等离子电视机的基本知识讲解

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等离子电视机 ppt

等离子电视机 ppt

(10) USB接口
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文 含义是“通用串行总线”。USB具有传输速度快 (USB1.1是12Mbps,USB2.0是480Mbps) ,使用方便,支持热插拔,连接灵活,独立供电 等优点,可以连接鼠标、键盘、打印机、扫描仪 、摄像头、闪存盘、MP3机、手机、数码相机、 移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable Modem等,几乎所有的外部 设备。
PDP原理
4.等离子显示器接口电路
(1)标准视频输入(RCA)接口 (2)S视频输入接口 (3)音频输入输出接口 (4)视频色差输入接口 (5)BNC 端口 (6)RS232C串口 (7)VGA输入接口 (8)DVI输入接口 (9) HDMI接口 (10) USB接口
(1)标准视频输入(RCA)接口
Bitzer (右)和 Robert Willson
早期的终端机用CRT代替显示
他们将一个1英寸宽的玻璃片上钻了个直径为它千分之十 五的小孔,然后将玻璃片和其他两片叠成三明治结构。他 们在这个三明治结构的外表面制作了可以承受高压的薄膜 黄金电极,然后将其中的空气抽干,并注入纯净的氖气。 通过给电极施以电压,这个装置中的气体开始发光,这就 是等离子显示设备的最初原型。 相对于当初只能显示单色,分辨率只有4×4、16×16或者 100×100的等离子显示器,真正进入现代社会,并且拥 有和现在等离子电视接近性能的产品,在1993年才正式 诞生 当前全球生产PDP厂家主要有日本的富士通、NEC、松下 、索尼、东芝、三菱、夏普、荷兰的飞利浦、美国的 Photonic、Plasma和法国的汤姆逊等公司国内生产 (组装)厂家有长虹、SVA、TCL、海尔等
早期的16×16分辨率等离子显示屏

【精品】等离子电视的技术特点及成像原理

【精品】等离子电视的技术特点及成像原理

等离子电视的技术特点及成像原理1、1概述一、等离子电视的发展简史等离子体显示(PlasmaDisplayPanel,简称PDP)是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示(GasDischargeDischargeDisplay).按工作方式的不同,可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-PDP)两大类。

AC-PDP技术于1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明.70年代初,美国率先实现了10in512×512线的单色AC-PDP产品的量产,成为所有平板显示技术中最先实现批量生产的技术。

因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点。

70年代末日本富士通公司和美国IBM公司分别开发了有MgO保护层的第二代单色AC—PDP产品,使用寿命达到10000小时.20世纪80年代初美国IBM公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC—PDP产品,使工作寿命突破100000小时。

之后,产品向大显示容量和高分辨率方向发展,实现了对角线达1米以上的大屏幕显示。

1986年美国开发了对角线达1。

5米、显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP产品。

后又相继推出了低功耗、低成本、高灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP产品。

彩色AC-PDP技术的研发工作始于20世纪70年代中期,至90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。

1993年日本富士通公司首次进行21in640×480像素的彩色AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色PDP通向规模生产的序幕。

1994年三菱公司开始20in852×480像素彩色AC-PDP产品的批量生产。

首次使真正的16:9宽屏幕壁挂电视进入实用化.1997年日本的三菱、先锋、NEC等公司和荷兰的Philips公司也开始了40in和42in彩色AC-PDP产品的批量生产。

初级培训资料(等离子电视)

初级培训资料(等离子电视)

目录一.彩色电视基本原理(一)三基色混色原理实践证明,自然界几乎所有的颜色都可以由三种基本的颜色按不同的比例混合而成;反之,自然界大多数颜色都可以分解成三种基本的颜色,这三种颜色分别是红(R)、绿(G)、蓝(B),这便是三基色原理。

用三基色可以混合出自然界几乎所有的颜色,常见的混色法有:(1)直接相加混色法:它是指将几种基色按一定的比例混合,得到另一种颜色的方法。

(2)空间相加混色法:当三种基色相距很近,而观察距离又较远时,就会产生混色的效果。

(3)时间相加混色法:将三种基色光按先后顺序轮流投射到同一表面上,只要基色转换快,由于人眼的视觉暂留特性(物体在人眼前消失后,人眼还觉的物体好象还在眼前,这种印象约保留0.04S时间),人眼就会获得三种基色直接混合而形成的色彩感觉。

