{"id":102367,"date":"2022-01-27T12:17:03","date_gmt":"2022-01-27T11:17:03","guid":{"rendered":"http:\/\/riverdi.com\/blog\/display-lcd-monocromatici-come-funzionano-e-dove-usarli\/"},"modified":"2024-07-24T08:27:50","modified_gmt":"2024-07-24T06:27:50","slug":"display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli","title":{"rendered":"Display LCD monocromatici: come funzionano e dove usarli"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Tecnologie_dei_display_LCD_monocromatici\" >Tecnologie dei display LCD monocromatici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_positivo_e_negativo\" >Display LCD positivo e negativo<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_trasmissivi\" >Display LCD trasmissivi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_riflettenti\" >Display LCD riflettenti<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_transflettivi\" >Display LCD transflettivi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Tipi_di_retroilluminazione_dei_display_LCD\" >Tipi di retroilluminazione dei display LCD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Angoli_di_visualizzazione_dei_display_LCD\" >Angoli di visualizzazione dei display LCD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Colori_nei_display_LCD_monocromatici\" >Colori nei display LCD monocromatici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_a_caratteri_e_display_LCD_grafici\" >Display LCD a caratteri e display LCD grafici<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_monocromatico_a_caratteri\" >Display LCD monocromatico a caratteri<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-monocromatici-lcd-come-funzionano-e-dove-usarli\/#Display_LCD_monocromatici_completamente_grafici\" >Display LCD monocromatici completamente grafici<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>Benvenuti all&#8217;Universit\u00e0 Riverdi! Questo articolo tratta il tipo pi\u00f9 elementare di display LCD: i display LCD monocromatici. Vi guideremo attraverso le basi della tecnologia, cosa c&#8217;\u00e8 dietro, come funzionano, come funzionano i pixel stessi, e tutto questo costituir\u00e0 la base per la nostra prossima lezione alla Riverdi University sul TFT (Thin Film Transistor). Nelle prossime lezioni aggiungeremo i colori e la matrice attiva, mentre ora parleremo dei display LCD pi\u00f9 semplici e della tecnologia che li sostiene. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/1-2-e1643016749779.webp\"> Entrando nel dettaglio, parleremo delle tecnologie TN, STN e FSTN, DFSTN e HTN. Parleremo dei display LCD positivi e negativi e di come si differenziano l&#8217;uno dall&#8217;altro. Parleremo poi della luce nei display LCD, dei display LCD riflettenti, transflettenti e trasmissivi. Parleremo anche della retroilluminazione, degli angoli di visione e dei colori. Anche i display LCD monocromatici offrono colori diversi. Naturalmente, i display sono ancora monocromatici, quindi ci sar\u00e0 un colore di sfondo e uno di carattere, ma possono essere di colori diversi, non solo bianco e nero. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tecnologie_dei_display_LCD_monocromatici\"><\/span>Tecnologie dei display LCD monocromatici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Cominciamo con le basi della tecnologia dei display LCD. Il display LCD \u00e8 legato ai cristalli liquidi, che sono un materiale molto speciale in grado di cambiare la polarizzazione della luce. I cristalli liquidi sono davvero liquidi e sono inseriti tra due lastre di vetro, come in tutti i display LCD. Grazie alle speciali propriet\u00e0 dei cristalli liquidi, possiamo modificare la polarizzazione della luce utilizzando una tensione elettrica. Generiamo un campo elettrico tra queste due lastre di vetro e poi spostiamo i cristalli all&#8217;interno, cambiando allo stesso tempo la polarizzazione della luce. Il display LCD pi\u00f9 semplice \u00e8 un TN &#8211; Twisted Nematic. \u00c8 la prima e pi\u00f9 antica tecnologia