
- •Методичні вказівки
- •Розглянуто на засіданні
- •Хід роботи:
- •Вивчити теоретичний матеріал, користуючись методичними вказівками, конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
- •Відповісти на контрольні питання.
- •Підготуватися до захисту практичної роботи. Теоретичні основи:
- •Основные параметры монитора:
- •2. Разрешение экрана.
- •Технологии экранов:
- •1. Мониторы на кинескопах.
- •2. Жидко-кристаллическая технология.
- •3. Плазменно-экранная технология.
- •Завдання:
- •Рекомендована література:
3. Плазменно-экранная технология.
Принцип работы любого плазменного экрана PDF (Plasma Display Panel) состоит в управляемом холодном разряде разряженного газа (как правило, используем ксенон или неон), находящегося в ионизированном состоянии. Подобная система называется "холодная плазма", что и обусловило название технологии.
Формирование пикселя в PDР-мониторе напоминает принцип действия люминисцентной лампы. Ультрафиолетовое излучение электрически заряженного газа попадает на люминофор и возбуждает его, вызывая видимое свечение.
В плазменном мониторе для формирования цвета каждой отдельно взятой точки используется комбинация из трех субпикселей, каждый из которых предназначен для генерирования одного из трех основных цветов RGB (Red, Green, Blue). Ячейки находятся между двумя стеклянными панелями, расстояние между которыми составляет приблизительно 100 мкм. Во время подачи электрического импульса на электроды часть заряженных ионов излучает кванты света в ультрафиолетовом диапазоне. Диапазон излучения зависит от применяемого газа в каждой конкретной модели. Ультрафиолетовые лучи воздействуют на специальное флюоресцирующее покрытие, которое в свою очередь излучает видимый свет.
Яркость и насыщенность цветов регулируется изменением величины управляющего напряжения.
Изображение плазменного экрана считается самым ярким (до 500 кд/м2) и контрастным (400:1) по сравнению с мониторами на кинескопе, соответственно с яркостью и контрастностью порядка 350 кд/м2 и 200:1. Плазменные экраны не боятся электрических полей, поскольку не содержат компонентов, на которые могло бы повлиять поле.
Мониторы подобного типа относятся к классу широкоформатных устройств, которые несмотря на большой формат обладают относительно малым весом.
Видеоадаптер.
Видеоадаптер формирует для монитора сигналы видеоданных и синхронизации. Три сигнала цветности, промодулированные по интенсивности, воплощаются на экране в пиксели строк сканирования в точном соответствии с условиями синхронизации. Видеоадаптер содержит программно-доступные регистры, инициализация которых позволяет настроить режим цветности и разрешение. Современные видеоадаптеры построены на базе графических сопроцессоров.
Завдання:
Необхідно ознайомитися з теорітичними основами та переглянути їх на практиці при роботі з ЕОМ та монітором, після чого відповісти на контрольні запитання.
Контрольні питання:
Из каких компонентов состоит видеосистема?
Для чего предназначен монитор?
Из каких основных блоков состоит монитор?
Что представляет собой текстовый режим работы видеосистемы?
Что представляет собой графический режим работы видеосистемы?
Какие основные характеристики имеет монитор?
Какие существуют технологии экранов мониторов?
Каков принцип работы монитора на кинескопе?
Каковы недостатки ЭЛТ-мониторов?
Что собой представляют жидкие кристаллы?
Каков принцип работы ЖК-монитора?
Каков принцип работы плазменного монитора?
Какая из технологий мониторов отличается наименьшим энергопотреблением?
Какая из технологий мониторов не боится электромагнитных полей?
Каковы достоинства ЖК-экранов по сравнению с PDP-экранами?
Каковы функции видеодадаптера?
Какие компоненты входят в состав видеоадаптера?