(二)信号编制彩色摄像管中有R、G、B三组滤光片,这三组滤光片,从彩色画面射来的光线中分离出,红、绿、蓝光线,分别射到相应的光电转换器上,转换成图示的R、G、B三基色信号,三基色信号传到编码电路,编码电路对这三个基色信号按一定的方式处理,得到一个0-6MHZ彩色全电视信号,高频伴音信号与高频图象信号在混合器中混合而某频道电视信号。

电视系统就是接收电视信号,经过处理还原成R、G、B三基色信号,最后通过(三)基本信号类型除上面提到的电视信号以外,还存在多种信号模式,但其基本的编制、解码原理都是相互关联的。

R、G、B三基色信号送到编码距阵电路,三基色信号先以0.3R+0.59G+0.11B比例混合出亮度信号Y(Y=0.3R+0.59G+0.11B便是著名的亮度公式)。

然后分别用R、B信号与Y信号相减,得到R-Y色差信号和B-Y色差信号,两个色差信号分别有低通滤波选出并压缩幅度后去混合器,在混合器中R-Y 与-K信号混合去V平衡器,在混合器中B-Y信号与-K信号混合去U平衡器。

R-Y 与+K混合信号在V平衡器中调制+90度副载波信号,得到V信号;B-Y与-K信号在U平衡调幅器中调制0度副载波,得到U信号。

等离子电视机.pptx

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2.对于中国普通消费者而言,高昂的价格是 PDP彩电最大的缺点。
4.等离子电视机的发展前景
虽然目前等离子体显示技术水平有了很大 提高,但仍存在着一些问题,主要是:产 品功耗、成本过高;分辨率、对比度、发 光效率有待提高等。针对这些问题,可以 预见等离子体显示技术的发展趋势:
(1) 采用高效、节能PDP显示屏制造技术降 低生产成本
5.结论
经过多年的研发,PDP技术在大尺寸显示器件市场 上占领的阵地正在逐步扩大。但目前PDP技术仍存 在功耗、成本过高;分辨率、对比度、发光效率有 待提高等问题。尤其是高昂的价格,使得PDP在进 军家庭市场的过程中受到了阻碍。这些问题便是许 多PDP研究机构及生产厂家所面临的挑战。因此, 只有努力克服这些困难,降低其成本,提高其性能, 才会有更大更好的PDP的问世。随着等离子电视机 攻克了主要技术难点,等离子本来的技术优势被越 来越多的人所认识后,等离子产品会逐渐繁荣兴旺 起来。
缩短工艺处理时间,降低制造能源消耗, 降低材料成本,采用大尺寸玻璃板多面取 技术。
(2) 降低PDP产品的功耗 优化产品结构设计和电路设计。
(3) 提高PDP产品的发光效率 研究表明,通过改善放点气体、电极结构、驱
动电压波形、荧光粉、障壁等,都可显著提高 发光效率;
(4) 提高PDP产品显示画面质量 发展趋势是采用10位或者12位视频信号,显著
提升PDP产品的彩色和灰度再现能力。虽然彩 色PDP的暗室对比度已达10000:1,但明室对 比度一般在100:1以下,需要进一步提高。
(5) 提高40英寸级高分辨率PDP产品市场竞 争力
随着高清晰度电视产业的发展,40英寸级 高分辨率PDP产品将成为等离子体电视的发 展重点,但需要解决价格偏高的问题。

等离子电视的基础知识

等离子电视的基础知识

等离子电视的基础知识【字体:缩小放大】一、什么叫等离子、等离子屏和等离子电视等离子电视1、等离子:随着温度的升高,一般物质依次表现为固体、液体和气体。

它们统称物质的三态。

当气体温度进一步升高时,其中许多,甚至全部分子或原子将由于激烈的相互碰撞而离解为电子和正离子。

这时物质将进入一种新的状态,即主要有电子和正离子(或是带正电的核)组成的状态。

这种状态的物质叫等离子体,它可以称为物质的第四态。

2、等离子屏:等离子屏一般都被简称为PDP,因为其英文为Pl asma Display Panel, 其是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。

