способ управления плазменным дисплеем переменного тока
Классы МПК: | G09G3/10 с использованием газоразрядных ламп G09G3/22 с использованием управляемых источников света G09G5/00 Схемы или устройства управления, общие для электронно-лучевых и других визуальных индикаторов H01J17/49 трубки дисплея, использующие скрещенные электроды H01J11/00 Газоразрядные приборы без основных электродов внутри баллона; газоразрядные приборы с не менее чем одним основным электродом вне баллона |
Автор(ы): | Богатов Николай Анатолиевич, Бродский Юрий Яковлевич, Голубев Сергей Владимирович |
Патентообладатель(и): | Богатов Николай Анатолиевич, Бродский Юрий Яковлевич, Голубев Сергей Владимирович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-02-21 публикация патента:
10.08.1998 |
Разработан способ управления плазменным дисплеем переменного тока, обеспечивающий улучшенные эксплуатационные характеристики дисплея, а именно высокий КПД, повышенную яркость свечения и низкое рабочее напряжение, и не требующий для своей реализации сложных, громоздких и дорогостоящих конструктивных решений. В разработанном способе реализована подача на электроды ячеек высокочастотного поддерживающего напряжения, при котором амплитуда колебаний электронов в разряде меньше разрядного промежутка. Это позволяет поддерживать в ячейках дисплея высокочастотный разряд, характеризующийся малыми потерями и квазистационарностью, что обеспечивает высокий КПД и повышенную яркость свечения дисплея и позволяет использовать для избирательного гашения ячеек гасящие импульсы малой амплитуды, величина которой определяется условием распада плазмы в газе. 11 з. п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1
Формула изобретения
1. Способ управления плазменным дисплеем переменного тока, по которому подают поддерживающее напряжение на основные электроды ячеек плазменного дисплея и подают поджигающие импульсы напряжения, возбуждая тем самым разряд в газе, заполняющем ячейки, с последующей подачей на электроды ячеек гасящих импульсов напряжения, отличающийся тем, что поддерживающее напряжение формируют высокочастотным и разряд в газе поддерживают высокочастотным, при этом амплитуда колебаний электронов в разряде меньше разрядного промежутка, а параметры гасящих импульсов напряжения выбирают из условия распада плазмы в газе. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что поджигающие импульсы напряжения подают на основные электроды. 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что поджигающие импульсы напряжения формируют в виде видеоимпульсов, амплитуда которых превышает критическое напряжение на электродах ячейки, при котором частота


где Vе - скорость дрейфа электронов;
L - расстояние между электродами;
Ne - заданная концентрация электронов в ячейке в рабочем режиме;
N0 - начальная концентрация электронов в ячейке,
при этом длительность


4. Способ по п.2, отличающийся тем, что поджигающие импульсы напряжения формируют в виде радиоимпульсов, амплитуда которых превышает пробойное напряжение ячейки, частота заполнения радиоимпульсов определяется условием поддержания амплитуды колебаний электронов в разряде меньшей разрядного промежутка, а их длительность




