Erinevalt TN-i tehnoloogiast kasutab TFT ekraan "tagasitõmbuvat" lähenemist - kujuteldav valguse tee ei ole ülalt alla nagu TN vedelkristall, vaid alt üles. Selline lähenemisviis on spetsiaalse valgustoru paigaldamine vedelkristalli tagaküljele, valgusallika kiiritamine plaadi alumise külje kaudu. Kuna ülemise ja alumise kihi elektroodid on muutunud FET-elektroodideks ja ühiseks ohm-elektroodiks, siis muutub vedelkristallmolekuli toimivus ka siis, kui FET-elektrood on juhtiv, ning ekraani saab saavutada varjutamise ja valguse ülekandega ning reaktsiooniaeg suureneb oluliselt kuni umbes 80 ms. TN-LCD suurema kontrasti ja rikkamate värvide tõttu on ekraani värskendamise sagedus kiirem, seega TFT, mida tavaliselt nimetatakse "True Color "ks. Võrreldes DSTN-iga, on TFT-LCD peamine omadus seadistada pooljuhtlüliti seade iga piksli jaoks. Kuna iga piksli saab otse kontrollida punkti impulsi abil. Seega on iga sõlme suhteliselt sõltumatu ja seda saab pidevalt kontrollida. See disainimeetod mitte ainult ei suurenda ekraani reaktsiooni kiirust, vaid võib ka täpselt juhtida ekraani halli taset, see on TFT värv on elutruu kui dstn põhjusel.
TFT-LCD ekraanil on TFT-funktsioon samaväärne lülitustoruga. Tavaliselt kasutatav TFT on kolmeastmeline seade. Pooljuhtkiht on üldiselt valmistatud klaasist substraadile, mõlemas otsas, mille allikas ja äravool on ühendatud. Ja värava isolatsioonkile on pooljuhtmega ühendatud ja värav on paigutatud. Lähte ja lekkelektroodi vahelist voolu reguleeritakse värava suhtes rakendatava pingega. Ekraani jaoks on iga piksel struktuurilt lihtsustatud, et vaadata piksli-elektroodi ja tavalise elektroodi vahele vedelkristalle. Oluline on mõelda seda kondensaatorina elektrienergia nurga all. Ekvivalentne vooluahel on näidatud joonisel 1. J-rida I veeru piksli p (i, j) laadimiseks suunatakse lüliti T (I, J) ja signaaliliinile D (i) . Kui piksli-elektrood on täis laetud, isegi kui lüliti on lahti ühendatud, säilib kondensaatori elektrienergia laeng ja vedelkristallkiht elektroodide vahel on jätkuvalt pinget. Andmete (veeru) draivi funktsioon on rakendada signaaliliinile sihtpinget, samas kui värava (rida) ajam on lüliti juhtimine ja lahtiühendamine. Kuna vedelkristallkihi kuva pinget saab hoida iga piksli salvestusmahutis, võib vedelkristallkiht stabiilselt töötada. Selle kuvari pinget läbi TFT-i saab ka lühikese aja jooksul ümber kirjutada, nii et isegi kõrglahutuse vedelkristallekraanil ei saa see vähendada pildikvaliteedi nõudeid. Kuva kujutise võti on vedelkristalli molekulaarne orientatsioon elektriväljas. Üldiselt töödeldakse substraadi sisemist suunda nii, et vedelkristallmolekuli paigutus tekitab soovitud struktuurilise deformatsiooni erinevate kuvamisrežiimide saavutamiseks. Valides teatud ekraanirežiimi, toimub elektrivälja aktiveerimisel vedelkristallmolekul, mis muudab orientatsiooni ja tänu Polarizer'i sobitumisele põhjustab juhusliku valgus läbib vedelkristallkihi jõud muutuda. Nii et pilt kuvatakse. Ühesõnaga, TFT-LCD ja passiivne TN-LCD, STN-LCD lihtne maatriks, igal LCD-ekraani pikselil on õhuke kile transistor (TFT), mis suudab efektiivselt katkestuse üle saada, kui see pole valitud, nii et staatiline ekraani LCD-ekraani omadused ja skaneerimisliinide arv. Seetõttu paraneb pildikvaliteet. ja lülitiseade (so TFT) omadused, peab see vastama madalale takistusele, suletud oleku takistus on väga suur.





