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第238章 无心坑人人被坑 (2 / 8)
在场发射显示器的应用,发射与接收电极中间为一段真空带,因此必须在发射与接收电极中导入高电压以产生电场,使电场刺激电子撞击接收电极下的萤光粉,而产生发光效应。此种发光原理与阴极射线管(crt)类似,都是在真空中让电子撞击荧光粉发光,其中不同之处在crt由单一的电子枪发射电子束,透过偏向轨来控制电子束发射扫瞄的方向,而fed显示器拥有数十万个主动冷发射子,因此在构造上fed可以达到比crt节省空间的效果。其次在於电压部分,crt大约需要15~30kv左右的工作电压,而fed的阴极电压约小於1kv。
在凯瑟琳来到这里之前,这种显示器更是已经达到只需要12v的电压就可以了。
就目前而言,限制fed发展的因素,主要有两个,一个就是fed的材料,另一个,就是控制芯片。
&是一个偏转电场以及一个阴极射线管,但是在fed上面,却是数十万个发射场,这对于芯片而言,需要很高的要求……至少,现在的sfc很难控制得来。
而另一个场发射器元件的问题也很重要,凯瑟琳现在使用的是微尺寸阵列。
虽然理论上能够实现发射显示的技术,但它的阵列特性却限制显示的尺寸,主要原因是它的结构是在每个阵列单元上包含一个圆孔,圆孔内含一个金属锥,在制作过程中微影与蒸镀技术均会限制尺寸的大小。
毕竟,现在是60年代,想要和未来一样使用碳纳米管……这是不可能的。
没有了碳纳米管,fed的尺寸就会非常的小。
但是……也许能用在掌机上面?
凯瑟琳的思维立刻就发散了出来。
从理论上说,fed产品能比等离子或液晶平板电视更轻薄,能量消耗比等离子或液晶小得多。并具备crt电视的高亮度、高对比度、高分辨率、高响应速度和宽视角的优势,从任一角度都可看到清晰图像,并无crt的电磁辐射和x射线辐射,成本也不高。
现在唯一要解决的事情,就是控制芯片的问题。
如果分辨率不需要太高的话,这个问题也许会比较简单的解决。
而且,一开始的时候,自己也许并不需要控制电路过于复杂,甚至自己只需要黑白就可以了。
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