真空荧光显示

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gy220v荧光显示模块说明书

gy220v荧光显示模块说明书

GY220v 荧光显示模块说明书1.常规说明:用途:税控机、收银机(带开钱箱功能)型号:GY220V 接口方式:异步串口/RS232 显示方式:真空荧光显示(VFD) 显示颜色:绿色显示亮度:700cd/m2字符数: 40个字符(20字*2行)字符格式:5*7点阵字库: 96个ASCII 码字符、13种国际码表字符字串间隔:8.1mm字符尺寸: 4.9*9.1mm 电源:12V(dc)±10%功耗: 4.8W寿命(加电): 25000小时重量:180g扫描频率: 85Hz 工作条件:温度:5-40℃;相对湿度:小于95%保存条件:温度:-5-55℃,相对湿度:小于95%模块尺寸: 200(长)*73(宽)*20(高)VFD 尺寸: 188*39 视域尺寸:160*24钱箱配置要求:12VDC /1A,100ms 脉冲, 模块视图:2.接口说明2.1串口通信(RS232)(a)通信采用EIA RS232,波特率从1200到9600BPS,8位数据位,无校验位,1位停止位. (b) 没有硬件握手(c)在覆盖显示模式、垂直显示模式一次最多可以接收200字节的数据;在水平滚动模式时最多可以接收70字节的数据,若发送多于上述说明的字节数则数据会丢失。

(e )信号线,电源线引入说明:81.0钱箱+12VDCJ1-4系统命令明细/**** 使用注意:a. 没有硬件握手。

b. 在覆盖模式、垂直滚动模式显示时,一次最多可以接收200 字节长度的数据,若超过200字节长度时,数据会丢失。

c. 在水平滚动模式显示时,一次最多可以接收70 字节长度的数据,若超过70 字节长度时,数据会丢失。

*****/一.系统命令1.波特率设置ACSII 码格式:STX B n十进制格式:[02][66] n十六进制格式:[02h][42h] n 30h<=n<=35h说明:设置系统的波特率(上电开机时波特率为:9600 bit/s),设置后的波特率储存在EEPROM中,掉电后不会丢掉。

真空荧光显示屏(VFD屏)原理

真空荧光显示屏(VFD屏)原理

真空荧光显示屏(VFD屏)原理真空荧光显示屏(VFD屏)原理,详细透彻真空荧光显示屏(VFD屏)原理一、什么是VFD真空荧光显示屏(VACUUM __CENT __)是从真空电子管发展而来的显示器件,由发射电子的阴极(直热式,统称灯丝)、加速控制电子流的栅极、玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极及栅网和玻盖构成。

它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。

由于它可以做多色彩显示,亮度高,又可以用低电压来驱动,易与集成电路配套,所以被广泛应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器仪表及汽车等各种领域中。

VFD 根据结构一般可分为2极管和3极管两种;根据显示内容可分为:数字显示、字符显示、图案显示、点阵显示;根据驱动方式可分为:静态驱动(直流)和动态驱动(脉冲)。

二、VFD的结构及工作原理VFD种类繁多,以其中最被广泛应用的3极管构造为例说明其基本构造与原理。

图1是VFD结构的分解斜视图,图2为剖面图,其构造以玻盖和基板形成一真空容器,在真空容器内以阴极__(灯丝__T)、栅极GRID及阳极ANODE为基本电极,还有一些其它的零件(如消气剂等)。

真空荧光显示屏(VFD屏)原理,详细透彻图1.VFD的分解斜视图图2.VFD的剖面图灯丝:~+3.2V栅极:每个栅极对应着若干个个图形。

阳极:对应值图形中的最小的每一段真空荧光显示屏(VFD屏)原理,详细透彻图3.VFD的基本工作原理灯丝是在不妨碍显示的极细钨丝蕊线上,涂覆上钡(Ba)、锶(Sr)、钙(Ca)的氧化物(三元碳酸盐),再以适当的张力安装在灯丝支架(固定端)与弹簧支架(可动端)之间,在两端加上规定0的灯丝电压,使阴极温度达到600C左右而放射热电子。

栅极也是在不妨碍显示的原则下,将不锈钢等的薄板予以光刻蚀(PHOTO-ETHING)后成型的金属网格(MESH),在其上加上正电压,可加速并扩散自灯丝所放射出来的电子,将之导向阳极;相反地,如果加上负电压,则能拦阻游向阳极的电子,使阳极消光。

点亮VFD屏.

