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Una pantalla de cristal líquido o LCD
    (sigla del inglés liquid crystal
 display) es una pantalla delgada y
  plana formada por un número de
  píxeles en color o monocromos.
colocados delante de una fuente de
luz o reflectora. A menudo se utiliza
   en dispositivos electrónicos de
pilas, ya que utiliza cantidades muy
   pequeñas de energía eléctrica.
Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN).
   1.Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra.
 2.Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO.
Las formas de los electrodos determinan las formas negras
que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los
       cantos verticales de la superficie son suaves.
        3.Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN).
4.Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los
 cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal.
5.Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de
                               luz.
    6.Superficie reflectante para enviar devolver la luz al
    espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es
           reemplazada por una fuente luminosa.
1. Cada píxel de un LCD típicamente
    consiste de una capa de moléculas
       alineadas entre dos electrodos
        transparentes, y dos filtros de
  polarización, los ejes de transmisión de
 cada uno que están (en la mayoría de los
casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal
líquido entre el filtro polarizante, la luz que
  pasa por el primer filtro sería bloqueada
   por el segundo (cruzando) polarizador.
2. La superficie de los electrodos que
 están en contacto con los materiales de
 cristal líquido es tratada a fin de ajustar
  las moléculas de cristal líquido en una
dirección en particular. Este tratamiento
 suele ser normalmente aplicable en una
        fina capa de polímero que es
 unidireccionalmente frotada utilizando,
por ejemplo, un paño. La dirección de la
alineación de cristal líquido se define por
           la dirección de frotación.
3. Antes de la aplicación de un campo eléctrico, la
   orientación de las moléculas de cristal líquido está
 determinada por la adaptación a las superficies. En un
dispositivo twisted nematic, TN (uno de los dispositivos
       más comunes entre los de cristal líquido), las
  direcciones de alineación de la superficie de los dos
    electrodos son perpendiculares entre sí, y así se
organizan las moléculas en una estructura helicoidal, o
 retorcida. Debido a que el material es de cristal líquido
    birrefringente, la luz que pasa a través de un filtro
  polarizante se gira por la hélice de cristal líquido que
   pasa a través de la capa de cristal líquido, lo que le
permite pasar por el segundo filtro polarizado. La mitad
   de la luz incidente es absorbida por el primer filtro
    polarizante, pero por lo demás todo el montaje es
                        transparente.
El efecto óptico de un dispositivo twisted nematic (TN) en
el estado del voltaje es mucho menos dependiente de las
 variaciones de espesor del dispositivo que en el estado
    del voltaje de compensación. Debido a esto, estos
 dispositivos suelen usarse entre polarizadores cruzados
de tal manera que parecen brillantes sin tensión (el ojo es
    mucho más sensible a las variaciones en el estado
  oscuro que en el brillante). Estos dispositivos también
   pueden funcionar en paralelo entre polarizadores, en
cuyo caso la luz y la oscuridad son estados invertidos. La
  tensión de compensación en el estado oscuro de esta
 configuración aparece enrojecida debido a las pequeñas
  variaciones de espesor en todo el dispositivo. Tanto el
     material del cristal líquido como el de la capa de
        alineación contienen compuestos iónicos.
Los componentes de color pueden
 colocarse en varias formas geométricas
de píxeles, en función del uso del monitor.
Si el software sabe qué tipo de geometría
 se está usando en un LCD concreto, ésta
puede usarse para aumentar la resolución
del monitor a través de la presentación del
 subpixel. Esta técnica es especialmente
        útil para texto anti-aliasing.
Las pantallas LCD con un pequeño número de
   sectores, tales como los que se utilizan en
   relojes digitales y calculadoras de bolsillo,
 tienen contactos eléctricos individuales para
cada segmento. Un circuito externo dedicado
suministra una carga eléctrica para el control
  de cada segmento. Esta estructura es difícil
   de visualizar para algunos dispositivos de
                   visualización.
