创维等离子电视原理与维修
等离子体显示(Plasma Display Panel,简称PDP)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( GasDischarge Discharge Display)。按工作方式的不同,PDP技术可分为直流型等离子体显示(DC-PDP)和交流型等离子体显示(AC-P DP)两大类。
AC-PDP技术于 1964年由美国伊利诺大学的两位教授发明。70年代初,美国率先实现了 10in 512×512线单色AC-PDP 产品的量产,成为所有平板显示技术中 先实现批量生产的技术。因与阴极射线管(CRT)相比具有显示清晰、无闪烁、无畸变、无 X射线辐射、驱动电压低、结构紧凑 、可靠性高、耐震动、耐冲击、工作温度范围宽,且适当加固即可满足军工要求等优点,AC-PDP产品被美国军方定为军用显示的重点。70年代末日本富士通公司和美国 IBM公司分别开发了有 MgO保护层的第二代单色 AC-PDP产品,使用寿命达到 1×10 4h。20世纪 80年代初美国 IBM公司采用集成驱动技术和标准接口技术开发了第三代单色AC-PDP产品,使工作寿命突破 10×10 4 h。之后,产品向大显示容量和和高分辨率方向发展,实现了对角线达1m以上的大面积显示。1986年美国开发了对角线达1.5m显示容量为2048×2048线的大型单色AC-PDP 产品。80年代后相继推出了低功耗低成本灰度显示(256级)的第四代单色AC-PDP 产品。彩色AC-PDP技术的研发工作始于 20世纪 70年代中期,至 90年代初才突破彩色化的亮度、寿命、驱动等关键技术。1993年日本富士通公司首次进行 21in640×480像素的彩色 AC-PDP产品的批量生产,揭开了彩色 PDP通向规模生产的序幕。1994年三菱公司开始 20in852×480像素彩色 AC-PDP产品的批量生产。首次使真正的16:9宽屏幕壁挂电视进入实用化。1997年日本的三菱、先锋、NEC等公司和荷兰的 Philips公司也开始了 40in和 42in彩色 AC-PDP产品的批量生产。
DC-PDP技术于 1968年由荷兰发明。70年代初美国发明了自扫描式(SelfScan)的 DC -PDP产品。但都因工艺复杂等原因未能实现真正的批量生产。80年代初日本松下公司利用全丝网印刷技术开发了结构简单的 DC-PDP产品,并率先实现了批量生产。80年代中各公司又开发了全集成化和标准接口的第二代单色DC-PDP产品。1986年世界上第一台便携式计算机的显示屏就是使用了 10in级 640×480线的单色 DC-PDP,此时单色DC-PDP 产品几乎占据所有便携式计算机市场,年产量达 100万只。80年代后日本开发了超薄型轻量化的第三代单色 DC-PDP产品。90年代初日本又开发了无需充**的第四代 DC-PDP产品。彩色 DC-PDP技术的研发开始于 80年代初。80 年代末日本 NHK公司发明了脉冲存储式DC-PD P 技术。90年代初突破了彩色化的关键技术。1993年NHK公司率先开发了40in彩色DC-PDP 样品。1994年松下公司首先实现了字符式多色DC-PDP产品的批量生产,1995年又开始进行 26in彩色 DC-PDP产品的批量生产。
二、基本原理和特点
1、PDP的发光原理
单色 PDP是利用气体产生放电(形成等离子体)而直接发射可见光来实现显示的,其显示色一般为放电气体的特征色,如橙色。彩色 PDP相同于荧光灯原理,利用气体放电产生紫外线转而激发光致荧光粉而间接发射可见光来实现显示的,使用三基色荧光粉就可以实现多色或全色显示。但是,无论单色还是彩色PDP,其主要工作机理都是基于惰性气体在一定电压作用下的气体放电现象。
单色 PDP中放电气体常用 target="_blank">电子被极间电场加速并达到一定动能时碰到 Ne原子,使其电离导致自由电子增值,如此继续形成电离雪崩效应。在 Ne气体中加入极少量 Ar气体只是利用Ne 和 Ar之间的一种电离反应来提高混合气体的电离截面,以加速电离雪崩。伴随这种气体电离雪崩过程,电子加速后与 Ne原子碰撞也会使 Ne被激发至更高能级但又不稳定的激发态Ne。这种激发态(10 -8S)的跃迁就产生显示所需的发光,辐射峰值波长为585.2nm,所以单色的显示色一般为 Ne气体的特征色,即橙红色。
对彩色PDP而言,常用的放电气体为Ne-Xe 或He-Xe混合气体。其放电过程与上面所述的NeAr混合气体相似,只是在伴随气体的电离雪崩过程中,电子被加速后也会与 Xe离子碰撞形成 Xe的激发态Xe。这种激发态 终跃迁至 Xe的基态时,也就产生了 147nm波长的真空紫外线,用此激发荧光粉产生出三基色可见光,即可以进行彩色显示。
2、限流技术与 PDP的分类
PDP中气体放电一股工作在伏安特性曲线的正常辉光区,因为该区放电稳定,功耗较低。为达到稳定放电,避免进入大电流的弧光放电区而烧坏显示器件,PDP中的放电电流必须进行一定的限制。目前实用的限流技术有两种,即电阻限流技术和电容限流技术。利用电阻限流则形成直流型等离子体显示技术(DC-PDP);利用电容限流则形成交流型等离子体显示技术(AC-PDP)。前者放电气体与电极直接接触,电极外部串联电阻作限流之用,发光位于阴极表面,且为与电压波形一致的连续发光。后者放电气体与电极由透明介质层相隔离,隔离层为串联电容作限流之用,放电因受该电容的隔直作用需用交流脉冲电压驱动,为此无固定阴极和阳极之分,发光位于两电极表面,其为交替呈脉冲式发光。此外,另有一类称作 AC/DC混合型 PDP技术,其本质只是利用 AC放电作引火的 DC-PDP或利用 DC放电作选址的AC-PDP。
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