各类显示器特性介绍

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各类显示器特性的介绍

各类显示器特性的介绍

各類Display特性介紹CRT發展歷史CRT( Cathode Ray Tube)即陰極射線管,作爲成像器件,它是實現最早、應用最爲廣泛的一種顯示技術。

陰極射線管(CRT)是德國物理學家布勞恩(Kari Ferdinand Braun)發明的,1897年被用於一台示波器中首次與世人見面。

隨後1907年羅辛在利用陰極射線管(CRT)接收器設計機械式掃描器,1929年俄裔美國科學家佐爾金佐裏金發展電子掃描的映射真空管,再到1949年第 1台蔭罩式彩電問世。

一百年來,以CRT爲核心部件的顯示終端在人們的生活中得到廣泛的應用,近幾十年來,隨著電腦技術的發展普及,電腦用的CRT顯示器也象電視一樣步入千家萬戶。

而與此同時,隨著大衆對顯示效果、品質、健康、環保及人性化等方面要求的不斷提高,CRT的發展經歷了球面、柱面、平面直角、蔭罩式純平面,直到以索尼平面瓏、三菱鑽石瓏爲代表的蔭柵式純平顯像管的不斷完善。

技術原理CRT顯示終端主要由電子槍(Electron gun)、偏轉線圈(Deflection coils)、蔭罩(Shadow mask)、熒光粉層(phosphor)和玻璃外殼五部分組成。

簡單的理解,CRT顯示終端的工作原理就是當顯像管內部的電子槍陰極發出的電子束,經強度控制、聚焦和加速後變成細小的電子流,再經過偏轉線圈的作用向正確目標偏離,穿越蔭罩的小孔或柵欄,轟擊到熒光屏上的熒光粉。

這時熒光粉被啟動,就發出光線來。

R、G、B三色熒光點被按不同比例強度的電子流點亮,就會産生各種色彩。

電子槍(Electron gun)的工作原理是由燈絲加熱陰極,陰極發射電子,然後在加速極電場的作用下,經聚焦極聚成很細的電子束,在陽極高壓作用下,獲得巨大的能量,以極高的速度去轟擊熒光粉層。

這些電子束轟擊的目標就是熒光屏上的三原色。

爲此,電子槍發射的電子束不是一束,而是三束,它們分別受電腦顯卡R、 G、 B三個基色視頻信號電壓的控制,去轟擊各自的熒光粉單元。

1、显示器——精选推荐

1、显示器——精选推荐

1、显⽰器1、显⽰器介绍 显⽰器属于计算机的 I/O 设备,即输⼊输出设备。

它是⼀种将特定电⼦信息输出到屏幕上再反射到⼈眼的显⽰⼯具。

常见的有 CRT 显⽰器、LCD液晶显⽰器、 LED 点阵显⽰器及OLED 显⽰器。

(1)CRT显⽰器 CRT显⽰器是⼀种使⽤阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显⽰器。

它主要由五部分组成:电⼦枪、偏转线圈、荫罩、荧光粉层及玻璃外壳。

CRT纯平显⽰器虽然具有可视⾓度⼤、⽆坏点、⾊彩还原度⾼、⾊度均匀、可凋节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显⽰器难以超越的优点,但⽬前已经退出市场。

CRT显⽰器是最早的,以前的⽼电视机⽤的就是CRT显⽰器。

(2)LCD显⽰器 LCD(Liquid Crystal Display)显⽰器,即液晶显⽰器。

相对于上⼀代 CRT 显⽰器(阴极射线管显⽰器), LCD 显⽰器具有功耗低、体积⼩、承载的信息量⼤及不伤眼的优点,因⽽它成为了现在的主流电⼦显⽰设备,其中包括电视、电脑显⽰器、⼿机屏幕及各种嵌⼊式设备的显⽰器。

LCD显⽰器内部有很多液晶粒⼦,它们有规律地排列成⼀定的形状,并且它们每⼀⾯的颜⾊都不同,分为红⾊、绿⾊和蓝⾊。

这三原⾊能还原成任意的其他颜⾊。

当显⽰器收到显⽰数据时,会控制每个液晶粒⼦转动到不同颜⾊的⾯,从⽽组合成不同的颜⾊和图像。

也因为这样,LCD显⽰器的缺点有⾊彩不够艳和可视⾓度不⼤等。

LCD主要有TFT、IPS、TFD、UFB、STN、DSTN等⼏种类型的液晶显⽰屏: TFT 屏幕是 Thin Film Transistor (薄膜晶体管)的缩写,是有源矩阵类型液晶显⽰器 (AM-LCD) 中的⼀种, TFT 在液晶的背部设置特殊光管,可以"主动地"对屏幕上的各个独⽴的象素进⾏控制,这也就是所谓的主动矩阵 TFT ( active matrix TFT )的来历,这样可以⼤⼤的提⾼反应时间,⼀般 TFT 的反映时间⽐较快约 80ms ,⽽ STN 则为 200ms 如果要提⾼就会有闪烁现象发⽣。

