电视原理结课论文
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电视制作原理
电视制作是一门综合性的技术活动,它涉及到摄影、灯光、声音、导演、编剧
等多个方面的知识和技能。
在电视制作中,要想做出高质量的作品,必须要了解电视制作的原理。
下面我们就来简单介绍一下电视制作的原理。
首先,电视制作的原理之一是摄影。
摄影是电视制作中不可或缺的一环,它通
过摄像机将影像捕捉下来,然后通过电视信号传输到观众的屏幕上。
在摄影中,需要考虑画面的构图、光线的使用、镜头的选择等因素,以确保拍摄出清晰、生动的画面。
其次,灯光也是电视制作中至关重要的一环。
灯光的运用可以改变画面的氛围
和效果,使画面更加生动和有吸引力。
在电视制作中,灯光要根据不同的场景和情节进行调整,以确保画面的质量和效果。
另外,声音也是电视制作中不可忽视的一部分。
声音的质量直接影响观众的观感,好的声音可以增强画面的感染力和真实感。
在电视制作中,需要注意声音的采集、处理和混音,以确保观众可以听到清晰、自然的声音。
导演和编剧也是电视制作中不可或缺的角色。
导演负责整个作品的策划和把控,他需要根据剧本和题材来安排拍摄和表演,以确保作品的质量和效果。
而编剧则负责创作剧本,他需要根据故事情节和人物形象来构思故事,以确保作品的情节和节奏。
总的来说,电视制作的原理涉及到摄影、灯光、声音、导演、编剧等多个方面
的知识和技能。
只有在这些方面做到位,才能制作出高质量的电视作品。
希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。
电视工作原理电视在现代社会已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。
它以其丰富多彩的节目内容和高清晰度的画质,为人们带来了丰富的视听体验。
那么,电视是如何工作的呢?本文将介绍电视的工作原理。
一、电视的构造电视主要由以下几部分组成:显像管、调谐器、解调器、音频放大器、音频喇叭、遥控器等。
1. 显像管显像管是电视的核心部分,它负责将电视信号转化为图像。
显像管内部有一个阴极,通过加热这个阴极使其发射电子,这些电子经过加速电极后,穿过多个聚焦电极,最后在阳极上撞击形成图像。
2. 调谐器调谐器用于接收电视信号。
它可以收集到来自不同频道的信号,并将其转化为电视可以解读的形式。
3. 解调器解调器负责将接收到的电视信号解调,并将其分为视频信号和音频信号。
通过解调器,电视才能播放出清晰的图像和声音。
4. 音频放大器和音频喇叭音频放大器用于放大电视信号中的音频信号,使其能够通过音频喇叭播放出来。
这样,人们才能听到电视中的声音。
5. 遥控器遥控器是电视的控制设备,它通过无线信号与电视进行通信,可以方便地控制电视的开关、音量、频道等。
二、电视的工作原理电视的工作原理可以分为信号接收和图像显示两个环节。
1. 信号接收当我们打开电视时,调谐器开始接收电视信号。
电视信号会经过天线或有线电视输入接口进入电视机内部。
调谐器会根据设置的频道选择接收到的信号,并将信号传递给解调器进行解读。
解调器首先对信号进行解调,将其分为视频信号和音频信号。
视频信号经过处理后,传送到显像管进行图像显示。
音频信号则转到音频放大器,经过放大后传送到音频喇叭播放出声音。
2. 图像显示当信号进入显像管后,显像管内部的电流会受到控制,从而影响阴极发射出的电子束。
电子束通过逐行扫描显像管的荧光层,从而激发荧光层发出光,形成图像。
电子束按照水平方向逐行扫描,当一行扫描结束后,电子束会快速返回到起始位置,开始下一行的扫描。
这样,显像管上的每个像素点都会被电子束按照特定的顺序逐个扫描一遍,从而形成完整的图像。
电视机的工作原理电视机是我们日常生活中广泛使用的电子设备,它能够接收并播放电视信号,向我们提供图像和声音的享受。
那么,电视机是如何工作的呢?本文将介绍电视机的工作原理。
一、图像原理电视机的图像原理主要是基于电视信号的传输和显示。