ancora oggi utilizzata. I suoi principi di funzionamento sono basilari. Prima di tutto, dobbiamo avere due pezzi di vetro con all&#8217;interno dei cristalli liquidi. Allora abbiamo bisogno di elettrodi. Naturalmente, gli elettrodi devono essere trasparenti (di solito con un rivestimento ITO sul vetro). L&#8217;ITO \u00e8 l&#8217;ossido di indio-stagno, una speciale superficie conduttiva trasparente sul vetro che ci permette di generare un campo elettrico tra le due lastre di vetro, due elettrodi. Naturalmente, la semplice modifica della polarizzazione della luce non \u00e8 sufficiente per attivare e disattivare i pixel e creare un display LCD. Per prima cosa, \u00e8 necessario disporre di luce polarizzata e, per ottenere un vero e proprio display, aggiungiamo due polarizzatori, uno sul fondo e uno sulla parte superiore dello schermo. Una volta che abbiamo il polarizzatore, abbiamo la luce polarizzata. Quindi la luce viene attorcigliata all&#8217;interno dei cristalli liquidi, quando questi sono in stato OFF. Lo stato OFF \u00e8 quello in cui non viene applicata alcuna tensione, ma la luce viene trasferita e il pixel si illumina. Come si pu\u00f2 vedere nell&#8217;immagine qui sopra, i polarizzatori sono a 90 gradi l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro. La luce passa attraverso il primo polarizzatore, accende i cristalli liquidi ed esce attraverso l&#8217;altro polarizzatore, rendendo visibile il pixel. La vera magia avviene quando applichiamo la tensione. I cristalli liquidi si organizzano, la polarizzazione della luce non cambia e, poich\u00e9 abbiamo due polarizzatori a 90 gradi l&#8217;uno dall&#8217;altro, la luce viene bloccata dall&#8217;altro polarizzatore e il pixel non si illumina, e questo \u00e8 chiamato stato ON. Applicando una tensione, possiamo accendere e spegnere il pixel e, una volta fatto questo, abbiamo un pixel LCD e, avendo un pixel, possiamo costruire una matrice di pixel e presentare qualsiasi immagine, ottenendo cos\u00ec un display LCD. Ci\u00f2 che \u00e8 particolarmente importante e utile sapere \u00e8 che questo controllo non riguarda solo gli stati OFF e ON. Possiamo anche controllare gli stati intermedi: possiamo passare dal pixel bianco al pixel nero in pochi passaggi, ottenendo cos\u00ec una scala di grigi. La scala pu\u00f2 essere di 16 passi o di 256 passi. Di solito lo facciamo attraverso i bit, quindi sar\u00e0 16 su 256 o pi\u00f9. Per il TFT, ad esempio, sar\u00e0 di milioni, perch\u00e9 abbiamo 24 bit che ci danno 16 milioni di combinazioni di luminosit\u00e0 per ogni pixel. Questa tecnologia ci permette di avere un display LCD monocromatico che lavora e presenta immagini in scala di grigi, ma in genere i display LCD monocromatici non vengono utilizzati per questo scopo, perch\u00e9 la tecnologia non \u00e8 abbastanza perfetta. Si tratta di una tecnologia passiva, non ci sono transistor collegati alla cella stessa e controllare la luminosit\u00e0 con la scala di grigi \u00e8 davvero difficile, quindi di solito abbiamo solo gli stati ON e OFF per avere un&#8217;immagine chiara. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2.webp\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/3.webp\"> Una volta che sappiamo come funzionano il display e la cella e che la tecnologia di base del display LCD \u00e8 un display TN, nematico ritorto, possiamo esaminare altre varianti. Ce ne sono molti, ma il secondo pi\u00f9 popolare \u00e8 STN &#8211; Super Twisted Nematic. Questa tecnologia ci permette di ridurre la tensione per controllare il display. \u00c8 particolarmente utile per i dispositivi alimentati a batteria e consente di collegare il display direttamente alla maggior parte dei microcontrollori che funzionano a 3 volt o a tensioni inferiori, senza bisogno di driver speciali. L&#8217;altro vantaggio molto importante \u00e8 un migliore contrasto: vediamo l&#8217;immagine in modo pi\u00f9 chiaro. Abbiamo parlato di contrasto in una delle precedenti lezioni della Riverdi