где

U1=L2/bet1,
где be - подвижность электронов. 12. Способ по п.9 или 10, отличающийся тем, что при выполнении электродов неизолированными амплитуда U2 и длительность t2 гасящих импульсов определяются соотношением
U2=L2/bit2,
где bi - подвижность ионов.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технической физике, в частности к способам управления визуальными индикаторами, выполненными в виде газоразрядного прибора со скрещенными электродами, и может быть использовано, например, в информационных дисплеях, используемых в летательных аппаратах, телевидении, персональных компьютерах, рекламном деле и т.д. В последние годы резко возрос интерес исследователей и разработчиков информационных дисплеев к плазменным дисплеям как к наиболее перспективному направлению в области производства дисплеев большого размера. Конструктивно плазменный дисплей, как правило, представляет собой две подложки, на которых размещены ряды электродов, при этом подложки ориентированы друг относительно друга таким образом, что ряды электродов, размещенных на подложках, взаимно ортогональны. Области пересечения ортогональных электродов образуют ячейки, которые заполнены газом или смесью газов. Возбуждение разряда в газе, заполняющем ячейки, в определенной последовательности позволяет осуществлять отображение информации. По виду электрического напряжения (постоянного или переменного), прикладываемого к электродам ячеек, плазменные дисплеи подразделяются на два больших класса: дисплеи постоянного тока и дисплеи переменного тока (в первом случае имеется в виду лишь однополярность напряжения, форма же может быть различной). Широко известны дисплеи постоянного тока, в которых возбуждение разряда осуществляется постоянным напряжением, прикладываемым к неизолированным электродам [1-3]. Общей конструктивной особенностью дисплеев этого класса является то, что электроды находятся в электрическом контакте с газоразрядной плазмой, что само по себе является недостатком, поскольку под действием плазмы электроды распыляются, что приводит к изменению состава и давления газа в газоразрядной ячейке и, как следствие, к изменению ее электрических параметров. Другим недостатком дисплеев постоянного тока является трудность реализации свойства памяти - поддержание разряда в ячейке после зажигания - из-за отрицательной вольт-амперной характеристики тлеющего разряда. Для устранения этого недостатка применяют балластные сопротивления в ячейках, которые уменьшают КПД [4], либо используют в качестве поддерживающего напряжения последовательность однополярных импульсов [3], что не обеспечивает достаточной стабильности поддержания разряда в ячейках. В классе дисплеев постоянного тока известно создание конструкций и способов управления ими, основанных на использовании положительного столба разряда в качестве источника ультрафиолетового излучения, который намного эффективнее отрицательного свечения (IEEЕ Trans, on Plasma Science, V. 19 (1991), N 6, p. 1042 - 1043). Однако неизбежное при этом увеличение длины разряда приводит либо к увеличению рабочего напряжения, поскольку к катодному падению напряжения добавляется падение на положительном столбе разряда, либо к усложнению конструкции - введению дополнительных электродов и усложнению конфигурации ячейки. Наилучшие параметры были достигнуты в дисплеях переменного тока, использующих для возбуждения разряда в ячейках импульсное напряжение переменной полярности с характерной частотой следования импульсов 10 - 100 кГц, которое подают на электроды, изолированные от плазмы слоем диэлектрика. При этом, как правило, наряду с защитой электродов от распыления решается задача повышения коэффициента вторичной эмиссии электронов [8, 5 и 6]. В этих дисплеях свойство памяти обеспечивается накоплением заряда на диэлектрической стенке в течение разряда при напряжении одной полярности и добавлении напряжения, создаваемого этим зарядом, к напряжению следующего импульса обратной полярности так, что суммарное напряжение оказывается выше пробойного в то время, как одного только напряжения поддерживающих импульсов недостаточно для пробоя ячейки. Таким образом, однажды зажженная ячейка будет пробиваться в каждом следующем импульсе поддерживающего напряжения, пока не будет погашена специальным гасящим импульсом. Специфическим недостатком дисплеев такого типа является недостаточная яркость, обусловленная малой длительностью разряда (десятки наносекунд), по сравнению с периодом повторения импульсов, вследствие чего подавляющую часть времени разряд в ячейках отсутствует. Известен способ управления дисплеем переменного тока [7], по которому в целях увеличения яркости, а также упрощения управления, используют сравнительно высокую частоту следования импульсов (до 8 МГц), отказываясь при этом от свойства памяти, поскольку при такой частоте следования импульсов заряд на стенке не успевает формироваться. Последнее обстоятельство, однако, существенно уменьшая максимальное время пребывания ячейки во включенном состоянии, практически ликвидирует выигрыш в яркости за счет увеличения частоты следования. Ближайшим аналогом разработанного способа по совокупности сходных существенных признаков является способ управления плазменным дисплеем переменного тока [8]. По этому способу на изолированные электроды ячеек подают поддерживающее напряжение в виде последовательности импульсов переменной полярности с частотой следования 10 - 100 кГц. Избирательное управление состоянием ячеек - возбуждение и гашение разряда в них - осуществляется подачей на соответствующие электроды - ряды и колонны - поджигающих импульсов напряжения и гасящих импульсов напряжения. Недостатками этого способа управления дисплеем так же, как и других известных, независимо от вида используемого напряжения (постоянного, либо переменного), являются низкий КПД, низкая интегральная яркость свечения дисплея и высокое рабочее напряжение, определяемое большой амплитудой импульсов, осуществляющих избирательное гашение ячеек. Одной из основных причин низкого КПД существующих способов управления дисплеем является низкая эффективность преобразования электрической энергии, поглощаемой в ячейке, в световое излучение разряда, не превышающая, как правило, 10%. Это обусловлено тем, что подавляющая часть электрической энергии расходуется на нагрев ионов в катодной области и ионизацию газа, необходимую для компенсации быстрого дрейфового выноса электронов из разряда. Причина низкой яркости свечения заключена, как указывалось выше, в большой скважности импульсов тока в ячейках или в низкой частоте следования импульсов поддерживающего напряжения. Необходимость использования импульсов большой амплитуды для избирательного гашения ячеек в известных способах связана с тем, что подача гасящих импульсов должна обеспечить пробой соответствующих ячеек, а минимальное пробойное напряжение, определяемое сортом газа и материалом электродов, для используемых в дисплеях газовых смесей составляет около 200 В. Таким образом, задачей изобретения является разработка способа управления плазменным дисплеем переменного тока, обеспечивающего улучшенные эксплуатационные характеристики плазменного дисплея переменного тока, а именно высокий КПД, повышенную яркость свечения и низкое рабочее напряжение, и не требующего для своей реализации сложных, громоздких и дорогостоящих конструктивных решений. Сущность разработанного способа управления плазменным дисплеем переменного тока заключается в том, что он так же, как и способ управления, являющийся ближайшим аналогом, включает подачу на электроды ячеек плазменного дисплея поддерживающего напряжения и поджигающих импульсов напряжения, возбуждая тем самым разряд в газе, заполняющем ячейки, с последующей подачей на электроды ячеек гасящих импульсов напряжения. Новым в разработанном способе является то, что поддерживающее напряжение формируют высокочастотным и разряд в газе поддерживают высокочастотным, при этом амплитуда колебаний электронов в разряде меньше разрядного промежутка, а параметры гасящих импульсов напряжения выбирают из условия распада плазмы в газе. В частном случае поджигающие импульсы напряжения подают на основные электроды. В конкретной реализации этого частного случая поджигающие импульсы напряжения формируют в виде видеоимпульсов, амплитуда которых превышает критическое напряжение на электродах ячейки, при котором частота


