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东芝松下公布“扫描仪”液晶面板技术

东芝松下显示器科技公司于日本福冈县召开的“IDW'03”国际显示器技术学会上,首次就能够成为“扫描仪”的液晶面板进行了技术发表。该液晶面板曾在展览会等场合举行过演示,但是以往都没有公布过相关技术内容。因此受到了与会者的极大关注,演讲结束后听众纷纷提问。

图1:在像素中集成了光传感器和放大器


同时形成放大器

  此次发表的技术概要大体有两点,一是有关像素内集成的电路,另一点是有关色调实现的方法。

  该液晶面板的每个像素除普通的TFT外,还集成了光传感器和放大器(见图1),这些元件均由低温多晶硅形成。低温多晶硅形成的光传感器一般会存在一个问题,即与非晶硅形成的传感器相比,能够获得的电流小。尽管如此,东芝松下显示器考虑到低温多晶硅的制造工艺简单,所以仍旧使用低温多晶硅。此次的液晶面板通过同时形成放大器解决了上述问题。不过没有公布电流的具体数值。像素开口率确保了70%。

利用压降时间判断色调

图2:利用压降速度判断色调


  这种液晶面板能够以6位(64色调)方式扫描图像。利用蓄积在像素内电容器中的电压下降时间进行色调控制(见图2)。具体过程如下:液晶面板背照灯发出的光线会受到扫描图像(像素)的反射。利用集成在液晶面板像素内的光传感器接收反射光。而电容器电压的泄漏速度则会根据接收到的光量而变化。比如,接收到的光量越大,泄漏速度越高。通过检测这种泄漏速度,判断图像(像素)的色调。也就是说,图像明亮的颜色由于反射光强,因此泄漏速度就快。图像亮度低,则反之。色调判断所需时间不足1秒。

“框架并不太大”

图3:在玻璃底板上集成了“传感器控制IC”和“数据输出电路”


  液晶面板的玻璃底板除源极驱动IC和栅极驱动IC外,还集成了“传感器控制IC”和“数据输出电路”(见图3)。传感器控制IC的作用是在像素内电容器中贮存电荷,以及发送扫描数据。数据输出电路的作用则是将扫描的模拟数据转换成数字信号,以及对数据进行串行处理。

  虽然集成了这些功能,但玻璃底板的框架尺寸并不太大(见图4)。据东芝松下显示器科技称,在展览会展出时由于将四周挡起来了,因此有人认为“框架相当大”。“其实并不是太大”(该公司)。

  液晶面板采用的低温多晶硅设计工艺是目前普通液晶面板量产品采用的3μm工艺。工作电压为5V。




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