题目
第六章1) 液晶分为两大类: 热致液晶和溶致液晶。作为显示技术应用的液晶都是 热致液晶。2) 液晶是 各项同性液体与完全有序晶体之间的一种中间态,既有液体的流动性又有晶体的各向异性的特征,是一种取向有序的流体,热致液晶可为 是温度引起的,并且只能在一定温度范围内存在,一般是单一组分或均匀化合物。3) 等离子体是又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质4) 试说明注入电致发光和高场电致发光的基本原理。
第六章1) 液晶分为两大类: 热致液晶和溶致液晶。作为显示技术应用的液晶都是 热致液晶。2) 液晶是 各项同性液体与完全有序晶体之间的一种中间态,既有液体的流动性又有晶体的各向异性的特征,是一种取向有序的流体,热致液晶可为 是温度引起的,并且只能在一定温度范围内存在,一般是单一组分或均匀化合物。3) 等离子体是又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质4) 试说明注入电致发光和高场电致发光的基本原理。
题目解答
答案
答案:注入电致发光是在半导体PN结加正偏压时产生少数载流子注入,与多数载流子复合发光。高场电致发光是将发光材料粉末与介质的混合体或单晶薄膜夹持于透明电极板之间,外施电压,由电场直接激励电子与空穴复合而发光。高场电致发光又分交流和直流两种,如粉末型交流电致发光与粉末型直流电致发光。5) 简述等离子体的概念和等离子体显示板工作的基本原理。等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除去固、液、气态外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的电场和磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体显示搬是利用气体放电产生发光现象的平板显示的统称。等离子体显示技术(Plasma Display)的基本原理:显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(一般都是氙气和氖气的混合物),电流激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光,这种紫外光碰击后面玻璃上的红、绿、蓝三色荧光体,它们再发出我们在显示器上所看到的可见光。6)简述液晶显示器的主要特点。答案:优点1,低压,微功耗 2,平板结构 3,被动显示型 4,显示信息量大 5,易于彩色化 6,长寿命 7,无辐射,无污染缺点1,显示视角小 2,响应速度慢 3,非主动发光7)比较TN-LCD和STN-LCD的特点。答案:TN-LCD利用了扭曲向列相液晶的旋光特性,液晶分子的扭曲角为90º,它的电光特性曲线不够陡峻,由于交叉效应,在采用无源矩阵驱动时,限制了其多路驱动能力。STN-LCD的扭曲角在180º—240º范围内,曲线陡度的提高允许器件工作在较多的扫描行数下,利用了超扭曲和双折射两个效应,是基于光学干涉的显示器件。STN-LCD所用的液晶材料是在特定的TN材料中添加少量手征性液晶以增加它的扭曲程度,盒厚较薄,一般5-7μm。STN-LCD的工艺流程基本上和TN-LCD类似,但由于STN-LCD是基于光干涉效应的显示器件,对盒厚的不均匀性要求<0.05μm(TN-LCD只要求<0.5μm),否则就会出底色不均匀,预倾角要求达到3º~8º,电极精细,器件尺寸较大,因此其规模生产难度较TN-LCD大许多。
解析
步骤 1:注入电致发光原理
注入电致发光是通过在半导体PN结上施加正向偏压,使得少数载流子(电子或空穴)注入到PN结中,与多数载流子复合,从而产生光辐射。这种发光方式依赖于半导体材料的能带结构和载流子的复合过程。
步骤 2:高场电致发光原理
高场电致发光是通过在发光材料(如粉末或薄膜)中施加高电场,使得电子和空穴在电场的作用下加速并复合,从而产生光辐射。这种发光方式不依赖于半导体材料的能带结构,而是通过电场直接激励电子和空穴的复合过程。
步骤 3:交流和直流电致发光
高场电致发光可以分为交流和直流两种方式。交流电致发光是通过交流电场激励电子和空穴的复合过程,而直流电致发光是通过直流电场激励电子和空穴的复合过程。交流电致发光通常用于粉末型发光材料,而直流电致发光通常用于薄膜型发光材料。
注入电致发光是通过在半导体PN结上施加正向偏压,使得少数载流子(电子或空穴)注入到PN结中,与多数载流子复合,从而产生光辐射。这种发光方式依赖于半导体材料的能带结构和载流子的复合过程。
步骤 2:高场电致发光原理
高场电致发光是通过在发光材料(如粉末或薄膜)中施加高电场,使得电子和空穴在电场的作用下加速并复合,从而产生光辐射。这种发光方式不依赖于半导体材料的能带结构,而是通过电场直接激励电子和空穴的复合过程。
步骤 3:交流和直流电致发光
高场电致发光可以分为交流和直流两种方式。交流电致发光是通过交流电场激励电子和空穴的复合过程,而直流电致发光是通过直流电场激励电子和空穴的复合过程。交流电致发光通常用于粉末型发光材料,而直流电致发光通常用于薄膜型发光材料。