목차
1. TFT-LCD란?
2. TFT-LCD의 역사
(2)PDP의 원리와 역사
● Plasma 기본개념
플라즈마
2. TFT-LCD의 역사
(2)PDP의 원리와 역사
● Plasma 기본개념
플라즈마
본문내용
가시화면 크기는 310*230 이고 LCD 15.1" 는 307*230 입니다. 가로로 3mm밖에 차이가 나지 않습니다. 17"CRT와 15.1"LCD모니터가 거의 동등한 화면 크기를 갖는다는 말이 그저 느낌만이 아니라 실제로도 그렇다는 것을 알 수 있습니다.
화질 :LCD발전과정에서 문제가 되었던 휘도,contrast등의 문제는 거의 해결이 되었고 화질에 있어서는 CRT의 경우 pixel개념이 불분명하고 편향기를 채용하여 물리적으로 빔을 주사하기 때문에 focus,cg,gd등이 제품마다 편차가 있을 수 있으며 아주 고급 제품의 경우에도 완벽하게 맞지는 않습니다. 그러나 LCD는 각 pixel의 위치가 고정되어 있어서 focus,cg,gd등이 정확히 잘 맞으므로 제품간의 편차가 거의 없습니다. 있다면 밝기 균일성이나 백색 균일성등의 문제가 있을 수 있고 각 화소의 TFT 불량으로 인한 pixel빠짐현상등이 있을 수 있습니다.
표면처리:CRT에 일반적으로 적용하는 표면 처리에는 반사방지처리,정전기 방지처리가 있습니다. 처리하는 방법은 coating을 하는 방법과 얇은 film을 붙이는 방법이 있습니다. 평면으로 갈수록 coating을 고르게 하기가 어려워져서 공정은 좀 까다로우나 화면 전체에 고르게 처리할 수 있는 film을 붙이게 되었습니다. samtron 75DF의 경우 sepc에 보면 표면처리를 "Multi-layer film with ARAS"로 하였다고 나와 있습니다. 즉 다층 film을 부착하여 반사방지,정전기 방지 처리를 하고 있다는 말입니다.
LCD의 경우에는 반사방지처리로 anti glare처리를 하는데 이것은 표면이 번쩍거리지 않도록 하는 처리입니다.
표면 강도면에서 보면 CRT는 표면이 두꺼운 유리로 되어 있기때문에 떨어뜨리지 않는 한 어느정도의 외부충격이나 긁힘에는 강한편입니다.
그러나 LCD는 표면이 얇은 편광판으로 되어있기때문에 날카로운 것으로 긁힌다거나 강한 충격을 받게되면 못쓰게 되기 쉽다. 그래서 CRT와 달리 표면 보호를 위해 hard coating을 별도로 하고 있습니다.
하지만 LCD의 이런 약점을 안다면 사용시에 주의를 하면 되므로 그리 큰 약점은 아니라고 생각됩니다.
결론 : 비교결과 성능면에서는 응답속도와 시야각,표면 강도이외에는 LCD가 모든 면에서 우수하였습니다.그러나 아직까지 가격이 CRT에 비해 너무 높다보니 쉽게 구입하기가 어려운 것은 사실입니다. 17"평면 CRT의 가격이 대략 40~50만원선인데 15" LCD의 가격이 130~150만원선이므로 LCD가 3배 정도 비싼 것이지요. 계속적인 생산설비 투자로 인해 LCD panel의 가격이 떨어지고 그와함께 LCD모니터의 가격이 많이 떨어질 것으로 예상되므로 가격이 충분히 많이 떨어진다면 수요도 많이 늘 것으로 보입니다.
LCD란 말이 의미하듯이 액체와 고체의 중간상인 액정의 전기-광학적 성질을 표시장치에 응용한 것입니다. 액체와 같은 유동성을 갖는 유기분자인 액정이 결정과 같이 규칙적으로 배열된 상태의 것으로, 이 분자배열이 외부 전계에 의해 변화하는 성질을 이용하여 표시소자로 만든 것이 액정디스플레이(LCD)입니다. 경량·슬림형·저소비전력·저전압구동이라는 특징을 갖고 있으며, 포터블 TV나 퍼스널 컴퓨터 등의 표시기로 널리 사용되고 있습니다
다른 디스플레이 종류
ELD는 ZnS, CaS 등 반도체재료에 전계를 가했을 경우 일어나는 발광상을 이용한 디스플레이입니다. '74년 일본 샤프가 고휘도의 장수명 박막 EL소자를 발표한 이래 많은 연구에 의해 EL디스플레이의 실용화가 급진전되었습니다.
투명유리와 투명전극으로 된 표면측 유리관과 금속전극을 증착한 배면유리판 사이에 발광층을 샌드위치처럼 끼워 만든 컨덴서 구조로 전극사이의 발광층에 전압을 인가하여 투명전극측으로 빛이 나오도록 한 고체발광소자이다. EL발광층이 투명하며, 자발광형 이기 때문에 항공우주용 디스플레이등의 수요가 기대됩니다.
