မိုဘိုင်းဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် စမတ်နာရီများကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံသည့် စက်ပစ္စည်းတိုင်း၏ မျက်နှာပြင်တိုင်း၏နောက်ကွယ်တွင် အရေးကြီးသော အဓိကနည်းပညာတစ်ခုရှိသည်- TFT။ ၎င်းသည် မရင်းနှီးဟုထင်ရသော်လည်း ခေတ်မီဖန်သားပြင်များကို ရှင်းလင်းချောမွေ့သော ရုပ်ပုံများကို ပြသနိုင်စေသည့် “master commander” ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် TFT LCD မျက်နှာပြင်တွေမှာ TFT ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ၎င်းမှာ ဘယ်လိုလူသိနည်းတဲ့ မှော်ပညာမျိုးရှိလဲ။
I. TFT ၏ အဓိက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ “အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများ” သန်းပေါင်းများစွာ၏ တိကျသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု
TFT ဆိုတာ Thin-Film Transistor ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး thin-film transistor လို့ လူသိများပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်က အလွန်သေးငယ်တဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်ခလုတ်တစ်ခုလို့ သင်ယူဆနိုင်ပါတယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ TFT လို့ အများအားဖြင့် ရည်ညွှန်းလေ့ရှိတဲ့အရာဟာ သီးခြားတည်ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “TFT မျက်နှာပြင်” (ဥပမာ TFT-LCD) တိုင်းမှာ ဖန်သားပြင်အလွှာပေါ်မှာ သပ်ရပ်စွာ စီစဉ်ထားတဲ့ TFTs အများအပြားရှိပြီး ဒီမိုက်ခရိုခလုတ် သန်းပေါင်းများစွာ ဒါမှမဟုတ် ဆယ်ဂဏန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ TFT တစ်ခုချင်းစီဟာ တစ်ခုတည်းသော pixel ကို သီးခြားစီနဲ့ တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ရိုးရှင်းသော ဥပမာတစ်ခု- မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ pixel တစ်ခုစီကို ဝင်းဒိုးတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက TFT LCD မျက်နှာပြင်ရှိ TFT သည် ထိုဝင်းဒိုး မည်မျှပွင့်သည် သို့မဟုတ် ပိတ်သည်ကို ထိန်းချုပ်သည့် smart switch ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် (backlight module မှ) အလင်းရောင် မည်မျှဖြတ်သန်းနိုင်သည်ကို တိကျစွာ ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး နောက်ဆုံးတွင် ထို pixel ၏ တောက်ပမှုနှင့် အရောင်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ မရေမတွက်နိုင်သော TFTs များ၏ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိရှေ့တွင် မြင်တွေ့ရသော ပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပေးသည်။
II. မှော်ပညာ၏ရင်းမြစ်- “Passive” မှ “Active” အထိ၊ TFT ၏ တော်လှန်ရေးလက်ရာ
TFT ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မှော်ဆန်မှုကတော့ တော်လှန်ပြောင်းလဲတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ “active matrix addressing” ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းပါပဲ။ ဒါဟာ TFT မတိုင်ခင်က ရှိခဲ့တဲ့ ပေါ့ပျက်ပျက် “passive matrix” နည်းပညာနဲ့ ကင်းကွာနေတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုပါ။
TFT (Passive Matrix) မပါဝင်သော အခက်အခဲ-
၎င်းသည် ပစ်ဇယ်အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် မျဉ်းကြောင်းများ ဖြတ်နေသော grid ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်တူပြီး ၎င်းသည် ထိရောက်မှုမရှိသည့်အပြင် အချက်ပြမှု crosstalk နှင့် motion blur များ ဖြစ်ပွားလွယ်သည်။
TFT (Active Matrix) ပါ၀င်သော ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး-
pixel တစ်ခုစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် TFT switch ပါရှိသည်။ pixel တစ်ခုကို မောင်းနှင်ရန် လိုအပ်သည့်အခါ control signal သည် ထို pixel ၏ TFT ကို တိကျစွာ ရှာဖွေပြီး နောက်တစ်ကြိမ် refresh မလုပ်မချင်း ၎င်း၏အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းကာ "ဖွင့်" သို့မဟုတ် "ပိတ်" ရန် အမိန့်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အောက်ပါအားသာချက်များကို ယူဆောင်လာပေးသည်-
မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု- TFT ခလုတ်များသည် အလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းများဖြင့် လည်ပတ်ပြီး TFT LCD ဖန်သားပြင်များပေါ်ရှိ ပြောင်းလဲနေသောရုပ်ပုံများတွင် ရွေ့လျားမှုမှုန်ဝါးမှုကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးသည်။
ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း- အခြေအနေထိန်းသိမ်းသည့် ဝိသေသလက္ခဏာသည် TFT LCD ဖန်သားပြင်များ၏ ಒಟ್ಟಾರೆ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးသည်။
III။ ဒဏ္ဍာရီကို ဖြေရှင်းခြင်း- TFT ≠ မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားတစ်ခု၊ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်၏ “အခြေခံဦးနှောက်” ဖြစ်သည်။
“TFT သည် မျက်နှာပြင်အမျိုးအစားတစ်ခု” ဟူသော အထင်အမြင်လွဲမှားမှုတစ်ခုရှိသည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ TFT ကိုယ်တိုင်က အလင်းကိုထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရောင်ကို မထုတ်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် ခေတ်မီသော ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည် - မျက်နှာပြင်၏ “အခြေခံ လေယာဉ်မှူးခန်း” သို့မဟုတ် “အဓိကဦးနှောက်”။
ကျွန်ုပ်တို့ အကျွမ်းတဝင်ဆုံး TFT-LCD မျက်နှာပြင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော မျက်နှာပြင်ပြသမှုနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ TFT LCD မျက်နှာပြင်ရှိ TFT array သည် backlight မှ အလင်းဖြတ်သန်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် liquid crystal မော်လီကျူးများ၏ ချိန်ညှိမှုကို တိကျစွာမောင်းနှင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော OLED မျက်နှာပြင်များတွင်ပင်၊ အရွယ်အစားကြီးမားသော သို့မဟုတ် resolution မြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့်အခါ OLED pixel တစ်ခုစီ၏ အလင်းထုတ်လွှတ်မှုကို တိကျစွာထိန်းချုပ်ရန် backplane circuit အဖြစ် TFT array တစ်ခု လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ TFT နည်းပညာမပါဘဲ၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နေရသော မြင့်မားသော definition၊ ချောမွေ့သော TFT LCD မျက်နှာပြင်များ ရှိမည်မဟုတ်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
IV. TFT မိသားစု၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်- ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် စွမ်းဆောင်ရည် ခုန်ပျံကျော်လွှားမှုကို မောင်းနှင်သည်
TFT ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ၎င်းရဲ့ ထုတ်လုပ်မှုမှာ အသုံးပြုတဲ့ semiconductor ပစ္စည်းပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းဟာ ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့ ခရီးတစ်ခုပါပဲ။
Amorphous Silicon (a-Si): ပထမဆုံးသော အဓိက TFT နည်းပညာဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်အားသာချက်များစွာရှိသော်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်အကန့်အသတ်ရှိသောကြောင့် အဆင့်မြင့် မျက်နှာပြင် လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ခက်ခဲစေသည်။
Low-Temperature Polycrystalline Silicon (LTPS): အီလက်ထရွန် ရွေ့လျားနိုင်မှု မြင့်မားခြင်းနှင့်အတူ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မှုတစ်ခုကြောင့် မျက်နှာပြင်များသည် ပိုမိုပါဝါသက်သာပြီး တုံ့ပြန်မှုကောင်းမွန်လာပါသည်။ အဆင့်မြင့် LCD နှင့် OLED မျက်နှာပြင်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် TFT LCD မျက်နှာပြင်များရှိ TFT ၏ မှော်ဆန်မှုသည် ချို့ယွင်းနေသော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို pixel အဆင့်တိကျမှုဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော အစီအစဉ်တကျ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်းတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဖန်ပြားအောက်တွင် ဝှက်ထားသော မရေမတွက်နိုင်သော၊ တိကျသော အင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိရှေ့တွင် အလွန်ရှင်းလင်းပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသော၊ ချောမွေ့သော ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြင်အာရုံကမ္ဘာကို ယူဆောင်လာပေးသည်မှာ ဤ TFT မိုက်ခရိုခလုတ်သန်းပေါင်းများစွာ၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်။ TFT LCD မျက်နှာပြင်များရှိ TFT ကို နားလည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခေတ်မီ မျက်နှာပြင်နည်းပညာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ကို နားလည်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်
