




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、平板显示技术章节思考题整理一、FED章节思考题1、几种常见的电子发射?(书P407)所谓电子发射是指电子从阴极逸出进入真空或其它气体媒质中的过程。表面势垒:克服阻碍其逸出物体表面的力。电子发射按照其获得外加能量的方式,即电子的受激发方式分为以下四种:热电子发射,光电子发射,次级电子发射及场致电子发射。1 热电子发射:增加发射体内部电子的能量使其获得超过表面势垒的能量的电子发射2 光电子发射:即外光电效应,电子靠光辐射吸收光量子能量而逸出物体产生的发射;3 次级电子发射:界外获得能量的电子穿入物体内部,把能量传递给物体内部的电子,使之逸出的发射方式;4 场致电子发射:也称冷发射,在物体表面外加电
2、场降低表面势垒而得到的电子发射。2、增强场致电子发射的几个方法?(书P412)根据F - N 场发射公式,发射电流与功函数、电场强度密切相关,所以要获得大的场致发射电流,可以:提高栅极工作电压U,增加表面电场采用低表面逸出功的发射材料或在阴极表面涂敷低逸出功材料;改变阴极的几何形状以增大几何因子。3、 二极型和三极型结构(有哪些)的优缺点?(书P430)无栅极的称为二极结构场致发射,有栅极的称为三极结构场致发射。1 二极型结构,阴极接地,阳极加正压。电子从场发射源发出在阳极电压的加速下直接轰击荧光粉发光。优点:二级型结构制作简单,并且由于采用大量如丝网印刷技术的厚膜工艺,器件制造成本大大降低,
3、成品率高。缺点:虽然二级型结构工艺上很易实现,但是阴极和阳极之间距离的减小限制了阳极电压值,需要高压驱动电路:如果提高发射电流密度,然而会造成荧光粉的快速老化,影响到器件的寿命;如不降低驱动电压,则驱动电路的设计难度随之增加,也很难实现多灰度等级快速动态显示。另外二级型结构只能使用低压荧光粉,将影响荧光粉的发光亮度。2 三极结构中增加了栅极,栅极作为调制极主要调节发射电流密度。栅极的引入将驱动电压和阳极电压分离可以减小降低驱动电压和实现高亮度之间的矛盾,由于栅极和阳极在阴极的同一侧,并且束散不很严重,有利于电子的发射并轰击荧光粉,实现低电压调制。优点:在阳极和阴极之间增加了控制栅极,使控制电子
4、发射的电极大大缩短了与发射阴极的距离,从而大大降低了驱动电压。缺点:工艺复杂,制作成本高。但三极型结构中发射电子的横向速度很大,导致电子发散角大,限制了显示器分辨率的提高。4、目前为什么大多研究单位将平面型阴极型FED作为研究重点? 三极管结构中按栅极位置的不同,可分为前栅型FED、后栅型FED 和平面栅型FED。前栅型FED 在制造过程中容易破坏场致发射源,另外器件的均匀性难以保证。后栅型FED 是将栅极埋在阴极之下,解决了前栅结构的制作困难问题,但是该结构失去了栅极对阳极的屏蔽作用,因此不能提高阳极电压,否则会直接使阴极产生场致电子发射。前栅与后栅场致发射显示器都需要制作绝缘层,而大面积的
5、绝缘层制作对设备及工艺要求很高,且绝缘性能很难保证,故器件成本高,不易实现大面积显示。 而平面栅型FED 是将阴极与栅极做在同一个平面上,阴极与栅极中间由微小间隙隔开平行分布。采用普通的光刻工艺一次性就可以在基片上完成阴极与栅极的制作,避免了前栅与后栅结构中绝缘层及上电极的制作,大大降低了工艺的复杂性及难度。由于制作工艺简单,制作成本远小于前栅和后栅结构,故平面栅型场致发射显示板更易大面积化和实用化。5、FED阴阳间距大小对显示性能的影响如何?为了保证色纯,阴阳间距必须很小以避免电子束打到相邻粉条上。过小的阴阳间距限制了阳极电压,从而限制了高效率的高压荧光粉的使用。过大的话阳极电压太大,也会使
