TFT-LCD flydende krystalskærm er et flydende krystaldisplay af tyndfilmstransistortypen, også kendt som "true color" (TFT). TFT flydende krystal har en halvlederkontakt for hver pixel, og hver pixel kan styres direkte af prikpulser, så hver knude er relativt uafhængig og kan kontrolleres kontinuerligt, hvilket ikke kun forbedrer skærmskærmens responshastighed, men også kan nøjagtigt kontrolleret Display-farvegraduering, så farven på TFT flydende krystal er mere ægte. TFT flydende krystalskærme er kendetegnet ved god lysstyrke, høj kontrast, stærk lagdeling og lyse farver, men de har også ulemperne ved et relativt strømforbrug og høje omkostninger.
TFT (Thin Film Transistor) er en tynd film felteffekt transistor, som er en type aktiv matrix flydende krystal display. Den kan "aktivt" styre hver enkelt pixel på skærmen, hvilket kan forbedre responstiden markant. Generelt er reaktionstiden for TFT relativt hurtig, omkring 80 millisekunder, og betragtningsvinklen er stor og når generelt omkring 130 grader.
TFT LCD-skærmens polaritetskonverteringsmetode:
Drivspændingen for de flydende krystalmolekyler kan ikke fastsættes til en bestemt værdi, ellers vil flydende krystalmolekylerne over tid undergå polarisering og gradvist miste deres optiske rotationsegenskaber. For at undgå ødelæggelsen af de flydende krystalmolekylers egenskaber skal drivspændingen af flydende krystalmolekylerne derfor polariseres. Dette kræver, at displayspændingen i det flydende krystaldisplay er opdelt i to polariteter, den ene er positiv polaritet og den anden er negativ polaritet. . Når spændingen på displayelektroden er højere end spændingen på den fælles elektrode, kaldes det positiv polaritet; når spændingen på displayelektroden er lavere end spændingen på den fælles elektrode, kaldes det negativ polaritet. Uanset den positive polaritet eller den negative polaritet vil der være et sæt gråskalaer med samme lysstyrke, så når den absolutte værdi af trykforskellen mellem det øverste og nederste glaslag er fast, er de viste gråskalaer nøjagtigt de samme . Men i disse to tilfælde er drejningen af flydende krystalmolekylerne fuldstændig modsat, hvilket kan undgå ovennævnte-karakteristiske skader forårsaget, når drejningen af flydende krystalmolekylerne altid er fikseret i én retning. Der er fire almindelige polaritetskonverteringsmetoder, nemlig ramme-for-frame faseinversion, linje-for-linje faseinversion, kolonne-for{{ 6}}søjlefaseinversion og punkt-for-punkt faseinversion.
For faseinversionstilstanden frame-for-i den samme frame har alle tilstødende punkter på hele skærmen den samme polaritet, mens de tilstødende rammepolariteter er forskellige. for linje-for-faseinversionstilstanden er den samme polaritet på den samme linje. Polaritet, og de tilstødende rækker har forskellige polariteter; for kolonnen-for-faseinversionstilstanden er den samme polaritet på den samme kolonne, mens de tilstødende kolonner har forskellige polariteter; for faseinversionstilstanden punkt-for-, hvert punkt. Polariteterne af de fire punkter op, ned, venstre og højre, der støder op til en selv, er alle forskellige.
På nuværende tidspunkt er de almindelige LCD-skærme på personlige computere, de fleste af de anvendte panelpolaritetskonverteringsmetoder er punkt-for-punktkonverteringsmetoder. Hvorfor? Årsagen er, at visningskvaliteten af punkt-for-punkt faseinversion er meget bedre end andre konverteringsmetoder. Tabellen viser ydeevnesammenligningen af de fire polaritetskonverteringstilstande: ramme-for-frame faseinversion, linje-for-linje faseinversion, kolonne{{8} }efter-søjlefaseinversion og punkt-for-faseinversion.
Det så-såkaldte flimmer-fænomen er, at skærmen vil føles flimrende, men det er ikke en bevidst visuel effekt, men fordi gråskalaen på den viste skærm vil ændre sig en smule, hver gang skærmen opdateres, hvilket får folk til at føle, at skærmen flimrer. . Denne situation vil højst sandsynligt opstå ved brug af polaritetskonverteringsmetoden til fasevending af ramme-for-frame. Fordi hele billedet af billedet-for-omvendt har samme polaritet, vil det være negativt næste gang, når billedet er positivt denne gang. Hvis der er en lille fejl i den fælles spænding, så vil den positive og negative polaritet være den samme gråskala. Der vil være forskel på spændingen, og selvfølgelig føles gråskalaen anderledes, som vist på figur 2. I tilfælde af konstant skiftende skærme, vil Flicker-fænomenet dukke op på grund af den skiftende fremkomst af positive og negative skærme. Polaritetskonverteringsmetoden for andre paneler, selv om der vil være dette Flicker-fænomen, men fordi i modsætning til ramme-faseomvending-ramme, ændres polariteten af hele skærmen på samme tid. Der er kun en række eller en kolonne, og selv et punkt ændrer polariteten. Hvad det menneskelige øje angår, vil det ikke være indlysende.
Det såkaldte- Crosstalk-fænomen henviser til, at mellem tilstødende punkter vil de data, der skal vises, påvirke den anden part, så den viste skærm bliver forkert. Selvom der er mange årsager til Ctosstalk-fænomenet, så længe polariteterne af tilstødende punkter er forskellige, kan forekomsten af dette fænomen reduceres.
Arbejdsprincippet for TFT flydende krystal display:
Sådan fungerer TFT TFT er forkortelsen for "Thin Film Transistor", refererer generelt til tyndfilms flydende krystalskærme, men refererer faktisk til tyndfilmstransistorer (matrix)-kan "aktivt" på skærmen af hver uafhængig pixelkontrol , dette er oprindelsen af den så-aktive matrix TFT (aktiv matrix TFT). Så hvordan fremstilles billedet præcist? Grundprincippet er meget enkelt: Skærmskærmen er sammensat af mange pixels, der kan udsende lys af enhver farve, og målet kan nås ved at styre hver pixel til at vise den tilsvarende farve. I TFTLCD bruges baggrundslysteknologi generelt. For nøjagtigt at kontrollere farven og lysstyrken for hver pixel er det nødvendigt at installere en lukkerlignende kontakt- efter hver pixel. Når "persiennerne" åbnes, kan der komme lys igennem, og "persiennerne" "Når det er lukket, kan lyset ikke komme igennem. Det er naturligvis teknisk set ikke så enkelt som det netop nævnte.
LCD (Liquid Crystal Display) bruger egenskaberne for flydende krystaller (flydende, når de opvarmes, og krystalliseres til fast stof, når de afkøles). Generelt har flydende krystaller tre former:
Smektisk flydende krystal ligner ler
Nematisk flydende krystal, der ligner en fin tændstik
Kolestisk flydende krystal
Det flydende krystaldisplay bruger filamenter, og når det ydre miljø ændrer sig, vil dets molekylære struktur også ændre sig og har dermed forskellige fysiske egenskaber-det kan opnå formålet med at slippe lys igennem eller blokere lys-hvilket er ligesom persiennerne lige nu.
Alle kender de tre primære farver, så hver pixel på skærmen har brug for tre lignende grundlæggende komponenter beskrevet ovenfor for at styre de tre farver henholdsvis rød, grøn og blå.
Den mest brugte er snoet nematisk TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Den følgende figur forklarer arbejdsprincippet for denne type TFT LCD. De eksisterende teknologier varierer meget, og vi vil dække dem i detaljer i anden del af denne artikel.
Der er riller på det øverste og nederste lag. Rillerne på det øvre lag er anbragt på langs, og rillerne på det nederste lag er anbragt vandret. Det nederste lag er arrangeret vandret. Når der ikke påføres spænding, er den flydende krystal i en naturlig tilstand, og lyset, der udsendes fra arbejdsprincipdiagrammet for det snoede nematiske TFT-display i figur 2a efter at have passeret gennem mellemlaget, vil blive snoet 90 grader, så det kan passere gennem det nederste lag glat.
Når en spænding påføres mellem de to lag, genereres et elektrisk felt. På dette tidspunkt er de flydende krystaller justeret lodret, så lyset vil ikke blive snoet-resultatet er, at lyset ikke kan passere gennem det nederste lag.