FED는 CRT 및 평판디스플레이(LCD등)의 장점을 모두 갖춘 표시장치로 주목을 받으며 선진국에서 연구개발이 활발히 진행되고 있는 차세대 디스플레이. 미세팁으로부터 전자들이 전계장방출되는 원리를 이용, 화면을 구성하는 평판디스플레이로 '86년 프랑스에어 '레티'라는 회사가 최초로 상품화에 성공하면서 알려지기 시작했다. 크기에 따라 부피, 무게가 엄청나게 불어나는 CRT의 단점을 해결하면서 가격 및 대형화ㆍ시야각의 단점이 있는 LCD의 문제를 해결할 수 있는 환상적인 성능을 가지는 것으로 알려진 FED는 앞으로 21세기 디스플레이시장에서의 시장성 또한 유망하다는 전망이다.
저휘도ㆍ저전압ㆍ긴 수명ㆍ저가격이 특징인 LED(Light Emitting Diode)종래의 램프나 숫자표시 등 점표시를 중심으로 널리 이용되어 왔으며, 근래에는 칩화, 다각화를 통해 플랫디스플레이에 응용되어지고 있다. LED(Light Emitting Diode)란 발광다이오드의 영어명을 줄인 것으로 빛을 발하는 반도체소자를 말하며 각종 전자제품류와 자동차 계기판등의 전자표시판에 활용되고 있습니다.
LED는 반도체라는 특성으로 인해 처리속도, 전력소모, 수명 드의 제반사항에서 큰 장점을 보여 각종 전자제품의 전자표시 부품으로 각광받고 있다. 기존 전구램프처럼 눈이 부시거나 엘러먼트가 단락되는 경우가 없는 LED는 소형으로 제작돼 각종 표시소자로 폭넓게 사용되고 있으며 번영구적인 수명(약 1백만시간)으로 그 활용도가 높다.
진공형광표시판(VFD)은 CRT와 마찬가지로 형광체를 이용한 자기발광표시소자로서 가전기기기의 숫자표시, 자동차계기판 등에 널리 사용되고 있으며, 여타의 많은 표시소자와는 달리 일본에서 발명되고 발전ㆍ완성된 표시소자이다. 숫자, 문자, 기호 등 표시용량이 적은 소형제품에 주로 사용되어 왔으나 지금은 고밀도 그래픽표시까지 가능하여 조만간 풀컬러, 대표시용량의 형광표시판도 상품화된 전망이다.
-밝기면에서 우수하여 표시품위가 뛰어나고 응답속도가 빠르다.
-메모리기능이 없어 대용량의 디스플레이에서는 표시가 어렵다.
-진공을 이용하기 때문에 대형화와 박형ㆍ결량화의 양립이 곤란하다.
화질 :LCD발전과정에서 문제가 되었던 휘도,contrast등의 문제는 거의 해결이 되었고 화질에 있어서는 CRT의 경우 pixel개념이 불분명하고 편향기를 채용하여 물리적으로 빔을 주사하기 때문에 focus,cg,gd등이 제품마다 편차가 있을 수 있으며 아주 고급 제품의 경우에도 완벽하게 맞지는 않습니다. 그러나 LCD는 각 pixel의 위치가 고정되어 있어서 focus,cg,gd등이 정확히 잘 맞으므로 제품간의 편차가 거의 없습니다. 있다면 밝기 균일성이나 백색 균일성등의 문제가 있을 수 있고 각 화소의 TFT 불량으로 인한 pixel빠짐현상등이 있을 수 있습니다.
표면처리:CRT에 일반적으로 적용하는 표면 처리에는 반사방지처리,정전기 방지처리가 있습니다. 처리하는 방법은 coating을 하는 방법과 얇은 film을 붙이는 방법이 있습니다. 평면으로 갈수록 coating을 고르게 하기가 어려워져서 공정은 좀 까다로우나 화면 전체에 고르게 처리할 수 있는 film을 붙이게 되었습니다. samtron 75DF의 경우 sepc에 보면 표면처리를 "Multi-layer film with ARAS"로 하였다고 나와 있습니다. 즉 다층 film을 부착하여 반사방지,정전기 방지 처리를 하고 있다는 말입니다.
LCD의 경우에는 반사방지처리로 anti glare처리를 하는데 이것은 표면이 번쩍거리지 않도록 하는 처리입니다.
표면 강도면에서 보면 CRT는 표면이 두꺼운 유리로 되어 있기때문에 떨어뜨리지 않는 한 어느정도의 외부충격이나 긁힘에는 강한편입니다.
그러나 LCD는 표면이 얇은 편광판으로 되어있기때문에 날카로운 것으로 긁힌다거나 강한 충격을 받게되면 못쓰게 되기 쉽다. 그래서 CRT와 달리 표면 보호를 위해 hard coating을 별도로 하고 있습니다.
