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CRT显示器基本参数
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为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡R、 G、 B三个基***信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元。受到高速电子束的激发,这些荧光粉单元分别发出强弱不同的红、绿、蓝三种光。根据空间混色法(将三个基色光同时照射同一表面相邻很近的三个点上进行混色的方法)产生丰富的色彩,这种方法利用人们眼睛在超过一定距离后分辨力不高的特性,产生与直接混色法相同的效果。用这种方法可以产生不同色彩的像素,而大量的不同色彩的像素可以组成一张漂亮的画面,而不断变换的画面就成为可动的图像。视角:在大多数情况下,CRT 显示器的视角较宽,图像在不同角度下的表现相对一致。昆山挑选CRT显示器设置

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阴极射线管,是一种能减少阴极加热器耗电的阴极射线管。其中,旁热式阴极结构体,具备热电子发射物质层的金属基底;在一端的部位上设有保持基底金属,在内部还设有收纳加热器游离电子的管状套筒;加热器的主要部分筒径较大,加热器腿部一侧的筒径较小,而且也是支承套筒的异形支承体。阴极射线是低压气体放电过程出现的一种奇特现象。早在1858年就由德国物理学家普吕克尔在观察放电管中的放电现象时发现。当时他看到正对阴极的管壁发出绿色的荧光。1昆山挑选CRT显示器设置扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描两种。

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一个阴极射线管,其特征在于,具有真空管壳,该真空管壳由下述构成:面板部分,具有在内面上涂敷了荧光体的荧光面;管颈部分,收纳了具有具备旁热式阴极构体和控制电极和加速电极的电子束产生部分、和由聚焦电极和阳极电极构成并使电子束聚焦和加速的主透镜部分的电子枪;以及锥体部分,连接上述面板部分和上述管颈部分,其中,上述旁热式阴极构体,具备具有热电子发射物质层的基底金属;在一个端部上保持基底金属,在内部收纳加热器的筒状的套筒;在加热器的加热器主要部分一侧具有大直径部分,在加热器的腿部一侧具有小直径部分,而且支承套筒的异形支承体;以及在加热器的腿部一侧具有大直径部分,在加热器的主要部分一侧具有小直径部分的阴极盘,并使套筒的另一端部外面和支承体的小直径部分内面固定,使支承体的大直径部分外面和上述阴极盘的小直径部分内面固定。

实验室通常使用静电偏转式示波管,它的旁热式阴极需要1A的电流、4或6.3V的电压。阴极被离得较远的顶部开孔的圆柱形金属筒罩着,圆筒相对于阴极加上负电势,电子受到它的排斥、形成通过小孔的电子束。这个圆筒电极称为栅板或屏蔽栅,改变栅极电位能控制阴极发射电子,于是就改变了光点的辉度。相应的控制旋钮标记为“辉度”。从控制栅出来的电子束穿过***、二、三阳极,这三个阳极对于阴极都处于正电位。这些电极之间的电场,随所加的电势不同,可以使电子束汇聚或发散。它们的作用类似光学中的透镜组。荧光粉涂层:涂覆在荧光屏内表面,由红、绿、蓝三种颜色的荧光粉点或荧光粉条紧密排列而成。

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原理是彩色显像管利用红、绿、蓝荧光点按不同比例合成出各种色彩。比如17″CRT一行中**多只能容纳1421组三原色,只能满足1280个像素点的需要,因此这17″彩显的理想分辨率是1024×768,勉强显示1280×1024,不可能显示1600×1200。标准显像管的计算方法如下:比较大显示宽度÷水平点距=像素数,比如标准17″CRT的比较大显示宽度是320mm,标称点距是0.28mm,那么首先按0.28×0.866=0.243的公式计算出水平点距,然后再按320÷0.243=1316的公式得出像素数。电子束发射:电子枪发射电子束,该电子束在加速极和聚焦极的作用下形成细小的电子流。昆山挑选CRT显示器设置

又称行频,指电子束每秒在屏幕上水平扫描的次数,单位为千赫兹(kHz)。昆山挑选CRT显示器设置

屏幕分辨率越高,需要扫描的点数就越多,对电子枪扫描频率的要求就更高,视频带宽也因此需要提高。一般来说,CRT显示器工作频率范围在电路设计时就已经固定了,主要取决于高频放大部分元件的特性,由于高频电路的设计相对困难,因此成本也较高,同时还会产生一定的辐射。对于CRT显示器而言,高频处理能力越好,视频带宽所能达到的频率越高,图像稳定性也越好。CRT显示器对视频带宽的要求,除了分辨率外,还和它的场频有密切的关系。昆山挑选CRT显示器设置

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荫罩:位于荧光屏后面约10mm处的薄金属障板,上面有很多小孔或细槽。荫罩的作用是确保三支电子束(分别对应红、绿、蓝三基色)能够准确击中同一像素中的对应荧光粉单元,从而保证彩色的**和正确的会聚。荧光粉涂层:涂覆在荧光屏内表面,由红、绿、蓝三种颜色的荧光粉点或荧光粉条紧密排列而成。当电子束轰击荧光粉时,荧光粉被***并发出光线。玻璃外壳:用于保护内部组件,并作为显示图像的载体。二、工作原理CRT显示器的工作原理基于电子束的扫描和荧光粉的发光特性。具体过程如下:分辨率可用水平显示的像素个数×水平扫描线数表示,如1024×768。工业园区推荐的CRT显示器比较应用领域:尽管液晶显示器(LCD)和OL...

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