ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທຸກໜ້າຈໍຂອງອຸປະກອນທີ່ເຮົາພົວພັນກັບປະຈຳວັນ—ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື, ຄອມພິວເຕີ, ແລະ smartwatches—ແມ່ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສຳຄັນ: TFT. ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ແຕ່ມັນແມ່ນ "ຜູ້ບັນຊາການ" ທີ່ເຮັດໃຫ້ການສະແດງທີ່ທັນສະໄຫມສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນແລະລຽບງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, TFT ແມ່ນຫຍັງແທ້ໃນຫນ້າຈໍ TFT LCD? ມັນມີວິເສດອັນໃດແດ່ທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍ?
I. ຄໍານິຍາມຫຼັກຂອງ TFT: ການປະສານງານທີ່ຊັດເຈນຂອງ “ສະຫຼັບກ້ອງຈຸລະທັດ” ຫຼາຍລ້ານໃນໜ້າຈໍ
TFT, ຫຍໍ້ມາຈາກ Thin-Film Transistor, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ transistor ຟິມບາງ. ທ່ານສາມາດຄິດວ່າມັນເປັນສະຫຼັບເອເລັກໂຕຣນິກຂະຫນາດນ້ອຍສຸດໃນຫນ້າຈໍ. ຈຸດສໍາຄັນແມ່ນວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເອີ້ນວ່າ TFT ບໍ່ເຄີຍມີຢູ່ໃນຄວາມໂດດດ່ຽວ. ພາຍໃນທຸກອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຫນ້າຈໍ TFT" (ເຊັ່ນ: TFT-LCD), ມີ TFTs ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ - ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍລ້ານຫຼືຫຼາຍສິບລ້ານຂອງໄມໂຄສະວິດເຫຼົ່ານີ້, ຈັດລຽງຢ່າງເປັນລະບຽບກ່ຽວກັບພື້ນແກ້ວ. ແຕ່ລະ TFT ເປັນເອກະລາດແລະຊັດເຈນຄວບຄຸມ pixel ດຽວ thການປຽບທຽບແບບງ່າຍໆ: ຖ້າແຕ່ລະ pixels ໃນຫນ້າຈໍຖືກປຽບທຽບກັບປ່ອງຢ້ຽມ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ TFT ໃນຫນ້າຈໍ TFT LCD ແມ່ນສະຫຼັບສະຫມາດທີ່ຄວບຄຸມລະດັບທີ່ປ່ອງຢ້ຽມນັ້ນເປີດຫຼືປິດ. ມັນກໍານົດຢ່າງແນ່ນອນວ່າຄວາມສະຫວ່າງຫຼາຍປານໃດ (ຈາກໂມດູນ backlight) ສາມາດຜ່ານ, ໃນທີ່ສຸດກໍານົດຄວາມສະຫວ່າງແລະສີຂອງ pixels ລວງນັ້ນ. ການເຮັດວຽກປະສານງານຂອງ TFTs ນັບບໍ່ຖ້ວນລວມກັນເປັນຮູບພາບທີ່ສົມບູນທີ່ພວກເຮົາເຫັນກ່ອນຕາຂອງພວກເຮົາ.
II. ແຫຼ່ງຂອງ Magic: ຈາກ "Passive" ກັບ "Active," ວຽກງານປະຕິວັດຂອງ TFT
ຄວາມມະຫັດສະຈັນທີ່ແທ້ຈິງຂອງ TFT ແມ່ນຢູ່ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງວິທີການຄວບຄຸມການປະຕິວັດ: "ການແກ້ໄຂມາຕຣິກເບື້ອງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ." ນີ້ແມ່ນໂລກນອກຈາກເທກໂນໂລຍີ "ມາຕຣິກເບື້ອງຕົວຕັ້ງຕົວຕີ" ທີ່ໂງ່ທີ່ມີມາກ່ອນ TFT.
The Dilemma without TFT (Passive Matrix):
ມັນຄ້າຍຄືກັບການໃຊ້ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນຕັດກັນເພື່ອຄວບຄຸມທຸກ pixels, ເຊິ່ງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສົ່ງສັນຍານ crosstalk ແລະ motion blur.
