電子工作 偏光板は「劣化する部品」― 液晶トラブルの正体はここにあります 偏光板は「劣化する部品」― 液晶トラブルの正体はここにあります液晶が薄くなったとき、壊れているのは「表示」ではなく、偏光板であることがほとんどです。偏光板はなぜ劣化するのか偏光板は、 ガラスでも金属でもありません。 正体は、・ 高分子フィル... 2025.12.31 電子工作
電子工作 偏光板 ― 光を「選別」して表示を成立させる主役 偏光板 ― 光を「選別」して表示を成立させる主役液晶が映るかどうかは、偏光板が「光を選ぶ」かどうかで決まります。偏光板とは何か偏光板とは、 光の進む向きを一方向にそろえるフィルムです。 自然光は本来、・ 上下・ 左右・ 斜めあらゆる方向に振... 2025.12.31 電子工作
電子工作 ねじれ ― 液晶が「映る」ために仕込まれた構造 ねじれ ― 液晶が「映る」ために仕込まれた構造液晶の「ねじれ」は偶然ではありません。表示のために、最初から設計されています。「ねじれ」とは何か液晶における「ねじれ」とは、 液晶分子が上下の基板で90度ずらした向きに配向されている状態を指しま... 2025.12.31 電子工作
電子工作 TN方式とグラフィック液晶(IPS・VA)― 構造の違いは「分子の向き方」です TN方式とグラフィック液晶(IPS・VA)― 構造の違いは「分子の向き方」です今の主流はグラフィック液晶です。その違いは「画素」ではなく「構造思想」にあります。まず結論:何が一番違うのかTN方式と、現在主流のグラフィック液晶(IPS・VA)... 2025.12.31 電子工作
電子工作 TN方式の構造 ― ねじれが「表示」を生み出す基本設計 TN方式の構造 ― ねじれが「表示」を生み出す基本設計TN方式は、「ねじれた分子」と「偏光板の向き」で成り立っています。TN方式の基本構造(層構成)TN(Twisted Nematic)方式の液晶は、 非常に規則的な積層構造をしています。上... 2025.12.31 電子工作
電子工作 TN(Twisted Nematic)方式 ― 最も身近で、最も多く使われてきた液晶方式 TN(Twisted Nematic)方式 ― 最も身近で、最も多く使われてきた液晶方式液晶の基本は、実はこのTN方式から始まっています。TN方式とは何かTN方式(Twisted Nematic方式)は、 液晶分子を90度ねじった状態で配置... 2025.12.31 電子工作
電子工作 液晶の歴史 ― 静かに進化し続けた「表示技術」 液晶の歴史 ― 静かに進化し続けた「表示技術」液晶は、突然現れた技術ではありません。100年以上、静かに積み重ねられてきた成果です。液晶の発見(19世紀)液晶が初めて確認されたのは、1888年。 オーストリアの植物学者 フリードリヒ・ライニ... 2025.12.31 電子工作
電子工作 液晶の種類 ― 見え方の違いは「方式」の違いです 液晶の種類 ― 見え方の違いは「方式」の違いです液晶は一種類ではありません。何を、どう見せるかで中身は大きく変わります。液晶の基本的な考え方液晶(LCD)は、 自ら発光せず、光を制御して表示する方式です。 そのため、・ 表示の作り方・ 光の... 2025.12.31 電子工作
電子工作 セグメント液晶 ― 家電表示を支える静かな主役 セグメント液晶 ― 家電表示を支える静かな主役セグメント液晶は、派手さはありませんが、家電の「確実さ」を何十年も支えてきました。セグメント液晶とはセグメント液晶とは、 あらかじめ決められた形(区画)だけを表示する液晶方式です。 代表例は、・... 2025.12.31 電子工作
電子工作 家電の液晶 ― 壊れやすいのは「表示」ではありません 家電の液晶 ― 壊れやすいのは「表示」ではありません家電の液晶が見えにくくなったとき、本当に弱っているのは、目に見えない「支え役」です。家電に使われる液晶の特徴家庭用家電の液晶は、 テレビやスマートフォンとは目的が異なります。 主な特徴は、... 2025.12.31 電子工作