LCD顯示屏出現(xiàn)閃爍的原因與解決
發(fā)布時間:2008/5/26 0:00:00 訪問次數(shù):1260
    
    
    來源:無線電技術(shù) 作者:王 求
    
    比較crt與lcd兩類顯示屏時,其中一項最為普遍見到的差別是閃爍問題。一般都會以為crt顯示屏有閃爍,而lcd則沒有,查實兩類顯示屏皆有某程度上的閃爍,機制上的差異和糾正方法影響到成功率。本文講述lcd顯示屏上出現(xiàn)閃爍的原因,并且提出避免閃爍的方法。
    
    lcd顯示技術(shù)
    
    液晶體顯示屏(lcd)於1973年出現(xiàn)於計算器上,首個lcd是嵌入有七段字畫,讓數(shù)字得以被顯示。下一代lcd則於1980年面世,屬於點陣式(dot-matrix)顯示,除顯示數(shù)字外,還有字符和圖形,比如是簡單的單色電腦顯示屏或者流行的“電子寵物” 他媽哥池。這些矩陣設(shè)計藉著啟動陣中的行與列的像素作為控制,取代了每一像素需一條獨立的控制線。至1980年代末,彩色濾光片成功地嵌入lcd設(shè)計里面。自始以後,歷代產(chǎn)品皆集中於屏幕尺寸、顯示器重量,能量效益、視角等提升上。
    
    
    
    圖1. 通過施加電壓控制液晶體分子的垂直排列情況,光線可沿著分子穿過。
    
    雖然不斷改良,但是lcd顯示屏的基本操作仍舊不變。lcd顯示屏的像素陣不斷地被背底光照耀,久的光消除了在crt發(fā)現(xiàn)的一類閃爍(磷點隨每一刷新周期作脈動閃光))。反之,lcd像素夾在上下兩塊帶有彼此垂直坑紋的玻璃板之間,如圖1所示。這些坑紋對準液晶體,組成通道,給背底光通過往屏幕的前方。透射的光量取決於液晶體的方位。并且與施加的電壓成比例。
    
    上下兩板是彼此垂直偏光的。兩板之間的電壓調(diào)校液晶體於扭曲模式中,以配合每一板的偏光。來自背底光的光線穿過已調(diào)校的液晶體。反之,當液晶體沒有被調(diào)校時,光線就被阻隔,調(diào)校的分量與施加電壓成比例,并且擔當為光度控制。
    
    
    
    表1. 列出各種不同視像格式的像素陣列大小
    
    外層板是濾色鏡片(rgb),紅、綠、藍區(qū)(每一稱為子像素)被納入於每一像素里,與每一原色相關(guān)的色區(qū)被分開尋址,故此能夠顯示全色彩和光度。像素數(shù)目決定了顯示屏的清晰度。表1列出各種不同視像格式的像素陣列大小。須注意像素陣列大小的數(shù)目不是直接轉(zhuǎn)為寬高比,因為像素不是呈典型的正方形。
    
    lcd閃爍的原因
    
    
    
    圖2. lcd顯示屏中閃爍的視覺例子。
    
    (a)(左圖)lcd經(jīng)優(yōu)化的閃爍。 (b)(右圖)lcd有過量閃爍
    
    在lcd顯示屏上的閃爍有別於crt,lcd閃爍乃本身呈現(xiàn)褪色,而并非是脈動光。如圖2a及2b所示,圖2a是lcd顯示屏經(jīng)己被調(diào)節(jié)至減少閃爍,而圖2b是lcd有過強閃爍,這是因為lcd的刷新率高達300hz所致。
    
    
    
    圖3. 單一lcd像圖之電路
    
    圖3所示為驅(qū)動單一lcd像素的電路。柵極電壓充電為一個開關(guān),一般被放大至成為-5v至20v,視頻源極上一般電壓范圍由0v至10v,提供出現(xiàn)在像素上的亮度信息。像素下面是被連接到屏幕的底板,在這節(jié)點上的電壓為vcom。
    
    這種布局方式雖發(fā)揮作用,但卻減低屏幕壽命,假定vcom電壓在地。像素上的電壓變化由0v至10v,假定平均為5v,這就有重大的dc電壓在每一像素的兩端,這dc電壓造成電荷儲存。在長期來講,因著像素上的電極電鍍
    
