《自动显示技术与仪表》课件第4章.ppt
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1、第4章各种平板显示器简介第4章各种平板显示器简介4.1平板显示器概述平板显示器概述4.2液晶显示器液晶显示器4.3等离子体显示器(等离子体显示器(PDP)4.4电致发光显示器(电致发光显示器(ELD)4.5有机电致发光显示器有机电致发光显示器(OELD)4.6场致发射显示器(场致发射显示器(FED)4.7电子纸电子纸4.8 平板显示器发展前景平板显示器发展前景思考与练习题思考与练习题第4章各种平板显示器简介显示器主要有两大类:CRT(阴极射线管)和FPD(平板显示器)。CRT是目前应用最广泛的一类显示器,由用于工业生产的监视器发展而来。理想的显示器应该兼具高亮度、高对比度、高分辨率,并有大容量
2、显示、实现全彩色、低电压驱动、低功耗、便于集成、高可靠性、长寿命以及薄而轻的特点。第4章各种平板显示器简介对于工业显示器而言,由于经常会暴露于自然环境中,因此除了对显示器性能的高要求外,还要求它必须适应苛刻的环境条件,包括宽广的温度和湿度范围,能防腐蚀、防尘、承受严重的冲击和振动,还要符合各种政府或企业标准等。随着对显示器在各方面要求的不断提高,各种新型的FPD便应运而生。第4章各种平板显示器简介4.1 平板显示器概述平板显示器概述平板显示器主要有液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、等离子体显示器(Plasma Display Penal,PDP)、发光二极管显
3、示器(Lightemitting Diode,LED)、有机发光二极管(Organic Lightemitting Diode,OLED)或有机电致发光显示器(OrganicElectroluminescence Display,OELD)、场致发射显示器(Field Emission Display,FED)、电致发光显示器(Electroluminescence Display,ELD)、真空荧光显示器(Vacuum Fluorescent Display,VFD)、电泳显示器(Electrophoretic Display,EPD)等。第4章各种平板显示器简介另外,近几年又出现了几种新型
4、的投影显示器,如硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon,LCOS)和数字光处理器(Digital Light Processing,DLP)。FPD凭借其体积小、厚度薄、重量轻、无辐射、不闪烁、外形美观、省电等诸多优势称雄于信息显示领域,成为显示器发展的方向。目前FPD已超过CRT成为主要的显示器,并且最终取代CRT已是业界公认的大趋势。第4章各种平板显示器简介4.1.1 平板显示器的类型与特点平板显示器的类型与特点平板显示器的分类方法有很多种,常见的分类有以下几种:(1)按照发光类型,可以分为主动发光型和非主动发光型。一般又称主动发光型显示为能动型或发光型显示,特点是显
5、示媒质本身发光,且发光像素的亮度和色度通过调制信号的强弱来控制,从而实现显示。常见主动发光型平板显示器有PDP、ELD、LED、OLED、FED、VFD等。非主动发光型显示又称被动型或受光型显示,它本身不发光,而是利用显示媒质被电信号调制以后,其光学特性发生变化,通过反射或者透射等的方式调制环境光源或者外加光源来达到显示的目的。被动发光型平板显示器有LCD、EPD、LCOS、DLP等。第4章各种平板显示器简介(2)按照显示屏幕的大小,分为中小型(约0.2 m2)、大型(大于1 m2、小于4 m2)和超大型(大于4 m2)显示器。(3)按照显示的颜色,分为黑白、单色以及彩色显示器。(4)按照显示
6、内容、形式,分为数码、字符、轨迹、图表、图形以及图像显示器。(5)按照成像空间,分为二维平面显示器和三维立体显示器。(6)按照显示原理,分为LCD、LED、PDP、OLED、ELD、FED、VFD、EPD、LCOS、DLP等。由表可以看出,非主动发光型显示器的工作电压低,功耗小,而主动发光型显示器的对比度、亮度、响应时间等特性占优。第4章各种平板显示器简介第4章各种平板显示器简介4.1.2 平板显示器的主要参量平板显示器的主要参量显示器是一类用于显示静止图形、图表、符号、轨迹和运动图像的器件。衡量平板显示器显示图像质量的主要性能指标有亮度、灰度和对比度、图像分辨率与图像清晰度、响应时间和余辉时
