等离子体显示技术ppt课件.ppt

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1、等离子体显示技术概要等离子体显示器件工作原理等离子体显示器件的驱动与控制等离子体显示器件工作原理等离子体基本知识等离子体:有部分电子被剥夺后的原子及原子体电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除固、液、气体外,物质存在的第四态。是很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉,移动和加速等离子体太阳,恒星,闪电中都存在,占领宇宙的99%自然界中,炽热的火焰,光辉夺目的闪电,绚烂壮丽的极光都是等离子作用的结果人工方法:核聚变,核裂变,辉光放电及各种放电等离子体的分类:根据等离子体焰温度高温等离子

2、体:108-109K完全电离的等离子体,太阳,受控热核聚变等等离子体低温等离子体:热等离子体和冷等离子体a)热等离子体:稠密高压(1大气压以上),温度103-105K,如电弧,高频和燃烧等b)冷等离子体:电子温度高(103-105K)、气体温度低,如细胞低压辉光放电等离子体,电晕放电等离子体等离子体的特征气体高度电离具有很大的带电粒子浓度,1016-1015个/cm2,具有良好的导电性具有电振荡的特征:带电粒子穿过等离子体时,能够产生等离子体激元(能量是量子化的)具有加热气体的特征:气体可被加热到几万

3、度在稳定情况下,等离子体中的运动可看做是热运动表征等离子体的主要参数电子温度T:用来表征电子能量的,电子碰撞时与电子能量有直接关系的。电离强度:表征等离子体中发生离子体的存在所需要的能量轴向电场强度EL:表征维持等离子体的存在所需要的能量带电粒子浓度:带正电和带负电的粒子浓度杂乱电子流密度:表征在管壁限制的等离子体内,由于双极性扩散所造成的带电粒子消失的数量。等离子体显示板的工作原理等离子体显示板(PlasmadisplaypanelPDP):是利用气体放电发光进行显示的平面显示板,可以看成是由大量小

4、型日光灯排列构成。离子体:指正负电荷共存,处于电中性的放电气体的状态等离子体显示器件的特点高亮度(330-850cd/m2),高对比度(3000:1)纯平面图像,无扭曲超薄设计,超宽视角齐全的输入接口,可接驳市面上所有的信号源良好的防电磁干扰功能环保无辐射散热性能好,噪声低采用电子寻址方式,图像失真小采用了帧驱动方式,消除了行间闪烁和图像大面积闪烁图像惰性小,重显高速运动物体不会产生拖尾等缺陷等离子体显示器件的优势与直视型彩色CRT相比体积更小,重量更轻,无X射线辐射,不会出现图像几何变形,亮度均匀,

5、没有亮暗区不存在聚焦问题,不会产生彩色漂移现象高亮度,大视角,全彩色,高对比度色彩更加鲜艳,效果更加理想等离子体显示器件的优势与LCD相比亮度高(150lx)色彩还原性好,辉度丰富,能提供格外亮丽,均匀平滑的画面视野开阔160o响应速度快等离子体显示器件的缺点功耗大,不便于采用电池电源(与LCD相比)与CRT相比,彩色发光效率地驱动电压高(与LCD相比)等离子体显示器件的性能指标分辨率:42英寸分辨率为>=1024x768显示屏亮度不小于780cd/cm2,辉度达到1024级标称对比度应达到3000:

6、1与个人计算机漠视是否兼容功耗:越低越好,目前<300W寿命:>3万小时使用时注意的问题不能承受太大或太小的大气压力发热大,注意散热发热和辐射,不能解决电视接收高频信号处理等问题,对输入的视频信号接线也是考验等离子体显示器件的电路组成等离子体显示器件的驱动电路等离子体显示器件的驱动与控制等离子体显示器件的电路组成1.PDP显示电路等离子体显示电路有逻辑控制电路,电压转换电路,驱动电路和显示屏4个部分组成图像数字信号单元该电路先由A/D转换器将模拟电视信号Y,R-Y,B-Y变换成所需要的数字信号:R,G

7、,BA/D转换器有同步、比较、触发、基准电压发生器送来的电平相比较,输出0和1电平。该数字电压在经触发器和编码器编成8bit二进制的数字信号,经变换后,数字R、G、B信号各有8位。数字信号再经过逆校正电路和增益控制电路进入帧存储器等离子体显示器件的电路组成帧存储单元:图像数字信号由时钟信号,水平同步信号,和垂直同步信号共同作用写入帧存储器中。可以存储两幅画面的容量亮度控制单元:B-CNT0,B-CNT1,B-CNT2为全屏显示亮度设置信号。等离子体显示器件的电路组成2.子场驱动技术:PDP的独特技术

8、一个电视场的8位数字视频复合信号通过8子场技术再现,每一子场的寻址期的时间相同,但是每一子场的维持期时间不同,逐渐增加来得到256级亮度。3.双扫描技术,能够在寻址期把扫描时间从480行减少到240行。空闲寻址期的时间可用于维持期,峰值亮度增加了。等离子体显示器件的电路组成亮度自适应增强技术:主要用于控制子场驱动操作根据图像平均亮度水平,子场数有10-12变化,每一子场的维持期时间格式从以二进制方式增加变成重新按照线性编码方式增加(线性编码子场),之后,

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