液晶显示器一个像素的亮度变化(液晶分子的取向)比喻为一个白识灯泡,用以说明TFT的特征与功能。液晶分子的响应速度是相当慢的。因此用做对比的灯泡在充分变亮时,也要花费较长的时间。
如果与灯泡(液晶的一个像素)相连接的是普通的机械开关,从开关ON时起,灯泡开始发光,但达到充分亮时要花费一定时间。而从开关〇FF时起, 灯泡开始变暗,但达到完全熄灭也要花费一定时间。采用这种方法,若要求灯泡保持一定亮度,必须对其持续地施加电压。
相比之下,采用TFT开关,既能控制电流的通断,又能持续控制电流的流动 方向。控制电流导通还是切断的是栅极上所加正或负的电压控制电流,流动方向的是源极上所加电压的高低。
若源极上施加高电压,且开关ON(栅极上施加正电压),则在极短的时间内,电容器中储满电荷。因此,对灯泡(液晶盒)施加电压时,灯泡慢慢变亮(液晶分子在电场作用下开始取向排列。
若栅极电压为负而使开关OFF时,则源于源极的电流截止,但存储于电容器的电荷可维持电压,从而灯泡可在充裕的时间内保持明亮。
另一方面,当源极施加极低的电压而开关ON(栅极施加正电压)时,电容器存储的电荷瞬间放电开始,则灯泡随之开始变暗。而后,再次向栅极施加负电压而使开关0FF,为液晶分子完成取向提供所需要的时间。
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