University &#8211; <a href=\"https:\/\/riverdi.com\/blog\/sunlight-readable-displays-the-most-important-parameters-of-outdoor-lcd-displays-you-need-to-know\/\">I display leggibili alla luce del sole<\/a>, dove \u00e8 possibile ottenere ulteriori informazioni preziose al riguardo. Un display LCD STN pu\u00f2 essere pi\u00f9 veloce di un display LCD TN, il che significa che possiamo aggiornarlo pi\u00f9 velocemente e che l&#8217;immagine pu\u00f2 persino spostarsi o essere pi\u00f9 chiara quando cambiamo qualcosa sullo schermo. Un&#8217;altra variante del display LCD monocromatico \u00e8 chiamata FSTN o DFSTN &#8211; Film compensated Super Twisted Nematic o Double Film Super Twisted Nematic. La pellicola \u00e8 uno strato aggiuntivo che viene aggiunto al vetro e che rende la qualit\u00e0 dell&#8217;immagine del display migliore rispetto ai normali display LCD TN o STN. Aggiungendo la pellicola, abbiamo un contrasto pi\u00f9 elevato e possiamo passare a uno sfondo pi\u00f9 nero. Nell&#8217;immagine qui sopra, si vede un display FSTN accanto a un display DFSTN. DFSTN significa due strati FSTN e il contrasto \u00e8 ancora migliore, come vedete \u00e8 pi\u00f9 nero. Queste tecnologie aggiungono ovviamente un costo al display LCD. Il pi\u00f9 economico \u00e8 TN, STN \u00e8 un po&#8217; pi\u00f9 costoso e FSTN e DFSTN sono i pi\u00f9 costosi. Queste tecnologie, anche se sembrano ottime, non sono perfette. Quando cambiamo l&#8217;angolo di visione, possiamo notare che il contrasto si perde molto rapidamente. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/4.webp\"> Questo tipo di tecnologia \u00e8 utile soprattutto nelle applicazioni in cui ci si trova direttamente di fronte allo schermo. Se vogliamo vedere il display da un&#8217;angolazione, ci sono altre tecnologie pi\u00f9 adatte, come TFT o OLED, ma i display monocromatici sono ancora molto popolari perch\u00e9 questa tecnologia \u00e8 ben nota, collaudata e conveniente. Questi display LCD monocromatici sono di solito i pi\u00f9 economici disponibili sul mercato. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/5.webp\"> Un&#8217;altra variante \u00e8 rappresentata dai display LCD HTN, High Twisted Nematic. Questa tecnologia \u00e8 leggermente diversa, ma simile alla STN. \u00c8 stato sviluppato principalmente per l&#8217;industria automobilistica e la tensione per controllare i pixel \u00e8 ancora pi\u00f9 bassa di quella dei display LCD STN. Ma il vantaggio principale dei display LCD HTN \u00e8 una gamma molto ampia di temperature operative. Pertanto, quando scegliamo un display LCD monocromatico basato su TN, esistono diverse opzioni: STN e FSTN, HTN e altre tecnologie. Dipende sempre dal tipo di applicazione, dall&#8217;ambiente, dalla temperatura e dal tipo di luce e colori di cui abbiamo bisogno. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_positivo_e_negativo\"><\/span>Display LCD positivo e negativo<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Cosa sono le visualizzazioni positive e negative? Indica lo stato attivo del pixel. Come presentato nell&#8217;immagine precedente, ci\u00f2 che vediamo \u00e8 un pixel e uno sfondo. Un display positivo \u00e8 il pi\u00f9 semplice, come una calcolatrice. Quello che vediamo come sfondo \u00e8 solo l&#8217;LCD in stato normale; possiamo vedere il colore chiaro dello sfondo dalla retroilluminazione. Nell&#8217;esempio dell&#8217;immagine qui sopra \u00e8 presente uno sfondo giallo-verde, che \u00e8 la retroilluminazione pi\u00f9 comune per i display STN, e i pixel sono neri. