当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对VFD的认识,本文将对VFD、VFD原理、VFD结构、VFD分类予以介绍。

VFD也就是常说的真空荧光显示器件,VFD在生活中的应用还是比较多的。正因如此,本文才会对VFD予以介绍。为增进大家对VFD的认识,本文将对VFD、VFD原理、VFD结构、VFD分类予以介绍。如果你对VFD具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、VFD及其原理

真空荧光显示器件简称VFD,是一种低能电子发光显示器件,工作原理与CRT类似。1965年由日本中村发明,开始时为单数字圆形管,后发展成多数字圆形管,最后成为扁平的多数字显示板。在环境亮度变化大和对低功耗无严格要求的场合,有液晶显示器(LCD)无可比拟的优点,现在广泛地用于音像设备、家庭电子设备、汽车仪表、办公设备和仪器仪表诸方面。

1995年我国在浙江绍兴建立起一条年产300万片的VFD的生产线,适逢我国的VCD开始大量生产,开拓了一个新的应用领域,近几年已在影碟机及音响的功率放大器中大量应用;随后国内又建成了不少的小企业,生产档次较低的VFD屏,形成了具有我国特色的产品结构。

前几年,我国VFD总的年生产能力不到一千万片,我国的VCD和DVD的市场一千多万台,是VFD应用的重要方面,但是这个市场我国企业只占1/3左右,另外的市场是音响的功放和其它小批量产品。今年经过不断发展的绍兴生产厂年生产能力增加到了一千万片,另外有不少的小厂也在上规模上档次,年生产能力也达到了150~300万片的生产能力,因而迫切需要开拓新的市场。目前有必要对VFD的能力作一分析,并寻找新的应用领域。

当阴极丝被加热到650℃时,阴极开始发射热电子,如取阴极为零电位,则当栅极和阳极上施加正电压时,热电子被加速穿过栅极,轰击阳极,使其上的荧光粉发光。如果在栅极和阳极施加的电压为零或负,则热电子就到不了阳极,相应弧段就不发光。在与希望显示的弧段相对应的栅极和阳极上同时施加正电压,便可显示我们希望看到的字符或图形。

一般是在全部阳极上施加正电压,只要在栅极E施加2~7 V的负电压,相对应的阳极弧段就不会发光,所以可用栅极上电压的正负来实现字符或图形显示。

二、VFD结构

VFD板的结构是一种典型的真空三极管结构,由阴极、栅极和阳极组成。阴极的组成是一根或多根细钨丝,其表面电泳上是经过合适的工艺处理后能于650℃左右发射电子的钡氧化物。丝状阴极的直径为15~30 um,由1~10根这样的细丝组成阴极实体,发射出弥散的面状电子束,而不像在CRT中必须会聚成细电子束.

栅极是由厚度为30~50μm的薄金属板经光刻后制成高透明的细密格子或龟纹形金属网。阳极由石墨或铝膜制成,形成在玻璃上,并被分成一系列弧段,以形成字符、符号或所需显示的图形,每个弧段上覆盖有能在很低电压下工作的ZnOZn荧光粉。

VFD器件是一个真空容器,其上下两面是两块内侧镀有导电膜的平板玻璃,四周用玻璃粉进行密封,但留有排气管。

三、VFD分类

根据使用要求不同,可将VFD按驱动方式、电极结构、显示形式来分类。

按显示驱动方式分为:静态驱动,又称为直流驱动,该方式一般仅用于少位数、符号性显示应用场合;动态驱动和矩阵驱动又称为扫描驱动,有外置驱动集成电路和内置驱动集成电路,特点是引线少,适合于多位数、多色驱动。

按电极结构分为:二极管型,只有阴阳两个电极;三极管型即包括阴极、阳极和栅极,是一种常用的VFD设计结构;多极管型,即具有多个阳极、栅极和一个阴极。

按显示内容分为:7段显示、14段显示(较大屏幕)、字符显示、图形显示(点阵)以及多色显示等。

根据视觉特点,VFD又可分为反射型和透射型两种。后者透过荧光粉观看,显示有一定的立体视效果,阳极采用氧化铟锡(工艺制作。

总的来说,二极管型驱动电压较高,分辨率有限,但可达到较高的亮度;多极管结构可有效降低驱动电压,提高分辨率,实现多色显示,但结构相对复杂。需根据不同的用途选择器件的结构类型和驱动方式。

以上便是此次带来的VFD相关内容,通过本文,希望大家对VFD已经具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