Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Технические средства предприятий информационног...doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
584.7 Кб
Скачать

3.4.2 Плазменные мониторы

В плазменных мониторах (PDP - Plasma Display Panels) изображение формируется сопровождаемыми излучением света газовыми разрядами в пикселах панели. Конструктивно панель состоит из трех стеклянных пластин, на две из которых нанесены тонкие прозрачные проводники: на одну пластину - горизонтально, на другую - вертикально. Между ними находится третья пластина, в которой в местах пересечения проводников двух первых пластин имеются сквозные отверстия, это и есть пикселы. Эти отверстия при сборке панели заполняются инертным газом: неоном или аргоном. При подаче высокочастотного напряжения на один из вертикально и один из горизонтально расположенных проводников в отверстии, находящемся на их пересечении, возникает газовый разряд. Плазма газового разряда излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне, который вызывает свечение частиц люминофора в диапазоне, видимом человеком. Фактически каждый пиксел на экране работает, как обычная флуоресцентная лампа (лампа дневного света).

Высокая яркость и контрастность являются преимуществами таких мониторов. Кроме того, угол под которым можно увидеть нормальное изображение на плазменных мониторах, существенно больше, чем LCD-мониторов. Главными недостатками такого типа мониторов является высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении диагонали монитора, и низкая разрешающая способность, обусловленная большим размером элемента изображения. Сейчас ведутся работы по созданию технологии PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal), которая обещает соединить в себе преимущества плазменных и LCD-экранов с активной матрицей с целью эффективного использования PALC-панелей в компьютерах.

3.4.3 Электролюминесцентные мониторы

Электролюминесцентные мониторы (FED - Field Emission Display) в качестве панели используют две тонкие стеклянные пластины с нанесенными на них прозрачными проводами. На одну из этих пластин нанесен слой люминофора. Пластины складываются так, что провода пластин пересекаются, образуя сетку. Между пересекающимися проводами образуются пикселы. На пару пересекающихся проводов подается напряжение, создающее электрическое поле, достаточное для возбуждения свечения люминофора в пикселе, находящемся в месте пересечения.

3.4.4 Самоизлучающие мониторы

Самоизлучающие мониторы (LEP - Light Emission Plastics) используют в качестве панели полупроводниковую пластину, элементы которой под действием электрического тока начинают светиться. Конструкция панели примерно такая же, как FED, но через полупроводниковые пикселы пластины пропускается ток. На сегодняшний день имеются монохромные (желтого свечения) LEP-дисплеи, приближающиеся по эффективности к дисплеям LCD, но уступающие им по сроку службы.

Удалось создать органический полупроводник, имеющий широкий спектр излучения - в диапазоне от синего до инфракрасного с эффективностью излучения порядка 1 %. Фирмы CDT и Seiko-Epson планируют в ближайшее время на основе этого материала создать полноразмерный цветной дисплей.

Достоинства LEP-панелей:

-пластик сам излучает свет, поэтому не нужна подсветка;

-обеспечивает 180-градусный угол обзора;

-работает при низком напряжении питания (менее 3 В) и имеет малый вес, поэтому их можно использовать в портативных компьютерах, обладает крайне малым временем переключения (менее 1 мс), его можно использовать для воспроизведения видеоинформации.