6、阴极不易接收到电子,并有可能造成色散,偏色。6、荧光粉厚度对显示性能的影响?一般为2-3层,4-9um,荧光粉呈弱电性。7、FED显示屏中残留物质对发射的几个主要影响?FED器件内部残余气体与发射阵列发生相互作用导致FEA发射性能的降低。FEA发射性能下降在实验现象上表现为器件工作初期发射电流逐渐下降,而经过一定时间后又逐步趋于稳定。一般来说 ,在器件真空度越高的情况下,发射电流下降速度越慢,下降幅度越小。发射下降主要归结为4种原因:发射体表面气体吸附;表面氧化;离子溅射;离子注入。二、LCD章节思考题1、叙述液晶材料的基本种类及其主要特点?(1)层列液晶:棒状分子成层状结构,构成分子相互平行
7、排列,与层面近似垂直。特点:层间结合较弱;层与层之间易于相互滑动;基本特征是粘度较高的二维液体的性质(2)向列液晶:棒状分子都以相同的方式平行排列,每个分子在长轴方向可以比较自由地移动,不存在层状结构。特点:富于流动性。(3)胆甾相液晶:液晶分子形成层状结构,分子长轴在同一层面内呈平行排列。但相邻层面间分子长轴的取向方位有所不同,整个液晶形成螺旋结构。特点:光学性质都与这种螺旋结构有关2、 叙述液晶显示器显示的基本工作原理?未加电压:当光线通过上层偏光片,以一特定的方向进入LCD后,由液晶的扭曲将光路旋转至特定的角度,而得以穿透下层偏光片的透过轴向施加电压:原有液晶分子排列的状态经过施加电压后
8、,已失去了旋转光路的功能,因此光线无法透过直交的偏光片3、 液晶器件工作上升时间和下降时间一样吗?为什么?不一样4、 液晶显示器彩色显示实现方案如何? 光线通过后经过彩色滤光片产生红、绿、蓝三色光,最后通过上偏光片,并由偏振光偏振方向与偏光片偏振方向夹角决定最终输出的光强,以形成不同的色彩。5、 液晶TFT结构及其工作原理,并叙述其在动态时是怎样显示图像的?6、场序液晶显示的工作原理及实现方案?7、归纳液晶背光源的种类及其特点并根据目前市场情况预测液晶背光发展状况优点缺点点状光源白炽灯泡简单、价格低亮度不均匀、色温低、寿命短发光二极管长寿命、不发热亮度不均匀、单色光、调色难线状光源冷阴极荧光灯
9、CCFL亮度高、寿命长、彩色化不能调光、易破碎、驱动电压高热阴极荧光灯HCFL亮度高、彩色化不能调光、易破碎、驱动电压高、寿命短、发热面状光源扁平荧光灯亮度高、寿命长、彩色化不能调光、易破碎、驱动电压高电致发光发光均匀、轻薄、耐震抗冲击寿命短、电压高有机电致发光发光均匀、轻薄、耐震抗冲击、电压低彩色难、寿命短冷阴极场致发射发光均匀、亮度高8、 简要叙述液晶发展新技术情况?9、 液晶显示器透光率分析?10、 简要画出TFT液晶显示器基本结构并说明各部件功能?三、LED章节思考题1、LED工作原理及其器件构造?器件构造:晶片:发光材料金线:连接晶片PAD与支架银胶:固定晶片和导电支架: 导电和支撑
10、环氧树脂:保护Lamp的内部结构LED(Light Emitting Diode),又称发光二极管,它们是利用固体半导体材料作为发光材料制作的正向偏置的PN结二极管。其发光机理是当PN结两端加上正向电流时,注入的非平衡载流子(电子空穴对)在扩散过程中复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。这种发射过程主要对应光的自发发射过程。按光输出的位置不同,发光二极管可分为面发射型和边发射型。我们最常用的LED是 InGaAsP/InP双异质结边发光二极管。2、 LED器件主要电学、光学参数? 电学参数: I-V特性、C-V特性、开启电压VT、正向工作电流IF、正向工作电压VF、反向工作电流IR、相
11、应时间、最大允许功耗光学参数:光通量、发光效率、视觉灵敏度、发光强度、角分布I、平均光强3、 常用LED材料及发光机制?材料:由III族的Al、Ga、In与V族的N、P、As等两种以上元素相结合而成的IIIV族,由II族的Zn与VI族的S、Se相结合而成的IIVI族,由Si与C相结合而成的IVIV族等化合物半导体。LED 的发光源于电子与空穴的复合,其发光波长是由复合前空穴和电子的能量差决定的。对于直接跃迁型材料,晶体发光的波长决定于禁带宽度Eg,发光波长可由关系式,=1240/Eg求出。为了得到可见光,Eg必须在1.6eV以上。4、 何为LED的内部和外部量子效率?分析如何提高LED器件发光
12、效率?内量子效率(internal quantum efficiency):注入 LED 的载流子变换 为光子的比例。 外部量子效率( external quantum efficiency):射出晶体之外的光子与注入载流子之比。提高内部量子效率:主要是提高LED芯片本身的电光转换效率,与LED芯片本身的特性(如芯片材料的能带、缺陷、杂质)、芯片的垒晶组成及结构等相关。 LED工作时产生的热量将会使LED芯片中载流子复合效率下降,从而降低LED发光效率。可以在器件结构上,增强LED芯片的散热1 使用硅或碳化硅衬底。2 采用芯片倒装技术。3 大功率管采用铜基热衬及吕基散热器组装模式。5、 白光L
13、ED方案及其具体实现方法?1 多晶片混光技术:分别把红、蓝、绿3晶片或蓝光、黄光双晶片固定于同一封装体内部,再经由调整各晶片的电流大小,调整各晶片的出光量来控制混光比例,以达到混成白光的目标。2 三基色荧光粉转换白光LED:以紫外光LED激发均匀混合之蓝色、绿色、红色萤光粉,使其激发出一定比例之3原色进行混光而输出白色。3 二基色荧光粉转换白光LED:在蓝光LED芯片周围充混有黄光YAG(Yttrium Aluminum Garnet)萤光粉的胶,并使用波长为400530nm的蓝光LED,发出光线激发黄光YAG萤光粉产生黄色光,但同时也与原本的蓝光混合,进而形成蓝黄混合之二波长的白光。6、 L
14、ED 主要制作工艺?7、 LED是电压型器件还是电流型器件,如何实现LED的亮度控制?电流型控制器件控制LED亮度的方法:1 利用人眼的视觉惰性,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只要这个重复点亮的周期足够短(即刷新频率足够 高),人眼是感觉不到发光象素在抖动。2 改变流过LED的电流,一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其他LED亮度基本上与流过的电流成比例;8、 何为LED器件的变频特性?由于LED变频特性存在如何实现高分辨率LED图像显示?在LED中,由容抗及电阻决定的时间常数非常小,因此其调频速度决定于载流子的寿命
15、,而后者,与载流子注人之后,经过复合,再到载流子消失所用的时间相对应。也就是说,随着注人电流的变化加速,载流子密度逐渐不能追随注人电流的变化,响应速度变慢,发光强度慢慢下降。与低周波变频时相比,当高周波变频时的发光强度降低1.5dB时的周波数称为截止周波数fc,并由下式表示,fc=1/(2) 9、 LED主要产品类型及市场应用情况?1 GaP材料制造的普通LED,主要用于各种电子仪器、仪表中作指示和数字信息显示2 GaAs异质结材料制造的LED,亮度高,可以作为室内大屏幕显示3 超高亮度的AlGaInP LED和蓝色InGaN LED可以在室外显示应用:动态信息平板显示、视频图像显示、固体照明
