La mayoría de las tecnologías actuales de pantallas de cristal líquido se basan en las tres tecnologías STN, TN y TFT, por lo que podemos discutir estas tres tecnologías: cuáles son sus principios operativos.
Se puede decir que la tecnología de visualización de cristal líquido de tipo TN es la más básica de las pantallas de visualización de cristal líquido, y luego también se puede decir que otros tipos de pantallas de visualización de cristal líquido se han mejorado en función del tipo TN como origen. Asimismo, su principio de funcionamiento es relativamente sencillo en comparación con otras tecnologías. Consulte la siguiente imagen. En la figura se muestra: un diagrama de estructura simple de una pantalla de cristal líquido tipo TN, que incluye placas polarizadoras verticales y horizontales, películas de alineación con ranuras finas, materiales de cristal líquido y sustratos de vidrio conductor. Su principio de formación de imágenes es colocar el material de cristal líquido entre dos vidrios conductores transparentes unidos a la placa polarizadora vertical del eje óptico. Las moléculas de cristal líquido girarán en orden de acuerdo con la dirección de las finas ranuras de la película de alineación. Si no se forma el campo eléctrico, la luz entrará suavemente desde la placa polarizadora y luego se emitirá desde el otro lado de acuerdo con la dirección en la que giran las moléculas de cristal líquido. Si se energizan las dos piezas de vidrio conductor, se creará un campo eléctrico entre las dos piezas de vidrio, que afectará la disposición de las moléculas de cristal líquido entre ellas, haciendo que las varillas moleculares se tuerzan y la luz no penetre. cubriendo así la fuente de luz. De esta forma, se puede obtener el fenómeno de contraste claro-oscuro, que se denomina efecto de campo nemático retorcido, o TNFE (efecto de campo nemático retorcido) para abreviar. Casi todas las pantallas de cristal líquido utilizadas en productos electrónicos se fabrican utilizando el principio del efecto de campo nemático retorcido.

El principio de visualización del tipo STN es similar. La diferencia es que las moléculas de cristal líquido del efecto de campo nemático retorcido TN rotan la luz incidente en 90 grados, mientras que el efecto de campo nemático súper retorcido del tipo STN rota la luz incidente en 180 ~ 270. Gastar. Cabe señalar aquí que la pantalla de cristal líquido TN puro en sí solo tiene dos situaciones de luz y oscuridad (o llamadas blanco y negro), y no hay forma de lograr cambios de color. La pantalla LCD STN implica la relación entre los materiales de cristal líquido y un fenómeno de interferencia de la luz, por lo que la mayoría de los colores mostrados son verde claro y naranja. Sin embargo, si se agrega un filtro de color a la pantalla de cristal líquido STN monocromática tradicional, y cualquier píxel (píxel) de la matriz de pantalla monocromática se divide en tres subpíxeles (subpíxeles), que pasan a través del filtro de color. La hoja de luz puede mostrar los tres colores primarios de rojo, verde y azul, y luego, a través de la armonía de las proporciones de estos tres colores primarios, también puede mostrar los colores del modo a todo color. Además, si la pantalla de cristal líquido tipo TN se hace más grande, el contraste de la pantalla parecerá relativamente pobre, pero con la tecnología mejorada de STN, puede compensar su falta de contraste.
El tipo TFT de pantalla de cristal líquido es más complicado y los componentes principales incluyen: placa de guía de luz, tubo fluorescente, placa de polarización, sustrato de vidrio, placa de filtro, material de cristal líquido, película de alineación, transistor de modo delgado, etc. En primer lugar, la pantalla LCD debe utilizar primero la luz de fondo, es decir, la fuente de luz proyectada por el tubo fluorescente. Estas fuentes de luz pasarán a través de una placa polarizadora y luego a través del cristal líquido nuevamente. En este momento, la disposición de las moléculas de cristal líquido cambiará la luz que penetra en el cristal líquido. ángulo. Luego, la luz debe pasar a través de la película de filtro de color y otra placa polarizadora en el frente. Por lo tanto, solo necesitamos cambiar el valor de voltaje que estimula el cristal líquido para controlar la intensidad y el color final de la luz, y luego podemos cambiar la combinación de colores de diferentes tonos en el panel de cristal líquido.

