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Un aperçu de la technologie LCD

Vues : 324     Auteur : Reshine Display Heure de publication : 2023-09-28 Origine : Site

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Représente « Affichage à cristaux liquides ». Dans les téléviseurs et les écrans d'ordinateur, l'écran LCD est une technologie d'affichage à écran plat largement utilisée. De plus, il est utilisé sur les écrans de gadgets mobiles tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones.


En plus d'être différents des moniteurs CRT (tube cathodique) encombrants, les écrans LCD fonctionnent également très différemment. Un écran LCD est doté d'un rétroéclairage qui sert de source de lumière pour chaque pixel disposé dans une grille rectangulaire plutôt que de projeter des électrons sur un écran de verre. Les sous-pixels rouge, vert et bleu (RVB) sont présents dans chaque pixel et peuvent être activés ou désactivés. Il apparaît en noir lorsque tous les sous-pixels d'un pixel sont désactivés. Il apparaît en blanc lorsque tous les sous-pixels sont entièrement éclairés. Des millions de combinaisons de couleurs différentes peuvent être créées en faisant varier les niveaux individuels de lumière rouge, verte et bleue. Cliquez ici pour Écran LCD TFT.


Comment sont fabriqués les écrans LCD ?

Un écran LCD comporte deux électrodes sur des substrats en verre, deux polariseurs de chaque côté et une fine couche de cristaux liquides prise en sandwich entre eux. Un filtre optique appelé polariseur ne laisse passer que certaines polarisations de la lumière tout en bloquant toutes les autres polarisations. Les électrodes devant être transparentes, l’ITO (Indium Tin Oxide) est le matériau le plus utilisé.


Étant donné que les écrans LCD ne peuvent pas produire de lumière par eux-mêmes, un rétroéclairage est généralement placé derrière eux pour les rendre visibles dans des conditions de faible luminosité. Les sources lumineuses du rétroéclairage peuvent être soit des CCFL, soit des LED (lampes fluorescentes à cathode froide). Le rétroéclairage le plus utilisé est le LED. Bien entendu, une cellule LCD peut être constituée d’une couche de filtre couleur si vous préférez un écran couleur. La couleur RVB constitue le filtre de couleur. Devant un écran LCD, un écran tactile peut également être ajouté.

Structure d'affichage LCD


Comment fonctionnent les écrans LCD ?

Twisted Nematic, ou TN, est le nom de la première technologie d'écran LCD produite en série. Les molécules de cristaux liquides de la cellule LCD se tordent de 90 degrés lorsqu’aucun champ électrique ne leur est appliqué, ce qui correspond au fonctionnement des écrans LCD. La lumière est polarisée et tordue avec la couche moléculaire de cristaux liquides lorsqu'elle traverse le premier polariseur, qu'il s'agisse de lumière ambiante ou de rétroéclairage. Il s'arrête lorsqu'il arrive au deuxième polariseur. L'écran est complètement sombre pour le spectateur.


Les molécules de cristaux liquides ne sont pas tordues par un champ électrique lorsqu'il est appliqué. Lorsque la lumière polarisée atteint la couche de molécules de cristaux liquides, elle ne subit aucune torsion et la traverse sans altération. Le spectateur remarquera que l'écran est lumineux lorsqu'il passe à travers le deuxième polariseur. La technologie LCD nécessite une faible consommation d’énergie car elle utilise des champs électriques plutôt que du courant électrique (que traversent les électrons).

Comment fonctionnent les écrans LCD



Les bases des écrans LCD

Les écrans LCD à matrice passive, les écrans LCD les plus basiques décrits ci-dessus, sont généralement utilisés dans des applications simples ou bas de gamme telles que les calculatrices, les compteurs utilitaires, les premières montres numériques, les réveils, etc. Bien que les écrans LCD à matrice passive présentent de nombreux inconvénients, tels qu'un petit angle de vision, un temps de réponse lent et une faible luminosité, ils sont d'excellents consommateurs d'énergie.


Les scientifiques et les ingénieurs ont créé la technologie LCD à matrice active pour remédier à ces lacunes. La technologie LCD TFT (Thin Film Transistor) est la plus populaire. Des technologies LCD encore plus avancées sont créées sur la base du TFT LCD. L’écran LCD IPS (In-Plane Switching) est le type le plus populaire. Il présente un champ de vision très large, une excellente qualité d'image, une réponse rapide, un excellent contraste, moins de défauts de rémanence, etc.


Les écrans LCD IPS sont fréquemment trouvés dans des appareils tels que les téléviseurs LCD, les iPhones, les tablettes et les moniteurs LCD. Samsung a même réinventé le rétroéclairage LED avec sa technologie QLED (quantum dot), qui éteint les LED lorsqu'aucune lumière n'est requise pour créer des noirs plus profonds.

