Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Podobné dokumenty
LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin:

LCD (1) LCD (Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

MONITOR. Helena Kunertová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

5. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Monitory, televizory

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Zobrazovací technologie

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Popis výukového materiálu

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

monitor a grafická karta

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Program. Zobrazovací jednotky

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Monitory a grafické adaptéry

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Zdroje optického záření

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Vítězslav Bártl. květen 2013

Úkoly pro úpravu textu

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

(15) Výstupní zařízení

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Zobrazovací jednotky

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Grafické adaptéry a monitory

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky. Využit projektorů a velkoplošných obrazovek ve vzdělávacím procesu

Netradiční světelné zdroje

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

Hmotnostní spektrometrie

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Obrazový podsystém I.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

2.3 Elektrický proud v polovodičích

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Základní experiment fyziky plazmatu

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

Základní nastavení. Petr Novák

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Kapalné krystaly. (a jejich užití v zobrazovací technice)

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. LCD displeje. p. 1q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51

Transkript:

- LCD- LCD zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: o Přenosné počítače (notebook, laptop) o nepočítačová zařízení (hodinky, kalkulačky, mobilní telefony atd.) o Pracovní stanice, kde nahrazuje monitor pracující na principu CRT Kapalné krystaly se dělí do třech skupin: o Nematické o Cholesterické o Smektické Pro konstrukci LCD panelů se používají nematické kapalné krystaly Tyto krystaly jsou založeny na bázi hexylkyanidbifenylu, jehož molekuly mají podlouhlý (tyčovitý) tvar. LCD panel je složen z následujících částí: o Polarizační filtr A o Sklo o Transparentní elektrody o Alignment layer A (zarovnávací vrstva A) o Kapalné krystaly o Alignment layer B (zarovnávací vrstva B) o Transparentní elektroda (Elektrody) o Barevné filtry o Sklo o Polarizační filtr B Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny Zvrásnění zarovnávacích vrstev je pootočeno o úhel 90 Polarizační filtry jsou nastaveny tak, aby propouštěly polarizovanou rovinu světla, která je rovnoběžná se zvrásněním příslušné zarovnávací vrstvy Molekuly kapalných krystalů přilehlé k zarovnávacím vrstvám se natočí ve směru jejich zvrásnění Mezilehlé molekuly se stočí a vytvoří tak část šroubovice (spirály) Za polarizačním filtrem A je umístěn zdroj světla (nepolarizovaného) výbojka Světlo (není-li na elektrody přivedeno elektrické napětí): o Prochází přes polarizační filtr A o Po průchodu tímto filtrem je již polarizované a kmitá pouze v jedné rovině o Prochází zarovnávací vrstvou A o Prochází oblasti kapalných krystalů, jejichž molekuly svým uspořádáním stačí jeho polarizovanou rovinou o úhel 90. o Prochází přes zarovnávací vrstvu B o Prochází přes barevné filtry o Prochází přes polarizační filtr B

Pokud na transparentní elektrody, které jsou umístěny na vnější straně zarovnávacích vrstev přivedeme elektrické napětí, molekuly kapalných krystalů se začnou narovnávat a opouští tak původní uspořádání ve tvaru šroubovice. Toto způsobuje, že polarizovaná rovina světla, která prochází oblastí kapalných krystalů se již nestačí o úhel 90, ale o úhel menší než 90. Velikost tohoto úhlu je dána hodnotu elektrického napětí přivedeného na transparentní elektrody (čím vyšší napětí, tím se molekuly kapalných krystalů více vyrovnají a tím menší je úhel, o který se rovina polarizovaného světla bude stáčet) Polarizované světlo, jehož rovina se stačí o menší úhel, prochází přes polarizační filtr B s menší intenzitou Zobrazovací jednotky pracující na vše popsaném principu jsou označovány jako TN_LCD (Twisted Nematic LCD) Je možné se setkat i jednotkami označovanými jako STN-LCD (Super TN-LCD) u kterých je zvrásnění zarovnávacích vrstev pootočeny o úhel větší než 90 (např. 270 ). Pasivní matice (Passive Matrix) o Pro adresování jednotlivých obrazových bodů používá vertikálních a horizontálních transparentních elektrod Jednotlivé řádky jsou zobrazovány postupně: o Je zvolen příslušný řádek (horizontální elektroda) jehož obrazové body se budou zobrazovat o Na vertikální elektrody se přivede elektrické napětí, které reguluje intenzitu světla procházející příslušným obrazovým bodem. o Je zvolen následující řádek a celý proces se opakuje Tento způsob adresace vyžaduje použití kapalných krystalů se velkou setrvačností doba, po kterou se po odpojení elektrického napájení molekuly vracejí do původního (spirálovitě stočeného) stavu. o Pasivní matice nedokáže rychle reagovat na změny, a proto se jeví jako nevhodná v okamžiku, kdy je nutné zobrazovat rychle se měnící scenérii (videosekvenci, rychle se pohybující objekty). o Skutečnost, že jednotlivé body jsou adresovány přímo pomocí horizontální a vertikálních elektrod má za následek vznik přeslechů (rozsvícení jednoho obrazového bodu negativním způsobem ovlivňuje jas okolních bodů, zejména na tomtéž řádku). Za účelem eliminovat tyto negativní vlivy (především malou rychlost) jsou pro pasivní matice vyvíjeny jiné adresovací mechanismy, např. DSTN (Double Scan Twisted Nematic): Nejpoužívanější mechanismus pro adresování pasivních matic LCD panel je horizontálně na dvě poloviny, jejichž obrazové body jsou zobrazovány paralelně Dovoluje použití kapalných krystalů s menší setrvačnosti Je rychlejší než klasický TN-LCD Aktivní matice (Active Matrix): Založena na technologii TFT (Thin Film Transistor) Používá ze zadní strany panelu samostatnou elektrodu pro každý obrazový bod a ze přední strany jednu elektrodu společnou pro všechny body Každý obrazový bod je vybaven miniaturním tranzistorem, který pracuje jako spínač a který v případě sepnutí umožňuje rozsvícení příslušného obrazového bodu

