Jul 01, 2024

Jak změnit Tft LCD obrazovku

Zanechat vzkaz

Hnací napětí molekul tekutých krystalů nemůže být fixováno na určité hodnotě. Jinak se molekuly tekutých krystalů časem polarizují a postupně ztrácejí své optické rotační charakteristiky. Proto, aby se zabránilo zničení charakteristik molekul tekutých krystalů, musí být hnací napětí molekul tekutých krystalů polarizováno, což vyžaduje, aby bylo napětí displeje v displeji z tekutých krystalů rozděleno do dvou polarit, jedna je kladná a druhá záporná. Když je napětí elektrody displeje vyšší než napětí společné elektrody, nazývá se kladná polarita; když je napětí elektrody displeje nižší než napětí společné elektrody, nazývá se záporná polarita. Bez ohledu na to, zda se jedná o kladnou nebo zápornou polaritu, bude existovat sada stupňů šedi se stejným jasem, takže když je absolutní hodnota rozdílu tlaku mezi horní a spodní vrstvou skla pevná, zobrazené stupně šedi jsou přesně stejné. V těchto dvou případech je však směr molekul tekutých krystalů zcela opačný, což může zabránit výše uvedené -charakteristické destrukci způsobené tím, že směr molekul tekutých krystalů je fixován v jednom směru. Existují čtyři běžné metody převodu polarity, jmenovitě inverze-po-snímku, inverze-po{10}}řádku, inverze-po-sloupci a inverze-po-bodu.
U metody inverze snímku-po{1}}snímku mají ve stejném snímku všechny sousední body celé obrazovky stejnou polaritu, zatímco sousední snímky mají různou polaritu; pro metodu inverze řádku-by{3}}řádek je stejná polarita na stejném řádku, zatímco sousední řádky mají různé polarity; u metody sloupce-by{5}}obrácení sloupců je stejná polarita na stejném sloupci, zatímco sousední sloupce mají různé polarity; u metody inverze bod-po{7}}bodu se polarita každého bodu liší od polarity čtyř bodů nad ním, pod ním, vlevo a vpravo vedle něj.
Většina metod převodu polarity panelů používaných v běžných LCD obrazovkách osobních počítačů jsou metody převodu bod-po{1}}bodu, protože kvalita zobrazení inverze bod-po{3}}bodu je mnohem lepší než u jiných metod převodu. Tabulka uvádí srovnání výkonu čtyř metod konverze polarity snímků-po-inverzi snímků, řádkových{7}}po-inverzi řádků, sloupcových{9}}po-inverzi sloupců a-po{12}}bodové inverze.
Tak{0}}takzvaný fenomén blikání spočívá v tom, že obrázek bude mít dojem blikání, ale nejde o záměrně vytvořený vizuální efekt, ale protože stupnice šedi zobrazeného obrázku se při každé aktualizaci obrázku mírně změní, takže lidské oko má pocit, že obrázek bliká. Nejpravděpodobněji k tomu dojde při použití metody konverze polarity-po{3}}snímku. Protože celá obrazovka inverze snímku-po-po snímku má stejnou polaritu, když je obrazovka tentokrát kladná, příště se stane zápornou. Pokud je mírná chyba ve společném napětí, napětí stejné stupnice šedi s kladnou a zápornou polaritou se bude lišit a samozřejmě se bude lišit i pocit ve stupních šedi. Při nepřetržitém přepínání obrazovky se střídavě zobrazují obrazovky s kladnou a zápornou polaritou a dochází k jevu blikání. Ačkoli metoda změny polarity u jiných panelů bude mít také tento jev blikání, není to jako inverze-po{11}}snímku, která mění polaritu celé obrazovky současně. Pouze jeden řádek nebo jeden sloupec, nebo dokonce jeden bod změní polaritu. Z pohledu lidského oka to nebude zřejmé. Tak{15}}takzvaný jev přeslechů označuje situaci, kdy se data, která mají být zobrazena mezi sousedními body, budou vzájemně ovlivňovat, takže zobrazený obrázek bude nesprávný. Přestože existuje mnoho příčin jevu přeslechů, pokud je polarita sousedních bodů odlišná, lze výskyt tohoto jevu omezit.

Odeslat dotaz