
- •«Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики» мгту мирэа
- •Содержание
- •1. Видеосистема пк
- •2. Мониторы
- •2.1 Основные характеристики дисплеев
- •2.2 Применение дисплеев
- •2.3 Устройство мониторов
- •Электронно-лучевые трубки.
- •Жидкокристаллические дисплеи.
- •2.4 Электронно-лучевые трубки
- •2.5 Жидкокристаллические дисплеи
- •2.6 Плазменные дисплеи
- •2.7 Проекционные дисплеи
- •2.8 Oled дисплеи
- •1. Катод (−), 2. Эмиссионный слой, 3. Испускаемое излучение,
- •2.9 Лазерные дисплеи
- •3. Видеоадаптеры
- •3.1 Типы видеоадаптеров Адаптер mda (Monochrome Display Adapter)
- •Адаптер cga (Color Graphics Adapter)
- •Адаптер hgc (Hercules Graphics Adapter).
- •Адаптер ega (Enhanced Graphics Adapter).
- •Адаптер vga.
- •Адаптер Super vga.
- •3.2 Основные блоки
- •Видео bios
- •Графический контроллер
- •Видеоконтроллер
- •Контроллер атрибутов
- •Регистры цветовой таблицы и цифроаналоговый преобразователь
- •Видеопамять
- •Видеоразъемы
- •Система охлаждения
- •3.3 Технология cuda
- •3.4 Различия cpu и gpu
- •3.5 Структура видеосистемы cuda
- •3.6 Применение gpu
- •Список использованной литературы
2.5 Жидкокристаллические дисплеи
Рисунок 7. Принцип работы ЖК-монитора.
1-источник света, 2-стеклянные пластины, 3-жидкие кристаллы, 4-поляризующие фильтры, 5-RGB фильтры.
«LCD» (англ. LiquidCrystalDisplay) — жидкокристаллические мониторы.
В ЖК мониторах используются жидкие кристаллы. Жидкие кристаллы были открыты случайно. В 1888 году Фридрих Рейнзер (Friedrich Reinitzer), австрийский ботаник, изучал роль холестерина в растениях. Один из экспериментов заключался в нагреве материала. Ученый обнаружил, что кристаллы становятся мутными и текут при 145,5°, а далее кристаллы превращаются в жидкость при 178,5°. Фридрих поделился открытием с Отто Леманном (Otto Lehmann), немецким физиком, который обнаружил у жидкости свойства кристалла в отношении реакции на свет. С тех пор и пошло название "жидкие кристаллы"[2].
Жидкие кристаллы способны под воздействием электричества "скручиваться" на определённый угол, как показано на рисунке 7. Они изменяют поляризацию проходящего через них светового потока при изменении электрического напряжения и изменяют ориентацию молекул кристаллов для обеспечения создания изображения.
Кристаллы-поляроиды способны пропускать только ту составляющую света, вектор электромагнитной индукции которой лежит в плоскости, параллельной оптической плоскости поляроида. Для оставшейся части светового потока поляроид будет непрозрачным. Таким образом поляроид как бы «просеивает» свет. Этот эффект называется поляризацией света.
Рисунок 8. Устройство ЖК-монитора.
Поперечное сечение панели на тонкопленочных транзисторах представляет собой многослойную конструкцию (Рисунок 7, 8). Крайний слой любой из сторон выполнен из стекла. Между этими слоями расположен тонкопленочный транзистор, панель цветного фильтра, обеспечивающая нужный цвет – красный, синий или зеленый, и слой жидких кристаллов.
Thin Film Transistor (TFT), то есть тонкопленочный транзистор, это те управляющие элементы, при помощи которых контролируется каждый пиксель на экране. Тонкопленочный транзистор действительно очень тонкий, его толщина 0,1–0,01 мкм. В первых TFT-дисплеях, появившихся в 1972 году, использовался селенид кадмия, обладающий высокой подвижностью электронов и поддерживающий высокую плотность тока, но со временем был осуществлен переход на аморфный кремний (a-Si), а в матрицах с высоким разрешением используется поликристаллический кремний (p-Si).
Число используемых транзисторов очень велико. Монитор с разрешением 800х600 пикселей в SVGA режиме и только с тремя цветами имеет 1440000 отдельных транзисторов. Пиксель на основе TFT устроен следующим образом: в стеклянной пластине друг за другом интегрировано три цветных фильтра (красный, зеленый и синий). Каждый пиксель представляет собой комбинацию трех цветных ячеек или субпиксельных элементов. Размер точки (пикселя) для 15.1" дисплея TFT (1024x768) приблизительно равен 0.0188 дюйма (или 0.30 мм), а для 18.1" дисплея TFT - около 0.011 дюйма (или 0.28 мм).
Вдобавок ко всему существует флуоресцентная подсветка, освещающая экран изнутри.
В LCD ключевую роль играют две панели, сделанные из свободного от натрия и очень чистого стеклянного материала, называемого субстрат или подложка. Слои собственно и содержат тонкий слой жидких кристаллов между собой (Рисунок 9).
Рисунок 9. Технологии поляризации.
На панелях имеются бороздки, которые направляют кристаллы, сообщая им специальную ориентацию. Бороздки расположены таким образом, что они параллельны на каждой панели, но перпендикулярны между двумя панелями. Продольные бороздки получаются в результате размещения на стеклянной поверхности тонких пленок из прозрачного пластика, который затем специальным образом обрабатывается. Соприкасаясь с бороздками, молекулы в жидких кристаллах ориентируются одинаково во всех ячейках. Молекулы одной из разновидностей жидких кристаллов (нематиков) при отсутствии напряжения поворачивают вектор электрического (и магнитного) поля в световой волне на некоторый угол в плоскости, перпендикулярной оси распространения пучка. Нанесение бороздок на поверхность стекла позволяет обеспечить одинаковый угол поворота плоскости поляризации для всех ячеек. Две панели расположены очень близко друг к другу.