Không giống như công nghệ TN, màn hình TFT hiển thị sử dụng một "thâm nhập trở lại" các phương pháp tiếp cận tưởng tượng ánh sáng con đường là không phải từ trên xuống dưới như tinh thể lỏng TN, nhưng từ dưới lên. Cách tiếp cận này là để thiết lập một ống ánh sáng đặc biệt ở mặt sau của tinh thể lỏng, chiếu xạ của nguồn ánh sáng thông qua phía bên dưới của mảng. Như các điện cực của các lớp trên và dưới được thay đổi thành FET điện cực và một điện cực ohmic phổ biến, hiệu suất của các phân tử tinh thể lỏng cũng sẽ thay đổi khi các điện cực FET dẫn điện, và màn hình có thể đạt được bằng cách che và ánh sáng bộ truyền động và thời gian phản ứng rất nhiều được tăng lên đến khoảng 80ms. Vì nó tương phản cao hơn TN-LCD và màu sắc phong phú hơn, tần suất Cập Nhật màn hình cũng là nhanh hơn, như vậy màn hình TFT, thường được gọi là "Sắc màu thật." So với DSTN, các tính năng chính của màn hình TFT-LCD là để cấu hình một thiết bị chuyển mạch bán dẫn cho mỗi điểm ảnh. Bởi vì mỗi điểm ảnh có thể được điều khiển trực tiếp bởi một điểm xung. Do đó, mỗi nút tương đối độc lập và có thể được kiểm soát liên tục. Phương pháp thiết kế này không chỉ giúp tăng cường tốc độ phản ứng của màn hình hiển thị, nhưng cũng có thể chính xác điều khiển màn hình màu xám cấp, điều này là màn hình TFT màu sắc sống động như thật so với lý do dstn.
Trong màn hình TFT-LCD, các chức năng của màn hình TFT là tương đương với một ống chuyển đổi. Màn hình TFT thường được sử dụng là một thiết bị ba thiết bị đầu cuối. Một lớp bán dẫn thường được chế tạo trên một bề mặt kính, ở cả hai đầu nguồn và cống được kết nối. Phim cách nhiệt gate được kết nối với chất bán dẫn và cổng được sắp xếp. Hiện nay giữa các nguồn và rò rỉ điện cực được điều khiển bởi điện áp được áp dụng cho cửa. Đối với một màn hình, mỗi pixel có thể được cấu trúc đơn giản để nhìn vào một tinh thể lỏng giữa một điện cực điểm ảnh và một điện cực phổ biến. Nó là quan trọng hơn suy nghĩ của nó như một tụ điện từ góc độ của điện. Mạch tương đương được thể hiện trong hình 1. Tính phí pixel p (i, j) của J hàng I cột, T chuyển (I, J) đạo diễn và điện áp mục tiêu được áp dụng cho tín hiệu dòng D (i). Khi các điện cực điểm ảnh được sạc đầy, thậm chí nếu việc chuyển đổi bị ngắt kết nối, phí điện trong tụ điện được bảo tồn, và các lớp tinh thể lỏng giữa các điện cực tiếp tục có một ảnh hưởng trường điện áp. Các chức năng của ổ đĩa dữ liệu (cột) là phát huy một điện áp mục tiêu trên đường dây tín hiệu, trong khi các ổ đĩa gate (hàng) là người dẫn và ngắt kết nối của các chuyển đổi. Bởi vì màn hình hiển thị điện áp trên lớp tinh thể lỏng có thể được lưu trữ trong điện dung lí của mỗi pixel, lớp tinh thể lỏng có thể làm việc ổn định. Điện áp này hiển thị thông qua màn hình TFT cũng có thể được viết lại trong một thời gian ngắn thời gian, vì vậy ngay cả khi ở màn hình LCD độ phân giải cao, nó có thể làm giảm yêu cầu chất lượng hình ảnh. Điều quan trọng của hình ảnh hiển thị là hướng phân tử của tinh thể lỏng trong điện trường. Nói chung, định hướng của các bên trong của bề mặt được xử lý để cho sự sắp xếp của các phân tử tinh thể lỏng tạo ra biến dạng cấu trúc mong muốn đạt được chế độ hiển thị khác nhau. Chọn một chế độ hiển thị nhất định, trong hành động của điện trường, các phân tử tinh thể lỏng tạo ra sự thay đổi hướng, và thông qua với kết hợp của phân cực, nguyên nhân sự cố ánh sáng đi qua lớp tinh thể lỏng sức mạnh để thay đổi. Để nhận ra việc hiển thị hình ảnh. Trong một từ, màn hình TFT-LCD và thụ động TN-LCD, STN LCD ma trận đơn giản, đó là ở mỗi điểm ảnh của màn hình LCD màn hình có một màng mỏng transistor (TFT), có hiệu quả có thể khắc phục xuyên âm khi không được lựa chọn, do đó các đặc tính tĩnh của màn hình LCD hiển thị và số lượng quét đường, do đó, chất lượng hình ảnh được cải thiện rất nhiều. và chuyển đổi đơn vị (tức là, TFT) đặc điểm, nó là cần thiết để đáp ứng kháng thấp bang, kháng chiến đóng cửa, nhà nước là rất lớn.





