Ein Passiv-Display enthält keine aktiven elektronischen Komponenten zwischen den beiden Glasplatten selbst (im Gegensatz zur LCD-Technologie). Alle zur Ansteuerung des LCD's notwendigen Komponenten befinden sich als IC außerhalb der aktiven Fläche.
TN (Twisted Nematic)
Dies ist die einfachste LCD-Technologie. Der Drehwinkel des Flüssigkristalls beträgt 90°. Diese Technologie wird bei kleineren Displays bis zu einer Multiplexrate von ca. 1/32 Duty eingesetzt und vor allem bei Segment-Displays und im Automotive-Bereich angewendet.
HTN (High Twisted Nematic)
Der Drehwinkel des Flüssigkristalls beträgt 120°. Dies ergibt bessere Sichtwinkel und verbesserten Kontrast gegenüber der TN-Technologie. HTN hat die gleichen Limiten wie TN.
STN (Super Twisted Nematic)
Hier hat die Flüssigkristallsubstanz einen Drehwinkel von 170° bis 270°. Für Displays mit größerem Duty (ab 1/16) können bessere Sichtwinkel und Kontraste realisiert werden. STN-Displays können in den Hintergrundfarben yellow-green, grau oder blau hergestellt werden.
FSTN (Film STN)
Eine zusätzliche Kunststoff-Folie (retardation film) auf der Oberfläche des Displays sorgt dafür, dass das Display mit weißem Hintergrund und schwarzen Pixeln gesehen wird (oder umgekehrt).
DSTN (Double STN)
Um die Temperatur-Abhängigkeit der LCD-Zelle zu kompensieren, wird auf die erste LCD-Zelle eine zweite aufgebracht. Die Drehrichtungen des Flüssigkristalls in den beiden Zellen ist gegenläufig. Somit heben sich die Effekte der Temperatur-Abhängigkeit auf. Diese Technologie ist aufwändig zu produzieren und dementsprechend teuer. Sie wird vor allem im Automobilbau angewendet.
CSTN (Color STN)
Zwischen den beiden Glasplatten wird ein zusätzlicher Farbfilter mit den Farben rot, grün und blau aufgebracht. Ein Pixel eines CSTN-Modules besteht aus drei Sub-Pixeln mit den Farben rot, grün und blau. Durch das unterschiedliche Steuern der Helligkeiten der drei Sub-Pixel wird für das menschliche Auge der Eindruck eines einzigen Pixels mit der Mischfarbe der drei Sub-Pixel erweckt.
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