Arbeidsprinsippet til den digitale LCD-segmentkodeskjermen (flytende krystalldisplay-segmentkodeskjerm) er forskjellig fra den tradisjonelle LED-digitale segmentkodeskjermen, som hovedsakelig er basert på flytende krystalldisplayteknologi. Arbeidsprinsippet til den digitale LCD-segmentkodeskjermen har disse egenskapene.
1. Strukturell sammensetning
Den digitale LCD-segmentkodeskjermen består av flere flytende krystallenheter (displaysegmenter) arrangert i et spesifikt mønster, vanligvis brukt til å vise tall, bokstaver og andre tegn. Hvert segment tilsvarer en elektrode i flytende krystallskjermen.
2. Arbeidsprinsipp
Arbeidsprinsippet til den digitale LCD-segmentkodeskjermen kan deles inn i følgende trinn:
1. Flytende krystallegenskaper
LCD bruker prinsippet om at flytende krystallmaterialer endrer sine optiske egenskaper (for eksempel ved å rotere lysets polarisasjonsretning) under påvirkning av et elektrisk felt.
Flytende krystall er vanligvis gjennomsiktig eller ugjennomsiktig når den ikke er slått på, og kan endre overføringsegenskapene til lys når den er slått på.
2. Elektrodestruktur
Den digitale LCD-segmentkodeskjermen har vanligvis flere elektroder, som er delt inn i to grupper: en gruppe er frontelektroden (anode) og den andre gruppen er bakelektroden (katoden). Det flytende krystalllaget er klemt mellom disse to elektrodene.
Hvert segment er en uavhengig elektrode, og kontrollsignalet tilføres den flytende krystallen gjennom disse elektrodene.
3. Signalinngang
Når mikrokontrolleren sender et kontrollsignal, endres spenningen på elektroden, og flytende krystallmolekylene reagerer på endringen i det elektriske feltet.
For eksempel, ved å påføre spenning til elektrodene til et bestemt segment, omorganiseres flytende krystallmolekylene i segmentet, og derved påvirke overføringen av lys.
4. Visuell effekt
Når den slås på, endres transmittansen av lys i det flytende krystallsegmentet, og danner synlige tall eller tegn. Ved å kombinere visningen av ulike segmenter, kan tall fra 0 til 9 og noen bokstaver og symboler presenteres.
I ikke-drevet tilstand forblir delen av flytende krystallskjermen gjennomsiktig, og bakgrunnsfargen til det viste innholdet leveres vanligvis av refleksjon eller bakgrunnsbelysning.
3. Tilkoblingsmetode
Digitale LCD-segmentkodeskjermer bruker vanligvis multiplekseringsteknologi for å redusere antall pinner som kreves. Ulike segmenter kan aktiveres en etter en på en tidsinndelt måte gjennom kontrollsystemet. Selv om bare ett segment er aktivert samtidig, på grunn av effekten av visuell utholdenhet, vil observatøren se alle segmentene lyse opp samtidig.
4. Søknadsscenarier
Digitale LCD-segmentkodeskjermer er mye brukt i en rekke elektroniske enheter:
Digitale klokker
Termometre og hygrometre
Tellere og måleinstrumenter
Husholdningsapparater (som mikrobølgeovner, vaskemaskiner, etc.)
Termostater, timere, tellere og andre produkter med digitalt display er mye brukt
Digitale LCD-segmentkodeskjermer realiserer visning ved å kontrollere arrangementet av flytende krystallmolekyler. Egenskapene til de elektrisk kontrollerte flytende krystallene gjør at den kan gi god synlighet og lavt energiforbruk blant mange skjermteknologier. Digitale LCD-segmentkodeskjermer er ofte brukte skjermløsninger i moderne elektroniske enheter og har et bredt spekter av brukspotensialer.







