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Vistas:230     Autor:wendy     Hora de publicación: 2023-08-15      Origen:Sitio

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pantalla TN

Un análisis en profundidad de la Pantalla TN (nemática trenzada)

¿Alguna vez te has preguntado cómo las pantallas de tus dispositivos pueden producir fotografías y vídeos tan vibrantes?Bueno, la ciencia del cristal líquido es donde comienza todo.La fase Twisted Nematic (TN) es otro participante importante en este campo de estudio.Los campos eléctricos se utilizan para manipular la alineación de las moléculas de cristal líquido en pantallas TN girando las moléculas.Esto produce una visualización efectiva y a un precio razonable que es clara y vibrante. Nuestras vidas diarias han cambiado para siempre con el desarrollo de Tecnología de visualización TN, que supuso un importante punto de inflexión para la industria de las pantallas. Pero, ¿qué es exactamente la fase TN y cómo funciona?

Miremos más de cerca.Los intrigantes materiales conocidos como cristales líquidos existen en un estado a medio camino entre sólido y líquido. Son ideales para su uso en pantallas debido a sus cualidades especiales. Las moléculas de cristal líquido se alinean en una orientación específica durante la fase nemática, pero no están retorcidas. .

Pero todo cambió cuando los ingenieros y científicos conocieron la fase nemática retorcida (TN). Se produce un nuevo tipo de tecnología de visualización cuando las moléculas de cristal líquido se retuercen durante la fase TN.La alineación de las moléculas retorcidas del cristal líquido se modifica mediante un campo eléctrico.Como resultado, la luz puede entrar y crear la imagen en la pantalla.En comparación con las tecnologías de visualización convencionales, este nuevo tipo de tecnología ofrecía una serie de ventajas.Por ejemplo, las pantallas TN son excelentes para videojuegos y películas porque reaccionan rápidamente.

También son más asequibles y eficientes que las tecnologías de visualización alternativas. Las pantallas TN, como cualquier tecnología, tienen ventajas y desventajas.El hecho de que la calidad de la imagen se degrade cuando se ve desde un ángulo demasiado descentrado es uno de los principales inconvenientes de las pantallas TN.A pesar de sus defectos, las pantallas TN se utilizan ampliamente en productos que utilizamos todos los días, incluidos teléfonos, computadoras y televisores.

Este atractivo se puede atribuir a su bajo costo y rápido tiempo de respuesta. ¿Está ansioso por saber qué se esconde detrás del encanto de las pantallas de su dispositivo?Presentamos la fase TN (Twisted Nematic), una innovación revolucionaria que cambió el negocio de las pantallas tal como lo conocemos.Tendrá una mejor comprensión de la tecnología de sus dispositivos después de conocer la fase TN.Con el apasionante tema de la fase TN, aprenda sobre la tecnología subyacente en las pantallas de sus dispositivos.

¡La fase TN transformó la tecnología y dio vida a tus medios favoritos!Así que examinemos más de cerca esta retorcida maravilla y conozcamos sus misterios.¡Prepárate para sorprenderte con el poder de la fase TN!

Desarrollo de la tecnología TN Un cambio persistente en la presentación

¿Alguna vez ha pensado mucho en la tecnología de visualización de su computadora, teléfono o televisor?Lo más probable es que la pantalla sea nemática retorcida (TN).¿Pero entiendes cómo surgió esta tecnología y cómo alteró para siempre el mundo de las pantallas?

A principios de la década de 1970, George Heilmeier y Martin Schadt, dos investigadores, comenzaron a experimentar con cristales líquidos.

Descubrieron que podían cambiar la orientación de las moléculas de cristal aplicando un campo eléctrico a una capa de cristal líquido retorcida.

Pudieron regular la luz que pasaba a través de las moléculas de cristal manipulándolas.

El desarrollo de la tecnología de visualización TN comenzó con este hallazgo.

Esto supuso un punto de inflexión porque hizo posible desarrollar una tecnología de visualización rápida, eficaz y asequible. La tecnología TN ganó popularidad y, en la década de 1980, las calculadoras y los relojes digitales la utilizaban.

Más tarde, la tecnología avanzó y se convirtió en el estándar para televisores y monitores de computadora.Debido a su bajo costo, rápido tiempo de respuesta y alta calidad de imagen, fue ampliamente utilizado.En comparación con otras tecnologías de visualización de la época, también era mucho más ligero y delgado, lo que lo hacía perfecto para dispositivos portátiles.

La calidad de las pantallas TN aumentó a medida que avanzaba la tecnología.Ahora ofrecen una mayor reproducción del color, una resolución más alta y ángulos de visión más amplios. Es razonable decir que las pantallas TN han avanzado significativamente desde sus inicios en la década de 1970.

Sin embargo, los efectos de la tecnología TN van más allá de la tecnología real.Como resultado, se crearon tecnologías de visualización más sofisticadas como OLED y AMOLED, allanando el camino para que el sector de las pantallas florezca y avance.Incluso décadas después, la tecnología TN sigue teniendo un impacto en la industria de las pantallas.

Se produjo un cambio importante en la industria de las pantallas con la introducción de la tecnología TN.Desencadenó una revolución que alteró permanentemente la forma en que percibimos y usamos la información. Debido al trabajo innovador de George Heilmeier y Martin Schadt, las pantallas TN continúan siendo una opción popular para muchos tipos diferentes de dispositivos. Por lo tanto, la próxima vez que use un dispositivo con una pantalla TN, deténgase a reconocer la revolución atemporal que lo hizo posible.

Puntos fuertes de la tecnología de visualización TN: una descripción de sus principios operativos

¿Te preguntas cómo aparecen las fotografías en la pantalla de tu smartphone o portátil?Pues bien, la tecnología Twisted Nematic (TN) tiene la culpa de todo.Las imágenes que ve en su pantalla se crearon utilizando la base de cristal líquido de esta tecnología.

¿Cómo funcionan las pantallas TN? Entre dos electrodos transparentes, hay dos filtros polarizadores, una luz de fondo y una capa de cristal líquido. La luz sólo puede pasar a través de los filtros debido al ángulo exacto en el que están girados los cristales líquidos.Los electrodos cargan los cristales líquidos con electricidad, lo que hace que se desenrosquen y alteren su alineación a medida que la luz de fondo emite luz.Esto permite o impide que la luz de fondo llegue a los ojos.

Las pantallas TN controlan los cristales líquidos variando el voltaje aplicado a regiones particulares de los electrodos.Cuando los cristales se desenroscan y cambian de orientación, la luz de la luz de fondo se deja pasar o se bloquea.Varias veces por segundo, este procedimiento produce la apariencia de una imagen en movimiento.

Las pantallas TN son únicas porque son rápidas y tienen un precio razonable. Tienen un tiempo de respuesta rápido y producen imágenes fluidas y poco borrosas.La tecnología también es sencilla y asequible, lo que la convierte en una opción popular para dispositivos como teléfonos inteligentes, portátiles y monitores de juegos.

Además, el amplio ángulo de visión de las pantallas TN le permite ver imágenes de forma eficaz desde varios ángulos.Particularmente útil para monitores de juegos.

Conclusión

La tecnología de pantallas TN está revolucionando la industria de las pantallas.Tiene un precio razonable, ofrece excelentes ángulos de visión, tiempos de respuesta rápidos y fotografías de alta calidad.Tómese un momento la próxima vez que use su teléfono, computadora portátil o monitor de juegos para maravillarse con la asombrosa tecnología que crea las imágenes.

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