
- •Организация графической подсистемы эвм. Используемые интерфейсы, память, основные параметры.
- •Устройство видеокарты
- •Типы видеоадаптеров
- •Разъемы видеокарт
- •Характеристики видеокарт
- •Интерфейс передачи данных.
- •Видеопамять
- •Устройство элт мониторов. Принцип действия, основные характеристики.
- •Электронно-лучевые мониторы
- •Диагональ экрана монитора
- •Защитный экран (фильтр)
- •Устройство жк мониторов. Принцип действия, основные характеристики.
- •Принцип работы жк мониторов
- •Основные технические характеристики lcd мониторов
- •Преимущества и недостатки жк мониторов
- •Устройство плазменных мониторов. Принцип действия, основные характеристики. Преимущества и недостатки.
- •Время отклика матрицы, мс
- •Принцип работы led дисплеев. Перспективы развития данной технологии.
- •Основные направления современных исследований и разработок
- •Преимущества:
- •Недостатки:
- •Структура карты, основные выполняемые функции
- •Основные технические характеристики звуковой карты
- •Встроенные звуковые карты
- •Типы физической топологии локальных вычислительных сетей. Структурные схемы, принципы работы, применение, достоинства и недостатки.
- •Вычислительные системы с систолической структурой.
- •Классификация периферийных устройств. Классификация интерфейсов. Основные характеристики и разъемы.
- •Архитектура подсистемы памяти пэвм. Классификация устройств хранения данных, их основные характеристики.
- •Архитектура памяти
- •Устройства хранения данных
-
Устройство элт мониторов. Принцип действия, основные характеристики.
Электронно-лучевые мониторы
Самым важным элементом такого монитора является кинескоп, называемый также электронно-лучевой трубкой. ЭЛТ представляет собой электронный вакуумный прибор в стеклянной колбе, в горловине которого находится электронная пушка, а на дне — экран, покрытый люминофором. Нагреваясь, электронная пушка испускает поток электронов, которые с большой скоростью устремляются к экрану. Поток электронов (электронный луч) проходит через фокусирующую и отклоняющую катушки, которые направляют его в определенную точку покрытого люминофором экрана. Под воздействием ударов электронов люминофор излучает свет, который видит пользователь, сидящий перед экраном компьютера.
В электронно-лучевых мониторах используются три слоя люминофора: красный, зеленый и синий. Для выравнивания потоков электронов применяется так называемая теневая маска — металлическая пластина, имеющая щели или отверстия, которые разделяют красный, зеленый и синий люминофор на группы по три точки каждого цвета. Качество изображения определяется типом используемой теневой маски; на резкость изображения влияет расстояние между группами люминофора (шаг расположения точек).
На рис. 31 показан типичная электронно-лучевая трубка в разрезе.
Рис. 31 – Цветная ЭЛТ в разрезе: 1 – электронные пушки; 2 – электронные лучи; 3 – фокусирующая катушка; 4 – отклоняющие катушки; 5 – анод; 6 – теневая маска; 7 – люминофор; 8 – маска и зерна люминофора в увеличении.
Химическое вещество, используемое в качестве люминофора, характеризуется временем послесвечения, которое отражает длительность свечения люминофора после воздействия электронного пучка. Время послесвечения и частота обновления изображения должны соответствовать друг другу, чтобы не было заметно мерцание изображения (если время послесвечения очень мало) и отсутствовали размытость и удвоение контуров в результате наложения последовательных кадров (если время послесвечения слишком велико).
Электронный луч движется очень быстро, прочерчивая экран строками слева направо и сверху вниз по траектории, именуемой растром. Период сканирования по горизонтали определяется скоростью перемещения луча поперек экрана. В процессе развертки (перемещения по экрану) луч воздействует на те элементарные участки люминофорного покрытия экрана, где должно появиться изображение. Интенсивность луча постоянно меняется, в результате чего изменяется яркость свечения соответствующих участков экрана. Поскольку свечение исчезает очень быстро, электронный луч должен вновь и вновь пробегать по экрану, возобновляя его. Этот процесс называется регенерацией изображения.
В большинстве мониторов частота регенерации, которую также называют частотой вертикальной развертки, во многих режимах приблизительно равна 85 Гц, т.е. изображение на экране обновляется 85 раз в секунду. Снижение частоты регенерации приводит к мерцанию изображения, что очень утомляет глаза. Следовательно, чем выше частота регенерации, тем комфортнее себя чувствует пользователь.
Очень важно, чтобы частота регенерации, которую может обеспечить монитор, соответствовала частоте, на которую настроен видеоадаптер. Если такого соответствия нет, изображение на экране вообще не появится, а монитор может выйти из строя. В целом видеоадаптеры обеспечивают намного большую частоту регенерации, чем поддерживается большинством мониторов. Именно поэтому изначальная частота регенерации, определенная для большинства видеоадаптеров с целью предотвращения повреждения монитора, составляет 60 Гц.
Основные характеристики