FED显示驱动电路结构及其场发射特性分析
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场致发射显示定义:场发射显示器(FED),即场致发射阵列平板显示或称为真空微尖平板显示器(MFD),是一种新型的自发光平板显示器件。
场致发射显示一、发展简史•1961年,Shouledrs.K.R提出用场发射电子源的纵向和横向真空微电子三极管的概念•1968年,斯坦福研究所的Spindt.C.A,用薄膜技术和钼尖锥工艺制作微型场发射阵列阴极。
•1985年,Meyer.R,微尖锥型阴极的矩阵选址阴极发光平板显示器•1988年,美国首届国际真空微电子学会议,标志真空微电子学的正式诞生•1989年,单色FED研制成功•1997年,全色FED研制成功•2001年,Sony公司13.2英寸全色FED场致发射显示场致发射显示On Nov. 23, 1999PixTech, Inc.announced thedelivery of the first12.1-inch FieldEmission Display(FED) to the U. S.ArmyFirst Delivery of 12.1”FEDFED的优点:•图像质量好、视角宽(1800)•功耗低(1-3w)、寿命长•无偏转线圈,无X射线辐射•响应速度快(<2 us)•体积小,重量轻•工作温度范围宽•制作工艺比较简单(与LCD及其它PDP比)总之,FED集中了CRT和LCD的优点,摒弃了它们的缺点,性能优良,极具竞争力的新一代显示器。
场致发射显示FED的应用领域:•< 6英寸的FED,替代CRT,作头盔显示•可以放在武器上左定位显示器•摄像器上的取景器•汽车的导航系统显示终端•电子照相机的显示器•仿真技术方面•便携式计算机显示屏•用作可视电话的显示器主要在军事领域场致发射显示二、FED的工作原理构成:场发射阵列阴极(FEAC)和显示荧光屏示意图:场致发射显示场致发射显示和材料有关的常数:与发射体现状,栅压;B A :)/(2g g g e U U B AU I−⋅=FED 的场发射理论场发射就是导体或者半导体表面施加强电场,使导带中的电子发射到真空中。
发射显示器(FED)市场发展现状引言发射显示器(Field Emission Display,FED)是一种基于纳米级发射材料的新型显示技术。
相比于传统液晶显示器(LCD)和有机发光二极管显示器(OLED),FED具有更高的亮度、更好的对比度和更快的响应速度。
本文将对FED市场的发展现状进行分析。
FED市场概述FED技术起源于20世纪90年代,经过多年发展,目前已经进入商业化阶段。
FED显示器因其出色的性能和可观的应用前景受到了广泛关注。
根据市场研究机构的数据,在全球范围内,FED显示器市场的规模逐年增长,预计未来几年将继续保持良好的发展态势。
FED市场主要驱动因素FED显示器在市场上积极发展的主要因素有以下几个方面:1.优越的画质表现:FED显示器具有更高的亮度和更好的对比度,能够呈现更真实、更细腻的图像,给用户带来更好的视觉享受。
2.快速的响应速度:FED显示器的响应速度远远超过液晶显示器和OLED显示器,特别适合用于观看高速画面,如电子竞技、体育赛事等。
3.低功耗:相比于其他显示技术,FED显示器具有更低的功耗,有助于节约能源和降低用户使用成本。
4.广泛的应用领域:FED显示器适用于各种应用场景,特别是需要高画质和高响应速度的领域,如电视、电脑显示器、游戏设备等。
FED市场面临的挑战尽管FED显示器有着广阔的发展前景,但在市场推广和普及过程中仍面临一些挑战:1.高成本:目前,FED显示器的制造成本相对较高,这导致其价格相比传统显示器偏高,限制了其在市场上的竞争力和普及程度。
2.技术难题:尽管FED显示器已经取得了一些重要的技术突破,但仍存在一些技术难题需要克服,如长时间使用后的寿命问题、生产工艺的改进等。
3.市场竞争压力:随着液晶显示器和OLED显示器等其他显示技术的不断发展,FED显示器面临着激烈的市场竞争,需要不断创新和提升自身的竞争力。
FED市场发展趋势尽管FED市场面临一些挑战,但展望未来,仍有几个发展趋势值得关注:1.技术突破:随着科技的进步和不断的研发投入,FED显示器技术有望在成本、寿命等方面取得重要突破,进一步提高其市场竞争力。
fed光学
FED(Field(Emission(Display,场发射显示器)是一种基于场发射技术的显示设备。
在光学领域,FED的工作原理利用了量子力学中的隧道效应,通过强电场作用使阴极表面的电子“冷”发射出来,这些高速电子随后撞击荧光粉涂层产生光子,进而形成图像。
FED技术的特点在于其高亮度、高对比度和宽视角,因其发光原理与传统的CRT(阴极射线管)类似,但却拥有更薄的结构设计。
FED内部无需复杂的液晶层、背光源等组件,因此响应速度更快,色彩还原性能良好,并且能够在低电压下工作,具有较好的节能效果。
然而,尽管FED理论上的优势显著,但实际研发过程中面临的技术挑战较多,如微细加工工艺难度大、长期稳定性问题以及成本高昂等。
随着新型显示技术的发展,如OLED( 有机发光二极管)等的竞争,FED 作为一种先进的显示技术,在商业化进程上相对滞后。
各类Display特性介绍CRT | FED | VFD | PDP | STN | OLED | TFT | DLP | LCOS新型显示器件进展CRT发展历史CRT(Cathode Ray Tube)即阴极射线管,作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。
阴极射线管(CRT)是德国物理学家布劳恩(Kari Ferdinand Braun)发明的,1897年被用于一台示波器中首次与世人见面。
随后1907年罗辛在利用阴极射线管(CRT)接收器设计机械式扫描仪,1929年俄裔美国科学家佐尔金佐里金发展电子扫描的映像真空管,再到1949年第1台荫罩式彩电问世。
一百年来,以CRT为核心部件的显示终端在人们的生活中得到广泛的应用,近几十年来,随着计算机技术的发展普及,计算机用的CRT显示器也象电视一样步入千家万户。
而与此同时,随着大众对显示效果、质量、健康、环保及人性化等方面要求的不断提高,CRT的发展经历了球面、柱面、平面直角、荫罩式纯平面,直到以索尼平面珑、三菱钻石珑为代表的荫栅式纯平显像管的不断完善。
技术原理CRT显示终端主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成。
简单的理解,CRT显示终端的工作原理就是当显像管内部的电子枪阴极发出的电子束,经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用向正确目标偏离,穿越荫罩的小孔或栅栏,轰击到荧光屏上的荧光粉。
这时荧光粉被启动,就发出光线来。
R、G、B三色荧光点被按不同比例强度的电子流点亮,就会产生各种色彩。
电子枪(Electron gun)的工作原理是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。
这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。