电视信号是通过电视台发射塔传输的,然后通过天线或有线电视进入电视机。
信号首先经过调谐器,调谐器能够将不同频率的信号转化为电视机能够处理的频率。
然后,信号通过解调器解码,将信号还原为原始的图像信号。
图像信号的显示是通过电视机上的图像管或液晶屏来完成的。
在早期的电视机中,采用的是阴极射线管(CRT)技术。
CRT技术利用电子束在屏幕上扫描,激发荧光物质发出光线来形成图像。
而现在广泛使用的液晶显示屏,则是通过液晶技术来实现图像的显示。
液晶屏通过控制每个像素的液晶点的状态变化,可以显示出不同的颜色和图像。
二、声音原理除了图像,电视机还提供声音的播放。
声音的原理主要是基于声音信号的接收和放大。
声音信号通过电视台传输并进入电视机,然后经过解码器解码还原为原始的声音信号。
声音信号经过放大器放大后,会进入电视机上的扬声器,通过扬声器发出声音。
扬声器是由磁铁和震动膜等零部件组成的,通过振动产生声音波动,从而实现声音的播放。
三、控制原理电视机的控制原理是指电视机通过遥控器或面板上的按键来实现各种功能的操作。
电视机通过内部的控制系统来接收控制信号,并根据信号来完成相应的操作。
电视机的控制系统由微处理器和相关的电路组成。
微处理器负责接收和处理来自遥控器或按键的信号,然后通过相应的电路来控制电视机的开关、音量、频道等功能。
控制原理使得我们能够方便地操作电视机,享受到更好的视听体验。
四、供电原理电视机的供电原理是指电视机的电源供给。
电视机通常通过插座接入电源,然后通过电源适配器将电源转换为适合电视机使用的电压和电流。
电源适配器将电流传送到电视机的不同电路中,为电视机的各个部件提供所需的电能。
同时,电源适配器还能够实现对电视机的开关机控制。
电视的制作原理第一篇:电视的制作原理第一章1.人类媒介发展进程中的规律:⑴人类传播的步伐呈现加速性、⑵人类传播的技术呈现叠加性、⑶人类传播的功能呈现整合性2.蒙太奇思想的确立:1902年,美国人诶德温·鲍特制作了影片《一个美国消防队员的生活》奠定了剪辑的理论基础;1903年,鲍特以更加独特的叙述方式拍摄了著名的《火车大劫案》,进一步发展了叙事风格和结构观念的尝试;1914和1916年,格里菲斯拍摄的《一个国家的生诞生》和《党同伐异》,为电影成为独立的艺术开辟了道路。
3.电视具有以下艺术特性:兼容性、逼真性、运动性。
4.电视的传播特性:⑴即时传播的现场性⑵互动传播的参与性⑶节目收视的选择性。
5.电视传播的节目形态:新闻类节目、社交类节目、文娱类节目、服务类节目。
6.电视节目制作程序:⑴构思创作阶段,是电视节目制作的第一阶段,是对电视节目进行的总体设计;、摄录阶段、编辑混录阶段。
⑵摄录阶段:这一阶段的重要工作是根据文案,进行现场拍摄和录制;⑶编辑混录阶段:编辑混录是后期制作的主要工作,编辑是对镜头画面所做的处理,混录则是对电视节目音响的最后加工与合成。
7.电视节目制作手段:实况直播、录像制作、电视影片制作。
8.电视节目的摄制方式分为:ENG方式;EFP方式;ESP方式。
第二章1.编导阐述定义:是编导对未来电视节目创作意图和完整构思的文字说明和全面解释,也是编导对摄制组全体人员的指导令和动员令。
2.编导阐述主要包括几个层次?⑴总体说明——通常有,先题总述,即编导对选题依据的说明和对选题预期目标的设置。
⑵主题阐述——对节目主题思想及其意义的概括,亦即电视节目需要说明的中心问题。
⑶内容选择——根据主题要求,决定选用哪些内容来表现它。
⑷结构方式——对节目内容的基本布局。
⑸风格样式——电视节目表达的类型特征,是给予观众形式感受的表现⑹表现手段——突出主题,表现内容,形成风格的电视化表现手法。
3.主题的确立有两种主要的方法:一种是“意在笔先”,即在创作之初先设定主题,然后根据这个主题来选材和结构;一种是主题在创作中不断丰满、逐渐成型。
数字电视原理之模拟电视调制传输与接收数字电视是通过数字信号进行传输和接收的一种电视技术。
数字电视的原理主要包括模拟电视调制传输和接收两个过程。
模拟电视调制传输是指将视频和音频信号经过一系列处理,转换为一种适合传输的模拟信号。
首先,视频信号经过采样,将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。
接着,对离散的视频信号进行量化,将其转换为一系列离散的数字值。
然后,对声音信号也进行采样和量化处理,得到一系列数字值。
接下来,将视频和音频信号进行调制,将数字信号转换为一种模拟信号。
最后,通过调制器将信号发送到电视台的发射设备,进行传输。
数字电视接收主要是指模拟电视信号的解调和解码过程。
首先,通过天线或有线电视等接收设备接收到电视信号。
然后,将接收到的调制的模拟信号进行解调,还原为数字信号。
接下来,对视频和音频信号进行解码,将数字信号转换为原始的视频和音频信号。
最后,通过显示器和扬声器等设备将原始的视频和音频信号进行显示和播放。
数字电视相比于传统的模拟电视具有许多优势。
首先,数字信号可以通过压缩编码的方式大大减少传输的带宽,提高了信号的传输效率。
其次,数字信号具有较高的抗干扰能力,传输质量更稳定可靠。
同时,数字电视还可以提供更多的功能和服务,例如高清晰度的画质、多路音频和字幕选择、电子节目指南等。
综上所述,数字电视是通过模拟电视调制传输和接收实现的一种技术。
模拟电视调制传输将视频和音频信号转换成适合传输的模拟信号,而数字电视接收则对模拟信号进行解调和解码,将其还原为原始的视频和音频信号。
数字电视相比于模拟电视具有更高的传输效率、更好的信号质量和更多的功能。
数字电视的原理和技术与模拟电视有着显著的区别,主要体现在信号的传输和处理方式上。
模拟电视采用的是连续的模拟信号,而数字电视则将模拟信号转换为离散的数字信号进行处理和传输。
这种数字化的处理方式带来了许多优势,使得数字电视在画质、音质、信号传输、功能和服务等方面更加先进。
电视的原理到底是什么电视的原理基于电子显像技术,通过电子学、光学、电工和机械工程的原理和技术实现图像的捕捉、处理、传输和显示。
电视的原理主要包括图像信号的获取、传输、解码和显示。
下面分别介绍这几个方面的原理。
1. 图像信号的获取:电视中使用的图像传感器主要是光电三极管或逐行电荷耦合设备(CCD)。
当光线照射在图像传感器上时,传感器会将光转化成电信号。
这些电信号会根据不同光的强度、颜色等特性被量化并转换成数字信号。
2. 信号处理:获取到的图像信号经过模数转换器(ADC)转换为数字信号后,进入图像处理器。
图像处理器会对数字信号进行放大、滤波、去噪等处理,以提高图像质量。
此外,还会对图像进行色彩空间转换和压缩等处理,以减小数据量和提高传输效率。
3. 信号传输:经过信号处理后,图像信号通过编码器进行压缩编码,然后通过传输介质(例如电缆、卫星信号等)传输到接收端。
传输介质可以是模拟信号也可以是数字信号,具体取决于电视的类型。
4. 解码和显示:接收端的电视中有解码器,用于解码接收到的压缩编码的信号。
解码后的信号会传递到显示器。
显示器可以是阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)等不同类型的屏幕。
解码后的信号会控制像素点的亮度和颜色来显示图像。
在以上这些原理背后,还有一些辅助技术和原理用于提高电视的性能和用户体验。
例如,音频信号的获取和解码,以及音响的设计和放大等;遥控信号的发送和接收,以及与电视的互动功能等。
总结起来,电视的原理是基于光电传感器将光转化为电信号,经过信号处理、编码和解码,最终通过显示器显示图像和音频。
通过这些原理,电视实现了图像和声音的传输和展示,为用户提供了丰富的视听体验。
电视的工作原理
电视的工作原理是通过接收和解码电信号,将其转化为可看的图像和声音。
具体而言,电视信号由电视台发射,经过天线或有线电视等设备传输到电视机上。
当电视接收到信号后,首先经过调谐器进行频率调谐,将信号调整到适合电视机接收的频率范围。
然后,信号进入解调器,解调器对信号中的音频和视频信息进行分离。
音频信号经过音频处理部分进行放大、去噪和声音调节等处理,然后传送到电视机的扬声器上,为观众提供声音。