TF:
Farvefiltre er opdelt i tre typer: rød, grøn og blå i henhold til deres farver. De er arrangeret på glassubstratet for at danne en gruppe (dot pitch) svarende til en pixel. Hvert monokromatisk filter kaldes en under{{0}}pixel (under-pixel). ). Med andre ord, hvis en TFT-skærm understøtter en maksimal opløsning på 1280×1024, så mindst 1280×3×1024 sub{{ 7}}pixels og transistorer er påkrævet. For en 15-tommer TFT-skærm (1024×768), så er en pixel omkring 0,0188 tommer (svarende til 0,30 mm), for en 18,1-tommer TFT-skærm (1280×1024) er den 0,011 tommer (svarende til 0,28 mm) Som vi alle ved, er pixels afgørende for skærmen, og jo mindre hver pixel er, jo større er den maksimale opløsning, som skærmen kan opnå. Men på grund af begrænsningen af transistorernes fysiske egenskaber er den aktuelle størrelse af hver pixel af TFT dybest set 0,0117 tommer (0,297 mm), så for en 15-tommer skærm er den maksimale opløsning kun 1280×1024.
TFT LCD-skærmens polaritetskonverteringsmetode:
Drivspændingen for de flydende krystalmolekyler kan ikke fastsættes til en bestemt værdi, ellers vil flydende krystalmolekylerne over tid undergå polarisering og gradvist miste deres optiske rotationsegenskaber. For at undgå ødelæggelsen af de flydende krystalmolekylers egenskaber skal drivspændingen af flydende krystalmolekylerne derfor polariseres. Dette kræver, at displayspændingen i det flydende krystaldisplay er opdelt i to polariteter, den ene er positiv polaritet og den anden er negativ polaritet. . Når spændingen på displayelektroden er højere end spændingen på den fælles elektrode, kaldes det positiv polaritet; når spændingen på displayelektroden er lavere end spændingen på den fælles elektrode, kaldes det negativ polaritet. Uanset den positive polaritet eller den negative polaritet vil der være et sæt gråskalaer med samme lysstyrke, så når den absolutte værdi af trykforskellen mellem det øverste og nederste glaslag er fast, er de viste gråskalaer nøjagtigt de samme . Men i disse to tilfælde er drejningen af flydende krystalmolekylerne fuldstændig modsat, hvilket kan undgå ovennævnte-karakteristiske skader forårsaget, når drejningen af flydende krystalmolekylerne altid er fikseret i én retning. Der er fire almindelige polaritetskonverteringsmetoder, nemlig ramme-for-frame faseinversion, linje-for-linje faseinversion, kolonne-for{{ 6}}søjlefaseinversion og punkt-for-punkt faseinversion.
For faseinversionstilstanden frame-for-i den samme frame har alle tilstødende punkter på hele skærmen den samme polaritet, mens de tilstødende rammepolariteter er forskellige. for linje-for-faseinversionstilstanden er den samme polaritet på den samme linje. Polaritet, og de tilstødende rækker har forskellige polariteter; for kolonnen-for-faseinversionstilstanden er den samme polaritet på den samme kolonne, mens de tilstødende kolonner har forskellige polariteter; for faseinversionstilstanden punkt-for-, hvert punkt. Polariteterne af de fire punkter op, ned, venstre og højre, der støder op til en selv, er alle forskellige.
På nuværende tidspunkt er de almindelige LCD-skærme på personlige computere, de fleste af de anvendte panelpolaritetskonverteringsmetoder er punkt-for-punktkonverteringsmetoder. Hvorfor? Årsagen er, at visningskvaliteten af punkt-for-punkt faseinversion er meget bedre end andre konverteringsmetoder. Tabellen viser ydeevnesammenligningen af de fire polaritetskonverteringstilstande: ramme-for-frame faseinversion, linje-for-linje faseinversion, kolonne{{8} }efter-søjlefaseinversion og punkt-for-faseinversion.
