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图3整块液晶显示面板的电路架构从图3中我们可以看到整片面板的等效电路其中每一个TFT与Clc跟Cs所并联的电容代表一个显示的点。而一个基本的显示单元pixel则需要三个这样显示的点分别来代表RGB三原色。以一个1024768分辨率的TFTLCD来说共需要10247683个这样的点组合而成。整片面板的大致结构就是这样然后再藉由如图3中gatedriver所送出的波形依序将每一行的TFT打开好让整排的sourcedriver同时将一整行的显示点充电到各自所需的电压显示不同的灰阶。当这一行充好电时gatedriver便将电压关闭然后下一行的gatedriver便将电压打开再由相同的一排sourcedriver对下一行的显示点进行充放电。如
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此依序下去当充好了最后一行的显示点便又回过来从头从第一行再开始充电。以一个1024768SVGA分辨率的液晶显示器来说总共会有768行的gate走线而source走线则共需要102433072条。以一般的液晶显示器多为60Hz的更新频率来说每一个画面的显示时间约为1601667ms。由于画面的组成为768行的gate走线所以分配给每一条gate走线的开关时间约为1667ms768217us。所以在图3gatedriver送出的波形中我们就可以看到这些波形为一个接着一个宽度为217us的脉波依序打开每一行的TFT。而sourcedriver则在这217us的时间内经由source走线将显示电极充放电到所需的电压好显示出相对应的灰阶。3.面板的各种极性变换方式由于液晶分子还有一种特性就是不能够一直固定在某一个电压不变不然时间久了你即使将电压取消掉液晶分子会因为特性的破坏而无法再因应电场的变化来转动以形成不同的灰阶,所以每隔一段时间就必须将电压恢复原状以避免液晶分子的特性遭到破坏。但是如果画面一直不动也就是说画面一直显示同一个灰阶的时候怎么办所以液晶显示器内的显示电压就分成了两种极性一个是正极性而另一个是负极性当显示电极的电压高于commo
电极电压时就称之为正极性而当显示电极的电压低于commo
电极的电压时就称之为负极性不管是正极性或是负极性都会有一组相同亮度的灰阶。所以当上下两层玻璃的压差绝对值是固定时不管是显示电极的电压高或是commo
电极的电压高所表现出来的灰阶是一模一样的。
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不过这两种情况下液晶分子的转向却是完全相反也就可以避免掉上述当液晶分子转向一直固定在一个方向时所造成的特性破坏也就是说当显示画面一直不动r
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