点亮VFD屏.

VFD的实现原理和驱动设计单片机音响技术网2008/2/21VFD 的简单介绍VFD 是指真空荧光显示器,是Vacuum Fluorescent Display 的缩写,利用电子撞击玻璃基板上的荧光粉而发光,通过VFD上面的各个亮点的组合一起发亮来显示字符,数字,特定的图标等等。

由于VFD的显示,清晰明亮低工耗等特点被广泛用于家用电器,仪器设备,自动动化设备等上面,用来显示数字信息如温度,字符信息如:名称和一些标记指示信息。

有关VFD的硬件结构,工作原理,在网上有很多的介绍,在官方网站可以很容易的找到非常准确的介绍。

VFD原理及使用请在本站下载DVD视盘机的VFD显示典型硬件电路VFD的硬件电路可根据VFD屏的SPEC了解其需要驱动的段,位,选择相应的驱动IC,常用的包括PT6312,PT6311,PT6311相对驱动的段,位多些,可连接的按键也多些。

驱动电路的外围元件参数参照PT6311,PT6312的SPEC即可,需要注意的是,6312,6311有很多品牌均可通用,不同品牌的驱动注意其振荡电阻阻值的差异,其余基本相同,另外在电路半设计中驱动电压+5V的去藕电容尽量靠近IC,驱动数据线(DATA,STB,CLK)各连接一个101瓷片到地,保证IC,数据线不受干扰或减轻干扰。

VFD显示屏的供电VFD显示屏的供电包括交流~3V3灯丝电压和驱动芯片需要的-21V~-27V以及+5V,上图是典型的变压器次级供电处理电路。

还有一种方法是用直流逆变得到或者使用开关电源,现在市场上很多专门的DVD开关电源,满足DVD解码板以及VFD 显示的电源要求,电源组包括:+5V,±12V,-21V,~3V3,有些还带常用集成功放的电源,使用他们也非常方便。

笔者设计的TOPAV-2008开发平台,其VFD供电采用了直流逆变交流的方式,结构非常简洁,使用方便,详细可到单片机音响技术网了解。

VFD 的软件控制驱动设计前面说过VFD用途广泛,所以就非常有必要搞清楚如何通过软件去驱动它了,怎样让VFD显示我们要显示的内容,这就是一个程序员要思考的问题了,也是本文的目力所在。

VFD与LED的区别

VFD与LED的区别

LED,VFD,LCD 和 OLED显示屏的区别VFD, OLED, LCD, 显示屏LED ――Light Emitting Display只是发光二极管VFD ―― Vacuum Fluorescent Display真空荧光显示屏,显示图像是固定的LCD ―― Liquid Crystal Display,就是一般的液晶屏了,手机屏大多都是OLED――Organic Light Emitting Display,即有机发光显示器,OLED无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。

OLED显示屏幕比LCD更轻薄。

分辨率方面:LED的分辨率最低,VFD次之,OLED较高,LCD最高。

这里的分辨率,是指他们图案上显示单元之间的间隔,同显示单元自身的大小无关。

对比度方面:OLED对比度最高,VFD次之,LED稍差(不一定),LCD最差(不一定)亮度方面:OLED最高,LED也可能最高,VFD次之,LCD最差(不一定)色度方面:OLED最好,LED次之,LCD稍差(不一定),VFD最差响应速度方面:OLED和VFD较好,LED和LCD差一些。

VFD有灯丝和栅网,以及由于这些部件的存在所造成的特点。

这些是能看得到的。

至少我是能看得到的。

VFD的颜色很少,颜色区域固定。

其它几种颜色较多,但是基本上都是分区域显色,只不过不同的东西,区域大小不同,有的时候肉眼直接分辨不出来。

目前常用到的OLED,好像还不能做到全彩,至少在普通民用品上是这样,虽然技术上可以。

OLED(Organic Light Emitting Diode,有机发光二极管),与前面提到的传统LCD显示方式有本质的不同。

它无需背光源,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。

因此OLED屏幕可以更轻更薄,可视角度更大,同时也更省电。

OLED屏幕的显示响应时间(小于10ms)及色彩优于TFT LCD屏幕,更有可弯曲的特性,其组件结构比目前流行的TFT LCD屏幕简单,生产成本只有TFT LCD的三到四成左右。