3、等离子电视:等离子电视就是用等离子屏作为显示部件的电视机,等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。

二、等离子的原理等离子显示技术(Plasma Display)的基本原理是:基本原理图显示屏上排列有上千个密封的小低压气体室(氙气和氖气的混合物),电压激发气体,使其发出肉眼看不见的紫外光。

这种紫外光照射到后面玻璃上的红,绿,蓝三色荧犷体,它们再发出我们在显示屏上看到的可见光。

等离子显示屏PDP是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用等离子管做为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体。

在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。

每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光很相似,从工作原理上讲,等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。

其工作机理类似普通日光灯,电视彩色图像由各个独立的荧光粉像素发光综合而成,因此图像鲜艳、明亮、干净而清晰。

等离子电视的技术指标以及优点详解

等离子电视的技术指标以及优点详解

等离子电视的技术指标以及优点详解
讲到电视,就不能不提等离子电视,什么是等离子电视呢?记者采访
了松下电视的专业人员。

等离子电视又叫PDP(plasmadisplaypanel)电视,是利用惰性气体在一定电压的作用下产生气体放电,形成等离子体,发射真空
紫外线进而激发三基色光致发光荧光粉而发射可见光的一种主动发光型平板显
示器件,每个像素点独立发光成像。

等离子电视的主要技术指标有:
一、分辨率分辨率是电视的基础技术指标,等离子电视依照分辨率,
分为标准分辨率和高分辨率两种。

标准分辨率为852 乘以480,对眼下的信号
来说是够用的。

但是对于高分辨率的720p 与1080i 的数字信号而言,就不够用了。

二、对比度和亮度对比度和亮度是等离子电视的重要指标。

亮度越高
的等离子电视,受周围环境亮度的影响就越小,即使在光亮的环境下也能很清
晰地收看电视节目。

三、视角目前市场上的等离子产品基本上可视角度都超过了160 度,对于用户观赏不会造成任何收看障碍。

四,动态清晰度用户购机后主要是用于收看电视或碟片为主,其播放
的等离子电视的优点:
一。

机身轻薄一部32 寸的电视机机身厚度约为20 寸,一部60 寸的等离子电视厚度约为5 寸,还可以壁挂,重量也是传统电视的一半。

二。

超大屏幕传统的电视画面最大可达到40 寸左右,而等离子电视画面可达到63 寸(现时的技术还可以更大)。

(整理)等离子电视的技术特点及成像原理

(整理)等离子电视的技术特点及成像原理

等离子电视的技术特点及成像原理1、1 概述一、等离子电视的发展简史等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示( GasDischarge Discharge Display)。

按工作方式的不同,可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-PDP)两大类。

AC-PDP技术于1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明。

70年代初,美国率先实现了10in512×512线的单色AC-PDP产品的量产,成为所有平板显示技术中最先实现批量生产的技术。

因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点。

70年代末日本富士通公司和美国IBM公司分别开发了有MgO 保护层的第二代单色AC-PDP产品,使用寿命达到10000小时。

20世纪80年代初美国IBM 公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC-PDP产品,使工作寿命突破100000小时。

之后,产品向大显示容量和高分辨率方向发展,实现了对角线达1米以上的大屏幕显示。

1986年美国开发了对角线达1.5米、显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP产品。

后又相继推出了低功耗、低成本、高灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP产品。

彩色AC-PDP技术的研发工作始于20世纪70年代中期,至90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。

1993年日本富士通公司首次进行21in640×480像素的彩色AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色PDP通向规模生产的序幕。

