- •1Световое излучение и его восприятие зрительной системой
- •2Основные принципы телевидения
- •3Обобщенная схема тв-системы
- •4Пространственна дискритизация изображения
- •5Развертка изображения
- •Параметры развертки. К параметрам линейно-строчной развертки относят: формат кадра, число строк, частоту кадра, частоту строк.
- •6Чересстрочная развертка
- •7Сигнал изображения
- •8Фотоэффект
- •9Преобразователи свет-сигнал их общая характеристика
- •10 Диссектор.Устройство.Принцип работы
- •11Видикон. Устройство.Принцип работы
- •12 Твердотельные фотоэлектрические преобразователи
- •13 Линейка моп конденсаторов.Принцип работы
- •14Линейный преобразовательна пзс.Принцип работы
- •15Матричные преобразователи
- •16Многосигнальный видикон
- •17 Классификация преобразователей сигнал-свет
- •18 Кинескопы черно-белого телевидения. Электронно оптическая система
- •19Кинескопы цветного изображения
- •20Схематическое изображение кинескопа
- •21Уровни напряжения на электродах 3х уровнего кинескопа
- •22Особенности кинескопов «тринитрон»
- •24Плазменная панель.Устройство,принцип работы
- •25Жк панели
- •31Последовательная схема разделения сигналов изображения и звука
- •32Параллельная схема
- •33Квазипараллельная схема
- •34Комбинированная схема
- •35Модуляция
- •36Спектр радиосигнала изображения
- •37Частотные каналы тв вещания
- •38Стандарты тв вещания
- •39Селектор каналов
- •40Фильтр пав
- •41Видеодетектор
- •42Система апчг
- •43Система ару
- •44Обобщенная схема тв приемника
- •45Обобщенная схема канала синхронизации
- •49Фапч-1
- •51Выходной каскад строчной развертки
- •52Буферный каскад
- •53Высоковольтные источники питания
- •54Выходной каскад кадровой развертки.
- •55Система управления телевизором
- •56Клавиатура пульта дистанционного управления
- •57Система команд rc-5.
- •58Передатчик пульта ду
- •59Фотоприемник системы управления
24Плазменная панель.Устройство,принцип работы
Принцип действия плазменной панели основан на свечении люминофоров экрана под действием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в плазме (разреженном газе).
Конструктивно плазменная панель представляет собой два стеклянных листа, на которые нанесены полупрозрачные электроды (шины) для коммутации строк (на лицевом стекле) и столбцов изображения (на заднем стекле, являющимся подложкой). Таким образом образуется прямоугольная матрица, ячейки которой находятся на пересечении электродов строк и столбцов. На стекле-подложке сформирован специальный профиль в виде стеклянных ребер, изолирующих соседние ячейки друг от друга. На внутренней поверхности стекла подложки нанесены чередующиеся полоски люминофоров первичных цветов R, G, B, образующих триады. В процессе изготовления плазменной панели из внутреннего объема между стеклянными пластинами откачивается воздух, этот объем заполняется разреженным газом, являющимся рабочим «телом» при работе панели, после чего панель герметизируют.
Плазменная панель работает следующим образом. С помощью внешних устройств «развертки» на электроды строк и столбцов матрицы подаются управляющие напряжения. Под действием напряжения между инициированными строчной и столбцовой шинами в соответствующей ячейке матрицы происходит электрический разряд в газе через образующуюся при этом плазму (ионизированный газ). Этот разряд вызывает мощное ультрафиолетовое излучение, которое заставляет светиться находящийся в данной ячейке люминофор. Так как существуют разделительные «барьеры» между соседними ячейками, электрический разряд локализуется в пределах одной отдельно взятой и не оказывает воздействия на соседние ячейки. А чтобы еще «свой» ультрафиолет не вызвал свечения «чужого» люминофора, на боковые поверхности разделительных ребер наносят специальное поглощающее ультрафиолет-покрытие.
Для модуляции интенсивности свечения люминофоров сигналами изображения ER, EG, EB необходимо подавать эти сигналы на столбцовые шины. Принцип развертки изображения в плазменной матричной панели иллюстрирует рис. 3.16.
Рис. 3.16. Развертка изображения в цветной плазменной матричной панели
На каждый горизонтальный электрод (строчные шины) от генератора выбора строк (ГВС) поочередно, в соответствии с передаваемой строкой, поступают прямоугольные импульсы выбора строк (ВС), длительность которых равна периоду строчной развертки H.
Видеосигналы ER, EG, EB через индивидуальные разделительные каскады (РК) подаются на все «свои» (по цвету люминофора) столбцовые шины одновременно. В исходном состоянии разделительные каскады заперты и не пропускают видеосигналы. Разделительный каскад отпирается и пропускает видеосигнал на вертикальный электрод (столбцовую шину) при подаче на него стробирующего импульса. Стробирующие импульсы (СИ) с отводов устройства задержки (УЗ) подаются одновременно на три разделительных каскада (триаду RGB). Общее время задержки в УЗ соответствует периоду строчной развертки H. На вход устройства задержки в начале каждой строки поступают узкие строчные импульсы, длительность которых равна длительности развертки одного элемента изображения э. Распространяясь вдоль устройства задержки, эти импульсы поочередно отпирают разделительные каскады (в пределах одной триады все РК отпираются одновременно), пропуская видеосигналы ER, EG, EB на соответствующие столбцовые шины, чем обеспечивается воспроизведение изображения вдоль развертываемой строки.
В настоящее время серийно выпускаются плазменные панели с диагональю более 1 м, при толщине панели порядка 10 см плазменные панели обеспечивают большую яркость и высокую контрастность изображения, имеют широкий угол обзора (более 160º). При этом полностью отсутствуют проблемы, связанные с искажением геометрии растра и сведением, свойственные цветным кинескопам. Это объясняется тем, что в плазменных панелях используется жесткий растр (в кинескопах растр плавающий). Недостаток плазменных панелей – большое энергопотребление (при диагонали экрана 1.057 м средняя потребляемая мощность 270 Вт).
