
- •7. Устройства отображения информации (УОИ)
- •7.1.Классификация УОИ
- •Основные характеристики УОИ
- •Контрастность изображения
- •Яркость
- •7.2.У-ва отображения на ЭЛТ
- •Два способа формирования изображения на экране ЭЛТ
- •Построчная прогрессивная развертка
- •Частота кадров и верхняя граница спектра видеосигнала
- •Связь периода видеосигнала с шириной и периодом растр-элементов
- •ЧЕРЕССТРОЧНАЯ РАЗВЁРТКА
- •7.2.2 Устройство ЭЛТ
- •Магнитная фокусировка луча
- •Формирование цветных изображений на экране ЭЛТ
- •Цифро-аналоговый Видеоусилитель преобразователь
- •ЭЛТ с апертурной решеткой
- •7.2.3. Особенности построения буквенно- цифровых и полнографических УОИ на ЭЛТ
- •В буквенно-цифровых УОИ текстовая и цифровая информация из ЭВМ передается в виде последовательности
- •Функциональная схема телевизионного буквенно- цифрового УОИ
- •Функции у-ва синхронизации УОИ на ЭЛТ
- •Особенности построения и расчета ЗУ экрана полнографических УОИ на ЭЛТ
- •Решение проблемы повышения информационной емкости при требуемом быстродействии
- •Видеоадаптеры
- •7.3.ЖК – дисплеи (Liquid CristalDisplay)
- •Свойства жидких кристаллов
- •Отличие от аналогового управления эл. лучом (в ЭЛТ)
- •Физические принципы,
- •Прохождение поляризованного света через поляроиды
- •Поляризаторы
- •Принцип работы ЖК-ячейки
- •Принцип работы ЖК-ячейки
- •Конструкция ЖК-ячейки
- •7.3.3.Адресация ЖК-ячеек
- •Основополагающие принципы формирования
- •Прямая адресация
- •Управление Жк-ячейками строки (прямая адресация)
- •Мультиплексирование при адресации ЖК- ячеек (динамическое управление)
- •Диаграммы напряжений адресации в ЖК панелях с коэфф. мультиплексирования 1:3
- •Активные матрицы на базе тонкопленочных транзисторов (Thin Film Transistors -- TFT)
- •ЖКЭ с активной матрицей:
- •7.3.4 ЖКИ: получение цветного изображения: Варианты топологии рисунка цветного фильтра
- •Время отклика (инерционность)
- •7.3.5 Структура управления матричным ЖК- экраном
- •Столбц. драйверы поля I
- •Контрол- лер
- •Усовершенствованная структура управления ЖКД
- •Главной задачей контроллера является регенерация содержимого видеоОЗУ на ЖКИ . Частота регенерации, требуемая
- •Графические форматы ЖК-дисплеев
- •Подсоединение микросхем драйверов к ЖКЭ – - с помощью металл. гребенок, прикрепл. к
- •7.3.6 Нек. дополнения к теме ЖК – дисплеи:
- •7.4. УОИ на основе технологий LED
- •Одноцветный светодиодный матричный индикатор

Контрол- лер
Диспл. ОЗУ
Интерфейс

Усовершенствованная структура управления ЖКД
|
|
Диспл. |
|
|
Видео- |
||
|
|
|
|
||||
ЭВМ |
|
ОЗУ |
|
|
контрол- |
||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
лер |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисплейный
контроллер
Др-ры |
|
|
|
Др-ры столбцов |
|
строк |
|
|
|
|
|
|
|
|
Главной задачей контроллера является регенерация содержимого видеоОЗУ на ЖКИ . Частота регенерации, требуемая для обеспечения ровного, немерцающего изображения, обратно пропорциональна времени реакции ЖКИ и обычно составляет 30...70 Гц. Зависимость частоты передачи данных от частоты регенерации выражается формулой:
• F = W x H x Fрег для однопанельных дисплеев,
• F = W x H x Fрег / 2 для двухпанельных дисплеев.

Графические форматы ЖК-дисплеев
Название |
Разрешение |
Пропорции |
Частота |
|
формата |
640 |
× 480 |
4 : 3 |
кадров, Гц |
VGA |
60 |
|||
SVGA |
800 |
× 600 |
4 : 3 |
72 |
XGA |
1024 × 768 |
4 : 3 |
60; 75 |
|
SXGA |
1280 |
× 1024 |
5 : 4 |
75 |
SXGA+ |
1400 |
× 1050 |
4 : 3 |
85 |
F = H × V × 3 × log2N × fК

Подсоединение микросхем драйверов к ЖКЭ – - с помощью металл. гребенок, прикрепл. к
подложке, а с др. стороны распаиваемых на печат. плату

7.3.6 Нек. дополнения к теме ЖК – дисплеи:
ЖК-дисплеи как сенсоры
•Снижение стоимости и появление моделей LCD, работающих в жестких условиях эксплуатации, позволило совместить в одной ЖК- панели средство вывода визуальной информации и средство ввода информации (клавиатура)
•Сенсорная панель на базе ЖК состоит из двух плоскопараллельных прозрачных подложек, на внутренних сторонах которых – прозрачные электроды

7.4. УОИ на основе технологий LED
Классический светодиоод или
светоизлучающий диод (СД, СИД, LED
англ. Light-emitting diode) — полупроводн. прибор с электронно-дырочным переходом
или контактом металл-полупроводник, создающий оптическое излучение при
пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том числе от химического состава использованных в нём полупроводников.
