Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

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

5. Zobrazovací jednotky

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

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

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

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

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

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

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

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

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

MONITOR. Helena Kunertová

(15) Výstupní zařízení

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

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Srovnání LCD displejů a LED panelů

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Úloha č. 1: CD spektroskopie

monitor a grafická karta

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

Monitory a grafické adaptéry

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

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

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

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

Monitory, televizory

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

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

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

Popis výukového materiálu

Zobrazovací technologie

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

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

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Ukazatel počtu dní bez úrazu série AFI, AFO

Novinky v TV přijímačích

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

VAKUOVÁ TECHNIKA NÁZEV PROJEKTU: VFD ZOBRAZOVAČE BC. DANIEL MITÁŠ

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

ÚVOD. Výhoda spínaného stabilizátoru oproti lineárnímu

Quality Function Deployment QFD. Cvičení

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Optika. Zápisy do sešitu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Komponenty a periferie počítačů

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Hezká optika s LCD a LED

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

ABCtech s.r.o., Piletická 55/36, Hradec Králové, Česká republika. Návod na provoz regulátoru k větrné elektrárně

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Bipolární tranzistory

Digitronové digitální hodiny

PPG meter - měřící přístroj pro motorový paragliding

Zdroje napětí - usměrňovače

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEI Technologie jednoduchých montážních prací

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Remote Meter: MT-5 Pro použití se solárnímy regulátory Tracer MPPT series.

ASTAmini - návod Upozornění:

HHLM-1. Uživatelský manuál Digitální měřič osvětlení (osvitoměr)

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

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

Optika nauka o světle

Manuální, technická a elektrozručnost

Nízkopříkonové LED panely s prodlouženou životností

Program. Zobrazovací jednotky

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

Návod k elektronickému zobrazovači cen DS2214

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Sada videotelefon V2W Manuál

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

EZO-3P - návod k elektronickému zobrazovači cen PHM

Uživatelská příručka

MAGIC GLASS / MIRROR LED TEPLO, KTERÉ MÁ TVAR

Transkript:

1 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazovací jednotky slouží k zobrazení informací většinou malého rozsahu. Základní dělení dle technologie. Základní dělení dle možností zobrazování. Základní dělení dle technologie: LED LCD E-ink OLED LED technologie K zobrazování se používají LED diody, což jsou polovodičové součástky vydávající světlo, jehož barva je dána materiálem, ze kterého je dioda vyrobena. Spotřeba každé diody při svícení je v řádech desítek miliampér. Pro snížení spotřeby se často využívá setrvačnosti lidského oka - diody se napájí pulzně (blikají v krátkých intervalech). LCD technologie K zobrazování se používají tekuté krystaly (LCD), které umožňují ovlivňovat průchod světla pomocí elektrického pole. Tyto displeje mají prakticky nulovou spotřebu. Displej sám světlo nevyzařuje, potřebuje tedy buď odrazovou plochu za displejem, která odráží dopadající světlo z okolí, nebo zdroj světla umístěný za displejem (podsvícení). E-ink technologie K zobrazování se používají na povrch papíru nebo fólie natisknuté mikrokapsule obsahující tmavé a světlé kuličky. Elektrickým polem mezi plošně rozmístěnou soustavou elektrod se nastaví, které kuličky jsou nahoře a které jsou tedy viditelné při osvětlení "elektronického papíru" vnějším světlem. OLED technologie K zobrazování se používají organické materiály, které po přivedení napětí vydávají barevné světlo. Takovéto displeje tedy nepotřebují podsvícení. Princip LCD displeje: První displeje využívaly kapalné krystaly v tzv. nematické fázi. LCD (Liquid Crystal Display) displej s tekutými krystaly je tvořen dvěma skleněnými deskami vzdálenými přibližně 20µm. Mezera je vyplněna speciální kapalinou tekutého krystalu. Na přední desce osazené polarizačním filtrem jsou napařené průhledné elektrody například ve tvaru sedmisegmentových číslic, zadní deska je celá pokryta společnou průhlednou elektrodou. Za klidového stavu jsou podlouhlé molekuly tekutého krystalu uspořádané rovnoběžně a tekutý krystal je průhledný. Pokud na elektrody přivedeme napětí, molekuly v tekutém krystalu se rozvíří a rozptýlí dopadající polarizované světlo, takže se nic neodrazí (krystal se zakalí) - vidíme černou barvu. Tento jev je ale dost pomalý (přibližně rozvíření 20ms, návrat do průhledného stavu 80ms).

