【摘 要】
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等离子体显示器(PDP)具有图像质量好、亮度高、大视角等优点,非常适合于高清晰大画面显示。但是要应对来自LCD的巨大挑战,需要解决的关键问题是提高效率、降低成本。荫罩式等离子
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等离子体显示器(PDP)具有图像质量好、亮度高、大视角等优点,非常适合于高清晰大画面显示。但是要应对来自LCD的巨大挑战,需要解决的关键问题是提高效率、降低成本。荫罩式等离子显示器(SM-PDP)在降低成本方面有很大优势,但是效率仍有待进一步的提高。本论文以SM-PDP为研究对象,通过单元结构、电极结构、驱动波形等几方面的研究探索提高SM-PDP的亮度和效率的有效途径。
本文进一步完善了PDP性能测试平台,基于该测试平台可较完整、简便地测试PDP放电过程的相关性能。
提出了十字型扫描电极结构以扩大放电区域,提高亮度。制作了不同结构的SM-PDP的放大单元,并对其性能进行了测试。结果显示,设计合理的十字型扫描电极可有效增加红外辐射强度、减小峰值延时、降低最低维持电压和着火电压,电压动态范围基本不变。与传统的菱形直孔条状电极相比,十字型扫描电极在菱形单元和十字直孔单元结构中均可获得较强红外辐射强度,并使放电效率得到提高。
提出了T型扫描电极结构,以增加放电路径、减少汇流电极对可见光的阻挡。测试结果表明,通过优化T型扫描电极结构,其相对亮度比传统结构要高出74%,同时相对发光效率也比传统结构高出24%。T型扫描电极结构还降低了工作电压和减小了放电延时。与十字型扫描电极相比,T型扫描电极亮度和发光效率高于十字扫描电极。
为了进一步提高SM-PDP效率,采用7寸实验小屏研究了不同氙比例、不同单元结构和电极结构以及维持电压斜率对放电效率的影响,同时测量了放电过程中单元电子温度随时间的变化情况,并模拟了放电过程中电子能量的变化情况。结果显示,当Xe比例提高到50%时,SM-PDP结构仍然能满足高清寻址要求。所设计的新型扫描电极能有效扩展放电区域,提高亮度和发光效率。维持电压波形斜率的增大和Xe比例的升高,都能使电子温度降低,从而使效率和亮度提高。
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