— mały zakres temperatur pracy,
— mały kąt obserwacji,
— uzależnienie widoczności od oświetlenia zewnętrznego,
— zasilanie napięciem zmiennym,
— mała odporność na oddziaływanie mechaniczne.
Działanie wskaźnika z efektem polowym zilustrowano na rys. 4.752. Wskaźnik ciekłokrystaliczny (typ odbijający) składa się z dwu polaryzatorów skrzyżowanych ze sobą, ciekłego kryształu i reflektora. Kierunki orientacji poszczególnych mikrowarstw ciekłego kryształu ulegają skręceniu o 90° tak, by orientacja warstw była zgodna z orientacją wymuszoną przez poszczególne
b
a) w stanie nie wzbudzonym, b) po przyłożeniu pola elektrycznego
elektrody. Strumień światła przechodząc przez polaryzator / i płytkę A ulega skręceniu o 90° i przechodzi wzdłuż warstw 5, C, D a następnie przez polaryzator E, odbija się od reflektora i wraca z powrotem tym samym torem (rys. 4.752a). Po przyłożeniu napięcia (rys. 4.752b), molekuły ciekłego kryształu w obrębie elektrody nie podlegają rotacji i ustawiają się wzdłuż kierunku pola. Światło jest pochłaniane przez polaryzator 11 i obserwator widzi czarny obraz elektrody na tle jasnego tła. Jasny obraz elektrody na tle ciemnego tła można uzyskać w przypadku zastosowania polaryzatorów nie skrzyżowanych ze sobą.
Układy sterujące wskaźnikami ciekłokrystalicznymi
Ciekłe kryształy stosowane są głównie dó budowy wskaźników alfanumerycznych. Wskaźniki te są stosowane w elektronicznych zegarkach naręcznych, zega-