في عام 1850 ، اكتشف الطبيب البروسي رودولف فيلسو وآخرون أن مستخلص الألياف العصبية يحتوي على مادة غير عادية.
في عام 1877 ، لاحظ الفيزيائي الألماني أوتو ليمان ظاهرة التبلور السائل باستخدام مجهر مستقطب.
في 14 مارس 1883 ، لاحظ عالم فسيولوجيا النبات فيدرر لينتسر أن بنزوات الكوليسترول لها نقطتا انصهار عند ذوبانها.
بعد تأكيد اكتشافه مرارًا وتكرارًا في عام 1888 ، بدأ لينتسر في استشارة الفيزيائي الألماني ليمان. في ذلك الوقت ، بنى Lehman مجهرًا بوظيفة تسخين لمراقبة عملية تبريد الكريستال السائل وتبلوره ، ولكن منذ ذلك الوقت ركز Lehman كل طاقته على هذا النوع من المواد.
& مثل؛ الفيزياء الجزيئية&مثل؛ تم نشره عام 1888. هذا ملخص لمعرفته في مجال فيزياء المواد خلال هذه الفترة. على وجه الخصوص ، اقترح طريقة البحث المجهر في الكتاب ، من خلال المجهر البلوري وبعض الملاحظات التي تم إجراؤها باستخدامه.
استخدم الكيميائي في القرن العشرين فولاند خبرته للتنبؤ بنوع المركب الذي من المرجح أن يظهر خصائص الكريستال السائل ، ثم حصل على خصائص المركب عن طريق التوليف ، ثم تم إثبات نظرية الكريستال السائل ليمان &.
في عام 1922 ، قام الفرنسي فرايد بتحليل البلورات السائلة الموجودة بعناية وقسمها إلى ثلاث فئات: الكوليستيرية ، والسمكتيكية ، والنيماتيكية.
بعد تحليل Fried&من 1930 إلى 1960 ، دخل البحث عن البلورات السائلة مؤقتًا إلى نقطة منخفضة. قال بعض الناس أيضًا أن الفترة من 1930 إلى 1960 كانت فترة فارغة لأبحاث البلورات السائلة. يجب أن يكون السبب هو أنه لم يتم العثور على أي تطبيق عملي للبلور السائل في ذلك الوقت. ومع ذلك ، خلال هذه الفترة ، حققت صناعة الإلكترونيات أشباه الموصلات تطورًا غير عادي. من أجل السماح بتطبيق البلورات السائلة في شاشات العرض ، يجب أن يكون تصميم الأقطاب الكهربائية الشفافة وتكنولوجيا التصنيع الدقيق لتكامل البلورات السائلة ودوائر أشباه الموصلات أمرًا لا غنى عنه. مع تطور وتقدم صناعة أشباه الموصلات ، أصبحت هذه التقنيات ناضجة.
في الأربعينيات من القرن الماضي ، تم تطوير أشباه الموصلات السيليكونية ، باستخدام أشباه الموصلات من النوع N التي تنقل الإلكترونات وأشباه الموصلات من النوع P التي تنقل الثقوب لتشكيل واجهة PN ، لذلك تم اختراع الثنائيات والترانزستورات. من أجل تحقيق وظيفة التدفق بالكامل من التيار المتردد إلى التيار المستمر في الدائرة ، يتم استخدام الثنائيات ، ولكن لتحقيق وظيفة التضخيم ، يتم استخدام أنابيب الإلكترون. يمكن استبدال هذه المكونات الكبيرة والضخمة تمامًا بصمامات ثنائية وترانزستورات أشباه الموصلات. ليست هناك حاجة لبث الإلكترونات في الفراغ. طالما أنها في مادة صلبة ، وخاصة في فيلم رقيق للغاية ، يمكن تحقيق وظائف التصحيح والتضخيم ، بحيث يمكن تحقيق الدائرة الإلكترونية. تصغير. بعد ذلك ، يتم استخدام تقنية المعالجة الضوئية لتحقيق التخفيف والتصغير الفائق لأنماط الدوائر الإلكترونية بما في ذلك الثنائيات والترانزستورات. هذه التقنية تسمى الطباعة الحجرية باختصار.
من القرن العشرين إلى الستينيات ، مع تطور الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات ، تم تصغير المعدات الإلكترونية. يعد تطوير التكنولوجيا المذكورة أعلاه أمرًا ضروريًا للتطبيق في أجهزة شاشات LCD الصناعية. مع زيادة المواد ، والتطوير الإضافي للعلوم والمواد بالإضافة إلى التكنولوجيا الهندسية ، بالإضافة إلى تطوير أوضاع عرض جديدة وبعض تقنيات القيادة ، حصلت تقنية شاشات الكريستال السائل على تطور سريع.
مع تطور الدوائر المتكاملة لأشباه الموصلات في الستينيات ، تم تصغير المعدات الإلكترونية.
في عام 1968 ، أعلن GH Heilmeier من شركة RCA الأمريكية عن جهاز عرض LCD صناعي يستخدم وضع DS. بعد ذلك ، بدأت الشركات الأمريكية لأول مرة التجربة العملية لساعات شاشة LCD الرقمية المكسورة.
في عام 1971 ، أنتجت شركة سويسرية أول شاشة LCD.

