雖然這篇液晶顯示器構造鄉民發文沒有被收入到精華區:在液晶顯示器構造這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章
在 液晶顯示器構造產品中有4篇Facebook貼文,粉絲數超過3萬的網紅狄驤的資本主義求生筆記,也在其Facebook貼文中提到, 【台灣面板業產值僅次於半導體產業?!搞懂面板的原理和製程,你才能跟上產業趨勢...】 根據台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)資料,2019年台灣面板出貨量高居全球第二,顯示科技產業產值達1.4兆元(新台幣),產值占我國GDP 8%,僅次於半導體產業。 由此可知,台灣除了半導體產業,顯示器產業也對...
液晶顯示器構造 在 狄驤的資本主義求生筆記 Facebook 的最讚貼文
【台灣面板業產值僅次於半導體產業?!搞懂面板的原理和製程,你才能跟上產業趨勢...】
根據台灣顯示器產業聯合總會(TDUA)資料,2019年台灣面板出貨量高居全球第二,顯示科技產業產值達1.4兆元(新台幣),產值占我國GDP 8%,僅次於半導體產業。
由此可知,台灣除了半導體產業,顯示器產業也對台灣相當重要。
畢竟,現代人每天相處時間最久的東西,絕對不是人,而是各類光電面板,例如:手機、平板、電腦、電視的螢幕。
可想而知,在這人類已經脫離不了螢幕的時代,顯示器產業自然會有巨大商機。
因此,只要你足夠了解顯示器產業以及零組件材料廠商,你就可以隨著市場變化,找到適合的投資標的。
雖然很多投資人都認為,面板不是什麼高科技產業,不值得長期投資。
然而,就是因為近十年來,面板產業沒有進入像半導體業<摩爾定律>先進製程軌道,產業的創新和革命一直沒有爆發性。
但去年起拜疫情和電動車及5G需求之賜,當前的面板產業除了也有漲價題材,未來在產業創新上,也啟動了類似<摩爾定律>進程,朝微型化,成本降低和高效能方向升級...
此外,投資人要跟上面板業的<摩爾定律>製程利多,不能只認識面板股最有名的友達與群創,這樣反而會錯失許多優質的投資標的,還要先搞懂面板的基礎製程和材料和技術的演進,才能擬定出最佳投報率的投資計劃。
因此,這次就要來簡單和大家介紹顯示器產業和相關廠商,同樣的,因為顯示器會牽扯到許多光學和物理化學原理,此次科普我會以白話的方式讓不是本科系的人,能夠大致瞭解顯示器產業和相關廠商。
相信有點年紀的朋友們,都還記得甚至家裡還有大屁股的電視或電腦顯示器,也就是陰極射線管(CRT)顯示器,但這種顯示器已經過時,因此不列入討論,就讓我們先從近代普及率最高的,薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)開始說起吧!
首先,TFT-LCD大多是由無數個RGB像素排列而成,用放大鏡看螢幕的某部分就可以發現(如下圖),請大家不要過於近距離觀察螢幕以免傷眼。
依顯示器大小而定,TFT-LCD可能會有數千到數百萬個「像素(Pixel)」,在螢幕上顯示文字或圖、影像,每個像素都有紅(R)、綠(G)、藍(B)三種不同顏色的「次像素(Sub-pixel)」。
例如,一台顯示器解析度是1920*1080,就代表它有2,073,600個像素,且因畫素都由紅、綠、藍三個次像素構成,因此這台顯示器共有6,220,800個次像素。
另外,以紅、綠、藍「光的三原色」就能顯示出,人類眼睛大部分能分辨出的色彩,例如,紅+綠=黃,紅+藍=紫,紅+綠+藍=白,等顏色。
接著,TFT-LCD像素背後的構造是甚麼,又是如何製作的呢?
TFT-LCD的構造,大致可以分成背光模組、玻璃基板、偏光板、液晶、薄膜電晶體、彩色濾光片和驅動IC。
另外,TFT-LCD的主要製程可分為三段,前段Array ,中段Cell和後段Module (模組組裝)。
前段的 Array 製程與半導體製程相似,不同的是並非將矽晶圓作為基板,而是將薄膜電晶體製作於玻璃上。
中段的Cell ,是將前段Array的玻璃為基板,與彩色濾光片的玻璃基板貼合,並在兩片玻璃基板間灌入液晶。
後段的Module,是將Cell製程後貼合的面板與其他如驅動 IC、背光板、等多種零組件組合。
*背光模組(Backlight Module)
由於TFT-LCD 為「非自發光顯示器」,因此,必須透過背光模組發出背光源投射光線,讓光線依序穿透TFT-LCD構造中的偏光板、玻璃基板、液晶層、彩色濾光片、玻璃基板、偏光板等零組件,最後進入人的眼睛成像,才能達到彩色顯示的功能。
值得一提的是,背光模組中的背光源,不只可用大多傳統TFT-LCD常見的冷陰極燈管(CCFL),也可用發光二極體LED,和近期最夯的次毫米發光二極體(Mini LED),另外,作為TFT-LCD 的背光源,也是Mini LED未來最廣泛的應用,Mini LED分析和相關廠商可見之前的【超深V周報】。
背光模組佔TFT-LCD成本約22%,廠商:中光電(5371)、瑞儀(6176)。
那麼,TFT-LCD其他的零組件功用分別是甚麼,又是哪些廠商製造的?
