显示屏2k是什么意思,什么是显示屏2k是什么意思

液晶显示器A屏 B屏 C屏都是什么意思啊?
互联网 & 04-21 02:13:57 & 作者:佚名 &
问:液晶显示器A屏、B屏、C屏都是什么意思啊?
答:A屏:是指无斑,亮点和暗点3个以内,显示稳定无抖动,在TFT-LCD专业测试软件下符合上述标注;
2、B屏:业界普遍把超过3个以上亮点的称为B屏;
问:液晶显示器A屏、B屏、C屏都是什么意思啊?
答:A屏:是指无斑,亮点和暗点3个以内,显示稳定无抖动,在TFT-LCD专业测试软件下符合上述标注;
2、B屏:业界普遍把超过3个以上亮点的称为B屏;
3、C屏:带有亮线的A屏称为C屏 。
*.所谓亮点:在液晶显示器开机状态下有一个像素没有工作一直发亮;
*.所谓暗点:在液晶显示器开机状态下看不到,在TFT-LCD专业测试软件下可以看到;
*.所谓有斑:在TFT-LCD专业测试软件下会有明显的表现,一般使用中不太明显;
*.所谓亮线:液晶显示器的色彩是由横竖扫描线扫描产生的,每根线大约是0.03毫米宽,它们的哪一一根线出现短路和开路现象那就是亮线。
液晶显示屏在生产过程中都会有亮线和亮点出现,这种现象是无法避免的,但除此之外其他性能均符合行业标准。
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行车电脑显示屏又叫多信息显示屏,就是通过显示屏幕把行车电脑的一部分数据用屏显的方式体现出来。
行车电脑显示屏又叫多信息显示屏,就是通过显示屏幕把行车电脑的一部分数据用屏显的方式体现出来。大多数行车电脑电脑显示有平均油耗,瞬时油耗,室外温度,平均车速,驾驶时间,单次行驶里程等数据,便于驾驶者即时掌握车辆信息。
● 发动机自检提示灯在每次着车启动车辆之后,在仪表盘中间会有一大堆图标出现,几秒后会自动熄灭。这个过程就是汽车的自检过程。当自检完后,对应的图标便会熄灭,而存在故障的图标会继续亮着,提示驾驶员注意。发动机自检提示灯在每次启动汽车后都会亮起,表示发动机正在进行自检。当自检完毕后,若没发现发动机存在故障,图标就会消失(整个自检过程维持几秒时间);若该图标持续没有熄灭,则说明车辆的发动机存在故障,这时最好前往4S店做进一步的检测。● 机油压力指示灯相比手刹指示灯,机油压力指示灯更容易让人记住,仪表盘上一个类似于“水壶”形状的图标就是机油压力指示灯(也因为其独特的造型,所以我从第一次开始学车就记住它了)。机油压力指示灯用于表明机油压力是否正常,若机油压力出现异常其便会点亮。与发动机自检指示灯一样,车辆启动时,机油压力指示灯也会点亮。若机油压力正常,其随后也跟着熄灭。若机油压力存在异常,其便会一直点亮。这时应该为车子做进一步检查以排查故障。● 加油指示灯加油指示灯是用来提醒车辆驾驶员及时为车辆添加燃油,当燃油不足时,加油指示灯亮黄灯;当燃油极度不足时,加油指示灯亮红灯。不过也有些车型是一直亮黄灯的,那些习惯等到亮红灯才加油的司机就要注意啦。一般情况下,当加油指示灯亮黄灯时,最好尽快为车辆添加燃油,不要等到亮红灯时才加。这主要是处于对油泵的保护考虑,目前多数汽油油泵都需要侵泡在燃油里面用于散热,倘若燃油不足,油泵的散热效果明显下降,从而会加速油泵的损坏。● 冷却液温度指示灯与机油压力指示灯一样,冷却液温度指示灯也因为其独特的造型,在我第一次学车时便记住了;温度计式的造型也很直观。顾名思义,冷却液温度指示灯就是用以表示冷却液温度,正常状态下它是熄灭的,若冷却液温度过高或过低其将会点亮。