视频信号则经过视频处理部分进行放大、去噪、色彩校正和图像锐化等处理,然后传送到电视机的屏幕上。
电视屏幕上的像素根据视频信号的不同,会发光或者透过光栅,形成不同的颜色和亮度,最终组成图像。
除了音视频解码外,电视机还有其他模块和功能,如音频放大器、调制解调器、图像处理器等。
这些模块和功能都协同工作,使得观众能够收看到清晰、逼真的图像和声音。
总的来说,电视的工作原理是将电信号转化为可视和可听的图像和声音,通过各个模块和功能的协调工作,提供给观众良好的观看体验。
电视技术概论_02黑白电视的基本原理黑白电视是电视技术的起步阶段,它的基本原理相对较简单。
本文将从图像传输、显示和声音三个方面来介绍黑白电视的基本原理。
首先,黑白电视的图像传输主要采用模拟信号传输的方式。
图像传输过程中,摄像头感知环境中物体的光信号,将光信号转化为电信号。
摄像头内部的感光器件(如CCD)会将感知到的光信号转化为电压信号。
电压信号经过放大和处理后,被分割为若干个扫描线,每个扫描线都是由一系列电压值组成的。
这些电压值代表了物体上对应位置的光强度。
接下来,黑白电视的显示原理主要依赖于阴极射线管(CRT)。
CRT 由电子枪、聚焦系统、偏转系统和荧光屏等组成。
电子枪发射出的电子束经过聚焦系统的调节,使其能够集中到一个小的区域,然后经过偏转系统的作用,控制电子束的位置在荧光屏上。
而荧光屏上含有感光物质,当电子束击中感光物质时,会产生光辐射。
荧光屏上不同位置的光辐射由电子束的位置决定,进而生成图像。
最后,黑白电视还需要考虑声音的传输。
声音的传输主要通过调频(FM)方式进行,即将声音信号转换为频率调制的载波信号。
具体来说,声音信号被转换为与声音信号频率一致但频率更高的载波信号。
载波信号被混合到图像信号中,一起传输到接收端。
接收端的电视机通过解调,将载波信号还原为原始的声音信号,然后通过放大、处理等环节,输出为人们能够听到的声音。
需要注意的是,由于黑白电视只显示黑白图像,色彩信息无法传输和显示,因此黑白电视的基本原理相对简单。
但黑白电视的设计与制造仍然需要非常精确的技术和工艺,以保证图像的质量和声音的效果。
总结起来,黑白电视的基本原理主要包括图像传输、显示和声音三个方面。
通过摄像头感知光信号,将光信号转化为电信号,并经过放大和处理后,形成图像的信号。
然后,利用阴极射线管将图像信号转化为荧光屏上的光辐射,从而显示出图像。
最后,通过调频方式传输声音信号,并在接收端进行解调、处理和放大,以输出声音。
尽管如此,黑白电视的设计和制造仍然需要精密的技术和工艺,以实现较好的图像和声音效果。
电视机工作原理电视机的工作原理是通过光、电、声、电磁等原理将电信号转化为电视图像和声音信号,从而实现图像和声音的传输和播放。
下面将从信号传输、电视图像的生成、声音的播放和操作控制等方面,详细介绍电视机的工作原理。
一、信号传输电视机接收信号的方式主要有两种:模拟信号和数字信号。
模拟信号是通过无线电波或有线电缆传输,电视机通过调谐器将模拟电视信号解调为视频和音频信号。
而数字信号则是通过数字电视广播或数字接收盒传输,电视机可以直接接收和解码数字信号。
二、电视图像的生成电视机的显示屏由一个由成千上万个像素组成的正方形网格构成。
在显示图像时,电视机通过控制每个像素的亮度和颜色来展示图像。
电视显示屏的亮度调节是通过控制背光灯的亮度来实现的,而颜色的调节则是通过调节红、绿、蓝三种颜色的亮度来实现的。
图像信号的生成是通过电视机内部的视频处理器转换和处理的。
视频处理器会对接收到的信号进行去噪、去色彩失真和增强等处理,以提高图像的质量和清晰度。
此外,视频处理器还会将图像信号转换为电视机可以识别和显示的格式,如PAL、NTSC或HDTV。
三、声音的播放电视机的声音播放是通过内置的扬声器或外接的音频设备来实现的。
当视频信号和音频信号被解码后,音频信号会被放大并输出到扬声器中,然后扬声器将电流转化为声音振动,从而产生声音。
四、操作控制电视机上通常会有遥控器或按钮来实现对电视机的操作控制。
遥控器通过无线信号将指令发送给电视机,包括开关机、频道切换、音量调节和菜单设置等功能。
