《外围设备》课件.ppt
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1、第七章 外围设备,基本概念存储设备输入设备输出设备,基本概念,外围设备:除了CPU 和主存外,计算机系统的每一个部分都可作为外围设备看待。外围设备的基本功能是在计算机和其他机器之间,以及计算机与用户之间提供联系。,基本概念,外围设备的基本组成部分:存储介质驱动装置控制电路,基本概念,外围设备的分类:输入设备输出设备外存设备数据通信设备过程控制设备,外围设备的特点,外围设备的工作速度 工作速度都比主机慢的多外围设备的信息类型和机构格式 各种外围设备的信息类型和结构格式均不相同。外围设备的电气特性 信号类型、电平的极性、高低不一等等。,输入设备,图形输入设备键盘输入光笔输入图形板和游动标输入鼠标输
2、入图象输入设备 语音输入设备,键盘无编码键盘电子编码式键盘鼠标器机械式光电式,输出设备,显示器CRT显示器CRT图形显示器图像显示器液晶显示器液晶彩色显示器打印机点阵针式打印机喷墨打印机激光打印机,显示器1、显示类型2、阴极射线管和液晶显示器的工作原理3、显示器的主要技术参数4、常见显示器介绍,一)分类 显示输出设备采用显示技术,将电信号转换成能直接观察到的光信号。它涉及到显示器件、显示内容的处理(如格式、亮度、辉度、色彩等)及控制电路等技术。目前,显示器件主要有电子束管器件和非电子束管器件两大类:电子束管器件采用磁偏转式显像管,如阴极射线管(Cathode Ray Tabe),简称CRT。采
3、用CRT器件的显示器技术比较成熟,驱动方式简单,可靠性高,有较好的性能价格比。尽管它要求高工作电压,且比较笨重,但仍然在应用中占优势。非电子束管器件又称平板显示器件,采用液晶显示、等离子体显示及激光显示等原理构成。,按照显示器的显示管分类 分为传统的显示器,也就采用电子枪产生图像的CRT(cathode-ray-tube阴极显示管)显示器和液晶显示器LCD(Liquid Crystal Display)以及等离子显示器、发光二极管显示器。按显示色彩分类 分为单色显示器和彩色显示器;单色显示器已经成为历史。按显示屏幕大小分类以英寸单位(1英寸=2.54cm),通常有14寸、15寸、17寸和20寸
4、,或者更大。,二)CRT显示器组成及工作原理,CRT就是Cathode Ray Tube(阴极射线管)的意思,主要由电子枪(Electron gun)、偏转线圈(Deflection coils)、荫罩(Shadow mask)、荧光粉层(phosphor)和玻璃外壳五部分组成 CRT显示器两处重要部分,一部分是阴极射线管,另一部分是控制线路。显示器的显示系统和电视机类似,主要部件是显像管(电子枪)。在彩色显示器中,通常是3个电子枪,像索尼Trinitron之类的三个电子枪在一起,也称为单枪。,显示管的屏幕上涂有一层荧光粉,电子枪发射出的电子击打在屏幕上,使被击打位置的荧光粉发光,从而产生了图
5、像,每一个发光点又由“红”“绿”“蓝”三个小的发光点组成,这个发光点也就是一个象素。,由于电子束是分为三条的,它们分别射向屏幕上的这三种不同的发光小点,再由电压调整发射在不同像素上电子束的强弱,提供了不同的明暗效果,这样就在屏幕上出现绚丽多彩的画面。,1、阴极射线管 它的工作原理就是其末端的合金体受电压刺激放出带电负离子(也叫阴离子),阴离子先经过电流开关,电流开关控制着阴离子行动,如果电压在24V至40V之间,那么阴离子就可通过。如果不允许阴离子通过,电流开关就会放出180V电压,使阴离子被吸到电极上而失去流动性。当阴离子通过电流开关后,先到达一组聚焦菱镜,同时另一个电流开关加速它的速度,并
6、保持它的行进路线。在阴离子到达屏幕之前,CRT周围的高压线圈会产生吸引力,用来改变阴离子的运行路线,这样就能使阴离子正确的打在CRT的发光点上。,为使电子束精确地打在发光点上,在屏幕前还有一个荫罩(金属隔板),上面有很多小孔,电子束穿过小孔后才能达到屏幕上,而电子束的不规则部分将被荫罩挡掉。它的位置在荧光屏后面约10mm处,厚度约为0.15mm的薄金属障板,它上面有很多小孔或细槽,它们和同一组的荧光粉单元相对应。三支电子束经过小孔或细槽后只能击中同一像素中的对应荧光粉单元,因此能够保证彩色的纯正和正确的会聚。一般金属隔板分为两类,一种为圆点式、另一种为栅栏式。圆点式是现在最为常见的,很多显示器
7、都是使用它。而栅栏式是较新的技术,如SONY的特丽珑显像管就是使用这种技术。,2、控制线路 在CRT显示器里各种线路十分复杂,大致可分为电源控制线路、磁力控制线路、动态控制线路等。电源控制线路主要是通过对电流的控制,使其产生CRT所需要的高压。并且按照需要为待机、节能、睡眠状态下的显示器提供合适的电力。磁力控制线路主要是控制显示画面的位置。由于CRT所产生的阴离子射线会受地磁的影响,所以显示器所产生的画面会发生略微的倾斜,磁力控制线路就是根据倾斜角度,进行相应的调整。动态控制线路主要功能就是保证显示的速度,保持画面的稳定性。显示器表现的是静态画面,并以连续的画面来组成动画。为了不让整个显示过程
8、出现偏差,人们就在阴极射线管中用多组电极线路来控制阴离子的运行路线。,平板显示器 当前,台式计算机大多使用的CRT显示器。但CRT显示器特有的电子束发射、聚焦、偏转机构等使得它体积大、功耗高且很重,不便于携带。近年来,随着便携计算机的迅速发展,对薄型、轻量显示器的需求增加,各种平板显示技术相继出现。如液晶显示器(LCD)、电致发光显示器(ELD)等离子显示器(PDP)、电致变色显示器(ECD)、发光二极管显示器(LEDD)等。特别是液晶显示器,在某些应用领域已经取代了CRT显示器。,液晶显示器(Liquid Crystal Display,简称LCD)使用了“液晶”(Liquid Crysta
9、l)作为材料的显示器,液晶是一种介于固态和液态之间的物质,当被加热时,它会呈现透明的液态,而冷却的时候又会结晶成混乱的固态,液晶是具有规则性分子排列的有机化合物。液晶按照分子结构排列的不同分为三种:类似粘土状的Smectic液晶、类似细火柴棒的Nematic液晶、类似胆固醇状的Cholestic液晶。这三种液晶的物理特性都不尽相同,用于液晶显示器的是第二类的Nematic液晶,分子都是长棒状的,在自然状态下,这些长棒状的分子的长轴大致平行。,液晶的其他性质:当向液晶通电时,液晶体分子排列得井然有序,可以使光线容易通过;而不通电时,液晶分子排列混乱,阻止光线通过。通电与不通电就可以让液晶像闸门般
10、地阻隔或让光线穿过。这种可以控制光线的两种状态是液晶显示器形成图像的前提条件,当然,还需要配合一定的结构才可以实现光线向图像转换。原始的单色液晶显示器原理,单色液晶显示器的液晶面板包含了两片无钠玻璃,称为Substrates,中间夹着一层液晶,也就是液晶层,液晶并不是简单地灌入其中,而是灌入两个内部有沟槽的夹层,这两个有沟槽的夹层主要是让液晶分子可以整齐地排列好,因为如果排列不整齐的话,光线是不能顺利地通过液晶部分的。为了达到整齐排列的效果,这些槽制作得非常精细,液晶分子会顺着槽排列,槽非常平行,所以各分子也是完全平行的。这两个夹层我们通常称为上下夹层,在生产过程中,上下沟槽呈十字交错(垂直9
11、0度),即上层的液晶分子的排列是横向的,下层的液晶分子排列是纵向的,这样就造成了位于上下夹层之间的液晶分子接近上层的就呈横向排列,接近下层的则呈纵向排列。,假设在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上滤光片导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下滤光片穿出,形成一个完整的光线穿透途径。而一旦通过电极给这些液晶分子加电之后,由于受到外界电压的影响,液晶分子不再按照正常的方式排列,而变成竖立的状态,这样光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样会形成透光时(即不加电时)为白、不透光时(加电时)为黑,字符就可以显示在屏幕上了,这便是最简单的显示原理。
12、,普通液晶显示器工作原理 因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,同时在液晶显示屏背面有一块背光板和反光膜,背光板是由荧光物质组成的,可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。由控制电路来控制像素中的点是亮还是不亮呢?这主要是,在无钠玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶体的是否通光状态,在这个时候,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀,控制光的通过与不通过。在液晶材料周边还有控制电路部分和驱动电路部分,这样就可以用信号来控制单色图像的生成了。,在现在的应用中,LCD可分为无源阵列彩显DSTNLCD(俗称伪彩显)和