где
Ve - скорость дрейфа электронов;
L - расстояние между электродами;
Ne - заданная концентрация электронов в ячейке в рабочем режиме;
N0 - начальная концентрация электронов в ячейке, при этом длительность


В другой конкретной реализации поджигающие импульсы напряжения формируют в виде радиоимпульсов, амплитуда которых превышает пробойное напряжение ячейки, частота заполнения радиоимпульсов определяется условием поддержания амплитуды колебаний электронов в разряде меньшей разрядного промежутка, а их длительность




где




где
Ve - скорость дрейфа электронов;
L - расстояние между электродами;
Ne - заданная концентрация электронов в ячейке в рабочем режиме;
N0 - начальная концентрация электронов в ячейке. При этом длительность


В другом частном случае источник 2 обеспечивает формирование радиоимпульсов, амплитуда которых превышает пробойное напряжение ячейки. При этом частота заполнения радиоимпульсов определяется условием поддержания амплитуды колебаний электронов в разряде меньшей разрядного промежутка, а их длительность




где

Класс G09G3/10 с использованием газоразрядных ламп
Класс G09G3/22 с использованием управляемых источников света
Класс G09G5/00 Схемы или устройства управления, общие для электронно-лучевых и других визуальных индикаторов
Класс H01J17/49 трубки дисплея, использующие скрещенные электроды
Класс H01J11/00 Газоразрядные приборы без основных электродов внутри баллона; газоразрядные приборы с не менее чем одним основным электродом вне баллона