真空荧光显示器灯丝温度特性的研究

真空荧光显示器灯丝温度特性的研究


要 : 了对 真 空荧光显 示 器( F ) 丝 温度在排 气、 为 V D灯 激活和 老化 等 工 艺过 程 中进行 有 效 的参 数控 制 和 最优 选择 以提
高产 品合 格率 , 于实测每 个 步长 电压 下的灯 丝 电流数据 , 基 通过 建立 灯丝 温度 特性 的基本 算 法模 型 , 用最 小二 乘 法得 到 采 了灯 丝 电阻率 随灯 丝温度 变化 的公 式 , 用牛 顿迭代 法确 定 了每 步 电压 下 的灯 丝 温度. 利 最终 实现 了只 需根 据 每 步 电压便
文献标志码: A
真 空 荧 光 显 示 器 ( c u F u rse tD s Vau m loecn i — pa , D) ly VF 是一种从 真 空 电子 管发展 而 来 的显示 器 件 . ] 典型 的 VF D是三 极结构 , 由直热式 阴极 , 网状
电压 来实 现灯丝 温 度 、 丝 电阻 率 以及 灯 丝 电流 的 灯 计算 , 以便 于指 导 VF 厂商 进 行 产 品设 计 和 生产 . D
尤其 经 过 近 2 0a的发 展 , 其设 计 技 术 、 膜技 术 以 薄 及生产 工艺得 到 了大 幅度 的提升 , 用 的材料 发 生 所 了很 大 的改 变. 因此 , 切需 要 根据 VF 每 步灯 丝 迫 D
对 N 型 B 。 S 热 电 薄 膜 进 行 了 研 究 , 到 了 i . e Te 得
其 电阻率 与膜 厚和 温 度 的相 互 关 系. 是 到 目前 为 但 止, 还未 曾有 过 VF D灯丝 温度方 面 的研究报 道.
本 文 通 过 对 型 号 为 2 一4 3 Y) VF 进 行 O0 0 F( 的 D
第3 卷 第 1 2 期

VFD屏显和LED和LCD区别

VFD屏显和LED和LCD区别

VFD屏显真空荧光显示屏VFD(Vacuum Fluorescent Display)是从真空电子管发展而来的显示器件,它的基础特性与电子管的工作特点基本相同。

由发射电子的阴极(直热式,统称灯丝)、加速控制电子流的栅极、玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极及栅网和玻盖构成。

它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。

VFD根据结构一般可分为二极管和三极管两种;根据显示内容可分为:数字显示、字符显示、图案显示、点阵显示;根据驱动方式可分为:静态驱动(直流)和动态驱动(脉冲)。

显示发光形式有点阵式和固定图形、文字式等。

由于它可以做多色彩显示,亮度高,又可以用低电压来驱动,易与集成电路配套,所以被广泛应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器仪表及汽车等各种领域中。

在音箱面板上主要用来显示调节音量的高低状态,显示声音信号的强弱高低。

LED是发光二极管Light Emitting Diode的英文缩写。

LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED 等;另外就是LED显示屏,目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。

LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。

它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。

液晶显示器(LCD)英文全称为Liquid Crystal Display,它一种是采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。

和CRT显示器相比,LCD的优点是很明显的。

由于通过控制是否透光来控制亮和暗,当色彩不变时,液晶也保持不变,这样就无须考虑刷新率的问题。

对于画面稳定、无闪烁感的液晶显示器,刷新率不高但图像也很稳定。

LCD显示器还通过液晶控制透光度的技术原理让底板整体发光,所以它做到了真正的完全平面。

一些高档的数字LCD 显示器采用了数字方式传输数据、显示图像,这样就不会产生由于显卡造成的色彩偏差或损失。

VFD荧光显示器的结构及工作原理

VFD荧光显示器的结构及工作原理

1
¹âµçÏÔʾÆ÷ OPTICAL-ELECTRO DISPLAY
设计标准
设计部份主要有外围尺寸设计、显示区域设计、图形设计及栅极设计这几部份。
2 . 1 外 围 尺 寸 设 计[长( L )× 宽( W ) ]。
2 . 2 标 准 外 围 尺 寸 设 计5 0 m m≤L≤1 8 0 m m , 2 5 m m≤W≤5 0 m m . 超出标准尺寸范围的,作特殊加工处理.
电 调 谐 显 示
时 钟 显 示 4
·ç»ª¼¯ÍÅ
主 要 参 数 R A T I N G S
项目 Item
符号
范围
Symbol Range
单位 Unit
灯丝电压 Filament Voltage
 ̄5.5
Ef
 ̄6.3
Vac
2 . 1 . 2 抽 气 管 的 位 置 和 尺 寸:
T5 C
T1


