Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Cum ecranele TV au devenit plate

Ideea de a crea un ecran TV matrix a rătăcit în mintea inventatorilor ruși cu un sfert de veac în urmă.

Suntem deja obișnuiți cu televizoare cu plasmă și LCD și monitoare de calculator. Ne-am obișnuit atât de mult încât fostele "cutii" voluminoase pe baza unui tub catodic Care au fost "clasice" acum 10-15 ani # 41; deja perceput ca un anacronism, ca ceva curios și ciudat. Mai mult: astăzi discutăm deja despre ecrane flexibile care pot fi rotite sau atârnate pe un perete în felul unui covor.







Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Cum ecranele TV au devenit plane, stiinta si viata

Deja, la sfârșitul anilor 1980, primele rapoarte despre crearea ecranelor plate au început să apară în tipărire # 40, și chiar și flexibil, care poate fi tăiat dintr-o rolă de dimensiunea dorită # 41; și demonstrate la expoziții mikrotelevizory japoneze în wristwatches, buzunar Televiziunile grosime mică și așa mai departe.

În articolul său, R. Svoren vorbește despre două direcții de gândire de proiectare, destinate creării de televizoare plate. Prima dintre acestea este îmbunătățirea tubului catodic CRT # 41 ;. În ilustrația la articol # 40; Fig. 2 # 41; Se arată cum se poate realiza acest lucru prin creșterea unghiului de deformare a fasciculului de electroni. Desenarea unei linii de imagine TV cu linie, ray Fluxul de electroni, impacturile cărora determină fosforul pe sticla frontală CRT să strălucească # 41; sub acțiunea bobinei de deflexie electromagnetice deviat spre direcția stânga-dreapta, iar „măturat“ acestea mișcarea ei, este mai scurt cinescopul se poate face la aceeași lățime ecranului. În consecință, și corpul televizorului poate fi mai plat. R. Svoren citat un exemplu: TV „Rubin-268“ produs de cinescop URSS utilizat cu 110 grade unghi de deviere și ecran dimensiunile de 67 cm, iar adâncimea TV a fost de aproximativ 45 cm și dacă era imagine tub cu un unghi de deviere de 90 de grade. sau 50 de grade # 40; este cu CRT pyatidesyatigradusnyh a început TV în masă postbelică # 41;, atunci televizorul ar avea o adâncime de aproximativ 55 sau 80 cm În loc de 45 # 41; Cu toate acestea, după cum remarcă R. Svoren, unghiul de deformare de 110 de grade ar putea fi considerat la acel moment limita posibilului, astfel încât designerii au fost obligați să caute idei noi. Una dintre ele este rotirea fasciculului de electroni cu 90 de grade cu un colimator electromagnetic combinat cu un sistem de deflecție Fig. 2, d # 41; Gâtul CRT este astfel îndoit lateral și, datorită acestui fapt, este posibil să se obțină o reducere destul de semnificativă a grosimii. Adevărat, într-un astfel de kinescope este destul de dificil să se asigure că precizia fasciculului a atins punctul dorit al fosforului, astfel încât aceste tuburi electronice au fost produse numai cu ecrane mici.







Un alt design, despre care R. Svoren a menționat în articolul său, a fost realizat în televizoarele de buzunar ale companiei japoneze "Matsushita". Se baza pe o idee destul de evidentă: cu cât ecranul este mai mic, cu atât tubul este mai scurt. Prin urmare, designerii pur și simplu combinate într-un singur cilindru vid sunt foarte adiacente unul altuia și lucrează în mod constant mici tuburi de imagine, fiecare din ele atrăgând de partea fosfor a imaginii. Un astfel de ecran plat celular a constat din 3000 de micro-kinescope și avea o dimensiune totală de 25 cm, cu o grosime TV de 10 cm.

Astăzi, desigur, o astfel de construcție greoaie poate părea un fel de "anecdot tehnic". Dar acest principiu - separarea unui mare "radiator" în multe mici - a devenit de fapt precursorul noii direcții de fugă a gândirii științifice și de proiectare. R. Svoren a găsit și a înregistrat efectiv în articolul său # 40; Fig. 3 # 41; momentul nașterii primelor ecrane TV matrice: LED Unde fiecare punct - un pixel este format de propriul emițător de lumină separat # 4; fosfor # 40, în care au fost create grinzi de electroni prin intermediul unor electrozi care traversează reciproc sub formă de benzi # 41; și ecranele cu matrice de cristale lichide, care astăzi stau pe masă pentru aproape toți.

Astfel, nu numai Japonia, Statele Unite și alte țări străine, dar și țara noastră Apoi încă - URSS # 41; a fost în fruntea tehnologiilor pentru crearea unor ecrane matrice moderne. Se poate spera doar că inginerii și designerii de Rusia moderne va fi capabil de a restabili cel puțin parțial pierdut în timpul notorii „perestroika“ poziția unuia dintre liderii mondiali în dezvoltarea de dispozitive electronice și de a realiza, în sfârșit, „promis“, în anii 1980 îndepărtate ecrane TV flexibile care pot fi înfășurate ...







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: