Skærm er en vigtig grænseflade mellem mennesker og maskiner. Tidlige CRT / Cathode Ray Tube displays var hovedstøtterne. Men med den fortsatte udvikling af teknologi har forskellige displayteknologier svampet. For nylig er LCD'erne blevet tynde og korte. lavt strømforbrug, ingen strålingsfarer, flad visning i højre vinkel og fordele ved billedstabilisering og ikke-blinkende mv. I de senere år har den efterhånden erstattet CRT'ens mainstream position med den fortsatte prisfald, og displayet er fuld af stjerner. Hvad er de oplagte funktioner i LCD sammenlignet med tidligere CRT'er?
For det første er skærmkvaliteten høj
Da hvert punkt på LCD-skærmen opretholder den farve og lysstyrke efter modtagelse af signalet, udsender det konstant lys, i modsætning til katodestrålerøret (CRT), som konstant opdaterer lyspunktet. Derfor er LCD-skærmen høj i billedkvalitet og blinker aldrig, hvilket minimerer øjenbelastningen.
For det andet, ingen elektromagnetisk stråling
Visningsmaterialet af traditionelle displays er en phosphor, som vises af elektronstrålen, der rammer fosforen. Elektronstrålen frembringer stærk elektromagnetisk stråling i det øjeblik, at den rammer fosforen, selv om der er mange displayprodukter, der i øjeblikket sammenlignes med stråling. Effektiv behandling minimerer stråling så meget som muligt, men det er svært at eliminere det fuldstændigt. Til gengæld har flydende krystal skærme en iboende fordel ved at forhindre stråling, fordi det slet ikke har stråling. I forbindelse med elektromagnetisk bølgeforebyggelse har LCD-skærmen også sine egne unikke fordele. Det vedtager en streng forseglingsteknik til at vedlægge en lille mængde elektromagnetiske bølger fra drevets kredsløb i displayet. For at kunne aflevere varmen skal det almindelige display dog gøre de interne kredsløb så meget som muligt. Kontakt med luften, så de elektromagnetiske bølger, der genereres af det interne kredsløb, også vil "lække" udad.
Tredje stort visningsområde
Til den samme størrelsesdisplay har LCD-skærmen et større synsfelt. Visningsområdet på et flydende krystaldisplay er det samme som dets diagonale størrelse. En 1-tommers ramme omkring frontpanelet på katodestrålerøret kan ikke bruges til visning.
For det fjerde, en bred vifte af applikationer
Den indledende flydende krystal display bruges ofte på elektroniske ure og regnemaskiner, fordi det ikke kan vise delikate tegn. Med konstant udvikling og fremskridt med LCD-skærmteknologi begyndte tegnvisningen at være delikat og samtidig understøttet den grundlæggende farvedisplay og blev efterhånden brugt i flydende krystal-fjernsyn, LCD-skærme til videokameraer og håndholdte spillekonsoller . Efterfølgende DSTN og TFT anvendes i vid udstrækning som flydende krystal display enheder i computere. DSTN flydende krystal skærme bruges i tidlige bærbare computere; TFT'er bruges i bærbare computere (de fleste bærbare computere bruger nu TFT-skærme). Det bruges også på almindelige stationære skærme.
For det femte er skærmvirkningen god
Sammenlignet med det traditionelle display bruger væskekrystaldisplayet en rent flad glasplade i begyndelsen, og dens displayvirkning er en ret vinkel på flyet, hvilket giver folk en forfriskende følelse. Og LCD-skærmen er lettere at opnå høj opløsning på et lille område af skærmen. For eksempel kan en 17-tommer flydende krystaldisplay opnå en opløsning på 1280 × 1024, og en opløsning på 1280 × 1024 eller mere anvendes generelt på et 18-tommers CRT-farvedisplay. Billedvirkningen er ikke helt tilfredsstillende.
Seks, digital grænseflade
LCD'er er digitale, i modsætning til katodestrålerørfarver med analoge grænseflader. Med andre ord skal grafikkortet ikke længere konvertere digitale signaler til analoge signaler som normalt ved brug af et flydende krystaldisplay. I teorien vil dette gøre farve og positionering mere præcis og perfekt.
Syvende, "krop" er velproportioneret og kompakt
Traditionelle katodestrålerørskærme følges altid af et omfangsrigt rør. LCD-skærme brød igennem denne grænse og gav folk en ny følelse. Konventionelle skærme bruger elektronkanoner til at udsende elektronstråler til skærmen, så billedrørets hals kan ikke laves kort. Når skærmen øges, vil det uundgåeligt øge størrelsen på hele skærmen. Væskekrystaldisplayet opnår displayformålet ved at styre tilstanden af væskekrystalmolekylerne gennem elektroderne på displayet. Selvom skærmen er forstørret, vil dens volumen ikke stige i forhold, og den er meget lettere end den konventionelle skærm med det samme displayområde.
Otte, strømforbruget er lille
Den traditionelle skærm består af mange kredsløb. Når disse kredsløb kører katodestrålerør, skal de forbruge en masse strøm. Med volumenforøgelsen vil strømforbruget af de interne kredsløb helt sikkert stige. Til sammenligning forbruges strømforbruget af LCD-skærmen hovedsageligt i dets interne elektroder og drev IC'er, og dermed er strømforbruget meget mindre end det konventionelle display.