16、光源、信号指示灯、背光源10、 LED产业主要技术环节及产业情况?11、 我国LED产业链格局及LED产业发展趋势分析?四、OLED章节思考题1、画出OLED器件基本结构图并说明其工作原理?结构:工作原理:(1)在外加电场的作用下,载流子进入,电子和空穴从阴极和阳极向夹在电极间有机功能薄膜注入。(2)载流子迁移:注入的电子和空穴分别从电子输送层和空穴输送层向发光层迁移(3)载流子复合:电子和激子复合产生激子(4)激子迁移:激子在电场作用下迁移,能量传递给发光分子,并激发电子从基态跃迁至激发态(5)电致发光:激发态能量通过辐射跃迁产生光子。2、无机电致发光与有机电致发光器件的比较?3、OLED作
17、为下一代平板显示器,请指出其优缺点,并讨论其发展的方向?优点:(1)自发光器件,亮度高,发光效率好 (2)全固态组件,抗震性能好,能适应恶劣气候,很薄 (3)高对比度 (4)微秒级反应时间,超广视角 (5)低功率 (6)使用温度范围广 (7)可曲绕面板缺点:使用寿命不及LCD,OLED的各个彩色不匀红蓝绿,三个像素都要不同的驱动电压,导致色彩平衡性较差,精细度有待加强。发展方向:P3414、OLED彩色显示的实现原理与方案,并分析各种方案的优缺点?获得全色OLED显示器的方法有三种: 1、发光层加滤色片。这是获得全色显示最简单的方法,它是在研发LC
18、D和CCD时形成的一种成熟的滤色片技术。 2、采用红绿蓝三种EL发光材料,因此发光层为三层结构。 3、采用蓝色EL发光材料,及光致发光的颜色转换材料获得全色显示。除蓝色外,再由蓝色光通过激发光致发光材料分别获得绿色和红色光。这方法的优点是效率高,不再使用滤色片。滤色片效率低,要浪费三分之二的发射光。5、 说明小分子OLED和PLED各自主要材料特性?按照组件所使用的载流子传输层和发光层有机薄膜材料的不同,OLED可区分为两种不同的技术类型。一是以有机染料和颜料等为发光材料的小分子基OLED,典型的小分子
19、发光材料为Alq(8羟基喹啉铝)另一种是以共轭高分子为发光材料的高分子基OLED,简称为PLED,典型的高分子发光材料为PPV(聚苯撑乙烯及其衍生物。OLED:1、分子结构确定,易于合成和纯化;2小分子化合物多采用真空蒸镀成膜,容易形成致密纯净的薄膜。PLED:1、多采用湿法制模,相比真空镀法,工艺简单,设备低廉,有批量生产的成本优势,但这种技法在制多层膜结构时,由于溶剂的使用经常导致前一层膜的损坏。6、 OLED动态驱动的实现方法?7、 采用AM OLED(主动式)器件结构的原因?其器件构造、优缺点?五、PDP章节思考题1、请叙述PDP气体辉光放电原理,并给出涉及的主要反应方程式?(1) 电
20、子碰撞电离e Ne=Ne+2e(2) 电子碰撞激发(亚稳激发)e Ne=Nem+e(3) 潘宁电离Nem+Xe=Ne+Xe+e(4) 电子碰撞跃迁(不稳态)和复合发光e+ Xe+- Xe* (2p6或2p5)+h(5) 能级跃迁发光Xe* (2p6或2p5)-Xe (1s4或1s5) +h(6) 碰撞转移Xe*(1s5)- Xe*(1s4)(7) 共振跃迁Xe*(1s4)- Xe+ h(8) 光致发光h1 (紫外线147nm)- h2 (可见光)2、 请比较DCPDP和ACPDP的异同点,并说明各自的优缺点?AC-PDPDC-PDP放电类型交流直流结构简单复杂寿命长短对比度较低较高反应速度较慢
