Monochromatické LCD obrazovky zahrnují TN/HTN/STN/FSTN segmentový typ pera, tečkový displej z tekutých krystalů (LCD). BLACK MASK černý filmový vícebarevný displej, modul modulu displeje z tekutých krystalů (LCM).
LCD se spoléhá na polarizační filtry (čipy) a samotné světlo. Přirozené světlo vyzařuje náhodně všemi směry. Polarizační filtr je ve skutečnosti řada stále tenčích paralelních čar. Tyto čáry tvoří síť, blokující veškeré světlo, které není rovnoběžné s těmito čarami. Linie polarizačního filtru je přesně kolmá na první, takže může zcela blokovat polarizované světlo. Světlo může proniknout pouze tehdy, když jsou čáry dvou filtrů zcela rovnoběžné nebo je světlo samotné zkrouceno tak, aby odpovídalo druhému polarizovanému filtru.

Technologie LCD spočívá v nalití tekutého krystalu mezi dvě roviny vyložené cukrem. Cukry v těchto dvou rovinách jsou na sebe kolmé (protínají se pod úhlem 90 stupňů). To znamená, že pokud jsou molekuly na jedné rovině uspořádány sever-jih, molekuly na druhé rovině jsou uspořádány východ-západ a molekuly mezi dvěma rovinami jsou nuceny do 90stupňového zkrouceného stavu. Protože se světlo šíří ve směru molekulárního uspořádání, světlo je při průchodu tekutým krystalem také otočeno o 90 stupňů. Když je však na tekutý krystal přivedeno napětí, molekuly se znovu vertikálně uspořádají, takže světlo může být nasměrováno ven bez jakéhokoli kroucení.
LCD se skládá ze dvou polarizačních filtrů, které jsou na sebe kolmé, takže za normálních okolností by mělo být veškeré světlo, které se pokouší proniknout, blokováno. Protože jsou však dva filtry naplněny zkroucenými tekutými krystaly, po průchodu prvním filtrem bude světlo molekulami kapaliny otočeno o 90 stupňů a nakonec projde druhým filtrem. Na druhou stranu, pokud se na tekutý krystal přivede napětí, molekuly se přeskupí a budou zcela paralelní, takže světlo již nebude krouceno, takže je náhodou blokováno druhým filtrem. Stručně řečeno, energie je použita k zablokování světla a není aplikována žádná energie, která by způsobila vyzařování světla.
Uspořádání tekutých krystalů v LCD lze však změnit tak, že světlo je vyzařováno při připojení napájení, ale je blokováno, když napájení není připojeno. Ale protože obrazovka počítače je téměř vždy zapnutá, lze použít pouze řešení"zapnutí a zablokování světla" může dosáhnout nejvyšší úspory energie.
Z pohledu LCD displeje, ať už se jedná o notebook nebo stolní systém, je použitý LCD displej vrstvenou strukturou složenou z různých částí. LCD se skládá ze dvou skleněných desek, vzdálených od sebe asi 1 mm, oddělených 5um rovnoměrně rozmístěnými obsahujícími materiály z tekutých krystalů (LC). Protože samotný materiál z tekutých krystalů nevyzařuje světlo, na obou stranách obrazovky displeje jsou jako zdroje světla lampy a na zadní straně obrazovky z tekutých krystalů je deska pro podsvícení (nebo dokonce světelná deska) a reflexní fólie. Deska podsvícení je složena z fluorescenčních materiálů. Může vyzařovat světlo, jeho hlavní funkcí je poskytovat jednotný zdroj světla na pozadí. Světlo vyzařované podsvícením vstupuje do tekuté vrstvy obsahující tisíce krystalových kapiček po průchodu první vrstvou polarizační filtrační vrstvy. Všechny kapičky krystalů ve vrstvě tekutých krystalů jsou obsaženy ve struktuře malých buněk a jedna nebo více buněk tvoří pixel na obrazovce. Mezi skleněnou deskou a materiálem z tekutých krystalů jsou průhledné elektrody. Elektrody jsou rozděleny do řad a sloupců. V průsečíku řad a sloupců se změní stav optické rotace tekutého krystalu změnou napětí. Materiál tekutých krystalů funguje jako malý světelný ventil. Kolem materiálu z tekutých krystalů je část řídicího obvodu a část hnacího obvodu. Když elektrody v LCD generují elektrické pole, molekuly tekutých krystalů budou zkrouceny, takže světlo procházející skrz ně se bude pravidelně lámat a poté filtrovat druhou vrstvou filtrační vrstvy a zobrazovat na obrazovce.

