Содержание
ЖК Эволюция — цены на сайте от официального застройщика ГК ЖИК, планировки жилого комплекса, ипотека, акции новостройки — Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица
от 6,5 млн ₽ до 13,5 млн ₽
от 188 022 до 233 058 ₽/м²
Недвижимость в Казани
Новостройки
Новостройки в Казани
Советский
метро Суконная слобода
Смотреть еще 2 акции
Местоположение
Республика Татарстан, Казань, Гвардейская улица
Срок сдачи
2023
Класс
Комфорт
Этажность
10
Корпусов
1 корпус
Тип дома
Монолитно-кирпичный
Высота потолков
2,65 м
Варианты отделки
Предчистовая
Парковка
Подземная, гостевая
Дата сдачи2023
Класс домаКомфорт
Этажность10
Кол-во корпусов1 корпус
Тип домаМонолитно-кирпичный
Кол-во лифтов2
Высота потолков2,65 м
ОтделкаПредчистовая
Объекты на территории жилого комплекса
Детские площадки
Спортивные площадки
Места для отдыха
Парковка
Подземная
Гостевая
Безопасность
Видеонаблюдение
Без очереди
1 квартал 2023Дом 34Б
О жилом комплексе «Эволюция»
При разработке проекта нового жилого комплекса в Казани мы руководствовались принципом трех Э: экологичность, экономичность и эстетика. Не просто вписали новостройку в архитектуру и инфраструктуру одной из развитых территорий Советского района. Мы уверены, строительство ЖК «Эволюция» и уклад жизни его будущих жителей неминуемо повлекут изменения в окружающей территории.
Жилой комплекс «Эволюция» расположен на одной из активных, но не загруженных улиц Казани—ул. Гвардейская в окружении развитой инфраструктуры. Гимназии и дошкольные учреждения, взрослая и детская поликлиники, магазины и парки для прогулок. Удобство на комфортном расстоянии от оживленного центра мегаполиса. Наполните жизнь уютом, но оставайтесь мобильными.
Информация о ценах и наличии обновлена 04.03.2023
Студии
от 28 м²
6,5 млн ₽
2 предложения
Студия
3 кв, 2023
27,9 м²
6,5 млн ₽
Смотреть все предложения
3-комнатные
от 72 м²
13,5 млн ₽
1 предложение
3-комнатная
3 кв, 2023
71,8 м²
13,5 млн ₽
Посмотреть 7 квартир от агентов и собственников
Всего 10 квартир в ЖК
Акции в ЖК «Эволюция»
Ипотечные предложения и аккредитованные банки
Стоимость недвижимости
Первоначальный взнос
20%
Банки и застройщики
Ставка
Сумма
Срок
Ежемесячный платёж
Ипотека для IT-специалистов до 5%
Господдержка
Получить онлайн
5%до
18 млн
₽30 летот
34 318
₽/мес
Семейная ипотека до 6%
Господдержка
Получить онлайн
6%до
12 млн
₽30 летот
37 254
₽/мес
Льготная ипотека до 8%
Господдержка
Получить онлайн
8%до
18 млн
₽30 летот
43 495
₽/мес
Внутренний двор
Архитектура
Входная группа
2 отзыва о ЖК «Эволюция»
Нет рейтинга
Это мошенники, договора составлены чтобы не возвращать предоплату, подсовывают как напёрсточники, стоит получить деньги- сразу исчезают, ни звонка ни встречи — полный беспредел!
Читать полностью
Полностью поддерживаю предыдущий отзыв. Делают все что угодно, чтоб растянуть договор и не выйти на сделку. А потом еще крайним оставляют банк, что они долго тянули и не оформили.
Читать полностью
Предчистовая
Застройщик
ГК ЖИК
ООО «Жилищная инвестиционная компания города Казани»—одно из крупнейших предприятий, осуществляющих функции Заказчика (Технического Заказчика) при строительстве и реставрации зданий и сооружений города Казани и РТ. Компания специализируется на реализации проектов с полным цикл…
Узнать больше о застройщике
ГК ЖИК
ЖК «Парк Маяк»
от 4 430 952 ₽Сдача в 4 кв. 2025
9 мин.
ГК ЖИК
ЖК «Смородина»
Сдача в 1 кв. 2023
14 мин.
ГК ЖИК
ЖК «Яркий»
Сдан
2 мин.