1994年三菱公司开始20in852×480像素彩色AC-PDP产品的批量生产。

首次使真正的16:9宽屏幕壁挂电视进入实用化。

什么是等离子电视机

什么是等离子电视机

什么是等离子电视机伴随近两年平板电视机产品的大幅度降价,越来越多的消费者把购买平板电视机列入了最近的采购计划。

随着2008奥运年的来临,更迎来了一个电视机产品更新换代的高峰。

平板电视机普及率的提高必然拉动消费者对平板电视机相关知识的需求。

为了大家更好的选购平板产品,尤其是在动态画面上具有显示优势的等离子电视机产品,特意为大家总结有关等离子电视机的一系列消费常识,希望对大伙有所帮助。

什么是等离子电视机之等离子显示技术等离子电视机是目前流行的平板电视机的一种主流技术种类。

等离子电视机又称PDP-TV。

其中PDP是英文Plasma Display Panel的缩写形式。

Plasma Display Panel中文翻译过来就是等离子显示器。

等离子电视机就是等离子显示器结合电视信号接收、处理电路构成的应用产品。

了解什么是等离子电视机,等离子电视的特点、选购、保养的知识,首先需要了解等离子电视的历史。

等离子显示技术并不是什么新鲜玩意。

早在1964年美国伊利诺斯大学就成功研制出了等离子显示产品。

只不过当时的等离子只能显示单色,还不能作为彩色电视机产品来应用。

在以后的时间里这项技术得到了广泛的支持,同时技术进步飞快。

在1964年7月实验性样品的简单发光点阵基础上,1979年,人们已经能够开发出了5英寸100×100像素的AC方式表面放电彩色PDP等离子显示器产品。

而另一个标志性的产品是1993年, 21英寸、分辨率达到640×480的26万全彩色PDP等离子显示器正式进入纽约证券交易所,等离子显示器或者说等离子电视第一次迈入实质的商用化时代。

到了1996年,42英寸、852×480像素(标准清晰度)、色彩显示达到1677万色的大型全彩色宽屏PDP等离子电视的成功开发,使等离子电视真正的开始进入家用视听产品的行列。

自此等离子产品开始成为人们人常生活的伙伴。

只不过在早期受制于价格因素的影响,等离子产品只能成为富人们的享受工具。

等离子电视机

等离子电视机

等离子电视机等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。

与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。

与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。

等离子电视显示原理等离子电视是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。

它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。

放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。

在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。

当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。

气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。

当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。

当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。

等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。

目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。

等离子电视的特点等离子(PDP)电视与传统的CRT电视机相比,PDP电视机的最突出特点就是“大而薄”,其他的特点还表现在:(1)薄而轻的结构由于PDP显示模块配身具有薄而轻的特点,决定了显示屏在总体上相应的结构特征,同时显示尺寸的增大也不需要相应地增大屏体的厚度。