하지만 LCD의 이런 약점을 안다면 사용시에 주의를 하면 되므로 그리 큰 약점은 아니라고 생각됩니다.
결론 : 비교결과 성능면에서는 응답속도와 시야각,표면 강도이외에는 LCD가 모든 면에서 우수하였습니다.그러나 아직까지 가격이 CRT에 비해 너무 높다보니 쉽게 구입하기가 어려운 것은 사실입니다. 17"평면 CRT의 가격이 대략 40~50만원선인데 15" LCD의 가격이 130~150만원선이므로 LCD가 3배 정도 비싼 것이지요. 계속적인 생산설비 투자로 인해 LCD panel의 가격이 떨어지고 그와함께 LCD모니터의 가격이 많이 떨어질 것으로 예상되므로 가격이 충분히 많이 떨어진다면 수요도 많이 늘 것으로 보입니다.
LCD란 말이 의미하듯이 액체와 고체의 중간상인 액정의 전기-광학적 성질을 표시장치에 응용한 것입니다. 액체와 같은 유동성을 갖는 유기분자인 액정이 결정과 같이 규칙적으로 배열된 상태의 것으로, 이 분자배열이 외부 전계에 의해 변화하는 성질을 이용하여 표시소자로 만든 것이 액정디스플레이(LCD)입니다. 경량·슬림형·저소비전력·저전압구동이라는 특징을 갖고 있으며, 포터블 TV나 퍼스널 컴퓨터 등의 표시기로 널리 사용되고 있습니다
다른 디스플레이 종류
ELD는 ZnS, CaS 등 반도체재료에 전계를 가했을 경우 일어나는 발광상을 이용한 디스플레이입니다. '74년 일본 샤프가 고휘도의 장수명 박막 EL소자를 발표한 이래 많은 연구에 의해 EL디스플레이의 실용화가 급진전되었습니다.
투명유리와 투명전극으로 된 표면측 유리관과 금속전극을 증착한 배면유리판 사이에 발광층을 샌드위치처럼 끼워 만든 컨덴서 구조로 전극사이의 발광층에 전압을 인가하여 투명전극측으로 빛이 나오도록 한 고체발광소자이다. EL발광층이 투명하며, 자발광형 이기 때문에 항공우주용 디스플레이등의 수요가 기대됩니다.
FED는 CRT 및 평판디스플레이(LCD등)의 장점을 모두 갖춘 표시장치로 주목을 받으며 선진국에서 연구개발이 활발히 진행되고 있는 차세대 디스플레이. 미세팁으로부터 전자들이 전계장방출되는 원리를 이용, 화면을 구성하는 평판디스플레이로 '86년 프랑스에어 '레티'라는 회사가 최초로 상품화에 성공하면서 알려지기 시작했다. 크기에 따라 부피, 무게가 엄청나게 불어나는 CRT의 단점을 해결하면서 가격 및 대형화ㆍ시야각의 단점이 있는 LCD의 문제를 해결할 수 있는 환상적인 성능을 가지는 것으로 알려진 FED는 앞으로 21세기 디스플레이시장에서의 시장성 또한 유망하다는 전망이다.
저휘도ㆍ저전압ㆍ긴 수명ㆍ저가격이 특징인 LED(Light Emitting Diode)종래의 램프나 숫자표시 등 점표시를 중심으로 널리 이용되어 왔으며, 근래에는 칩화, 다각화를 통해 플랫디스플레이에 응용되어지고 있다. LED(Light Emitting Diode)란 발광다이오드의 영어명을 줄인 것으로 빛을 발하는 반도체소자를 말하며 각종 전자제품류와 자동차 계기판등의 전자표시판에 활용되고 있습니다.
LED는 반도체라는 특성으로 인해 처리속도, 전력소모, 수명 드의 제반사항에서 큰 장점을 보여 각종 전자제품의 전자표시 부품으로 각광받고 있다. 기존 전구램프처럼 눈이 부시거나 엘러먼트가 단락되는 경우가 없는 LED는 소형으로 제작돼 각종 표시소자로 폭넓게 사용되고 있으며 번영구적인 수명(약 1백만시간)으로 그 활용도가 높다.
진공형광표시판(VFD)은 CRT와 마찬가지로 형광체를 이용한 자기발광표시소자로서 가전기기기의 숫자표시, 자동차계기판 등에 널리 사용되고 있으며, 여타의 많은 표시소자와는 달리 일본에서 발명되고 발전ㆍ완성된 표시소자이다. 숫자, 문자, 기호 등 표시용량이 적은 소형제품에 주로 사용되어 왔으나 지금은 고밀도 그래픽표시까지 가능하여 조만간 풀컬러, 대표시용량의 형광표시판도 상품화된 전망이다.
-밝기면에서 우수하여 표시품위가 뛰어나고 응답속도가 빠르다.
-메모리기능이 없어 대용량의 디스플레이에서는 표시가 어렵다.
-진공을 이용하기 때문에 대형화와 박형ㆍ결량화의 양립이 곤란하다.
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