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/6.webp\"> In un display LCD negativo si verifica la situazione opposta. La luce \u00e8 normalmente bloccata. Lo sfondo nel nostro esempio \u00e8 blu, perch\u00e9 \u00e8 una propriet\u00e0 del display STN, che quando si mette la luce bianca sotto di esso e si crea un colore negativo, il colore naturale del display LCD diventa blu; ma quando i pixel non bloccano la luce, vediamo pixel bianchi. Quindi, la retroilluminazione \u00e8 bianca e non \u00e8 bloccata nel punto in cui si trovano i pixel. Qual \u00e8 l&#8217;applicazione dei display positivi e negativi? I display LCD positivi vengono solitamente utilizzati in condizioni di luce stabile e non necessitano di retroilluminazione. In un display LCD positivo \u00e8 possibile spegnere la retroilluminazione e continuare a vedere l&#8217;immagine. Ad esempio, possiamo utilizzarli in una calcolatrice, dove non \u00e8 necessaria la retroilluminazione, perch\u00e9 si tratta di un display riflettente o transflettente. In un display LCD negativo \u00e8 sempre necessaria la retroilluminazione. Quindi, quando scegliete il display e pensate a quale vorreste per la vostra applicazione, pensate al consumo di energia. Se si dispone di un dispositivo alimentato a batteria, il display positivo sar\u00e0 probabilmente una soluzione migliore, perch\u00e9 consentir\u00e0 di spegnere la retroilluminazione, che \u00e8 il principale assorbimento di corrente, il punto in cui \u00e8 necessario immettere pi\u00f9 energia. Per i display LCD negativi, \u00e8 necessario che la retroilluminazione sia sempre accesa, non \u00e8 possibile spegnerla. Se spegniamo la retroilluminazione di un display negativo, non vedremo nulla, quindi non \u00e8 la scelta ideale per i dispositivi alimentati a batteria. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_trasmissivi\"><\/span>Display LCD trasmissivi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Esaminiamo ora tre diverse tecnologie utilizzate nei display monocromatici, il modo in cui la luce viene trasmessa e come vediamo l&#8217;immagine. Il display pi\u00f9 standard e comune \u00e8 il display LCD trasmissivo, in cui la luce della retroilluminazione viene trasmessa attraverso l&#8217;LCD, il polarizzatore, il vetro dell&#8217;LCD, il secondo polarizzatore, gli elettrodi e la superficie dello schermo (parte nera dell&#8217;immagine). I display LCD trasmissivi possono essere negativi o positivi, ma la retroilluminazione di un display LCD trasmissivo deve essere sempre accesa. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/7.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_riflettenti\"><\/span>Display LCD riflettenti<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il tipo di display successivo, anch&#8217;esso piuttosto semplice, \u00e8 il display LCD a riflessione. Nell&#8217;esempio pi\u00f9 elementare, questo tipo di display non ha alcuna retroilluminazione. L&#8217;esempio potrebbe essere, ancora una volta, una calcolatrice, dove di solito non c&#8217;\u00e8 la retroilluminazione e si usa solo la luce ambientale, che viene riflessa. La luce esterna dell&#8217;ambiente passa attraverso l&#8217;LCD e poi viene riflessa sullo specchio che si trova sul retro dello schermo e torna indietro. Una variante del display LCD riflettente potrebbe essere un display riflettente con una luce frontale. La luce frontale fornisce la luce aggiuntiva che viene riflessa sullo specchio sul retro dello schermo. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/8.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_transflettivi\"><\/span>Display LCD transflettivi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il terzo tipo di display LCD \u00e8 il display LCD transflettivo. Si tratta di una combinazione di display LCD trasmissivo e display LCD riflessivo. Utilizza entrambi i fenomeni: uno di riflessione e l&#8217;altro di trasmissione della luce. Nei display LCD transflettivi \u00e8 necessario un semispecchio. Il semispecchio \u00e8 un tipo di specchio che riflette met\u00e0 della luce ed \u00e8 trasparente a un&#8217;altra met\u00e0 della luce. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/9.webp\"> In questo tipo di display possiamo utilizzare la luce esterna per essere riflessi e poi spegnere la retroilluminazione, ma durante la notte, quando non abbiamo luce esterna, possiamo accendere la retroilluminazione e quindi vedere di nuovo lo schermo. Questo tipo di display \u00e8 il pi\u00f9 comune nei display LCD monocromatici. Per ottenere il riflesso devono essere positivi, come i display LCD a riflessione, ma poich\u00e9 non \u00e8 necessaria la retroilluminazione durante il giorno, \u00e8 possibile risparmiare molta energia. