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计算机维护基础课程 第三点 CRT显示器,你应该不会希望使用比85 Hz还慢的画面刷新率。而当最快画面刷新率被视为一个不错的品质评价标准时,在此却找不到有相应刷新率的LCD显示器来。理想的情况下,你可以将你的CRT显示器设定在85 Hz到100 Hz。在LCD显示器上,图形并不由电子射线来产生,而是pixel triads(三元像素),每个像素由红、绿和蓝的子像素组成。图形品质则视这些半导体能够多快地来重复开跟关。这个速度被称为响应时间。对我们测试的显示器来说,响应时间范围从25到8 ms(毫秒)。换句话说,每秒钟最多显示的图形从40个到125个不等。简单说,CRT存在闪烁,而LCD没有闪烁。也因为如此,LCD显示器最大的缺点就是拖尾现象,2004年出的LCD拖尾现象大大减少。总体来说LCD仍然无法与CRT在品质上相提并论,但LCD对你的眼睛来说要比CRT轻松,CRT则可能在你使用长时间后造成头痛。 基本对比表 本讲内容结束 返回主目录 本讲座首页 结 束 * * 济南大学驱动社硬件部 第六讲 之一 显示器原理与维护 计算机的显示子系统主要包括显示器(监示器)和显示适配器(显示卡)组合在一起才能将CPU 送来的信息显示出来。 我们首先来看一下显示器的工作原理,显示器的种类前面有提到过,这里主要介绍CRT(Cathode Ray Tube)就是阴极射线管显示器的基本知识。CRT分单色和彩色,但基本原理是相似的,都是利用电子束高速轰击荧光粉发光而成像,其结构主要有显像管和显示器控制电路。显像管由电子枪、偏转线圈、荫罩、荧光粉层和玻璃外壳组成 。 6.1显示器的工作原理 (3) 管颈部分,内部装有电子枪,外部靠近锥体部分装有偏转线圈。电子枪主要是产生电子束,是CRT的核心。 组成由灯丝、阴极K、栅极G1、加速极G2、聚焦极和阳极A(高压极) 我们先来看一下显像管的结构原理图。从外观看CRT结构分三个部分: (1)荧光屏部分,其内表面涂有荧光粉构成荧光粉层。(2) 锥体部分,内外部都涂有导电的石墨层,外部装有阳极线引出端叫高压帽。 其结构如图 灯丝 阴极筒 K阴极 G1控制极 阳极1 阳极2 聚焦线圈 灯丝作用:加热阴极筒使K阴极表面产生600~800oC高温 K阴极: 受热后表面游离出电子,产生运动电子 G1控制栅极 控制发射电子的数量,多则亮,少则屏幕发暗。 偏转线圈 玻璃壳 导电石墨层 阳极:是建立一个强电场,吸引电子运动并加速电子直线运动。 聚焦线圈:当电子束穿过阳极后就会发散,聚焦线圈使电子束从新会聚到一个点上,这个点就在荫罩小孔处。聚焦线圈是螺线圈,通直流电 一般是将阴极接地,控制极加负十几伏到负几十伏电压,阳极则加几KV~几十KV高压,这样电子就会在这些电极所构成的电场中运动形成连续电子束射向荧屏。由于电子能量很小,必须在真空中才能长距离运动。随着技术的发展,还有其它控制电极来调整电子束的运动轨迹。 由于显示屏较大,要使电子束照亮屏幕上的所有像素点,须要有偏转线圈来产生偏转电场来控制电子束从左上角开始扫描,顺序扫描到右下角。人眼能有图像或叫成像感觉的最低扫描要求是:每 秒30帧(fps), 现在一般的显示器场扫描频为60--100,以800*600为例:行扫描的视频带宽为 800 *600*100Hz。利用人眼睛的视觉暂留特性,荧屏上的画面即可呈现连续性的感觉。频率高画面静止的感觉也就越强。 我们来看一下 完整彩色显示系统的原理图 显示 卡 V R GB H 场扫描电路 前级平衡 视 放 未级驱动 行扫描电路 高中低压 CRT电源 亮度线 场偏 行偏 高压线 灯丝 G 电子枪有三枪三束和单枪三束等技术,三个电子枪的排列有品字形 和一字形,相对应的荧光屏上的每个像素中的三个色点也是按品字或一字分布。 点距 间距 不同的电子束只能照射到各自对应的荧光点上,才能正确显示,荫罩板就是起这种作用。吸收掉多余电子和杂散电子 。 从电子枪射出的电子束是直线发射的,显示器要成像,电子束必须连续不断地从左到右、从上到下地向CRT前面板发射电子束,那么电子束怎样才能改变发射方向呢?这就需要用到偏转线圈。它能产生强大的、不断变化的磁场,电子束通过该磁场时由于受到磁力发生偏转;磁场方向及强度不断变化,电子束就能连续不断地对荧光屏进行扫描。 电子束运行于正程时有电子束发射,处于逆程时没有电子发射。所以在逆程时间内像素为暗色而看不见,当能看到时我们叫它回扫线,使屏幕出现一条一条的亮线,这是回扫故障之一。 偏转线圈分行偏转和场偏转两套,一般做成一体使用。行偏转中电流变化频率较高。
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