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1.
本论文分析了主流42英寸彩色AC—PDP的典型结构,并进行了设计原则的分析与概述,归纳总结出了主流三电极表面放电型AC—PDP的设计结构参数和设计思路。  相似文献   

2.
1引言等离子体显示按照电极结构分为直流型(DC-PDP)和交流型(AC-PDP)。目前大多数厂家都采用三电极表面放电AC-PDP,即采用A,X和Y三电极,在工作时电极之间施加交替脉冲信号,从而使放电单元的气体发生气体放电产生紫外线,激发荧光粉发光。PDP早在1964年就由美国Illinois大学的Bitzer和Slottow发明出来,但是直到20世纪90年代才获得迅速发展,这不仅应当归功于显示屏本身开发成功及生产技术的进步,也应当归功于驱动技术的发展,而驱动技术的发展又有赖于驱动集成电路的发展。2PDP驱动原理三电极表面放电型A…  相似文献   

3.
壁挂式大屏幕电视机等离子体显示屏的研制现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言等离子体显示屏(PDP)是一种利用放电发光显示图像和信息的薄型轻便的显示装置。使用氖(Ne)气放电发光的等离子体显示屏与其它平板型显示屏相比,由于可视性好,因而在台式个人计算机等办公室自动化设备中得到广泛使用。此外,人们还在研究用PDP来取代显像管的平板型彩色电视机,即壁挂式电视机。最近,日本广播局(NHK)的广播技术研究所发表了使用世界上最大的40英寸彩色PDP来显示高清晰度电视图像。高清晰度电视的扫描行数为现有电视的两  相似文献   

4.
《现代显示》2007,(10):69-69
PDP是利用气体辉光放电而发光的平板显示器件的总称。它属于冷阴极辉光放电器件,利用加在阴极和阳极间一定的交流电压,使气体产生辉光放电。ACPDP的特点是电极表面覆盖有介质层,使其与气体相隔离,这是与采用电极与气体直接接触的DCPDP的主要区别。  相似文献   

5.
彩色等离子体显示板监视器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍郑州中原显示技术有限公司设计制造的CP-4203M型42英寸彩色等离子体显示板(PDP)监视器的系统组成、特点、及采取的新技术新工艺。并着重论述研制过程中的安全和电磁辐射标准认证。  相似文献   

6.
用于电视的彩色PDP曾小球一组彩色等离子显示板(PDP)将用于电视。它们在65cm(26英寸)、60cm(24英寸)电视机中得到应用。制造商在NHK指导下,与其它公司合作开发了这种彩色板。这种PDP显示亮度为150cd/m2,256级发度,1677万色。对比度为150:1,寿命30000h。现在,开发者开始研究采用PDP的电视监视器和壁挂电视,开发出适用于商业用途的壁挂电视。曾小球泽自JEI,NOV.1995附加电视窗口显示多种电视节目信息之窗曾小球新型双窗口系列如32DW3ME、28DW3ME和24DW3ME宽屏电视在屏幕上有两个窗口,右边的窗口最多同时显示9…  相似文献   

7.
显示器件发展的主流方向是高像质、低功耗、低成本,这也是彩色PDP的发展方向。从当前的实际看,PDP当前的发展主流是高像质、低功耗。 1.PDP的像质 到1998年底,彩色PDP的像质,仅达XGA级(1024×768)水平,功耗也较大,到1998年底,40英寸彩色PDP亮度达300cd/  相似文献   

8.
彩色PDP技术现况与发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文着重介绍彩色交流等离子体电视的技术现状和发展,讨论表面放电式PDP技术的发展和存在的问题以及当前研究的重点。此外,还介绍了东南大学研究开发的荫罩式PDP的特点,并与表面放电式PDP进行了比较。  相似文献   

9.
邱辛 《家庭电子》2005,(6S):52-54
(一)整机简介 广东惠州TCL集团在成功采用OEN形式生产的PDP402、PDP403型等40英寸等离子彩色电视机以后,又相继开发了多款42英寸的等离子彩色电视机,其型号有PDP4211H、PDP4226、PDP42U2、PDP42U3等多款机型。  相似文献   

10.
彩色等离子体显示器(PDP)正在东山再起,大显风采。迄今,它已成为当今平板显示技术的重点发展项目之一。本文介绍了国外彩色PDP的发展前景——最终取代CRT;新颖等离子体显示器件称雄于壁挂式彩电领域。文末还展望其未来的发展。  相似文献   

11.
为了实现彩色壁挂TV,目前表面放电ACPDP(SD-PDP)必须解决以下问题:提高亮度和发光效率,简化电极结构和制造工艺,提高色纯。我们采用共用电极结构制作的多色SD-PDP,较好地解决了上述问题。  相似文献   