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Tipi_di_retroilluminazione_dei_display_LCD\"><\/span>Tipi di retroilluminazione dei display LCD<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Ora parleremo dei tipi di retroilluminazione. Fondamentalmente, per i display monocromatici esistono due tipi di retroilluminazione. Il pi\u00f9 popolare al momento \u00e8 la retroilluminazione Edge Light. Abbiamo i LED solo sul bordo dello schermo e abbiamo un diffusore di luce. I LED si trovano sul bordo di questo diffusore e pompano la luce all&#8217;interno del diffusore, poi la luce viene riflessa dagli specchi ed esce attraverso la superficie LCD. Al momento, questo \u00e8 il modo pi\u00f9 comune ed economico per costruire la retroilluminazione in modo molto efficiente, perch\u00e9 oggi i LED sono molto efficienti nel consumo di energia e nella generazione di luce. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/10.webp\"> L&#8217;altra tecnologia, pi\u00f9 matura, utilizza i LED di retroilluminazione sull&#8217;intera superficie dell&#8217;LCD. Questa tecnologia \u00e8 pi\u00f9 costosa, \u00e8 necessario un grande PCB o FPC per inserire i LED dietro l&#8217;LCD e molti LED per avere la luce, quindi non \u00e8 usata per i display LCD monocromatici, ma a volte \u00e8 usata per i TFT, per una funzione chiamata Local Dimming. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/11.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Angoli_di_visualizzazione_dei_display_LCD\"><\/span>Angoli di visualizzazione dei display LCD<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il prossimo punto chiave \u00e8 l&#8217;angolo di visione. Per la tecnologia LCD \u00e8 importante capire che l&#8217;immagine che vediamo, quando guardiamo dritto su un display, pu\u00f2 essere completamente diversa da quella che vediamo da un angolo. Di solito \u00e8 descritto molto bene nella scheda tecnica del display. Gli angoli di visione pi\u00f9 tipici sono 50, 60 o 70 gradi. Per i migliori display TFT gli angoli di visione possono arrivare a 89 gradi. Per i display LCD monocromatici i numeri sono solitamente pi\u00f9 bassi e l&#8217;angolo di visione \u00e8 l&#8217;angolo massimo in cui l&#8217;utente pu\u00f2 vedere un&#8217;immagine chiara sullo schermo. Si tratta quindi di una definizione piuttosto semplice, ma di solito viene misurata con una fotocamera, quindi si misura il contrasto effettivo. \u00c8 molto importante ricordare che, se l&#8217;angolazione \u00e8 eccessiva, non si vedr\u00e0 un&#8217;immagine chiara sul display LCD o non la si vedr\u00e0 affatto. https:\/\/youtu.be\/4GjXSRD6lu4<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Colori_nei_display_LCD_monocromatici\"><\/span>Colori nei display LCD monocromatici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Come accennato all&#8217;inizio, abbiamo anche colori per la monocromia. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/12.webp\"> Display LCD. Naturalmente, la retroilluminazione \u00e8 di un solo colore e i caratteri di un solo colore, ma come si pu\u00f2 vedere nell&#8217;immagine qui sopra, i colori della retroilluminazione possono essere molteplici. Possiamo avere una retroilluminazione bianca, arancione, verde, blu o di qualsiasi colore. <img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-27101 aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/13.webp\" alt=\"\" width=\"1510\" height=\"973\"> Non si adatta a tutte le tecnologie di visualizzazione, positive e negative, ma come si pu\u00f2 vedere nell&#8217;immagine qui sopra, c&#8217;\u00e8 un vasto numero di combinazioni di tecnologie diverse, positive, negative, STN, FSTN o tecnologia VA (Vertical Alignment), una tecnologia un po&#8217; diversa, che ci permette di avere ampi angoli di visione e diversi colori di retroilluminazione. Quindi, possiamo avere molte varianti diverse che possono essere utilizzate per costruire ogni applicazione. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_a_caratteri_e_display_LCD_grafici\"><\/span>Display LCD a caratteri e display LCD grafici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> L&#8217;ultima parte di questo articolo tratta dei display grafici e dei display a caratteri, della loro differenza e di come questa influisca sul costo di un display LCD. I display LCD pi\u00f9 semplici sono quelli monocromatici segmentati o a icone. In questo tipo di display LCD sono presenti solo alcune icone e caratteri, ma vengono definiti al momento della produzione del display. Ci\u00f2 che vediamo sul display \u00e8 definito e non possiamo avere nient&#8217;altro, l&#8217;altra area \u00e8 completamente spenta. \u00c8 possibile attivare e disattivare solo i segmenti del display. Questa \u00e8 la tecnologia pi\u00f9 economica da produrre e viene realizzata tramite maschera durante la produzione, quindi di solito \u00e8 riservata alle applicazioni ad alto volume, che sono molto ben definite durante la fase di produzione. Ad esempio, pu\u00f2 essere un orologio, una calcolatrice o un regolatore di temperatura. Il vantaggio \u00e8 il costo, ma lo svantaggio \u00e8 che in seguito non possiamo cambiare nulla, non possiamo modificare il software e aggiungere un&#8217;altra icona. <img decoding=\"async\" class=\"wp-image-27102 size-full aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/14.webp\" alt=\"\" width=\"1528\" height=\"744\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_monocromatico_a_caratteri\"><\/span>Display LCD monocromatico a caratteri<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Un altro tipo di display \u00e8 il display grafico. Quindi, abbiamo display di caratteri e un display completamente grafico. Anche il display a caratteri \u00e8 una tecnologia molto diffusa, ed \u00e8 una combinazione tra un display a segmenti e un display grafico, perch\u00e9 abbiamo dei campi, che sono definiti, e possono mostrare solo i caratteri, lettere, numeri, simboli e alcuni caratteri aggiunti definiti dal controller di un display. Su questo tipo di schermo non \u00e8 possibile inserire la grafica completa, perch\u00e9 ogni personaggio \u00e8 fisicamente separato dall&#8217;altro. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_monocromatici_completamente_grafici\"><\/span>Display LCD monocromatici completamente grafici<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Poi c&#8217;\u00e8 il display completamente grafico. In questo tipo di display LCD abbiamo una matrice di pixel. Pu\u00f2 essere di 64 per 256 o 64 per 128 pixel, quindi su questo tipo di schermo possiamo mostrare quasi tutte le immagini, perch\u00e9 possiamo accendere e spegnere ogni pixel. Possiamo mostrare lettere, caratteri, immagini, piccole, grandi, tutto ci\u00f2 che vogliamo. Lo svantaggio \u00e8 il gran numero di pixel da collegare. Il controller e il vetro sono complicati, perch\u00e9 dobbiamo far uscire i fili di ogni pixel dal vetro e collegarli al controller. Pertanto, nella famiglia dei display LCD monocromatici, questo tipo di display \u00e8 il pi\u00f9 costoso. Altri tipi di display sono pi\u00f9 economici, non solo perch\u00e9 il vetro \u00e8 semplice, ma anche perch\u00e9 i controller sono semplici.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Benvenuti all&#8217;Universit\u00e0 Riverdi! Questo articolo tratta il tipo pi\u00f9 elementare di display LCD: i display LCD monocromatici. Vi guideremo attraverso le basi della tecnologia, cosa c&#8217;\u00e8 dietro, come funzionano, come funzionano i pixel stessi, e tutto questo costituir\u00e0 la base per la nostra prossima lezione alla Riverdi University sul TFT (Thin Film Transistor). 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