
- •5. Лекция 5. Системы аналогового телевидения …………...…….59
- •Лекция 6. Системы аналогового телевидения. Продолжение.
- •Введение. История тв
- •Основные принципы передачи изображений в телевидении
- •Обобщенная структурная схема системы тв
- •Преобразование световой энергии в электрические сигналы;
- •Передача и прием электрических сигналов по каналу связи;
- •Преобразование электрических сигналов в оптическое изображение.
- •Основные принципы передачи изображений в телевидении
- •Обобщенная структурная схема системы тв
- •Основные характеристики системы зрения человека.
- •Трехкомпонентное цветовое зрение. Система rgb.
- •Основные светотехнические единицы
- •Характеристики оптических изображений
- •3.2. Фотоэффект и законы фотоэлектрической эмиссии
- •Первые оптико-электронные преобразователи. Иконоскоп.
- •3.4. Видикон
- •3.5. Твердотельные фотоэлектрические преобразователи на пзс
- •Формирование цветного телевизионного сигнала
- •Жидкокристаллические панели – lcd.
- •Дисплеи на основе органических светодиодов – oled.
- •Кинескопы черно-белого телевидения
- •Цветные кинескопы.
- •Жидкокристаллические панели.
- •Плазменные панели.
- •Дисплеи на основе органических светодиодов – oled.
- •Структурная схема системы аналогового телевидения
- •Сигнал изображения в системе черно-белого телевидения
- •5.4. Сигналы строчной и кадровой развертки
- •. Полный телевизионный сигнал черно-белого телевидения
- •Синхронизация разверток
Плазменные панели.
Плазменные панели или дисплеи (PDP – Plasma Display Panel) имеют гораздо большую историю, чем ЖК-панели. Их работа основана на эффекте свечения некоторых материалов и газов под действием ультрафиолетового излучения. И в этом они гораздо более близки к электронно-лучевым трубкам, чем ЖК-панели. По своим характеристикам на сегодняшний день они близки к ЖК телевизионным мониторам, поэтому на рынке в основном конкурируют друг с другом.
Конструктивно плазменная панель – Рис. 4.14 состоит из двух плоских стеклянных пластин, расположенных на небольшом расстоянии, между которыми находится слой инертного газа (как правило, смесь ксенона и неона). На переднюю, прозрачную пластину нанесены тончайшие прозрачные проводники – электроды, а на заднюю – ответные проводники. Задняя стенка имеет микроскопические ячейки – субпиксели, заполненные люминофорами трех основных цветов (красного, синего и зеленого), по три ячейки на каждый пиксель.
Рис. 4.14 Конструкция плазменной панели.
Как уже говорилось, принцип действия плазменной панели основан на свечении специальных люминофоров при воздействии на них ультрафиолетового излучения, возникающего при электрическом разряде в среде сильно разреженного газа. При таком разряде между электродами с управляющим напряжением образуется проводящий «мостик», состоящий из ионизированных молекул газа (плазмы). Ионизированный газ воздействует на флюоресцирующее покрытие, которое, в свою очередь, излучает свет, видимый человеческим глазом Рис. 4.15.
Рис. 4.15 Светоизлучающая ячейка плазменной панели
Яркость и насыщенность цветов, излучаемых ячейками плазменной панели можно регулировать изменением величины управляющего напряжения: чем оно больше, тем больше квантов ультрафиолета выделяет газ, тем сильнее светятся флюоресцирующие элементы, тем ярче мы получаем картинку на экране.
Подавая управляющие сигналы на вертикальные и горизонтальные проводники, нанесенные на внутренние поверхности стекол такой панели, схема управления PDP осуществляет, соответственно, «строчную» и «кадровую» развертку растра изображения.
Достоинства плазменных панелей. Во-первых, плазменные дисплеи имеют малое время отклика, что позволяет отображать высокодинамичные картинки. Во-вторых PDP лишены существенного недостатка ЖК-мониторов – ухудшение качества изображения на экране при больших углах просмотра.
В-третьих, в плазменных панелях (как и в жидкокристаллических) принципиально отсутствуют проблемы геометрических искажений изображения, что присуще ЭЛТ-мониторам. В-четвертых, они имеют самую большую площадь экрана среди всех современных устройств отображения визуальной информации, при этом они имеют сравнительно небольшую толщину.
Однако при всех достоинствах плазменных панелей есть у них и свои недостатки. Главным из них является высокая мощность, потребляемая PDP, быстро возрастающая при увеличении диагонали монитора. Этот недостаток связан уже непосредственно с самой технологией получения изображения с использованием плазменного эффекта: чтобы зажечь один пиксель на экране, электроэнергии требуется небольшое количество, но матрица состоит из миллионов ячеек, каждой из которых приходится светиться все время работы монитора.