(2)宽视PDP可以做到和CRT同样宽的视角,上下左右大于160度。

而液晶(LCD)在水平方向视角一般为120度左,垂直方向则更少。

(3)防电磁干扰由于显示原理的差别,来自外界的电磁干扰,如马达、扬声器等,对PDP的图像几乎没有影响。

等离子电视PDP基本原理

等离子电视PDP基本原理

等离子电视PDP基本原理
等离子体是一种离子和电子混合的气体,它是由加热后的气体分子中
的电子和正离子形成的。

当加在等离子体电极上的电压达到一定程度时,
电子和正离子会相互碰撞,电子获得足够的能量,被激发到较高能级。


这些激发态的电子回到较低能级时,会释放出光子。

在等离子电视中,这
些光子激发发射出来,形成图像。

每个单元由两个玻璃板间夹有精细电极网格组成。

这个网格是沿水平
和垂直方向交错排列的。

其中水平方向的网格称为扫描线,垂直方向的网
格称为数据线。

每个单元的交点处形成一个细小的空间,即等离子体。

为了实现电极之间的离散间隔,等离子电视使用了一种称为微粒子冲
击整平(Particle Impact Panel,PIP)的技术。

在这种技术中,玻璃板
表面被涂覆上一层细小的陶瓷颗粒,当电流通过时,这些颗粒会导致等离
子体放电。

当电视接收到输入信号时,会通过电路将信号分解成红、绿、蓝三个
信号,分别输入到红、绿、蓝荧光体单元。

通过控制电极之间的电压差,
可以调节每个单元的亮度,从而显示出所需的图像。

此外,等离子电视还具有自发光的特点,即只有被激发的单元才会发光,其他单元则是黑色的,因此可以显示出非常高的对比度和鲜艳的颜色。

总结起来,等离子电视的基本原理是利用气体放电,激发发射光子来
实现电视显示。

通过控制电极间的电压差,可以实现不同单元的亮度调节,从而显示出所需的图像。

由于自发光的特点,等离子电视可以实现高对比
度和鲜艳的颜色效果。

长虹等离子电视培训课件

长虹等离子电视培训课件

Q5003
Q5004
Q5012
Q5006
Q5001
CN5003
Q5017
Q5005
VS电压滤 波电容
Q5000
CN5002 CN5001
S42AX-YD05维持板实物图
Q4002
Q4001
台阶电压调整电位器,该屏 的台阶电压调在95V,测试点 在本图片的左上方。
Q4000
Q4006
Q4005
Q4004
机等。 4、扫描板与逻辑板都有可能引起图花,但故障现象有差异:
扫描板
逻辑板
中篇
第二章 等离子电视屏组件故障判断要点 LG屏
一、了解LG屏特点及不同型号间差异。 二、PDP32F1X031屏常见故障检修
以PDP32F1X031屏屏为例了解三星屏图花、不开机、黑屏等常见故障检修流 程 三、 PDP32F1X031屏屏组件故障准确判断方法 1、以PDP32F1X031屏屏为例了解电源板、扫描板、扫描缓冲板、逻辑板、寻址 板基本电路组成。 2、以PDP32F1X031屏屏为例掌握电源板、扫描板、扫描缓冲板、逻辑板、寻址 板故障准确判断方法。 3、以PDP32F1X031屏屏为例掌握电源板、扫描板、扫描缓冲板、逻辑板、寻址 板常见组件故障及处理方法。
PS22机芯常见问题处理
及技改方法
1、PS22机芯主板常见故障现象有: 不开机:U22(IF88D)、晶振(Y2)、U10 (MST9U19B-LF)等器件失效 较多 。 无伴音: A13U (TFA9810T)失效较多 。 2、LG-32寸等离子显示屏电源板失效较多,表现故障现象为不开机、指示灯 不亮、开机保护等。
第三章 屏上组件识别
屏上组件识别识别要点 1)、三星、LG、松下屏屏型号命名方式; 2)、三星、LG、松下屏组件号识别方法; 3)、三星、LG、松下屏组件号标注差异;

等离子电视简介及原理(通俗易懂)

等离子电视简介及原理(通俗易懂)
不同的机芯方案,结构有所不同 ,如 46 寸等离子的机芯分为高频头板、视频 板、PC 板;而 42 寸等离子的机芯板分为数字板和模拟板。只是各功能模块的布 局有所不同,对信号的处理流程都是相同的,下面以 46 寸等离子为例进行介绍。
1.VIF 基本架构
为 了 要 可 接 受 CVBS 、 S-Video 、 YCbCr 信 号 , 需 要 一 视 讯 信 号 译 码 芯 片 (VideoDecoder)。其输出经过顺序扫描芯片(De-interlace Chip)后再输出, 目 的是由于目前的电视讯号都是交错式扫描, 在显示字幕或水平条纹时会有闪烁 (flicker)的现象发生, PDP 属于大尺寸显示器且定位于高阶、高单价产品, 如 此的显示品味消费者必定不能接受, 为了更稳定的画质所以使用此芯片; 模拟 数字转换芯片(ADC)则专门将模拟的 RGB 信号转换成数字 RGB 信号; T.M.D.S. 译码芯片则为数字 RGB 的传送信道;以上的各芯片输出都将送至频率转换芯片 (Scalar), 其之间的相互关系及整个 VIF 系统方块图如下, 同时将针对系统各 主要区块进一步说明。
处理,0.5~1.0V 模拟输入, 全同步处理, 具 500Mhz 可程序模拟频宽及热插 拔同步检知。
TMDS Receiver: SIL151ACT100 目前信息产品中,特别是数字平面显示器的输入端口中常有 DVI ( Digital
Visual Interface) 的应用, DVI 接口是利用 TMDS( Transition Minimized Differential Signals) 的信号传递式 。TMDS 是由美商 Silicon Image 公司发展 出来, 在 DVI 接口中有二组 Panel Link Data Pair, 一般若是视讯信号属于高频

