Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпаргалки Аппаратное.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
28.10.2018
Размер:
166.26 Кб
Скачать

24 Вопрос

Плазменные панели

Плазменная панель (Plasma Display PanelPDP) – устройство отображения информации, монитор, использующее в своей работе явления электрического разряда в газе и возбуждаемого им свечения люминофора.

Всерьез разработкой технологии создания плазменных дисплеев занялись в 1966 году США. После завершения исследований, в начале 70-х годов, небольшая компания Owens-Illinois смогла запустить проект в коммерческое использование. Тогда спрос на плазменные панели был очень небольшим, это объяснялось тем, что экраны отображали только два цвета, очень дорого стоили и были практически бесполезны для использования их в быту. Первую партию дисплеев заказала Нью-йоркская Фондовая Биржа – ей были необходимы экраны большой площади, способные информировать огромное количество людей об изменении котировок акций, а качества изображения было не столь критично. Первый плазменный дисплей в виде законченного продукта для конечного потребителя родился на свет стараниями специалистов компании Fujitsu в 1993 году.

Сейчас в мире готовые к эксплуатации плазмы выпускают 36 производителей. При этом компаний, выпускающих непосредственно сами панели (матрицы) всего семь: Acer, Fujitsu Hitachi Plasma (FHP), LG, Matsushita, NEC, Pioneer, Samsung.

Принцип работы плазменных панелей состоит в управляемом холодном разряде разреженного газа (ксенона или неона), находящегося в ионизированном состоянии (холодная плазма), между двумя стеклянными поверхностями. Заключенные между лицевым и тыльным стеклянными листами плазменной панели ячейки представляют собой миниатюрные газоразрядные лампы. При их включении в разряженной газовой среде происходит электрический разряд, создавая так называемый проводящий "шнур", состоящий из ионизированных молекул газа ("плазмы"). Этот процесс сопровождается испусканием ультрафиолетового (не видимого глазу) излучения, под воздействием которого начинает светиться (в видимом диапазоне) флюоресцирующее покрытие, нанесенное на стенки ячеек. Три такие ячейки, испускающие, соответственно, свет красного, зеленого и синего цвета составляют рабочий элемент плазменной панели (пиксель), формирующий отдельный элемент изображения. Пиксели находятся в точках пересечения электродов, через которые подаются питающее напряжение и управляющие сигналы, заставляющие ту или иную ячейку светиться с различной степенью яркости

25 Вопрос

OLED- и LEP-дисплеи

Начало LEP-технологии было положено в 1989 году, когда профессор Ричард Френд вместе с группой химиков научной лаборатории Кембриджского университета открыл светоизлучающие полимеры (Light Emitting Plastics). Вскоре выяснилось, что открытые вещества обладают рядом свойств, которые позволяют разработать на их основе семейство дисплеев нового поколения.

Для изучения LEP и создания новых дисплеев была образована компания CDT (Cambridge Display Technologies). Вскоре CDT нашла инвесторов, и в 1992 году началась разработка первого монитора, сделанного на основе LEP-технологии. Так тесное сотрудничество компании CDT с японской корпорацией Seiko Epson привело в конечном итоге к созданию первого в мире пластикового монитора (официально об этом было объявлено 16 февраля 1998 года). Представленный дисплей был монохромным (черно-желтым), имел разрешение 800х236 точек и площадь около 50 мм2 при толщине всего в 2 мм. Каждым пикселем этого дисплея управлял отдельный тонкопленочный транзистор (TFT), а светоизлучающий полимер наносился на коммутирующую матрицу в жидком виде по технологии, аналогичной стандартной струйной печати.

Угол обзора LEP-мониторов может достигать 180° за счет того, что пластик излучает сам и не требует подсветки. При различных температурных режимах срок службы LEP-мониторов составляет более 7000 часов при 20°С и около 1100 часов при 80°С без ухудшения характеристик для устройств, произведенных и эксплуатирующихся в нормальных атмосферных условиях, а срок хранения устройств при воздействии яркого света и повышенной температуры без потери работоспособности – более 18 месяцев.

OLED

Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкопленочные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче на анод положительного относительно катода напряжения, поток электронов протекает через прибор от катода к аноду.