● 手刹指示灯记得我当时学车的时候,有一次教练不在旁边,我跟其它几位学员自行开车在教练车场乱兜(挂一档,油门被教练用一个瓶子挡住踩不了),然后就发现有一个指示灯一直亮着,大家都觉得很奇怪怎么有一盏灯一直亮着,但又不知道哪里出问题;后来才知道原来那个就是手刹指示灯。对于新手来说,手刹也是经常被忽略的地方;常常不是停车忘记拉手刹就是启动忘记放手刹(想必很多童鞋当初因为手刹没少被教练骂过);好在解决手刹指示灯并不难,一般情况下若发现车辆启动后手刹指示灯亮着,只需检查下是否已经放下手刹或者手刹是否已放到底,否则有可能是其它原因导致异常(例如:刹车油过少)。● 车外灯光指示汽光在日常用车中扮演着非常重要的角色,夜晚开车那不用说,必须开启;在一些大雨、雾灯或者进隧道的时候,也需要用到灯光。或许是鉴于车外灯光的重要性,汽车也将车外灯光是否开启实时的显示在车内仪表盘上,知道各自的符号对于我们日常行车来说非常重要。特别是远光灯,可以防止在不知情的情况下误开启了远光灯。● 安全带未系提示灯安全带未系提示灯用以提醒车内乘客系上安全带,当检测到车内某座位上有乘客,而乘客没有系安全带时,安全带未系提示灯便会点亮,直至乘客系上安全带或者离开座位其才熄灭。安全带未系提示灯的图标也很直观就可以看出来,将它列入新手开车必懂的汽车仪表盘图标单上,主要是因为安全带在乘车安全中的重要性。关于未系安全带出事的事件已经报道过不少了,大家一定要养成上车系安全带的良好习惯。&● 胎压报警灯现在大多数车型都配备有胎压监测系统,用以时刻监测车辆压力是否正常。当车辆的胎压出现问题时,胎压报警灯便会点亮。若胎压报警灯点亮时,最好先停车检查是什么原因导致胎压出现问题;查明原因及时修复,以避免事故隐患。要知道胎压出现问题,随之而来的安全隐患可大可小。建议车辆没有配备胎压监测系统的童鞋最好买一个胎压测试工具(网上报价从几十块到几百块都有),不定时对压力进行检测,看看是否存在异常。● 车身稳定系统指示灯与胎压监测系统一样,车身稳定系统(ESP)近年来也被越来越多的车型所标配。而对于多数刚刚拿到驾照的童鞋来说,车身稳定系统指示灯还是个新鲜物(大家都知道多数教练车都是年代久远的了)。实际上,车身稳定系统指示灯很好认,图标“ESP”字样直接告诉你它的身份。有很多童鞋问到,为什么ESP指示灯会在行车过程中点亮?是不是出现故障了?实际上,这是因为对于大多数车型来说,当ESP在行驶过程中介入时,仪表盘指示灯会闪亮提示;而如果是ESP真的出现故障的话,指示灯是会一直亮的。● ABS指示灯目前市场上几乎所有的车型均配备有ABS防抱死系统,ABS指示灯在汽车仪表盘上也比较直观,一般情况下一眼就可以知道那是ABS指示灯。正常状态下,除了车辆启动瞬间点亮外,ABS指示灯都是熄灭的;但如果ABS制动系统存在故障,则指示灯点亮。这时最好就近找4S店进行检查。● 总结对于汽车仪表盘上的图标,大多数是用于提醒驾驶人目前车辆的“健康”状态,大家一定要认清楚各个图标分别代表什么意思,这对于我们的行车安全能起到非常关键的作用。也建议大家平时最好养成检查仪表盘的好习惯,时不时看一看仪表盘是否有什么异常,及早发现问题,及早解决问题,将一切安全隐患扼杀在“摇篮”里。
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液晶显示器的屏幕是什么材料做的!