Écran couleur TFT actif



Différents types d'écrans LCD

1. Le premier est l’affichage TN (Twisted Nematic). Dans tous les secteurs, la production d’écrans LCD est la plus courante et utilise une variété d’écrans. En raison de leur faible coût et de leur temps de réponse rapide par rapport aux autres écrans, les joueurs utilisent ces écrans le plus fréquemment. Le principal inconvénient de ces écrans est leur mauvaise qualité, qui s'étend également à leurs taux de contraste partiels, à leurs angles de vision et à leur reproduction des couleurs. Ces outils sont cependant adéquats pour les tâches quotidiennes.


2. Écrans IPS (In-Plane Switching) : Parce qu'ils offrent une bonne qualité d'image, des angles de vision plus grands, une précision des couleurs éclatantes et une différence, les écrans IPS sont considérés comme les meilleurs écrans LCD. La majorité des utilisateurs de ces écrans sont des graphistes et, dans certains autres contextes, les écrans LCD exigent les normes les plus élevées possibles en matière de reproduction d'image et de couleur.


3. Panneau d'alignement vertical : entre la technologie Twisted Nematic et la technologie de panneau de commutation dans le plan, les panneaux d'alignement vertical (VA) peuvent être placés n'importe où au milieu. Par rapport aux écrans de type TN, ces panneaux ont des caractéristiques de meilleure qualité et les meilleurs angles de vision et reproduction des couleurs. Le temps de réponse de ces panneaux est rapide. Ceux-ci sont cependant beaucoup plus pratiques et adaptés à un usage quotidien.


4. Par rapport à l'écran nématique torsadé, la structure de ce panneau produit des noirs plus profonds et de meilleures couleurs. De meilleurs angles de vision peuvent être obtenus avec certains alignements de cristaux par rapport aux écrans de type TN. Parce qu’ils sont plus chers que les autres écrans, ces écrans ont un coût. Ils ont également de faibles taux de rafraîchissement et des temps de réponse lents.


5. Advanced Fringe Field Switching (AFFS) : par rapport aux écrans IPS, les écrans LCD AFFS offrent les meilleures performances et une large gamme de reproduction des couleurs. L'utilisation de l'AFFS est très avancée car elle peut réduire la distorsion des couleurs sans sacrifier un grand angle de vision. Cet affichage est généralement utilisé dans des environnements très sophistiqués et formels, tels que les cockpits d'avion fonctionnels.


6. Les affichages matriciels peuvent être passifs ou actifs. Les écrans LCD de type à matrice passive utilisent une grille simple pour permettre à la charge d'être délivrée à un pixel LCD particulier. Un matériau conducteur transparent tel que l'oxyde d'indium et d'étain est utilisé pour créer des colonnes dans une couche de verre et des rangées dans l'autre. Les défauts majeurs du système à matrice passive incluent un temps de réponse lent, un contrôle de tension lent et imprécis. La capacité de l'écran à mettre à jour l'image actuellement affichée est principalement indiquée par le temps de réponse de l'écran.


7. Les TFT (transistors à couches minces) sont le composant principal des écrans LCD à matrice active. Il s’agit de minuscules transistors et condensateurs de commutation disposés en matrice au-dessus d’un substrat de verre. Étant donné qu'une ligne sur deux que la colonne croise est désactivée lorsque la ligne de droite est activée, une charge peut être transmise dans la colonne précise pour adresser un pixel particulier, car le condensateur situé à côté du pixel ciblé reçoit une charge.


Avantages par rapport aux autres types d'écrans

Les téléviseurs muraux, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes sont tous possibles grâce aux grands avantages des technologies LCD en termes de légèreté, de finesse et de faible consommation d'énergie. Il a éliminé l’opposition de nombreuses technologies d’affichage au fur et à mesure de son évolution. Les moniteurs CRT et les téléviseurs plasma ne sont plus monnaie courante dans les maisons et les bureaux. Actuellement, les technologies LCD dominent l’industrie de l’affichage. Cependant, chaque technologie a ses limites.


Les technologies LCD nécessitent un rétroéclairage en raison de leurs temps de réponse lents, notamment à basse température, et de leurs angles de vision contraints. La technologie OLED (Organic Light Emitting Diodes) a été créée en mettant l’accent sur les défauts de l’écran LCD. Les écrans AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diodes) sont désormais utilisés sur quelques téléviseurs et smartphones haut de gamme.


Par rapport à la technologie LCD, cette technologie de pointe offre une reproduction des couleurs encore meilleure, une qualité d'image cristalline, une gamme de couleurs plus large et une consommation d'énergie réduite. Veuillez noter que les PMOLED et AMOLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diodes) sont des types d'écrans OLED. Au lieu de PMOLED, vous devriez choisir AMOLED pour votre téléviseur et vos appareils mobiles.

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