等离子电视

等离子电视

等离子电视机等离子电视介绍等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。

与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。

与LCD 相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。

等离子电视显示原理等离子电视是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。

它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。

放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。

在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。

当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。

气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。

当使用涂有三原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。

当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。

等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。

目前研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。

等离子电视的特点等离子(PDP)电视与传统的CRT电视机相比,PDP电视机的最突出特点就是“大而薄”,其他的特点还表现在:(1)薄而轻的结构由于PDP显示模块配身具有薄而轻的特点,决定了显示屏在总体上相应的结构特征,同时显示尺寸的增大也不需要相应地增大屏体的厚度。

(2)宽视PDP可以做到和CRT同样宽的视角,上下左右大于160度。

而液晶(LCD)在水平方向视角一般为120度左,垂直方向则更少。

(3)防电磁干扰由于显示原理的差别,来自外界的电磁干扰,如马达、扬声器等,对PDP的图像几乎没有影响。

一文看懂等离子电视原理与维修

一文看懂等离子电视原理与维修

一文看懂等离子电视原理与维修等离子电视的概念等离子电视全称是PlasmaDisplayPanel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。

与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。

与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。

等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介质层的交流型PDP两大类。

研究开发的彩色PDP的类型主要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式(又称对向放电式)交流PDP和脉冲存储直流PDP。

等离子电视工作原理等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。

大量的等离子管排列在一起构成整个全屏幕。

每个等离子管作为一个像素,每个像素由三种不同颜色的发光体组成----红、绿、蓝。

由这些像素的明暗和颜色组合变化产生各种灰度和色彩的图像,这与CRT的原理很相似。

等离子管的中心元件就是等离子体,它是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。

在通常情况下,气体主要由不带电的粒子组成,也就是说,一个单独的气体分子包括了相同数量的质子(原子核里带正电荷的粒子)和电子,带负电荷的电子和带正电荷的质子保持着完美的平衡,所以原子的净电荷为零。

如果利用加大电压的方法把一些电子放入到气体内,那么它就会立刻产生变化,自由的电子与原子相撞,并使原子内部的电子数目失衡,这就会使其带正电荷,并产生了离子。

在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域。

在这样的运动中,双方的粒子不断地进行着撞击。

这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。

这个工作原理很类似于普通日光灯。

等离子显示屏上每个等离子对应的小室内都充有氖、氙原子,当它们被撞击时便发出了光。

等离子,液晶电视知识全面介绍

等离子,液晶电视知识全面介绍

等离子、液晶电视第一部分、基础知识固定分辨率:固定分辨率指屏幕上像素的数目,像素是指组成图像的最小单位,电视的影像主要是由许多堆积的点或线组成的像素(Pixels)而产生的,因此像素的多少便是影响分辨率的重要因素。

分辨率是电视主要的考查标准之一。

响应时间:响应时间是LCD电视的特定指标,它是指各像素点对输入信号反应的速度,其单位是毫秒(ms)。

响应时间越小,像素反应愈快。

而响应时间过长,在显示动态影像(甚至是鼠标的光标)时,就会产生较严重的"拖尾"现象。

目前LCD电视的响应时间通常在12-20毫秒之间,少数品牌例如夏新的“惊视”系列达到了8ms的响应速度。

对比度和亮度:对比度愈大,表示输出白色与黑色时更分明;而亮度愈大,则可在较亮的环境下,显示清晰的影像。

在不同的操作环境光线下,适当的调整对比值有助于画面显示的清晰。

双高频头:内置两个数字高频头,可同时观赏两个不同频道的有线电视节目,具有多种画中画功能。

如果没有双高频头,只能实现VOG画中画功能,即一路接电视信号,一路只能接DVD等信号源过来的AV信号,根本不可能实现同时观看两个频道电视节目的功能。

流媒体接口:液晶电视作为家庭娱乐休闲中心,它与其它休闲娱乐设备之间的高度互动,已成为液晶电视发展的趋势之一。

如今在国内数码相机、数码摄像机、移动硬盘、移动U 盘已成为众多家庭必备的娱乐工具之一,利用电视来播放和显示拍摄作品,也已成为多数家庭用户的普遍需求。

要特别注意的流媒体与记忆卡功能要能播放动态的音乐和动态的影像,而不只是播放静态的图片。

HDMI数字影音一线通:HDMI接口又称“数字高清一线通”,是国际最新标准的多媒体数字接口,是数字接口的“终极配备”。

HDMI最大优势在于体积较小并可同时传输音频及视频信号,而普通电视配备的DVI接口只能传输视频信号,不能传输音频信号。

而且,一条HDMI高清线就可以取代13条模拟传输线,彻底解决电视背后连线复杂、杂乱的问题。

什么是等离子电视

什么是等离子电视

什么是等离子电视————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:什么是等离子电视,工作原理是什么?等离子(简称PDP全称是Plasma Display Panel)是一种继承了CRT电视发光优势的平板显示技术。

