A kijelzők.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A gép által végrehajtott feladatok eredményeit mutatják, vagyis a géptől a felhasználó felé közvetítenek információkat: • Monitor • Projektor • Nyomtató.
Advertisements

Monitorok csoportosítása, működésük, jellemzőik
Kimeneti periféria A monitor
Juszkó Anna AYSAP6 Informatikus könyvtáros I.évf.
Monitorok működési elve
Kimeneti egységek Készítették: Boros Gyevi Vivien Tóth Ágnes
Grafikus Hardver Alapok
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK: A MONITOR
Monitorok csoportosítása, működésük, jellemzői
A televízió. Mi a TV ?  Képek és hangok távoli helyen való együttes vételére szolgáló készülék.
Monitorok Kovács Nándor.
Számítógépes konfigurációk
K ÉPERNYŐ MINT KIMENETI ESZKÖZ. adatok, szövegek, képek, filmek vizuális megjelenítését szolgáló készülék, a számítógépek legfontosabb kimenete. Míg.
Elektron hullámtermészete
Képalkotás Vektoros képalkotás
A Monitor A legfontosabb kimeneti eszköz a monitor. A monitoron megjelenő képek képpontokból (pixel) állnak. A jelenleg még a legelterjedtebb a katódsugárcsöves.
Folyadékkristályos kijelzők: Folyadékkristály rétegek
Monitor Alapvető kimeneti eszköz Angol neve: display
Készítette: Kecskés Imre
Készítette: Nagy Emese GFLUOU MF09F2
Monitorok működési elve
Perifériák.
Monitorok (display, screen)
Monitorok, nyomtatók Liptai Krisztina 13/D.
TRANSZMISSZIÓS ELEKTRONMIKROSZKÓP (TEM)
Mai számítógép perifériák
Mai számítógép perifériák
Készítő:Csík Zoltán Dunaújváros
Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Szlovákia
Készítette: Fábián Henrietta 8.b 2009.
IT alapismeretek Csíki Gyula.
Monitorok.
Villamos tér jelenségei
Balaton Marcell Balázs
A számítógép felépítése
Fénypolarizáció Fénysarkítás.
A számítógép felépítése
Mi az RGB? Red Green Blue, a képernyős szín-megjelenítés modellje. Ha mindhárom alapszín teljes intenzitással világít, fehér színt kapunk. Ha mindhárom.
Hetrovicz Máté Kiviteli perifériák Neumann János
ELEKTROSZTATIKA összefoglalás KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Elektronmikroszkópia
A mozgás egy E irányú egyenletesen gyorsuló mozgás és a B-re merőleges síkban lezajló ciklois mozgás szuperpoziciója. Ennek igazolására először a nagyobb.
Crt Monitor. Általános  a televízióhoz hasonló  elektronsugár futja végig  a sorok és képek váltásának időpillanatait a vízszintes és függőleges sorszinkron.
PPKE-ITK I.Házi Feladat Megoldásai Matyi Gábor Október 9.
A számítógép perifériái
Mai számítógép perifériák
Funkcionális eszközök, kijelzők, megjelenítők BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Mizsei János 2004 május BME Villamosmérnöki.
Monitorok.
Számítógépes képmegjelenítők Készítette: Gonda Attila QNVC5C.
Kiviteli perifériák  Minden jog fenntartva.
Megjelenítők Varga Máté Felkészítő tanár: Mezei Adrianna Iskolám: Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno.
MEGJELENÍTŐK BLASKÓ TIBOR TANÁR NEVE: CZUTH ÉVA MÉRNÖKTANÁRNŐ SZENTENDREI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM, 2000 SZENTENDRE KÁLVÁRIA ÚT 16.
Megjelenítők Sáfár József Felkészítő tanár: Czuth Éva Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium 2000 Szentendre, Kálvária út 16.
Típusok Képmegjelenítők Monitorok CRTLEDOLEDPlazmaLCD Vetítők LCD DLP Egyéb.
Választott téma: Megjelenítők Név: Tóth Levente Áron Felkészítő tanár neve: Gál Tamás Iskola: Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Egressy Gábor Két Tanítási.
Kimeneti perifériák.
Balaton Marcell Balázs
Monitorok Készítette: Wirth Levente Osztály: 7.a Felkészítő tanár: Kovács Balázs Iskola neve: Budai Városkapu Iskola Címe: 7629 Pécs, Komlói út 58.
Elektromosságtan.
A monitorok Készítette: Anda Attila
Monitorok Speri Krisztián Márk 7.a Felkészítő tanár:
Monitorok Készítette: Orosz Kristóf 6/b.
Név: Ulicska Réka Osztály: 6
3D megjelenítés eszközei
Monitorok.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Készítette: Gaál Sára, Jámbor Laura
Automatikai építőelemek 6.
A képmegjelenítők típusai, monitorcsövek, kivetítőcsövek, háromdimenziós megjelenítés A BME-ETT a SIITME 2009-ért.
Automatikai építőelemek 6.
Előadás másolata:

