平板显示技术(PDP)

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平板显示技术

平板显示技术

August 5, 2016
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2.6 宽视角技术
FFS边缘场转换是IPS技术的派生技术,主要的改进是采用透明电极以增加 透光率,结构跟IPS模式大同小异,但其正负电极不再间隔排列。透明电极 不会遮挡光线,所以可以实现较高的开口率。FFS技术通过优化液晶,使得 提高透光率和缩短响应时间可兼顾。
August 5, 2016
PБайду номын сангаасge 10
2.3 TN型液晶显示
TN面板,全称Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,由于低廉的生产 成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的 中低端液晶显示器(液晶手表、数字仪表、电子钟、计算器)中被广 泛使用。
August 5, 2016
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August 5, 2016
数据信号
Y1 X1 Y2 Y3 … Ym
X2
扫描信号
X3 … Xn
August 5, 2016 | Page 15
School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University
2.6 宽视角技术
LCD视角问题:对于同一种液晶分子的排列状态,视角不同,液晶分子的可视形貌也不同, 有效光程差Δnd 不同,所观察到的透射光的强度也不同,看到的光学效果也随之变化。
A1
A
α
A2
August 5, 2016
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2.6 宽视角技术
宽视角技术: 补偿模式TN+Film 垂直取向模式(VA) 面内切换模式(IPS) 光学补偿弯曲(OCB) 补偿膜模式是一种在液晶盒的表面 上加贴一片一定数值的光学各向异 性的薄膜以改善视角特性的方法

PDP基本概况

PDP基本概况

PDP市场分析预测人类信息社会的主要特征是随时随地的获得信息、加工信息、利用信息、传播信息,以信息化带动工业化。

阴极射线管(CRT)诞生一百多年来,作为终端显示器的地位是无与伦与的。

但是近十年来受到了平板显示器的有力挑战,从二十世纪八十年代开始,物理学领域新的实验技术、极端条件实验技术和实验方法的发展带动了半导体技术的迅猛发展,新型发光材料的物理研究,合成方法研究以及应用研究的异常活跃,促进了显示技术的发展。

平板显示器件成为八十年代和九十年代发光与显示的研究热点。

主要的研究工作集中在:1.粉末电致发光材料及显示器件的研究,包括直流粉末电致发光(DCEL)和交流粉末电致发光(ACEL);2.薄膜电致发光材料及器件的研究(TFEL);3.有机薄膜电致发光材料及器件的研究(OEL);4.等离子体发光材料及显示器件的研究(PDP);5.场发射材料及显示器件的研究(FED);6.半导体发光二极管及大屏显示方案的研究(LED);7.液晶显示技术的研究(LCD)。

在整个学术界关于显示器的研究都是和发光材料联系在一起的,认为显示技术的核心是发光材料的问题。

当时提出的目标是:固体化、平板化、全彩色、高亮度、长寿命、低功耗、大面积、无辐射、无闪烁,当然成本也不能太高。

从材料上分主要分为无机和有机,从显示原理上分有主动发光式和非发光式(被动发光式)。

经过二十多年的研究、竞争和发展,平板显示器已经渐渐进入角色,成为新世纪显示器的主流产品。

目前竞争最激烈的平板显示器有四个品种: 1.场发射平板显示器(FED)2.等离子体平板显示器(PDP)3.有机薄膜电致发光二极管(OEL)4.薄膜晶体管液晶平板显示器(TFT-LCD)据美国Stanford Resources InC.提供的最新资料显示,平板显示器市场将从1999年的169亿美元增加到2005年的349亿美元,超过CRT显示器件。

PDP 显示器市场将从1999年的8亿美元增加到2005年的58亿美元,这在所有的平板显示器中增幅最大,2002年以后,PDP将进入快速增长期,主要是彩色大屏幕PDP电视机的增长。

几种显示技术的比较

几种显示技术的比较

几种常见显示技术的比较平板显示器件包括液晶显示器件(LCD)、等离子体显示器件(PDP)、发光二极管显示器件(LED),场发射显示器件(FED )、表面传导发射显示器件(SED )、无机电致发光器件(IOEL)、有机电致发光器件(OLED ) 等。

下面就其中的几种做简要的介绍。

1、液晶显示器件(LCD )液晶显示器件是液晶应用的主体,发展很快。

液晶显示器的优缺点:(1)结构和产品体积。

传统显示器由十使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。

液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且重量上比相同显示面积的传统CRT显示器要轻得多。

同时液晶显示器由十功耗只在十电极和驱动IC上,因而耗电量比传统CRT显示器也要小得多。

(2)辐射和电磁波干扰。

传统CRT显示器由十采用电子枪发射电子束,在打到屏幕上后会产生辐射,尽管现有产品在技术上有很大的提高,把辐射损害降到最小,但不可能根除。

在这一点上,液晶显示器具有先天的优势,它根本没有辐射可言。

至十电磁波的干扰,液晶显示器只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄,而传统CRT显示器为了散热,不得不将外壳钻上散热孔,所以电磁波干扰就不可避免了。