    有離子雜質(zhì)而令到像素惡化,這是導致影像殘留的原因,常見於舊的tft-lcd屏板上顏色變淡。
    
    lcd屏幕的結(jié)構(gòu)是對稱的(圖1),正壓與負壓任一個都可利用
    
    
    來源:無線電技術(shù) 作者:王 求
    
    比較crt與lcd兩類顯示屏時,其中一項最為普遍見到的差別是閃爍問題。一般都會以為crt顯示屏有閃爍,而lcd則沒有,查實兩類顯示屏皆有某程度上的閃爍,機制上的差異和糾正方法影響到成功率。本文講述lcd顯示屏上出現(xiàn)閃爍的原因,并且提出避免閃爍的方法。
    
    lcd顯示技術(shù)
    
    液晶體顯示屏(lcd)於1973年出現(xiàn)於計算器上,首個lcd是嵌入有七段字畫,讓數(shù)字得以被顯示。下一代lcd則於1980年面世,屬於點陣式(dot-matrix)顯示,除顯示數(shù)字外,還有字符和圖形,比如是簡單的單色電腦顯示屏或者流行的“電子寵物” 他媽哥池。這些矩陣設(shè)計藉著啟動陣中的行與列的像素作為控制,取代了每一像素需一條獨立的控制線。至1980年代末,彩色濾光片成功地嵌入lcd設(shè)計里面。自始以後,歷代產(chǎn)品皆集中於屏幕尺寸、顯示器重量,能量效益、視角等提升上。
    
    
    
    圖1. 通過施加電壓控制液晶體分子的垂直排列情況,光線可沿著分子穿過。
    
    雖然不斷改良,但是lcd顯示屏的基本操作仍舊不變。lcd顯示屏的像素陣不斷地被背底光照耀,久的光消除了在crt發(fā)現(xiàn)的一類閃爍(磷點隨每一刷新周期作脈動閃光))。反之,lcd像素夾在上下兩塊帶有彼此垂直坑紋的玻璃板之間,如圖1所示。這些坑紋對準液晶體,組成通道,給背底光通過往屏幕的前方。透射的光量取決於液晶體的方位。并且與施加的電壓成比例。
    
    上下兩板是彼此垂直偏光的。兩板之間的電壓調(diào)校液晶體於扭曲模式中,以配合每一板的偏光。來自背底光的光線穿過已調(diào)校的液晶體。反之,當液晶體沒有被調(diào)校時,光線就被阻隔,調(diào)校的分量與施加電壓成比例,并且擔當為光度控制。
    
    
    
    表1. 列出各種不同視像格式的像素陣列大小
    
    外層板是濾色鏡片(rgb),紅、綠、藍區(qū)(每一稱為子像素)被納入於每一像素里,與每一原色相關(guān)的色區(qū)被分開尋址,故此能夠顯示全色彩和光度。像素數(shù)目決定了顯示屏的清晰度。表1列出各種不同視像格式的像素陣列大小。須注意像素陣列大小的數(shù)目不是直接轉(zhuǎn)為寬高比,因為像素不是呈典型的正方形。
    
    lcd閃爍的原因
    
    
    
    圖2. lcd顯示屏中閃爍的視覺例子。
    
    (a)(左圖)lcd經(jīng)優(yōu)化的閃爍。 (b)(右圖)lcd有過量閃爍
    
    在lcd顯示屏上的閃爍有別於crt,lcd閃爍乃本身呈現(xiàn)褪色,而并非是脈動光。如圖2a及2b所示,圖2a是lcd顯示屏經(jīng)己被調(diào)節(jié)至減少閃爍,而圖2b是lcd有過強閃爍,這是因為lcd的刷新率高達300hz所致。
    
    
    
    圖3. 單一lcd像圖之電路
    
    圖3所示為驅(qū)動單一lcd像素的電路。柵極電壓充電為一個開關(guān),一般被放大至成為-5v至20v,視頻源極上一般電壓范圍由0v至10v,提供出現(xiàn)在像素上的亮度信息。像素下面是被連接到屏幕的底板,在這節(jié)點上的電壓為vcom。
    
    這種布局方式雖發(fā)揮作用,但卻減低屏幕壽命,假定vcom電壓在地。像素上的電壓變化由0v至10v,假定平均為5v,這就有重大的dc電壓在每一像素的兩端,這dc電壓造成電荷儲存。在長期來講,因著像素上的電極電鍍
    
    有離子雜質(zhì)而令到像素惡化,這是導致影像殘留的原因,常見於舊的tft-lcd屏板上顏色變淡。
    
    lcd屏幕的結(jié)構(gòu)是對稱的(圖1),正壓與負壓任一個都可利用
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