CRT(陰極射線管)顯示器是一種早期的顯示技術,***用于電視和計算機顯示器中。CRT 顯示器通過陰極射線管內部的電子束在熒光屏上繪制圖像。其工作原理主要包括以下幾個步驟:電子束生成:CRT 顯示器內部有一個電子槍,能夠發射電子束。電子束偏轉:通過電磁場或靜電場,電子束可以被偏轉到屏幕的不同位置。熒光屏發光:屏幕內涂有熒光材料,當電子束撞擊這些材料時,會發出光,從而形成圖像。圖像刷新:電子束以非常高的速度在屏幕上掃描,刷新圖像以顯示動態內容。隨著尺寸的增加,CRT顯示器的顯示效果也在提高。昆山質量CRT顯示器配置

的15/17英寸顯示器的點距必須低于0.28,否則顯示圖像會模糊。條柵狀蔭罩顯示器(使用在SONY的特麗瓏或其它特殊顯像管上)則是使用線間距或是光柵間距,來計算其中熒光條之間的水平距離。由于點距和間距的計算方式完全不同,因此不能拿來比較,如果真的要比較點距和光柵間距,那么光柵間距或水平點距會比點距稍微大一些。舉例來說一個0.25mm的光柵間距大約等于0.27mm的點距場頻(Vertical Scan Frequency):又稱為“垂直掃描頻率”,也就是屏幕的刷新頻率。指每秒鐘屏幕刷新的次數,通常以赫茲(Hz)表示,它可以理解為每秒鐘重畫屏幕的次數,以85Hz刷新率為例,它表示顯示器的內容每秒鐘刷新85次。常熟定制CRT顯示器比較輻射和閃爍:長時間使用可能會導致眼睛疲勞,部分用戶可能會感受到輻射和閃爍的問題。

視頻帶寬(Band Width):視頻帶寬指每秒鐘電子槍掃描過的總象素數,等于“水平分辨率×垂直分辨率×場頻”。與行頻相比,帶寬更具有綜合性也更直接的反映顯示器性能,但通過上述公式計算出的視頻帶寬只是理論值,在實際應用中,為了避免圖像邊緣的信號衰減,保持圖像四周清晰,電子槍的掃描能力需要大于分辨率尺寸,水平方向通常要大25%,垂直方向要大8%,就是所謂的“過掃描系數”,所以實際視頻帶寬的計算公式為“水平分辨率×125%×垂直分辨率×108%”,即“行幀×135%”。如要顯示800×600的畫面,并達到85Hz的刷新頻率,則實際帶寬為“800×600×85×135%=55.1MHz”(帶寬單位為MHz)。
行頻和場頻結合在一起就可以決定分辨率的高低。另外它與圖像內容的變化沒有任何關系,即便屏幕上顯示的是靜止圖像,電子槍也照常更新。垂直掃描頻率越高,您所感受到的閃爍情況也就越不明顯,因此眼睛也就越不容易疲勞。新標準規定,顯示器必須場頻達到85Hz時的最大分辨率,才是真正的最大分辨率行頻(Horizontal Scan Frequency):指電子槍每秒在熒光屏上掃描過的水平線數量,等于“行數×場頻”。顯而易見,行頻是一個綜合分辨率和場頻的參數,它越大就意味者顯示器可以提供的分辨率越高,穩定性越好。還是以800×600的分辨率、85Hz的場頻為例,顯示器的行頻至少應為“600×85=51kHz”。(注意行頻的單位是kHz)響應時間:CRT 顯示器的響應時間非常快,適合快速移動的圖像。

然而在掃描的過程中,要保證三支電子束準確擊中每一個像素,就要借助于蔭罩(Shadow mask),它的位置大概在熒光屏后面(從熒光屏正面看)約10mm處,厚度約為0.15mm的薄金屬障板,它上面有很多小孔或細槽,它們和同一組的熒光粉單元即像素相對應。三支電子束經過小孔或細槽后只能擊中同一像素中的對應熒光粉單元,因此能夠保證彩色的**和正確的會聚。偏轉線圈(Deflection coils)可以協助完成非常高速的掃描動作,它可以使顯像管內的電子束以一定的順序,周期性地轟擊每個像素,使每個像素都發光,而且只要這個周期足夠短,也就是說對某個像素而言電子束的轟擊頻率足夠高,就會呈現一幅完整的圖像。逐行掃描是電子束在屏幕上一行緊接一行從左到右的掃描方式;昆山質量CRT顯示器配置
電子槍:位于CRT管頸的底部,用于發射電子束。昆山質量CRT顯示器配置
1876年,另一位德國物理學家哥爾茨坦認為這是從陰極發出的某種射線,并命名為陰極射線。他根據這一射線會引起化學作用的性質,判斷它是類似于紫外線的以太波。這一觀點后來得到了赫茲等人的支持。赫茲在1887年曾發現電磁波,就把陰極射線看成是電磁輻射,實際上和哥爾茨坦的主張是一樣的。 [2]這樣就形成了以太說。贊成以太說的大多是德國人。1871年,英國物理學家瓦爾利從陰極射線在磁場中受到偏轉的事實,提出這一射線是由帶負電的物質微粒組成的設想。他的主張得到本國人克魯克斯和舒斯特的贊同。于是在19世紀的后30年,形成了兩種對立的觀點;德國學派主張以太說,英國學派主張帶電微粒說。雙方爭持不下,誰也說服不了誰。為了找到有利于自己觀點的證據。雙方都做了許多實驗 [1]。昆山質量CRT顯示器配置
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