Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы по курочке.docx
Скачиваний:
25
Добавлен:
13.09.2019
Размер:
1.25 Mб
Скачать

2) Режимы работы

Наиболее общим режимом работы плазменного дисплея пе­ременного тока является бистабильный режим, пли режим «па­мяти». В этом режиме элемент дает два уровня яркости: высо­кую яркость включенного (ON — вкл.) состояния и уровень вы­ключенного (OFF — выкл.) состояния. В бистабильном режиме яркость элемента не зависит от количества пелов в дисплее. Яркость определяется пересечением линии динамической на­грузки и характеристики плазменного разряда. В бистабильном режиме непрерывные прямоугольные импульсы переменного на­пряжения, называемого «поддерживающим напряжением», од­новременно прикладываются ко всем (параллельно соединен­ным) ячейкам. Это поддерживает «горение» разряда включен­ных (вкл.) ячеек, тогда как выключенные (выкл.) ячейки оста­ются «незажженными». Вследствие того что все ячейки соеди­нены параллельно, при использовании одного источника, под­держивающего напряжение, для большой матричной решетки требуются довольно большие поддерживающие токи.

В режиме подпитки проблемы, связанные с большими под­держивающими токами, исключаются, поскольку максимальное число ячеек, которые могут одновременно находиться во вклю­ченном (вкл.) состоянии, равно количеству ячеек на одной ска­нируемой линейке пелов. Поэтому генератор напряжения для всей панели в первую очередь задает ток смещения, величина которого определяется емкостью камеры панели. Режим под­питки (освежения) той же вышеописанной матрицы достигает­ся выбором соответствующего напряжения смешения, меньшего, чем оба напряжения в бистабильном режиме. Напряжение выборки, превышающее напряжение смещения, обе­спечивает отсутствие памяти, так как необходима подпитка («освежение») светящихся ячеек. Яркость зависит от напряже­ния питания и числа сканируемых линеек. Для получения мак­симальной яркости необходимо сканировать меньший участок матрицы. Таким образом, высокая яркость достигается на ма­лых дисплеях.

Разработана сдвигающая панель, работающая в бистабильном режиме. Для сдвига используется явление, за­ключающееся в том, что одна ячейка, находящаяся в непосред­ственной близости к другой ячейке, может служить ее входом. Обычно линейный направленный сдвиг информации в симмет­ричных приборах можно получить лишь для трехфазного (или с большим количеством фаз) напряжения питания. Это много­фазное напряжение передает включенное (вкл.) и выключенное (выкл.) состояния вдоль цепочки ячеек. По сравнению с мат­ричной конструкцией в подобной конструкции несколько уже рабочий диапазон. В трехфазном варианте шаг проводника на одной из замыкающих панель пластин равен 1/3 шага в матрич­ном дисплее с той же разрешающей способностью. Проводники второго уровня необходимы для связи всех линеек данной фа­зы. Для исключения второго уровня используется четырехфазное питание с проводниками в форме меандра или вариант с двумя наборами параллельных электродов, где эти наборы проводников расположены на противоположных подложках. Здесь, следовательно, необходимость второго уровня меж­соединений заменяется необходимостью точного задания взаим­ного расположения плат панели.

Основное внимание уделяется плазменным дис­плеям переменного тока с матричной адресацией, работающим в бистабильном режиме.

Билет 12

1) Влияние пространственного заряда. Абберации. Энергетический разброс.

2) Принцип действия ячейки ГПП

Ответ: