En TN y STN LCDS, la única forma de conducir los electrodos es conducir las hachas de X y de Y. Por lo tanto, si la sección de la exhibición llega a ser más grande, el tiempo de reacción del electrodo de la sección central puede ser más largo. Para hacer la pantalla de visualización constante, la velocidad total será retrasada. Puesto simplemente, parece que los monitores de la CRT no ponen al día sus pantallas rápidamente bastante. El usuario sentirá el parpadeo y el salto de pantalla. O usted necesita una exhibición rápida de la animación 3D, pero la velocidad de la exhibición no puede continuar, y la exhibición puede ser retrasada. Como consecuencia, las pantallas LCD tempranas tenían ciertas limitaciones del tamaño que las hicieron inadecuadas para las películas de observación o jugar a los juegos 3D.
Para mejorar esta situación, la tecnología de pantalla de cristal líquido utiliza la matriz activa que dirige la impulsión. Éste es el dispositivo ideal para alcanzar el alto efecto de la pantalla de cristal líquido de la densidad de datos, muy de alta resolución. El método utiliza los electrodos del transistor del silicio hechos de tecnología de la película fina para seleccionar cualquier interruptor del punto de la exhibición (pixel) explorando. De hecho, la función no lineal del transistor de película fina se diseña para substituir la función no lineal del cristal líquido, que es difícil de controlar. En el TFT-tipo pantallas de cristal líquido, las líneas finas se dibujan sobre el vidrio conductor, y los electrodos son interruptores de la matriz dispuestos por los transistores de la fino-película. En la intersección de cada línea, hay un recinto del regulador. Aunque la señal de impulsión se explore rápidamente en cada punto de la exhibición, sólo la matriz del transistor en el electrodo se selecciona. El punto de la exhibición puede conducir el voltaje de la molécula cristalina líquida bastante para dar vuelta a su eje en un contraste “brillante”. El punto no seleccionado de la exhibición es naturalmente contraste “oscuro”, así evitando la dependencia de la función de la exhibición de la capacidad del efecto del campo eléctrico del cristal LÍQUIDO.
En TN y STN LCDS, la única forma de conducir los electrodos es conducir las hachas de X y de Y. Por lo tanto, si la sección de la exhibición llega a ser más grande, el tiempo de reacción del electrodo de la sección central puede ser más largo. Para hacer la pantalla de visualización constante, la velocidad total será retrasada. Puesto simplemente, parece que los monitores de la CRT no ponen al día sus pantallas rápidamente bastante. El usuario sentirá el parpadeo y el salto de pantalla. O usted necesita una exhibición rápida de la animación 3D, pero la velocidad de la exhibición no puede continuar, y la exhibición puede ser retrasada. Como consecuencia, las pantallas LCD tempranas tenían ciertas limitaciones del tamaño que las hicieron inadecuadas para las películas de observación o jugar a los juegos 3D.
Para mejorar esta situación, la tecnología de pantalla de cristal líquido utiliza la matriz activa que dirige la impulsión. Éste es el dispositivo ideal para alcanzar el alto efecto de la pantalla de cristal líquido de la densidad de datos, muy de alta resolución. El método utiliza los electrodos del transistor del silicio hechos de tecnología de la película fina para seleccionar cualquier interruptor del punto de la exhibición (pixel) explorando. De hecho, la función no lineal del transistor de película fina se diseña para substituir la función no lineal del cristal líquido, que es difícil de controlar. En el TFT-tipo pantallas de cristal líquido, las líneas finas se dibujan sobre el vidrio conductor, y los electrodos son interruptores de la matriz dispuestos por los transistores de la fino-película. En la intersección de cada línea, hay un recinto del regulador. Aunque la señal de impulsión se explore rápidamente en cada punto de la exhibición, sólo la matriz del transistor en el electrodo se selecciona. El punto de la exhibición puede conducir el voltaje de la molécula cristalina líquida bastante para dar vuelta a su eje en un contraste “brillante”. El punto no seleccionado de la exhibición es naturalmente contraste “oscuro”, así evitando la dependencia de la función de la exhibición de la capacidad del efecto del campo eléctrico del cristal LÍQUIDO.