




背光板发出的光线在穿过层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。

在这变革中,指纹识别无疑。指纹识别技术在手机终端的应用,群创17.3寸液晶屏N173FGE-L13,极大提升了消费者对手机终端的便捷体验和安全体验;也因之迅速获得市场的认同并成为中产品的标配。然而,其技术应用特点决定了其在全屏化变革中似乎尤为凸显。前置?后置?屏内?有些选择似乎无可奈何!自苹果iphone 5S搭载指纹识别技术以来,指纹识别终于迎来大爆发。2016年,各大手机品牌在发布的新机型中相继增加指纹识别,指纹识别开始得到快速普及。据旭日大数据显示,2016年,搭载指纹识别技术的手机出货量达6.4亿部,2017年,将有10亿部手机搭载指纹识别,渗透率达6成,到2020年,渗透率将达9成。由此可见,指纹识别必将成为手机的标配功能。

一般常见的储存电容架构有两种,分别是Cs on gate与Cs on common这两种。顾名思义,两者的主要差别在于储存电容是利用gate走线或是common走线来完成。在上一期文章中曾提到,储存电容主要是为了让充好电的电压能保持到下一次更新画面的时候之用,所以必须像在CMOS的制程之中,利用不同层的走线来形成平行板电容。而在TFT LCD的制程中,则是利用显示电极与gate走线或common走线所形成的平行板电容,来制作出储存电容Cs。

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