1, Konstrukcija LCD displeja
LCD ekrani se uglavnom sastoje od materijala sa tečnim kristalima, modula pozadinskog osvetljenja, prozirnih elektroda, polarizatora, filtera u boji, itd. Tečni kristal je posebna supstanca između tečnosti i kristala, koja ne emituje svetlost sama po sebi, već se oslanja na module pozadinskog osvetljenja da obezbede svetlost . Svjetlost koju emituje modul pozadinskog osvjetljenja prolazi kroz strukture kao što su polarizacijski film, sloj tekućih kristala, filter u boji i konačni polarizacijski film. Kontrolom ugla rotacije molekula tečnih kristala, određene boje svetlosti mogu da prođu ili budu blokirane, formirajući na kraju šarenu sliku na ekranu.
2, kontrola tačke piksela
Pikseli LCD ekrana kontrolišu tečni kristal. Svaki piksel se sastoji od ćelije tečnog kristala i odgovarajuće prozirne elektrode, a ćelija tečnog kristala ima dva stanja: prozirno i neprozirno. Kada je jedinica sa tečnim kristalima u providnom stanju, pozadinsko osvetljenje prolazi kroz jedinicu sa tečnim kristalima i prolazi kroz ekran; Kada je LCD jedinica neprozirna, pozadinsko osvjetljenje je blokirano, što rezultira crnim ekranom.
Kontrola LCD ekrana zahteva upotrebu čipova za kontrolu ekrana i čipova za upravljačke programe. Čip za kontrolu ekrana odgovoran je za primanje i obradu slikovnih podataka koji se prikazuju, pretvarajući ih u signale koji se mogu prepoznati na LCD ekranu. Čip drajvera kontroliše stanje svakog piksela na LCD ekranu na osnovu primljenog signala. Promjenom rasporeda molekula tekućih kristala, pogonski čip može postići preciznu kontrolu tačaka piksela, omogućavajući im da prikazuju različite boje i svjetlinu.
3, način vožnje
Pikseli LCD ekrana obično se prikazuju u redovima i kolonama. Čip drajvera kontroliše stanje piksela red po red ili kolonu po kolonu. Nakon što završi jedno skeniranje, izvršava sljedeće skeniranje reda ili stupca u petlji. Brzina skeniranja je toliko velika da ljudsko oko ne može otkriti ekran koji se skenira.
Za složene LCD ekrane, ako je potrebno prikazati više znakova na ekranu, kontrola preostalih piksela može se postići dodavanjem upravljačkih čipova. Na primjer, na ekranu 1602A postoji upravljački čip HD44100H, koji je povezan sa glavnim kontrolnim čipom HD44780U i kontrolira preostale piksele putem serijske komunikacije. Ova metoda proširenja može značajno poboljšati mogućnost prikaza LCD ekrana.
4, Princip kontrole dodirom
Touch tehnologija omogućava korisnicima interakciju s uređajima direktnim dodirivanjem ekrana. Uzimajući za primjer kapacitivni dodir, njegov princip rada se uglavnom zasniva na principu "kapacitivnog senzora". Kapacitivni ekran osetljiv na dodir se sastoji od dva sloja provodljivih materijala, odvojenih slojem izolacionog materijala (kao što je staklo) da bi se formirao kondenzator. Kada se prsti ili drugi provodnici približe ekranu ili ga dodirnu, veličina kapacitivnosti će se promijeniti, odnosno vrijednost kapacitivnosti će se promijeniti. Ovu promjenu detektuje unutrašnje kolo ekrana osjetljivog na dodir i pretvara se u električne signale za obradu, čime se određuje položaj i djelovanje dodira.
Kapacitivni ekrani osjetljivi na dodir dijele se na dvije vrste: vlastiti kapacitivnost i uzajamni kapacitet. Samokapacitivni ekran osetljiv na dodir određuje poziciju dodira merenjem promena kapacitivnosti na svakoj elektrodi, dok uzajamni kapacitivni ekran osetljiv na dodir određuje dodirnu tačku merenjem promena kapacitivnosti između susednih elektroda. Tehnologija dodira s međusobnom kapacitivnošću je češća u vrhunskim pametnim telefonima i tabletima zbog svoje veće osjetljivosti i boljih multi-touch mogućnosti.
https://www.tftlcdfactory.com/lcd/industrial-control-lcd-display/digiten-water-flow-control-meter-lcd.html