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等效电路模型在SMPDP特性研究中的改进及应用

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第一章绪论

1.1 显示技术及PDP技术发展概况

1.1.1 显示技术的发展

1.1.2 PDP技术的发展概况

1.1.3 近期PDP面板市场预测

1.2 PDP技术研究的方法和手段

1.2.1 PDP工作特性模拟仿真技术的发展

1.2.2 流体力学模型仿真技术的发展

1.2.3 等效电路模型仿真技术的发展

1.2.4 两种模拟仿真技术的对比

1.3 SMPDP工作原理及单元模型

1.3.1 PDP的等效电路模型研究方法的发展现状

1.3.2 SMPDP放电单元的结构

1.3.3 SMPDP工作机理及其驱动系统设计

1.3.4 SMPDP单元等效电路模型的设计理念

1.4 论文的主要研究目的及内容

1.4.1 论文的研究目的及意义

1.4.2 论文的主要研究内容

1.4.3 论文的主要成果

第二章SMPDP单元模型的缺陷分析

2.1 原SMPDP等效电路方案的不足

2.2 SMPDP整屏电气特性测量

2.2.1 SMPDP老炼系统维持脉冲工作频率对Ⅰ-Ⅴ特性的影响实验

2.2.2 老炼系统驱动显示面积对电路特性的影响实验

2.2.3 显示图案对SMPDP视频显示系统特性的影响实验

2.3 单元等效电路模型的缺陷与完善措施分析

2.3.1 单元等效电路模型存在的缺陷

2.3.2 单元等效电路模型完善措施分析

2.4 本章小结

第三章SMPDP矩阵模型的分析与搭建

3.1 原SMPDP等效电路模型方案的改进及2乘2矩阵模型的建立

3.2 SMPDP放电单元等效电路与整屏等效电路的转换关系

3.3 2乘2矩阵排列型SMPDP等效电路模型的建立与优化

3.3.1 2乘2矩阵排列型子单元等效模型的搭建

3.3.2 矩阵排列型SMPDP等效电路模型的仿真与工作状态分析

3.4 本章小结

第四章 SMPDP矩阵模型仿真结果分析

4.1 未来高清显示器屏幕尺寸分析

4.2 16乘9矩阵模型电路的搭建与完善

4.2.1 放电单元部分电路搭建

4.2.2 行电极信号输出端的改进和列电极信号处理

4.2.3 行列电极输出信号波形规划及矩阵模型功能验证

4.3 本章小节

第五章 利用SMPDP矩阵模型解决实际问题

5.1 Priming波形对放电特性的影响

5.1.1 Priming波形调整对放电特性的影响

5.1.2 利用等效电路模型研究波形变化对寻址特性的影响

5.2 Margin对放电特性的影响

5.2.1 Margin的具体特性及描述

5.2.2 Margin的测量与分析

5.3 结构特性和放电单元之间产生影响的研究

5.4 本章小结

结 论

致 谢

参考文献

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摘要

彩色等离子体显示屏技术(PDP)被认为是最适合作为高清晰度电视(HDTV)彩色显示终端的技术之一。作为自发光型显示器件,它具有存储特性,很强的非线性电特性,良好的发光效率和亮度等特点,使其适合于大屏幕、高分辨率彩色显示应用。荫罩式等离子体显示屏(SMPDP)的提出为等离子体显示屏技术指出了一条有效的低成本化道路,对其继续保持在该市场领域的主导地位具有非常重要的作用。因此深入研究SMPDP的工作机理,进一步优化放电单元结构和驱动方法,从而降低成本,提高发光效率,成为目前PDP行业的一个研究热点。 由于PDP是通过气体放电产生紫外线激发荧光粉发光进行显示的,其中每个单一显示单元尺寸都非常小,同时放电过程又是一个动态过程,因此通过实验测量、观察来研究其工作机理具有一定的难度。本论文的主要工作集中在建立一个符合PDP工作特性的等效电路模型,并通过仿真软件模拟分析PDP工作原理,优化驱动波形,改进驱动电路。 本论文在分析和比较现有的单元等效电路模型的基础上,根据荫罩式等离子体显示屏(SMPDP)的特殊结构,提出了矩阵排列型等效电路模型。为验证该模型的正确性和合理性,本论文建立了一个稳定可靠的仿真环境和灵活有效的仿真方法。通过比较实验电路波形和仿真波形,验证了本论文提出的等效电路模型的合理性,能更全面、准确的反映实际SMPDP的工作特性。 本论文利用矩阵排列型等效电路模型对PDP放电特性进行了具体研究,给出了Priming波形变化情况和寻址特性的关系,并利用等效电路的结构特性分析了对等离子显示器Margin的影响因素,以及最后放电单元间的相互影响与实际电路测试时存在着相似的特性。本论文的工作也为今后对SMPDP的进一步的实验和研究提供了基础和平台。

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