了解电脑显示器的不同类型

了解电脑显示器的不同类型

了解电脑显示器的不同类型电脑显示器是我们日常生活中常见的电子设备之一,它起着连接用户与电脑系统的重要作用。

然而,对于电脑显示器的不同类型,许多人并不了解。

本文将介绍几种常见的电脑显示器类型,以帮助读者更好地理解并选择适合自己需求的显示器。

一、液晶显示器液晶显示器是当前最常见的一种电脑显示器类型。

它采用液晶技术,在屏幕上形成图像。

液晶显示器具有体积小、功耗低、色彩还原度高等特点。

其中最常见的型号有TN屏、IPS屏和VA屏等。

1. TN屏TN屏是液晶显示器中最常见的一种屏幕类型。

它具有响应速度快、成本低和功耗低等优点,适合日常办公和浏览网页。

然而,TN屏的视角较窄,色彩还原度相对较低,不适合专业图像处理等对色彩要求较高的任务。

2. IPS屏IPS屏是液晶显示器中另一种常见的屏幕类型。

它具有广视角、色彩还原度高等优点,适合专业图像处理和设计等对色彩要求较高的任务。

但它的响应速度相对较慢,价格也较高。

3. VA屏VA屏是液晶显示器中少见但性能出色的一种屏幕类型。

它兼具了TN屏和IPS屏的优点,具有较高的对比度和色彩还原度,适合娱乐和日常办公。

二、LED显示器LED显示器是基于LED背光技术的一种显示器类型。

它采用了LED作为背光源,具有节能、亮度高、色彩还原度好等特点。

目前,大多数液晶显示器都是LED显示器。

LED显示器分为直下式LED和边缘式LED两种类型。

直下式LED在整个显示区域均布有LED背光,能提供均匀的亮度;而边缘式LED则将LED背光安装在显示区域的边缘,通过反射来照亮整个屏幕。

三、OLED显示器OLED显示器是一种采用有机发光二极管技术的显示器类型。

它具有色彩鲜艳、对比度高、视角广等优点。

OLED显示器不需要背光源,因此具有更薄、更轻的特点,同时还可以实现弯曲屏幕和透明屏幕等创新设计。

然而,OLED显示器目前价格较高且寿命相对较短,适合对色彩要求高的专业用户或对显示效果有追求的消费者。

四、曲面显示器曲面显示器是近年来兴起的一种新型显示器类型。

电脑显示器比较LEDvsLCDvsOLED

电脑显示器比较LEDvsLCDvsOLED

电脑显示器比较LEDvsLCDvsOLED 电脑显示器比较:LED vs LCD vs OLED电脑是现代社会中不可或缺的工具,而电脑显示器则是电脑系统中重要的组成部分。

