
Când găsiți ceva neobișnuit, nu vă faceți griji. Poate, poți schimba lumea în fața ta. În 1888, Reinitzer, în vârstă de 31 de ani, era doar profesor la Universitatea Charles din Praga. Era plin de entuziasm și entuziasm. Poate că a fost să câștige mai mult respect în fața studenților. El a fost în experiment în fiecare zi. Camera și-a studiat chimia și, într-o zi, a sintetizat un compus organic ciudat, Cholesterylbenzoate, și a constatat că atunci când cristalul solid a fost încălzit la 145 ° C, solidul din față sa topit într-o turbiditate. Lichidul, în timp ce continuă să se încălzească, se transformă într-un lichid limpede la 179 ° C. Nu știa la vremea aceea că lichidul turbid care tocmai apăruse în fața lui era primul preparat uman pentru cristale lichide (Crystal Liquid). Nu era nici gaz, nici lichid sau solid, ci o stare fizică unică. Este ca un scorpion care nu este nici ca un cal, nici ca un cal, așa că cristalul lichid este numit scorpionul lumii organice.
Portretul din dreapta este F. Reinitzer.
Deși existența cristalelor lichide a fost descoperită foarte devreme, nu sa știut cum să se utilizeze caracteristicile efectului fotoelectric al cristalelor lichide. Până în anii 1960, odată cu dezvoltarea circuitelor integrate semiconductoare, americanii au dezvoltat cu succes primul ecran cu cristale lichide (LiquidCrystalDisplay pe scurt) și au încercat să-l aplice la ceasurile cu cuarț digital. Cu toate acestea, ei par să nu fluenteze această tehnologie, deci nu există producție în masă.
Calculator Sharp EL-805 (imagine din rețea)
În acest moment, Japonia, care reconstruia boom-ul economic după război, era mai sensibil la mirosul noilor tehnologii. În câțiva ani, mai multe companii japoneze au achiziționat tehnologia ecranelor LCD achiziționând brevete. În 1972, sa născut primul calculator din lume echipat cu TN-LCD ca panou de afișare - modelul Sharp EL-805. Prin urmare, Sharp a devenit tatăl ecranului LCD. Dar cred că în acel moment japonezii ar fi trebuit să viseze că acest ecran alb-negru, care pare să afișeze doar câteva cifre și aplicat calculatoarelor și ceasurilor, va deveni tehnologia dominantă pentru tehnologia de afișare în viitor.
Pentru a permite tuturor să afle despre semnificația fiecărei evoluții a ecranului, vă voi oferi o introducere simplă a principiului de funcționare al ecranului LCD. Așa cum am spus mai înainte, ecranul cu cristale lichide are caracteristici de efect fotoelectric, în special, cristalul lichid poate interfera cu lumina care trece prin el și prin aplicarea unui câmp electric asupra cristalelor lichide, poate controla interferența cristalului lichid cu lumina, și apoi să coopereze cu placa de polarizare la lumină. Proprietatea barieră este atinsă pentru a controla intensitatea luminii.
Cea mai originală structură reflectorizantă de panouri lichide (1: placă polarizantă 2: o suprafață specifică a suprafeței substratului de sticlă este acoperită cu un electrod transparent 3: strat de cristal lichid 4: substrat de sticlă 5 a cărui suprafață este acoperită cu un electrod: polarizant placa 6: strat reflectorizant)
Ecranul LCD cel mai original este de a plasa materialul de cristal lichid între două substraturi de sticlă și apoi acoperă o anumită zonă a substratului de sticlă cu un electrod transparent, apoi adăugați o placă polarizantă pe exteriorul substratului și o placă reflectorizantă la fund. Ecrane de mici dispozitive electronice, cum ar fi ceasuri electronice, calculatoare, etc., care sunt familiare pentru noi, sunt aproape întotdeauna construite astfel. Ei nu pot străluci pe cont propriu, așa că se pot baza numai pe lumina exterioară. Atunci când lumina naturală atinge ecranul cu cristale lichide, lumina trece prin prima placă polarizantă, permițând trecerii undelor luminoase de o anumită direcție, apoi trece prin substratul de sticlă în stratul de cristale lichide și trece prin celălalt placă de polarizare pentru a ajunge placa de reflexie inferioară și apoi restul Lumina este reflectată înapoi, dar deoarece dispozitivul este alimentat, electrozii de pe substratul de sticlă primesc un semnal de tensiune care afectează cristalul lichid dintr-o anumită zonă, determinându-i să schimbe traseul lumina, rezultând că partea este afectată de câmpul electric. Suprafața cristalului lichid nu poate trece prin lumină, astfel încât acesta să fie afișat în negru pe ecran pentru a obține scopul de a afișa informații.
Martin Cooper și primul telefon cu adevărat mobil din lume
La 3 aprilie 1973, un inginer pe nume Martin Cooper, aflat pe străzile din New York, a pus o cărămidă albă pe ureche, încă vorbind cu el însuși. Acest lucru sa dovedit a fi primul telefon mobil al ființelor umane. Este foarte mare, cântărește 2 kilograme, plătește 10 ore, solicită 20 de minute (...) Există, de asemenea, multe butoane digitale la suprafață, dar există un regret că este imposibil să afișați numărul când formați, este foarte ușor de apăsat greșit Nu știu de asta. Astfel, în produsele de urmărire, apare ecranul LCD pentru afișarea numărului.