ГК ЖИК
ЖК «Вербный»
Сдан
Смотреть все ЖК от застройщика
Ход строительства ЖК «Эволюция»
Обновлено 1 февраля 2023
Смотреть все альбомы
Застройщик ГК ЖИК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Проектная декларация Дом 34Б
Разрешение на ввод в эксплуатацию Дом 34Б
Сдача в 3 кв. 2023
ЖК «Altura (Альтура)»
от 22,56 млн ₽ за 1-комн. 53,01 м²
17 мин
Республика Татарстан, Казань, улица Касаткина
Сдача в 3 кв. 2023
ЖК «Гравитация»
от 6,23 млн ₽ за студию 28,29 м²
17 мин
Республика Татарстан, Казань, улица Гагарина
Сдача в 2023—2024
ЖК «Зимний сад»
от 3,01 млн ₽ за 1-комн. 27,91 м²
20 мин
Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Осиново, Спортивная улица
Сдача в 1 кв. 2024
ЖК «Аура»
от 4,58 млн ₽ за 1-комн. 39,04 м²
20 мин
Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Осиново, Спортивная улица
Источники фото: https://arof. com.ua, https://img.tourister.ru, https://m.presnya.city, https://topparki.ru.
Чат в TelegramОнлайн чат
ЖК Е.волюция — цены на сайте от официального застройщика e.Development, планировки жилого комплекса, ипотека, акции новостройки — Санкт-Петербург, Московский проспект, 114
Надёжный корпус
Эскроу
от 8,93 млн ₽ до 46,58 млн ₽
от 254 500 до 364 000 ₽/м²
Местоположение
Санкт-Петербург, Московский проспект, 114
Срок сдачи
2024
Класс
Бизнес
Этажность
от 5 до 11
Корпусов
3 корпуса
Тип дома
Монолитный
Высота потолков
3,3 м
Варианты отделки
Без отделки, черновая
Парковка
Подземная
Дата сдачи2024
Класс домаБизнес
Этажностьот 5 до 11
Кол-во корпусов3 корпуса
Тип домаМонолитный
Высота потолков3,3 м
ОтделкаБез отделки, черновая
Объекты на территории жилого комплекса
Детский сад
Детские площадки
Спортивные площадки
Места для отдыха
Коммерческие объекты
Парковка
Подземная
Безопасность
Круглосуточная охрана
Консьерж
Без очереди
3 квартал 2024Корпус 2, Корпус 3, Корпус 1
О жилом комплексе «Е.
волюция»
Новый жилой комплекс от застройщика «e. Development».
Проектом предусмотрено возведение 3 корпусов переменной высотности в 5, 10 и 11 этажей, подземного паркинга, встроенного детского сада, коммерческих помещений на первых этажах. В квартирах запроектированы мастер‐спальни, гардеробные, хобби‐румы, сауны и постирочные.
К услугам будущих жителей консьерж‐сервис для помощи в деловых и домашних заботах, собственное кафе, зоны для общения, развития, спорта и отдыха.
Из части квартир с больших балконов будет открываться вид на Московский проспект и на одну из главных достопримечательностей района — Московские триумфальные ворота.
Квартал строится на пересечении двух главных артерий города — Московского и Лиговского проспектов. Путь до ЗСД займет всего 7 минут на автомобиле, до КАД и других основных магистралей Санкт‐Петербурга — 10 минут.
Информация о ценах и наличии обновлена 04.03.2023
Все корпуса
Корпус 1
Сдача в III-кв. 2024
Корпус 2
Сдача в III-кв. 2024
Корпус 3
Сдача в III-кв. 2024
от 25 м²
8,9–13 млн ₽
32 предложения
Корпус 3
3 кв, 2024
32,9 м²
11,6 млн ₽
Корпус 3
3 кв, 2024
33,0 м²
9,7 млн ₽
Корпус 3
3 кв, 2024
36,9 м²
10,8 млн ₽
Корпус 2
3 кв, 2024
37,4 м²
12,4 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
39,2 м²
12,3 млн ₽
Смотреть все предложения
от 44 м²
12–20,5 млн ₽
81 предложение
Корпус 1
3 кв, 2024
58,5 м²
18,3 млн ₽
Корпус 3
3 кв, 2024
60,0 м²
20 млн ₽
Корпус 3
3 кв, 2024
60,1 м²
15,8 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
65,5 м²
20,5 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
67,8 м²
19,9 млн ₽
Смотреть все предложения
от 71 м²
17,9–30,7 млн ₽
80 предложений
Корпус 1
3 кв, 2024
79,8 м²
27,4 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
84,3 м²
29,8 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
86,8 м²
30,7 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
87,0 м²
25,5 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
89,0 м²
22,6 млн ₽
Смотреть все предложения
от 116 м²
29,5–46,5 млн ₽
26 предложений
Корпус 1
3 кв, 2024
116,2 м²
37,6 млн ₽
Корпус 1
3 кв, 2024
122,4 м²
32,3 млн ₽
Корпус 2
3 кв, 2024
123,8 м²
31,5 млн ₽
Корпус 2
3 кв, 2024
135,4 м²
46,5 млн ₽
Смотреть все предложения
Всего 219 квартир в ЖК
Есть корпуса, проверенные на надежность
Узнать больше
Есть корпуса со сделкой с эскроу–счётом
Узнать больше
Акции в ЖК «Е.