随着科技的进步,LED、LCD和OLED这三种不同类型的显示器逐渐崭露头角。

今天,我们将比较这三种显示器的特点和优劣势,以帮助您更好地了解选择合适的显示器。

一、LED显示器LED(发光二极管)显示器是现在最常见的一种,它采用了发光二极管作为背光源。

LED可以提供更高的亮度和更高的对比度,使显示图像更清晰锐利。

此外,LED显示器具有更广的色域,能够呈现更饱满的色彩。

这使得它在图形设计和媒体行业中得到广泛应用。

此外,LED显示器在能耗方面也表现出色。

相对于传统的液晶显示器,LED显示器使用LED作为背光源,能够实现更低的能耗,并且更加环保。

另外,LED显示器具有较长的使用寿命,节省了维修和更换背光源的成本。

然而,LED显示器也存在一些不足之处。

例如,价格较高,相对于LCD显示器和OLED显示器来说,成本更高。

此外,LED显示器在黑色表现和对比度方面相对较弱,可能会出现明暗不均的情况。

二、LCD显示器LCD(液晶显示器)是广泛应用于电脑和电视领域的一种显示技术。

它通过液晶层的电场调制来控制光的传递,从而实现图像的显示。

相对于LED显示器,LCD显示器的价格更为亲民,是较为常见的一种选择。

LCD显示器优点在于其成本效益和可靠性。

它们的制造成本相对较低,因此价格通常较为合理。

此外,LCD显示器在可靠性方面表现出色,具有较长的使用寿命。

然而,LCD显示器也存在一些缺点。

首先,LCD显示器需要背光源来提供光照,这使得其亮度和对比度相对较低。

其次,LCD显示器的色彩表现相对较差,无法呈现饱满的色彩。

三、OLED显示器OLED(有机发光二极管)显示器是最新的显示技术,具有许多优点。

OLED显示器不需要背光源,因为每个像素点都是自发光的。

这使得OLED显示器能够实现更高的亮度和对比度,并且显示更为鲜艳丰富的色彩。

了解电脑显示器的不同类型和特性

了解电脑显示器的不同类型和特性

了解电脑显示器的不同类型和特性电脑显示器是我们日常工作和娱乐中不可或缺的重要设备。

然而,你是否真正了解电脑显示器的不同类型和特性?在本文中,我将为你详细解析各种电脑显示器的不同特点和使用场景,帮助你选择最适合你需求的显示器。

1. 液晶显示器液晶显示器是目前最常见的电脑显示器类型之一。

它的主要特点是轻薄便携、色彩鲜艳、视觉效果良好。

液晶显示器采用液晶技术,通过液晶分子的光电效应来调节像素的亮度和颜色。

它具有较低的能耗,适用于办公室和家庭使用。

然而,液晶显示器也存在一些不足之处。

例如,对快速移动的对象显示不够流畅,容易出现残影现象。

另外,液晶显示器的观看角度有限,不同角度下的图像显示效果差异较大。

2. LED显示器LED显示器是液晶显示器的改进版本,广泛应用于各个领域。

与传统液晶显示器相比,LED显示器采用了LED背光源,拥有更高的色彩饱和度和对比度。

它的功耗更低,寿命更长,显示效果更好,同时还具备更好的环保特性。

LED显示器可以细分为两种类型:直接式LED和边缘式LED。

直接式LED显示器通过在整个屏幕背后布置LED模组来实现更好的亮度和对比度。

边缘式LED显示器则是将LED灯安装在屏幕的边缘,通过反射板将光线传导到整个屏幕。

3. OLED显示器OLED显示器是一种新兴的显示技术,具有独特的优势。

OLED (Organic Light Emitting Diode)显示器由有机材料构成,对比度高,色彩鲜艳,响应速度快,并且可以实现更薄的设计。

OLED显示器还可以实现自发光,没有背光源,因此在黑暗环境下显示效果更出色。

然而,OLED显示器也存在一些挑战和问题。

首先,OLED显示器的制造成本较高,价格较贵。

其次,由于有机材料的使用,长时间显示静态图像可能导致烧屏现象。

此外,OLED显示器的寿命相对较短,使用寿命一般在几万到十几万小时之间。

4. 曲面显示器曲面显示器是近年来越来越受欢迎的一种显示器类型。

显示器的分类介绍

显示器的分类介绍

显示器的分类介绍
显示器的分类介绍
显示器是目前计算机中最常用的视频输出设备,通过显示器中的图像和文字信息,用户能很方便地与计算机进行人机交流。

显示器在正常工作时将从显卡接收到的信号转变为人眼可见的光信号,并通过显示屏幕显示出来。

显示器的分类
1.CRT显示器
CRT显示器是通过显像管进行图像显示的一种显示器。

目前较常见的CRT显示器一般都采用了纯平技术,故此也称为纯平显示器,如图所示。

CRT显示器体积较大、重量较沉,而且耗电量较高,但对普通消费者而言适用性强,显示速度和效果较好。

目前游戏发烧友和图形图像设计人员大都使用CRT显示器。

2.LCD显示器
LCD显示器,即液晶显示器,它是目前最流行的一种显示器,如图所示。

与CRT显示器相比,LCD显示器的`优点主要是耗电量小,辐射低,屏幕不闪烁,而且重量轻、体积小,这些优点都是CRT显示器无法实现的。

但其画面质量没有CRT显示器好,其显示的色彩会随用户观察角度的不同而发生变化。

几种常见类型屏幕优缺点比较

几种常见类型屏幕优缺点比较

几种常见类型屏幕优缺点比较屏幕作为电子设备的关键部分之一,不同的类型屏幕在性能、显示效果和使用体验等方面存在着差异。

下面将介绍几种常见类型的屏幕,并对它们的优缺点进行比较。

1.液晶显示屏(LCD)液晶显示屏是目前应用最广泛的屏幕类型之一、它的优点包括:高亮度、色彩饱满、清晰度高、能耗较低、可触控等。

此外,液晶显示屏的生产成本相对较低,所以价格也相对较为亲民。

然而,液晶显示屏的对比度较低,黑色表现较差,而且角度视角较窄。

此外,在快速移动物体的显示上可能存在残影现象。

2.有机发光二极管显示屏(OLED)OLED显示屏使用有机材料发光,能够根据需要点亮每个像素,因此对比度高、黑色表现优秀、角度视角广。

OLED屏幕还具有较高的刷新率和响应速度,适合播放高动态范围内容和游戏。

然而,OLED显示屏存在着寿命短、易烧屏、亮度衰减快等问题。

此外,由于制造成本较高,OLED 显示屏的价格相对较高。

3.高级别面板(TFT-LCD)高级别面板是一种改良型的液晶显示屏。

相比于传统的液晶显示屏,高级别面板显示效果更好,具有更高的对比度、更广的颜色范围和更快的响应速度。

然而,高级别面板的价格相对较高,所以应用范围相对较窄。

4.曲面显示屏曲面显示屏的特点是屏幕的弧度较大,能够提供更广阔的视觉体验。

曲面显示屏通过将屏幕曲面与眼睛的自然弧度相匹配来提供更加逼真的图像效果,同时还可以减少镜头的形变和反射。

此外,曲面显示屏还能够提供更高的对比度和舒适的观看体验。

然而,曲面显示屏的价格较高,而且由于曲面设计的限制,可能不适合于一些应用场景。

5.投影显示屏投影显示屏通过投影机将图像投射到平面或屏幕上显示。

投影显示屏的优点包括:屏幕尺寸可自由调整、无需占用大量空间和便于携带。

投影显示屏适用于需要大屏幕显示的场景,例如会议室、教室等。

然而,投影显示屏的亮度较低,因此在光线较亮的环境下显示效果可能较差。

综上所述,各种类型的屏幕在不同的应用场景和需求下都有各自的优缺点。

了解电脑显示器的不同面板类型

了解电脑显示器的不同面板类型

了解电脑显示器的不同面板类型随着科技的进步,电脑显示器的种类和技术也在不断更新。

对于许多普通用户来说,了解电脑显示器的不同面板类型可能有些困惑。

本文将为您介绍不同的面板类型,帮助您更好地选择适合自己的电脑显示器。

一、TN(Twisted Nematic)面板TN面板是目前市场上最常见的面板类型之一。

它具有响应时间快、刷新率高、成本低的特点,非常适合游戏玩家和需要高刷新率的用户。

然而,TN面板的色彩表现不如其他面板类型,视角较窄,容易出现色彩偏移和失真问题。

因此,TN面板适合追求高刷新率和低延迟的用户,而对色彩表现要求不高的用户。

二、IPS(In-Plane Switching)面板IPS面板是另一种常见的面板类型,它具有更好的色彩表现和视角,能够呈现更准确、真实的色彩。

与TN面板相比,IPS面板的视角更广,颜色更饱满,但响应时间较长,刷新率相对较低。

因此,IPS面板适合需要色彩表现和视角要求较高的用户,如设计师、摄影爱好者等。

三、VA(Vertical Alignment)面板VA面板是一种介于TN面板和IPS面板之间的折衷方案。

它的色彩表现和视角都相对较好,但响应时间和刷新率相对较低。

VA面板的对比度极高,能够呈现更深沉的黑色和更明亮的白色。

因此,VA面板适合需要高对比度和更深色彩表现的用户,如电影爱好者或需要处理图像的专业用户。

四、OLED(Organic Light Emitting Diode)面板OLED面板是一种新兴的显示技术,具有非常高的色彩表现、对比度和响应时间。

OLED面板不需要背光,每个像素都可以独立发光,因此能够实现真正的深黑色和高亮度。

不过,OLED面板的成本较高,寿命相对较短。

目前,OLED面板主要应用于高端电视和手机屏幕上。

总结:不同面板类型的电脑显示器各有优缺点,选择适合自己的面板类型取决于个人需求和预算。

如果您更注重游戏性能和响应速度,那么TN面板可能是个不错的选择;若您是设计师或摄影爱好者,IPS面板能更准确地还原色彩;而需要更深黑色和高对比度的用户可以选择VA面板。

显示器参数常识

显示器参数常识

1,CRT:就是所谓的“大屁股〞,以前的家用电视和显示器都是这样的,很笨重。

优点是亮度高,分辨率可在带宽允许自由调整,颜色好。

缺点就是笨重,功耗大。

2,LCD:就是液晶,目前能买到的都是液晶。

这种显示器有点不言而喻,轻薄,功耗低。

缺点就是色彩相对较差3,LED:就是发光二极管,是一种半导体。

它的优点是低能高效,就是功耗更低,寿命更久,但是亮度更高。

缺点是色彩较差,点距较大。

因为它亮度高,一般充当LCD的背光源使用。

因为点距大的原因,所以广场的大屏幕一般是LED显示屏。

我今天主要说的是主流的LCD液晶显示器的颜色多说一点。

前面相对简单的我大概说下。

那么一款显示设备到底好在哪,我们该怎么购置,选择什么样的适合自己。

就我用过的显示器来说,短时间用过的不算,比方在朋友那里,我指的是放家里常用。

CRT有两款,LCD有四款。

其中没有一款是完美的,可以说各有特点。

我主要从参数讲。

一,分辨率就是可显示像素宽高比,分辨率的乘积叫:像素。

比方1024×768,1920×1080,1680×1050,打个比方,1920×1080,就是高度有1080发光点,长度有1920个发光点,分辨率越大,可显示容就越多。

它是最重要的性能参数。

发光点之间的距离叫做点距,点距越小越细腻,越大越不清晰,比方马赛克就是超大点距。

比方1080P视频,它就是1920×1080分辨率的,放在1920×1080显示器上刚刚适宜,如果是960×540分辨率的视频,放在1920×1080分辨率的显示器上,那么2个点显示一个像素,这样会有颗粒化,会造成不清晰。

那如果视频分辨率超过显示器分辨率,比方7680×4096放在1080P显示器上,一个像素点只能发一种颜色,这会造成像素丧失。

视频的分辨率代表清晰度,显示器的分辨率代表可显示大小。

二,亮度这个很容易理解,就是显示屏有多亮。

显示器的分类和主要性能指标

显示器的分类和主要性能指标

显⽰器的分类和主要性能指标⼀、显⽰器的分类 1、按照⼯作原理不同分类 ①CRT显⽰器 CRT显⽰器学名为阴极射线显像管,是⼀种使⽤阴极射线管(Cathode Ray Tube)的显⽰器。

主要有五部分组成:电⼦枪(Electron Gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、⾼压⽯墨电极和荧光粉涂层(Phosphor)及玻璃外壳。

CRT显⽰器是通过显像管内安装的阴极射线电⼦枪发射电⼦经过偏转线圈和⾼压线圈加速后撞击到荧光屏上,由于荧光屏上涂染了⼀层特殊介质,经过电⼦撞击后显⽰出图像。

CRT显⽰器的优点有图像⾊彩鲜艳、画⾯逼真且没有延时感,但缺点是体积⼤、重量⼤、耗电量⾼,且有较强的电磁辐射。

⽬前适⽤于专业图形图像设计⼈员。

②LCD显⽰器(液晶显⽰器)、TFT-LCD液晶显⽰器 液晶显⽰器泛指⼀⼤堆利⽤液晶所制作出来的显⽰器。

TFT-LCD(Thin-film transistor liquid crystal display)//Thin-film transistor liquid crystal display//薄膜晶体管液晶显⽰器//Thin-film:薄膜//transistor:晶体管//liquid:液体//crystal:晶体//display:显⽰器液晶显⽰器是⼀种借助于薄膜晶体管(TFT)驱动的有源矩阵液晶显⽰器,它主要是以电流刺激液晶分⼦产⽣点、线、⾯配合背部灯管构成画⾯。

IPS、TFT、SLCD都属于LCD的⼦类。

LCD显⽰器是利⽤液晶的物理特性制造的显⽰器。

液晶的特点是通电时发光,不通电时不发光,这样就可通过发光和不发光组合在屏幕上显⽰出图像。

LCD显⽰器具有很多CRT显⽰器不具备的优越性,如没有辐射危害、屏幕不会闪烁、⼯作电压低、功耗⼩、重量轻和体积⼩等,但LCD显⽰器的画⾯颜⾊逼真度不及CRT显⽰器。

③LED显⽰器 LCD显⽰器的⼀种,所以很多性能指标是相同的,由于LED显⽰器内含多个发光⼆极管,因此,其性能指标还包括发光强度⽐和脉冲正向电流,下⾯将分别进⾏介绍。

LCD几种显示类型介绍

LCD几种显示类型介绍

LCD几种显示类型介绍LCD(液晶显示器)是目前应用最广泛的平板显示技术之一,广泛应用于电视、电脑、手机、平板电脑等各种设备中。

根据不同的原理和结构,LCD显示器可分为多种类型。

以下将介绍LCD的几种主要显示类型。

1.TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)TFT-LCD是当前最主流的LCD显示技术,它采用薄膜晶体管作为每个像素点的控制开关,能够实现快速的响应速度和高质量的画面表现。

其中,TFT代表薄膜晶体管,表示每个液晶像素都被一个晶体管控制。

TFT-LCD显示器的最大优点是颜色还原度高,显示效果细腻,且能适应高分辨率与高亮度的显示要求。

大多数电脑显示器和高端电视就采用了TFT-LCD技术。

2.IPS-LCD(进通气孔开关液晶显示器)IPS-LCD是一种在TFT-LCD技术基础上改进的显示技术。

它的最大特点是拥有广视角,色彩还原度高,同时具有快速响应速度和较高的亮度。

这种液晶技术克服了TN-LCD(下文会介绍)的观看角度狭窄、色彩变化等问题。

IPS-LCD显示器被广泛应用于由于需要大视角和高色彩精度的领域,如专业设计、摄影等。

3.VA-LCD(垂直对齐液晶显示器)VA-LCD是一种垂直微扭转液晶技术,其特点是对比度高、观看角度更广,显示效果优于TN-LCD。

基于VA-LCD技术制造的显示器,能够实现更高的静态对比度和更大的观看角度范围,能够呈现更深的黑色和更鲜艳的颜色。

VA-LCD显示器因为良好的色彩表现和高对比度,适用于观看电影、游戏和图片等需要高画质表现的领域。

4.TN-LCD(扭曲向列液晶显示器)TN-LCD是最早问世的液晶显示技术,其特点是响应速度非常快,也较为廉价。

然而,相较于其他LCD类型,TN-LCD的观看角度较狭窄,色彩表现较差,同时在大面积亮部显示时会有较明显的亮度不均匀情况。

因此,TN-LCD并不适用于专业需求色彩准确性和广视角性能的场合,但在市场上仍然存在较大的应用。

5.OLED(有机发光二极管)OLED是另一种广泛应用于电子设备的显示技术,它不同于LCD,是一种基于有机发光材料的电致发光技术。

CRT、LCD、PDP、OLED三种显示器件的工作原理及特点分析

CRT、LCD、PDP、OLED三种显示器件的工作原理及特点分析

CRT、LCD、PDP、OLED三种显示器件的工作原理及特点分析摘要显示器应该是将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的一种显示工具。