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  液晶显示器是用一种有机化合物,常态下呈液态,但是它的分子排列却和固体晶体一样非常规则,因此取名液晶。  基本介绍:  液晶显示器,为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。特殊性质在于,如果给液晶施加一个电场,会改变它的分子排列,这时如果给它配合偏振光片,它就具有阻止光线通过的作用(在不施加电场时,光线可以顺利透过),如果再配合彩色滤光片,改变加给液晶电压大小,就能改变某一颜色透光量的多少,也可以形象地说改变液晶两端的电压就能改变它的透光度(但实际中这必须和偏光板配合)。
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使光线不再扭转,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,所以只有“加电将光线阻断”的方案才能达到最省电的目的。  从液晶显示器的结构来看,无论是笔记本电脑还是桌面系统,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,所以能完全阻断那些已经极化的光线。只有两个滤光器的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光器相匹配。极化滤光器的线正好与第一个垂直。极化滤光器实际是一系列越来越细的平行线。  LCD是依赖极化滤光器(片)和光线本身。总之,加电将光线阻断,不加电则使光线射出。   然而,可以改变LCD中的液晶排列,使光线在加电时射出,而不加电时被阻断,光线才得以穿透,使光线能直射出去,而不发生任何扭转,最后从第二个滤光器中穿出。另一方面。自然光线是朝四面八方随机发散的LCD技术是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间,若为液晶加一个电压,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,厚约1mm,在行与列的交叉点上,会被液晶分子扭转90度,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶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,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线。但由于计算机屏幕几乎总是亮着的,其间由包含有液晶(LC)材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光。  LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光器构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,分子又会重新排列并完全平行。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,由于两个滤光器之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光器后,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,所以正好被第二个滤光器挡住,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构,电极分为行和列。LCD由两块玻璃板构成。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90度)。也就是说
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液晶显示屏
液晶显示屏,英文简称为LCD全称是Liquid Crystal Display,是属于平面显示器的一种。用于电视机及计算机的屏幕显示。该显示屏的优点是耗电量低、体积小、辐射低。液晶显示屏使用了两片极化材料中的液体水晶溶液,使电流通过该液体时会使水晶重新排列达到成像的目的。
液晶显示屏简要介绍
液晶显示屏(LCD)用于数字型钟表和许多便携式计算机的一种显示器类型。LCD显示使用了两片极化材料,在它们之间是液体水晶溶液。电流通过该液体时会使水晶重新排列,以使光线无法透过它们。因此,每个水晶就像百叶窗,既能允许光线穿过又能挡住光线。液晶显示器(LCD)目前科技信息产品都朝着轻、薄、短、小的目标发展,在计算机周边中拥有悠久历史的显示器产品当然也不例外。在便于携带与搬运为前题之下,传统的显示方式如CRT映像管显示器及LED显示板等等,皆受制于体积过大或耗电量甚巨等因素,无法达成使用者的实际需求。而液晶显示技术的发展正好切合目前信息产品的潮流,无论是直角显示、低耗电量、体积小、还是零辐射等优点,都能让使用者享受最佳的视觉环境。
液晶显示屏液晶的诞生
液晶显示屏