所以液晶显示器也被称为冷显示器或环保显示器。

(3)平面直角和分辨率。

液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。

不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多。

而传统显示器在较好显卡的支持下达到完美的显示效果。

(4)显示品质。

传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以口光灯为光源)更为明亮,在可视角度上也比液晶显示器要好得多。

等离子体显示(PDP)技术概述-tanzhanao

等离子体显示(PDP)技术概述-tanzhanao

气体放电的物理基础
PDP是气体放电器件,它的工作原理和工作特性与其 内部气体放电的物理过程有着密切的联系,因此有必 要对此做一简单介绍。 一切电流通过气体的现象称为气体放电或气体导电。 气体放电可按维持放电是否必须有外界电离源而分为 自持放电和非自持放电。
气体放电的伏安特性
当电源电压Ea从零开始增加,起 始阶段测得的放电电流极微弱, 其电流是由空间存在的自然辐射 照射阴极所引起的电子发射和体 积电离所产生的带电粒子的漂移 运动而形成的。在OA段,极间 电压Va很低,空间带电粒子浓度 保持不变,电流正比于粒子的迁 移速度,因而正比于场强和电 压。随着极间电压的增加,极间 产生的所有带电粒子,在复合前 都被电场收集到,因为产生电子 和离子速率保持常数,所以进入 了饱和电流区域,如AB段。如果 在试验中有外加紫外线辐射放电 管,则在相同的电压下,饱和电 流值将增大。起始阶段的三条实 线,表示不同强度的紫外源的照 射结果。
PDP按工作方式的不同可分为电极与气体直接接触的直流型(DCPDP)和电极用覆盖介质层与气体相隔离的交流型(AC-PDP)两 大类。而AC-PDP又根据电极结构的不同,可分为对向放电型和表 面放电型两种。
P的特点
(1)易于实现薄型大屏幕 由于PDP放电单元的空间很小,前后基板的间隙通常小于20um, 所以PDP屏的自身厚度不到1cm。组成等离子体显示器后的厚度和 重量主要由显示屏和电子线路板决定,一般厚度小于12cm。 (2)具有高速响应特性 PDP显示器以气体放电为其基本物理过程,其开关速度极高,在微 秒量级,因而扫描的线数和像素数几乎不受限制,特别适合于大屏 幕高分辨率显示。 (3)可实现全彩色显示 利用稀有混合气体放电的紫外线激励红、绿、蓝三基色荧光粉发 光,并采用时间调制灰度技术,可以达到256级灰度和1677万种颜 色,能获得CRT同样宽的色域,具有良好的彩色再现性。

PDP简介1

PDP简介1

PDP(Plasma Display Panel)等离子体显示屏是继CRT、LCD后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。

可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势。

虽然有关等离子体显示屏的技术最早出现在60年代初期,但是从1995年开始,才算正式步入商品化阶段。

目前,市场虽然已经畜势待发,等离子电视仍然属于不太为市场所熟悉的新产品。

但出乎意料的是,它一经投放市场却立刻被接受。

去年等离子体显示器全球销量已超过70万台,主要销往美国和欧洲,合计市场规模为60亿美元,主要应用于机场、车站等公共场所作为公共信息显示终端。

PDP显示原理与日光灯发光原理相似。

它们都是在一个真空的放电空间注入放电气体(PDP采用惰性气体:氖、氙、氦等种类的混合气体;而日光灯是用水银蒸气),然后在放电电极上施加电压,这时放电气体会产生电离效应而释放出紫外线(UV),紫外线激发不同种类的荧光粉发出不同颜色的可见光。

在等离子显示面板上,红、绿、蓝三原色显示单元按照一定的方式排列成一个象素。

每当有电压施加于相应电极引起气体放电,产生的紫外线激发放电空间内侧的荧光粉即可发出红、绿、蓝三原色可见光,在驱动电路的驱动下,三种原色的光混合产生各种各样的颜色以形成一个彩色画面。

PDP显示面板的构造是在上下两层玻璃基板中间由障壁分隔成上百万个放电空间,放电洞见内充有惰性气体。

一个PDP显示面板可以理解为由上百万个红、绿、蓝三原色微小的日光灯组合而成的。

等离子电视的突出优点使它具备了非常强的适应性,如:家庭影院、信息公告、会议室、商店商用、公众显示、运动场所等等,它为我们描绘了广阔的市场前景。

作为新世纪的视频和信息显示终端,等离子电视可与计算机、DVD、数码相机、数码摄录机、网络设备等连接,适用于会议室、家庭影院、运动场所等多种场合,轻易满足创新时代庞大的信息需求。

新时代、新生活,等离子电视引领未来家庭生活新浪潮。

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

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。

电视机显示原理

电视机显示原理

电视机显示原理电视机显示原理可简要描述如下:电视机显示技术主要分为两种类型:CRT(阴极射线管)和平板显示技术。

CRT技术是传统的显示技术,它通过电子枪产生的电子束在显示屏上形成像素。

电子枪会发射出高速电子,在感应电场的作用下,电子束被加速并击中屏幕的荧光物质,激发其发光。

电子束的位置由水平和垂直扫描信号控制,从而形成图像。

红、绿、蓝三种颜色的电子枪分别激发对应荧光物质,通过调节电子束的亮度和颜色,可以呈现出所需的图像。

平板显示技术是现代电视的主流技术,主要包括液晶显示(LCD)、等离子体显示(PDP)和有机发光二极管显示(OLED)等。

这些技术都是利用不同的物理原理来产生图像。

液晶显示通过液晶分子的开关效应来控制光的透过度,从而形成图像。

液晶显示屏由许多液晶单元组成,每个单元控制一小部分像素。

当电压施加在某个液晶单元上时,液晶分子的排列会改变,使光通过或屏蔽。

这样,液晶显示屏可以通过调整每个单元的电压,以产生所需的图像。

等离子体显示通过电离气体放电来生成紫外线,并通过荧光物质转换成可见光。

等离子屏幕上的每个像素都由三个子像素组成,分别放置红、绿、蓝三基色的荧光物质。

根据输入的电信号控制每个子像素放电的强度,从而调节颜色和亮度,形成图像。

有机发光二极管显示是利用有机材料在电场激励下发光的原理来产生图像。

在OLED屏幕上,每个像素由有机发光材料组成,通过电压控制每个像素的亮灭。

不同的有机材料可以发射不同颜色的光,通过适当搭配可以呈现出丰富多彩的图像。

总之,电视机显示原理采用不同的技术来控制光的亮度和颜色,从而形成图像。

每种技术都有其优势和特点,随着科技的发展,电视机显示技术也在不断演进和创新。

PDP知识

PDP知识

PDP知识1、像素:也叫分辨率,是指可以显示出的水平和垂直像素的数组,其值通常与若干显示方式相对应。

分辨率为1366×768时,就是指在等离子屏幕的横向上划分了1366 个像素点,竖向上划分了 768 个像素点。

分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则等离子的信号接收范围越广。

随着数字化电视和高清晰电视的发展,在选择等离子时候建议选购像素较高的产品,一般像素越高的等离子价格也相应要贵2、可视角度:指站在位于屏幕边某个角度时仍可清晰看见屏幕影像所构成的最大角度。

可视角度都是左右水平对称的,但在上下垂直方向上可就不一定了,而且常常是上下可视角度要小于左右可视角度。

等离子可视角度大多都为左右160度,视野开阔,能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有更大观赏角度。

普通电视机在大于160度的地方观看时画面已严重失真,液晶更是望尘莫及。

3、对比度:是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。

比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。

对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。

高对比度对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次表现都有很大帮助。

在一些黑白反差较大的文本显示、CAD显示和黑白照片显示等方面,高对比度产品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有优势。

相对而言,在色彩层次方面,高对比度对图像的影响并不明显。

对比度对于动态视频显示效果影响要更大一些,由于动态图像中明暗转换比较快,对比度越高,人的眼睛越容易分辨出这样的转换过程。

等离子的对比度普遍都达到500:1以上,有部分产品高达3000:1以上,一般选购1000:1以上就可以满足大多数场合的需要。

4、亮度是指画面的明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits,也就是每平方公尺分之烛光。

目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。

PDP技术

PDP技术

PDP是Plasma Display Panel。

等离子显示器等离子显示器(Plasma Display Panel,简写PDP)是采用了近几年来高速发展的等离子平面屏幕技术新一代显示设备。

等离子彩电是用等离子显示技术制造的高科技彩电,这种彩电的主要特点是图像真正清晰逼真,在室外及普通居室光线下均可视,可提供在任何环境下的大屏视角;并且屏幕非常轻薄,厚度仅有厘米,便于安装,是彩色电真正的高端产品。

随着多媒体及高清晰度电视(HDTV)的出现,显示技术得到了空前的发展。

在众多的显示方法中,等离子体显示器PDP以其卓越的性能受到了广泛的关注。

PDP 具有视角宽、寿命长、刷新速度快、光效及亮度高、易制作大屏幕、工作温度范围宽等很多优良特性。

彩色PDP采用的数字灰度技术可使图像灰度超过256级,能满足显示16位或24位真彩色的要求。

1 等离子显示器的工作原理等离子显示器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屏幕。

每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。

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,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。