是完成电光转换并将各像素综合成为图像的作用最终把接受到的电视信号在荧光屏上重现出来。

它的应用也非常广泛,大到卫星监测、小至看视频,可以说在现代社会里,它的身影无处不在,其结构一般为圆型底座加机身,随着彩显技术的不断发展,现在出现了一些其他形状的显示器,而且越来越明细,而且它们经历了从黑白到彩色,从球面到柱面再到平面直角,直至纯平的发展。

在这段加速度前进的历程中,显示器的视觉效果在不断得到提高,色彩、分辨率、画质、带宽和刷新率等各项指标均有大幅度的提升。

目前广泛应用的电视显示器主要分以下几种:CRT(阴极射线管)显示器、LCD(液晶)显示器、PDP(等离子)显示器、OLED(发光二极管面光源)显示器等新型的平板显示器。

本设计主要分析了CRT、LCD、PDP、OLED显示原理和特点,优缺点,和介绍了主要的生产厂家以及未来的发展趋势。

关键词:CRT LCD PDP OLED 显示原理目录绪论CRT是一种使用阴极射线管的显示器,曾是应用最广泛的显示器之一,CRT纯平显示器具有可视角度大、无坏点、色彩还原度高、色度均匀、可调节的多分辨率模式、响应时间极短等LCD显示器难以超越的优点,而且现在的CRT显示器价格要比LCD显示器便宜不少。

LCD 液晶显示器是,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。

比CRT要好的多,但是价钱较其贵。

现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分的普及。

PDP等离子显示板,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。

各类Display特性介绍

各类Display特性介绍

各类Display特性介绍CRT | FED | VFD | PDP | STN | OLED | TFT | DLP | LCOS新型显示器件进展CRT发展历史CRT(Cathode Ray Tube)即阴极射线管,作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。

阴极射线管(CRT)是德国物理学家布劳恩(Kari Ferdinand Braun)发明的,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。

随后1907年罗辛在利用阴极射线管(CRT)接收器设计机械式扫描仪,1929年俄裔美国科学家佐尔金佐里金发展电子扫描的映像真空管,再到1949年第1台荫罩式彩电问世。

一百年来,以CRT为核心部件的显示终端在人们的生活中得到广泛的应用,近几十年来,随着计算机技术的发展普及,计算机用的CRT显示器也象电视一样步入千家万户。

而与此同时,随着大众对显示效果、质量、健康、环保及人性化等方面要求的不断提高,CRT的发展经历了球面、柱面、平面直角、荫罩式纯平面,直到以索尼平面珑、三菱钻石珑为代表的荫栅式纯平显像管的不断完善。

技术原理CRT显示终端主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。

简单的理解,CRT显示终端的工作原理就是当显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。

这时荧光粉被启动,就发出光线来。

R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。

电子枪(Electron gun)的工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。

这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。

显示器简介介绍

显示器简介介绍
显示器简介介绍
汇报人: 2023-11-18
目 录
• 显示器的种类和原理 • 显示器的性能指标 • 显示器的应用和市场现状 • 显示器的选购和使用技巧
01
显示器的种类和原理
CRT显示器
传统、高画质、体积较大
• CRT(阴极射线管)显示器是传统的显示器类型,通过阴极射线激发荧光粉发 光,具有高画质、色彩鲜艳的特点。但是体积较大、重量重,且存在辐射问题 。
04
显示器的选购和使用技巧
如何选择合适的显示器
面板类型
分辨率
尺寸
刷新率
选择显示器时,首先要考虑的 是面板类型,如TN、IPS、VA 等。各种面板类型在色彩、对 比度、响应速度等方面有各自 的特点,应根据需求选择。
分辨率越高,显示的图像细节 越丰富。对于文字和图像处理 工作者,建议选择高分辨率显 示器。
市场趋势
随着4K超高清、HDR、高刷新率等技术的不断发展,消费者对显示器性能的要 求也越来越高。同时,曲面屏、折叠屏等创新形态也逐渐崭露头角,为市场带 来新的增长点。
不同领域对显示器性能的需求和特殊要求
娱乐领域
对显示器的要求是拥有高清晰度、高动态范围、丰富色彩和对比度,以提供震撼的视觉体 验。例如,游戏玩家可能还需要高刷新率和低延迟,以确保流畅的游戏画面。
02
显示器的性能指标
分辨率
01
02
03
定义
分辨率指的是显示器屏幕 上水平和垂直方向的像素 数量。
影响
分辨率越高,显示的图像 细节就越丰富,清晰度也 越高。
常见分辨率
1080p、1440p、2160p (4K)、5120x1440( 5K)等。
刷新率
定义
刷新率是指显示器每秒钟 更新屏幕上图像的次数, 单位为赫兹(Hz)。