Twisted nematic (TN)
     Las pantallas twisted nematic contienen
elementos de cristal líquido con desenrollado y
enrollado en diversos grados para permitir que
   la luz pase a través de ellos. Cuando no se
 aplica voltaje a una celda de cristal líquido TN,
    la luz se polariza para pasar a través de la
 célula. En proporción a la tensión aplicada, las
células LC giran hasta 90 grados cambiando la
 polarización y bloqueando el camino de la luz.
Para ajustar correctamente el nivel de la tensión
 de casi cualquier nivel de gris o la transmisión
                que se puede lograr.
Control de calidad
    Algunos paneles LCD contienen
transistores defectuosos, provocando
   que los píxeles se enciendan o se
apaguen permanentemente, lo que se
    denomina comúnmente píxeles
     atascados o píxeles muertos,
 respectivamente. A diferencia de los
circuitos integrados, los paneles LCD
 con unos pocos píxeles defectuosos
      suelen aún poder utilizarse.
Pantalla de corriente cero
        (biestable)
    El zenithal bistable device (ZBD),
desarrollado por QinetiQ (anteriormente
DERA), puede mantener una imagen sin
corriente. Los cristales pueden existir en
 una de las dos orientaciones estables
  (negro y blanco) y la corriente sólo es
 necesaria para cambiar la imagen. ZBD
  Displays es una empresa derivada de
QinetiQ la cuál fabrica dispositivos ZBD
tanto en escala de grises como en color.
La tecnología LCD aún tiene algunos inconvenientes
en comparación con otras tecnologías de
visualización:
Resolución
Aunque los CRTs sean capaces de mostrar múltiples
resoluciones de vídeo sin introducir artefactos, los
LCD producen imágenes nítidas sólo en su
"resolución nativa", y, a veces, en las fracciones de la
resolución original. Al intentar ejecutar paneles LCD a
resoluciones no nativas por lo general los resultados
en el panel de la escala de la imagen, introducen
emborronamiento de la imagen o bloqueos y, en
general, es susceptible a varios tipos de HDTV
borrosa. Muchos LCD no son capaces de mostrar
modos de pantalla de baja resolución (por ejemplo,
320x200), debido a estas limitaciones de escala.
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  • 1.
  • 2.
  • 3. Una pantalla de cristal líquido o LCD (sigla del inglés liquid crystal display) es una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o monocromos. colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy pequeñas de energía eléctrica.
  • 4.
  • 5. Pantalla de cristal líquido Twisted Nematic (TN). 1.Film de filtro vertical para polarizar la luz que entra. 2.Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio ITO. Las formas de los electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se enciende y apaga. Los cantos verticales de la superficie son suaves. 3.Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN). 4.Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos horizontales para alinearse con el filtro horizontal. 5.Film de filtro horizontal para bloquear/permitir el paso de luz. 6.Superficie reflectante para enviar devolver la luz al espectador. En un LCD retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa.
  • 6.
  • 7.
  • 8. 1. Cada píxel de un LCD típicamente consiste de una capa de moléculas alineadas entre dos electrodos transparentes, y dos filtros de polarización, los ejes de transmisión de cada uno que están (en la mayoría de los casos) perpendiculares entre sí. Sin cristal líquido entre el filtro polarizante, la luz que pasa por el primer filtro sería bloqueada por el segundo (cruzando) polarizador.
  • 9. 2. La superficie de los electrodos que están en contacto con los materiales de cristal líquido es tratada a fin de ajustar las moléculas de cristal líquido en una dirección en particular. Este tratamiento suele ser normalmente aplicable en una fina capa de polímero que es unidireccionalmente frotada utilizando, por ejemplo, un paño. La dirección de la alineación de cristal líquido se define por la dirección de frotación.
  • 10. 3. Antes de la aplicación de un campo eléctrico, la orientación de las moléculas de cristal líquido está determinada por la adaptación a las superficies. En un dispositivo twisted nematic, TN (uno de los dispositivos más comunes entre los de cristal líquido), las direcciones de alineación de la superficie de los dos electrodos son perpendiculares entre sí, y así se organizan las moléculas en una estructura helicoidal, o retorcida. Debido a que el material es de cristal líquido birrefringente, la luz que pasa a través de un filtro polarizante se gira por la hélice de cristal líquido que pasa a través de la capa de cristal líquido, lo que le permite pasar por el segundo filtro polarizado. La mitad de la luz incidente es absorbida por el primer filtro polarizante, pero por lo demás todo el montaje es transparente.