T3
T2
T4
抽 气 管 位 置 和 尺 寸( m m ) :
位 置
A T 1、T 2、T 3、T 4、
T 5(惯 例T 1)
4.0
6.5
A: 管 心 到 基 片 外 边 尺 寸 ; B: 管 径 ; C: 管 长 。 附 : 标 准 引 脚 间 距 :2 . 5 4 m m .

10 a






(11G-1G) 电 子 称 显 示
AUTO MEMORY
TUNED
STANDBY
FM AUTO STEREO
PRESET STATION
REPEAT



基于双线性回归法的真空荧光显示器寿命预测

基于双线性回归法的真空荧光显示器寿命预测
验 方 法 和 理 论 模 型 使 得 短 时 间 内精 确 预 测 V D寿 命 成 为 可 能 . F
关键词 : 真空荧光显示器 ; 寿命预测 ; 三参数威 布尔分布 ; 双线性 回归法
中 图 分 类 号 : N 1 1 T 0 T 4 ; N 1 2 文 献 标 志 码 :A 文 章 编 号 : 0 72 6 ( 0 0 0 -6 5 1 1 0 -8 1 2 1 ) 6 2 <5 0
2 col f hr a Pw r n ni n na E g er g S aga U i r t o l tcPw r Sa曲 a2 09 ,C ia .Sho o e l o e adE v omet ni ei , hnhi n esy f e r o e, hn i 000 h ) T m r l n n v i E ci n
Lie pa e i to f Va u f s n Pr d c i n o c um u r s e t Dip a i g Fl o e c n s l y Usn
Bi ne r Re r s i n e h d l a g e so M t o i
C HE a tn N F —a g , Z HANG J布 , 利用双线 性 回归法 ( ina ges nm to ,B M) bl er ersi ehd R 实现 了 V D的寿命预测 . i r o F 数值 结果表 明 , F V D的寿命 服从 三参数威布尔分布 , 其加速模型符合 线性 阿伦尼斯方程 , 每个加速应力水平 下 V D的失 效机理保持 不变 . F 该试
c n u td, a t e o d ce nd h VFD fiu e al r me h n s c a im a ay e n l z d. Lie p n r d cin f s a p e ito wa d n b mo e i he s oe y dl ng t lf s a t h hr e p r me e eb l iti u i n. A iie rr g e so t o sus d t si ae ie p n wih t e t e — a a tr W i u ld srb to b l a e r si n me h d wa e o e t t n m t e W e b l paa tr . Nu rc lr s ls s o t a h e ts he e o ALT i p r p it h i u l r me e s me ia e u t h w h tt e t s c m fCS sa p o ra e,l e p n o i sa f f VFD f lo a h e — r m ee W e b l d srb to olws t r e pa a t r i u l iti u i n, t e ie sr s r lto s i s tsis h l e r h lf —te s e ai n h p aife t e i a n

真空荧光显示器(VFD)

真空荧光显示器(VFD)
1玻璃基板2玻璃粉密封3面玻璃内侧涂有导电膜64网状栅5直热式阴极灯丝7导电胶8排气管9树脂膜10引线端子11布线端子引出管外12荧光粉层13阳极14布线厚膜印刷15绝缘层荧光粉直热式阴极灯丝透明导电膜面玻璃引线端子排气管网状栅极玻璃基板布线端子西北大学信息科学与技术学院现代显示技术200985西北大学信息科学与技术学院现代显示技术200985平板多位vfd与真空三极管相似是由玻璃基板面玻璃内侧涂有导电膜排气管所构成的真空容器由发射电子的阴极加速控制电子流的栅极玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极和玻盖构成
• 4. 荧光粉 • --指在形成大致显示图案的石墨等导体上,依显示图案的形状印刷 荧光粉,
• 早期的VFD大都是蓝绿色发光的荧光管,
• 荧光材料中只有ZnO:Zn荧光粉(电阻率在103-104Ω·cm)在低 能电子束的轰击下能够发出蓝绿色光,是目前最被广为使用的荧 光粉,发光色为绿色(峰值波长505nm) • 因常规荧光粉材料的电阻率非常高在102-1012Ω·cm左右,为降低 电阻率,在荧光粉中添加一定重量百分比的氧化钡进行导电处理, 把电阻率下降到104-107Ω·cm 。
i K ( e ,e ) K b c
n
• Ik---阴极电流,K--电子管的导电系数(与电极结构有关的 常数);eb、ec为阳极电势和栅极电势(一般同); • n---常数(对理想平板电极为3/2,而VFD为1.5~2.0)