显示屏等级划分标准

显示屏等级划分标准

显示屏等级划分标准一、显示效果1.分辨率:分辨率越高,图像越清晰,视觉效果越好。

2.色彩还原度:色彩还原度越高,图像越真实,视觉效果越好。

3.对比度:对比度越高,图像越鲜明,视觉效果越好。

4.可视角度:可视角度越大,观众可以从更多的角度看到图像,视觉效果越好。

二、反应速度1.响应时间:响应时间越短,图像切换速度越快,反应速度越快。

2.刷新率:刷新率越高,图像越流畅,无拖影,反应速度越快。

三、能耗效率1.能耗:能耗越低,显示器越节能,使用成本越低。

2.能效:能效越高,显示器的性能与能耗的比值越大,使用效果越好。

四、面板类型1.LCD:液晶显示器,主流显示面板类型。

2.OLED:有机发光二极管显示器,高对比度、自发光的显示面板类型。

3.LED:发光二极管显示器,高亮度、高耐久性的显示面板类型。

4.IPS:平面转换显示器,高色彩还原度、广视角的显示面板类型。

5.VA:垂直排列显示器,高对比度、广视角的显示面板类型。

五、制造工艺1.工艺水平:生产工艺水平越高,显示器的品质越好。

2.精细度:像素尺寸越小,图像越细腻,视觉效果越好。

3.外观设计:外观设计越精美,使用体验越好。

六、附加功能1.多功能接口:支持多种输入接口,如HDMI、VGA等,方便连接其他设备。

2.智能功能:支持语音助手、摄像头等智能功能,方便进行视频通话、会议等应用。

3.支架调节:支持升降、旋转等调节方式,方便调整显示器高度和角度。

4.护眼功能:支持低蓝光、防眩光等护眼功能,减少对眼睛的疲劳和伤害。

5.附加软件:支持多种附加软件,如画图工具、计算器等,提高使用效率。

七、安全性与防护等级1.防电击保护等级:符合相关标准的防电击保护等级越高,使用安全性越好。

2.防电磁干扰:能够抵抗电磁干扰的能力越强,显示器的稳定性越好。

3.物理防护:具有较好的物理防护能力,可以抵抗外界物理冲击和损伤。

八、环境适应性1.亮度适应性:在不同的光线环境下,显示器能够自动调节亮度或具有高亮度的能力以提供清晰且舒适的视觉效果的能力越好。

显示器的种类

显示器的种类

显示器的种类显示器是计算机重要的输出设备之一,用于显示计算机输出的图像、文字、视频等信息。

显示器的种类繁多,各有不同的适用场景和特点。

本文将介绍一些常见的显示器种类。

1. LCD显示器LCD(液晶显示器)是目前最常见的显示器类型之一。

它使用液晶材料来控制电流通过来控制像素的亮度,从而形成图像。

LCD显示器有许多优点,例如能有效节省电力、视觉效果好、颜色饱满等。

它们也非常适合经常需要长时间使用计算机的人,因为它们不会发出强烈的辐射,并且可以提供更清晰的图像和文本。

2. OLED显示器OLED(有机发光二极管)是一种更先进的显示技术,它采用有机材料来发出光来控制像素的亮度。

OLED显示器非常薄,颜色更鲜艳、对比度更高,并且具有更快的刷新速率和更低的能耗。

它们通常用于高端电视和智能手机等设备上。

3. CRT显示器CRT(阴极射线管)显示器是最古老的显示器类型之一,已经逐渐被淘汰。

CRT显示器使用电子射线来激发荧光屏幕,从而显示图像。

CRT显示器的优点在于成本低、响应速度快,但其缺点是比较笨重、体积较大、图像不够清晰,并且有可能会发生辐射伤害。

4. LED显示器LED(发光二极管)显示器使用较新的LED背光技术,它们比LCD显示器更加节能,颜色更鲜艳、更亮、对比度更高。

LED 显示器通常具有更高的分辨率,然而该技术也有其缺点,例如价格较高。

5. 曲面显示器曲面显示器是近年来的最新技术之一。

曲面显示器看起来非常酷,它们可以提供更学生、更具立体感的视觉效果。

曲面显示器使观看视频和玩游戏等内容更具沉浸感,但是其缺点是价格较高,并且比较难以适应所有工作内容。

总的来说,每一种显示器类型都有其优点和适用场景。

选择适当的显示器类型要根据个人的需求,考量显示器的价格、功能、视觉体验等多种因素。

希望本文能提供一些有关各种显示器类型的参考,并帮助您选择最佳的显示器来满足您的需求。

显示屏的种类

显示屏的种类

显示屏的种类简介:显示屏是指用于显示图像、文字或其他视觉信息的装置。

随着科技的不断进步,显示屏的种类也越来越多样化。

本文将为您介绍几种常见的显示屏类型及其特点。

一、液晶显示屏(LCD)液晶显示屏是目前最常见的一种显示屏类型。

它通过液晶分子的偏转和透光调节来实现图像显示。

液晶显示屏具有体积小、功耗低、可视角度广的特点。

它广泛应用于电视、电脑显示器、手机等电子设备中。

液晶显示屏的分辨率高,色彩饱和度好,可适应各种光线环境。

然而,液晶显示屏的响应速度较慢,不适合用于高速显示场景。

二、有机发光二极管显示屏(OLED)有机发光二极管显示屏是一种基于有机化合物薄膜发光原理的显示技术。

OLED显示屏具有自发光、响应速度快、对比度高、色彩饱和度好等特点。

相比传统液晶显示屏,OLED显示屏更加薄、轻便,可弯曲、可卷曲,对于柔性显示技术的应用具有优势。

然而,OLED 显示屏的寿命相对较短,成本较高。

三、电子墨水屏(E-Ink)电子墨水屏是一种能够模拟纸张效果的显示屏。

它采用微胶囊内的电荷感应颜料来显示图像,能够在无光环境下阅读,具有非常低的功耗。

电子墨水屏适用于电子书阅读器等对显示效果和电池寿命要求较高的设备。

然而,电子墨水屏刷新速度较慢,不适合播放视频或动态图像。

四、等离子显示屏(Plasma)等离子显示屏是一种通过电离气体、电场和荧光材料来显示图像的显示技术。

它具有高对比度、宽视角、响应速度快等优势,适用于大尺寸电视和显示器。

然而,等离子显示屏功耗较高,会产生较多的热量,寿命相对较短。

五、投影显示技术投影显示技术是一种将图像投射到屏幕上显示的技术。

它可以通过液晶投影、DLP投影或激光投影等不同方式实现。

投影显示屏适用于大尺寸场所,能够实现高画质、大尺寸的影音效果。

然而,投影显示屏需要较大的空间,光线环境对显示效果有较大影响。

六、触摸屏技术触摸屏技术是一种能够感应触摸操作并将其转化为电信号的显示技术。

它广泛应用于手机、平板电脑、游戏机等设备中。

选择适合设计师的显示器

选择适合设计师的显示器

选择适合设计师的显示器在当今数字时代,设计师对于一个高品质、高分辨率的显示器有着非常高的要求。

一个适合设计师使用的显示器必须具备出色的色彩表现力、广阔的视野、高精准度的画质还原以及符合人体工学的设计。

本文将介绍几种适合设计师使用的显示器,并分析它们的特点和适用场景。

一. 4K 显示器4K 显示器是目前市场上最常见的高分辨率显示器之一。

它们的分辨率通常为3840x2160像素,相比于传统的全高清显示器,4K 显示器具备更高的细节表现力。

设计师可以通过4K显示器准确地显示和编辑高分辨率的设计作品,无论是网页设计、图形设计还是视频编辑,都可以得到更好的效果。

二. Adobe RGB 显示器Adobe RGB 是一种色彩空间,相比于 sRGB,它能够表现更广泛的颜色范围。

因此,对于设计师来说,选择一台支持 Adobe RGB 色彩空间的显示器非常重要。

Adobe RGB 显示器可以准确地还原设计师创作时使用的颜色,从而保证设计作品最终的呈现效果。

三. 曲面显示器曲面显示器是一种特殊的设计,屏幕呈现出微弯曲的形态。

曲面显示器可以提供更宽广的视野,使得设计师能够更自然地与屏幕互动。

此外,曲面显示器还能够减少眼睛的疲劳感,有助于长时间工作时的舒适度。