A kijelzők

A kijelzők főbb típusai Katódsugárcső TV képernyő Számítógépes monitor Folyadékkristályos kijelző (LCD) nem félvezető alapú Fénykibocsátó dióda (LED) félvezető alapú

Katódsugárcső (CRT) Felépítése vízszintes eltérítés szabályozó rács fénypor izzókatód elektronoptikai lencse függőleges eltérítés a katódsugárcsőben vákuumban mozgó elektronok jelenítik meg a kívánt képet.

elektronoptikai lencse izzókatód szabályozó rács elektronoptikai lencse izzókatód Elektron ágyú: ahhoz, hogy az elektronok egy szilárd testből kilépjenek, le kell küzdeniük egy kb. 1-3eV nagyságú anyagfüggő energiagátat. (ún. kilépési munka). Ezért a katódot közvetett úton (izzószállal) kb. 900°C-ra fűtik, a katód homlokfelületét pedig kis kilépési munkájú anyaggal vonják be, pl. BaO. A gyorsítófeszültség kb. 10..30kV, a sugáráram 100μA nagyságrendű Intenzitás szabályozás: egy negatív feszültségű, lyukas elektróda (ún. Wehnelt henger). A feszültség változtatásával az elektronsugár intenzitása szabályozható Elektronoptikai lencsék: a kilépő elektronsugár fókuszálását végzik

Vertikális és horizontális eltérítő rendszer: az elektronsugár pozicionálásához vízszintes eltérítés sztatikus eltérítés (pl. oszcilloszkópban): az elektronsugár egy kondenzátor lemezei között halad át, így az eltérítés a kondenzátor feszültségével vezérelhető, de csak kis eltérítési szöget lehet elérni fénypor függőleges eltérítés mágneses eltérítés: a sugár mozgásirányára merőleges mágneses mezővel történik, a Lorentz erő körpályára kényszeríti az elektronokat. Az eltérítés szöge 90..135° A képcső belső felületén az elektronok energiáját fényporok alakítják át fénnyé

SZÍNES KÉPCSÖVEK delta inline A színes képcsövekben 3 elektronágyú van Egy megfelelő, ún. árnyékmaszkkal érik el azt, hogy az egyes színekhez tartozó elektronsugár csak a megfelelő színű képpontot találja el delta inline A különböző színű képpontok elrendezése lehet háromszög (delta elrendezés) vagy egyenes vonal (inline elrendezés) Két ilyen színponthármas távolsága adja a maximális elérhető felbontást. (ún. dot pitch) Adott pontméretre a delta elrendezés nagyobb felbontású, ezért monitorokban inkább ezt alkalmazzák, míg az inline elrendezést főleg TV készülékekben használják

