《TFT LCD面板设计与构装技术》适合作为大学或研究所液晶相关专业的教科书,特别适合产业界技术人员阅读。
TFT LCD液晶显示器在平板显示器中脱颖而出,在显示器市场独占鳌头。目前以TFT LCD为代表的平板显示产业发展迅速,为适应平板显示产业迅速发展的要求,编写了薄型显示器丛书。本册全面阐述TFT LCD液晶显示器製作技术,共分5章,包括第5章液晶显示器的设计和驱动,第6章LCD的工作模式及显示屏构成,第7章TFT LCD製作工程,第8章TFT LCD的主要部件及材料,第9章TFT LCD的改进及性能提高。《TFT LCD面板设计与构装技术》系统完整、诠释确切,图文并茂、通俗易懂地介绍了TFT LCD製程的各个方面。《TFT LCD面板设计与构装技术》源于生产一线,具有重要的实际指导意义和参考价值。
序前言第5章 液晶显示器的设计和驱动5.1 TFT LCD阵列设计5.1.1 系统设计工程图5.1.2 阵列设计工程5.1.3 驱动迴路设计与驱动方式5.1.4 阵列图形(array patten)设计工程——图案(layout)设计5.1.5 检测(test)设计工程5.2 有源矩阵TFT LCD驱动法5.2.1 TFT LCD的基本驱动法5.2.2 画面闪烁及其对策5.2.3 驱动电路的低电压化及交叉噪声(cross-talk)5.2.4 灰阶显示驱动5.2.5 各种驱动电路方式5.2.6 具体的驱动电路5.2.7 其他驱动法5.3 有源矩阵型TFT LCD驱动法举例5.3.1 TFT LCD驱动原理5.3.2 图像数据信号5.3.3 源驱动(数据驱动)电路5.3.4 栅驱动(选址驱动)电路5.4 单纯矩阵驱动法5.4.1 静态驱动法5.4.2 多路驱动法第6章 LCD的工作模式及显示屏构成6.1 各种不同的光学方式6.2 透射型液晶显示器6.2.1 TN模式6.2.2 sTN模式6.2.3 IPS模式6.2.4 VA模式6.2.5 其他模式简介6.3 反射型液晶显示器6.4 半透射型液晶显示器6.5 投射型液晶显示器第7章 TFT LCD製作工程7.1 液晶显示器的製作工艺流程简介7.1.1 彩色STN LCD製程7.1.2 彩色TFT LCD製程7.1.3 彩色滤光片(CF)製程7.1.4 TFT元件的构造及特徵7.1.5 液晶显示器的製作工艺7.2 阵列製作工程7.2.1 阵列基板製程7.2.2 阵列基板单元製程7.3 彩色滤光片製作工程7.3.1 彩色滤光片製程7.3.2 黑色矩阵形成工程7.3.3 着色层图形形成工程7.3.4 保护膜、透明电极、柱状隔离子形成工程7.3.5 切割工程7.3.6 检查工程7.4 液晶屏(盒)製作工程7.4.1 液晶屏(盒)的结构及製作流程图7.4.2 液晶屏(盒)前工程7.4.3 液晶屏(盒)后工程7.5 模组组装工程7.5 1 模组的结构及组装流程图7.5.2 OLB工程7.5.3 PCB实装工程7.5.4 COG模组製造工程7.5.5 组装及检查工程7.6 液晶屏製作工艺的改进7.6.1 阵列工程的改进——关键在于提高生产效率7.6.2 液晶屏(盒)工程的改进——从农业到工业7.6.3 模组工程的改进——如何适应多品种第8章 TFT LCD的主要部件及材料8.1 玻璃基板8.1.1 液晶显示器用玻璃基板的种类8.1.2 对液晶显示器用玻璃基板的特性要求8.1.3 玻璃母板的大型化8.1.4 热加工工程8.1.5 冷加工工程8.1.6 热处理工程8.1.7 洗净检查,包装出厂8.1.8 全球LCD玻璃基板产业化动向8.2 偏光片及位相差膜片8.2.1 偏振光与偏光片的构造8.2.2 基材膜片8.2.3 偏光板製造工程8.2.4 位相差膜,视角扩大膜8.3 背光源8.3.1 背光源在液晶显示器中的套用8.3.2 背光源的种类及构造8.3.3 冷阴极管灯(CCFL)的构造及发光原理8.3.4 光学膜片的种类及特徵8.3.5 导光板8.3.6 背光源的组装工程8.3.7 背光源的改进8.3.8 便携液晶用LED背光源8.4 适应高回响速度的液晶材料8.4.1 低黏度液晶材料8.4.2 提高△n实现窄间距化以提高回响速度8.4.3 高△ε才料8.4.4 高速回响液晶材料有待开发的问题8.5 驱动、控制用IC/LSI製造工程第9章 TFT LCD的改进及性能提高9.1 液晶显示器的最新技术动向9.1.1 液晶显示器的市场及产品动向9.1.2 液晶显示器技术的最新动向9.1.3 液晶显示器的今后展望9.2 TFT LCD开口率的提高9.2.1 提高TFT阵列基板与CF基板的对位精度9.2.2 布线微细加工技术的导入9.2.3 採用自整合(self-alignment)型TFT,以降低栅、源电极间的重叠电容9.2.4 降低栅线的电阻9.2.5 提高TFT的电子迁移率9.3 扩大视角技术9.3.1 採用光学补偿或取向分割扩大1N模式液晶显示器的视角9.3.2 IPS模式液晶显示器中的取向分割结构9.3.3 VA模式液晶显示器中的取向分割结构
9.3.4 三种扩大视角液晶显示器中的彩色转变9.3.5光学补偿位相差膜在各种显示模式中的套用9.4 提高回响速度9.4.1 瞬时型与持续型显示方式的差异9.4.2 过驱动(overdrive)实现高速回响9.4.3 插入黑画面改善画质9.4.4 液晶材料如何适应高速回响9.5 液晶电视发展现状9.5.1 市场动向9.5.2 性能提高9.5.3 产业动向9.5.4 产能分布9.6 TFT LCD製作技术的革新9.6.1 发展背景9.6.2 彩色滤光片製作的技术革新9.6.3 偏光片与位相差(补偿)片一体化的技术革新9.6.4 背光光源与光学膜片的技术革新9.6.5 散光膜片与稜镜膜片(增亮膜)的一体化技术9.6.6 驱动IC小型化的技术革新9.6.7 生产设备的技术革新9.7 低温多晶硅液晶显示器9.7.1 发展概况及市场需求9.7.2 LTPS TFT LCD製品的特点及研究开发动向9.7.3 製备技术开发动向9.7.4 发展预测和展望9.8 高温多晶硅液晶显示器的技术进展9.8.1 HTPS的市场动向9.8.2 HTPS的技术发展动向9.8.3 HTPS需要开发的课题9.9 LCOS的最新进展9.9.1 LCOS组件的特性9.9.2 LCOS开发的历史9.9.3 LCOS的两大关键技术9.9.4 D-ILA组件的特性9.9.5 LCOS组件用的光学系统9.9.6 D-ILA的发展方向参考文献薄型显示器常用缩略语注释
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