Ф.Н. Покровский, А.Ю. Прибытков, Б.И. Прокофьев, А.Г. Тынкован - Плазменные панели (1128532), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Кроме того, при переходе от источника с неподвижным изображением, которое воспроизводилось длительное время (час и более), возможно проявление подобия эффекта памяти экрана, которое обнаруживается при последующем просмотре быстро изменяющейся картинки. Для предотвращения указанных эффектов некоторые производители вводят специальное программное ограничение на просмотр одной неподвижной (статичной) картинки (например, в панелях некоторых производителей через 5 мин демонстрации неподвижного изображения включается один из типов заставки — зсгееп зауег); ° после длительного бездействия (год и более) включенная плазменная панель может искажать естественный цветовой баланс изображения.
Это явление — вполне нормальное и исчезающее после нескольких циклов подключений; ° плазменная панель состоит из огромного числа цветных пикселов. При производстве допускается некоторое минимальное количество дефектных пикселов (не более 0,001 %) даже у только что изготовленных панелей; ° внутри плазменной панели находится разреженный газ, на который оказывает влияние давление окружающей воздушной среды. При эксплуатации панели в местности, расположенной на высоте вплоть до 2 тыс. м над уровнем моря (т.е.
при давлении воздуха равном или более 800 ГПа), названное влияние ничтожно мало. Однако при эксплуатации в помещениях, расположенных на большей высоте (при пониженном давлении воздуха), изображение становится неустойчивым и искаженным. При этом во включенной панели может слышаться характерное жужжание. После переноса панели в местность с нормальным давлением ее работа восстанавливается; ° инфракрасное излучение, сопровождающее работу плазменной панели, может оказать влияние на внешние устрой- 34 Плазменные панели Настенная часть кронштейна Рис. 3.3. Эскиз кронштейна для крепления плазменной панели к стене ства, чувствительные к сигналам етого диапазона длин волн.
Единственным приемлемым решением является удаление такого устройства на расстояние не менее 1,5 м от панели. Плазменную панель можно укрепить на стене с помощью специального кронштейна (рис. 3.3). Пульт дистанционного управления (ПДУ) позволяет осуществить следующие регулировки: ° изменение яркости изображения; ° изменение контрастности изображения; ° изменение цветовой насыщенности (цветовой температуры); ° изменение четкости изображения; ° переключение формата изображения (форматы 4:3 или 1б:9); ° включение и выключение функции изменения размеров изо- бражения; ° плавное изменение размеров изображения; ° поворот картинки в горизонтальное или вертикальное по- ложение; ° переключение частоты развертки; ° подстройка фазы подсветки пиксепов; ° включение функции автоматической подстройки поворота изображения, частоты развертки и фазы подсветки в ре- жиме ЧОА; ° выбор языка меню управления. К стеклам плазменной панели неразъемно присоединены 1 ш й й 6 И И НВЭЮЮВВВВ ВВЭЗВВВ >11> ВВ ВЮВ ВЮ ВЮН ° ЮВВЗВЭ11111111111111111111111111ЭЮВВЮВВВВВ И ° ЗВЮВВВВЮВВВВВЗВВВВЮВВВВВЗВЗЕВВВВВВВВВЮВВЕВЕН ° ааана>ВВВЮЭВЮВВВВааВВ 1111111 ВЮЗЗЗВЗВЗ ЗЙ ° аййааааВйаааейййааюйваюювааанаааююааВЗВаа ° ВВНВЗВВВВЗВВВВНВВВНВЮВВВВ11111В111В1111 ° В ВЮВВВВВ ВВВ ЭЕ 13>1 ВЭВВ ЭЭЭЭ ° и ° 1111111111111В1111В111ВЮ>111В1111111111111 ° 111>11111111>ВВВЮЮВВВЮВВВЮВВВВ 1111 ЗВВВ В ВЕЮ ВЮЗЕ НЕ ВВННВВВВВННВВЮВВЕПВВВНВ ° ВВВВВВВВВВЭВЮВВВВИВЮВВИВВВВ\ВВВВВВВ\ИВВВВВ ° 11111111111111111Н111111111111111111ЮН11 ШВВВ ВВВЮ 1111 ВВВВ >В ° ВВ Ве ° ВВ ШюаВЗ>аВеюююваййнйайююэююйюююйй>юааВюйааюйа г ° 11\11>ВВВВНВВВВВВВВВ1311>ВВВ\11>ВВ ВВВВ ° ВЗВВВаВеа11111111 ВвввВВЮЮ 111 аюаВВ ЗЮЮВЭ ° ВВВВИВВВВВВВВВВВВВВВВЮВВВВЮВВВВЮВВВ(11111В ° ВЭЭВВВВВВВВВВ111ВВВВВВВЭВВЮВЮВВ Э>11 ВВВ ° ВВВВВВВ11111111111111ВВВВВВВЗВВВВЗВВВВВВВВ ° 11111И11111ВВВ11В>11111111$111111В111В1111 ° ЗВВВВВВВВВВВВЕЮВВВЭВВ 11111>ВВВВВН ЭВВ 11 ° ВВЮВВЮВВВВВВВВВВВВЭВВВВВВВВВЭВВ11111111111 ° ВВВВВЭВВВВВВНЭЮВНВй>ВВВВНВВВ1111ВВВВЮВВ ° ВЭ ВВЗЮЮВВЭНВВВЮВЭВ 111 111111 111 ° ° ВВнВааа1111111>1111111аю11111111111111111 ° 111111111В11131111111111111НВЮЮЮВВЮЮВЮЭЮВ ° ВЭВВ ВВВ ВВВВВВВВВ ВВВ ВВВВВВВВВВВВЗВ ВВВ~ЮЯ ° еюаюююаююююююнююювююеюэеююююююаюаююююю>юю>>> 1111111111111111111ВВаЮВЗЮВВВВВВВВВВВЗВВВВВВВВ Веюаа ВВВЮВВВВнаюВЮ111111111111>1111еюй111 ВВВВВВВВВВВЭВВВВВЮВВВВВВЗВВВВВВВЮВЮВВВЮВВВВ ! ° ° ° ° 3 ° ° ° 3 ° ° ° ° 3 ° 1 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 3 .
° - °: ° ° ° Ю ° ° ° ° ' ° ° ° ° ° ° ' ° ° Э 3 ° °, ° ° ° ° ° ° ° ° ° 3 ° ° ° ° ° ° ° ° ° 1; ° Э ° ° ° И ° ° ° 4 ° В ° ° Глава 3. Устройство плазменных панелей режимах, что заставляет искать конструктивные способы предотвращения их перегрева: применение, кроме принудительной вентиляции, радиаторов на транзисторах и интегральных микросхемах, рациональное размещение тепланагруженных и термочувствительных компонентов и др.
На рис. 3.6 даны примеры радиаторов, используемых для облегчения тепловых режимов компонентов. 3.2. Составные части плазменных панелей Главным компонентом устройства является собственно плазменная панель, во многом определяющая электрические и другие характеристики аппарата в целом. Количество ячеек (подпикселов) плазменной панели зависит ат ее разрешающей способности. Так в панелях, произведенных фирмами Рапазоп(с, 6агпвипд, Ы при разрешении 1024х768 (диагональ панели 42 дюйма), числа подпикселов па горизонтали составляет 3072, а по вертикали 768.
Панель Ри)ави с диагональю 42 дюйма с разрешением 1024х1024 и чересстрочной разверткой имеет 3072х 512 ячеек, а на панели с диагональю 32 дюйма этой же фирмы при разрешении 1024х852 расположены 3072х426 подпикселов. Размер секционированных ячеек подпикселов зависит от диагонали панели и ее разрешающей способности.
Например, при разрешении 1024х 768 и диагонали 42 дюйма длина сторон 32 и 94 мкм, линейные ячейки формируются совокупностью вертикальных перегородок с шагом 32...35 мкм. Границы подпикселов линейного типа создают непрозрачными горизонтальными полосками шириной около 30 мкм, которые наносят напылением на внутреннюю сторону переднего стекла. На рис. 8.7 и 3.7 изображены геометрические конфигурации ячеек подпикселов линейного и секционированного типов соответственно.
ПопеРеч- Рис. З.т. геометрическая форме ная стенка прямоугольных яче- ячеек полпикоеяов оекционироек позволяет увеличить пло- венного типа 38 Плазменные панели щадь люминофорного покрытия. На рис. В.10 показаны фрагменты внешних видов этих ячеек при ультрафиолетовой подсветке вспомогательным источником. Ячейки пикселов создаются путем прецизионной химической обработки поверхности нижней стеклянной пластины да получения необходимого профиля. Электроды адресации, сканирования и подсветки изготавливают напылением металлической (чаще всего из сплава алюминия) дорожки толщиной 1...6 мкм и шириной 7...15 мкм. Затеняющие непрозрачные полоски предназначены для снижения эффекта подсветки темных ячеек соседними активными ячейками. Количество электродов связано с количеством ячеек. Фронтальное и заднее стекла имеют прямоугольную форму при толщине 2,6 мм. Заднее стекло приклеено к металлическому (алюминиевому) основанию.
К материалу стекол особых требований не предъявляется. Газовая среда содержит 60 еть аргона (Аг), 30 % неона (Ме), 2...3 96 ксенона (Хе) и некоторые другие газы при давлении газовой смеси 640 ГПа. Герметизация пространства между стеклами осуществляется специальными компаундами, имеющими высокую плотность и адгезионную способность к стеклу. На рис. В.11 виден хвостовик трубки для наполнения газовым составом. Качество и долговременная яркость изображения плазменной панели в существенной степени зависят от свойств применяемых люминофоров. В табл.
3.1 приведены основные технические характеристики наиболее употребительных их типов. Таблица 3.1 Характеристики цветных люминофоров Глава 3. Устройство плазменных пвнелеи При длительной бомбардировке люминофора яркость его свечения изменяется, причем в этом процессе можно выделить три этапа: начальное изменение, этап стабильной яркости и этап выраженного старения. Первый этап вызван установлением стационарного поверхностного состояния люминофорного вещества как твердого тела. Критерием длительности второго этапа является снижение яркости до 50...70 % начального значения. Яркость свечения на этом этапе уменьшается под действием различных физико- химических процессов в люминофоре, приводящих, в частности, к самопроизвольному восстановлению металлического цинка Еп из его окиси ЕпО.
Факторы, обусловливающие этап выраженного старения, таковы: изменение поверхностных потенциальных барьеров и электропроводности слоя, химическое воздействие напыленных материалов, возникновение безызлучательных центров, поглощение излучения в почерневшем поверхностном слое люминофора. Максимальная яркость свечения в зависимости от применяемого люминофора достигает значений 300...700 кд/м~ и более. Наиболее удобный в производстве и одновременно дешевый люминофор — зто окись цинка, активированная цинком ЕпО:Еп, дающий интенсивное сине-зеленое свечение. Для повышения цветовой насыщенности используют нейтральные фильтры. Среди люминофоров разных цветов следует отметить, что соединение ЕпО:Еп и сейчас остается единственным люминофором, обеспечивающим высокую яркость по сравнению с другими.