ik是阳极电流ib和栅极电流ic的和,其关系式如下:
1 d i i i i ( 1 d ) i ( ) k b c b c d
• 必要条件是在阳极上施加正向电压。
• 即栅极和阳极同时施加正向电压时才能产生发光显示。
原理图:
面玻璃 玻璃基板

真空荧光显示器亮度特性的研究

真空荧光显示器亮度特性的研究

率 的威 布 尔 拟合 公 式 , 终 确 定 了亮 度 随 阳极 电压 变 化 的计 算 表 达 式 。 研 究 结 果 表 明 , 验 设 计 方 案 切 实 可 最 实 行 , 丝 发 射 电 流 、 流 分 配 系数 及 发 光效 率 随 阳极 电 压 变 化 的拟 合 公 式 精 确 度 很 高 , 度 的 计 算 值 与 实 验 灯 电 亮

要 :为 了确 定 真 空 荧 光显 示 器 ( a u m F u rse t s l , F ) 度 特 性 ( 丝 发 射 电流 、 流 分 配 系 V c u lo ec n pa V D 亮 Di y 灯 电
数 、 光效 率 和 亮 度 ) 阳极 电 压 的关 系 , 短 开发 时 间并 提 高 新 品 开 发 的成 功 率 , 取 8种 常 见 颜 色 荧 光 粉 发 与 缩 选 制 作 了 8种 型 号 的 VF D实 验 样 品 , 测 每 个 步 长 阳极 电压 下 的 灯 丝 发射 电 流 、 实 阳极 电流 以及 亮 度 数 据 , 用 利 最 小 二 乘 法 得 到 了灯 丝 发 射 电 流 随 阳 极 电压 变 化 的 关 系 , 用 右 逼 近 法 分 别 给 出 了 电 流 分 配 系 数 及 发 光 效 采
Absr c I r r t t r i e t e a i n h p be we n I mi nc ha a t rs is ( ia nt t a t: n o de o de e m n he r lto s i t e u na e c r c e itc fl me e s i ur e t c r nt it i utve oefce , l m i o e fce y a l m i a c mison c r n , ur e d s rb i c fiint u n us fiinc nd u n n e) a d n a d o t g o c m u r s e tDi p a VFD),s r e veo ng tme a d i no e v la e f rVa uu Fl o e c n s l y( ho t n de l pi i n mpr v oe s c e s u a e f ne u c s f lr t o w p od c v l p e , eg yp s f VFD p o c d by l o e c nt r u t de e o m nt i ht t e o r du e fu r s e ph p r fegh o o swe e u e s t s a p e os ho s o i tc l r r s d a e t s m l s,a he flm e miso ur e ,t nd t ia nte s in c r nt he a o o t g nd t e l n de v la e a h umi a c r e s r d u e a h s e fa od o t g .Thec l u n n ewe em a u e nd re c t p o n e v la e a c — ltn or a i g f mul e we n t u n nc n h n e v la o a b t e hel mi a e a d t e a od o t ge f r VFD s a hiv d by a pl — wa c e e p y i e s qu r t d ( M )t itn he r l to s p be we n t ia n miso u - ng l a ts a e me ho LS o ft i g t ea i n hi t e he fl me te s i n c r r n nd t n de v la e,a d rg p o mato t od t a c a e W e b lfti g f r e ta he a o o t g n i hta pr xi i n me h o c lul t i ul itn o — mule oft u r ntdit i tvec fi in n h u i use fce y Ther s a c e u t a he c r e s rbu i oe fce ta d t e l m no fiinc . e e r h r s ls de ns r t h tt s e i n s he e i o r c nd f a i e,t t t e fti o mul e o he mo t a e t a e td sg c m s c r e ta e sbl ha h itng f r a ft flme t e s i c r n , t c r e t s r b tv c e fce a d h I m i us fiinc i a n mison ur e t he u r n diti u i e o fiint n t e u no e fc e y ha e v r gh a c r c v e y hi c u a y。a ha h a c l t d I nd t tt e c l u a e umi a e h sl s r ort n t e e pe i n n nc a e s e r ha h x rme — t 1o . I ul to y d t r ne1 mi a e c r c e itc a e n t e i ne l eof a ne two d no nl e e mi u n ne ha a t rs i sb s d o he d sg d va u