因此,对于追求舒适体验的设计师来说,选择一台曲面显示器是一个不错的选择。

四. 大屏幕显示器大屏幕显示器可以提供更大的工作区域,有助于设计师更方便地进行多窗口操作。

设计师可以同时打开多个设计软件或者查看多个设计稿,提高工作效率。

对于需要同时编辑多个设计元素的设计师来说,大屏幕显示器是一个绝佳的选择。

五. 高刷新率显示器高刷新率显示器通常具备每秒60帧或者更高的刷新率,能够让屏幕上的动态图像更加流畅。

对于在设计过程中需要频繁进行画面刷新的设计师来说,高刷新率显示器能够提供更好的操作体验。

同时,高刷新率显示器还适用于设计师进行视频编辑和游戏等操作。

总结:选择适合设计师的显示器是设计师们在进行工作时需要仔细考虑的问题。

TFT、CSTN、OLED显示屏简介

TFT、CSTN、OLED显示屏简介

TFT、CSTN、OLED显示屏简介【内容】其种类大致有TFT 、TFD、UFB、STN和OLED几种。

STN是早期彩屏的主要器件,最初只能显示256色,虽然经过技术改造可以显示4096色甚至65536色,不过现在一般的STN仍然是256色的,优点是:价格低,能耗小。

TFT的亮度好,对比度高,层次感强,颜色鲜艳。

缺点是比较耗电,成本较高。

1、STN屏幕STN(Super Twisted Nematic)屏幕,又称为超扭曲向列型液晶显示屏幕。

在传统单色液晶显示器上加入了彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,以此达到显示彩色的作用,颜色以淡绿色为和橘色为主。

STN 屏幕属于反射式LCD,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度较差。

STN也是我们接触得最多的材质类型,目前主要有CSTN和DSTN之分,它属于被动矩阵式LCD器件,所以功耗小、省电,但么应时间较慢,为200毫秒。

CSTN一般采用传送式照明方式,必须使用外光源照明,称为背光,照明光源要安装在LCD的背后。

2、TFT屏幕TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,属于有源矩阵液晶显示器中的一种。

它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这样可以大大提高反应时间。

一般TFT的反应时间比较快,约80毫秒,而且可视角度大,一般可达到130度左右,主要运用在高端产品。

所谓薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。

从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。

TFT属于有源矩阵液晶显示器,在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动,方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关,光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线,通过遮光和透光来达到显示的目的。

TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”(TFT)。

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各类Display特性介绍CRT | FED | VFD | PDP | STN | OLED | TFT | DLP | LCOS新型显示器件进展CRT发展历史CRT( Cathode Ray Tube)即阴极射线管,作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。

阴极射线管(CRT)是德国物理学家布劳恩(Kari Ferdinand Braun)发明的,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。

随后1907年罗辛在利用阴极射线管(CRT)接收器设计机械式扫描仪,1929年俄裔美国科学家佐尔金佐里金发展电子扫描的映像真空管,再到1949年第 1台荫罩式彩电问世。

一百年来,以CRT为核心部件的显示终端在人们的生活中得到广泛的应用,近几十年来,随着计算机技术的发展普及,计算机用的CRT显示器也象电视一样步入千家万户。

而与此同时,随着大众对显示效果、质量、健康、环保及人性化等方面要求的不断提高,CRT的发展经历了球面、柱面、平面直角、荫罩式纯平面,直到以索尼平面珑、三菱钻石珑为代表的荫栅式纯平显像管的不断完善。

技术原理CRT显示终端主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。

简单的理解,CRT显示终端的工作原理就是当显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。

这时荧光粉被启动,就发出光线来。

R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。

电子枪(Electron gun)的工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。

这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。

为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受计算机显卡R、 G、 B三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元。

受到高速电子束的激发,这些荧光粉单元分别发出强弱不同的红、绿、蓝三种光。

从而混合产生不同色彩的像素,大量的不同色彩的像素可以组成一张漂亮的画面,而不断变换的画面就成为可动的图像。

很显然,像素越多,图像越清晰、细腻,也就更逼真。

偏转线圈(Deflection coils)的作用就是帮助电子枪发射的三支电子束,以非常非常快的速度对所有的像素进行扫描激发。

就可以使显像管内的电子束以一定的顺序,周期性地轰击每个像素,使每个像素都发光;而且只要这个周期足够短,也就是说对某个像素而言电子束的轰击频率足够高,我们就会看到一幅完整的图像。

有了扫描,就可以形成画面。

荫罩(Shadow mask)的作用是保证三支电子束在扫描的过程中,准确击中每一个像素。

荫罩是厚度约为0.15mm的薄金属障板,它上面有很多小孔或细槽,它们和同一组的荧光粉单元即像素相对应。

三支电子束经过小孔或细槽后只能击中同一像素中的对应荧光粉单元,因此能够保证彩色的纯正和正确的会聚,所以我们才可以看到清晰的图像。

最后,场扫描的速度来决定画面的连续感,场扫描越快,形成的单一图像越多,画面就越流畅。

而每秒钟可以进行多少次场扫描通常是衡量画面质量的标准,我们通常用帧频或场频(单位为Hz,赫兹)来表示,帧频越大,图像越有连续感。

产品应用阴极射线管(CRT)已有100多年的发展历史,是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术,具有技术成熟、图像色彩丰富、还原性好、全彩色、高清晰度、较低成本和丰富的几何失真调整能力等优点,主要应用于电视、计算机显示器、工业监视器、投影仪等终端显示设备。

