Функционалността на плазмената монитора - studopediya
Показателите са определени главно на компютри и периферия. Те представляват различни светодиоди, малки екрани, или са взети назаем от други устройства. Един прост пример на индикатора може да бъде амперметър, представено на тел ще твърдия диск. При работа с паметта, стрелката ще се премести. Въпреки това, индикаторът може да носи в допълнение към декоративно и информативна функция - температурен датчик в системата ще ви кажа, ако компютърът ви е прегряване. Най-сложни индикаторни системи ще включват микроконтролер и дисплей може да показва текстови и дори графики, понякога в цвят. Проектиране на такива схеми е трудно. В тази трудна задача ще помогне уроци за цифрови технологии и микроконтролери.
Понякога изпълнения творческо намерение модификаторите, наречена решава вместо преработи съществуващите жилища купя още по-красив, или въобще да се направи нов (понякога с помощта на съществуващите части). Често, особено при използване на специално проектирана за миниатюрен moddinga дънна платка (например, Mini-ITX), компютърът събира в корпуса от всяко друго техническо съоръжение, като прахосмукачка (такива режими действително съществува). Едно интересно решение е да се използва напълно прозрачно тяло. Поради факта, че крайният път прозрачно тяло (около $ 150), то често се прави собствената си от нулата. При производството на тялото трябва да се забравя, че металът не се използва случайно. Компютърът генерира много смущения, метално тяло ги абсорбира. Прозрачно тяло може да намали производителността на радиостанции, телевизии, както и висококачествено аудио оборудване в близост до компютъра ви, така че бъдете готови да се наложи екраниране камерата. Същото важи и за случаите на дърво. В някои страни (не в България), неметални жилища е забранено.
От изображението образуващият метод монитори могат да бъдат разделени в две групи:
- LCD екрани
- плазмени дисплеи
- С електронно лъчевата тръба (CRT)
Развитие на плазмени дисплеи, която започна през 1968 г. се основава на използването на плазма ефект, открит през 1966 г., Университета на Илинойс
Кой следи за принцип на действие се основава на плазмената технология: използването на инертен газ блясък ефект под влиянието на електроенергия (при приблизително същата стойност неоновите светлини работят). Имайте предвид, че мощни магнити, които съставят динамични звукови излъчватели, разположени в близост екранът не се отразяват на имиджа, защото няма такова нещо като електронен лъч в плазмени устройства (както е в дисплея), и едновременно с това всички елементи на един CRT, на така че вибрации.
образуване на изображението се появява на дисплея на плазма в пространството с широчина от около 0.1 mm между две стъклени плочи, напълнени със смес от благородни газове - ксенон и неон. В предната част, прозрачна плака, покрита тънките прозрачни проводници или електроди, а задната - проводници отговор. Хранене електродите напрежение може да доведе до повреда на газа в желаната клетка, придружен от светлинна емисия, и който генерира желаното изображение. Първият панел, изпълнен предимно с неон са черно-бели и имаше отличителен оранжев цвят. Проблемът за създаване на цветно изображение е решен чрез прилагане на триада на съседни клетки фосфорни основни цвята - червено, зелено и синьо, и изборът на газовата смес излъчване при разреждане невидимата око ултравиолетова светлина, която възбужда фосфора и вече създаден видимо цветно изображение (три клетки във всеки пиксел).
Въпреки това, конвенционални плазмени екрани на панелите с разряд DC има някои недостатъци, причинени от физиката на процесите, които протичат в този вид освобождаване от отговорност на клетките.
Факт е, че с относителна лекота и адаптивност DC панели са слабо място на разликата разтоварващите електроди, които са подложени на интензивна ерозия. Това значително ограничава съществуването на изделието и не позволява да се постигне висока яркост, чрез ограничаване на разряден ток. В резултат на това той не получи достатъчен брой цветове, обикновено се ограничава до шестнадесет градации и производителност, подходящи за пълно показване на телевизор или компютър образ. Поради тази причина, плазмени екрани обикновено се използват като дисплей за демонстриране на буквено-цифрова и графична информация.
Проблемът може да бъде решен по принцип във физическия слой чрез нанасяне разтоварващите електроди диелектрик защитно покритие. Въпреки това, подобно на пръв поглед прост, решението е фундаментална промяна на принципа на работа на цялото устройство. Щети изолатор не само предпазва електродите, но и възпрепятства притока на разряден ток. В действителност, системата на електроди покрити с диелектрик, кондензатор образува комплекс чрез което потокът на токови импулси от порядъка на стотици наносекунди и амплитуда на десетки ампери по време на презареждане. В този случай, контрол алгоритъм sume на по-сложна и доста висока честота. честотата на повторение на импулсите на сложна форма може да достигне до двеста килохерца. Всичко това значително усложнява контрол схема на системата, но дава възможност за повече от заповед на яркост увеличение магнитуд екран и издръжливост и дава възможност да се покаже на цял цветен телевизор и компютър изображение със стандартна скорост на кадрите.
В настоящите плазмени дисплеи се използват като дисплеи за компютър (където подредени структура не е), така наречената технология - plasmavision - набор от клетки, тоест на пикселите, които са съставени от три подпиксела които предават цветове - червено, зелено и синьо.