21、较快工艺复杂简单AC-PDP具有结构简单、亮度和光效高的优点DC-PDP结构较复杂、成本较高、在亮度、寿命效率等方面略逊于AC-PDP3、 阐述寻址与显示分离(ADS)工作原理及其在PDP中工作过程? 图中 Yi和 X 为导电率较高的前基板电极,在这两个电极之上还有一层透明的 ITO 膜。维持电压的波形就加载在 XYi电极之上。寻址电极 Ai为后基板电极,它与 Yi电极共同完成放电单元的寻址功能。等离子体显示屏采用脉冲个数调制方式来实现不同灰度等级的图像,例如将每帧时间分成 8 个子场,每个子场维持期脉冲的个数各不相同,高位子场是其前一级低位子场的两倍。图 1-1-5 给出了某个子场的各个电极
22、所加电压波形的示意图。图中电极 Ai只有在扫描期才加载电压波形,其它时间保持在零电位。电极 X 和 Yi是共同工作的,在擦除期两个电极所加载电压波形将使放电单元积累的壁电荷清除干净;在扫描期 Ai和 Yi共同作用的结果是在对应的放电单元产生一定的壁电荷积累,从而使该单元在后续的维持脉冲作用下不断地产生放电;在维持期 X 和 Yi电极轮流加载高电平,从而使扫描期积累壁电荷的放电单元能不断地产生放电,激发出紫外线。4、从技术和市场角度分析PDP市场萎缩的主要原因?与其他显示器相比,等离子体显示屏所具有的优势在于:主动式发光、高亮度和大尺寸显示面积。等离子体显示屏也存在着一些问题,主要包括:(1)
23、不能承压,功耗大。PDP是大型超薄平板显示器,结构上不能承压,驱动电压高,功耗大(2) 亮度低。虽然与 LCD 相比,PDP 的亮度提高了许多,但作为壁挂式的显示器件其亮度仍需要进一步提高(3) 发光效率低。由于 PDP 利用的是辉光放电的负辉区,效率比较低;(4) 成本高。要降低成本,必须降低材料成本,简化制造过程,提高成品率,这样才可以降低屏的成本,改善显示屏的工作特性,降低对驱动的要求,从而降低驱动电路的成本(5) 显示质量有待提高。如存在串扰,在分辨率、对比度、动态图像伪轮廓等方面,仍需要进一步的提高。5、 综合叙述如何降低PDP工作电压?(1) 阴极材料方面:降低阴极材料的逸出功或降低次级电子发射系数(2) 根据潘宁效应调整放电气体种类及气压(3) 调节杂质气体的种类及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度教育贷款借款居间服务合同协议书
- 2025年度商务保密合同版:企业内部商业秘密保护与竞业限制合同
- 2025年度出国教育机构劳务派遣合同
- 2025年度农村宅基地买卖与乡村旅游开发合同
- 2025年度离婚协议中子女抚养费调整协议书
- 2025年度刑事附带民事诉讼委托代理协议书
- 2025年度少儿素质提升辅导班家长协议
- 商业空间装修合同质量要求
- 2025年度工厂生产工人劳动权益保障协议书
- 2025年度休闲农业园场地无偿使用合同
- 中国建设银行养老金融模式发展问题研究
- 关于布郎芬布伦纳发展心理学生态系统理论
- 我们身边的法律故事课件
- 执行律师服务方案
- GB 24544-2023坠落防护速差自控器
- 2023年11月上海市教育委员会教育技术装备中心公开招考3名工作人员笔试历年高频考点(难、易错点荟萃)附带答案详解
- 煤矿违章行为及预防
- 幼儿园中班下学期语言绘本-沙滩上
- 电气工程师生涯人物访谈报告
- 无人机在公安领域的应用
- 水力学电子教案
评论
0/150
提交评论