електронна поща

admin@zgcxgdlcd.com

WhatsApp

15919880141

Бързо разберете LCD сегментния дисплей

Nov 23, 2024 Остави съобщение

Самият сегментен LCD дисплей не излъчва светлина, така че ще инсталираме лампи като източници на светлина от двете страни на екрана на дисплея. Името на течния кристал на сегментния код произлиза от ранните дни, когато екранът с течен кристален дисплей е използван за първи път. Използва се главно за замяна на LED цифрова тръба. На гърба на екрана на течнокристалния дисплей има и панел за подсветка. Светлината, излъчвана от панела със задно осветяване, ще навлезе в течнокристалния слой от хиляди кристални капчици след преминаване през първия слой на поляризационния филтър.
Течнокристалният слой е с ортогонална поляризация. Всяка кристална капка се съдържа в малка клетъчна структура. Между стъклената плоча и течнокристалния материал има прозрачни електроди.
Какво е електрод? Първо, електродът е разделен на редове и колони. В пресечната точка на редове и колони светлинното състояние на течния кристал се променя чрез промяна на напрежението. Когато електродът в екрана на сегментния код генерира електрическо поле, молекулите на течния кристал ще бъдат изкривени, като по този начин ще пречупят светлината в него по правилен начин и след това ще я изведат на екрана през слоя на поляризаторния филтър.
Ако се добави напрежение към екрана на сегментния код, молекулите ще се пренаредят и ще бъдат напълно успоредни, така че светлината няма да бъде усукана, така че просто да бъде блокирана от повърхностния филтър. С прости думи, светлината с електричество ще бъде блокирана, а светлината без електричество може да бъде пречупена.
7-сегментен екран (съставен е от 7 сегмента, използвани за показване на числата 0~9), като калкулатори, часовници и т.н., показаното съдържание е основно числа и е относително просто. Сегментиране на индустрията Нерешетъчните LCD екрани се наричат ​​колективно LCD екрани със сегментен код.
Изискванията към основните контролни чипове на LCD екраните със сегментен код са ниски, софтуерът е прост и разходите за управление на LCD екраните и основните контроли са ниски. Само едночипов микрокомпютър може да го управлява.
LCD екраните обикновено имат три режима: пълно предаване, полу-предаване и отражение. Течният кристал няма да излъчва активно светлина и е необходим външен източник на светлина. Източникът на светлина на напълно прозрачния течен кристал идва от подсветката зад LCD екрана; източникът на светлина на отразяващия течен кристал идва от характеристиките на естествената светлина, отразена през филма. Отразява се към очите на наблюдателя от поляризатора на LCD екрана; течният кристал с полу-предаване е между двете, като светлината е от задната страна на течния кристал и отразената светлина от предната страна. Следователно напълно прозрачният LCD трябва да използва подсветка, отразяващият LCD не се нуждае от подсветка, а полупрозрачният LCD може да използва подсветка или не. LCD екрани без подсветка не могат да се наблюдават на тъмно.
Материалите на сегментните LCD екрани се разделят на TN, HTN, STN, BTN (т.е. VATN), FSTN, които се разграничават според изкривяването на течния кристал. Колкото по-голямо е изкривяването, толкова по-широка е видимата област.
Има два режима на показване: положителен дисплей и отрицателен дисплей. Обикновено ефектът на дисплея обикновено е бял фон с черен текст за положителен дисплей и черен фон с отрицателен дисплей.
Условията на шофиране зависят от избрания драйверен чип. Дали съвпада е свързано с коефициента на отклонение и работния цикъл. Например, често използваният чип HT1621 има коефициент на запълване 1/4DUTY и коефициент на отклонение 1/3BIAS.
Обичайните методи за свързване включват PIN/zebra/hot seal/FPC.
Работното напрежение обикновено се задава между 3~5V, а консумацията на енергия на LCD е около 10μA.
Температурният диапазон може да се настрои според работната среда на LCD дисплея, а най-широката температура е около -35 градуса ~85 градуса.