Intelligence With TFT (Active Matrix):
ແຕ່ລະ pixels ມີສະຫຼັບ TFT ທີ່ອຸທິດຕົນຂອງຕົນເອງ. ເມື່ອ pixels ລວງຕ້ອງຖືກຂັບເຄື່ອນ, ສັນຍານຄວບຄຸມສາມາດຊອກຫາແລະສັ່ງໃຫ້ TFT ຂອງ pixels ລວງນັ້ນ "ເປີດ" ຫຼື "ປິດ", ຮັກສາສະຖານະຂອງມັນຈົນກ່ວາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຕໍ່ໄປ. ນີ້ນໍາເອົາຂໍ້ໄດ້ປຽບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ການຕອບສະໜອງໄວ: ສະວິດ TFT ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວສູງສຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວມົວໃນຮູບພາບເຄື່ອນໄຫວໃນໜ້າຈໍ TFT LCD ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການບໍລິໂພກພະລັງງານຕ່ໍາ: ລັກສະນະການຖືຄອງລັດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍລວມຂອງຫນ້າຈໍ TFT LCD.
III. Debunking the Myth: TFT ≠ ປະເພດຂອງຫນ້າຈໍ; ມັນແມ່ນ "ສະຫມອງໃຕ້" ຂອງຫນ້າຈໍ
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປແມ່ນວ່າ "TFT ແມ່ນປະເພດຂອງຫນ້າຈໍ." ໃນຄວາມເປັນຈິງ, TFT ຕົວຂອງມັນເອງບໍ່ໄດ້ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຫຼືຜະລິດສີ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເປັນລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ຊັບຊ້ອນ - "ຫ້ອງໂດຍສານພື້ນຖານ" ຫຼື "ສະຫມອງຫຼັກ" ຂອງຫນ້າຈໍ.
ຫນ້າຈໍ TFT-LCD, ທີ່ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍທີ່ສຸດ, ແມ່ນການແກ້ໄຂເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງທີ່ສົມບູນ. ໃນກໍລະນີນີ້, TFT array ໃນຫນ້າຈໍ TFT LCD ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຂັບລົດການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງໂມເລກຸນໄປເຊຍກັນຂອງແຫຼວທີ່ຊັດເຈນເພື່ອຄວບຄຸມ passage ຂອງແສງຈາກ backlight ໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຫນ້າຈໍ OLED ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຫຼາຍ, ໃນເວລາທີ່ການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼືຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ, array TFT ແມ່ນຍັງຕ້ອງການເປັນວົງຈອນ backplane ເພື່ອຄວບຄຸມການປ່ອຍແສງສະຫວ່າງຂອງແຕ່ລະ pixels ລວງຂອງ OLED ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ມັນສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າຖ້າບໍ່ມີເທກໂນໂລຍີ TFT, ຈໍສະແດງຜົນ TFT LCD ທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ, ກ້ຽງທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນມື້ນີ້ຈະບໍ່ມີ.
IV. ວິວັດທະນາການຂອງຄອບຄົວ TFT: ນະວັດຕະກໍາວັດສະດຸເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບກ້າວກະໂດດ
ປະສິດທິພາບຂອງ TFT ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ semiconductor ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຂອງມັນ. ປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການຂອງມັນແມ່ນການເດີນທາງຂອງການປະດິດສ້າງວັດສະດຸ:
Amorphous Silicon (a-Si): ເທກໂນໂລຍີ TFT ຊັ້ນນໍາທໍາອິດ, ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສໍາຄັນແຕ່ປະສິດທິພາບຈໍາກັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການການສະແດງລະດັບສູງ.
Low-Temperature Polycrystalline Silicon (LTPS): ປະສິດທິພາບກ້າວກະໂດດ, ມີການເຄື່ອນທີ່ຂອງເອເລັກໂຕຣນິກສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ໜ້າຈໍມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫນ້າຈໍ LCD ແລະ OLED ລະດັບສູງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມມະຫັດສະຈັນຂອງ TFT ໃນຈໍ TFT LCD ແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມສາມາດໃນການຫັນປ່ຽນສັນຍານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບເປັນຮູບພາບດິຈິຕອລທີ່ມີລະບຽບທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍໍາໃນລະດັບ pixel. ມັນແມ່ນວິສະວະກອນທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ, ຖືກເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃຕ້ກະດານແກ້ວ. ມັນເປັນການເຮັດວຽກທີ່ປະສານງານຂອງ TFT ໄມໂຄຣສະວິດນັບລ້ານເຫຼົ່ານີ້ທີ່ສຸດທ້າຍໄດ້ນໍາພວກເຮົາໄປສູ່ໂລກດິຈິຕອນທີ່ຊັດເຈນ, ມີຊີວິດຊີວາ, ແລະລຽບງ່າຍກ່ອນຕາຂອງພວກເຮົາ. ຄວາມເຂົ້າໃຈ TFT ໃນຫນ້າຈໍ TFT LCD ຫມາຍເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີການສະແດງທີ່ທັນສະໄຫມ.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ 22-2025
