KATODNA CEV MONITORJI LCD PLAZMA Predstavitev KATODNA CEV

  • Slides: 17
Download presentation
KATODNA CEV, MONITORJI, LCD, PLAZMA Predstavitev

KATODNA CEV, MONITORJI, LCD, PLAZMA Predstavitev

KATODNA CEV ü Karl Ferdinand Braun (1897) monitorji televizorji osciloskopi

KATODNA CEV ü Karl Ferdinand Braun (1897) monitorji televizorji osciloskopi

SESTAVNI DELI KATODNE CEVI ü katoda z modulacijsko elektrodo in prvo anodo ü glavna

SESTAVNI DELI KATODNE CEVI ü katoda z modulacijsko elektrodo in prvo anodo ü glavna leča elektronskooptičnega sistema ü odklonski sistem ü zaslon

DELOVANJE KATODNECEVI • Katodni žarki so tok elementov, ki prihajajo iz katode v vakuumski

DELOVANJE KATODNECEVI • Katodni žarki so tok elementov, ki prihajajo iz katode v vakuumski cevi • V katodni cevi so elektroni natačno usmerjeni v žarek, ki ga proti vidnem koncu, ki je prekrit s z luminiscenčnim materialom, odbijata magnetno ali električno polje • Ko elektroni zadanejo ta material, se odda ta svetloba

ELEKTRONSKI TOP • pospeševalnik elektrodov ( proti anodi ) • če katodo segrevamo oddaja

ELEKTRONSKI TOP • pospeševalnik elektrodov ( proti anodi ) • če katodo segrevamo oddaja elektrone ( višja T izstreljenih elektronov ) • iz elektronov iz katode usmerimo curek elektronov z triodo • pri triodi je napetost (prve) anode stalna, med njo in katodo pa je vgrajena mrežica z nekoliko negativno napetostjo, ki omogoča preprosto krmiljenje prepuščenega toka (Wehneltov valj ali cilinder) • Elektronski top vsebuje tudi elektronske leče, večje št. ki preslikajo izvir elektronov na poljubno točko zaslona ( debelina elektronske leče! ) r = 0, 3 – 0, 8 mm

ODKLONSKI SISTEM VKATODNI CEVI

ODKLONSKI SISTEM VKATODNI CEVI

ZASLON

ZASLON

Monitor • CRT MONITORJI • Precej prilagodljiv ( ločljivost, ostrina, barva) Televizija • CRT

Monitor • CRT MONITORJI • Precej prilagodljiv ( ločljivost, ostrina, barva) Televizija • CRT TELEVIZORJI • Uporablja vrstični raster, ki teče od zgoraj navzdol in od leve proti desni Osciloskop • Je naprava s katero opazujemo hitro se spreminjajoče napetost, ki jim kazalčni merilniki, zaradi vztrajnosti kazalca in tuljavice ne morejo slediti

LCD ZASLONI • osnova delovanja so tekoči kristali ( LCD = Liquid Cristal Display)

LCD ZASLONI • osnova delovanja so tekoči kristali ( LCD = Liquid Cristal Display) • 1888 – Friederich Reinitzer • prvi eksperimentalni LCD leta 1968 Pasivna matrika • Zahtevnejša in dražja, vendar daje boljše rezultate. Aktivna matrika pomeni širok zorni kot, svetlo in kontrastno sliko ter veliko hitrost osveževanja. Aktivna matrika • Preprostejša in cenejša , najdemo jih predvsem v ročnih urah, glasbenih stolpih, kalkulatorjih in drugih prikazovalnikih vgrajenih v razne naprave. Taki zasloni so ponavadi enobarvni.

DELOVANJELCDMONITORJEV • Molekule tekočih kristalov so umeščene med dvema tankima plastema, ti dve sta

DELOVANJELCDMONITORJEV • Molekule tekočih kristalov so umeščene med dvema tankima plastema, ti dve sta prepredeni z vzporednimi zarezami, ki poskrbijo za ustrezno razporeditev molekul tekočih kristalov. • Zasukanost vijačnice: TN ( Twist Nematic ) , STN ( Supertwist Nematic ) , DSNT ( Double Supertwist Nematic ) in celo TSTN ( Triple Supertwist Nematic ) večji kot: bolj kristalna slika • v zaslon je vgrajena plast elektrod, ki dovaja električni tok izbranim področjem na zaslonu

PREDNOSTI: - zasedajo manj prostora - varčni - kakovost slike - celotna površina je

PREDNOSTI: - zasedajo manj prostora - varčni - kakovost slike - celotna površina je veliko bolj osvetljena kot pri CRT - ne sevajo drugega razen SLABOSTI: svetlobe - kotna vidljivost neenakomerna slika pretvorniki mrtvi piksli

CRT VS. LCD CRT LCD Poraba energije Odzivni čas Kontrastno razmerje Prikaz barv Frekvenca

CRT VS. LCD CRT LCD Poraba energije Odzivni čas Kontrastno razmerje Prikaz barv Frekvenca osveževanja zaslo na Zunanje mere in masa Svetlost

PLAZMA ZASLONI • začetek sega v leto 1964 ( zelo dragi, veliki porabniki energije

PLAZMA ZASLONI • začetek sega v leto 1964 ( zelo dragi, veliki porabniki energije ) • plazma zasloni danes nudijo velika kontrastna razmerja, hitro odzivnost in lepo sliko, kar jih postavlja ob bok svojim največjim tekmecem – LCD zaslonom

DELOVANJE PLAZMAZASLONOV Dovolj visoka napetost na sečišču (180 – 200 V) poskrbi, da se

DELOVANJE PLAZMAZASLONOV Dovolj visoka napetost na sečišču (180 – 200 V) poskrbi, da se plin v tej celici spremeni v plazmo razgrajenih elektronov in ionov, ki pod vplivom toka oddajajo svetlobo. Plin oziroma plazma zaradi električne napetosti povzročita, da rdeči, modri ali zeleni fosfor, nanesen na stekleno ploščo, zasveti. Vključevanje in izključevanje celic krmilita barvo in svetlost vsake skupine od štirih sosednih fosfornih premazov (rdečega, modrega in po dveh zelenih).

PREDNOSTI: - zasedajo manj prostora - manjša masa - izgled - cenejši (od LCDja)

PREDNOSTI: - zasedajo manj prostora - manjša masa - izgled - cenejši (od LCDja) SLABOSTI: - počasno obnavljanje slike - raztegovanje slike - življenska doba - veliki porabniki energije - glasnost

PLAZMA VS. LCD PLAZMA LCD kontrast resolucija pravilnost barv življenska doba kotna vidljivost poraba

PLAZMA VS. LCD PLAZMA LCD kontrast resolucija pravilnost barv življenska doba kotna vidljivost poraba energije kvaliteta prikazovanja videa Glasnost delovanja

NEVARNOSTI ZASLONOV • Elektromagnetno polje naj bi vplivalo na zdravje in funkcioniranje živih celic

NEVARNOSTI ZASLONOV • Elektromagnetno polje naj bi vplivalo na zdravje in funkcioniranje živih celic • izpostavljenost temu polju je veliko manjša na razdalji, večji od 85 centimetrov • sevajo tudi zelo majhno količino rentengskih žarkov • Konstantno osveževanje zaslona lahko pri fotoobčutljivih epileptikih povzroči epileptični napad