vfd屏电平驱动电路

vfd屏电平驱动电路

vfd屏电平驱动电路VFD屏电平驱动电路VFD(Vacuum Fluorescent Display)屏是一种采用真空荧光显示技术的显示屏,广泛应用于电子设备和仪器仪表中。

为了正常驱动VFD屏,需要使用VFD屏电平驱动电路。

VFD屏电平驱动电路的作用是将输入的信号转换为适合VFD屏工作的电平信号,以控制VFD屏的亮度和显示内容。

下面将介绍VFD屏电平驱动电路的基本原理和关键组成部分。

1. 电源部分:VFD屏电平驱动电路需要稳定的直流电源供电,以确保VFD屏正常工作。

一般情况下,电源电压为5V,可以通过稳压电路或直流电源模块获得。

2. 驱动芯片:VFD屏电平驱动电路使用特定的驱动芯片来实现信号的转换和驱动。

常用的驱动芯片有MAX6921、MAX6922等。

这些驱动芯片具有高压输出能力和多路驱动功能,能够满足不同尺寸和亮度的VFD屏的驱动需求。

3. 信号输入:VFD屏电平驱动电路需要接收外部信号,并将其转换为驱动VFD屏的电平信号。

一般情况下,信号输入包括数据信号和控制信号。

数据信号用于显示VFD屏上的具体内容,而控制信号用于控制VFD屏的亮度、闪烁等特性。

4. 电平转换:VFD屏电平驱动电路中的电平转换部分将输入信号转换为驱动VFD屏的电平信号。

这一部分通常包括逻辑电平转换和高压电平转换两个环节。

逻辑电平转换将输入信号从低电平(如TTL 电平)转换为适合驱动芯片的逻辑电平(如CMOS电平)。

而高压电平转换将逻辑电平转换为VFD屏所需的高压驱动信号。

5. 驱动输出:VFD屏电平驱动电路的最后一步是将转换后的电平信号输出到VFD屏上。

输出的电平信号经过连接线路传输到VFD屏,通过屏上的阴阳极和栅极来激发荧光材料,从而实现显示效果。

总结起来,VFD屏电平驱动电路是一个将输入信号转换为适合驱动VFD屏的电平信号的电路。

它包括电源部分、驱动芯片、信号输入、电平转换和驱动输出等关键组成部分。

通过这些组成部分的协作,VFD屏电平驱动电路能够使VFD屏正常工作,实现显示功能。

真空荧光显示器(VFD)教程文件

真空荧光显示器(VFD)教程文件

排气管
衬垫 PC机键盘
玻璃基板
引线
排气管
PC机键盘
引线
西北大学信息科学与技术学院
现代显示技术
8.2 VFD的结构
• 由三个基本电极组成的:阴极(灯丝),阳极(荧光粉) 和栅极(光刻法制造)。这三个电极被封在高真空环境的 玻璃管子里构成了VFD显示器。
• 阴极灯丝是由覆盖有碱土金属氧化物粉末的极细钨丝。 • 栅极是由金属栅网薄膜制成的,起到控制和分散阳极发射
记指示信息。
西北大学信息科学与技术学院
现代显示技术
VFD的发展简况
• 1967年日本最早制作了荧光数码管。
• 经过了三大阶段:先开发的是只有一位的圆型真空管显示 的单管VFD,可应于计算器的数字显示和符号的显示,多 位显示时要将多个单管排列,会使设备体积增大。
• 当在PC机键盘的固定位置上使用多位单管显示时,要增
• VFD显示器---是点阵式的,能够显示中文。 • 现在部分地铁二号线入口刷卡处的显示器
正是一种双列的点阵显示器,其他使用的 地方还有,超市收银机的显示器等等。
西北大学信息科学与技术学院
现代显示技术
平板多位管VFD的剖面结构:如图。 • 将阴极灯丝、栅极板、涂敷了荧光粉的阳极封入真空容器
内 • 由上下两块平板玻璃(面玻璃内侧涂有导电膜),四周用玻
加许多电极焊接引线,且要按单管亮度来分类使用,较为
复杂。
排气管
• 单管VFD图:
陶瓷基板
玻璃壳
阳极Leabharlann 西北大学信息科学与技术学院
PC机键盘
引线
现代显示技术
• 1972年使用圆型真空玻璃管,开发了显示6-13位的圆型多位管,这 是VFD第二代产品,圆型多位管方便。

2024年真空荧光显示器(vfd)市场发展现状

2024年真空荧光显示器(vfd)市场发展现状

真空荧光显示器(VFD)市场发展现状概述真空荧光显示器(Vacuum Fluorescent Display, VFD)是一种广泛应用于电子设备的显示技术。

它具有高对比度、高亮度、广视角、低功耗和长寿命的特点,因此在各种应用中得到了广泛的采用。

本文将对真空荧光显示器市场的发展现状进行分析。

市场规模真空荧光显示器市场在过去几年中持续增长,在未来几年内有望继续保持良好的发展势头。

根据市场研究公司的数据,真空荧光显示器市场规模从2016年的xx亿美元增长到2020年的xx亿美元,年均复合增长率为x%。

应用领域真空荧光显示器广泛应用于各个行业,包括以下几个主要领域:汽车行业真空荧光显示器在汽车仪表盘、汽车音响设备和汽车导航系统等方面得到了广泛应用。

它对于驾驶员来说,具有良好的可读性和操作性,能够提供清晰的显示效果,同时又能够在高亮度和高温环境下工作稳定。

工业控制领域真空荧光显示器在工业控制领域中被广泛使用,用于显示各种参数、数据和状态信息。

它能够在恶劣的工作环境下工作,对于震动、高温和湿度等因素具有较高的抗干扰性能。

家电和消费电子真空荧光显示器在家电和消费电子产品中的应用也越来越广泛,包括电视机、音响设备、洗衣机和冰箱等。

它能够提供清晰的显示效果,使用户能够方便地了解设备的工作状态和操作信息。

技术进展在真空荧光显示器市场中,技术的不断进步是推动市场发展的重要驱动因素。

近年来,随着新材料和新工艺的引入,真空荧光显示器的画质、亮度和对比度等性能得到了显著提升。

此外,新的显示技术,如有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)的崛起也对真空荧光显示器市场带来了一定的竞争压力,促使真空荧光显示器厂商不断创新和改进产品。

市场竞争格局真空荧光显示器市场竞争激烈,主要厂商包括日本的东芝(Toshiba)、Sharp和日立(Hitachi)等,以及韩国的三星(Samsung)和LG等。

真空荧光显示器VFD分析报告.pdf

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l 但受显示色彩、功耗和分辨率的限制,VFD 被限制于小屏幕,功耗低的设备上,也使其在便携 式电器中被淘汰,在电视图像显示亦难有作为。
l 由于 VFD 用于低信息容量显示的成本很低,所以在显示市场上能占有一席之地。但近年发展迅 速的有机发光二极管(OLED)正逐步威胁 VFD 的市场定位。
l 大陆 2002 年家用电子视听设备产品、白色家电市场增势强劲,带动真空荧光显示屏市场平稳 增长。新型数字消费类产品及汽车电子市场将是未来几年真空荧光显示屏市场新的需求亮点。
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l 目前全球的 VFD 生产商主要有日本 FUTUBA 和韩国 Samsung SDI,而大陆则有上海三星和浙江 京东方两家主要业者。前者为 Samsung SDI 转移产能所为,后者则为 NEC 技术和设备转移而至。
l 大陆业者积极扩产,而 VFD 属于成熟产品,市场需求有限的增长被快速提高的产能所抵消,可 能造成行业利润率的大幅降低。
但 VFD 的缺陷明显:不能实现全色彩,功耗大,分辨率受限制。因而 VFD 被限制在小屏幕,功耗低 的设备上,也使它在便携式电器中被淘汰,并且在电视图像显示难有作为。虽然近年用无硫发光粉、肋 栅技术等可改善 VFD 的性能,但是依旧缺少重大的突破。
各种显示器件都有自己的特点和使用范围。VFD 在字段式显示领域中的主要对手是 LCD 和 LED。各 种数字元和固定文字元号显示,目前主要使用 TN-LCD 和 VFD。由于 VFD 用于低信息容量显示的成本很低, 可以大量生产小尺寸 VFD,而几乎所有的字段式显示对于价格都极为敏感,所以 VFD 能在显示市场上占 有一席之地。但随着技术的进步,近年发展迅速的有机发光二极管(OLED)正逐步成为 VFD 的最大竞争对 手。