7、间、视角、显色种类与显色色域、发光效率、工作电压和消耗电流、存储功能、寿命等。第4章各种平板显示器简介1.亮度 亮度是光学中的一个参量,指垂直于光束传播方向上单位面积的发光强度,用来表征图像亮暗程度的指标,是人眼对发光器件的主观感受。亮度的单位是坎德拉每平方米(cd/m2)。一般要求显示器的有用平均亮度应大于100 cd/m2,对于高质量显示器亮度的要求至少达到300 cd/m2。第4章各种平板显示器简介2.灰度和对比度 灰度是指图像的黑白亮度层次(亮度的明暗程度),又称灰阶。一般而言,灰度越高,显示的色彩越丰富,画面也越细腻,更易表现丰富的细节。灰度等级主要取决于系统的A/D转换位数。如采用
8、8位处理系统,也即256(28)级灰度,简单理解就是从黑到白共有256种亮度变化。第4章各种平板显示器简介对比度是表征显示器重现图像灰度的能力,对比度越高,重显图像的层次越多,图像质量越高。图像对比度(C)通常用屏幕上的最大亮度(Lmax)与最小亮度(Lmin)之比表示:minmaxLLC(4-1)第4章各种平板显示器简介3.图像分辨率与图像清晰度 图像分辨率与图像清晰度是电视系统研究、设计中最主要的综合性指标之一。电视系统的图像分辨率与图像清晰度是有区别的:图像分辨率是指摄像端(信号源)分解图像的能力;图像清晰度是显像端显示器上人眼观察图像清晰、细腻程度的标志,常用电视线表示。电视线是屏幕上
9、人眼可分清明暗交替线条的总数。第4章各种平板显示器简介4.响应时间和余辉时间 响应时间是显示器从施加电压到出现图像的时间,又称为上升时间;余辉时间是从切断电源到图像消失时间,又称为下降时间。为了规范上升时间和下降时间,规定t11时刻激励电压加入后,发光亮度由峰值亮度的10%到90%的时间间隔称为上升时间t12;t21时刻切断激励电压后,从峰值亮度的90%降到10%的时间间隔称为下降时间t22(见图4-1)。将上升时间与下降时间之和称为响应时间。第4章各种平板显示器简介图4-1 亮度与激励的时间关系第4章各种平板显示器简介5.视角 由于显示屏的方向性,屏幕的亮度会随视角而改变,垂直屏幕方向亮度最
10、大。当在水平和垂直方向上,屏幕亮度减小到屏幕垂直位置最大亮度的 1/2、1/3或1/10时,水平、垂直方向角度称为视角。所以在提及可视角时,首先应该明确是1/2、1/3最大亮度,还是1/10最大亮度。第4章各种平板显示器简介6.显色种类与显色色域 在数字信号激励的平板显示器中,显色种类与三基色的量化级数有关。量化级数越多,可组合的颜色种类就越多。目前,LCD、PDP彩色显示器的荧光粉大体与CRT型彩色显像管相同。以8比特量化,理论上它的颜色种类为282828=16.7106种。第4章各种平板显示器简介显色色域是衡量显示器色彩表现能力(色再现性)的指标,指忠实再现输入图像的色彩范围的能力,在国际
11、照明委员会(CIE)标准化的色度图中可以形象地表示(见图4-2)。用三基色合成的色彩再现范围在色度图中是一个三角形区域,其中三基色是指波长700 nm的红基色光R、波长546.1 nm的绿基色光G和波长435.8 nm的蓝基色光B。舌形围线内是所有人类能看到的色彩。国家标准中显色色域用显色三角形的面积占舌形区面积的百分比表示。第4章各种平板显示器简介图4-2 1931CIE-XYZ基色三角形第4章各种平板显示器简介7.发光效率 发光效率指发光型显示器所发出的光通量与器件所消耗的功率之比,单位为流明/瓦(lm/w)。8.工作电压和消耗电流 显示器施加的驱动电压称为工作电压,驱动电源消耗的电流称为
12、工作电流。工作电压与工作电流的乘积就是显示器件的消耗功率。第4章各种平板显示器简介9.存储功能 外加电压除去之后,仍能保持显示状态的功能,称之为存储功能。AC-PDP、ELD、DLP、特殊材料的LCD液晶显示器都具有存储功能。10.寿命 显示器寿命的定义是亮度衰减到初始亮度一半的时间。目前 CRT型彩色显像管技术较成熟,它的正常工作寿命在23万小时以上,PDP、LCD、DLP等显示器已基本解决了使用寿命问题。第4章各种平板显示器简介4.2 液液 晶晶 显显 示示 器器LCD、PDP、OLED等各种新型平板显示器在技术及应用上各有优势,但LCD的综合性能目前最好,包括产品种类可覆盖从小到大几乎所
13、有尺寸、性能稳定、能耗小等。尤其是近年来伴随着亮度/对比度的改善、可视角度的提高、以及响应时间的改善,LCD开始加快了取代CRT的步伐,市场占有率也开始节节攀升。第4章各种平板显示器简介4.2.1 液晶的特性液晶的特性众所周知,物质有三态,分别是固态、液态和气态,这三种状态也可称为固相、液相和气相。在自然界中大多的物质随温度的变化而呈现固态、液态和气态。除了我们知道的固态、液态和气态外,有些物质在从固态转变成液态的过程中,不是直接从固态变为液态,而是存在一种中间状态(见图4-3)。处于中间状态的物质外观上看似浑浊的液体,但是它的光学性质和某些电学性质又和晶体相似,具有各向异性,如有双折射特性等
14、。这种在一定的温度范围内兼具液体的流动性和晶体的各向异性的物质称做液态晶体(Liquid Crystal),简称液晶。第4章各种平板显示器简介图4-3 液晶物质的相变第4章各种平板显示器简介1.液晶的分类液晶分类方法有很多,按照液晶状态的形成方法可以分为热致液晶和溶致液晶;按照液晶分子的尺寸大小可分为小分子液晶和高分子液晶;按照液晶分子的性能和用途可分为铁电液晶和反铁电液晶。热致液晶是当液晶物质加热时,在某一温度范围内呈现出各向异性的熔体。用于显示的都是可工作于室温的热致液晶。热致液晶因分子排列有序状态不同可分为近晶相(Smectic)液晶、向列相(Nematic)液晶和胆甾相(Cholest
15、eric)液晶三大类(见图4-4)。第4章各种平板显示器简介图4-4 液晶分子(左)与热致液晶第4章各种平板显示器简介1)近晶相液晶近晶相液晶又称为层状液晶,由液晶棒状或条状分子聚集在一起,形成一层一层的结构。每一层的分子长轴方向相互平行,且此长轴方向与每一层平面垂直或有一倾斜角。就单层来看,不仅排列有序,且粘性较大,分子不易转动,即响应速度慢,一般不适宜制作显示器件。第4章各种平板显示器简介2)向列相液晶向列相液晶又称为丝状液晶,它是由长径比很大的棒状分子组成的。分子质心没有长程有序性,具有类似于普通液体的流动性。分子排列成层,能上下、左右、前后滑动,只在分子长轴方向上保持相互平行或近于平行
16、,分子间短程相互作用力很微弱。向列相液晶具有明显的电学、光学各向异性,加上其黏度较小,所以较易流动,使其成为显示器件中应用最为广泛的一类液晶。第4章各种平板显示器简介3)胆甾相液晶胆甾相液晶分子呈扁平状,排列成层,层内分子互相平行,分子长轴平行于层平面,不同层的分子长轴方向稍有变化,沿层的法线方向排列成螺旋状结构。胆甾相液晶的螺距约为300 nm。这个螺距会随外界温度、电场条件不同而改变,因此可用调节螺距的方法对外界光进行调制。胆甾相液晶在显示技术中十分有用,可大量用于向列相液晶的添加剂。它可以引导液晶在液晶盒内形成沿面扭曲180、270等排列,制成超扭曲向列(Super Twisted Ne
17、matic,STN)型显示。第4章各种平板显示器简介2.液晶的电光特性液晶分子一般都是刚性的棒状分子,分子头尾、侧面所接的分子集团不同,使液晶分子在长轴和短轴两个方向上具有不同的性质。液晶分子是极性分子,由于分子间的作用力,使液晶分子集合在一起时,分子长轴总是互相平行,或有一个择优方向。液晶分子长轴平均趋向的单位矢量即为该液晶的指向矢。第4章各种平板显示器简介热致液晶在液晶显示器中得到了广泛应用。它的物理参数,诸如介电各向异性、电阻率、各向异性黏度系数、光学折射率各向异性(双折射)、弹性常数等是显示器设计的重要依据。由于液晶分子的排列并不像晶体结构那样牢固,因此容易受到电场、磁场、温度、应力以
18、及吸附杂质等外部因素的影响,从而使其各项特性发生变化。液晶的这种作用力微弱的分子排列正是其在显示领域具有广阔市场的关键条件。第4章各种平板显示器简介1)介电(Dielectric Permittivity)各向异性()液晶介电各向异性是决定液晶分子在电场中行为的重要参数。将介电常数分成两个方向的分量,分别是(与指向矢平行的分量)和(与指向矢垂直的分量)。若,则称之为正性液晶;若,则称之为负性液晶。当有外加电场时,液晶分子会因介电常数各向异性为正还是负值,来决定液晶分子的转向是平行还是垂直于电场,从而决定光的通过与否。目前TFT-LCD上常用的TN型液晶大多是属于正性液晶,介电常数各向异性()越
19、大,液晶的临界电压就会越小,这样液晶便可以在较低的电压下操作。第4章各种平板显示器简介2)电阻率(Resistivity)各向异性()液晶电阻率一般为1081012 cm,接近于半导体和绝缘体的边界。在制备液晶时,电阻率常作为纯度的检测值。小(电导率大)表示杂质离子多,即液晶的纯度差。一般1010 cm 就认为其不纯。在外场作用时,由于电化学分解会破坏液晶分子结构,直至失去液晶性能,使液晶器件寿命大大降低,因此实用液晶材料的值一般取10111012 cm。第4章各种平板显示器简介3)光学折射率(Refractive Index)各向异性(n)由于液晶分子大多由棒状或是碟状分子所形成,因此跟分子
20、长轴平行或垂直方向上的物理特性会有一些差异,所以液晶分子也称做各向异性晶体。第4章各种平板显示器简介光在液晶中传播时,会发生光学折射率n各向异性,即双折射。依照单轴晶体两个不同折射率的定义,一个为寻常光线的折射率no,其电场分量垂直于光轴;另一个为非寻常光线的折射率ne,其电场分量与光轴平行,当光通过向列相液晶时,neno。这表明光在液晶中的传播速度v存在着vevo的关系,即寻常光的传播速度大。这种特性在光学上称为正光性,用于显示的液晶一般为正光性液晶。而胆甾相液晶的光轴与螺旋轴平行,与分子轴垂直,非寻常光的折射率比寻常光的小,即neno,所以胆甾相液晶为负光性材料(见图4-5)。第4章各种平
