真空螢光顯示器技術簡介
發(fā)布時間:2008/8/28 0:00:00 訪問次數(shù):640
真空螢光顯示器(vacuum fluorescent display;vfd)是利用12v150v加速電壓驅(qū)動,它的厚度只有傳統(tǒng)crt顯示器的數(shù)十分之一,屬于主動發(fā)光型平面顯示器。
雖然vfd的動作原理與crt同樣是利用電子線激發(fā)螢光體產(chǎn)生光線,不過vfd的驅(qū)動電壓卻非常低,此外vfd使用的螢光體特性與crt顯示器截然不同。70年代vfd問世后立即成為計算器主要顯示組,90年代由于薄膜布線技術以及光學印刷技術的進步,使得真空螢光顯示器也能夠顯示高難度的點矩陣(dot matrix)畫面。真空螢光顯示器具備高輝度、色彩鮮艷、色彩種類豐富、畫面立體高質(zhì)感及主動發(fā)光等光學特性,而且它的pattern設計自由度非常大,因此可以配合客戶的需求作客制化設計;結(jié)構(gòu)上使用極低的驅(qū)動電壓以及與crt相同的高溫制程,因此vfd的可靠性與-40℃+110℃耐環(huán)境特性,即使lcd、el、oled顯示器普及化的還境下,依然能夠在汽車、航天、醫(yī)療與工業(yè)界等高附加價值領域占有一席之地。有鑒于此,本文將深入介紹有關真空螢光顯示器,與真空螢光顯示器的藍色氮化物螢光體等相關技術。
vfd的分類與動作原理
真空螢光顯示器可依電極結(jié)構(gòu)與顯示方法作分類,實際上隨著成品的使用目的,可作各種組合進而形成多樣化的產(chǎn)品形態(tài)。真空螢光顯示器的結(jié)構(gòu)基本上與傳統(tǒng)三極真空管非常類似,它是由可以發(fā)射電子的絲極(filament)、控制電子擴散的柵極(grid)以及顯示畫面的陽極(anode)所構(gòu)成
為避免絲極(filament)妨礙畫面顯示,因此鎢絲線(tungsten)表面包覆ba、sr以及ca等材料構(gòu)成的氧化物。動作時對絲極施加電壓使絲極加熱至620℃,接著再用柵極(grid)對絲極釋放的熱電子進行控制與加速,通過柵極網(wǎng)孔(mesh)的電子撞擊至涂有螢光體的陽極(anode),進而激發(fā)螢光體產(chǎn)生光線。此處同樣為避免柵極妨礙畫面顯示,因此利用蝕刻(etching)技術將厚50μm不踤鋼板制成線寬30μm的網(wǎng)孔,如此一來只要對柵極施加正電荷,便可使絲極射出的電子加速擴散,并將電子誘導至陽極。
陽極基板則利用厚膜印刷技術制作鋁質(zhì)膜層導線,接著再用低融點玻璃在導線上鋪設絕緣層,顯示畫面的部位設有through hole,該through hole絕緣層上方以黑鉛形成電極,最后在電極表面涂布螢光體形成陽極發(fā)光顯示單元。顯示畫面時分別對柵極與陽極施加正電位,非顯示部位則對柵極與陽極其中一方,或是兩者同時施加負電位,藉此方式阻止電子進入螢光體產(chǎn)生撞擊發(fā)光。
vfd的驅(qū)動方式
歡迎轉(zhuǎn)載,信息來自維庫電子市場網(wǎng)(www.dzsc.com)
真空螢光顯示器(vacuum fluorescent display;vfd)是利用12v150v加速電壓驅(qū)動,它的厚度只有傳統(tǒng)crt顯示器的數(shù)十分之一,屬于主動發(fā)光型平面顯示器。
雖然vfd的動作原理與crt同樣是利用電子線激發(fā)螢光體產(chǎn)生光線,不過vfd的驅(qū)動電壓卻非常低,此外vfd使用的螢光體特性與crt顯示器截然不同。70年代vfd問世后立即成為計算器主要顯示組,90年代由于薄膜布線技術以及光學印刷技術的進步,使得真空螢光顯示器也能夠顯示高難度的點矩陣(dot matrix)畫面。真空螢光顯示器具備高輝度、色彩鮮艷、色彩種類豐富、畫面立體高質(zhì)感及主動發(fā)光等光學特性,而且它的pattern設計自由度非常大,因此可以配合客戶的需求作客制化設計;結(jié)構(gòu)上使用極低的驅(qū)動電壓以及與crt相同的高溫制程,因此vfd的可靠性與-40℃+110℃耐環(huán)境特性,即使lcd、el、oled顯示器普及化的還境下,依然能夠在汽車、航天、醫(yī)療與工業(yè)界等高附加價值領域占有一席之地。有鑒于此,本文將深入介紹有關真空螢光顯示器,與真空螢光顯示器的藍色氮化物螢光體等相關技術。
vfd的分類與動作原理
真空螢光顯示器可依電極結(jié)構(gòu)與顯示方法作分類,實際上隨著成品的使用目的,可作各種組合進而形成多樣化的產(chǎn)品形態(tài)。真空螢光顯示器的結(jié)構(gòu)基本上與傳統(tǒng)三極真空管非常類似,它是由可以發(fā)射電子的絲極(filament)、控制電子擴散的柵極(grid)以及顯示畫面的陽極(anode)所構(gòu)成
為避免絲極(filament)妨礙畫面顯示,因此鎢絲線(tungsten)表面包覆ba、sr以及ca等材料構(gòu)成的氧化物。動作時對絲極施加電壓使絲極加熱至620℃,接著再用柵極(grid)對絲極釋放的熱電子進行控制與加速,通過柵極網(wǎng)孔(mesh)的電子撞擊至涂有螢光體的陽極(anode),進而激發(fā)螢光體產(chǎn)生光線。此處同樣為避免柵極妨礙畫面顯示,因此利用蝕刻(etching)技術將厚50μm不踤鋼板制成線寬30μm的網(wǎng)孔,如此一來只要對柵極施加正電荷,便可使絲極射出的電子加速擴散,并將電子誘導至陽極。
陽極基板則利用厚膜印刷技術制作鋁質(zhì)膜層導線,接著再用低融點玻璃在導線上鋪設絕緣層,顯示畫面的部位設有through hole,該through hole絕緣層上方以黑鉛形成電極,最后在電極表面涂布螢光體形成陽極發(fā)光顯示單元。顯示畫面時分別對柵極與陽極施加正電位,非顯示部位則對柵極與陽極其中一方,或是兩者同時施加負電位,藉此方式阻止電子進入螢光體產(chǎn)生撞擊發(fā)光。
vfd的驅(qū)動方式
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