волюция»
Ипотечные предложения и аккредитованные банки
Стоимость недвижимости
Первоначальный взнос
20%
Банки и застройщики
Ставка
Сумма
Срок
Ежемесячный платёж
Ипотека для IT-специалистов до 5%
Господдержка
Получить онлайн
5%до
18 млн
₽30 летот
47 155
₽/мес
Семейная ипотека до 6%
Господдержка
Получить онлайн
6%до
12 млн
₽30 летот
51 190
₽/мес
Льготная ипотека до 8%
Господдержка
Получить онлайн
8%до
18 млн
₽30 летот
59 765
₽/мес
Цены и спрос
Количество комнат
1234
Период
ПолгодаГодВсё время
Стоимость
За квартируЗа м²
Средняя цена за квартиру22,0 млн ₽
Средняя цена м²280 621 ₽/м²
Данные собираются раз в месяц, последнее обновление: февраль 2023
Внутренний двор
Архитектура
10 отзывов о ЖК «Е. волюция»
3,6
Неплохо
Плюсы:
metro
Минусы:
Постройки вокруг не айс от слова совсем..планировки горбатые. Это точно бизнес?? Оверпрайс на площадку в сваях, в районе более гуманные прайсы не на нуле. Удивлен сладкими отзывами, хотя посмотрев кто пишет — сотрудники, написавшие и про другие домики работодателя, смешно)
Читать полностью
Плюсы:
нет
Минусы:
Не возвращают деньги за бронь. Обратились к ним в июне с целью покупки квартиры. нам менеджер четко сказал если будет отказ от банка вернут деньги за бронь квартиры. Мы заплатили наивные. Банк отказал а деньги не возвращают. Забрали наши 50 тысяч и игнорируют письма и претензии. Поведение не достойное серьезного застройщика. Нам другой объект одобрили на большую сумму. Может и хорошо что здесь отказали. Как с ними иметь дело если 50 тысяч вернуть не могут.
Читать полностью
Сезон
3 мин. 256 м
Лицей №373
3 мин. 271 м
Азбука вкуса
4 мин. 372 м
Пятёрочка
6 мин. 494 м
Лазурный берег
6 мин. 572 м
Дом ребёнка №14
7 мин. 601 м
Reaclinic
7 мин. 618 м
Школа
7 мин. 618 м
МиниМаркет
7 мин. 644 м
Школа №373
12 мин. 1,1 км
Без отделки
Черновая
Застройщик
e.Development
Компания «e.Development» — это команда специалистов с большим опытом в проектировании и строительстве домов высокого класса.
Девелоперский портфель «e.Development» формируют объекты трех ниш: бизнес‐класс, премиум‐сегмент и элитное жилье.
Мы строим дома для истинных …
Узнать больше о застройщике
Ход строительства ЖК «Е.волюция»
Обновлено 1 марта 2023
Смотреть все альбомы
Надёжность корпусов проверена по 7 критериям надежности
Не выявлено фактов банкротства застройщика
Полный комплект документов на ЕИСЖС
Компании нет в реестре проблемных застройщиков
Актуальная версия проектной декларации
Имеется действующее разрешение на строительство
Актуальные фотографии хода строительства
Перенос плановых сроков строительства — не более 2 раз на срок до 2 месяцев
На основе данных наш. дом.рф
О методике проверки
Статус надёжности присвоен корпусам:
Корпус 2
Корпус 3
Корпус 1
Безопасная сделка с эскроу-счётом
Покупатель квартиры в строящемся доме после заключения договора с застройщиком открывает эскроу-счет в банке. Застройщик получит деньги только после завершения строительства. Если этого не произойдёт — покупатель получает деньги назад.