每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显示像管发光相似。

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,等离子显示器的三层结构如图1所示。

一般由三层玻璃板组成。

在第一层的里面涂有导电材料的垂直,中间层是灯泡阵列,第三层表面涂有导电材料的水平条。

要点亮某个地址的灯泡,开始要在相应行上加较高的电压,等该灯泡点亮后,可用低电压维持氖气灯泡的亮度。

关掉某个灯泡,只要将相应的电压降低。

灯泡开关的周期时间是15ms,通过改变控制电压,可以使等离子板显示不同灰度的图形。

彩色等离子板目前还处于快速发展阶段。

DLP、DID、PDP比较

DLP、DID、PDP比较
较低
93%
分析:
色彩饱和度越高,显示出来图像越艳丽。
分辨率
1366x768(46 英寸 )
1024x768(42 英寸 )
852x480(42 英寸 )
分析:
分辨率决定画面的清晰程度,液晶显示器的分辨率相对较高,画面更细腻, 可显示更多内容。
2.分辨率
显示屏是用来输出高清晰图象和视频的,因此清晰度也是非常重要的,对于显示技术,考察清晰度的高低,关键看分辨率的大小。目前,对于大屏幕液晶而言物理分辨率可达到2024×1080,而大屏幕等离子的分辨率依然停留在853×480,而且对于要求单屏多窗口显示时,液晶画面的效果明显好于等离子,与此同时液晶屏克服了等离子屏在低灰度条件下闪烁的问题,所以从分辨率和清晰度的角度看,等离子要略逊液晶一畴。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 5. 亮度
显示图像清不清晰也和亮度有一定关系,如果亮度不足,很多细节就黑乎乎的一片,什么也看不清了。液晶的图像依靠的是液晶板背面的灯管透过液晶板形成图像,早些时候,亮度一直是困扰液晶显示的一个大问题,提高亮度的方法有两种,一是提高液晶板的光通过率,但是这个是有极限的,提高的空间已不大。新型的液晶板已经普遍采用了多支灯管的技术,亮度有很大提高,在相同的参数下,液晶的明亮度效果也要稍好一些。
优点:高分辨率、厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射。
缺点:拼接缝稍大。
液晶和等离子显示技术
目前主流的平板显示技术主要有液晶显示技术和PDP等离子显示技术。下面,我们就从几个方面比较一下这两种显示技术。
1.使用寿命
大屏幕显示器由于其不菲的造价,所以使用寿命成为其首要问题,理论上讲液晶和等离子显示屏的寿命都可以达到6万小时,不过由于这两种显示技术的发光原理不同,使得实际应用中差异很大。等离子显示器中的每个像素单元实际上是一个微型灯泡,由于使用白炽灯泡,图像质量会随着使用时间增长而变差,虽然目前的技术能够目前的技术能够使等离, , 子显示器工作时间达到60,000个小时,但可能使用到20,000小时的时候背光就会出故障,导致显示质量下降一半。并且等离子如果长期播放一个固定的图像,会在屏幕上留下一个浅浅的痕迹(残影)也就是“烧屏”,例如,如果观看一信号太久,屏幕一角的台标就可能烙印在屏幕上,在观赏其它信号时仍看得到其残影。通常情况下,连续观看10~20小时就能造成看得见的残影,截至目前这个问题还没有完美的解决方法。由于液晶电视工作原理不同(利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩),液晶显示一般不存在残影和图象质量下降问题。

PDP显示原理

PDP显示原理

PDP显示原理1.什么是等离子等离子体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。

物质是由分子组成的,一个分子可以包含一个或多个原子,而一个原子则是由原子核和若干个电子组成。

原子核带正电,电子带负电,原子呈电中性。

气态时,电子在电场束缚下围绕原子核旋转。

如果气体被加热、加电场磁场或照射(紫外线、放射性射线等),其电子的热运动动能就会增加。

一旦电子的热运动动能超过原子核对它的束缚,电子就成为自由电子,这种过程称之为电离。

如果气体中的所有原子都被电离,就称为完全电离,如果只有部分原子被电离,则称为部分电离。

被电离的原子数与总原子数之比称为电离度。

电离度为100%时,即气体被完全电离,就成为等离子态,也称为等离子体。

这是最严格定义的等离子体,在实际应用中,部分电离的气体,只要满足一定的条件,也通称为等离子体。

等离子体中,失去电子的原子称为离子。

2.等离子是如何发光的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,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。

在等离子体状态时,离子与电子的结合会发出紫外线。

3.等离子显示器等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)。

等离子显示器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(Gas Discharge Discharge Display)。

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屏幕。

每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。

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,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。

每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光相似。

平板显示技术

平板显示技术

平板显示技术平板显示器分为主动发光显示器与被动发光显示器。

前者指显示媒质本身发光而提供可见辐射的显示器件,它包括等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)、场发射显示器(FED)、电致发光显示器(LED)和有机发光二极管显示器(OLED)等。

后者指本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制后,其光学特性发生变化,对环境光和外加电源(背光源、投影光源)发出的光进行调制,在显示屏或银幕上进行显示的器件,它包括液晶显示器(LCD)、微机电系统显示器(DMD)和电子油墨(EL)显示器等。

1.液晶显示器(LCD)液晶显示器包括无源矩阵液晶显示器(PM-LCD)与有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)。

