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大家可以用白电灯泡的亮灭来形容液晶显示器的清晰度的色度转变(液晶显示屏分子结构的趋向),以表明TFT的特点和作用。液晶显示器插电以后,在其中液晶显示屏分子结构的响应时间非常慢。 就好像电灯泡照亮也要花很长期才可以彻底更亮。
假如将电灯泡(液晶显示屏的一个清晰度)联接到一般的设备电源开关,则当开关开启时,电灯泡会逐渐闪光,可是要花一定的时间段才可以做到全色度。 从关掉时起,电灯泡逐渐发暗,可是要彻底灭掉必须一定的時间。 应用这些方式,假如规定电灯泡维持一定的色度,则务必不断向其增加工作电压。
反过来,应用TFT塑料薄膜三极管电源开关不但可以操纵电流量的导通,并且可以持续地操纵电流方向。 增加到栅压的正工作电压操纵电流量或负工作电压操纵电流量操纵电流量是开启或是关掉,而且流入是增加到源极的工作电压脉冲信号。
假如对源极增加高电压且电源开关处在ON部位(对栅压增加正工作电压),则电力电容器将在很短的時间内具有电。 因而,当向电灯泡(液晶显示屏盒)增加工作电压时,电灯泡慢慢更亮(液晶显示屏分子结构在静电场的效果下逐渐排序)。
假如栅压工作电压为负且电源开关已关掉,则来源于源极的电流量将被断开,可是电力电容器中存放的正电荷可以保持该工作电压,进而使电灯泡可以在充足长的時间内维持光亮。
另一方面,当对源极增加极低的工作电压并接入电源开关(对栅压增加正工作电压)时,储存在电力电容器中的正电荷马上逐渐充放电,电灯泡逐渐发暗。 因而。 随后,再度向栅压增加负工作电压以使电源开关断掉,进而为液晶显示屏分子结构进行两端对齐给予了時间。
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