  • 11.
  • 12. El efecto óptico de un dispositivo twisted nematic (TN) en el estado del voltaje es mucho menos dependiente de las variaciones de espesor del dispositivo que en el estado del voltaje de compensación. Debido a esto, estos dispositivos suelen usarse entre polarizadores cruzados de tal manera que parecen brillantes sin tensión (el ojo es mucho más sensible a las variaciones en el estado oscuro que en el brillante). Estos dispositivos también pueden funcionar en paralelo entre polarizadores, en cuyo caso la luz y la oscuridad son estados invertidos. La tensión de compensación en el estado oscuro de esta configuración aparece enrojecida debido a las pequeñas variaciones de espesor en todo el dispositivo. Tanto el material del cristal líquido como el de la capa de alineación contienen compuestos iónicos.
  • 13.
  • 14. Los componentes de color pueden colocarse en varias formas geométricas de píxeles, en función del uso del monitor. Si el software sabe qué tipo de geometría se está usando en un LCD concreto, ésta puede usarse para aumentar la resolución del monitor a través de la presentación del subpixel. Esta técnica es especialmente útil para texto anti-aliasing.
  • 15.
  • 16. Las pantallas LCD con un pequeño número de sectores, tales como los que se utilizan en relojes digitales y calculadoras de bolsillo, tienen contactos eléctricos individuales para cada segmento. Un circuito externo dedicado suministra una carga eléctrica para el control de cada segmento. Esta estructura es difícil de visualizar para algunos dispositivos de visualización.
  • 17.
  • 18.
  • 19. Twisted nematic (TN) Las pantallas twisted nematic contienen elementos de cristal líquido con desenrollado y enrollado en diversos grados para permitir que la luz pase a través de ellos. Cuando no se aplica voltaje a una celda de cristal líquido TN, la luz se polariza para pasar a través de la célula. En proporción a la tensión aplicada, las células LC giran hasta 90 grados cambiando la polarización y bloqueando el camino de la luz. Para ajustar correctamente el nivel de la tensión de casi cualquier nivel de gris o la transmisión que se puede lograr.
  • 20.
  • 21. Control de calidad Algunos paneles LCD contienen transistores defectuosos, provocando que los píxeles se enciendan o se apaguen permanentemente, lo que se denomina comúnmente píxeles atascados o píxeles muertos, respectivamente. A diferencia de los circuitos integrados, los paneles LCD con unos pocos píxeles defectuosos suelen aún poder utilizarse.
  • 22.
  • 23. Pantalla de corriente cero (biestable) El zenithal bistable device (ZBD), desarrollado por QinetiQ (anteriormente DERA), puede mantener una imagen sin corriente. Los cristales pueden existir en una de las dos orientaciones estables (negro y blanco) y la corriente sólo es necesaria para cambiar la imagen. ZBD Displays es una empresa derivada de QinetiQ la cuál fabrica dispositivos ZBD tanto en escala de grises como en color.
  • 24.
  • 25. La tecnología LCD aún tiene algunos inconvenientes en comparación con otras tecnologías de visualización: Resolución Aunque los CRTs sean capaces de mostrar múltiples resoluciones de vídeo sin introducir artefactos, los LCD producen imágenes nítidas sólo en su "resolución nativa", y, a veces, en las fracciones de la resolución original. Al intentar ejecutar paneles LCD a resoluciones no nativas por lo general los resultados en el panel de la escala de la imagen, introducen emborronamiento de la imagen o bloqueos y, en general, es susceptible a varios tipos de HDTV borrosa. Muchos LCD no son capaces de mostrar modos de pantalla de baja resolución (por ejemplo, 320x200), debido a estas limitaciones de escala.