A képet úgy állítják elő, hogy a képernyőt soronként pásztázzák végig és a képpontok intenzitását úgy vezérlik, hogy a kívánt képtartalom adódjon A fénypor utánvilágító hatása és szem tehetetlensége miatt ez teljes kép érzetet kelt, ehhez kb. 25-100Hz képfrissítési frekvencia szükséges Interlace technika: A gyorsabb képfrissítés illetve a sávszélesség csökkentése érdekében a képet 2 félképre bontják, egy frissítési ciklusban egyszerre vagy a páros, vagy a páratlan sorokat rajzolják ki (TV)

LCD kijelző (display) polárszűrő ~ Folyadékkristályok: Szerves anyagok Van egy átmeneti fázisuk a folyékony és a szilárd halmazállapot között Pálcika alakú molekulákból állnak rendezett (ún. szmektikus) állapotban vannak és optikai hatást hoznak létre, azaz megváltoztatják az áthaladó fény polarizációját Kijelzés céljára egy üveglapokkal határolt, 10..20μm vastagságú folyadékkristály-réteget alkalmaznak. Mindkét üveglap polarizáló bevonattal van ellátva úgy, hogy a két polarizáló réteg egymásra merőleges irányú Az üveglapokon helyezik el a vékony rétegvastagságú, átlátszó elektródákat Ha nincs az elektródák között térerősség, a folyadékkristály az áthaladó fény polarizációját 90°-kal elforgatja Így a fény keresztüljut a második polárszűrőn is Térerősség hatására a folyadékkristály molekulái az elektromos erőtér irányába rendeződnek Az áthaladó fény polarizációját nem változtatják meg, így az adott szegmens fekete marad

Egyszerű LCD kijelző

LCD kijelző – passzív mátrix Passzív kijelzőkben átlátszó, párhuzamos vezetékekből alakítanak ki mátrixot úgy, hogy a hátlapon és az előlapon futó vezetékek egymásra merőlegesek. A vezérlés szintén a CRT-hez hasonlóan a pásztázáson alapul, egyszerre 1 sort jelenítenek meg általában. Mivel egy pont a teljes képfrissítési időnek csak egy részében van bekapcsolva, ezért a kontraszt csökken.

LCD kijelző – passzív mátrix Egy tranzisztoros kapcsoló soronként és oszloponként Így egy 640x480 VGA LCD építőelemhez 640 tranzisztor kapcsol az oldalán és 480 tranzisztor kapcsol a tetején a 640x480 képpont (pixel, más néven dot of light) előállítása érdekében

LCD kijelző - aktív mátrix Az aktív LCD kijelzőkben minden kijelző pixelhez tartozik egy tranzisztor, egy az elő és hátlap fémezésből kialakított kondenzátor. A tranzisztornak átlátszónak kell lennie, ezért ún. vékonyréteg tranzisztorokat alkalmaznak (TFT) A tranzisztor kapcsolóként viselkedik, és tölti, vagy kisüti a kapacitást. A kapacitás feszültségétől függően kapcsol be vagy ki a pixel. Aktív mátrixos kijelzőkkel nagyobb kontrasztot lehet elérni, mivel egy képpont bekapcsolási ideje közel azonos a képfrissítési idővel. A tranzisztor megfelelő vezérlésével árnyalatos kép is kialakítható. Az aktív LCD egyik különleges típusa a plazma kijelző (PALC - Plasma Addressed Liquid Crystal) FET FET FET LC LC LC FET FET LC FET LC LC FET FET LC FET LC LC

Színes LCD Színes LCD kijelzőkhöz színmaszkok és háromszoros integrációra van szükség A színes LCD-nek három alképpontra (subpixel) van szükség piros, zöld és kék színszűrőkkel az egyes színes képpontok létrehozásához Az alkalmazott feszültség változtatásával az egyes alképpontok erőssége 256 árnyalatban változtatható Az alképpontok vegyítésével 16,8 millió színből álló paletta keverhető ki