12.
(一)整机简介广东惠州TCL集团在成功采用OEM形式生产的PDP402、PDP403型等40英寸等离子彩色电视机以后,又相继开发了多款42英寸的等离子彩色电视机,其型号有PDP4211H、PDP4226、PDP42U2、PDP42U3等多款机型。其中PDP4226型42英寸等离子电视机,是TCL集团公司多媒体研发中心自己开发的新产品。机内PDP显示屏选用日本NEC产品,元器件采用飞利浦迈克罗尼思、三肯、三星及美国公司的专用产品。PDP4226型42英寸等离子彩色电视机电路部分:电视前端信号处理器电路采用PHILIPS生产的TDA9321H,亮度/色度(Y/ C)信号分离电路采用TDA9181T,画质增强处理器电路采用TDA9178T。丽音数字解调/音频信号处理器电路采用德国迈克罗尼思公司生产的MSP3411G,音频双声道立体声功放集成电  相似文献   

13.
本文对三电极表面放电反射结构彩色PDP放电单元进行了等效和分析,利用一实验验证及计算机模拟的结果,研究了放电单元的一些参数变化对单元亮度、功耗以及发光效益的影响,为彩色PDP的单元设计提供了一定的参考。  相似文献   

14.
等离子体平板显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是利用气体放电发光进行显示的平面显示板,其优点有厚度薄、重量轻、大平面、大视角、响应快、具存储特性、受磁场影响小、不需磁屏蔽等。PDP可应用在从30~70英寸的各个显示领域,特别是可作为壁挂式高清晰电视进入家庭,因此已成为全球各大公司竞争的重点。中国成功申办2008年奥运会,数字转播成为必然趋势,  相似文献   

15.
大屏幕彩色PDP的驱动方法与实现   总被引:14,自引:5,他引:9  
曹允 《液晶与显示》2003,18(4):290-297
介绍了彩色PDP的显示原理,并分析了表面放电式彩色PDP的驱动方法及其产生彩色灰度的原理和由此带来的伪轮廓负面效应,采取了优化子场分配的减小伪轮廓效应的措施;提出了减小背景亮度的驱动方法提高显示对比度;自行研制了彩色PDP的驱动、控制电路系统,在国家平板显示工程技术研究中心研制的WVGA(852×480)分辨率的107cm(42in)彩色AC PDP显示板上进行了调试,实现了动态彩色图像显示,图像显示亮度和对比度高、颜色鲜艳、自然逼真,扫描驱动IC的工作电压比常规驱动方法有明显降低,能量恢复效果明显,电路工作稳定。实验结果表明,该电路具有实用价值和广泛的应用前景。  相似文献   

16.
一、前言人们为实现信息终端机的小型化和轻量化而采用多种平板显示器。其中,单色等离子体显示板(PDP)和液晶显示板(LCD)正在膝上计算机中使用。LCD 虽耗电少,用干电池即可驱动,但视角小,响应速度慢,故在高级膝上计算机中,现在使用的是 PDP。PDP 有 AC 型和 DC 型两种,由于 DC 型的驱动电路便宜,而成为当前的主流。但是,个人计算机用的软件大部分是彩色的,因此,PDP 的彩色化是一个重要课题。对于彩色显示,就亮度和寿命而言,用 AC PDP 较好。在 AC PDP 中,面放电型 AC PDP 具有记忆机能,无闪烁、亮度高、发光效率高且结构简单。因此,面放电 AC PDP 是实现 PDP 彩色化最有希望的器件。  相似文献   

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1.前言 自全色PDP,AC方式三电极面放电结构PDP被发明起,各英寸显示器都已量产化了。由于工序与材料改良的结果,现在从21英寸到50英寸以上的PDP也都在大量生产。  相似文献   

18.
东南大学东飞显示器技术研究中心承担的我国“九五”科技攻关项目———“大屏幕彩色新型等离子体研制”最近取得突破性进展,已研制成拥有自主知识产权的14英寸单色和彩色样机即新型PDP(新型等离子体显示器)。这种显示器与普通彩显相比具有亮度高、成本低、稳定性好、发光率高等优点。该样机的研制成功,为我国高清晰度彩色电视大屏幕显示器的研制生产和进一步发展打下了基础,下一步东大东飞显示器技术研究中心将把研究目标放在更大屏幕如42英寸全彩色新型槽式高清晰度电视用显示器的研制开发上。我国新型PDP研制新突破$南京中山…  相似文献   

19.
PDP寻址驱动电路及其改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文分析了以往的彩色三电极表面放电型彩色PDP中,寻址驱动电路的工作原理和不足之处。并对其不足设计出了一种分组数据传送方法。实验结果表明,该方法可以显著的降低控制电路的成本。  相似文献   

20.
本文论述了基本的交流等离子屏(PDP)和下一代新技术。已投入应用的有反射式三电极表面放电结构和基本的ADS(address display—period separation subfield method寻址与显示分离子场驱动法)驱动,这些基本的技术具有进一步开发的潜力,如高亮度、低成本、大屏幕。最近的研究成果已将发光效率提高了3倍,同时也开发出了大幅降低成本的工艺。如何将这种新技术应用于生产已成为重要课题,PDP应该通过在下一代各个技术领域的进步保持在大屏幕平板显示市场的领先地位。  相似文献   

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