而按钮则直接与电视机内部的控制电路相连,通过按下按钮来实现相应的操作。
总结电视机工作原理涉及到信号传输、电视图像的生成、声音的播放和操作控制等多个方面。
通过了解电视机的工作原理,我们可以更好地理解电视机的使用和维护,同时也能培养对科技和电子产品的兴趣与认识。
(字数:529)。
电视机构造及原理电视机是一种电子设备,由许多不同的部件组成。
它的构造和原理使其能够接收电视信号并将其转化为图像和声音。
下面将介绍电视机的主要构造和工作原理。
电视机的主要构造部件包括电子枪、图像管、声音系统、信号处理电路和显示屏等。
首先,电视机的图像和声音是通过电子枪产生的。
电子枪会发射出一束电子束,然后使用电子束对图像管内的荧光物质进行激发。
这些荧光物质会发光,从而形成电视屏幕上的图像。
电子束是如何产生的呢?电视机内部有一个电子枪发射器,它由一个加热的阴极和一个阳极组成。
阴极加热时会释放出电子,这些电子会被阳极吸引,并形成一个电子束。
该电子束会经过电子透镜和聚焦器进行聚焦,最终落在图像管的荧光物质上。
图像管是电视机的核心部件之一。
图像管内壁涂有荧光物质,这些物质会在电子束的激发下发光。
图像管通常分为三个颜色通道:红、绿和蓝。
当电子束激发不同的颜色通道时,就能合成出完整的彩色图像。
除了图像管,电视机还有一个重要的部件是声音系统。
声音系统由扬声器和放大器等组成,它能够将电视信号中的声音信息转化为听得见的声音。
在电视机的工作原理方面,信号处理电路起着至关重要的角色。
电视信号通过天线或有线电视接收器进入电视机,然后经过信号处理电路进行解码和处理。
信号处理电路能够将电视信号转化为图像和声音信号,并将其发送到相应的部件进行显示和播放。
最后,电视机的显示屏通常使用液晶显示屏或等离子显示屏。
液晶显示屏通过控制液晶层的透明度来显示图像,而等离子显示屏则利用放电现象来发光并显示图像。
综上所述,电视机是由电子枪、图像管、声音系统、信号处理电路和显示屏等多个部件组成的。
它的工作原理是通过电子枪产生电子束并激发荧光物质,再经过信号处理和显示屏等部件将电视信号转化为图像和声音。
这些构造和原理使得电视机能够将电视信号转化为我们能够看见和听见的画面和声音。
电视原理结课论文 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号: 1
一 简述彩色LCD、LED、PDP平板显示原理 1 LCD LCD为英文Liquid Crystal Display的缩写,即液晶显示器,是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源,在平面面板上产生图像。与传统的阴极射线管(CRT)相比,LCD占用空间小,低功耗,低辐射,无闪烁,降低视觉疲劳。不足:与同大小的CRT相比,价格更加昂贵。 在笔记本电脑市场占据多年的领先地位之后,基于液晶显示技术的光滑显示屏幕正逐步地进入桌面系统市场。LCD拥有许多传统的CRT显示技术所不具备的优势,能够提供更加清晰的文本显示,而且屏幕无闪烁,从而能够有效降低长时间注视屏幕所产生的视觉疲劳。LCD显示器的厚度一般不超过10英寸,因此,如果桌面系统采用LCD技术的话将会节省更大空间。尽管LCD显示器有其诱人的独到之处,但不可否认,与主要的竞争对手CRT显示器相比,LCD在高质量的色彩显示方面仍存在不足,此外,悬殊的价格差异使LCD仍然是仅被少数人享用的奢侈产品。 早在1888年,人们就发现液晶这一呈液体状的化学物质,象磁场中的金属一样,当受到外界电场影响时,其分子会产生精确的有序排列。如果对分子的排列加以适当的控制,液晶分子将会允许光线穿越。无论是笔记本电脑还是桌面系统,采用的LCD显示屏都是由不同部分组成的分层结构。位于最后面的一层是由荧光物质组成的可以发射光线的背光层。背光层发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万水晶液滴的液晶层。液晶层中的水晶液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。 对于简单的单色LCD显示器,如掌上电脑所使用的显示屏,上述结构已经足够了。但是对于笔记本电脑所采用的更加复杂的彩色显示器来说,还需要有专门处理彩色显示的色彩过滤层。通常,在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成,其中每一个单元格前面都分别有红色,绿色,或蓝色的过滤器。这样,通过不同单元格的光线就可以在屏幕上显示出不同的颜色。现在,几乎所有的应用于笔记本或桌面系统的LCD都使用薄膜晶体管(TFT)激活液 2
晶层中的单元格。TFT LCD技术能够显示更加清晰,明亮的图像。早期的LCD由于是非主动发光器件,速度低,效率差,对比度小,虽然能够显示清晰的文字,但是在快速显示图象时往往会产生阴影,影响视频的显示效果,因此,如今只被应用于需要黑白显示的掌上电脑,呼机或手机中。 受LCD液晶层中实际单元格数量的影响,LCD显示器一般只能提供固定的显示分辨率。如果用户需要将800X600的分辨率提升到1024X768的话,只能借助于特定软件的帮助实现模拟分辨率。 与传统的CRT显示器一样,应用于桌面系统的LCD也被设计成接收波形模拟信号,而非直接由PC产生的数字脉冲信号。这主要是因为目前桌面系统中的绝大多数标准显卡仍然是在将视频信息由最初的数字信号转化为模拟信号之后再传送给显示器显示。虽然桌面系统的LCD被设计成可以接收模拟信号,但是LCD本身仍然只能处理数字信息,因此当从显卡接收到模拟信号之后,LCD需要将模拟信号再还原为数字信号后进行处理。为了解决上述问题带来的显示上的不足,最新的桌面LCD采用了一种特殊的带有数字连接器图形卡直接向LCD显示器传送数字信号。 随着LCD技术的不断成熟和发展,显示屏幕的大小正在逐步增加。以往的笔记本电脑中都是采用8英寸(对角线)固定大小的LCD显示器,现在,基于TFT技术的桌面系统LCD能够支持14到18英寸的显示面板。因为生产厂商是按照实际可视区域的大小来测定LCD的尺寸,而非向CRT那样由显像管的大小决定,所以一般情况下,15英寸LCD的大小就相当于传统的17英寸彩显的大小。 2 LED LED(Light Emitting Diode),发光二极管,简称LED,,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴 3
复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。 它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示屏幕。由于具有容易控制、低压直流驱动、组合后色彩表现丰富、使用寿命长等优点,广泛应用于城市各工程中、大屏幕显示系统。LED可以作为显示屏,在计算机控制下,显示色彩变化万千的视频和图片。 LED是一种能够将电能转化为可见光的半导体。
LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕。由于它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点,自20世纪80年代后期开始,随着LED制造技术的不断完善,在国外得到了广泛的应用。在我国改革开放之后,特别是进入90年代国民经济高速增长,对公众场合发布信息的需求日益强烈,LED显示屏的出现正好适应了这一市场形势,因而在LED显示屏的设计制造技术与应用水平上都得到了迅速的提高。 LED显示屏经历了从单色、双色图文显示屏,到图象显示屏,一直到今天的全彩色视频显示屏的发展过程。无论在期间的性能(提高亮度LED显示器及蓝色发光灯等)和系统的组成(计算机化的全动态显示系统)等方面都取得了长足的进步。目前已经达到的超高亮度全彩色视频显示的水平,可以说能够满足各种应用条件的要求。其应用领域已经遍及交通、证券、电信、广告、宣传等各个方面。我国LED显示屏的发展可以说基本上与世界水平同步,至今已经形成了一个具有相当发展潜力的产业。应该指出的是,我国LED产业不但在应用技术上取得了巨大的成功,而且在创新能力上有出色的表现,例如北京中庆数据设备公司研制的ZQL9701超大规模芯片,就代表了当前LED显示屏控制电路的国际水平。
与国内LED显示屏产业的迅速发展相比,目前关于LED显示屏的图书资料显得太少,不便于设计制造人员及运用维护人员的工作,由此萌发了编写一本LED显示屏技术用书的想法,适逢电子科技大学出版社之邀,斗胆动笔草就本书。书中分别就LED显示屏的概况、LED显示器件、图文显示屏、图象显示屏、视 4
频显示屏等有关技术问题进行了叙述,以期使从事各类LED显示屏工作的读者能够从本书中得到一些有用的材料。
由于LED显示屏是多种综合应用的产品,涉及光电子学、半导体器件、数字电子电路、大规模集成电路、单片机及微机等各个方路及方法还要花较大篇幅进行介绍,容易冲淡主题。反过来采用集成电路和单片机等简单普及的刻与LED显述硬件又有软件。上述各个领域都自成体系,在本书中无法一一尽述,只能以显示意直接有关的部分,而不追求各相关技术自身的完成性;二、尽量采用简单普及的方案进步方案,可以追求相关技术的先进性。例如在一些控制电路中,能用常规集成电路实现,而又面,既是避免各个相关技术“从头说起”的麻烦,从而达到精简内容突出重点的目的。而不行描屏有进行讨论。书中在处理相关领域技术方面采取了以下两条对策:一、侧重叙述屏为主线,介绍相关技术在LED显示屏中的应用,不采器件的方案。
3 PDP 3.1 什么是等离子 等离子体是由自由流动的离子(带电的原子)和电子(带负电的粒子)组成的气体。
物质是由分子组成的,一个分子可以包含一个或多个原子,而一个原子则是由原子核和若干个电子组成。原子核带正电,电子带负电,原子呈电中性。气态时,电子在电场束缚下围绕原子核旋转。如果气体被加热、加电场磁场或照射(紫外线、放射性射线等),其电子的热运动动能就会增加。一旦电子的热运动动能超过原子核对它的束缚,电子就成为自由电子,这种过程称之为电离。如果气体中的所有原子都被电离,就称为完全电离,如果只有部分原子被电离,则称为部分电离。被电离的原子数与总原子数之比称为电离度。
电离度为 100%时,即气体被完全电离,就成为等离子态,也称为等离子体。这是最严格定义的等离子体,在实际应用中,部分电离的气体,只要满足一定的条件,也通称为等离子体。等离子体中,失去电子的原子称为离子。 5
3.2 等离子是如何发光的 在稳定等离子体中如果有电流穿行其中,那么带负电的粒子就会冲向那些带正电粒子的区域,而带正电的粒子也会杀向那些带负电粒子的区域,双方的粒子不断地进行着撞击。这些撞击激发了等离子体中的气体原子,促使它们发出了光。这个工作原理很类似于普通日光灯。
在等离子体状态时,离子与电子的结合会发出紫外线。 3.3 等离子显示器 等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)。等离子显示器是利用气体放电原理实现的一种发光平板显示技术,故又称气体放电显示( Gas Discharge Discharge Display)。
这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。大量的等离子管排列在一起构成屏幕。每个等离子对应的每个小室内部充有氖氙气体。在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,从而激励平板显示器上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。每个离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合,产生各种灰度和色彩的图像,与显像管发光相似 。等离子显示器的分类
PDP分为直流(DC)驱动型和交流(AC)驱动型两种不同方式。 直流型电极与放电气体直接接触,紫外线的产生效率高,但显示屏的结构比较复杂,在目前商用彩色PDP中已很少用。
直流型PDP