一個陰極射線管,其特征在于,具有真空管殼,該真空管殼由下述構成:面板部分,具有在內面上涂敷了熒光體的熒光面;管頸部分,收納了具有具備旁熱式陰極構體和控制電極和加速電極的電子束產生部分、和由聚焦電極和陽極電極構成并使電子束聚焦和加速的主透鏡部分的電子槍;以及錐體部分,連接上述面板部分和上述管頸部分,其中,上述旁熱式陰極構體,具備具有熱電子發射物質層的基底金屬;在一個端部上保持基底金屬,在內部收納加熱器的筒狀的套筒;在加熱器的加熱器主要部分一側具有大直徑部分,在加熱器的腿部一側具有小直徑部分,而且支承套筒的異形支承體;以及在加熱器的腿部一側具有大直徑部分,在加熱器的主要部分一側具有小直徑部分的陰極盤,并使套筒的另一端部外面和支承體的小直徑部分內面固定,使支承體的大直徑部分外面和上述陰極盤的小直徑部分內面固定。通過垂直偏轉線圈產生的磁場,電子束可以從上到下做垂直方向移動。相城區通用CRT顯示器比較

點距:指顯示器熒光屏上兩個相鄰的相同顏色磷光點之間的對角線距離。點距越小,分辨率越高,圖像越清晰細膩。垂直掃描頻率:又稱場頻或刷新率,指顯示器在某一顯示方式下所能完成的每秒從上到下刷新的次數,單位為赫茲(Hz)。垂直掃描頻率越高,圖像越穩定,閃爍感越小。水平掃描頻率:又稱行頻,指電子束每秒在屏幕上水平掃描的次數,單位為千赫茲(kHz)。行頻的范圍越寬,可支持的分辨率就越高。視頻帶寬:指每秒掃描過的總像素數,等于水平分辨率×垂直分辨率×刷新頻率。視頻帶寬越高,顯示器的性能越好。四、應用領域與市場現狀工業園區國產CRT顯示器配置玻璃外殼:用于保護內部組件,并作為顯示圖像的載體。

首先,在熒光屏上涂滿了按一定方式緊密排列的紅、綠、藍三種顏色的熒光粉點或熒光粉條,稱為熒光粉單元,相鄰的紅、綠、藍熒光粉單元各一個為一組,學名稱之為像素。每個像素中都擁有紅、綠、藍(R、G、B)三基色。工作原理CRT顯示器用電子束來進行控制和表現三原色原理。電子槍工作原理是由燈絲加熱陰極,陰極發射電子,然后在加速極電場的作用下,經聚焦極聚成很細的電子束,在陽極高壓作用下,獲得巨大的能量,以極高的速度去轟擊熒光粉層。這些電子束轟擊的目標就是熒光屏上的三基色
分辨率(Resolution):分辨率就是屏幕圖像的密度,您可以把它想像成是一個大型的棋盤,而分辨率的表示方式就是每一條水平線上面的點的數目乘上水平線的數目。以分辨率為640×480的屏幕來說,即每一條線上包含有640個像素或者點,且共有480條線,也就是說掃描列數為640列,行數為480行。分辨率越高,屏幕上所能呈現的圖像也就精細。分辨率不僅與顯示尺寸有關,還要受顯像管點距、視頻帶寬等因素的影響。其標準的刷新頻率應該是75Hz或是更高,知道分辨率、點距和比較大顯示寬度就能得出像素值。早期的CRT顯示器只有綠色的一小塊,而如今20寸的CRT顯示器都司空見慣了。

1876年,另一位德國物理學家哥爾茨坦認為這是從陰極發出的某種射線,并命名為陰極射線。他根據這一射線會引起化學作用的性質,判斷它是類似于紫外線的以太波。這一觀點后來得到了赫茲等人的支持。赫茲在1887年曾發現電磁波,就把陰極射線看成是電磁輻射,實際上和哥爾茨坦的主張是一樣的。 [2]這樣就形成了以太說。贊成以太說的大多是德國人。1871年,英國物理學家瓦爾利從陰極射線在磁場中受到偏轉的事實,提出這一射線是由帶負電的物質微粒組成的設想。他的主張得到本國人克魯克斯和舒斯特的贊同。于是在19世紀的后30年,形成了兩種對立的觀點;德國學派主張以太說,英國學派主張帶電微粒說。雙方爭持不下,誰也說服不了誰。為了找到有利于自己觀點的證據。雙方都做了許多實驗 [1]。點距越小,分辨率越高,圖像越清晰細膩。工業園區國產CRT顯示器配置
當電子束轟擊熒光粉時,熒光粉被并發出光線。相城區通用CRT顯示器比較
沒錯,我們***的色彩豐富的CRT顯示器正是由這個三基色原理制造出來的。剛才我們提到,三基色的選擇在原則上是任意的,但是通過實驗研究發現,人類的肉眼對紅、綠、藍三種顏色反應**靈敏(人眼所見的各種色彩是因為光線有不同波長所造成的,肉眼對這三種波長的感受特別強烈 ),而且它們的配色范圍比較廣,用這三種顏色可以隨意配出自然界中的大部分顏色,因此在CRT顯示器中,選用紅、綠、藍三種顏色作為三基色,還分別用R、G、B三個字母來表示。現在問題來了,怎樣可以把這三基色的光表現出來呢,我們需要一個機電裝置來完成這一表現過程。相城區通用CRT顯示器比較
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