Застройщик e.Development. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
Проектная декларация от 10.11.2021
Разрешение на строительство
Сдача в 4 кв. 2024
ЖК «ID Svetlanovskiy (Ай Ди Светлановский)»
от 7,7 млн ₽ за студию 26,68 м²
17 мин
Санкт-Петербург, проспект Энгельса
Сдача в 3 кв. 2023, есть сданные
ЖК «Новый Лесснер»
от 9,12 млн ₽ за 1-комн. 35,13 м²
13 мин
Санкт-Петербург, улица Александра Матросова
Сдача в 2024—2025
ЖК «Наука»
от 8,91 млн ₽ за 1-комн. 36,84 м²
15 мин
Санкт-Петербург, улица Академика Константинова
ЖК «Modum (Модум)»
от 10,12 млн ₽ за 1-комн. 37,49 м²
Санкт-Петербург, Глухарская улица, 54
ЖК «Прагма city»
от 5,8 млн ₽ за студию 30,1 м²
14 мин
Санкт-Петербург, посёлок Парголово, Ольгинская дорога
Сдача в 2023—2024
ЖК «iD Park Pobedy (Ай ди Парк Победы)»
от 12,39 млн ₽ за 1-комн. 41,23 м²
16 мин
Санкт-Петербург, Сызранская улица
Сдача в 1 кв. 2025
ЖК «Мануфактура James Beck (Джеймс Бек)»
от 16,35 млн ₽ за 1-комн. 46,05 м²
15 мин
Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 38
Сдача в 1 кв. 2024
ЖК «Upoint на Пискарёвском (Юпоинт)»
от 13,52 млн ₽ за 1-комн. 35 м²
Санкт-Петербург, территория Большая Охта, Пискаревский проспект
Сдача в 4 кв. 2025
ЖК «Дефанс Бизнес»
от 6,05 млн ₽ за студию 26,31 м²
18 мин
Санкт-Петербург, Московский район, муниципальный округ Гагаринское, проспект Юрия Гагарина
Сдача в 4 кв. 2025
ЖК «Миръ»
от 15,25 млн ₽ за студию 31,7 м²
12 мин
Санкт-Петербург, Миргородская улица, 1А
Сдача в 2023—2024
ЖК «Neva Residence (Нева Резиденс)»
от 7,72 млн ₽ за студию 22,28 м²
18 мин
Санкт-Петербург, Петроградский район, муниципальный округ Петровский, Ремесленная улица
Сдача в 2023—2024
ЖК «Морская набережная. SeaView»
от 5,49 млн ₽ за студию 22,25 м²
16 мин
Санкт-Петербург, берег Невской губы
1-комнатные кв. до 10 млн ₽
9 ЖК
Квартиры до 10 млн ₽
12 ЖК
Источники фото: http://dev. opeterburge.ru, https://autotravel.ru, https://avatars.mds.yandex.net, https://fotovmire.ru, https://freshquest.ru, https://i.ytimg.com, https://i1.photo.2gis.com, https://mtdata.ru, https://www.novostroy.su, https://www.sportsdaily.ru.
Чат в TelegramОнлайн чат
Временная шкала Эволюция технологии устройств отображения
Историческая хронология развития технологии отображения и направление ее развития:
1897 – Рождение электронно-лучевой трубки
Электронно-лучевая трубка была первой технологией отображения и электронно-лучевой трубкой. у него был невероятно долгий срок службы, несмотря на то, что он был неэффективным, громоздким, тяжелым и полным опасных отходов. Это в значительной степени принадлежало 20-му веку.
1907 – Открытие электролюминесценции
Британский исследователь радио Генри Джозеф Раунд открыл явление электролюминесценции. Свет, который не производит тепла. Это было основой для светодиодов и гораздо более эффективным способом получения света по сравнению с лампами накаливания, от которых мы только сейчас полностью отказываемся. Их самыми большими недостатками были ограниченный размер и безопасность, так как треснувшая электролюминесцентная лампа может создать действующую высоковольтную цепь.
1961-1962 гг. – изобретение светодиода
Ник Холоньяк изобретает первый светоизлучающий диод (СИД), видимый человеческому глазу, и его называют «отцом светодиода». Несмотря на то, что изначально не хватало эффективности и цветовых вариантов, светодиодные разработки добились огромных успехов и являются источником света будущего.
1964 – Изобретение LCD и плазмы
Изобретены первый работающий LCD (жидкокристаллический дисплей) и первый PDP (плазменный дисплей). Прошло какое-то время, прежде чем эти технологии стали широко использоваться (то есть телевизоры с плоским экраном не начали появляться в домах в значительном количестве еще 40 лет). ЖК-дисплеи стали доминировать из-за массового производства, а плазменные дисплеи были ограничены из-за их более высокого веса и отсутствия шкалы размеров.
1987 – OLED
Исследователи компании Eastman Kodak изобретают технологию OLED (органический светоизлучающий диод) – прогресс в области электролюминесценции. OLED тонкие, гибкие и удивительно маленькие по сравнению со светодиодами. Технология будет развиваться дальше, чтобы бросить вызов ЖК-дисплеям с лучшим черным цветом и более тонким профилем и отсутствием необходимости в жесткой подложке. Даже несмотря на миллиарды долларов на исследования и разработки, OLED по-прежнему обходится дорого в производстве в больших количествах и имеет ограниченный срок службы по сравнению с жидкокристаллическими и светодиодными технологиями.
2007 – ЖК-телевизоры превосходят плазменные телевизоры
Где-то в 2007 году ЖК-телевизоры превзошли плазменные телевизоры среди потребителей (или, возможно, производителей) благодаря своим большим размерам и более низкой стоимости. Светодиодные технологии продолжают совершенствоваться, и ЖК-дисплеи со светодиодной подсветкой завоевывают рынок. OLED-технологии также продолжают совершенствоваться и готовятся бросить вызов ЖК-дисплеям с лучшим черным цветом (даже лучше, чем у плазмы) и более тонкими и менее жесткими профилями, однако ЖК-дисплеи по-прежнему предлагают более низкие производственные затраты, более длительный срок службы и большую надежность.
2008 – AMOLED
AMOLED, или органический светодиод с активной матрицей, выводит OLED на большой шаг вперед благодаря повышенному разрешению и бесконечному коэффициенту контрастности. Когда вы читаете об OLED-телевизорах и телефонах, это технология, которая используется. Подсветки больше нет, и дисплей больше не является жестким, но органические материалы имеют тенденцию вымирать, и это становится самым тревожным недостатком технологии для любого устройства, рассчитанного на срок службы более пары лет.
2012 – Расцвет электронных книг
Технология ePaper была фактически изобретена сорок лет назад, но рост ее популярности в электронных книгах и других устройствах произошел совсем недавно. Электронные книги решают три важные проблемы для пользователей: невозможность чтения с ЖК- и OLED-экранов под прямыми солнечными лучами, раздражение глаз, вызванное чрезмерным просмотром пропускающих или излучающих дисплеев, и более длительное время автономной работы между зарядками.
Что дальше — переход от подсветки
Возможно, вы слышали о «секретных» производственных центрах Apple для создания MicroLED — технологии, которая поразила публику на выставке Consumer Electronic Show в 2018 году. видели отражающий ЖК-дисплей с высоким разрешением и высокой цветопередачей от BOE на выставке DisplayWeek Show в 2018 году. И вы, вероятно, наблюдали рост популярности OLED-дисплеев, которые являются гибкими, тонкими и обеспечивают более качественный черный цвет, но быстро портятся. Что, кажется, объединяет все это, так это уход от жесткой и неэффективной подсветки. С технологиями передней подсветки FLEx вы можете опередить его и остаться там, и вы можете сделать это сегодня.
Блог
Как можно использовать освещение поверхности в автомобилях?
В серии наших блогов «Спросите инженера» мы напрямую беседуем с нашей командой инженеров о…
Блог
Что такое LCD 2.0?
Следующее поколение ЖК-технологий уже здесь, и оно оснащено передней подсветкой. Вот что вам нужно знать о отражающем ЖК-модуле Azumo с передней подсветкой.
Блог
WSJ: увеличенный срок службы батареи, улучшенные экраны — новая технология отображения
Технический обозреватель Wall Street Journal Кристофер Мимс встретился с генеральным директором Azumo Майком Каспером…
История жидкокристаллического дисплея: когда и кто изобрел
История ЖК-технологий
Более подробную информацию о ЖК-технологии вы можете найти здесь:
- ЖК-дисплей Введение
- Как работает ЖК-дисплей
- TN ЖК-дисплей
- СТН ЖК-дисплей
- Положительный и отрицательный режим
- Температурный диапазон ЖК-дисплея
- Руководство по терминам и разрешениям ЖК-пикселей
- Разница между LCD, TFT, IPS, LED и OLED
- Глоссарий LCD и TP
- Что такое ЖК-дисплей Arduino?
- Пассивный ЖК-дисплей в сравнении с активным ЖК-дисплеем и PMOLED в сравнении с AMOLED
Когда Фридрих Райнитцер впервые наблюдал структуру жидких кристаллов и поведение холестерина в моркови в 1888 году, мир технологии жидких кристаллов был открыт. Он обнаружил, что эти жидких кристаллов имеют две точки плавления : одна, при которой кристаллы плавятся и образуют мутную жидкость, и другая, при которой они плавятся во второй раз, чтобы стать прозрачной. Также было установлено, что эти кристаллы обладали свойствами генерации цвета . Однако это было далеко не то, из чего состоит наш современный LCD (жидкокристаллический дисплей).
Спустя двадцать три года после Рейнитцера Шарль Моген первым начал помещать тонкие слои жидких кристаллов между пластинами. Эта идея позже легла в основу структурной концепции ЖК-дисплеев. Человек по имени Жорж Фридель впервые классифицировал жидкокристаллические структуры в 1922 году, разделив их на нематики, смектики и холестерики. Он также был обнаружен в 1962 Ричарда Уильямса из Radio Corporation of America (RCA), что эти жидкокристаллические структуры обладают электрооптическими эффектами, которыми можно управлять с помощью приложенного напряжения.
Кто изобрел ЖК-дисплей и когда?
Исследования жидких кристаллов 1960-х годов характеризовались открытием и экспериментами над свойствами жидких кристаллов . Джордж Х. Хейлмайер из RCA основал свое исследование на исследовании Уильямса, углубившись в электрооптическую природу кристаллов. После многих попыток использовать жидкие кристаллы для отображения разных цветов он создал первый работающий ЖК-дисплей, используя то, что называется режимом динамического рассеяния (DSM), который при подаче напряжения превращает прозрачный слой жидких кристаллов в более полупрозрачное состояние. Таким образом, Хайльмайер считался изобретателем ЖК-дисплея.
Эволюция ЖК-дисплеев и важные вехи
В конце 1960-х годов Королевское радиолокационное учреждение Соединенного Королевства (RRE) открыло цианобифенильный жидкий кристалл , который подходил для использования в ЖК-дисплеях с точки зрения стабильности и температуры. В 1968 году Бернард Лехнер из RCA создал идею ЖК-дисплея на основе TFT, и в том же году он и несколько других специалистов воплотили эту идею в жизнь с помощью ЖК-дисплея Heilmeier DSM.
После появления ЖК-дисплеев в области технологий отображения 1970-е годы были полны обширных исследований по улучшению ЖК-дисплея и тому, чтобы сделать его пригодным для большего количества приложений. В 1970 году эффект искривленного нематического поля был запатентован в Швейцарии, и его изобретателями были Вольфганг Хельфрих и Мартин Шадт. Этот скрученный нематический (TN) эффект вскоре соединился с продуктами, которые вышли на международные рынки, такими как электронная промышленность Японии. В США тот же патент был подан Джеймсом Фергасоном в 1971 году. Его компания ILIXCO, известная сегодня как LXD Incorporated, производила ЖК-дисплеи с эффектом TN, которые затмили модели DSM. ЖК-дисплеи TN предлагали лучшие функции, такие как более низкое рабочее напряжение и энергопотребление.
Таким образом, в США были запатентованы первые цифровые часы, или, точнее, электронные кварцевые наручные часы с TN-LCD, состоящие из четырех цифр, которые были выпущены для потребителей в 1972 г. Японская корпорация Sharp, 1975 г. , начали массовое производство цифровых часов и карманных калькуляторов с ЖК-дисплеями TN, и, в конце концов, другие японские корпорации начали подниматься на рынке дисплеев для наручных часов. Seiko, например, разработала первые шестизначные кварцевые ЖК-часы на базе TN, являющиеся усовершенствованием оригинальных четырехразрядных часов.
Тем не менее, ЖК-дисплей DSM не стал полностью бесполезным. В 1972 году компания North American Rockwell Microelectronics Corp интегрировала ЖК-дисплей DSM в калькуляторы, продаваемые Lloyds Electronics. Для отображения дисплея требовалась форма внутреннего освещения, поэтому в эти калькуляторы также были включены подсветок . Вскоре после этого, в 1973 году, корпорация Sharp представила карманные ЖК-калькуляторы DSM. Полимер под названием полиимид использовался в качестве слоя ориентации молекул жидких кристаллов.
Тонкопленочный транзистор ЖК-дисплеи были представлены RCA в 1968 году, но ЖК-панель TFT с активной матрицей, с которой потребители наиболее знакомы сегодня для дисплеев с высоким разрешением, не была прототипирована до 1972 года. Однако на протяжении 1970-х годов TFT изо всех сил пытался решить многие проблемы с композиционными материалами, поэтому технологии 70-х годов не использовали TFT.
В 1980-х годах был достигнут быстрый прогресс в создании пригодных для использования продуктов благодаря этому новому исследованию ЖК-дисплеев. Цветные ЖК-телевизоры были впервые разработаны в Японии в этом десятилетии. Из-за ограничения времени отклика из-за большого размера дисплея (соответствующего большому количеству пикселей) первые телевизоры были портативными/карманными. Seiko Epson, или Epson, создала первый ЖК-телевизор, выпустив его для широкой публики в 1982, за которым вскоре последовал их первый карманный ЖК-телевизор с цветным дисплеем в 1984 году. Вскоре после этого, в 1988 году, корпорация Sharp создала 14-дюймовый полноцветный ЖК-дисплей TFT, в котором использовалась активная матрица и который обладал свойствами полного движения. ЖК-дисплеи большого размера теперь сделали возможной интеграцию ЖК-дисплеев в большие плоские дисплеи, такие как ЖК-экраны и ЖК-мониторы. ЖК-проекционная технология, впервые созданная Epson, стала доступна потребителям в компактном и полноцветном режимах в 1919 году.89.
Развитие ЖК-дисплеев в 1990-х годах было больше сосредоточено на оптических свойствах этих новых дисплеев в попытках улучшить их качество и возможности. Инженеры Hitachi принимали непосредственное участие в анализе технологии плоскостной коммутации (IPS) в активных матрицах TFT, концепции, которая должна была расширить углы обзора устройств, использующих эту технологию, особенно ЖК-дисплеев с большим экраном. Еще одним методом, который был разработан в 90-х годах, был мультидоменный вертикальное выравнивание (MVA), разработанное компанией Samsung. Популярность технологий IPS и MVA росла благодаря их способности расширять углы обзора, делая дисплеи более привлекательными и полезными. По мере того, как это исследование продолжалось, индустрия ЖК-дисплеев, ранее сосредоточенная в Японии, начала расширяться и перемещаться в Южную Корею, Тайвань, а затем и в Китай.
Когда ЖК-мониторы стали популярными?
Когда мы вступили в новый век, популярность ЖК-дисплеев резко возросла. В 2007 году они превзошли ранее популярные дисплеи с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ) как по качеству изображения, так и по продажам по всему миру. Продолжали развиваться и другие разработки, такие как производство дисплеев еще большего размера, использование прозрачных и гибких материалов для ЖК-оборудования. , и создание дополнительных методов до расширяет углы обзора (O-film).
Как работает ЖК-дисплей?
На сегодняшний день ЖК-дисплеи значительно усовершенствовались, но остались прежними по своей структуре. Освещаемый задней подсветкой дисплей состоит из двух поляризаторов , от самого внешнего до самого внутреннего , двух подложек (обычно стеклянных), электродов и жидкокристаллического слоя. Ближе к поверхности иногда также находится цветовой фильтр, использующий схему RGB. Когда свет проходит через поляризатор, ближайший к задней подсветке, он попадает в жидкокристаллический слой. Теперь, в зависимости от того, присутствует ли электрическое поле, направленное электродами, жидкий кристалл будет вести себя по-разному. Независимо от того, используете ли вы ЖК-дисплей TN, IPS или MVS, электрическое поле электрода изменит ориентацию молекул жидкого кристалла, что затем повлияет на поляризацию проходящего света. Если свет поляризован правильно, он полностью пройдет через цветной фильтр и поверхностный поляризатор, отображая определенный цвет. Если частично поляризован правильно, он будет отображать средний уровень света или менее яркий цвет. Если поляризован неправильно, свет не будет проходить через поверхность, и цвет не будет отображаться.
Вехи развития ЖК-технологии перечислены ниже:
1888: Фридрих Райнитцер, австрийский ботаник, открыл явление фазового перехода жидких кристаллов
1889: Отто Леманн, физик из Германии, придумал термин «жидкий кристалл».
1922: Жорж Фридель из Франции назвал три основные жидкокристаллические фазы смектической, нематической и холестерической.
1927: Всеволод Фредерикс на русском языке изобрел электрически переключаемый световой клапан, названный переходом Фредерикса, существенный эффект всей ЖК-технологии.
1929: Зохер и Бирштейн в Германии впервые изучили влияние магнитных и электрических полей на жидкие кристаллы.
1936: Барнетт Левин и Найман Левин, компания Marconi Wireless Telegraph в Англии, получили первый патент на жидкокристаллический световой клапан.
1959: Мохамед М. Аталла и Давон Канг из Bell Labs изобрели MOSFET (полевой транзистор металл-оксид-полупроводник).
1962: Пол Веймер разработал первый тонкопленочный транзистор (TFT) в Исследовательском центре Дэвида Сарноффа RCA.
1962: Джордж Грей, Халлский университет в Англии, опубликовал первую книгу о структуре и свойствах жидких кристаллов.
1963: Ричард Уильямс сообщил об образовании доменов в нематическом жидком кристалле при электрическом возбуждении.
1966: Джозеф Кастеллано и Джоэл Голдмахер разработали первый жидкокристаллический материал на основе цианобифенилов, который работал при комнатной температуре или ниже.
1967: Бернард Лехнер, Фрэнк Марлоу, Эдвард Нестер и Юри Талтс построили первый ЖК-дисплей, работающий на телевизионных скоростях, используя дискретные МОП-транзисторы, подключенные к устройству.