FED发展历史场发射电极理论最早是在1928年由R. H. Fowler与L. W. Nordheim共同提出。

不过,真正以半导体技术研发出场发射电极组件,开启运用场发射电子作为显示器主要技术,却是在1968年由C. A. Spindt提出后,才吸引后续众多研发者的投入。

但是,一直到1991年以前,场发射电极的应用却一直没有太大进展。

直到法国LETI CENG公司在1991年第四届国际真空微电子会议上展出了一款运用场发射电极技术制成的显示器成品后,这种技术才真正被世人注意,并吸引了众多大公司的投入,也从此让FED加入平面显示器的竞争行列,成为TFT-LCD、PDP等大型化显示技术的竞争对手。

技术原理场致电子发射又称为冷电子发射,只需要在阴极表面加一个强电场,不需要任何附加的能量,就能使阴极内的电子具有足够的能量从表面逸出。

它的一个重要应用就是场致电子发射显示器即FED(field emission display, FED)。

其工作原理是使用电场自发射阴极(cathode emitter)材料的尖端放出电子来轰击屏幕上的荧光粉,启动荧光粉而发光,有点类似CRT的工作原理,但不同的是CRT在显像管内部有三个电子枪,为了使电子束获得足够的偏离还不得不把显像管做得必须有一段距离长,因此CRT显示器又大又厚又重。

而FED在每一个荧光点后面不到3mm处都放置了成千上万个极小的电子发射器,同时用场发射技术作为电子来源以取代传统CRT显像管中的热电子枪,由于不是使用热能,使得场发射电子束的能量分布范围较传统热电子束窄而且具有较高亮度,因而可以用于平面显示器并带来了很多优秀特色。

产品优点FED显示技术把CRT阴极射线管的明亮清晰与液晶显示的轻、薄结合起来,结果是具有液晶显示器的厚度、CRT显示器般快速的响应速度和比液晶显示器大得多的亮度。

因此,FED显示器将在很多方面具有比液晶显示器更显著的优点:更高的亮度可以在阳光下轻松地阅读;高速的响应速度使得它能适应诸如游戏电影等快速更新画面的场合;内置的千万冗余电子发射器让其表面比液晶显示器更凹凸不平,视角更宽广,面板的结构相对简单,而且发射器的数量大大过剩,使合格率更高。

即使十分之一的发射器失效,亮度的损失也可以忽略。

产品缺点这种技术需要的电量很大,很难被应用于携带型设备。

它们比最初设想的更难制造。

而且它们在尺寸方面有限制:到目前为止被展示过的最大的显示器是15寸的。

也导致了目前FED尚处于实验室阶段,大规模市场应用尚需时日。

VFD发展历史真空荧光显示屏(Vacuum Fluorescent Display,简称VFD)是20世纪60年代发明的一种自发光平板显示器,由于其特有的高亮度、广视角、耐环境等优点,在显示器家族中独树一帜,常被用作人机对话的终端显示器。

虽然荧光显示技术的历史不长,但发展迅猛。

二十世纪七十年代从圆柱单位发展到平板多位管,八十年代的主流产品是厚膜数组型产品,到八十年代末九十年代初,主要产品则为薄膜岛栅产品。

在薄膜岛栅技术的基础上,各种新型的VFD相继问世,并由于其优越性、新颖性得到广泛应用。

技术原理普通的VFD是三极管结构的电子管,至少在一个方向可以看到透明的真空容器内,置有灯丝(直热式氧化物阴极)、栅极(栅网)以及阳极(涂覆有显示图形的荧光粉的导体)等基本电极,还置有各种金属零部件,及通过厚膜或薄膜技术形成的膜层等。

VFD结构图灯丝是在不妨碍显示的极细钨丝蕊在线,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,在两端加上规定的灯丝电压,使阴极温度达到6000C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。

阳极是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,于其上加上正电压后,因前述栅极的作用而加速,扩散的电子将会互相冲击而激发荧光粉,使之发光。

VFD工作原理图技术分类按VFD的结构、显示形式、显示内容、驱动方式来分类,如图所示,已达到商品化的具体组合的品种有数千种之多。

VFD分类图产品特点自发光,显示清晰容易实现多色显示图形设计自由度大工作电压比较低可靠性高(环境适应性好)应用领域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,所以被广泛应用在如下领域:汽车VFD面板家电VFD面板音响、VTR VFD面板事务机用VFD面板计量仪器用VFD面板通信设备用VFD面板PDP发展历史等离子显示器于1964年由美国的伊利诺斯大学的两位教授发明,70年代初实现了10英寸512×512线单色PDP的批量生产,80年代中期,美国的Photonisc公司研制了60英寸级显示容量为2048×2048线单色PDP。

但直到90年代才突破彩色化、亮度和寿命等关键技术,进入彩色实用化阶段。

1993年日本富士通公司首选进行21英寸640×480像素的彩色平等PDP 生产,接着日本的三菱、松下、NEC、先锋和WHK等公司先后推出了各自研制的彩色PDP,其分辨率达到实用化阶段。

富士通公司开发的55英寸彩色PDP的分辨率达到了1920×1080像素,完全适合高清晰度电视的显示要求。

近年来,韩国的LG、三星、现代,我国台湾省的明基、中华映管等公司都已走出了研制开发阶段,建立了40英寸级的中试生产线,美国的Plasmaco公司、荷兰的飞利浦公司和法国的汤姆逊公司等都开发了各自的PDP产品。

技术原理PDP(Plasma Display Panel)即等离子体显示技术,等离子体(Plasma)是指正负电荷共存,处于电中性的放电气体的状态。

PDP属于自发光型显示器。

PDP有六大关键部件即等离子显示屏体(PANEL)、驱动电路、屏蔽玻璃(EMI filter)、电源(PSU)、接口电路(VSC)和外壳(Cover )组成。

等离子显示屏一种利用气体放电激发荧光粉发光的显示装置,其工作机理类似普通日光灯,由相距几百微米的两块玻璃板,中间排列大量的等离子管密封组成的。

每个等离子管是在两层间隔为100~200um的玻璃衬板之间隔成的小室,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辉光放电,产生紫外光(147nm),激发平板显示屏上的红绿蓝三基色磷光体荧光粉出可见光。

每个等离子腔体作为一个像素。

由这些像素的明暗和颜色变化,合成各种灰度和色彩的电视图像。

按PDP驱动方式分PDP有交流型(AC)和直流型(DC)两种类型。

其中交流驱动式又分为存储效应型和刷新型,直流驱动式又分为刷新型和自扫描型。

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