Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 145 стр.

UptoLike

Составители: 

145
ячейке на соответствующую пару вертикальных и горизонтальных электродов
подаются во временной интервал импульсы записи (U
зап
), суммарная амплитуда
которых достаточна для зажигания (двухкоординатная выборка).
Рис.7.14. Схема ГИП переменного тока:
1 - стеклянные пластины, 2 - горизонтальные электроды, 3 - управляющие
электроды, 4 - слой диэлектрика, 5 - вертикальные электроды
В результате прохождения разрядного тока на конденсаторной структуре,
представляющей собой изолирующие слои стекла на проводниках, возникают
электрические заряды, создающие напряжение U
с
с полярностью, противопо-
ложной U
зап
, возбудившей разряд. Возникновение напряжения на структуре
приводит к самогашению разряда, т.е. к ограничению длительности протекания
разрядного тока. Так как время стекания возникших на диэлектрике зарядов
велико, то в следующий временной интервал созданное им U
c
суммируется с
изменившим знак U
оп
и напряжение, приложенное к ячейке оказывается доста-
точным для зажигания. Этот процесс повторяется во времени.
Таким образом ячейка оказывается бистабильным элементом, так как при
приложении одинакового опорного напряжения она может находиться в одном
из двух состояний: проводящем или непроводящем. Для гашения разряда на
ячейку подают стирающий импульс U
ст
, который, вызывая частичный разряд
конденсатора, понижает напряжение на нём, вследствие чего повторные зажи-
гания разряда в ячейке становятся невозможными. Для полного стирания изо-
бражения можно отключить опорное напряжение на время, достаточное для
рассасывания накопленного в диэлектрических слоях заряда.
7.8.3 Получение полутоновых изображений на ГИП
Описанные выше режимы работы газоразрядных панелей используются
при воспроизведении однотонных монохромных изображений. При воспроиз-
ведении полутоновой информации важной проблемой становится модуляция
яркости. В ГИП с внешней адресацией и ГИПС используют амплитудно-
ячейке на соответствующую пару вертикальных и горизонтальных электродов
подаются во временной интервал импульсы записи (Uзап), суммарная амплитуда
которых достаточна для зажигания (двухкоординатная выборка).




                   Рис.7.14. Схема ГИП переменного тока:
  1 - стеклянные пластины, 2 - горизонтальные электроды, 3 - управляющие
        электроды, 4 - слой диэлектрика, 5 - вертикальные электроды

    В результате прохождения разрядного тока на конденсаторной структуре,
представляющей собой изолирующие слои стекла на проводниках, возникают
электрические заряды, создающие напряжение Uс с полярностью, противопо-
ложной Uзап, возбудившей разряд. Возникновение напряжения на структуре
приводит к самогашению разряда, т.е. к ограничению длительности протекания
разрядного тока. Так как время стекания возникших на диэлектрике зарядов
велико, то в следующий временной интервал созданное им Uc суммируется с
изменившим знак Uоп и напряжение, приложенное к ячейке оказывается доста-
точным для зажигания. Этот процесс повторяется во времени.
    Таким образом ячейка оказывается бистабильным элементом, так как при
приложении одинакового опорного напряжения она может находиться в одном
из двух состояний: проводящем или непроводящем. Для гашения разряда на
ячейку подают стирающий импульс Uст, который, вызывая частичный разряд
конденсатора, понижает напряжение на нём, вследствие чего повторные зажи-
гания разряда в ячейке становятся невозможными. Для полного стирания изо-
бражения можно отключить опорное напряжение на время, достаточное для
рассасывания накопленного в диэлектрических слоях заряда.

           7.8.3 Получение полутоновых изображений на ГИП

    Описанные выше режимы работы газоразрядных панелей используются
при воспроизведении однотонных монохромных изображений. При воспроиз-
ведении полутоновой информации важной проблемой становится модуляция
яркости. В ГИП с внешней адресацией и ГИПС используют амплитудно-

                                   145