LCD мониторы, плазменные панели, ЭЛТ
Контрольная работа, 11 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Монитор — устройство, предназначенное для визуального отображения информации. В качестве монитора в некоторых случаях может применяться и телевизор.
Его можно смело назвать самой важной частью персонального компьютера. С экраном монитора мы постоянно контактируем во время работы. От его размера и качества зависит, насколько будет комфортно нашим глазам. Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по уровню всевозможных излучений. Также он должен обеспечивать возможность комфортной работы, предоставляя в распоряжение пользователя качественное изображение.
Содержание работы
Введение……………………………………………………………………...…..3
Электронно-лучевые мониторы.……………………………………..….4
LCD мониторы.……………………………………………..…….…....…8
Плазменные панели……………………..……………………..…….….11
Заключение…………………………………………………………....…….….14
Список литературы……………………………………………..…….……..…15
Файлы: 1 файл
КР ИТ.docx
— 124.17 Кб (Скачать файл)- Плазменные панели
Газоразрядный экран (также широко применяется термин «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, основанный на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе (плазме).
Конструкция
Плазменная
панель представляет собой матрицу
газонаполненных ячеек, заключенных
между двумя параллельными
- суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами 200 мкм * 200 мкм * 100 мкм;
- передний электрод изготовляется из оксида индия и олова, поскольку он проводит ток и максимально прозрачен.
- при протекании больших токов по довольно большому плазменному экрану из-за сопротивления проводников возникает существенное падение напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в связи с чем добавляют промежуточные проводники из хрома, несмотря на его непрозрачность;
- для создания плазмы ячейки обычно заполняются газом - неоном или ксеноном (реже гелий и/или аргон, или, чаще, их смеси).
Химический состав люминофора:
- Зелёный:Zn2SiO4:Mn2+/BaAl12O19
:Mn2+;+ / YBO3:Tb / (Y, Gd) BO3:Eu - Красный: Y2O3:Eu3+ / Y0,65Gd0,35BO3:Eu3+
- Синий: BaMgAl10O17:Eu2+
Принцип действия
Работа плазменной панели состоит из трех этапов:
- инициализация, в ходе которой происходит упорядочивание положения зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации).
- адресация, происходит подготовка пикселя к подсвечиванию.
- подсветка, на шину сканирования подается положительный, а на шину подсветки отрицательный импульс, равный 190 В.
Один цикл «инициализация — адресация — подсветка» образует формирование одного подполя изображения. Складывая несколько подполей можно обеспечивать изображение заданной яркости и контраста. В стандартном исполнении каждый кадр плазменной панели формируется сложением восьми подполей.
Таким образом, при подведении к электродам высокочастотного напряжения происходит ионизация газа или образование плазмы. В плазме происходит емкостной высокочастотный разряд, что приводит к ультрафиолетовому излучению, которое вызывает свечение люминофора: красное, зелёное или синее. Это свечение, проходя через переднюю стеклянную пластину, попадает на экран.
Преимущества плазменных мониторов:
- компактность (глубина не превышает 10 - 15 см) и легкость при достаточно больших размерах экрана (40 - 50 дюймов). Малая толщина - газоразрядная панель имеет толщину около одного сантиметра или менее, а управляющая электроника добавляет еще несколько сантиметров.
- высокую скорость обновления (примерно в пять раз лучше, чем у ЖК-панели). Небольшое время отклика (время между посылкой сигнала на изменение яркости пикселя и фактическим изменением).
- отсутствие мерцаний, и смазывания движущихся объектов, возникающих при цифровой обработке. Плазменный экран можно снимать видеокамерой, и картинка при этом не дрожит, так как используется другой принцип отображения информации
- высокая яркость, контрастность и четкость при отсутствии геометрических искажений. Отсутствие неравномерности яркости по полю экрана.
- 100 % использование площади экрана под изображение. Большой угол обзора, достигающий 160° и более.
- отсутствие рентгеновского и других вредных для здоровья излучений, поскольку не используются высокие напряжения. Невосприимчивость к воздействию магнитных полей.
- механическую прочность. Более высокая надежность.
- широкий температурный диапазон.
Главными недостатками такого типа мониторов является довольно высокая потребляемая мощность, возрастающая при увеличении диагонали монитора, и низкая разрешающая способность, обусловленная большим размером элемента изображения. Кроме этого, свойства люминофорных элементов быстро ухудшаются, и экран становится менее ярким, поэтому срок службы плазменных мониторов ограничен 10000 часами.
Практически каждый производитель плазменных панелей добавляет к классической технологии некоторые собственные ноу-хау, улучшающие цветопередачу, контрастность и управляемость. В частности, NEC предлагает технологию капсулированного цветового фильтра (CCF), отсекающего ненужные цвета, и методику повышения контрастности за счет отделения пикселей друг от друга черными полосами. В мониторах Pioneer также используются технология Enhanced Cell Structure, суть которой в увеличении площади люминофорного пятна, и новая химическая формула голубого люминофора, который дает более яркое свечение, и, соответственно, повышает контрастность. Компания Samsung разработала конструкцию монитора повышенной управляемости — панель разделена на 44 участка, каждый из которых имеет собственный электронный блок управления.
Заключение
В итоге хочется отметить, что в электронно-лучевых, LCD мониторах и плазменных панелях и есть свои преимущества и недостатки.
На мой взгляд, в качестве экрана с которым работать, я выбираю плазменный монитор. Тем более технологии движутся вперед и недостатки устраняются.
К примеру, компании Sony, Sharp и Philips совместно разрабатывают технологию PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal), которая должна соединить в себе преимущества плазменных и LCD экранов с активной матрицей. Дисплеи, созданные на основе данной технологии, сочетают в себе преимущества жидких кристаллов (яркость и сочность цветов, контрастность) с большим углом видимости и высокой скоростью обновления плазменных панелей. В качестве регулятора яркости в этих дисплеях используются газоразрядные плазменные ячейки, а для цветовой фильтрации применяется ЖК-матрица. Технология PALC позволяет адресовать каждый пиксель дисплея по отдельности, а это означает непревзойденную управляемость и качество изображения.
Список литературы
- Борзенко, А.Е. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация [Текст] / А.Е. Борзенко// Компьютер пресс.- М., 1995.- 298с.
- ВикипедиЯ [Электронный ресурс]:- М., 2012 — . — Режим доступа к журналу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ж
К-дисплей - ВикипедиЯ [Электронный ресурс]:- М., 2012 — . — Режим доступа к журналу: http://ru.wikipedia.org/wiki/К
инескоп - ВикипедиЯ [Электронный ресурс]:- М., 2012 — . — Режим доступа к журналу: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Плазменная_панель - Леонтьев, В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера [Текст] / В.П. Леонтьев // ОЛМА Медиа Групп – М., 2009.- 960с.
- Сеннов, А.С. Курс практической работы на ПК [Текст]
/ А.С. Сеннов // БХВ – Петербург – СПб., 2003.- 576с.