STN与TN液晶显示器均同属于无源矩阵液晶显示器。

90 年代,有源矩阵液晶显示器技术获得了飞速发展,特别是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。

它作为STN的换代产品具有响应速度快、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。

AM-LCD与PM-LCD的差别在于前者每象素加有开关器件,可克服交叉干扰,可得到高对比度和高分辨率显示。

当前AM-LCD采用的是非晶硅(a-Si)TFT开关器件和存储电容方案,可得到高灰度级,实现真彩色显示。

然而,高密度摄像机和投影应用对高分辨率和小象素的需求推动了P-Si(多晶硅)TFT(薄膜晶体管)显示器的发展。

P-Si的迁移率比a-Si的迁移率高8到9倍。

P-Si TFT的尺寸小,不仅适合用于高密度高分辨率显示,且周边电路也可以集成到基板上。

总而言之,LCD适合作薄、轻、功耗小的中小型显示器,广泛应用于笔记本电脑、移动电话等电子设备中。

30英寸和40英寸的LCD已研制成功,有的已投入应用。

LCD经过规模化生产,成本在不断降低。

目前,已面市500美元的15英寸LCD监视器。

它的未来发展方向是取代PC的阴极显示器并在液晶电视中应用。

2.等离子体显示器(PDP)等离子体显示是利用气体(如氛气)放电原理实现的一种发光型显示技术。

pdp显示原理的发展及应用

pdp显示原理的发展及应用

PDP显示原理的发展及应用1. 简介1.1 什么是PDP显示技术等离子显示面板(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电原理来显示图像的平板显示技术。

它具有高亮度、高对比度、高刷新率等优点,在早期的大屏幕显示设备中得到了广泛应用。

1.2 PDP显示原理PDP显示原理是基于气体放电的效应。

当加一个较高的电压到充满稀有气体的小空腔中时,由于电压的作用,空腔中的气体被电离,产生等离子体。

当等离子体再次与稀有气体离子相碰撞时,会释放出紫外线。

紫外线会激发反射型荧光材料,使其发出可见光,从而形成图像。

2. PDP显示技术的发展历程2.1 起步阶段PDP显示技术的起步阶段可以追溯到1964年。

最早的PDP显示器是由General Electric公司的Donald Bitzer和Robert Willson共同研发的。

这种早期的PDP显示器由数百个小空腔组成,每个空腔通过一个薄膜板与其他空腔隔离。

2.2 进一步改进随着时间的推移,在20世纪末和21世纪初,PDP显示技术得到了进一步改进。

研究人员采用了新的材料和工艺来提高PDP显示器的亮度、对比度和响应时间。

同时,PDP显示器的分辨率也随着技术的提升而不断提高。

2.3 PDP显示技术的巅峰在进一步发展的过程中,PDP显示技术达到了巅峰。

2006年,PDP显示器的尺寸已经达到了100英寸,成为当时最大的平板显示设备。

这些巨大的PDP显示器在户外广告、体育场馆和舞台演出中广泛使用,为观众提供了极佳的视觉效果。

3. PDP显示技术的应用3.1 家庭娱乐PDP显示技术在家庭娱乐领域得到了广泛应用。

由于PDP显示器具有高亮度和高对比度的优势,它在观看电影和玩视频游戏时能够提供更加逼真的图像效果。

此外,PDP显示器的宽视角特性也使得家庭成员可以在任何角度都能够获得清晰的图像。

3.2 商业广告PDP显示技术在商业广告领域也有着重要的应用。

大尺寸的PDP显示器可以轻松地吸引人们的注意力,它们在商场、车站、机场等公共场所被广泛用于播放商业广告。

PDP成像原理

PDP成像原理

二、原理及基本特点
等离子体: 等离子体:
由原子、分子、 由原子、分子、离子和电子 组成的准中性气体, 组成的准中性气体,当外加电 场、磁场时,该气体激发为等 磁场时, 离子体并呈现一定的宏观特性 ,它被称为物质的第四,在台 它被称为物质的第四, 湾被称为“电浆” 湾被称为“电浆”。
二、原理及基本特点
三、产品功能一览表
TCL数字窗等离子电视产品主要功能一览表: 数字窗等离子电视产品主要功能一览表: 数字窗等离子电视产品主要功能一览表
型号 比例 DDHD数字动态全高清芯片 原装进口高亮度彩色显示模块 水平/垂直近180度超宽视角 3C数字智能驱动器 DVI数字直通车 RS232接口 电脑RGB接口 HDTV YPbPr接口 画中画/双画面
等离子显示屏的屏体是由相 距非常近的两块玻璃板组成, 非常近的两块玻璃板组成, 与空气隔离, 真空后注入一 与空气隔离,抽真空后注入一 注入 些惰性气体, 些惰性气体,上下玻璃板都有 各自的电极。 各自的电极。 PDP目前多采用单基板表 PDP目前多采用单基板表 目前多采用 面放电型工作方式。 面放电型工作方式。 工作方式
二、原理及基本特点
四、缺陷点: 缺陷点:
的制造过程中, 在 PDP的制造过程中, 由于目前工艺的限制 , 不可避免地存在缺 的制造过程中 由于目前工艺的限制, 陷点的问题。所谓缺陷点,就是不能随图像的变化正常点亮或熄灭的 陷点的问题。 所谓缺陷点, 从理论上来说,应包括以下的几种类型: 点,从理论上来说,应包括以下的几种类型:
二、原理及基本特点
可见光的产生: 可见光的产生:
工作气体在电场的作用下 发生辉光放电( 发生辉光放电(glow ischarge);在放电过程中, ischarge);在放电过程中, 电子与原子发生碰撞使其跃迁 至激发态; 至激发态;激发态的原子发射 147nm真空紫外光(VUV)回 147nm真空紫外光(VUV)回 nm真空紫外光 到基态;同时147nm的紫外 到基态;同时147nm的紫外 147nm 线激发荧光粉, 线激发荧光粉,使其发射出可 见光。 见光。

什么是PDP

什么是PDP

什么是PDP(等离子显示屏)PDP (Plasma Display Panel,等离子显示屏)是继CRT、LCD后、采用等离子平面屏幕技术的最新一代显示设备。

PDP等离子显示器又称电浆显示器。

其原理是利用惰性气体放电产生紫外线来激发彩色荧光粉发光,再转换成人眼可见的光。

它采用等离子管作为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕(如图1所示),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,并激励平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。

每个等离子管产生一个像素,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,类似显像管发光。

PDP的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。

等离子显示设备最突出的特点是分辨率佳,可做到超薄。

目前可轻易做到40英寸以上的完全平面大屏幕,厚度不到100毫米(如图2)。

等离子体技术不同于CRT和LCD的显示方式,在结构和组成方面具有很大优势。

等离子显示器具有体积小、重量轻、无X射线辐射等优点,由于各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现CRT显像管常见的图像几何畸变。

PDP屏幕亮度非常均匀、没有亮区和暗区,而且不受磁场影响,具有更好的环境适应能力。

PDP屏幕不存在聚焦问题,因此完全消除了CRT显像管某些区域聚焦不良或长年使用后出现的散焦顽症;不会出现CRT显像管那样的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。

与LCD相比,PDP显示器亮度高、色彩还原性好、灰度丰富、对迅速变化的画面响应速度快。

由于PDP屏幕亮度高,因此可以在明亮的环境之下使用;因其PDP视野开阔(视角高达160度),能提供格外亮丽、均匀平滑的画面和前所未有的更大观赏角度。

总之,PDP 的图像更清晰,色彩更鲜艳,感受更舒适,令传统显示设备望尘莫及。

等离子显示器的结构特殊也带来一些弱点。

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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PDP发光原理与结构图 发光原理与结构图
等离子显示屏的组成、 等离子显示屏的组成、结构特征
PDP像素放电、发光单元结构 像素放电、 像素放电
对放电气体的要求是: 、着火电压低; 、 对放电气体的要求是:1、着火电压低;2、辐射的真空紫外光谱与荧光粉的 激励光谱相匹配,而且强度高; 、 激励光谱相匹配,而且强度高;3、放电本身发出的可见光对荧光粉发光色纯 影响小; 、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射小; 、化学性能稳定。 影响小;4、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射小;5、化学性能稳定。 因此,彩色AC-PDP可以选用稀有气体 、Ne、Ar、Kr、Xe作为放电气体, 可以选用稀有气体He、 、 、 、 作为放电气体 作为放电气体, 因此,彩色 可以选用稀有气体 它们的谐振辐射波长分别为58.3nm、73.6nm、106.7nm、123.6nm、147.0 nm。 它们的谐振辐射波长分别为 、 、 、 、 。
放电气体
具有不同组成成分放电气体的着火电压、放电电流、 具有不同组成成分放电气体的着火电压、放电电流、辐射的光谱分布和强 度不同,造成彩色AC-PDP的工作电压、功耗、亮度、光效和色度等性能 的工作电压、 度不同,造成彩色 的工作电压 功耗、亮度、 存在较大差异。因此,为了使彩色AC-PDP具有优良的显示性能,必须合 具有优良的显示性能, 存在较大差异。因此,为了使彩色 具有优良的显示性能 理选择放电气体的组成成分。 理选择放电气体的组成成分。 彩色AC-PDP对放电气体的要求是:1、着火电压低;2、辐射的真空紫外 对放电气体的要求是: 、着火电压低; 、 彩色 对放电气体的要求是 光谱与荧光粉的激励光谱相匹配,而且强度高; 、 光谱与荧光粉的激励光谱相匹配,而且强度高;3、放电本身发出的可见 光对荧光粉发光色纯影响小; 、 光对荧光粉发光色纯影响小;4、放电产生的离子对介质保护膜材料溅射 可以选用稀有气体He、 、 小;5、化学性能稳定。因此,彩色 、化学性能稳定。因此,彩色AC-PDP可以选用稀有气体 、Ne、 可以选用稀有气体 Ar、Kr、Xe作为放电气体,它们的谐振辐射波长分别为 作为放电气体, 、 、 作为放电气体 它们的谐振辐射波长分别为58.3nm、73.6nm、 、 、 106.7nm、123.6nm、147.0 nm。 、 、 。