要追溯液晶显示器的来源,必须先从“液晶”的诞生开始讲起。在公元1888年,一位的植物学家,菲德烈.莱尼泽(Friedrich Reinitzer)发现了一种特殊的物质。他从植物中提炼出一种称为螺旋性甲苯酸盐的化合物,在为这种化合物做加热实验时,意外的发现此种化合物具有两个不同温度的熔点。而它的状态介于我们一般所熟知的液态与固态物质之间,有点类似肥皂水的胶状溶液,但它在某一温度范围内却具有液体和结晶双方性质的物质,也由于其独特的状态,后来便把它命名为“Liquid Crystal”,就是液态结晶物质的意思。不过,虽然液晶
液晶显示屏
早在1888年就被发现,但是真正实用在生活周遭的用品时,却是在80年后的事情了。
公元1968年,在美国RCA公司(收音机与电视的发明公司)的沙诺夫研发中心,工程师们发现液晶分子会受到电压的影响,改变其分子的排列状态,并且可以让射入的光线产生偏转的现象。利用此一原理,RCA公司发明了世界第一台使用液晶显示的屏幕。尔后,液晶显示技术被广泛的用在一般的电子产品中,举凡计算器、电子表、手机屏幕、医院所使用的仪器(因为有辐射计量的考虑)或是数字相机上面的屏幕等等。令人玩味的是,液晶的发现比真空管或是阴极射线管还早,但世人了解此一现象的并不多,直到1962年才有第一本,由RCA研究小组的化学家乔.卡司特雷诺(Joe Castellano)先生所出版的书籍来描述。而与映像管相同的,这两项技术虽然都是由美国的RCA公司所发明的,却分别被日本的新力(Sony)与夏普(Sharp)两家公司发扬光大。
液晶显示屏主要分类
液晶显示屏
液晶显示器,依驱动方式来分类可分为静态驱动(Static)、驱动(Simple Matrix)以及主动矩阵驱动(Active Matrix)三种。其中,被动矩阵型又可分为扭转式向列型(Twisted Nematic;TN)、超扭转式向列型(Super Twisted Nematic;STN)及其它被动矩阵驱动液晶显示器;而主动矩阵型大致可区分为薄膜式晶体管型(Thin Film Transistor;TFT)及二端子二极管型(Metal/Insulator/Metal;MIM)二种方式。
TN、STN及TFT型液晶显示器因其利用液晶分子扭转原理之不同,在视角、彩色、对比及动画显示品质上有高低程次之差别,使其在产品的应用范围分类亦有明显区隔。以目前液晶显示技术所应用的范围以及层次而言,主动式矩阵驱动技术是以薄膜式晶体管型(TFT)为主流,多应用于笔记型计算机及动画、影像处理产品。而单纯矩阵驱动技术目前则以扭转向列(TN)、以及超扭转向列(STN)为主,目前的应用多以文书处理器以及消费性产品为主。在这之中,TFT液晶显示器所需的资金投入以及技术需求较高,而TN及STN所需的技术及资金需求则相对较低。
液晶显示屏运作原理
目前液晶显示技术大多以TN、STN、TFT三种技术为主轴,因此我们就这从这三种技术来探讨它们的运作原理。TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单,请读者参照下方的图片。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所
液晶显示屏
制成。STN型的显示原理也似类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。要在这边说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别透过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况。
TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,荧光管、导光板、偏光板、滤光板、玻
液晶显示屏
璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是荧光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。
液晶显示屏驱动方式
液晶显示屏
在TN与STN型的液晶显示器中,所使用单纯驱动电极的方式,都是采用X、Y轴的交叉方式来驱动,如下图所示,因此如果显示部分越做越大的话,那么中心部分的电极反应时间可能就会比较久。而为了让屏幕显示一致,整体速度上就会变慢。讲的简单一点,就好像是CRT显示器的屏幕更新频率不够快,那是使用者就会感到屏幕闪烁、跳动;或着是当需要快速3D动画显示时,但显示器的显示速度却无法跟上,显示出来的要果可能就会有延迟的现象。所以,早期的液晶显示器在尺寸上有一定的限制,而且并不适合拿来看电影、或是玩3D游戏。
为了改善此一情形,后来液晶显示技术采用了主动式矩阵(active-matrix addressing)的方式来驱动,这是目前达到高数据密度液晶显示效果的理想装置,且分辨率极高。方法是利用薄膜技术所做成的硅晶体管电极,利用扫描法来选择任意一个显示点(pixel)的开与关。这其实是利用薄膜式晶体管的非线性功能来取代不易控制的液晶非线性功能。如上图,在TFT型液晶显器中,导电玻璃上画上网状的细小线路,电极则由是薄膜式晶体管所排列而成的矩阵开关,在每个线路相交的地方则有着一弄控制匣,虽然驱动讯号快速地在各显示点扫瞄而过,但只有电极上晶体管矩阵中被选择的显示点得到足以驱动液晶分子的电压,使液晶分子轴转向而成“亮”的对比,不被选择的显示点自然就是“暗”的对比,也因此避免了显示功能对液晶电场效应能力的依靠。
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