Vodiče k jednotlivým elektrodám jsou vedeny mezi obrazovými body Použití tranzistoru dovoluje separovat každý obrazový bod od vlivu okolních bodů a tím i minimalizovat přeslechy Uvedený mechanismus adresace dovoluje i použití kapalných krystalů, které se ve spojení s elektrodami chovají jako kondenzátor (uchovávají si jistý elektrický náboj, který udržuje molekuly kapalných krystalů ve správném natočení). Tyto krystaly mohou mít také mnohem menší setrvačnost, neboť správné natočení jejich molekul je drženo pomocí elektrického náboje, což dovoluje eliminovat i poměrně nízkou rychlost pasivních matic Nevýhody aktivních matic je vyšší spotřeba elektrické energie Zapojení pixelů aktivního LCD displeje Řez TFT panelem: Plazmové displeje Plasmový displej (PDP Plasma Dislay Panel) je zobrazovací jednotka pracující na principu elektrického výboje v plynu o nízkém tlaku (cca 60 70 kpa). Historie o 60. Léta Vývoj technologie pro výrobu prvních PDP o 70. a 80. Léta: Výroba monochromatických plasmových displejů Založena na oranžovo-červeném výboji v neonu Kvalita obrazu je (byla) relativně nízká. o 90. Léta Vyroba prvních barevných plasmových displejů o 1999-2000: Výroba velkoplošných barevných PDP určených i pro širší veřejnost. PDP je složen s následujících částí o Přední (tenká) skleněná deska o Rovnoběžná (horizontální) displejové elektrody: Pro každou buňku jsou zde zapotřebí dvě elektrody označovány jako: Scan electrode Sustain electrode o Izolační vrstva odděleujcííc jednotlivé displejové elektrody o Vrstva MgO: Chrání izolační vrstvu před bombardováním ionty Posiluje generování sekundárních elektronů o Obrazové buňky Každá buňka má na své spodní a na svých bočních stranách nanesenou vrstvu příslušného luminoforu Jeden pixel je pak tvořen třemi buňkami s luminifory odpovidajícícmi základním barvám (Red, Green, Blue) Jednotlivé buňky jsou vyplněny interním plynem, popř. směsí inertních plynů (nejčastěji NE, Xe, Ar) Izolační vrstva

Datové )adresové, vertikální) elektrody: Umístěny kolmo na displejové elektrody Pro každou buňku je zapotřebí jedna datová elektroda Zadní (tenká) skleněná deska Řez barevným plasmovým displejem: Jednotlivé buňky jsou řízeny střídavým elektrickým napětím, které způsobuje, že dochází k ionizaci plynů v obrazové buňce, tj. ke vzniku plazmatu Plasma je vysoce ionizovaný plyn vyznačující se (v určitém objemu) přibližně stejným počtem kladných iontů a elektronů Plasma může vzniknout např. zahřátím plynu na vysokou teplotu, zářením, průchodem elektrického proudu. Princip činnosti: o Počáteční (primární) výboj: Mezi scan a sustain elektrody je přivedeno střídavé elektrické napětí (cca 200 V) Mezi těmito elektrodami dochází k počátečnímu elektrickému výboji Výběr obrazové buňky: o Mezi datovou a scan elektrodu je přivedeno elektrické napětí o Dochází k uložení elektrického náboje na stěny buňky a ke vzniku elektrického výboje, který se postupně rozšiřuje po celé buňce o Ustálený výboj: Mezi san a sustain elektrody je přivedeno nižší střídavé elektrické napětí (50 V) Výboje vlivem náboje na stěnách buňky je rozšířen po jejím celém prostoru Při elektrickém výboji jsou atomy plynu vybuzeny (excitovány) na vyšší energetickou hladinu. Při návratu těchto atomů na jejich základní energetickou hladinu (do stabilního stavu) dochází ke vzniku UV záření (pro Xe je vlnová délka tohoto záření 147 nm). UV záření dopadá na luminofor, který jeho kinetickou energii přemění na viditelné

světlo příslušné barvy. Problém: o Intenzitu elektrického výboje nelze plynule ovládat -- tímto způsobem nelze ovládat odstíny barev Různé barevné odstíny jsou vytvářeny rychlým rozsvěcováním a zhasínáním příslušných obrazových buněk Rozsvěcování a zhasínání prováděné v různě dlouhých intervalech pak vytváří dojem různých barevných odstínů Výhody technologie PDP o Dovoluje konstrukci velkoplošných obrazovek (např. úhlopříčce 60 ) o Displej (obrazovka) je relativně tenký (cca 4 ) o Dobrá čistota barev o Vysoká rychlost odezvy pixelu o Velký pozorovací úhel (>160 ) o Není citlivá na okolní teplo Nevýhody technologie PDP: o Horší jas a kontrast (obzvláště při větším okolním světle) o Problémy s miniaturizací o Velký přékon (300 W 400W) zahřívá se o Nízká životnost (cca 50% oproti CRT o Vysoká cena Televize příjímace s plasmovou obrazovkou: