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光電子技術前沿復習總結-資料下載頁

2025-04-16 23:03本頁面
  

【正文】 多為白底黑字的應用。既然亮著的點占大多數,使用NW當然比較方便,也因為NW的亮點不需要加電壓,平均起來也會比較省電。反過來,NB的應用環(huán)境大多是屬于顯示屏為黑底的應用了。TFTLCD,AMLCD型和PMLCD型。液晶顯示器需要電壓控制來產生灰階。薄膜晶體管只是一個開關,它主要是決定LCDsourcedriver上來的電壓是不是要充到這個像素點來,以及這個點要充到多高的電壓,以控制該點液晶轉向,以便顯示出怎樣的灰階。 PMLCD (TN, STN)皆采用單純矩陣式電路驅動,而AMLCD (TFTLCD)型則采用精密矩陣式電路驅動。等離子顯示器件PDP工作原理、基本結構。三電極面放電AC型PDP主流結構PDP由前后兩片玻璃組成。前板玻璃上有透明ITO維持電極及加強ITO導電性的Bus電極,并且在電極上覆蓋透明介電層及防止離子撞擊介電層的MgO保護層。后板玻璃上有數據面電極、介電層及長條狀的隔層在每個隔層內印刷R、G、B三種熒光材料。最后在兩個基板內注入氖(Ne)及氙(Xe)惰性氣體后封裝,氣壓只有數百Torr的高真空狀態(tài)。PDP單元的狀態(tài)只有兩種,即“點亮”和“熄火”。其灰度的實現不同于CRT的靠調制電子束流大小而實現明暗不同亮度的顯示。PDP在實現灰度時要把一個電視場分為若干個子場,每一子場產生相同強度的輻射的時間不同,亮度的高低是因這些相同光強輻射在人眼視網膜上的輻射強度與作用時間的積分效應不同造成的。每場的某一單元的亮度是由各子場維持顯示時間的組合確定的。各子場內的維持時間有一定的關系,以256級灰度為例,各子場維持時間的組合,必須能產生0255的完備集合,可見有多種方式。以彩色PDP開發(fā)初期的各子場維持時間之比采用二進制方式,如1∶2∶4∶8∶16∶32∶64∶128,只需8個子場分割就可以實現一個視場的256級灰度顯示。一個彩色像素內R、G、B三基色放電單元,每一單元的基色都可產生256級不同的亮度,一個彩色像素共可表現出1677萬(256256256=1677萬)種不同色彩。子場法實現彩色PDP的灰度的驅動方式又可以分為ADS(Addess and Display Separation)方式和AWD(Addess while Display)方式。ADS方式的應用和研究最為廣泛。OLED(PLED)根據結構的不同,OLED可以分為單層器件、雙層器件和多層器件。根據材料的不同,OLED可以分為 小分子OLED和聚合物OLED(也稱PLED)。根據驅動方式的不同,OLED顯示器可以分為不使用TFT的無源驅動OLED(Passive)和使用TFT的有源驅動OLED(Active)。OLED的優(yōu)點超薄,顯示屏可薄于2mm; 自發(fā)光,直流低電壓驅動(10V左右); 可實現軟屏顯示;是全固化器件,無真空腔,無液態(tài)成份;具有快響應特性,響應速度為微秒級,是液晶顯示器響應速度的1000倍;寬視角,上下、左右的視角寬度超過170度;寬溫度特性,在-40℃~70℃范圍內都可正常工作;大生產工藝簡單,成本低。OLED白光的原理(紅、綠、藍疊加)白色OLED--未來真正的平面型、柔性、大面積光源。新型白光器件發(fā)光原理:——磷光敏化熒光藍色磷光染料既是發(fā)光體,又是紅色熒光染料的敏化體OLED的制備工藝基片清洗→ITO陽極光刻→對陽極預處理→隔離柱制備→空穴傳輸層、發(fā)光層和電子傳輸層的有機功能材料在真空中蒸鍍→陰極金屬蒸鍍→封裝 激光顯示(LCRT)激光顯示的三種模式及其原理:(1)激光陰極射線管LCRT(Laser Cathode Ray Tube),基本原理是用半導體激光器代替陰極射線顯像管的熒光屏來實現的一種新型顯示器件。(2)激光光閥顯示,基本原理是激光速僅用來改變某些材料(如液晶等)的光學參數(折射率或透過率),而再用另外的光源把這種光學參數變化而構成的像投射到屏幕上,從而實現圖像顯示。(3)直觀式(點掃描)電視激光顯示,基本原理是將經過信號調制了的RGB三色激光束直接通過機械掃描方法偏轉掃描到顯示屏上。太陽電池
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