Det så-såkaldte flimmer-fænomen er, at skærmen vil føles flimrende, men det er ikke en bevidst visuel effekt, men fordi gråskalaen på den viste skærm vil ændre sig en smule, hver gang skærmen opdateres, hvilket får folk til at føle, at skærmen flimrer. . Denne situation vil højst sandsynligt opstå ved brug af polaritetskonverteringsmetoden til fasevending af ramme-for-frame. Fordi hele billedet af billedet-for-omvendt har samme polaritet, vil det være negativt næste gang, når billedet er positivt denne gang. Hvis der er en lille fejl i den fælles spænding, så vil den positive og negative polaritet være den samme gråskala. Der vil være forskel på spændingen, og selvfølgelig føles gråskalaen anderledes, som vist på figur 2. I tilfælde af konstant skiftende skærme, vil Flicker-fænomenet dukke op på grund af den skiftende fremkomst af positive og negative skærme. Polaritetskonverteringsmetoden for andre paneler, selv om der vil være dette Flicker-fænomen, men fordi i modsætning til ramme-faseomvending-ramme, ændres polariteten af hele skærmen på samme tid. Der er kun en række eller en kolonne, og selv et punkt ændrer polariteten. Hvad det menneskelige øje angår, vil det ikke være indlysende.
Det såkaldte- Crosstalk-fænomen henviser til, at mellem tilstødende punkter vil de data, der skal vises, påvirke den anden part, så den viste skærm bliver forkert. Selvom der er mange årsager til Ctosstalk-fænomenet, så længe polariteterne af tilstødende punkter er forskellige, kan forekomsten af dette fænomen reduceres.
Arbejdsprincippet for TFT flydende krystal display:
Sådan fungerer TFT TFT er forkortelsen for "Thin Film Transistor", refererer generelt til tyndfilms flydende krystalskærme, men refererer faktisk til tyndfilmstransistorer (matrix)-kan "aktivt" på skærmen af hver uafhængig pixelkontrol , dette er oprindelsen af den så-aktive matrix TFT (aktiv matrix TFT). Så hvordan fremstilles billedet præcist? Grundprincippet er meget enkelt: Skærmskærmen er sammensat af mange pixels, der kan udsende lys af enhver farve, og målet kan nås ved at styre hver pixel til at vise den tilsvarende farve. I TFTLCD bruges baggrundslysteknologi generelt. For nøjagtigt at kontrollere farven og lysstyrken for hver pixel er det nødvendigt at installere en lukkerlignende kontakt- efter hver pixel. Når "persiennerne" åbnes, kan der komme lys igennem, og "persiennerne" "Når det er lukket, kan lyset ikke komme igennem. Det er naturligvis teknisk set ikke så enkelt som det netop nævnte.
LCD (Liquid Crystal Display) bruger egenskaberne for flydende krystaller (flydende, når de opvarmes, og krystalliseres til fast stof, når de afkøles). Generelt har flydende krystaller tre former:
Kolestisk flydende krystal
Nematisk flydende krystal, der ligner en fin tændstik
Smektisk flydende krystal ligner ler
Det flydende krystaldisplay bruger filamenter, og når det ydre miljø ændrer sig, vil dets molekylære struktur også ændre sig og har dermed forskellige fysiske egenskaber-det kan opnå formålet med at slippe lys igennem eller blokere lys-hvilket er ligesom persiennerne lige nu.
Alle kender de tre primære farver, så hver pixel på skærmen har brug for tre lignende grundlæggende komponenter beskrevet ovenfor for at styre de tre farver henholdsvis rød, grøn og blå.
Den mest brugte er snoet nematisk TFT LCD (Twisted Nematic TFT LCD). Den følgende figur forklarer arbejdsprincippet for denne type TFT LCD. De eksisterende teknologier varierer meget, og vi vil dække dem i detaljer i anden del af denne artikel.
Der er riller på det øverste og nederste lag. Rillerne på det øvre lag er anbragt på langs, og rillerne på det nederste lag er anbragt vandret. Det nederste lag er arrangeret vandret. Når der ikke påføres spænding, er den flydende krystal i en naturlig tilstand, og lyset, der udsendes fra arbejdsprincipdiagrammet for det snoede nematiske TFT-display i figur 2a efter at have passeret gennem mellemlaget, vil blive snoet 90 grader, så det kan passere gennem det nederste lag glat.
Når en spænding påføres mellem de to lag, genereres et elektrisk felt. På dette tidspunkt er de flydende krystaller justeret lodret, så lyset vil ikke blive snoet-resultatet er, at lyset ikke kan passere gennem det nederste lag.
