x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

تاريخ الفيزياء

علماء الفيزياء

الفيزياء الكلاسيكية

الميكانيك

الديناميكا الحرارية

الكهربائية والمغناطيسية

الكهربائية

المغناطيسية

الكهرومغناطيسية

علم البصريات

تاريخ علم البصريات

الضوء

مواضيع عامة في علم البصريات

الصوت

الفيزياء الحديثة

النظرية النسبية

النظرية النسبية الخاصة

النظرية النسبية العامة

مواضيع عامة في النظرية النسبية

ميكانيكا الكم

الفيزياء الذرية

الفيزياء الجزيئية

الفيزياء النووية

مواضيع عامة في الفيزياء النووية

النشاط الاشعاعي

فيزياء الحالة الصلبة

الموصلات

أشباه الموصلات

العوازل

مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة

فيزياء الجوامد

الليزر

أنواع الليزر

بعض تطبيقات الليزر

مواضيع عامة في الليزر

علم الفلك

تاريخ وعلماء علم الفلك

الثقوب السوداء

المجموعة الشمسية

الشمس

كوكب عطارد

كوكب الزهرة

كوكب الأرض

كوكب المريخ

كوكب المشتري

كوكب زحل

كوكب أورانوس

كوكب نبتون

كوكب بلوتو

القمر

كواكب ومواضيع اخرى

مواضيع عامة في علم الفلك

النجوم

البلازما

الألكترونيات

خواص المادة

الطاقة البديلة

الطاقة الشمسية

مواضيع عامة في الطاقة البديلة

المد والجزر

فيزياء الجسيمات

الفيزياء والعلوم الأخرى

الفيزياء الكيميائية

الفيزياء الرياضية

الفيزياء الحيوية

طرائق تدريس الفيزياء

الفيزياء العامة

مواضيع عامة في الفيزياء

تجارب فيزيائية

مصطلحات وتعاريف فيزيائية

وحدات القياس الفيزيائية

طرائف الفيزياء

مواضيع اخرى

مخفي الفيزياء

شاشات عرض البلورات السائلة ذات المصفوفات الفعالة: «AMLCD «Active Matrix Liquid Crystal Display

المؤلف:  أ.د. نعيمة عبد القادر أحمد / أ.د. محمد أمين سلمان

المصدر:  علم البلورات والاشعة السينية

الجزء والصفحة:  ص466–469

2023-10-12

465

يتلخص مبدأ المصفوفات الفعالة (النشطة) في التحكم المنفرد لكل عنصر من عناصر الصورة المعروضة على شاشة البلورات السائلة. وهذا العنصر Pixel (مشتق من كلمتي صورة Picture وعنصر element) ويتم التحكم بواسطة عنصر غيـر خطي متصل به كما في الشكل (15-20) حيث ترى نبيطة ذات طرفين أو ثلاثة. أما ذات الطرفين فهي إما ثنائيات Diodes صنعت من أغشية رقيقة Thin Film ويرمز لها عادة اختصارا بالحروف TFD. وإما هي نبيطة (MIM) أو فلز عازل فلز وسنبدأ في التعرف على الأخيرة.

شكل (15-20)

شاشة عرض بلورات سائلة ذات مصفوفات فعالة تستخدم ترانزستور الأغشية الرقيقة كعنصر غير خطي

 

تتكون العناصر MIM من طبقات متعاقبة من فلز ثم مادة عازلة ثم فلز وهي بهذا تشبه المكثف الكهربائي (الشكل 15-21 أ). أما المادة العازلة فهي تحتوي على مراكز لاقتناص الإلكترونات، حتى إذا ما زاد الجهد المطبق على العنصر MIM عن قيمة مشرفية معينة Vth فإن المجال الكهربائي يصبح قادرا على تحرير تلك الإلكترونات فيمر تيار مقداره IMIM متناميا بشكل أسى مع فرق هذا الجهد. ويتميز هذا التأثير بأنه متماثل؛ لأن كلا من التيار الموجب والتيار السالب يعتمدان على الجهد المطبق بنفس الأسلوب (الشكل 15-21 ب).

