ຈໍ LCD, ນັ້ນແມ່ນ, ການສະແດງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ. ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ LCD ແມ່ນການນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວ, ນັ້ນແມ່ນ, ເມື່ອເປີດ, ໂມເລກຸນໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຖືກຈັດລຽງຢ່າງເປັນລະບຽບ, ເຮັດໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານໄດ້ງ່າຍ; ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ, ໂມເລກຸນໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວຖືກຈັດລຽງໃນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແສງສະຫວ່າງຜ່ານ. ໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວແມ່ນສານລະຫວ່າງຂອງແຂງແລະຂອງແຫຼວ. ມັນບໍ່ສາມາດປ່ອຍແສງໂດຍຕົວມັນເອງແລະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງເພີ່ມເຕີມ (ເຊັ່ນ: ທໍ່ backlight) ເພື່ອສະແດງຮູບພາບ.
ຈໍ TFT, ຊື່ເຕັມຂອງ Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, ເປັນຈໍສະແດງຜົນຜລຶກບາງໆຂອງແຫຼວ. ຫນ້າຈໍ TFT ເປັນຫນ້າຈໍ LCD ພິເສດ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນວ່າມັນໃຊ້ transistors ຮູບເງົາບາງໆເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງແລະສີຂອງແຕ່ລະ pixels ລວງ. ແຕ່ລະ pixels ລວງໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍ transistor ເອກະລາດ, ເຊິ່ງສາມາດຄວບຄຸມການຖ່າຍທອດແສງສະຫວ່າງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ບັນລຸຄວາມລະອຽດສູງກວ່າແລະຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ດີກວ່າ.
ໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, ຫນ້າຈໍ TFT ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນດີກວ່າຫນ້າຈໍ LCD ແບບດັ້ງເດີມ. ເທກໂນໂລຍີ TFT ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ pixels ລວງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ກົງກັນຂ້າມທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຂອບເຂດມຸມເບິ່ງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນ, ລະອຽດອ່ອນແລະຈິງ. ໃນແງ່ຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ, ຫນ້າຈໍ TFT ຍັງປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ, ສາມາດສະແດງເຖິງ 16.77 ລ້ານສີ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີປະສົບການດ້ານສາຍຕາທີ່ແທ້ຈິງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫນ້າຈໍ LCD ມີສີສັນແລະສົດໃສ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນບໍ່ດີເທົ່າກັບຫນ້າຈໍ TFT ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຫນ້າຈໍ LCD ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງສີແລະຄວາມສະຫວ່າງໃນມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມຸມເບິ່ງ.
ເວລາຕອບສະຫນອງແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງຄວາມໄວທີ່ຈໍສະແດງຜົນຕອບສະຫນອງຕໍ່ສັນຍານຂາເຂົ້າ. ຫນ້າຈໍ TFT ມີຄວາມໄວໃນການປ່ຽນ pixels ລວງໄວຂຶ້ນເພາະວ່າແຕ່ລະ pixels ໄດ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍ transistor ແຍກຕ່າງຫາກ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຫນ້າຈໍ TFT ສະຫນອງຮູບພາບທີ່ລຽບກວ່າໃນເວລາທີ່ຮູບພາບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວຫຼືການຫຼິ້ນວິດີໂອ, ຫຼີກເວັ້ນຜົນກະທົບທີ່ມົວຫຼື smearing.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫນ້າຈໍ LCD ມີເວລາຕອບສະຫນອງຊ້າກວ່າແລະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ບັນຫາເຊັ່ນ: smearing ແລະ afterimages. ນີ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໂດຍສະເພາະໃນການສະແດງຮູບພາບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ, ເຊັ່ນ: ພາບກິລາຄວາມໄວສູງຫຼືຮູບພາບເກມ.
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມຸມເບິ່ງໝາຍເຖິງວ່າສີ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຈະຄົງທີ່ຫຼືບໍ່ເມື່ອເບິ່ງໜ້າຈໍໃນມຸມຕ່າງໆ. ຫນ້າຈໍ TFT ປົກກະຕິແລ້ວປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນເລື່ອງນີ້, ມີມຸມເບິ່ງທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນສາມາດຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍເບິ່ງຫຼືຈາກມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າມຸມເບິ່ງຂອງຈໍ LCDມີຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າ, ໃນບາງມຸມທີ່ຮຸນແຮງ, ການປ່ຽນແປງຂອງສີແລະຄວາມສະຫວ່າງອາດຈະເກີດຂື້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ປະສົບການການເບິ່ງ.
ໃນແງ່ຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ຫນ້າຈໍ TFT ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະສິດທິພາບພະລັງງານຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າ transistors ໃນເທກໂນໂລຍີ TFT ສາມາດຄວບຄຸມຄວາມສະຫວ່າງແລະສີຂອງ pixels ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການເສຍພະລັງງານແມ່ນຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫນ້າຈໍ TFT ສາມາດຮັກສາການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງການການສະແດງຮູບພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.
ຫນ້າຈໍ LCD ຕ້ອງການອົງປະກອບເຊັ່ນທໍ່ backlight ເພື່ອປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ, ດັ່ງນັ້ນການໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ. ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ຄວາມສະຫວ່າງສູງ, ການບໍລິໂພກພະລັງງານຂອງຫນ້າຈໍ LCD ຈະມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແມ່ນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມນິຍົມຂອງເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງ.ຈໍ LCD TFTຕ້ອງການເທກໂນໂລຍີ transistor ຟິມບາງເພີ່ມເຕີມ, ດັ່ງນັ້ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຂອງພວກເຂົາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນສູງກວ່າ. ນີ້ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນລາຄາຂອງອຸປະກອນ, ເຮັດໃຫ້ຫນ້າຈໍ TFT ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນຊັ້ນສູງ.
ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະຖານະການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄວາມຕ້ອງການ, ຫນ້າຈໍ LCD ແລະຈໍ LCD TFTແຕ່ລະຄົນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງຕົນເອງ. ຫນ້າຈໍ TFT ແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍໃນອຸປະກອນເຊັ່ນ: ໂທລະສັບສະຫຼາດລະດັບສູງ, ແທັບເລັດ, ແລະໂທລະພາບ, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຕ້ອງການສູງສໍາລັບຄຸນນະພາບຮູບພາບແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສີ. ຫນ້າຈໍ LCD ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນທີ່ມີລາຄາຖືກຫຼືເກົ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂອກາດທີ່ຕ້ອງການການສະແດງພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: ປ້າຍໂຄສະນາແລະຫນ້າຈໍສະແດງສາທາລະນະ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຫນ້າຈໍ LCD ແລະຫນ້າຈໍ TFT ມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຕົນເອງໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງ. ຫນ້າຈໍ LCD ມີຂໍ້ດີໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາແລະການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ຕໍ່າ, ສີສົດໃສແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຫນ້າຈໍ TFT ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າໃນອຸປະກອນຊັ້ນສູງແລະໂອກາດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການສະແດງສູງເນື່ອງຈາກຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເວລາຕອບສະຫນອງໄວ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມຸມເບິ່ງກວ້າງ, ແລະການໃຊ້ພະລັງງານຕ່ໍາ.
ເປັນຫຍັງຫຼາຍຄົນຈຶ່ງເລືອກຈໍ LCD?
ຫນ້າຈໍ LCD TFT: ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງຄຸນນະສົມບັດແລະຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍ
WhatsApp
Mr. Zheng
E-mail
RGB