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平板电视

平板电视

平板电视:FPD(Flat Panel Display)顾名思义,就是屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机,主要包括液晶显示LCD(Liquid Crystal Display)、等离子显示PDP(Plasma Display Panel)、有机电致发光显示OLED(Organic Light Emitting Display)、表面传导电子发射显示SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)等几大技术类型的电视产品。

LCD液晶电视主要采用TFT型的液晶显示面板,其主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。

PDP等离子显示器(Plasma Display Panel)是利用两块玻璃基板之间的惰性气体电子放电,产生紫外线激发所涂布的红、绿、蓝萤光粉,呈现各种彩色光点的画面。PDP的出现,使得中大型尺寸(约40~70寸)显示器的发展应用产生极大变化,以其超薄体积与重量远小于传统大尺寸 CRT电视,在高解析度、不受磁场影响、视角汇及主动发光等胜于TFT-LCD的特点,完全符合多媒体产品轻、薄、短、小的需求。

CRT(Crystal Ray Tube,阴极射线管)可以说是投影技术的“鼻祖”。使用CRT技术的投影机也叫三**投影机,其工作原理与CRT显示器没有什么不同,其发光源和成像均为CRT。CRT投影机(如图1)由阴极射线电子束扫描击射到成像面上,使成像面上的荧光粉发光形成图像后,再传输到投影面上。使用CRT技术的背投电视机的工作原理与投影机大致相同,不过它采用的是背投而不是投影机的前投方式。

平板电视体现了电视机超薄、超轻、高清的电视发展趋势。

平板定义下的等离子和液晶关键的区别在于———等离子是气体成像,液晶是液态的晶体成像,主要是成像原理不同造成了两者在对比度和清晰度上面的差距。至于屏之间的差别,同一尺寸的等离子或是液晶,主要是看屏幕的成像效果,同样的液晶屏间的质量都有很大差距。

等离子的优点是对比度高层次分明,弱点是大功率、比较费电。液晶电视的优点是低功率、低辐射、色彩好,缺点是反应时间慢、图像拖尾严重、层次感亮度不强。 

平板显示器(FPD)的发展趋势

平板显示器与传统的CRT(阴极射线管)相比,具有薄、轻、功耗小、辐射低、没有闪烁、有利于人体健康等优点。目前,在全球销售方面,它已超过CRT。预计到2010年,二者销售值的比将达到5:1。21世纪,平板显示器将成为显示器中的主流产品。据著名的Stanford Resources公司预测,全球平板显示器的市场将从2001年的230亿美元增加到2006年的587亿美元,未来4年的年均增长率将达到20%。 

各有千秋的平板显示技术 

平板显示器分为主动发光显示器与被动发光显示器。前者指显示媒质本身发光而提供可见辐射的显示器件,它包括等离子显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)、场发射显示器(FED)、电致发光显示器(LED)和有机发光二极管显示器(OLED)等。后者指本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制后,其光学特性发生变化,对环境光和外加电源(背光源、投影光源)发出的光进行调制,在显示屏或银幕上进行显示的器件,它包括液晶显示器(LCD)、微机电系统显示器(DMD)和电子油墨(EL)显示器等。 

1.液晶显示器(LCD) 

液晶显示器包括无源矩阵液晶显示器(PM-LCD)与有源矩阵液晶显示器(AM-LCD)。STN与TN液晶显示器均同属于无源矩阵液晶显示器。90 年代,有源矩阵液晶显示器技术获得了飞速发展,特别是薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)。它作为STN的换代产品具有响应速度快、不产生闪烁等优点,广泛应用到便携式计算机及工作站、电视、摄录像机和手持式视频游戏机等产品中。AM-LCD与PM-LCD的差别在于前者每象素加有开关器件,可克服交叉干扰,可得到高对比度和高分辨率显示。当前AM-LCD采用的是非晶硅(a-Si)TFT开关器件和存储电容方案,可得到高灰度级,实现真彩色显示。然而,高密度摄像机和投影应用对高分辨率和小象素的需求推动了P-Si(多晶硅)TFT(薄膜晶体管)显示器的发展 。P-Si的迁移率比a-Si的迁移率高8到9倍。P-Si TFT的尺寸小,不仅适合用于高密度高分辨率显示,且周边电路也可以集成到基板上。

