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Sealer电路
Sealer电路的名称较多,图像缩放电路、主控电路、图像控制器等。Sealer电路的*心是一块大规模集成电路,称为Sealer芯片,其作用 是对A/D转换得到的数字信号或TMDS接*器输出的数据和时钟信号,进行缩放、画质增强等处理,再经输出接口电路送至液晶面板,*后,由 液晶面板的时序控制IC(TC0N)将信号传输至面板上的行列驱动IC。Sealer芯片的性能基本上决定了信号处理的极限能力。另外,在Sealer电 路中,一般还集成有屏显电路(0SD电路)。

液晶显示器为什么要对信号进行缩放处理呢?这是由于一个面板的画素位置与分辨率在制造完成后就已经固定,肇庆智能控制显示模块,但是影音装置输出的分辨率 却是多元的,当液晶面板必须接收不同分辨率的影音信号时,就要经过缩放处理才能适合一个屏幕的大小,所以信号需要经过Sealer芯片进行 缩放处理。

微控制器电路
微控制器电路主要包括MCU(微控制器)、存储器等,其中,净水器控制显示模块oem定制,MCU用来对显示器按键信息(如亮度调节、位置调节等)和显示器本身的状态控 制信息(如无输人信号识别、上电自检、各种省电节能模式转换等)进行控制和处理,以完成*定的功能操作。存储器(这里指串行EEPROM存 储器)用于存储液晶显示器的设备数据和运行中所需的数据,主要包括设备的基本参数、制造厂商、产品型号、分辨率数据、*大行频率、场 刷新率等,还包括设各运行状态的一些数据,如白平衡数据、亮度、对比度、各种几何失真参数、节能状态的控制数据等。
很多液晶显示器将存储器和MCU集成在一起,商用净水器智能控制显示模块定做,还有一些液晶显示器甚至将MCU、存储器都集成在Scaler芯片中。因此,在这些液晶显示 器的驱动板上,是看不到存储器和MCU的
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非晶硅a-si半导体
a-si半导体主要有电学、光学和开关特性。电学特性主要体现在载流子迁移率上;光学特性要求用于TFT开关的a-si的薄膜表面要均匀、折射率高、透光性能好;开关特性是指在外加电压的作用下,TFT器件的能带发生变化,形成低沟道电阻的开态和高沟道电阻的关态。

金属材料
在非晶硅a-si TFT-LCD Array阵列基板中,使用到的非金属材料主要有半导体a-si薄膜和SiNx薄膜。
其中,半导体a-si薄膜又可以分为用作导电沟道的本征层a-si(因为含有H,所以也常用a-si:H来表示)和用作欧姆接触的重掺杂N+ a-si。

a-si半导体:又称无定型硅,单质硅的一种形态,是一种直接能带半导体。主要作用是起到载流子传输,是使用多年较成熟的技术。
但是由于它的载流子迁移率只只有0.3-1 cm2/V·S,需要占用很多空间,所以不适合高分辨率显示面板,但制造工艺相对简单,生产成本低,Z常用于中低端TFT-LCD显示面板。
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透明ITO膜层
在不同的显示模式中,ITO膜层的位置也是不一样的,ITO膜层的作用和TFT-LCD Array阵列基板中所涉及到的是一样的。
在TN和VA模式的TFT-LCD显示面板中,ITO膜层位于彩膜基板的内侧,净水器智能控制显示模块生产厂家,也就是平坦层OC之上,其主要起到公共电极(COM-ITO)的作用。

在FFS和IPS模式的TFT-LCD显示面板中,ITO膜层位于彩膜基板的外侧,外侧的ITO层通过导电银浆和TFT阵列基板上的AG Pad相连,起到屏蔽外部干扰并且释放静电的作用。

TFT显示模组也被叫做彩色滤光片,是由一块许多晶体组织而成的玻璃,而且显示屏显示的彩色*像是通过透明公共电极以及偏震玻璃板之间添加的绿色器来进行实现的,并且光通过液晶层的时候,是可以通过绿色器来进行排列的,由于绿色器水平列为红色,绿色和蓝色。所以他被划分为三个独立的点,每一个点所对应子像素,另一方面,相邻的不同点也会变成不同的灰度变化。从而形成了一个影像,并且有许多像素是具有不同灰化变化,从空间相加以及色彩混合的原理,我们就可以得到一个彩色的图片了。
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