С точки зрения структуры жидкокристаллического дисплея, будь то ноутбук или настольная система, используемый ЖК-дисплей представляет собой многоуровневую структуру, состоящую из различных частей. ЖК-дисплей состоит из двух стеклянных пластин толщиной около 1 мм, разделенных равномерным интервалом в 5 мкм, содержащих жидкокристаллический (ЖК) материал. Поскольку сам жидкокристаллический материал не излучает свет, с обеих сторон экрана дисплея имеются лампы в качестве источников света, а на задней стороне экрана жидкокристаллического дисплея имеется пластина задней подсветки (или даже световая пластина) и отражающая пленка. Пластина подсветки состоит из флуоресцентных материалов. Может излучать свет, его основная функция - обеспечить равномерный фоновый источник света. Свет, излучаемый подсветкой, попадает в слой жидких кристаллов, содержащий тысячи кристаллических капель, после прохождения через первый слой слоя поляризационного фильтра. Все кристаллические капли в жидкокристаллическом слое содержатся в структуре с небольшими ячейками, и одна или несколько ячеек составляют пиксель на экране. Между стеклянной пластиной и жидкокристаллическим материалом расположены прозрачные электроды. Электроды разделены на ряды и столбцы. На пересечении строк и столбцов состояние оптического вращения жидкого кристалла изменяется путем изменения напряжения. Жидкокристаллический материал действует как небольшой световой клапан. Вокруг жидкокристаллического материала находятся часть схемы управления и часть схемы возбуждения. Когда электроды в Модуль ЖК-дисплея генерируют электрическое поле, молекулы жидкого кристалла будут скручиваться, так что свет, проходящий через него, будет регулярно преломляться, а затем фильтроваться вторым слоем фильтрующего слоя и отображаться на экране. (3) Принцип работы цветного ЖК-дисплея Для более сложных цветных дисплеев, которые должны быть приняты ноутбуком или настольным ЖК-дисплеем, также необходимо иметь слой цветового фильтра для обработки цветного дисплея. Как правило, в цветной ЖК-панели каждый пиксель состоит из трех жидкокристаллических ячеек, и перед каждой ячейкой находится красный, зеленый или синий фильтр. Таким образом, свет, проходящий через разные ячейки, может отображать на экране разные цвета.
ЖК-дисплеи преодолевают недостатки ЭЛТ, связанные с громоздкостью, энергопотреблением и мерцанием, но также создают такие проблемы, как высокая стоимость, низкий угол обзора и неудовлетворительное цветное отображение. ЭЛТ-дисплей может выбирать серию разрешений и может быть настроен в соответствии с требованиями экрана, но ЖК-экран содержит только фиксированное количество жидкокристаллических ячеек и может использовать только одно разрешение дисплея на полном экране (каждая ячейка пиксель).
Принципиальная схема жидкокристаллического дисплея ЭЛТ обычно имеет три электронные пушки, и испускаемый поток электронов должен быть точно сконцентрирован, иначе четкое изображение на дисплее не будет получено. Но у LCD нет проблем с фокусировкой, потому что каждая жидкокристаллическая ячейка переключается индивидуально. Вот почему та же картинка на ЖК-дисплее такая четкая. LCD не нужно заботиться о частоте обновления и мерцании. Жидкокристаллическая ячейка либо включена, либо выключена, поэтому изображение, отображаемое с низкой частотой обновления 40-60 Гц, не будет мерцать больше, чем изображение, отображаемое с частотой 75 Гц. Однако жидкокристаллическая ячейка ЖК-экрана подвержена дефектам. Для экрана 1024×768 каждый пиксель состоит из трех единиц, которые отвечают за отображение красного, зеленого и синего соответственно, поэтому всего требуется около 2,4 миллиона единиц (1024×768×3u003d2359296). Трудно гарантировать, что все эти блоки целы. Скорее всего, часть его закоротила (появляются «светлые точки»), или отсоединилась (появляются «черные точки»). Поэтому не такие дорогие дисплейные продукты не будут иметь дефектов.