21、板显示器简介图4-5 单轴性液晶折射率的各向异性第4章各种平板显示器简介与介电系数一样,折射率也按照与指向矢垂直和平行的方向,分成两个方向的分量,分别为n与n。当向列相液晶的光轴用指向矢描述时,n=ne,n=no,定义折射率各向异性,n=nn=neno。由于液晶分子的结构为各向异性,因此引起的光电效应就会因为方向不同而有所差异。所以,可以利用这些性质来改变入射光的强度,以便形成灰阶,应用于显示器组件上。第4章各种平板显示器简介4)液晶的光学特性由于液晶具有折射率的各向异性,因而具有以下光学特性:(1)能使入射光的前进方向向液晶分子长轴方向偏转,即光线沿偏向液晶长轴的方向传播(如图4-6所示)。
22、(2)能改变入射光的偏振状态(线偏振、椭圆偏振或圆偏振)或偏振方向。(3)能使入射偏振光相应于左旋或右旋光进行反射或透射。当线偏振光通过液晶物质时,若液晶分子作扭曲排列,则可使入射光的透光轴发生旋转,从而表现出一定的光学特性。第4章各种平板显示器简介图4-6 光在液晶中的传播第4章各种平板显示器简介3.光在液晶中的传播1)液晶的物理特性液晶的物理特性是:当通电时,液晶分子的排列变得有序,使光线容易通过;而不通电时分子排列混乱,阻止光线的通过。液晶像一个开关一样阻隔或让光线通过。液晶面板的结构包含两片无钠玻璃,中间填充一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身或扭转呈不规则状或排列有序,因而阻隔或
23、使光束顺利通过。大多数液晶都是由长棒状的分子构成的,在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。将液晶倒入一个经精良加工的开槽平面,液晶分子会顺着槽排列,假如那些槽非常平行,则分子间也是完全平行的。第4章各种平板显示器简介2)单色液晶显示器液晶盒是由上下两块导电玻璃组成的,四周用密封材料密封,其中注有扭曲向列液晶。两导电玻璃内侧为方向相互垂直的定向层,这样,位于两个平面之间的液晶分子被强迫进入一种扭转90的状态。导电玻璃外侧有偏振方向互相垂直的偏光片(见图4-7)。第4章各种平板显示器简介图4-7 反射式TN液晶显示器件结构图第4章各种平板显示器简介由于光线顺着液晶分子的排列方向传播,因此光线经
24、过液晶时其偏振方向也被扭转90。但当液晶上加一定电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,偏振方向不发生任何扭转(见图4-8)。液晶分子在偏光片之间排列成多层。在同一层内,液晶分子的位置虽不规则,但长轴取向都是平行于偏光片的;在不同层之间,液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90。其中,邻接偏光片的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光片的偏振光方向一致。在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭曲向列效应原理制成的。第4章各种平板显示器简介图4-8 TN型器件分子排布与透过光示意图第4章各种平板显示器简介通过电极给液晶分子施加一定电压U,当U大于液晶分子的阈值电压Uth时,由于受到外
25、界电压的影响,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋光的能力,而变成竖立的状态。液晶显示器的夹层贴附了两块偏光片,这两块偏光片的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同。在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光片导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光片穿出,形成一个完整的光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样透光时为白,不透光时为黑,字符就可以显示在屏幕上了(见图4-9)。第4章各种平板显示器简介图4-9 TN型器件显像原理第4章各种平板显示器简介同样,也可以改变LCD中的液晶排列,使
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