它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。

与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄的特点,有同时继承了CRT色彩丰富、鲜艳。

对比度强烈、显影速度迅速的特点。

等离子电视工作原理:等离子电视的工作原理是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。

它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。

放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。

在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。

当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。

气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。

等离子是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有LCD显示器的视角和亮度均匀性问题,而且实现了较高的色彩显示能力和对比度,同时,等离子技术也避免了LCD技术中的响应时间问题。

因此从目前的技术水平看,等离子显示技术在动态视频显示领域的优势更加明显,更加适合作为家庭影院和大屏幕显示终端使用。

真正的了解什么等离子电视机,那就不能不提等离子电视机的缺点。

等离子电视机和液晶电视机比较,其主要缺点包括能源利用效率低,间接导致能耗大、发热大和亮度低;分辨率提高困难、重量较重和尺寸线较短。

这些方面的劣势成为阻碍等离子电视产品普及的主要原因。

等离子电视还有另一问题,那就是烧屏,又称残影、残像。

什么是“烧屏”:等离子显示原理决定如果屏幕上长时间保持一幅静止图像,则屏幕上会留下该图像的“鬼影”。

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科技越来越发达,越来越多的高科技走进我们的家庭中, 下面小编跟大家讲解一下,等离子电视机的基本知识。 等离子电视简介等离子电视全称是Plasma
Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻 璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成 像的设备。与CRT显像管显
示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、 鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视 角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。等离子
质层的交流型PDP两大类。研究开发的彩色PDP的类型主 要有三种:单基板式(又称表面放电式)交流PDP、双式 (又称对向放电式)交流PDP和脉冲
存储直流PDP。等离子电视好不好显示方式方面所具备的 优势就等离子电视的显示方式而言,其显示画面并不是 利用传统CRT扫描方式构成影像,图像清晰
稳定无闪烁,长时间观赏画面眼睛也不会疲劳。而且等 离子电视不存在X射线辐射问题,某种程度上可以将其称 之为真正意义上的绿色环保显示产品。由于它采
用的是高科技玻璃屏具有环保特性,同时能降低环境光 反射带来的画面干扰。画面表现方面所具备的优势等离 子电视具有亮度高、对比度高、色彩还原性好、灰
度丰富、可视角度大、对迅速变化的画面响应速度快等 优势。而这些优势恰恰是动态视频显示中至关重要的因 素,因此等离子电视表现动态视频画面的优势更加
明显,更加适合观看有线电视或作为家庭影院显示终端 使用。扩展性能方面的优势由于等离子电视是从商用等 离子显示器由来的因此其相比其他电视产品通常拥
离子电视对比与液晶电视,其体积要较大,重量较大, 耗电量较高,发热量较大。松下--等离子世界的王者对于 偏重游戏体验的用户来说,大多数液晶电视的
大多数产品都无法满足他们的要求,所以具备天然优势 的等离子电视才是最佳选择。而目前等离子市场中,松 下电视无论是技术上还是性价比上都是不错的选择
。但消费者购买的时候需要注意一点,那就松下C系列的 产品均为入门级产品,它们的售价往往最便宜,但是分 辨率却仅为1024x768,对于目前高清信
,它的大概工作原理是:两层电极板在抽真空后注入了 堕性气体,前后电极板放电,把气体电激成带色的离子 状后产生图象,在长时间观看后不会有坏点出现,
亮度衰减的也相当的慢,所以寿命和使用稳定性方面等 离子占优。三、液晶在看动态节目的时候表现的很差, 现在市场最快的液晶响应时间是4毫秒,但是在实
际测试中好多都达不到标称的数据,因为它的成像原理 造成它在看运动画面时液体的响应时间要慢于气体,所 以在看球类节目是液晶看起来会有像彗星一样的尾