شكل (15-21)

مداخل شاشات عرض البلورات السائلة

(أ) عنصر «MIM» غير الخطي.

(ب) منحني التيار IMIM مع الجهد VMIM للعنصر MIM.

(جـ) مصفوفة MIM للدخول إلى عناصر الصورة في شاشة عرض من البلورات السائلة: Vr جهد الصفوف. Vc إشارة معلومات الأعمدة. الخطوط الافقية متصلة بأحد لوحي MIM وتتصل الخطوط الراسية السميكة باللوح الآخر.

 

ويمثل هذا التماثل أهمية خاصة حيث يصبح من الممكن تغيير إشارة الجهد المطبق على عناصر البلورة السائلة والاحتفاظ بجهد صفري في المتوسط وذلك تجنبا للتحلل الكهروكيميائي الذى قد يحدث للبلورات السائلة أما إذا لم يصل الجهد إلى القيمة Vth فإن حاجز الجهد عند السطح البيني «فلز – عازل» سيمنع ظهور أي تيار كهربائي. وعند القيم الكبيرة للمجال تقوم الإلكترونات بالحركة النفقية خلال حاجز الجهد مما يرفع من قيمة التيار (ظاهرة بول – فرینكل).

تتولى نبيطات MIM عملية شحن المكثف CLC بالتوافق مع أقطاب الجهد المستخدم، كما في الشكل (15-21 جـ). ويتم التحكم في عملية الشحن بواسطة جهد الصفوف Vr وجهد الأعمدة حتى ينشأ الجهد VLC عبر البلورة السائلة:

VLC = Vr – VC – VMIM

وتجدر الملاحظة هنا بأن من أهم مميزات نبيطات MIM، سهولة التصنيع (شكل 15-22) حيث:

شكل (15-22) نبيطة MIM

(1) مقطع مستعرض. (ب) منظر من أعلى.

 

1- يُرش فلز التنتالوم (Ta) على شريحة زجاجية سمكها نحو 0.3 ميكرون ثم تشكل لعمل مسارات التجميع للأعمدة والصفوف للطبقة الأولى النبيطة MIM.

2- يؤكسد غشاء التنتالوم ليكون طبقة من خامس أكسيد التنتالوم سمكها 0.06 ميكرون ويتم هذا بتطبيق جهد كهربائي على الدائرة أثناء غمرها في محلول تركيزه % 0.01 من حامض الليمونيك.

3- ترسب طبقة من أكسيد الإنديوم والقصدير (ITO) وتشكل بحيث لا يحدث تلامس مع أعمدة التنتالوم.

4- يستخدم فلز الكروم لعمل اتصال بين عناصر ITO وأعمدة Ta/Ta2O2.

5- تستكمل خلية البلورات السائلة بما في ذلك الصفوف. ويمكننا زحزحة الجهد المشرفي Vth لنبيطة MIM إلى القيمة المطلوبة بتغيير سمك طبقة خامس أكسيد التنتالوم.

أما ثنائيات الأغشية الرقيقة TFD فيمكن صناعتها على صورة نبيطات ذات طرفين ومنها:

1- ثنائيات شوتكي المكونة من سليكون أمورفي ( – Siα) وهي وصلات بسيطة بين شبه موصل نقي ( – Siα) وفلز هو الكروم، ولهذه الوصلات جهد انهيار عكسي مما يعنى أن لها سلوكا شبيها بسلوك نبيطات MIM (الشكل 15-21 ب) ومقدار الجهد المشرفي بها نحو V 15.

2- ثنائيات مكونة من شبه موصل موجب P وشبه موصل سالب وبينها عازل I أو (PIN). وتستعمل مثل هذه الثنائيات عادة في الخلايا الشمسية. والمشكلة فيها هي كيفية جعل التيار العكسي ضئيلا. على أن ثنائيات PIN تتيح نسبة جيدة جدا يبن التوصيل في الحالة ON والتوصيل في الحالة OFF، تصل إلى ثماني رتب في المقدار
(108 ~).