Panouri cu plasmă Indicator

Panouri cu plasmă Indicator

ecrane cu plasma indicatoare (ecrane) reprezintă două plăci de sticlă, între care volum este umplut cu un gaz inert cum ar fi argon sau neon. Pe suprafața plăcilor mici sunt plasate electrozi, la care o tensiune de comandă. Dezvoltate și utilizate două tipuri de celule indicatoare de control și tipurile corespunzătoare de panouri de afișare: AC și DC. Panoul de afișare constă dintr-o multitudine de celule cu descărcare care sunt plasate între două plăci de sticlă acoperite cu ele sunt electrozi transparente plate (anvelope). Sisteme de autobuze conductoare paralele la plăci opuse, dispuse ortogonal, pentru a forma o structură de matrice în care nodurile sunt formate elemente de afișare (ris.14.21, a).

Ris.14.21. Ecranul cu plasmă (a), structura (b), și circuitul de comandă (în)

regiuni izolate de spațiu între plăcile de sticlă umplute cu gaz inert (Ne), împreună cu electrozii conductive (anodul A și catodul K) constituie elementul indicator și sunt elemente de ecran separate (ris.14.21 b).

Electrozii sunt în contact direct cu celula de gaz și este, prin urmare, circuitul echivalent poate fi reprezentat printr-un rezistor neliniar cu o caracteristică tipică tensiune-curent de descărcare electrică în gaz. Practic, toate tipurile de panouri de afișare utilizate porțiunea corespunzătoare modului de descărcare luminiscentă la curenți mici, care se caracterizează prin eficiență ridicată de conversie a energiei electrice în lumină.

munca Celulele de control se realizează prin impulsuri furnizate liniile de autobuz și coloanele (ris.14.21, c). Schema oferă o polarizare de CC Ub. În prezența impulsuri și uxj uyk tensiune de amplitudine suficientă între celula catod și anod Yajk depășește tensiunea de aprindere se produce ionizare a gazului și o descărcare. Pentru a limita curentul de descărcare la elementele de circuit anod incluse rezistențe R0. Luminozitatea elementului luminescență poate fi reglată prin modificarea curentului prin sursa Ub.

de stabilire a timpului de descărcare este mare (mai mult de 100 de microsecunde), care limitează în mod semnificativ performanțele dispozitivului. Pentru a accelera procesele utilizate în modul preionization în vecinătatea catodului, care reduce timpul de apariție a descărcării în ordine. Celula indicator nu are nici o proprietate de stocare rezistivă, iar evacuarea încetează la îndepărtarea tensiunii (terminarea impulsului).

Furnizarea de informații de stocare este implementată într-o celulă așa-numitul curent alternativ în care electrozii sunt acoperite cu un strat dielectric izolator (ris.14.22, a).

Ris.14.22. alternativ Cell curent (a), diagrama (b) și tensiunea de acționare (c)

Structura multistrat a celulei poate afișa un circuit echivalent care, împreună cu rezistența neliniară și capacitanță domeniul gazului Xia include izolarea capacitanță C1. depășind cu mult capacitatea celulei (ris.14.22 b). Controlat de o variabilă (periodică) dreptunghiulară tensiune (ris.14.22 b). Inițial, electrozii sunt alimentate cu o tensiune care depășește nivelul Uț aprindere @ 150 V. Acest lucru are ca rezultat o descărcare de curent care produce o tensiune pentru divizarea condensatoarele direcționate spre orificiul de intrare. În intervalul următor tensiunea de intrare scade și inversează direcția. În acest caz, dobândit în intervalul precedent al condensatoarelor de tensiune de divizare sunt adăugate la intrare. Dacă tensiunea rezultată depășește contactul, evacuarea se produce din nou. Procesul se repetă periodic, provocând o secvență de impulsuri luminoase. La o frecvență suficient de mare de repetiție a impulsurilor blițului perceput ca lumină continuă, a cărui luminozitate este determinată de valoarea medie a impulsurilor luminoase.

Tensiunea suportiv este minimă în comparație cu valoarea tensiunii Uț @ aprindere Un din cauza stresului suplimentar pe condensatori de divizare. Pentru a dezactiva celula este suficientă pentru a reduce amplitudinea impulsurilor de intrare.