Funcionamiento y Estructura de las Pantallas de Cristal Líquido LCD
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Estructura de las Pantallas de Cristal Líquido
Están formadas por varias capas en forma de sándwich. Primero se necesita una fuente luminosa y un difusor para repartir uniformemente la luz y crear una gran superficie que irradie luz blanca de modo homogéneo.
Componentes de Filtrado y Control
A continuación, llegamos a un filtro polarizador horizontal, que permitirá el paso de las componentes lumínicas que lleguen en esta posición, reflejando el resto hacia el difusor. Tras el polarizador encontramos el conjunto de cristales, formado por el cristal líquido propiamente dicho, franqueados por la matriz de electrodos de filas y la de columnas, una por cada lado.
Esta matriz de electrodos definirá los puntos de imagen, agrupándose por tríadas para conseguir la representación cromática correcta. Como el cristal líquido no tiene consistencia, este se coloca entre dos capas de cristal sólido convencional que permita el paso de la luz sin modificarla.
Generación de Color y Polarización Final
La siguiente capa es la matriz de filtros cromáticos, que creará a partir de la luz blanca los puntos luminosos rojo, verde y azul (RGB) en las diferentes celdillas de cada píxel. El último eslabón de la cadena es el polarizador vertical colocado en la cara frontal de la pantalla.
La luz horizontal que proporciona el polarizador entrará en las celdillas del cristal líquido. Conforme avanza por su superficie, gira su polarización de manera que, cuando salga del cristal líquido, tendrá polarización vertical, por lo que el polarizador vertical la transmite a la pantalla sin problemas. Este funcionamiento de la pantalla en estado de reposo daría como resultado una imagen blanca, creada por la transferencia de luz de todas las celdillas de color (sub-píxel) de la pantalla.
Regulación de la Intensidad Lumínica
Para variar la cantidad de luz que emite cada sub-píxel, y por tanto para poder representar puntos de colores diferentes, aplicaremos potenciales eléctricos sobre los electrodos de las filas y columnas de modo secuencial, creando así un barrido de todos los puntos de imagen. Al aplicarle tensión a la celdilla, las moléculas de cristal líquido tenderán a orientarse en la dirección del campo eléctrico, por lo que la polarización de la luz de salida no coincidirá con el plano vertical.
En su lugar, tendremos unas componentes lumínicas polarizadas con un ángulo proporcional a la tensión aplicada en los electrodos. Al llegar al filtro polarizador de salida, la cantidad de luz que dejará pasar estará en función del ángulo de polarización con el que llegue.