了物理分辨率外,等离子电视机还具有兼容分辨率。兼 容分辨率是指等离子电视可以正确显示,或者接近正确 显示的可以输入到等离子电视的各种信号份额分辨
率。兼容分辨率是等离子电视机能够处理的各种信号的 可能分辨率的集合,它体现了等离子电视机的信号兼容 能力。
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挑选等离子电视选对分辨率非常重要。通常生活中提到 的分辨率是指电视机的物理分辨率,是电视机显示屏幕 的固有特性。一旦显示屏幕被制造出来,物理分辨
率就被固定了,不会随着应用或者其它情况的变化而改 变。物理分辨率是分辨电视机产品性能指标的核心因素, 它的含义是指电视机的整体屏幕拥有多少个可以
显示图像的基本结构单位:像素。等离子电视机的屏幕 像素通常由红、绿、蓝三个亚像素点水平或者纵向排列 组成。三原色的亚像素点的色彩变化组合出整个像
1080是现在的主流分辨率,852*480则面临淘汰,而 1920*1080则是未来的主要趋势。852*480分辨率是标准 清晰度的分辨率,不能
真实还原高清电视画质。1028*768分辨率则接近720p的 高清分辨率标准,属于准高清分辨率。1366*768、 1920*1080达到了高清
画质的要求,是观看高清电视机节目的良好选择。其中 1920*1080的分辨率达到全高清的要求,是观看顶级高清 电视节目、全高清影视的最佳选择。除
有更多的音视频接口,可以直接连接 计算机、 DVD、摄 象机、录象机、 机顶盒、数字存储设备、甚至多媒体中
控等等。其他优势另外等离子电视还有一
个可以称之为优点的方面-基本上等离子电视没有宽高比 为4:3的产品,不会出现CRT电视和CRT背投中16:9的产 品售价远高于4:3产品的不合理
现象。等离子电视的劣势等离子技术被掌握在少数高可 以厂商手中,因此价格相较于液晶也昂贵得多,同时由 于屏幕尺寸较少,消费者可以选择的余地较少。等
号越来越普及的今天来说,可以称为是个缺陷。松下等 离子电视的优点:一、松下等离子的质量应该是能够代 表现在等离子技术的最高水平了。等离子的成像原
理是前后电极板放电成像,优势在于它不像液晶那样需 要背光灯管提高亮度,等离子是自发光体电视机,而液 晶是背发光体电视机,自发光的等离子不会在短时
间内出现亮度的大幅衰减,而液晶的背光灯多数在2000 个小时以后亮度会开始衰减。二、松下等离子电视在这 方面有它特有的优势,就是没有光筏没有背光
压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。 气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光
屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当使用涂有三 原色(也称三基色)荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧 光屏,荧光屏发出后再进行混色,便实现彩色 显示。等离子体显示器技术按其工作方式可分为电极与 气体直接接触的直流型PDP和电极上覆盖介
素的彩色的色彩变化。无数个像素点的变化则组成千变 万化的图像。等离子电视机的分辨率的表示形式通常由 两个数字相乘构成。比如852*480。其中第
一个数字852表示等离子电视机的每行具有多个像素;而 480则表示纵向每列拥有多少个像素。不同的等离子电视 机具有不同的分辨率水平。常见等离子电
视的分辨率包括852*480、1024*168、1366*768、 1920*1080等。其中,1024*168、1366*768、1920*
巴,而松下等离子电视是没有这种现象的,它的响应时 间小于1毫秒,所以更适合这类高速动态节目。四、等离 子电视更加保护视力,有测试发现看液晶电视时
人们的眨眼频率和眼睛的泪腺分泌都要大于看等离子的 时候,所以松下等离子平板电视更能保护视力,这也就 是为什么在松下广告中总提到关注视力健康的原因
。等离子电视分辨率分辨率是等离子电视机的重要参数, 直接决定着电视机的性能水平,同时也是衡量电视机档 次和是否满足高清画质的重要参考因素。因此,
电视是一种利用气体放电原理进行显示的电视,其工作 原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件, 屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻
璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形 成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性 气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂
有金属氧化物导电薄膜作激励电极。 当向电极上加入电
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