Электронный визуальный дисплей

редактировать

Электронный визуальный дисплей, неформально экран, - устройство отображения для представление изображений, текста или видео, передаваемых в электронном виде, без создания постоянной записи. Электронные визуальные дисплеи включают телевизоры, компьютерные мониторы и цифровые табло. Согласно приведенному выше определению, диапроектор (вместе с экраном, на который проецируется текст, изображения или видео) может разумно считаться электронным визуальным дисплеем, поскольку это устройство отображения для представления изображений, обычного текста или видео. передается в электронном виде без постоянной записи. Они также широко используются в мобильных вычислительных приложениях, таких как планшетных компьютерах, смартфонах и информационных устройствах.

Содержание
  • 1 Типы
  • 2 Классификация
  • 3 Режим наблюдения
  • 4 Расположение элементов изображения
  • 5 Излучение и управление цветами
  • 6 Режимы адресации
  • 7 Режимы управления дисплеем
  • 8 См. Также
  • 9 Ссылки
  • 10 Дополнительная литература
Типы

Это технологии, используемые для создания различных дисплеев, используемых сегодня.

Кроме того, электронно-лучевые трубки широко использовались в прошлом и дисплеев microLED находятся в стадии разработки.

Классификация

Электронные визуальные дисплеи представляют визуальную информацию в соответствии с входным электрическим сигналом (аналоговым или цифровым) либо путем излучения света (тогда они называются активными дисплеями), либо, в качестве альтернативы, путем модуляции имеющегося света в процессе отражения или пропускания (модуляторы света называются пассивными дисплеями).

Электронные визуальные дисплеи
Активные дисплеиПассивные дисплеи
представляют визуальную информацию путем излучения светапредставляют визуальную информацию путем модуляции света
ПринципЖидкокристаллический дисплей (ЖК-экран) + подсветка. (эта комбинация считается активным дисплеем)ЖК-дисплей
ПримерЖК-экран телевизора, ЖК-монитор компьютераЖК-часы (отражающие). см. Классификацию ЖК-дисплеев
ПринципКатодолюминесценция Электрофорез. также см. Электронная бумага
ПримерКатод лучевая трубка (CRT). Автоэмиссионный дисплей (FED). Вакуумный флуоресцентный дисплей (VFD). Эмиттер электронов с поверхностной проводимостью дисплей (SED)Исследования и производство:..
ПринципЭлектролюминесценция Электрохромизм
Пример(тонкая или толстая пленка) Электролюминесценция (EL). (неорганический или органический) светоизлучающий диод (LED, OLED).. газоразрядный дисплей (трубка Никси )Res Исследования и производство:.
ПринципФотолюминесценция Электросмачивание
ПримерПлазменный дисплей панель (PDP)Исследования и производство:.
ПринципНакаливание.Электромеханическая модуляция
ПримерNumitron, 7-сегментная трубка с цифровым дисплеемоткидной дисплей. флип-дисковый дисплей. цифровое микрозеркальное устройство (DMD). Дисплей интерферометрического модулятора (IMOD). FTIR (unipixel).
Режим наблюдения за дисплеем

Электронные визуальные дисплеи можно наблюдать напрямую (дисплей прямого просмотра) или отображаемая информация может проецироваться на экран (пропускающий или отражающий экран). Обычно это происходит с небольшими дисплеями при определенном увеличении.

Режимы отображения наблюдения
Дисплей прямого просмотраПроекционный дисплей
пропускающий режим работыфронтальная проекция (с отражающим экраном). например видеопроектор
отражающий режим работыобратное проецирование (с пропускающим экраном). например экран телевизора с обратной проекцией
трансфлективный режим работы. (например, трансфлективный ЖК-экран )проекция сетчатки (с объединителем или без него). например дисплей на голове

Другой тип проекционного дисплея - это класс «лазерных проекционных дисплеев », где изображение создается последовательно либо посредством строчного сканирования, либо путем записи одного полного столбца за раз. Для этой цели один луч формируется из трех лазеров, работающих на основных цветах, и этот луч сканируется электромеханически (сканер гальванометра, микрозеркальная матрица)) или электроакустооптически.