台灣面板業是否會隨著Mini LED的量產,再次迎來爆發期呢?
有興趣的朋友可點擊下方連結,繼續閱讀完整文章。
【限時公開文章】面板產業鏈也有「摩爾定律」?搞懂面板的原理和製程,你才能跟上產業趨勢...
https://www.pressplay.cc/project/vippPage/%E9%99%90%E6%99%82%E5%85%AC%E9%96%8B%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E7%94%A2%E6%A5%AD~/F2CB7A9CBB5F4D46046A5EEBBDE6F730?limited_code=17989272F3C18578F2BE32EA2FD3AB0E
液晶顯示器構造 在 玩老玩具 Playtoysforever Facebook 的最佳貼文
JT studio
無夢の人型 - Astro Gaki. 限量預購開跑:
SOLD OUT
• 不包含電池 (AG1 x6)
• 預計發貨時間為2020年 第二季
延伸閱讀:
ND.01是為了開發給不需要小孩長大,不希望擁有夢想的父母,他們只想小孩保持著他們所希望的樣子。如:高等資優生,醫生等,即謂【None Dream】。 ND.01試号機設定是10歲男童,開發時有設定保護所有人的機制,因此在身體構造裡設定擁有火力。ND.01胸口的液晶顯示器會顯示目前的狀態,若顯示器顯示ERROR,即強制開啟火力模式。
※根據實驗室電腦留下的秘密檔案,最早的ND.00是一位人類十歲男童,由實驗室裡的H936博士多次手術後的實驗品。資料提到全身80%的皮肉以及人骨已將由複雜的接收器以及鋼骨取代,並且在大腦植入了48核處理器運算,心臟已經由機械類系統取代,其餘的數據已經被刪除。
戦争の人型- WM.02
WM.02号機是政府將初號機嘗試使用於軍事系統去改造開發,火力設定是ND.01的150倍,在某次武力實驗中,將大量核能植入WM.02,導致系統完全斷電,為了測試將WM.02系統重新啟動,這時顯示器出現了ERROR警告,軍方嘗試修復失敗後進行武力壓制,導致WM.02破壞實驗室後下落不明。
※由於WM.01 改良失敗,已被肢解廢除。可用部分已被回收利用於WM02
液晶顯示器構造 在 往地球出發吧-馬賽kyo的旅行圖與文 Facebook 的最佳貼文
《生活二三事》
.
昨兒個媒體朋友打來聊聊關於那白金藍黑的事件.....
.
事實上不是眼科醫生的我 也不是心理學家的背景
再者我對人類眼睛構造如何如何也沒多大興趣去探討
我也只能就我的工作領域之中的經歷經驗提供觀點做為參考
.
.
*狀況1.
同樣一張圖像通常從artbase人員電腦完成寄出後
大概就會開始發展出一段驚魂記
如果你夠幸運不需要同時寄給太多人
那這場驚魂自然就會較快落幕
因為圖檔寄出後
收到信的業務人員從他的螢幕上看到的
與artbase的螢幕可能會有顏色的不同
而收到信的客戶行銷端朋友也可能看到不同的顏色
於是
通常就會開始不同人在不同地方的不同螢幕開始對起話來~
.
artbase : 檔案寄出囉請再次確認一下哦~~~
account :有收到囉~ 可是色調會不會太偏黃 八啦八啦八啦~~~
客戶端 : 這顏色太重了吧? 這顏色怎麼會變這麼藍?這顏色看來好暗咧~~~~八啦八啦八啦....
account : A~~顏色是不是有問題啊?我覺得偏黃 客戶端那覺得偏藍......怪怪哩~~~~~
artbase : ......…… 幹! 我覺得剛好........
.
不同廠牌不同條件狀況的螢幕顯示器對同一張圖的色彩顯現其實可以全然不同的~~
.
.
*狀況2.
同樣一張圖像通常從artbase人員電腦完成打開後
就算在現場同時看也可能會出現鬼打牆的狀況~
artbase : 就現在螢幕這張, 確認一下~~~
蹲著的account : 是有比我桌上螢幕好很多~ 但色調還是有些暗咧 ~~~
站立著的account B : 哪有~我覺得色調好像偏亮了~顏色都變淡了~~~
一直乖乖坐在位上的artbase : ......…… 幹! 我覺得剛好........
.
.
就算相同液晶螢幕顯示器, 觀看者的觀看高度與角度,
也會讓色彩顯現全然不同的~~
.
.
這件關於白金藍黑的事件
我其實最想說的是:
就只是個爛手機拍下的低畫質失真又色偏的圖檔
是討論個屁啦~
為什麼不走出門看看真實的世界 真實的顏色啊????
.
.
2015年03月01日 大獵犬號航海日誌
.