2 z 11 14. 11. 2016 23:53 Pro potřeby rychlejší odezvy byla využita jiná vlastnost tekutého krystalu v tzv. cholesterické fázi, kdy se rovnoběžně uspořádané podlouhlé molekuly rozdělí do samostatných vrstev, které jsou vůči sobě postupně pootočené. Skleněné desky, mezi kterými jsou tekuté krystaly, jsou v takové vzdálenosti, která odpovídá otočení molekul o 90 a mají vroubkovaný povrch, přičemž směry vroubků na horní a dolní desce jsou také natočené o 90 - čímž je definováno výchozí natočení molekul krajních vrstev, protože ty se natlačí do vroubků ve skle. K displeji jsou přidány dva polarizační filtry vzájemně otočené o 90, upravující polarizaci dopadajícího světla. V elektrickém poli se molekuly v jednotlivých vrstvách přeuspořádají (srovnají) tak, že neotáčí polarizaci procházejícího světla (jednotlivé vrstvy nemají osy molekul pootočeny). Velikostí napětí na elektrodách lze regulovat úhel natočení a tím i jas procházejícího světla. Tekutý krystal v cholesterické fázi

3 z 11 14. 11. 2016 23:53 Polarizované světlo se v tekutém krystalu otočí o 90 a projde až k odrazové ploše a stejnou cestou se vrátí zpět - vidíme tedy na celé ploše jen barvu odraženého světla. Po přivedení napětí k elektrodám se procházející světlo ve srovnaném tekutém krystalu netočí a nemůže tedy projít zadním polarizačním filtrem k odrazové ploše. V místech, kde jsou průhledné elektrody pod napětím, se tedy světlo neodrazí a my vidíme černou barvu, ve zbytku plochy vidíme barvu odraženého světla. Princip E-ink displeje:

4 z 11 14. 11. 2016 23:53 "Elektronický papír" používá k zobrazování mikrokapsule obsahující černé a bílé kuličky s elektrickým nábojem. Přivedením impulzu napětí na elektrody se opačné póly přitáhnou a kuličky se přeskupí. Tak zůstanou až do další změny. Na změnu stavu je zapotřebí jen zanedbatelné množství energie a zobrazovač nepotřebuje podsvícení - navíc je dobře čitelný i na přímém slunci. Změna je ale příliš pomalá (řádově 0,5 s), proto se tyto zobrazovače používají například v elektronických čtečkách knih nebo v digitálních hodinkách, kde není potřeba zobrazovat rychlé změny. Princip OLED displeje:

5 z 11 14. 11. 2016 23:53 Chemická látka po přivedení napětí k elektrodám začne svítit. V případě pasivního displeje se používá souřadný systém vodičů podobně jako u LED technologie, lepších výsledků ale dosahují aktivní displeje, kdy každý zobrazovaný bod je řízen vlastním tranzistorem. Základní dělení dle možností zobrazování:

6 z 11 14. 11. 2016 23:53 Segmentové Maticové Segmentové zobrazovací jednotky (displeje) Umožňují zobrazit číslice, "pseudopísmena" a také libovolné předchystané symboly poskládané z jednotlivých samostatně ovládaných segmentů. Používají se v mnoha elektronických přístrojích (měřící přístroje, kalkulačky, hodiny...) LCD segmentový displej hodin LCD segmentový displej multimetru LCD segmentový displej kalkulačky LED sedmisegmentový displej Simulace funkce sedmisegmentového displeje LED šestnáctisegmentový displej Jednotlivé segmenty se zapojují buď se společnou anodou, nebo katodou:

7 z 11 14. 11. 2016 23:53 Jednotlivé číslice (pseudopísmena) se sdružují do bloků - například jako na těchto displejích: V takovém případě se pro snížení počtu vývodů displeje zobrazuje v daném okamžiku jen jedna číslice a společným vývodem se určuje, která to bude. Řídící elektronika rychle přepíná jednotlivé číslice, takže díky setrvačnosti lidského oka se zdá, že svítí všechny najednou. Zobrazení číslic a pseudopísmen na segmentovém dipleji:

8 z 11 14. 11. 2016 23:53 Maticové zobrazovací jednotky (displeje) Umožňují samostatně zobrazit jednotlivé body uspořádané do matice. Z těchto bodů se pak tvoří číslice, písmena nebo jakékoliv znaky nebo údaje. Používají se opět v mnoha elektronických přístrojích (měřící přístroje, mobilní telefony, informační panely...) LED Maticový displej LED Maticový displej LED Maticový displej Simulace maticového displeje 4x4 - ruční nastavení Simulace maticového displeje 4x4 - automatické kombinace Zapojení jednotlivých zobrazovacích bodů LED maticového displeje souřadným systémem vodičů Rozsvěcování se provádí po jednotlivých řádcích, přičemž setrvačnost lidského oka způsobí, že se zdá, že svítí celý displej.

9 z 11 14. 11. 2016 23:53 Zobrazování grafických informací na LCD maticovém displeji s řídící elektronikou pro zobrazování jednotlivých bodů. Zobrazování písmen a číslic na LED a LCD maticových displejích

10 z 11 14. 11. 2016 23:53 Velkoplošné LED panely s RGB LED diodami

11 z 11 14. 11. 2016 23:53 Transparentní (průhledný) LED panel