总而言之,LCD适合作薄、轻、功耗小的中小型显示器,广泛应用于笔记本电脑、移动电话等电子设备中。30英寸和40英寸的LCD已研制成功,有的已投入应用。LCD经过规模化生产,成本在不断降低。目前,已面市500美元的15英寸LCD监视器。它的未来发展方向是取代PC的阴极显示器并在液晶电视中应用。 

2.等离子体显示器(PDP) 

等离子体显示是利用气体(如氛气)放电原理实现的一种发光型显示技术。等离子体显示器具有阴极射线管的优点,但制造在很薄的结构上。目前,主流产品尺寸为40 42英寸。50 60英寸的产品正在开发中。 

3.真空荧光显示器(VFD) 

真空荧光显示器是一种广泛用作音/视频产品和家用电器的显示器。它是将阴极、栅极和阳极封装在真空管壳内的一种三极电子管式的真空显示器件。它是阴极发射的电子经栅极和阳极所加的正电压而加速,并激励涂覆于阳极上的荧光粉而发光的。其栅极采用的是蜂窝结构。 

4.电致发光显示器(ELD) 

电致发光显示器采用固态薄膜技术制成。在2个导电板之间放置一个绝缘层,一个薄的电致发光层便沉积而成。该器件采用宽发射频谱的涂锌板或涂锶板作电致发光部件。其电致发光层为100微米厚,能达到象有机发光二极管(OLED)显示器一样清晰的显示效果。它的典型驱动电压为10KHz,200V的交流电压,因而需要较昂贵的驱动器集成电路。采用有源阵列驱动方案的高分辨率微型显示器已研制成功。 

5.发光二极管显示器(LED) 

发光二极管显示器由大量发光二极管构成,可以是单色或多色彩的。高效率的蓝色发光二极管已面市,使得生产全色大屏幕发光二极管显示器成为可能。LED显示器具有高亮度、高效率、长寿命的特点,适合作室外用的大屏幕显示屏。但是,采用这种技术制造不出用于监视器或PDA(掌上型电脑)的中等显示器。但是,发光二极管单片集成电路能用作单色的虚拟显示器。 

6.微机电系统显示器(DMD) 

这是一种采用微机电系统技术制造的微型显示器。在这种显示器中, 微型的机械结构是采用标准的半导体工艺加工半导体和其它材料而制造出来的。在数字微镜器件中,其结构是一种由铰链支持的微镜。其铰链由连接到下面的一个存储单元的极板上的电荷所激励。每一微镜的尺寸大约为人头发的直径。该器件主要用于便携式商用投影机和家庭影院投影机。 

7.场发射显示器(FED) 

场发射显示器的基本原理与阴极射线管相同,即由极板吸引电子并使其碰撞涂覆在阳极上的荧光体而发光。它的阴极由为数众多的微细电子源依阵列排列而成,即以一个象素一个阴极的阵列形式排列。就像离子体显示器一样,场发射显示器需要高压才能工作,其电压范围为200V~6000V。但是至今,由于其制造设备的生产成本高使之没有成为主流的平板显示器。 

8.有机发光二极管显示器 

在有机发光二极管显示器(OLED)中,电流通过1层或多层塑料,就会产生象无机发光二极管发光的那种现象。这意味着OLED器件所需的是衬底上的固态膜叠层。然而,有机材料对水蒸气和氧非常敏感,因此密封是必不可少的。OLED是主动发光器件,并显示出极好的光特性和低功耗特性。它们具有在可弯曲的衬底上以一卷接一卷的加工方式进行批量生产的巨大潜力,因此其制造成本非常低廉。该技术具有很宽的应用范围,从简单的单色大面积发光到全色视频图形显示器。

9.电子油墨显示器(E-ink) 

E-ink显示器是在一种双稳态材料上加上电场而进行控制的显示器。它由大量微型密封的透明球体所构成,每一个球体的直径大约为100微米,并包含黑色液体染色材料以及数千个白色二氧化钛的微粒。当在双稳态材料上加上电场时,二氧化钛粒子根据其电荷状态将向其中一个电极迁移。这样导致象素发光或不发光。由于这种材料是双稳态的,因此它保存信息的时间可达数个月。由于用电场控制其工作状态,因此用很小的能量就能改变其显示的内容。

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酒精度
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