5、平板显示器培训讲解.ppt

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显示器件是各种仪器信息系统的终端,是视频技术、通信技术必不可少的组成部分,是人类生活中信息展示的视窗。; 然而CRT存在体积大、笨重、工作电压高、耗电多等缺点,不适于大屏幕、便携式方面的需要。; 一些有机化合物存在固态和液态之间的中间态,既具有液态的流动性,又具有晶体的各向异性,称为液晶。;LCD特点如下:; LCD已成为应用最广泛的平板显示器之一。应用于钟表、计算器、仪器仪表、手机等显示,还有计算机液晶显示器、液晶彩电、液晶投影机等显示,市场十分广阔。;向列相液晶分子排列只是一维有序,分子长轴方向上相互近似平行。分子运动比较自由,能上下、左右、前后滑动,对外界电、磁、温度、应力都比较敏感,是液晶显示的主要材料。; 胆甾相液晶的分子排列成层,层内分子长轴相互平行。相邻两层分子长轴有一微小扭角(约15分),多层扭转呈螺旋形,旋转360°的层间距离称螺距,螺距大致与可见光波长相当。;一、扭曲向列型液晶器件(TN-LCD); 当在ITO电极上加电压,当电场大于某阈值时,液晶分子长轴就沿电场方向垂直排列,丧失了旋光能力。入射的线偏振光不能通过下偏振片,呈现黑色。;;液晶的电光效应通常滞后几十ms,这与液晶材料弹性系数、粘滞系数、液晶盒温度和外加电压有关。目前TN-LCD的响应时间在80ms左右。;TN-LCD电光特性曲线不够陡峭,属于低端器件,主要用于仪表的字符、图形显示。在用矩阵寻址法驱动时,有明显的交叉效应。;交叉效应:若 (X2 , Y2 )被选中,但同时( X2 , Y2 ) 周边的像素也耦合到一定的电压。; 理论分析和实验表明,把液晶分子的扭曲角从90°增加到180°~270°时,可大大提高电光特性的陡度。这就是超扭曲向列型液晶显示STN-LCD。;根据液晶层厚度的不同和起偏器、检偏器相对取向的不同,常有黄绿色背景上写黑字,称黄模式;和在兰色背景上写灰字,称为兰模式两种。为了对STN-LCD的有色背景进行补偿,实现黑白显示,在液晶盒玻璃基板上加特制的补偿膜。实现黑白显示后,再加上彩色滤色器,就可以得到彩色STN-LCD,如图所示。;彩色滤色器是在透明薄膜上制作R、G、B三基色点阵,排列成品字形、田字形等,其间镶嵌有黑色矩阵,以增加对比度。;四、有源矩阵液晶显示器件(AM-LCD);当扫描脉冲加到G上时,使D-S导通,器件导通电阻很小,信号电压产生大的通态电流Ion并对CLC充电,充到Urms>Uth,该像素显示。;TFT-LCD主要用于液晶彩电、笔记本电脑、计算机显示器、图像监视器等,一些主要的光电参数已经接近或达到彩色CRT水平。;五、LCD的背光源; 背光源主要有:热阴极荧光灯(HCFL)、冷阴极荧光灯(CCFL)、发光二极管、电致发光板等。;等离子体显示板(Plasma Display Panel ,即PDP)是利用气体放电产生发光现象的平板显示屏,是人们期望用以代替CRT显示的新型显示器件之一。;AC-PDP因其光电和环境性能优异,制作工艺简单,是PDP技术的主流。近10年来, PDP的关键技术基本突破,已经实用化和产业化。;PDP的优点:;③有存储特性,使得在大屏幕显示时能得到较高的亮度,因而制作高分辨率大型PDP成为可能。;一、彩色AC-PDP工作原理;双基板型是对向放电式。在研磨过的两块平板玻璃上用光刻或真空镀膜的方法制作电极。两块板上的条形电极相互正交,正交处构成一个放电单元。电极上再作一层介质层,表面涂敷MgO保护层。两块玻璃用衬垫保持间隙为80~120um,周边用低熔点玻璃密封。其间充入Ne-Xe 混合气体,荧光粉置于一块基板上。当加上电压,发生气体放电,电场作用使气体离化,即成等离子体。放电产生的电子和离子在电场中运动,激发气体原子从基态跃迁到激发态,再回到基态时,即辐射紫外光(UV)。;为了实现可见光发光及彩色化,涂的荧光粉应是红(R)、绿(G)、兰(B)三原色,于是,辐射的紫外光激发相应荧光粉,就产生红、绿、兰可见光。;后基板上制作选址电极,与上基板电极呈空间正交。电极上覆盖白色介质层,做隔离和反射之用,并有与选址电极平行的条状障壁阵列,既间隔两基板又防光串扰。障壁二边和白色介质上依次涂敷R、G、B荧光粉。;二、AC-PDP驱动;当维持电压Us变反时, Us与壁电压方向相同,其和大于Uf ,使该单元再次放电发光。又再形成与前半周期极性相反的壁电荷,再次使放电熄灭直到Us再变反。因此,单元一旦由书写脉冲电压引燃,只需要维持电压就可持续发光。这个特性叫AC-PDP的存储特性或记忆特性。;驱动电路由五部分组成:列驱动器、行驱动器、同步控制器、数据缓冲器、电源。;一、发光二极管大屏幕显示 ;二、有机电致发光器件——OLED ;一般

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