DC-PDP的结构和工作原理 的结构和工作原理
• DC-PDP的阴极和阳极直接暴露在气体放 的阴极和阳极直接暴露在气体放 电空间, 工作时, 电空间 , 工作时 , 在电极上加直流脉冲电 压使气体放电发光。 压使气体放电发光。 • PDP发展至今 , 已研究开发出的 发展至今, 发展至今 已研究开发出的DC-PDP 的结构非常繁多, 的结构非常繁多 , 而且目前各种新型结构 还在不断涌现。 还在不断涌现 。 下面主要介绍两种具有代 表性的DC-PDP结构和一种可实现 结构和一种可实现HDTV的 表性的 结构和一种可实现 的 结构及其工作原理。 结构及其工作原理。
气体放电的伏安特性
气体的击穿和巴邢定律
• 汤生第一电离系数 汤生第一电离系数—α系数 系数 它是指每个电子在沿电场反方向运行单位距离的过 程中, 程中,与气体原子发生的碰撞电离次数 • 汤生第二电离系数—β系数 汤生第二电离系数—β系数 它是指一个正离子沿电场方向运行单位路程所产生 的碰撞电离次数。 的碰撞电离次数。 • 汤生第三电离系数 汤生第三电离系数—γ系数 系数 它是指每个正离子打上阴极表面时产生的二次电子 发射数。 发射数。
AC-PDP制备流程 - 制备流程
PDP 前板制程归纳
后板制备流程
PDP面板构成要素与问题 面板构成要素与问题
PDP驱动 驱动
PDP驱动 驱动
PDP驱动 驱动
结论
PDP由于放电 由于放电Cell尺寸难 由于放电 尺寸难 以无止境缩小﹐因此PDP 以无止境缩小 ﹐ 因此 一般走大面板路线﹐ 一般走大面板路线﹐近来 因为制作技术的提升 ﹐PDP的分辨率也大大的 的分辨率也大大的 提高﹐ 提高﹐不过由于先天条件 ﹐PDP的发展并不着重在 的发展并不着重在 提升分辨率上﹐ 提升分辨率上﹐而是在制 程的自动化上努力, 程的自动化上努力,发展 高画质(亮度 高画质 亮度 、 对比度 、 饱和度)、 低功耗的PDP, 饱和度 、 低功耗的 , 符合生活潮流。 符合生活潮流。
AC-PDP发展史 发展史
等离子显示的特点
什么是等离子体
等离子是物质的第四态, 等离子是物质的第四态 , 内能和 动能远高于固态、 液态和气态; 动能远高于固态 、 液态和气态 ; 等离子体的定义是一团带电荷的 气体分子,并且其中的正电荷 通常为正离子) 和负电荷( ( 通常为正离子 ) 和负电荷 ( 通 常为电子) 总数约略相等; 常为电子 ) 总数约略相等 ; 换言 之等离子体整体呈电中性。 之等离子体整体呈电中性 。 产生 等离子体有好几种方式, 等离子体有好几种方式 , 例如对 气体施予足够强的电场、 气体施予足够强的电场 、 施予电 子束轰击或施予激光, 子束轰击或施予激光 , 都能将气 体激发成等离子体状态。 体激发成等离子体状态 。 就像固 体转变为液体或液体转变为气体 一样, 只要持续不断的供给能量, 一样 , 只要持续不断的供给能量 , 等离子体就会持续不断的存在。 等离子体就会持续不断的存在。
气体放电延迟
• 从在电极间加上一个大于着火电压的瞬时 , 到气 从在电极间加上一个大于着火电压的瞬时, 体击穿所需的时间称为气体放电延迟或击穿时滞。 体击穿所需的时间称为气体放电延迟或击穿时滞 。 总的气体放电延迟由两部分组成: 总的气体放电延迟由两部分组成: 统计性时间延迟t 统计性时间延迟 s - 从电极加上电压的瞬时到空 间出现一个可引起电子雪崩的电子所需的时间。 间出现一个可引起电子雪崩的电子所需的时间 。 它可表示为: 它可表示为: 形成性时间延迟t 形成性时间延迟 f-从阴极前出现一个可进行电 子雪崩的电子起, 子雪崩的电子起,经过多种碰撞过程达到使气体 击穿所需的时间。 击穿所需的时间。
平板显示技术
谢文法
xiewf@
目录
• • • • • • 光度学及色度学基础 液晶显示技术 等离子体显示器技术 电致发光显示, 电致发光显示,有机电致发光显示 发光二极管显示 场致发射平板显示器, 场致发射平板显示器,真空荧光显示
什么是PDP 什么是
• Plasma Display Panel (等离子显示屏) 等离子显示屏) • PDP主要利用电极加电压、 惰性气体游 主要利用电极加电压、 主要利用电极加电压 离产生的紫外光激发荧光粉发光制成显 示屏。 示屏 。PDP显示屏的每个发光单元工作 显示屏的每个发光单元工作 原理类似于霓虹灯。 原理类似于霓虹灯。每个灯管加电后就 可以发光。 可以发光。 • 显示屏由两层玻璃叠合、密封而成。当 显示屏由两层玻璃叠合、密封而成。 上下玻璃板之间的电极,施加一定电压、 上下玻璃板之间的电极,施加一定电压、 电极触电点火后, 电极触电点火后,电极表面会产生放电 现象,使显示单元內 现象,使显示单元內的气体游离产生紫 外光, 紫外光UV激发荧光粉产生可见 外光 , 紫外光 激发荧光粉产生可见 一个像素包括红、 光。一个像素包括红、绿、蓝三个发光 单元, 三基色原理, 组合形成256色光 。 色光。 单元 , 三基色原理 , 组合形成 色光 • PDP按工作方式的不同主要可分为电极 按工作方式的不同主要可分为电极 与气体直接接触的直流型(DC-PDP)和 与气体直接接触的直流型 和 电极用覆盖介质层与气体相隔离的交流 两大类。 型 (AC-PDP)两大类。而 AC-PDP又根据 两大类 又根据 电极结构的不同, 电极结构的不同,可分为对向放电型和 表面放电型两种
发光机理
彩色AC-PDP的发光主要由以下两个基本过程组成: 的发光主要由以下两个基本过程组成: 彩色 的发光主要由以下两个基本过程组成 1、气体放电过程,即利用稀有混合气体在外加电压的作用下产生 、气体放电过程, 放电,使原子受激而跃迁,发射出真空紫外线(<200 nm)的过程; 的过程; 放电,使原子受激而跃迁,发射出真空紫外线 的过程 2、荧光粉发光过程,即利用气体放电所产生的紫外线,激发光致 、荧光粉发光过程,即利用气体放电所产生的紫外线, 荧光粉发射出可见光的过程。 荧光粉发射出可见光的过程。
壁电荷与壁电压
彩色AC-PDP 彩色
彩色AC-PDP通常利用稀有混合气体放电产生 通常利用稀有混合气体放电产生 彩色 来激发三基色光致荧光粉发光, 的VUV来激发三基色光致荧光粉发光,这与荧 来激发三基色光致荧光粉发光 光灯的发光原理相似。 光灯的发光原理相似。稀有混合气体的组成成 配比、 分、配比、充气压强和荧光粉材料的发光特性 对彩色AC-PDP的亮度、 发光效率和色纯有很 的亮度、 对彩色 的亮度 大影响。 大影响。
DC-PDP的制作工艺 的制作工艺
交流等离子体显示板
• AC-PDP与DC-PDP在结构上的最大不同之处是在电极表 与 在结构上的最大不同之处是在电极表 面覆盖有一介质层。介质层的作用有两个方面: 面覆盖有一介质层 。 介质层的作用有两个方面 : 一方面 是把电极与放电等离子体分隔开, 是把电极与放电等离子体分隔开 , 限制了放电电流的无 限增长, 保护了电极, 无须DC-PDP那样在每个单元制 限增长 , 保护了电极 , 无须 那样在每个单元制 作限流电阻,因而结构相对简单;另一方面, 作限流电阻 , 因而结构相对简单 ; 另一方面 , 该介质层 使气体放电产生的空间电荷存储在介质壁上, 使气体放电产生的空间电荷存储在介质壁上 , 这些壁电 荷的建立可使AC-PDP工作在存储模式 , 并有利于降低 工作在存储模式, 荷的建立可使 工作在存储模式 放电的维持电压。 具有结构简单、 放电的维持电压 。 AC-PDP具有结构简单 、 亮度和光效 具有结构简单 高的优点。 高的优点。
三基色荧光粉
为使彩色AC-PDP显示的图像色彩鲜艳、 逼真,并使AC-PDP具有长久的寿命, 为使彩色 显示的图像色彩鲜艳、 逼真, 并使 具有长久的寿命, 显示的图像色彩鲜艳 具有长久的寿命 对其使用的荧光粉要求为:1、在真空紫外线的激发下,发光效率高;2、色彩 对其使用的荧光粉要求为: 、在真空紫外线的激发下,发光效率高; 、 饱和度高,色彩再现区域大;3、余辉适宜;4、热稳定性和辐照稳定性好;5、 饱和度高, 色彩再现区域大; 、 余辉适宜; 、 热稳定性和辐照稳定性好; 、 有良好的真空性能,即具有低的饱和蒸气压并容易去气;6、涂覆性能良好。 有良好的真空性能,即具有低的饱和蒸气压并容易去气; 、涂覆性能良好。
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