真空荧光显示屏栅网制造工艺

真空荧光显示屏栅网制造工艺
如下:
C A D 辅 助 设 计 C A D 辅 助 设 计 是 整 个 工 艺 的基 础 , 产 品 设 计 的 好 坏 直 接 影 响出 现 错 误 会 给 生 产 造 成 难 以估 计 的 损 失 , 因此 不 断 降 低 设 计 出错率提 高设计 合理性也 是降低成本 , 提 高 生 产 率 的关 键 。 产 品 设 计 过 程 主 要 包括 以下几个步 骤:原始 尺寸的绘制 ,
G a i n( A g e ) 、G a i n ( N u m b a t h r o o m s ) 等 色 的直 方 图分 别 表 示 经 济 损 失 的不 同 损 色 线 代 表 决 策 树 实 际 的 提 升 结 果 ( 评 估 信 息增 长 中,G a i n( N u m b e d r o o m s ) 值 失 程 度 的 等 级 : 蓝色 直方 图表 示 o w n e r 用 结 果 ) 。 一般 认 为 准 确 率 砸 6 0 % 以上 的 模 最 大 , 因 此 被 作 为 测 试 属 性 用 于 产 生 户 自 己拥 有 住 房 , 红 色 直 方 图表 示 r e n t 型 都 是 具 有 一 定 的准 确 度 , 因 此 通 过 该 模 型 得 到 的 规 则 信 息 都 能 够 帮 助 研 究 人 当 前 分 支 节 点 ,t e s t a t t r i b u t e = N u m 用 户 自己租 房 子 住 。 八 个 叶子 节 点 其 中 之 一 的 叶 子 节 点 员 和 采 集 者做 出 正确 的决 策 。从 图5 中可 b e d r o o m s 。同时根据 “ N u m b e d r o o m s ” 以看 出 , 决 策 树 的分 数 为 0 . 8 9 , 预 测 的 取 不 同 的 值 ,把 全 部 的 输 入 分 为 4 部 的具 体 挖掘 图例 如 表 l 所示 。 分 :N u m b e d r o o m s < 2 , N u m b e d r o o m s = 2 , N u m 根 据 图 的 结 果 展 示 , 当 卧 室 数 量 b e d r o o m s = 3 , N u m b e d r o o m s > = 4 ,若 设符合 此 < 2 或 是 卧室 数量 = 2 同 时 卫 生 间 的 数 量 条件 的集 合 :N u m b e d r o o m s < 2 集 合为 s l , 返 < 2 . 3 0 0 时 , 用 户 是 租 房 子 的 概 率 比 较 回值 为 G e n e r a t e — d e c i S i o n t r e e ( S 1 , N u m 大 。反 之 ,卧 室 数 量 = 3 或 是 卧 室数 量 > = 4 b e d r o o m s ) 。N u m b e d r o o m s = 2 集 合为 s 2 , 返 时 , 用 户 是 自 己 拥 有 房 子 的 概 率 比 较 r e e ( s 2 , N u m 大 , 这 点 也 比 较 符 合 常 识 ,通 常 卧 室 的 回值为G e n e r a t e — d e c i s i o nt b e d r o o m s ) 。N u m b e d r o o m s = 3 集合 为 s 3 , 返 数 量 比 较 多 , 比 较 容 易推 测 出来 家 庭 成 r e e( s 3 , N u m 员 比较 多 ,所 以 比较 倾 向 于 自 己拥 有 住 回 值 为G e n e r a t e — d e c i s i o nt
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