1968: Исследовательская группа в лабораториях RCA в США под руководством Джорджа Хейлмайера разработала первые ЖК-дисплеи на основе DSM (режим динамического рассеяния) и первый бистабильный ЖК-дисплей с использованием смеси холестерических и нематических жидких кристаллов. В результате во всем мире были предприняты усилия по дальнейшему развитию ЖК-дисплеев. Джордж Х. Хейлмайер был занесен в Национальный зал славы изобретателей и ему приписывают изобретение ЖК-дисплеев. Работа Хейлмайера является вехой IEEE.
1969: Джеймс Фергасон, заместитель директора Института жидких кристаллов Кентского государственного университета в Огайо, открыл эффект поля TN (скрученный нематический).
В 1979 году Питер Ле Комбер и Уолтер Спир из Университета Данди обнаружили, что тонкопленочные транзисторы из гидрогенизированного аморфного кремния (Alpha-Si:H) подходят для управления ЖК-дисплеями. Это главный прорыв, который привел к появлению ЖК-телевизоров и компьютерных дисплеев.
1970: Hosiden и NEC создали первый ЖК-дисплей, использующий копланарную структуру электродов для переключения в плоскости (IPS).
1972: С. Кобаяши в Японии выпустил первый бездефектный ЖК-дисплей.
1972: Тадаси Сасаки и Томио Вада из корпорации Sharp создали прототип настольного калькулятора с ЖК-дисплеем с динамическим рассеиванием и запустили программу по созданию первого по-настоящему портативного карманного калькулятора.
1972: Вольфганг Хельфрих и Мартин Шадт из компании Hoffmann La Roche построили первое жидкокристаллическое устройство на основе витого нематика (TN).
1972: Сунь Лу и Дерек Джонс из Riker-Maxson в Нью-Йорке построили первые цифровые часы с использованием скрученного нематика (TN).
1973: Г. Грей из BDH Ltd в Великобритании изобрел бифенильный жидкокристаллический материал, позволивший улучшить рабочие характеристики и удешевить производство ЖК-дисплеев.
Соединения бифенила в смеси E-7, самые известные и широко используемые материалы в ранних производствах LCD.
1975: Людвиг Поль, Рудольф Эйденшинк из E.Merck разработали цианофенилциклогексановые жидкокристаллические материалы, не содержащие сложных эфиров, которые были более стабильными и стали широко использоваться в ЖК-дисплеях TFT (тонкопленочные транзисторы).
Канофенилциклогексаны, разработанные E.merck
Транзистор -транзистор (TFT)
1983: Колин Уотерс, V. Brimmel и Peter Raynes At RSRE в Англии. гостевой хост ЖК.
1983: Синдзи Морозуми из Suwa Seikosha продемонстрировал первый в мире коммерческий цветной ЖК-телевизор с 2-дюймовым TN LCD , управляемым активной матрицей из поликристаллических кремниевых тонкопленочных транзисторов. Это стало важной вехой в развитии ЖК-дисплеев и положило начало развитию дисплеев с большим экраном.
1985: Терри Шеффер и Юрген Неринг в компании Brown Boveri в Швейцарии построили первый полевой эффект STN (суперскрученный нематик).
1988: Хироси Таке, Кодзо Яно и Исаму Вашидзука из Sharp Laboratories в Японии построили первый в мире бездефектный 14-дюймовый ЖК-дисплей с цветной активной матрицей, изготовленный из аморфного Si TFT.
1992: Hitachi разработала устройства In-Plane Switching (IPS) и ЖК-дисплеи Super IPS.
1996: Компания Samsung разработала технологию оптического формирования изображения, позволяющую создавать многодоменные ЖК-дисплеи. Многодоменная и плоскостная коммутация впоследствии остаются доминирующими конструкциями ЖК-дисплеев вплоть до 2006 г.
2001: Samsung выпустила 42-дюймовый ЖК-дисплей TFT.
2002: ЖК-мониторы обогнали ЭЛТ в качестве настольных мониторов.
2007: Качество изображения ЖК-телевизоров превзошло качество изображения телевизоров с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). В четвертом квартале 2007 года ЖК-телевизоры впервые превзошли ЭЛТ-телевизоры по мировым продажам.
История поколения маточного стекла
Поколение | Длина [мм] | Высота [мм] | Год введения |
GEN 1 | 200-300 | 200-400 | 1990 |
ПОКОЛЕНИЕ 2 | 370 | 470 | |
ПОКОЛЕНИЕ 3 | 550 | 650 | 1996-1998 |
ПОКОЛЕНИЕ 3.5 | 600 | 720 | 1996 |
ПОКОЛЕНИЕ 4 | 680 | 880 | 2000-2002 |
GEN 4. |