13、薄膜晶体管有源阵列彩显TFTLCD(俗称真彩显)。DSTN(DualLayer Super Twist Nematic)显示屏不能算是真正的彩色显示器,因为屏幕上的内每个像素的亮度和对比度不能独立的控制,它只能显示颜色的深度,与传统的CRT显示器的颜色相比相距甚远,因而也被叫做伪彩显。TFT(Thin Film Transistor)显示屏 TFT(Thin Film Transistor)显示屏的每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来控制,使每个像素都能保持一定电压,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度的显示。TFT显示屏是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式
14、机上的主流显示设备。,LCD的色彩层次比较丰富,TFT显示器一般有16位64K种颜色和24位16M种颜色,彩色十分鲜艳。LCD的分辨率与CRT显示器不同,一般不能任意调整,它是厂家所设置的。分辨率是指屏幕上每行有多少像素点、每列有多少像素点。现在LCD的分辨率一般是800点600行的SVGA显示模式和1024点768行的XGA显示模式。LCD刷新频率是指每个像素在一秒内被刷新次数,这和CRT显示器是相同的。新频率过低,可能出现屏幕图像闪烁或抖动。防眩光、防反射,由于LCD屏幕结构特点,屏幕的前景会反光,以及像素自身的对比度和亮度都将对用户眼睛产生反射和眩光。特别是侧面观察屏幕时就表现的很明显,
15、这方面TFT的LCD要表现的更好,TFT(Thin Film Transistor)工作原理 建立在普通液晶显示器原理的基础上的。只是结构上稍作修改,上夹层增加了FET晶体管,下夹层的电极改成共通电极。但两者的工作原理还是有一定的差别。在光源设计上,TFT的显示采用“背透式”照射方式,即是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶原理来传导光线,由于上下夹层的电极的更改。在上电极导通时,液晶分子的表现如普通液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。,但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前
16、透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式。相对而言,TN就没有这个特性,液晶分子一旦没有施压,立刻就返回原始状态,这是TFT液晶和TN液晶显示的最大不同之处,也是TFT液晶的优越之处。,彩色的液晶显示器的工作原理通常,在彩色LCD面板中,每一个像素都是由三个液晶单元格构成的,其中每一个单元格前面都分别有红色、绿色或蓝色的过滤片。光线经过过滤片的处理照射到每个像素中不同色彩的液晶单元格之上,利用三原色的原理组合出不同的色彩。,LCD具有如下特性:(1)可以用低电压驱动(1.52V);(2)功耗极低,仅为uW级;(3)与大规模集成电路连接性能好,可在LCD周围生成
17、驱动电路;(4)可制成薄型平板结构,重量轻;(5)具有防爆性能。,几个概念 1图形 早期的图形是指没有亮暗层次变化的线条图。如电路图、机械图、印制板图、建筑图等。它是一种二值化的线条图,要么是一条明亮的线,要么就不显示,看到的只是屏幕底色。目前,图形也可以有颜色、亮暗层次的变化,表现的内容更加丰富。2图像 图像是一种具有亮暗层次变化的图。如人物、景物照片等。经计算机处理与显示的图像称为数字图像、它是将图片上连续的亮暗变化变换成离散的数字量,以点阵的形式显示出来。,灰度级 灰度级是像素点的亮度值,在彩色显示器中表示颜色的差别。字符显示器中只用“o”和“1”两级灰度来表示字符的有无,这种显示器称单
18、色显示器,有黑底白字和黑底绿字两种。在图形显示器中,灰度级越多,图像的层次感越强,图像也就越逼真。灰度级取决于每个像素对应刷新存储器中存储单元的位数和CRT本身的性能。如位数为4,则有16级灰度或颜色。若位数为8,则有256级灰度或颜色。目前,高质量的彩色显示器具有65536种颜色。,点距:屏幕上相邻两个同色点(比如两个红色点)的距离称为点距,常见点距以毫米(mm)为单位,规格有0.31mm、0.28mm、0.25mm、0.21mm等。显示器点距越小,在高分辨率下越容易取得清晰的显示效果。一部分显示管采用了孔状荫罩的技术,显示图像精细准确,适合CAD/CAM,另一些采用条状荫罩的技术,色彩明亮
19、适合艺术创作。,传统荫罩式显示器的点距是两个同色点之间的绝对距离,而有些显示器所采用的“水平点距”是指三点之间所形成的等边三角形的高,一般情况下要比点距短,正如所宣传的“精细点距0.20mm”就是水平点距,实际上的点距应该是0.20/1.732*2,大概是0.23mm左右。,点距有着不同的测量方法,不同种类的荫罩结构的测量手段也不同。传统荫罩结构显示器的点距测量方法是指两个相同颜色的磷光点距离,水平点距也是在这个基础上提出的,只不过测量的角度不同而已。,但是有些厂商所研发的荫栅,没有点距的概念,只有光带,此时的点距就是两条相同颜色的色带之间的距离,也称之为栅距。,分辨率:指屏幕上象素的数目,象
