В TN и STN LCDS, единственный путь управлять электродами управлять x и Y-osями. Поэтому, если раздел дисплея будет больше, то время электродной реакции центрального раздела может быть более длинно. Для того чтобы сделать экранный дисплей последовательным, будет замедлена полная скорость. Проще говоря, она кажется что мониторы CRT не уточняют их экраны быстро достаточно. Потребитель будет чувствовать фликер и скачку экрана. Или вам нужен быстрый дисплей 3D анимации, но скорость дисплея не может держать вверх, и дисплей может быть задержан. В результате предыдущие дисплеи LCD имели некоторые ограничения размера которые сделали их неподобающим для смотреть фильмы или игры игр 3D.
Для того чтобы улучшить эту ситуацию, технология жидкокристаллического дисплея использует активную матрицу обращаясь к приводу. Это идеальный прибор для того чтобы достигнуть высокого влияния жидкокристаллического дисплея плотности данных, очень высокого разрешения. Метод использует электроды транзистора кремния сделанные технологии тонкого фильма для того чтобы выбрать любой переключатель пункта дисплея (пиксела) путем просматривать. На самом деле, нелинейная функция транзистора тонкого фильма конструирована для замены нелинейной функции жидкого кристалла, который труден для того чтобы контролировать. В типа TFT жидкокристаллических дисплеях, тонкие линии нарисованы на проводном стекле, и электроды переключатели матрицы аранжированные тонкопленочными транзисторами. На пересечении каждой линии, приложение регулятора. Хотя сигнал привода просмотрен быстро на каждый этап дисплея, только выбрана матрица транзистора на электроде. Пункт дисплея может управлять напряжением тока молекулы жидкого кристалла достаточно для того чтобы повернуть свою ось в «яркий» контраст. Unselected пункт дисплея естественно «темный» контраст, таким образом избегающ зависимости функции дисплея на возможности влияния электрического поля жидкого кристалла.
В TN и STN LCDS, единственный путь управлять электродами управлять x и Y-osями. Поэтому, если раздел дисплея будет больше, то время электродной реакции центрального раздела может быть более длинно. Для того чтобы сделать экранный дисплей последовательным, будет замедлена полная скорость. Проще говоря, она кажется что мониторы CRT не уточняют их экраны быстро достаточно. Потребитель будет чувствовать фликер и скачку экрана. Или вам нужен быстрый дисплей 3D анимации, но скорость дисплея не может держать вверх, и дисплей может быть задержан. В результате предыдущие дисплеи LCD имели некоторые ограничения размера которые сделали их неподобающим для смотреть фильмы или игры игр 3D.
Для того чтобы улучшить эту ситуацию, технология жидкокристаллического дисплея использует активную матрицу обращаясь к приводу. Это идеальный прибор для того чтобы достигнуть высокого влияния жидкокристаллического дисплея плотности данных, очень высокого разрешения. Метод использует электроды транзистора кремния сделанные технологии тонкого фильма для того чтобы выбрать любой переключатель пункта дисплея (пиксела) путем просматривать. На самом деле, нелинейная функция транзистора тонкого фильма конструирована для замены нелинейной функции жидкого кристалла, который труден для того чтобы контролировать. В типа TFT жидкокристаллических дисплеях, тонкие линии нарисованы на проводном стекле, и электроды переключатели матрицы аранжированные тонкопленочными транзисторами. На пересечении каждой линии, приложение регулятора. Хотя сигнал привода просмотрен быстро на каждый этап дисплея, только выбрана матрица транзистора на электроде. Пункт дисплея может управлять напряжением тока молекулы жидкого кристалла достаточно для того чтобы повернуть свою ось в «яркий» контраст. Unselected пункт дисплея естественно «темный» контраст, таким образом избегающ зависимости функции дисплея на возможности влияния электрического поля жидкого кристалла.