Газ в плазмата състояние се използва да реагира с фосфорен във всяка суб-пиксел да произвеждат цвят цвят (червено, зелено или синьо). Pixel в плазмата (газоразрядни) дисплеят изглежда обикновен флуоресцентна лампа - UV радиация на електрически зареден газ удари фосфор и го възбужда, което води до видима светлина. В някои конструкции, фосфор, отложен върху предната повърхност на клетката, а в други - в задната и предната повърхност на така получения прозрачен. Всеки под-пиксел се контролира индивидуално от електроника и произвежда повече от 16 милиона различни цветове. В сегашните модели на всяка отделна точка на червено, синьо или зелено може да свети в един от 256 нива на яркост, които, когато се умножава дава около 16,7 милиона цвята комбиниран цветен пиксел (триада). В компютъра жаргон това се нарича дълбочина на цвета "True Color" и се счита за напълно достатъчна за предаване на изображения с качество на изображенията. Същото количество произвеждат конвенционалните CRT. Яркостта на екрана най-новото развитие - 320 Ша на квадратен метър в контраст 400: 1. Професионален компютърен монитор дава 350 Ша и телевизора - от 200 до 270 Ша на квадратен метър при 150. контраста 200: 1.
Тази графика е направен преглед на плазмената технология. Графика компонента:
Технологията на плазмени монитори могат удобно да бъдат представени със следната схема:
Екранът има следната функционалност и характеристики:
- Широк ъгъл на гледане, както хоризонтално и вертикално (160 ° градуса или повече).
- Много кратко време за реакция (4 мс на ред).
- високо цвят чистота (чистота еквивалентно на три основни tsvetovELT).
- Лесно производство на широкоформатен панел (недостижима с тънък филм процес за производство).
- Малката дебелина - панел за газ е с дебелина около един сантиметър по-малко, и управляваща електроника добавя няколко сантиметра;
- Липса на геометрична изкривяване на изображението.
- Широк температурен диапазон.
- Не е необходимо да се приведе в съответствие на изображението.
- Механична якост.
Въвеждането на два нови технологична структура на съпротивата и фосфорна възможно да се получи яркостта и живота на екрана на ниво, необходимо за практически приложения. Нова фотолитографско технология и начин stanblastinga направи възможно да се извърши 40-инчов плазмен панел с висока точност.
Очевидно е, че те се заменят съществуващите монитори на катодно-лъчеви тръби поради очевидните предимства, като:
Всичко това прави плазмени дисплеи са много привлекателни за ползване. Недостатъците включват ограничен разрешаването на повечето съществуващи плазмени монитори, които не надвишават 640x480 пиксела. Изключение е модел PDP-V501MX и 502MX Pioneer компанията. Осигуряване на действителната резолюция 1280x768 пиксела, този дисплей е с максимален размер Днес екрана от 50 инча по диагонал (110h62 см) и е добър показател за яркост (350 Нит), което се дължи на новите технологии за формиране на клетките, както и по-голям контраст. В резултат на това устройство позволява:
Тъй като изображението е статичен характер, бяха приети специални мерки за защита на дисплея от прегаряне. В този случай, той е разработен специален софтуер, инсталиран на управляваните от тях компютри, което позволява за "в орбита", т.е.. Д. бавно, незабележимо за окото на наблюдателя, кръговото движение на изображението, което ви позволява да се удължи живота на плазма показва няколко пъти. И е възможно осъществяване на хардуера на функцията. Има специални устройства, като VS-200-SL компания Extron електроника, realizuschie ", обикалящи около" дори в синхрон на няколко екрана. Все пак трябва да се има предвид, че ефективността на този метод за защита от изгаряне на плазмените дисплеи се реализира само при определени изисквания са изпълнени от характера на изображението. По-специално, на фона на изображението трябва да е бяло.
Недостатъците включват ограничен разрешаването на повечето съществуващи плазмени монитори, които не надвишават 640x480 пиксела. Изключение е модел PDP-V501MX и 502MX Pioneer компанията. Осигуряване на действителната резолюция 1280x768 пиксела, този дисплей е с максимален размер Днес екрана от 50 инча по диагонал (110h62 см) и е добър показател за яркост (350 Нит), което се дължи на новите технологии за формиране на клетките, както и по-голям контраст.
Фактът, че размерът на търговските плазмени панели обикновено започва с четиридесет инча, показва, че производството на по-малки екрани не е икономически изгодно, така че ние сме малко вероятно да се види на плазмата, например, в преносими компютри. Това предположение се подкрепя от друг факт: потребление на енергия "plazmennikov" означава свързването им към мрежата и не оставя никаква възможност за живот на батерията. Друг неприятен ефект, известен в областта - смущения, "припокриват" микро-разряди в съседните елементи на екрана. В резултат на тези "смесване" на качеството на изображението, естествено влошава.
Друг недостатък на плазмени дисплеи включва факта, че такава средна яркост на белите плазмени дисплеи в момента е от порядъка на 300 CD / m2 от всички основни производители. Като цяло, това е съвсем светло, но далеч от плазма дисплеи яркост CRT е 700 CD / m2. Такова яркост може да се постигне с увеличаване на излъчената светлина от 0.7 - 1.1 до 2 лумена / W, обаче този праг ще бъде трудно да се преодолее. И сега не можете да не забележи много висока цена на плазмени дисплеи, не е достъпна за всички.