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第7章 显示器 7.1 显示器的工作原理 7.2 显示器的主要技术指标 7.3 显示器的调节方法 7.4 显示器的选购 7.5 显示器的使用与保护 7.6 显示器的发展前景 7.1 显示器的工作原理 CRT显示器,即阴极射线管显示器,是最早使用的显示器,它技术成熟,价格便宜,寿命长,可靠性高,可以显示各种灰度和色彩。CRT显示器工作时,显像管内部的电子枪阴极发出的电子束经强度控制、聚焦和加速后变成细小的电子流,再经过偏转线圈的作用,向正确方向偏离,当穿越荫罩的小孔或栅栏而轰击到荧光屏上的荧光粉时,荧光粉被激活,即可发出光来。R、G、B三种荧光点被不同强度的电子流点亮,就会发出各种色彩。 当一个图像被显示在屏幕上时,它是由无数小点组成的,它们被称为像素(pixel,picture element的缩写)。像素描绘的是屏幕上极小的一个点,它们可以被置为不同的颜色和亮度。每一个像素包含一个红色、绿色、蓝色的磷光体,如图7–2所示。大量的像素就组成了图像。 7.2 显示器的主要技术指标 7.2.1 显像管 1.球面屏幕 球面屏幕可以说是目前技术应用最成熟、早期使用范围最广泛的显像管。这种显像管的缺点也明显,就是随着观察角度的改变,球面屏幕上的图像会发生歪斜,而且非常容易引起外部光线的反射,降低对比度。这种显像管的优势就在于价格便宜。由于受到平面显示器的冲击,现在采用这种屏幕的显示器已经很少了。 2.平面直角屏幕(FST) 平面直角屏幕(FST)显像管,采用了扩张型技术,使传统的球面管在水平和垂直方向上进行了向外扩张。相对于球面显像管来说,这种显像管比传统的球面显像管看上去要平坦很多,在防止光线的反射和眩光方面也有了不少改进,加上比较低廉的价格,这种显像管在15英寸以上的显示器中得到广泛的应用。从技术的角度上讲,它还不是真正的平面显像管。 3.柱面屏幕 Sony公司的Trinitron(特丽珑)显像管是目前典型的柱面屏幕显像管,这类显像管的特点是从水平方向看呈曲线状,而在垂直方向则为平面。它采用了条形荫罩板和带状荧屏技术,透光性好、亮度高、色彩鲜明,适合对色彩表现要求高的场合,如平面设计等。这种显像管的缺点是它采用的条栅状光栅抗冲击性能较差,不适合在严格的工业场合应用。 4.纯平面屏幕(IFT) 从1998年开始,许多公司都陆续推出真正意义上的平面显示器。这种显像管在水平和垂直两个方向上真正做到了平面。屏幕越平,人眼观看屏幕的聚焦范围就越大,图像看起来也就更逼真和舒服。由于这种显像管的成本较高,所以采用这种显像管的显示器在价格上比同尺寸的其它显示器高一些。 7.2.2 刷新频率 刷新频率也称扫描频率,分垂直扫描频率和水平扫描频率两种。垂直扫描频率(Vertical Scanning Frequency)也叫场频,是指显示器在某一显示方式下,每秒钟从上到下能完成的屏幕刷新的次数,单位为Hz。垂直刷新频率越高,图像越稳定,闪烁感就越小。 7.2.3 分辨率 定义显示器画面解析度的标准由每帧画面的像素数决定。分辨率(Resolution)简单地说就是屏幕每行每列的像素数,它与具体的显示模式有关。作为性能指标之一的最大分辨率则取决于显示器在水平和垂直方式上最多可以显示点的数目。 7.2.4 扫描方式 水平扫描有两种方法,即隔行扫描(Interlaced)和非隔行扫描(Non-interlaced,逐行扫描)。隔行是指每隔一行显示一行,到底后再返回显示刚才未显示的行,而逐行是指顺序显示每一行。在相同的分辨率下,隔行扫描要比逐行扫描抖动得厉害,早期的14英寸显示器都采用隔行方式,现在的显示器都已采用了逐行扫描。 7.2.5 显示器的带宽 所谓显示器的带宽是显示器视频放大器通频带宽的简称,一个电路的带宽实际上是反映该电路对输入信号的响应速度。带宽越宽,惯性越小,响应速度越快,允许通过的信号频率越高,信号失真越小,它反映了显示器的解像能力。显示器的带宽以MHz为单位,它比行频更具综合性。 7.2.6 屏幕可视区 屏幕可视区域是我们可看到的屏幕区域,平常说的17英寸、15英寸实际上指显像管的尺寸,一般可通过量取屏幕左下角到右上角的距离得到。由于屏幕的四个边都有黑边,无法显示,所以

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