TF:
Farvefiltre er opdelt i tre typer: rød, grøn og blå i henhold til deres farver. De er arrangeret på glassubstratet for at danne en gruppe (dot pitch) svarende til en pixel. Hvert monokromatisk filter kaldes en under{{0}}pixel (under-pixel). ). Med andre ord, hvis en TFT-skærm understøtter en maksimal opløsning på 1280×1024, så mindst 1280×3×1024 sub-pixel og transistorer er krævet. For en 15-tommer TFT-skærm (1024×768), så er en pixel omkring 0,0188 tommer (svarende til 0,30 mm), for en 18,1-tommer TFT-skærm (1280×1024) er den 0,011 tommer (svarende til 0,28 mm) Som vi alle ved, er pixels afgørende for displayet. Jo mindre hver pixel er, vil den maksimale opløsning, som skærmen kan opnå, være
Større. På grund af begrænsningen af transistors fysiske egenskaber er den aktuelle størrelse af hver pixel af TFT dybest set {{0}}.0117 tommer (0,297 mm), så for en 15-tommer skærm er den maksimale opløsning er kun 1280×1024.
1. GF LCD-skærm
GF er forkortelsen for "Glass Fin Color". Måske kender alle ikke GF LCD-skærme, for der er meget få digitale produkter, der bruger GF LCD-skærme på markedet. Faktisk er GF en slags STN. Hovedegenskaben ved GF er, at den garanterer strømforbrug. Lysstyrken er blevet forbedret under forudsætningen af mindre størrelse, men GF LCD-skærmen har en vis farve.
2. STN LCD-skærm
STN er forkortelsen for "Super Teisted Nematic", som hører til passiv passiv matrix LCD. Næsten alle LCD-skærme på sorte og hvide mobiltelefoner er lavet af dette materiale. Farve STN LCD-skærmen skal tilføje et farvefilter på basis af den monokrome STN LCD-skærm og opdele hver pixel i den monokrome skærmmatrix i tre under-pixler og vise rød, grøn og blå gennem farvefilter. En række forskellige farver, for at opnå et farvebillede. På grund af tekniske begrænsninger har den nuværende STN LCD-skærm maksimalt 65536 farver, og de fleste STN-produkter, der ses på markedet, er 4096-farve STN-produkter, så STN kaldes også "pseudo-farve".
3. TFT LCD-skærm
TFT er forkortelsen for "Thin Film Transistor", også kendt som "true color". Den tilhører den aktive matrix flydende krystalskærm. Det er en skærm sammensat af tyndfilmstransistorer. Hver af dens flydende krystalpixel er drevet af tyndfilmstransistorer. Bag hver pixel er der fire uafhængige tyndfilmstransistorer til at drive pixlen til at udsende farvet lys, som kan vise ægte farver med 24bit farvedybde. Med hensyn til opløsning kan TFT LCD-skærmen nå op til UXGA (1600×1200).
Arrangementet af TFT er mindeværdigt, så det vil ikke vende tilbage til sin oprindelige tilstand umiddelbart efter, at strømmen forsvinder, hvilket forbedrer manglerne ved STN LCD-skærmens flimren og sløring, hvilket effektivt forbedrer effekten af LCD-skærmen, der viser dynamiske billeder, og evnen til at vise statiske billeder Mere fremtrædende er dragepunktet på TFT LCD-skærmen, at responstiden er kort, og farven er lys, så den er meget udbredt i bærbare computere, DV og DC. Ulempen ved TFT LCD er, at den bruger mere strøm og koster mere.
4. OLED LCD-skærm
OLED er forkortelsen af "Organic Light Emitting Display", også kendt som organisk lys-emitting display. Den bruger organisk lys-teknologi, som er den nyeste skærmteknologi. OLED-skærmteknologi er forskellig fra traditionelle flydende krystaller. Det kræver ikke baggrundsbelysning. I stedet anvendes meget tynde organiske materialebelægninger og glasunderlag. Disse organiske materialer vil udsende lys, når der går strøm igennem, så det har en stor betragtningsvinkel, og indholdet på skærmen kan ses tydeligt fra alle retninger, og det kan lade sig gøre. Den er meget tynd, og OLED-skærmen kan spare betydeligt på strøm, og er kendt som "drømmeskærmen".
Men OLED er ikke uden sine mangler. Fordi det stadig er en umoden teknologi, er dens levetid relativt kort på dette stadium, og skærmarealet er relativt lille.
De vigtigste funktioner ved TFT LCD-skærm:
5. TFD LCD-skærm
TFD er forkortelsen for "Thin Film Diode". På grund af det høje strømforbrug og høje omkostninger ved TFT LCD-skærme, som i høj grad øger prisen på produktet, har EPSON udviklet TFD-teknologi specielt til mobiltelefonskærme, som også er aktiv Matrix LCD-skærm, hver pixel på LCD'en er udstyret med en separat diode, hver pixel kan styres individuelt, så hver pixel ikke vil påvirke hinanden, hvilket kan forbedre opløsningen markant, og der er ingen udtværing Vis dynamiske billeder og strålende farver.
Med hensyn til ydeevne tager TFD LCD-skærme højde for fordelene ved TFT LCD-skærme og STN LCD-skærme. TFD LCD-skærme har højere lysstyrke end STN LCD-skærme, og farverne er mere levende. Samtidig er den mere strøm-effektiv end TFT LCD-skærme. Lysstyrken er stadig ringere end TFT LCD.
Med TFT-teknologiens modenhed i begyndelsen af 1990'erne udviklede LCD-farvefladskærme- sig hurtigt. På mindre end 10 år er TFT-LCD hurtigt vokset til en almindelig skærm, som er uadskillelig fra sine fordele. De vigtigste funktioner er:
(1) Gode brugsegenskaber: lavspændingsanvendelse, lav drivspænding og forbedret sikkerhed og pålidelighed ved solid brug; fladskærm, let og tynd, sparer en masse råmaterialer og bruger plads; lavt strømforbrug, dets strømforbrug er ca. CRT-skærm En-tiendedel af det, reflekterende TFT-LCD er endda kun omkring en-hundrededel af CRT-skærmen, hvilket sparer en masse energi ; TFT-LCD-produkter har også specifikationer, modeller og størrelser i serier med forskellige varianter, praktisk og fleksibel brug, vedligeholdelse og opdatering, nem at opgradere, lang levetid og mange andre funktioner. Displayområdet dækker anvendelsesområdet for alle skærme fra 1 tomme til 40 tommer og det store projektionsplan. Det er en displayterminal i fuld-størrelse; skærmkvaliteten spænder fra den enkleste monokrome tegngrafik til høj opløsning og høj farvegengivelse. Videovisninger af forskellige specifikationer og modeller med høj lysstyrke, høj kontrast og høj responshastighed; visningsmetoder omfatter direkte visning, projektion, gennemsigtig-og reflekterende.
(2) Graden af automatisering af produktionsteknologi er høj, og egenskaberne for stor-industriel produktion er gode. TFT-LCD-industriens teknologi er moden, og masseproduktionsudbyttegraden har nået mere end 90[ procent ].
(3) Anvendelsesområdet er bredt, og det kan normalt bruges i temperaturområdet fra -20 grader til plus 50 grader. Arbejdstemperaturen ved lav temperatur på TFT-LCD efter temperaturforstærkende behandling kan nå minus 80 grader. Den kan bruges som en mobil terminalskærm, en stationær terminalskærm og et stor-projektions-tv. Det er en videodisplayterminal i fuld størrelse med fremragende ydeevne.
(4) Gode miljøbeskyttelsesegenskaber: ingen stråling, ingen flimmer, ingen skade på brugerens sundhed. Især vil fremkomsten af TFT-LCD e-bøger bringe menneskeheden ind i en æra med papirløse kontor- og papirløse trykninger, hvilket udløser en revolution inden for menneskelig læring, formidling og registrering af civilisation.
(5) TFT-LCD er let at integrere og opgradere. Det er en perfekt kombination af stor-halvleder-integreret kredsløbsteknologi og lyskildeteknologi og har et stort potentiale for fortsat udvikling. På nuværende tidspunkt er der amorfe, polykrystallinske og monokrystallinske silicium TFT-LCD'er. I fremtiden vil der være TFT'er af andre materialer, herunder glassubstrater og plastsubstrater.
TFT flydende krystal-skærmen er kendetegnet ved god lysstyrke, høj kontrast, stærk følelse af lagdeling og lyse farver, men det har også ulemperne ved et relativt strømforbrug og høje omkostninger. TFT LCD-teknologi har fremskyndet udviklingen af mobiltelefoners farveskærme. Mange af den nye generation af mobiltelefoner med farve-understøtter 65536 farveskærme, og nogle understøtter endda 160,000 farveskærme. På dette tidspunkt er fordelene ved TFTs høje kontrast og rige farver meget vigtige.

