血浆显示如何工作

经过:汤姆·哈里斯

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[b]来自索尼的等离子体显示。
照片礼貌索尼

在过去的75年中,绝大多数电视都是围绕相同技术建造的:阴极射线管(CRT)。在CRT电视中,枪发射了一束电子(负电荷颗粒)在大玻璃管内。电子激发磷原子沿着管的宽端(屏幕),这会导致磷光器原子点亮。电视图像是通过在不同强度下用不同颜色的不同颜色的不同区域来产生的(请参阅电视的工作方式详细说明)。

阴极射线管产生清脆,充满活力的图像,但确实有一个严重的缺点:它们是笨重。为了增加屏幕宽度在CRT套装中,您还必须增加长度管(给扫描电子枪室以到达屏幕的所有部分)。因此,任何大屏幕CRT电视都将重量重量,并占用相当大的房间。

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在商店货架上弹出了一种新的替代方案:等离子体平板显示。这些电视具有宽阔的屏幕,可与最大的CRT套装相当,但它们的厚度仅为6英寸(15厘米)。在本文中,我们将看到这些集合在如此小的空间中的作用。

如果您已经阅读电视如何运作,然后您了解标准电视或监视器的基本思想。根据视频信号中的信息,电视点亮了数千个小点(称为像素)具有高能电子束。在大多数系统中,有三种像素颜色 - 红色,绿色和蓝色 - 均匀分布在屏幕上。通过将这些颜色不同比例组合,电视可以产生整个颜色光谱。

等离子体显示的基本思想是照亮微小的彩色荧光灯形成图像。每个像素由三个荧光灯组成 - 红灯,绿灯和蓝光。就像CRT电视一样,等离子体显示器会改变不同灯的强度,以产生各种颜色。在下一页上,了解血浆的工作原理。

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什么是血浆?

荧光灯中的中心元素是等离子体,由自由流动的气体组成离子(电荷原子)和电子(带负电的粒子)。在正常条件下,气体主要由未充电的颗粒组成。也就是说,单个气体原子包括相等数量的质子(原子核中带正电荷的颗粒)和电子。带负电荷的电子完美平衡带正电荷的质子,因此原子的净电荷为零。

如果您通过在其上建立电压将许多自由电子引入气体中,则情况会很快变化。自由电子与原子碰撞,敲打其他电子。由于缺少电子,一个原子失去了平衡。它具有净正电荷,使其成为离子。

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在具有贯穿电流的电流的等离子体中,带负电荷的颗粒正冲向血浆的正负区域,带正电荷的颗粒正冲向带负电荷的区域。

在这次疯狂的匆忙中,粒子不断地互相碰撞。这些碰撞激发了血浆中的气体原子,使它们释放光子能量。(有关此过程的详细信息,请参阅荧光灯如何工作

氙气和霓虹子原子,血浆筛网中使用的原子,释放轻度光子当他们兴奋时。这些原子大多释放紫外线轻度光子,这是看不见的人类的眼睛。但是,正如我们在下一部分中所见,紫外光子可用于激发可见光光子。

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在等离子体显示器内

等离子体电视中的氙气和霓虹灯包含数十万个小细胞位于两个玻璃板之间。还将长电极夹在细胞两侧的玻璃板之间。这地址电极坐在牢房后面,沿着后玻璃板。透明显示电极,被绝缘包围介电材料并被一个氧化镁保护层,沿着前玻璃板安装在牢房上方。

两组电极延伸到整个屏幕上。显示电极沿屏幕排列在水平行中,地址电极在垂直柱中排列。如您在下图中所见,垂直和水平电极形成基本网格

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要使特定电池中的气体电离,等离子体显示的计算机充电在该单元上相交的电极。它在一秒钟的一小部分中进行了数千次,依次充电每个单元。

当相交电极充电时(带有电压它们之间的差异),电流流过电池中的气体。正如我们在上一部分中看到的那样,电流会产生快速的带电颗粒,从而刺激气体原子以释放紫外线光子。

释放的紫外光子与磷材料涂在电池的内壁上。磷剂是散发的物质当它们暴露于其他光线时。当紫外线光子击中细胞中的磷酸原子时,磷光器的一种电子跳到较高的能级,原子加热。当电子降回其正常水平时,它以a的形式释放能量可见光光子

血浆显示器中的磷光体激发时会散发出彩色光。每一个像素由三个单独组成子像素细胞,每个细胞都有不同的彩色磷光体。一个子像素具有红光磷光器,一个子像素具有绿光磷光器,一个子像素具有蓝光磷光。这些颜色混合在一起以创建像素的整体颜色。

通过改变流经不同单元的电流的脉冲,控制系统可以增加或降低每个子像素颜色的强度,从而产生数百种不同的红色,绿色和蓝色组合。这样,控制系统可以在整个光谱中产生颜色。

等离子体显示技术的主要优点是,您可以使用极其薄的材料生产非常宽的屏幕。而且,由于每个像素都单独点亮,因此图像非常明亮,并且几乎从每个角度都看起来不错。图像质量并不完全符合最佳阴极射线管套件的标准,但它肯定会符合大多数人的期望。

这项技术的最大缺点是价格。但是,价格下跌和技术进步意味着等离子体显示可能很快就会淘汰旧的CRT集合。

要了解有关等离子体显示器以及其他电视技术的更多信息,请查看随后的链接。

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特色

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