Både TN LCD och IPS LCD tillhör kategorin TFT-LCD (Thin Film Transistor LCD), som realiserar bildvisning genom att kontrollera avböjningen av flytande kristallmolekyler under inverkan av ett elektriskt fält för att justera ljustransmittansen. Men på grund av de olika arrangemangssätten för flytande kristallmolekyler och utformningen av elektrodstrukturer visar de två teknologierna betydande skillnader i prestanda, vilket också bestämmer deras olika marknadspositionering och användningsområde.
TN-teknik är den mest mogna processen inom LCD-display. När de inte är påslagna vrids flytande kristallmolekylerna i en TN-panel 90 grader i en spiralform, och deras optiska rotationsegenskap används för att kontrollera passagen av bakgrundsbelysningen. Dess tillverkningsprocess är enkel och kräver endast skapandet av ett inriktningsskikt på de övre och undre glassubstraten, vilket resulterar i extremt låga produktionskostnader.
Ur ett fysiskt perspektiv är svarstiden för en TN-panel extremt snabb, vanligtvis från 3 till 5 ms eller ännu snabbare. Detta beror på att vridningsmotståndet hos flytande kristallmolekylerna i vertikal riktning är relativt lågt, vilket möjliggör snabb respons på spänningsförändringar. När ett elektriskt fält appliceras kommer de flytande kristallmolekylerna att rotera i det elektriska fältets riktning och ändras från ett horisontellt spiraltillstånd till ett vertikalt tillstånd, så att ljusets polarisationsriktning inte kan roteras, och ljuset blockeras av den andra polarisatorn och bildar ett mörkt tillstånd. Genom att kontrollera spänningen för varje pixel kan gråskalan och färgdisplayen realiseras.
I IPS-panelen är flytande kristallmolekylerna alltid parallella med glassubstratet. Genom att applicera ett tvärgående elektriskt fält roterar de inom planet. Till skillnad från TN LCD är kärnan i IPS LCD "in-plane switching" av flytande kristallmolekyler: under villkoret av inget elektriskt fält, är de flytande kristallmolekylerna anordnade parallellt med glassubstratet, och riktningen för alla flytande kristallmolekyler är konsekvent. När ett elektriskt fält appliceras, roterar vätskekristallmolekylerna i samma plan under inverkan av det horisontella elektriska fältet, utan att ändra deras vertikala läge, för att justera ljustransmittansen. Detta unika arrangemangsläge gör att IPS LCD har uppenbara fördelar i betraktningsvinkel och färgåtergivning.
|
Kärnparametrar |
TN LCD |
IPS LCD |
|
Statiskt kontrastförhållande |
800:1-1000:1 |
1000:1-1500:1 |
|
Betraktningsvinkel |
90°(CR>10) |
178°(CR>100) |
|
Energiförbrukning |
Lägst (30 % lägre än IPS) |
Högst (30 % högre än IPS) |
|
Paneltjocklek |
1,8-2,2 mm |
2,5-3,2 mm |
Hur man väljer TN LCD-skärm eller IPS LCD-skärm?
Olika applikationsscenarier har olika krav på skärmprestanda, vilket är grunden för att välja TN LCD och IPS LCD.
Scenarier lämpliga för TN LCD:Höghastighets dynamiska visningsscenarier, såsom konkurrenskraftiga e-sportmonitorer, industrikamerasökare, höghastighetsdetekteringsutrustning och plasmaskärmaskin HMI. Dessa scenarier kräver ultrasnabb svarshastighet (inom 5 ms) för att undvika efterbilder och utsmettning, och TN LCD:s snabba svarsfördel kan utnyttjas fullt ut. JDA:s TN LCD-produkter med adaptiv lågtemperaturteknologi kan fungera stabilt i intervallet -40℃~+85℃, vilket är mer lämpligt för dessa scenarier.
Scenarier lämpliga för IPS LCD:Scenarier för visning med flera vinklar, som TV-skärmar, konferensskärmar, bilcentraler, surfplattor och offentliga informationsskärmar. Dessa scenarier kräver att bilden tydligt kan ses från alla vinklar, och IPS LCD:s 178° ultravida betraktningsvinkel kan möta detta krav.
Jingda display är en professionell tillverkare av LCD-skärmar, TFT-skärmar och OLED-skärmar. Om du letar efter bildskärm för ditt projekt, besök vår officiella hemsida: www.jda-display.com
