光可以穿透彩色滤光片,而将红色光及红色光留在显示器里面。这样我们在显示器上就只能看到蓝色的光了。
在分别完成TFT基板和CF基板制作后,接着将CF上板与TFT下板间灌注厚度约3~4um 液晶并对组贴合,Z后附上偏光板(Polarizer),此段制程称为「LCD制程」;而后的「LCM 制程」,其为驱动IC以及控制电路板(PCBA)与玻璃基板的连接(JI Process),之后再与背光模块进行组装(MA Process) ,后就是模块的点灯检测
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与LED的显示类似,LCD要显示出来有一定的门限电压,高于这个电压则会提高“亮度”,在LCD中一般称之为对比度,这个门限电压则完全不显示。这个们限电压在制作好的时候一般被称之为BIAS(偏置)。一般制作好的LCD屏幕,会告诉你一个驱动条件参数,类似:1/4 duty 1/3BIAS 这个BIAS即是这里的偏置,1/3是指偏置电压为工作电压的1/3。Duty是指驱动周期,有多少个COM,驱动该LCD就需要多少个周期

LCD采用表面排列技术,对刻有透明电极的玻璃进行表面处理,使液晶分子在液晶盒内的排列方向呈90°扭曲。线性偏振光进入扭曲的液晶盒后,偏振面旋转90°。加上电场后,由于正介电各向异性液晶分子的取向具有和电场方向排列一致的性质,故扭曲结构消失,通讯设备显示模块联系电话,线性偏振光可以直接通过液晶盒。去掉电场后,液晶分子的排列又恢复扭曲,使线性偏振光的偏振面旋转90°。因此,当扭曲液晶盒置于起、检偏振片之间时,改变两块偏振片的相对位置(正交或平行),通讯设备显示模块改造,就可得到白底黑字(正常开启)或黑底白字(正常关闭)的显示形式。扭曲效应LCD工作原理如图4所示,两块偏振片正交排列,故可获得白底黑字的显示形式。

不论TFT面板的设计如何的变化,制程如何的简化,其结构一定具备TF* device和控制液晶区域(光源若是穿透式的LCD,则此控制液晶的区域是使用ITO,但对于反射式的LCD则是使用高反射式率的金属,如Al等),TF* device是一个开关器,其功能就是控制电子跑到ITO区域的数量,当ITO区域流进去的电子数量达到我们想要的数值后,再将TF* device关掉,此时就将电子整个关在ITO区域。
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