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[导读]在下述的内容中,小编将会对IPS屏幕的相关消息予以报道,如果IPS屏幕是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

在下述的内容中,小编将会对IPS屏幕的相关消息予以报道,如果IPS屏幕是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

一、IPS屏幕材质

IPS屏幕的材质或者说材料是薄膜晶体管,薄膜晶体管(Thin Film Transistor,简称TFT)是一种器件。TFT式显示屏是各类笔记本电脑和台式机上的主流显示设备,该类显示屏上的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,因此TFT式显示屏也是一类有源矩阵液晶显示设备。是最好的LCD彩色显示器之一,TFT式显示器具有高响应度、高亮度、高对比度等优点,其显示效果接近CRT显示器。TFT是指液晶显示器上的每一液晶像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息,TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是多数液晶显示器的一种。

有关薄膜晶体管方向的研究可追溯至上世纪初叶,场效应晶体管的概念及初步定义是由德裔美国物理学家 Julius Edger Lilienfeld于 1925 年提出,并在1930 年申请该项专利。在 1940 年代,贝尔实验室成立了一个半导体研究小组,该研究小组工作领域的其中一项就是探索半导体以及与半导体有关的技术,例如制备可调节半导体通道中电流的器件。 1947 年,贝尔半导体研究小组成员巴丁(John Bardeen)和布列坦(Walter H. Brattain)两人在实验室内成功制备出了点接触型晶体管,一种用于放大电信号的半导体放大器。之后,肖克利(WilliamShockley)于 1948 年初在巴丁和布列坦的研究基础上发明了双极性晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)和结型场效应晶体管(Junction Field-Effect Transistor,JFET)。三位研究人员因其在半导体领域的突出贡献,于 1956 年被授予诺贝尔物理学奖。因为受到当时薄膜晶体管制备工艺的限制,美国无线电公司实验室的 Weimer 在 1962 年使用多晶 CdS 薄膜作为沟道层成功制备了第一个真正的薄膜晶体管,Weimer 制备的 TFT 器件结构为顶栅底接触,选择用 SiO2 材料作为 TFT 绝缘层,Au 作为栅极和源、漏电极,以玻璃为基底。1968 年,RCA 实验室的乔治·海尔迈耶(George Heilmeier)成功研发了世界上第一块液晶面板(Liquid Crystal Display, LCD),但该液晶面板仍存在部分较为严重的问题,尚无法直接投入显示器领域。此时,控制面板上使用的显示方法是电极交叉阵列显示,改变一个像素会影响其他相邻单元,从而导致图像失真扭曲。紧接着在 20 世纪 70 年代初,日本声宝公司研制生产的一款全新的电子计算器首次采用了上述液晶显示面板,大大鼓舞了研究人员对 TFT 的研究热情,自此 TFT 的研究正式步入高潮阶段。

二、IPS屏幕特点

1、响应速度快,可视角度大

IPS屏幕的图像运动轨迹更加细腻清晰,解决了图像拖影和抖动的问题。随着液晶分子在平面内旋转,IPS屏幕的视角更宽,观看者可以从任何角度清晰地看到画面,可视角度高达178度,意味着从正面还是侧面观看,画面的显示效果一样优秀。

2、色彩精确,动态画面出色

因为IPS屏幕的色彩反转、亮度转换等性能,可以从任何角度看到明亮、饱和、自然的高品质画面。相对来说,IPS面板的一致性更好,细节更优秀,适合超高清晰度的显示需求。IPS屏幕由于采用了水平转换技术,大大加快了液晶分子的偏转速度,保证了画面的清晰度,即使在晃动时也能拥有超强的表现力,消除了传统的LCD屏幕在受到外界压力和晃动时容易模糊的问题。IPS硬屏能够出色的表现动态高清画面,特别适合动态运动视频显示,无残影和拖尾,是动态视频的理想载体。

3、环保节能,面板更薄

IPS屏幕的液晶分子为水平排列,减少液晶层厚度,从而增大液晶屏的透光率,降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果,使显示面板更薄更节能。一般来说,IPS屏幕使用寿命在7万小时以上。

以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关IPS屏幕的所有介绍,如果你想了解更多有关它的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。

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