Расположение элементов изображения

В зависимости от формы и расположения элементов изображения на дисплее может отображаться фиксированная информация (символы, знаки), простые цифры (7-сегментный макет) или могут быть сформированы произвольные формы (точечно-матричные дисплеи).

Расположение элементов изображения
Сегментированное отображение . знаков, чисел и символов фиксированной формы (может быть адресовано мультиплексирование). Хорошо известны следующие схемы:. Семь- сегментный дисплей. Четырнадцатисегментный дисплей. Шестнадцатисегментный дисплей Точечно-матричный дисплей . Субпиксели расположены в регулярном двумерном массиве. (мультиплексная адресация требуется); могут быть сформированы и отображены произвольные формы
Излучение и управление цветами

Цвета могут быть созданы путем избирательного излучения, путем избирательного поглощения, передачи или путем избирательного отражения.

Цветовое излучение и управление
аддитивное смешение. основных цветов складывается для получения белого светасубтрактивное смешение. фильтры, красители, пигменты (например, печать) вычитают (поглощают) части белого легкое
временное смешивание (добавка) . например вращающееся колесо фильтра основного цвета в проекторахпространственное смешение (аддитивное) . близко расположенные субпиксели
пространственно-временное смешение цветов . комбинированное пространственное и временное смешение
расположение подпикселей . для аддитивного смешения цветов. см. расположение подпикселей 1. см. расположение подпикселей 2. см. компоновки 3 подпикселей субтрактивное смешение цветов не требует специальных компоновок подпикселей ., все компоненты (например, фильтры) должны находиться на одном и том же пути света.
Примеры :. полоска. delta-nabla. PenTile расположение, например RGB + Белый
Режимы адресации

Каждый субпиксель устройства отображения должен быть выбран (адресован), чтобы на него было подано питание контролируемым образом.

Режимы адресации (выбор элементов изображения)
прямая адресация . каждый отдельный элемент изображения имеет электрические соединения с управляющей электроникой.мультиплексная адресация, . несколько элементов изображения имеют общие электрические соединения с управляющей электроникой,. e. g.. электроды строки и столбца, когда элементы изображения расположены в двумерной матрице.
адресация активной матрицы.. активные электронные элементы добавлены для улучшения выбора элементов изображения.
  • тонкопленочные диоды (TFD)
  • тонкопленочные транзисторы (TFT)
    • аморфный кремний (a-Si)
    • поликристаллический кремний (p- Si)
    • монокристаллический кремний
пассивная матрица, адресующая. нелинейность эффекта отображения (например, ЖК-дисплей, светодиод), используется для реализации адресации отдельных пикселей при мультиплексной адресации. В этом режиме можно адресовать только довольно ограниченное количество строк. В случае (STN-) ЖК-дисплеев этот максимум составляет ~ 240, но за счет значительного снижения контрастности.
Матрица активных электронных элементов может использоваться в пропускающем режиме работы (требуется высокий коэффициент пропускания) или непрозрачная активная матрица может использоваться для отражающих ЖК-дисплеев (например, жидкий кристалл на кремнии (LCOS)). |
Режимы управления отображением
Режимы управления (активация элементов изображения)
управление напряжением . активация пикселей напряжением (например, эффекты поля ЖК-дисплея). Если ток достаточно низкий, этот режим может быть основой для дисплеев с очень низким энергопотреблением (например, мкВт для ЖК-дисплеев без подсветки).текущее возбуждение . активация пикселей электрическим током (например, светодиодом).
См. Также
Ссылки
  1. ^Луи Д. Сильверштейн и др., Гибридный пространственно-временной цветовой синтез и его приложения, JSID 14/1 (2006), pp. 3–13
Дополнительная литература
  • Почи Йе, Клэр Гу: «Оптика жидкокристаллических дисплеев», John Wiley Sons 1999, 4.5. Conoscopy, pp. 139
Последняя правка сделана 2021-05-18 11:37:30
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте