這種顯示器能夠用作適應數(shù)字化時代的各種多媒體顯示器,適用于制造大屏幕和薄型彩色電視機等,有著廣闊的應用前景。
等離子體電視可以在光照較強環(huán)境下得到非常優(yōu)異的畫面,不必關閉周圍的燈光就可以顯示出清晰的圖像。因此,等離子體電視機非常適合視頻會議和其它展示的需要。等離子體電視機的另一個特點是其水平和垂直方向上的視角都能達到160度,即使坐在一個比較偏的位置也能對其畫面一覽無遺。與同樣屏幕尺寸的電腦監(jiān)視器和電視機相比,等離子體電視機的重量也是最輕的。它的厚度只有9cm,它可以掛到墻上,安裝在天花板上或是放在桌子上,而且不受磁場的干擾。等離子體電視機使用起來十分方便,幾乎是即插即用,可以接收數(shù)據(jù)和視頻信號。2100433B
等離子體電視可以在光照較強環(huán)境下得到非常優(yōu)異的畫面,不必關閉周圍的燈光就可以顯示出清晰的圖像。因此,等離子體電視機非常適合視頻會議和其它展示的需要。等離子體電視機的另一個特點是其水平和垂直方向上的視角都能達到160度,即使坐在一個比較偏的位置也能對其畫面一覽無遺。與同樣屏幕尺寸的電腦監(jiān)視器和電視機相比,等離子體電視機的重量也是最輕的。它的厚度只有9cm,它可以掛到墻上,安裝在天花板上或是放在桌子上,而且不受磁場的干擾。等離子體電視機使用起來十分方便,幾乎是即插即用,可以接收數(shù)據(jù)和視頻信號。
等離子體聚合物在結構上與普通的聚合物顯著不同,它能形成含有活性基團的高度交聯(lián)的網(wǎng)絡結構,從而具有良好的均勻性及對基質的附著性[1,2].有關采用等離子體聚合膜的TSM傳感器的報道不多[3,4],本室已...
52寸的等離子電視每小時耗電0.5度左右。目前市場52寸的等離子電視功率一般是500w,因此每小時耗電大約0.5kwh。等離子電視的功耗是波動的曲線,隨畫面的亮暗而動態(tài)變化,畫面越暗,耗電量越少,畫面...
等離子體又叫做“電漿”,是由部分電子被剝奪后的原子及原子被電離后產(chǎn)生的正負電子組成的離子化氣體狀物質 在人工生成等離子體的方法中,氣體放電法比加熱的辦法更加簡便高效,如熒光燈、霓虹燈、電弧焊、電暈放電...
格式:pdf
大?。?span id="4twmzoa" class="single-tag-height">17KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.4
這是一個復雜的話題: 液晶和等離子電視之間的選擇時, 你實際上是選擇兩個相互競爭的技 術,這兩種實現(xiàn)類似的功能(即,明亮,清晰的圖像,超級色彩飽和的圖片) ,并在類似的 包間(即 3.5 至 5 英寸深的平面外殼) 。 決策過程進一步復雜化, 價格和規(guī)模兩個以前作為 液晶顯示器正在迅速成為非問題正在與等離子電視在大尺寸和價格競爭的考慮 盡管所有這些相似之處,這些技術不同,他們是如何處理和顯示輸入視頻 /計算機信號。 等離子平面屏幕技術, 由數(shù)百成千上萬的單個像素的細胞, 它允許從電極產(chǎn)生電脈沖激發(fā)罕 見的自然氣體通常是氙氣和氖使他們煥發(fā)產(chǎn)生光。 此燈亮起紅色,綠色或藍色熒光粉在每 個單元格中顯示適當?shù)墓馍虻倪m當平衡。 每個像素單元實際上是個別微觀螢光燈泡,接 到指令后靜電硅板中的軟件。 看起來非常密切,在等離子電視,你可以看到單個像素的細 胞著色的紅色,綠色,藍色酒吧。 你還可以看到分隔
格式:pdf
大?。?span id="1ivgpb9" class="single-tag-height">17KB
頁數(shù): 12頁
評分: 4.4
等離子電視簡介及原理(通俗易懂)
第1章 電視機的種類和相關概念
第2章 液晶、等離子體平板顯示器的結構和原理
第3章 音頻和視頻信號的數(shù)字處理技術
第4章 液晶電視機的結構和原理
第5章 典型液晶電視機的電路詳解
第6章 等離子體電視機的結構和原理
第7章 典型等離子體(PDP)電視機的電路詳解
第8章 液晶電視機的檢測實訓
第9章 液晶和等離子體電視機的故障檢修
……
《液晶和等離子體電視機原理與維修》系統(tǒng)地介紹了新型液晶和等離子體顯示板的基本結構和工作原理,并以市場上流行的液晶和等離子體電視機為例介紹了平板電視機的電路結構、信號流程,以及主要集成電路的功能和工作原理?!兑壕Ш偷入x子體電視機原理與維修》還以典型樣機為例,對整機和單元電路進行了詳解;以實際產(chǎn)品為例,介紹了液晶和等離子體電視機的維修實訓和自學演練的方法,以及故障分析、推斷和檢修方法。
看似“神秘”的等離子體,其實是宇宙中一種常見的物質,在太陽、恒星、閃電中都存在等離子體,它占了整個宇宙的99%。21世紀人們已經(jīng)掌握和利用電場和磁場產(chǎn)生來控制等離子體。最常見的等離子體是高溫電離氣體,如電弧、霓虹燈和日光燈中的發(fā)光氣體,又如閃電、極光等。金屬中的電子氣和半導體中的載流子以及電解質溶液也可以看作是等離子體。在地球上,等離子體物質遠比固體、液體、氣體物質少。在宇宙中,等離子體是物質存在的主要形式,占宇宙中物質總量的99%以上,如恒星(包括太陽)、星際物質以及地球周圍的電離層等,都是等離子體。為了研究等離子體的產(chǎn)生和性質以闡明自然界等離子體的運動規(guī)律并利用它為人類服務,在天體物理、空間物理、特別是核聚變研究的推動下,近三、四十年來形成了磁流體力學和等離子體動力學。
等離子體由離子、電子以及未電離的中性粒子的集合組成,整體呈中性的物質狀態(tài)。等離子體可分為兩種:高溫和低溫等離子體。等離子體溫度分別用電子溫度和離子溫度表示,兩者相等稱為高溫等離子體;不相等則稱低溫等離子體。低溫等離子體廣泛運用于多種生產(chǎn)領域。例如:等離子電視,嬰兒尿布表面防水涂層,增加啤酒瓶阻隔性。更重要的是在電腦芯片中的蝕刻運用,讓網(wǎng)絡時代成為現(xiàn)實。
高溫等離子體只有在溫度足夠高時發(fā)生的。恒星不斷地發(fā)出這種等離子體,組成了宇宙的99%。低溫等離子體是在常溫下發(fā)生的等離子體(雖然電子的溫度很高)。低溫等離子體可以被用于氧化、變性等表面處理或者在有機物和無機物上進行沉淀涂層處理。
等離子體(Plasma)是一種由自由電子和帶電離子為主要成分的物質形態(tài),廣泛存在于宇宙中,常被視為是物質的第四態(tài),被稱為等離子態(tài),或者“超氣態(tài)”,也稱“電漿體”。等離子體具有很高的電導率,與電磁場存在極強的耦合作用。等離子體是由克魯克斯在1879年發(fā)現(xiàn)的,1928年美國科學家歐文·朗繆爾和湯克斯(Tonks)首次將“等離子體”(plasma)一詞引入物理學,用來描述氣體放電管里的物質形態(tài)[1]。嚴格來說,等離子體是具有高位能動能的氣體團,等離子體的總帶電量仍是中性,借由電場或磁場的高動能將外層的電子擊出,結果電子已不再被束縛于原子核,而成為高位能高動能的自由電子。
等離子體是物質的第四態(tài),即電離了的“氣體”,它呈現(xiàn)出高度激發(fā)的不穩(wěn)定態(tài),其中包括離子(具有不同符號和電荷)、電子、原子和分子。其實,人們對等離子體現(xiàn)象并不生疏。在自然界里,熾熱爍爍的火焰、光輝奪目的閃電、以及絢爛壯麗的極光等都是等離子體作用的結果。對于整個宇宙來講,幾乎99.9%以上的物質都是以等離子體態(tài)存在的,如恒星和行星際空間等都是由等離子體組成的。用人工方法,如核聚變、核裂變、輝光放電及各種放電都可產(chǎn)生等離子體。分子或原子的內部結構主要由電子和原子核組成。在通常情況下,即上述物質前三種形態(tài),電子與核之間的關系比較固定,即電子以不同的能級存在于核場的周圍,其勢能或動能不大。
普通氣體溫度升高時,氣體粒子的熱運動加劇,使粒子之間發(fā)生強烈碰撞,大量原子或分子中的電子被撞掉,當溫度高達百萬開到1億開,所有氣體原子全部電離。電離出的自由電子總的負電量與正離子總的正電量相等。這種高度電離的、宏觀上呈中性的氣體叫等離子體。
等離子體和普通氣體性質不同,普通氣體由分子構成,分子之間相互作用力是短程力,僅當分子碰撞時,分子之間的相互作用力才有明顯效果,理論上用分子運動論描述。在等離子體中,帶電粒子之間的庫侖力是長程力,庫侖力的作用效果遠遠超過帶電粒子可能發(fā)生的局部短程碰撞效果,等離子體中的帶電粒子運動時,能引起正電荷或負電荷局部集中,產(chǎn)生電場;電荷定向運動引起電流,產(chǎn)生磁場。電場和磁場要影響其他帶電粒子的運動,并伴隨著極強的熱輻射和熱傳導;等離子體能被磁場約束作回旋運動等。等離子體的這些特性使它區(qū)別于普通氣體被稱為物質的第四態(tài)。
在宇宙中,等離子體是物質最主要的正常狀態(tài)。宇宙研究、宇宙開發(fā)、以及衛(wèi)星、宇航、 能源等新技術將隨著等離子體的研究而進入新時代。