20、素是指组成图像的最小单位,也 即上面提到的发光“点”。比如,640480的分辨率是说在水平方向上有640个象素,在垂直方向上有480个象素。为了控制象素的亮度和彩色深度,每个象素需要很多个二进制位来表示,如果要显示256种颜色,则每个象素至少需要8位(一个字节)来表示,即2的8次方等于256;当显示真彩色时,每个象素要用3个字节的存储量。每种显示器均有多种供选择的分辨率模式,能达到较高分辨率的显示器的性能较好。目前15寸的显示器最高分辨率一般可以达到12801024。,显示器的最大分辨率是由点距所决定,点距越小,最大分辨率越大,电子枪激发磷光粉的精确能力(工厂称之为色收敛)越强,对于图像锐利度
21、更为重要,色收敛不良的话,比如说瞄准蓝色磷光点或色带的电子束就会偏斜至其他颜色,就会产生文本效果的不良,色彩造成重影。,扫描频率 电子束采用光栅扫描方式,从屏幕左上角一点开始,向右逐点进行扫描,形成一条水平线;到达最右端后,又回到下一条水平线的左端,重复上面的过程;当电子束完成右下角一点的扫描后,形成一帧。此后,电子束又回到左上方起点,开始下一帧的扫描。这种方法也就是常说的逐行扫描显示。而隔行扫描指电子束在扫描时每隔一行扫一线,完成一屏后再返回来扫描剩下的线,这与电视机的原理一样。隔行扫描的显示器比逐行扫描闪烁得更厉害,也会让使用者的眼睛更疲劳。,垂直扫描频率:完成一帧所花时间的倒数叫垂直扫描
22、频率,也叫刷新频率,比如60Hz、75Hz等等。水平扫描频率:也成为行频,指电子束每秒在屏幕上水平扫描过的次数,单位是千赫兹。行频的范围越宽,可支持的分辨率就越高。如:3070kHz等等。,带宽 带宽是指每秒钟电子枪扫描过的图像点的个数,以MHz(兆赫兹)为单位,表明了显示器电路可以处理的频率范围。比如,在标准VGA方式下,如果刷新频率为60Hz,则需要的带宽为6404806018.4MHz;在1024768的分辨率下,若刷新频率为70Hz,则需要的带宽为55.1MHz。以上的数据是理论值,实际所需的带宽要高一些。带宽的值越大,显示器性能越好。如:75MHz。,尺寸 显示面积指显像管的可见部分
23、 的面积。显像管的大小通常以对角线的长度来衡量,以英寸单位(1英寸=2.54cm),常见的有14英寸、15英寸、17英寸、20英寸几种。显示面积都会小于显示管的大小。显示面积用长与高的乘积来表示,通常人们也用屏幕可见部分的对角线长度来表示,比如15英寸显示器的显示面积一般是13.5英寸,这会因显示器的品牌不同略有差异,很显然,显示面积越大越好,但这意味着价格的大幅上升。,平面度:按照其外观屏幕曲率可分为以下三种类型:球面屏幕:好像屏幕是从一个球体上切下来的一块,图像在屏幕的边缘就会变形,现在已被淘汰。现显示器大部分采用平面直角,柱面屏幕:屏幕的表面就象一个巨大圆柱体的一部分,看上去立体感比较强
24、,可视面积也比较大。平面屏幕:水平和垂直两个方向均为平面。,显示卡显示卡(又称显示适配器),CRT显示器是模拟设备,计算机是数字设备,把计算机所产生的数字图像在显示器上显示出来就要有一个数模转换的过程。显卡就充当了这角色。在显示器里也有控制电路,但起主要作用的是显示卡。从总线类型分,显示卡有ISA、VESA、PCI、AGP四种。PCI显示卡使用非常普遍,广泛应用于486和586时代的电脑;比较高档一些的是AGP显示卡,Pentium II以上的电脑多数都使用AGP的显示卡。,1、显示卡的分类2、显示卡的结构 3、显示卡的最新技术4、显示系统的安装与使用,显示标准 与计算机系统中其它输入输出子系
25、统一样,显示系统包括CRT显示器和显示器适配器(简称显示卡)。显示器适配器是主机与显示器之间的接口部件。它的主要功能是控制光栅的产生及主机与显示器之间数据的暂存和传送等。如产生视频信号、水平及垂直扫描信号,并串转换,彩色编码,定时信号发生等。因此,除了CRT显示器本身的性能外,显示标准往往由显示卡的性能来决定。显示卡一般插在主机机箱内的扩展槽中,通过电缆与显示器相连。下面介绍几种常见的显示标准。,1MDA单色显示器适配器 MDA是1981年由IBM公司随IBM PC一起推出,是一种字符显示卡。它采用9X14点阵显示一个字符,满屏可显示80列X 25行字符,其分辨率为720X350个像素。字符显
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