Elektronika tajemství zbavená (4)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Kniha 4: Pokusy s optoelektronikou.

Vydal: HEL, ul. 26. dubna 208, 725 27 Ostrava - Plesná Autor: Adrian Schommers

Strana 151 z 190

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
152 ní zejména displejů, které mají najednou zobrazit text několika řádcích. Prvek LCD tedy průhledný. Zobrazovač LCD skládá dvou skleněných destiček, mezi nimiž nachází kapalina označovaná jako kapalný krystal. Vjiných případech často převažujíjejich nevýhody: náročná stavba, mechanicky citlivá konstrukce, střední životnost, nutnost dvou na­ pájecích napětí (žhavicí napětí 0,7-1,7 mřížkové anodové napětí asi V), a proto speciální budicí elektroniky. krystalem tato kapalina společné to, její dlouhé molekuly seskupují podle určitého vzoru. Necháme-li takto filtrované světlo procházet hmotou kapalného krystalu, tato rovina kmitání otočí. svými 100 000 hodinami životnosti extrémně nízkou spotřebou energie jsou ideální zejména pro přístroje napájené bateriemi. Nevýhodu, plynoucí toho, jedná pasivní součástku, tedy potřebující cizí zdroj světla, odstraňují světelné fólie. Obě destičky jsou opatřeny polarizačními filtry,jejichž propustné roviny jsou navzájem pootoče­ ny rovněž 90°. „Kapalný krystal“ zní jako protimluv, neboť krystaly jsou obvykle pevné většinou velmi tvrdé. Přiloží-li na tyto elektrody napětí, pootočí kapalné krystaly tak, pootočení polarizační ro­ . Normálně nám tak nepřipadá, protože lidské oko polarizaci neregistruje protože drtivá většina světelných zdrojů vysílá záření všech možných polarizačních rovinách. Displeje kapalnými krystaly (LCD) Známé displeje skapalnými krystaly, dnes barevné, představují doposud nej­ lepší zobrazovací technice. Přes krystalu podobné uspořádání molekul kapalného krystalu nejsou tyto (při pokojové teplotě) pevné. U prvků kapalnými krystaly LCD činí toto pootočení přesně 90°. Dopadá-li světlo LCD-prvek, nejprve přední straně pola­ rizováno, pak kapalném krystalu polarizační rovina 90° pootočena proto světlo „projde“ vnitřním filtrem. Tak „pravá“ kapalina nechová: její molekuly pohybují zcela chaoticky. Stejně jako můžeme nechat kyvadlo kývat různých rovinách, světelné vlnění srovnat určité roviny kmitání (rovnoběžné směrem šíření). Speciálními polarizačními filtry (značkový název polaroid) možno světelné zá­ ření určité rovině kmitání vyfiltrovat, přičemž pro záření vjiných polarizačních rovinách filtr neprůhledný. prosvětleném prostředí tato jejich vlast­ nost naopak výhodou oproti displejům LED fluorescenčním displejům, jejichž čitelnost tam horší. Vý­ hody této zobrazovací techniky nejvíce využijí stacionárních přístrojů síťo­ vým napájením velkými znaky. Kapalné krystaly displejích mají kromě toho optickou vlastnost měnit polarizaci procházejícího světla. Přední zadní strana LCD potažena průhlednou elektrodou. Polarizací rozumí rovina kmitání vlny