历史 等离子显示屏于1964年由美国伊利诺伊大学两位教授Donald L. Bitzer及H. Gene Slottow及研究生Robert Willson发明,当时是使用于PLATO电脑系统。 1980年代个人电脑刚刚普及,等离子显示屏当时曾一度被拿来用作电脑屏幕。这是由于当时的液晶显示发展仍未成熟,只能进行黑白显示,对比低且液晶反应时间太长的原因所致。直到薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)被发明,等离子显示屏才渐渐被赶出电脑屏幕市场。 1983 1983年的时候,IBM发表了型号为3290 '消息皮肤'的19寸(48 cm)橙色灰阶显示器,它可以同时显示四台IBM 3270的消息。不过由于灰阶LCD的竞争过于激烈,1987年IBM计划将位于纽约的当时世界等离子显示屏生产线关闭。因此,Larry Weber、Stephen Globus及生产线的经理James Kehoe共同创立Plasmaco公司,并将该生产线买下来。此时Weber继续在Urbana担任首席技术官,直到1990年到纽约的Plasmaco工作。 1992 1992年Fujitsu发表世界上台21寸(53 cm)全彩屏幕。这台屏幕是伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校及NHK STRL共同研发出来的。 1994 在1994年,韦伯在圣荷西的一场工业展览中展示了彩色等离子技术。松下电器开始跟Plasmaco共同发展该技术,直到1996年,松下将其并购。 1997 在1997年,富士通发表了台分辨率为852x480,且为渐进式扫描的42寸等离子电视。飞利浦、先锋及其他公司也相继发表了42寸等离子电视。 2006 - 目前 在2006年晚期,分析家指出LCD会超越等离子,特别是之前以等离子为主力的40寸以上的市场。另一个工业趋势是等离子皮肤制造厂持续合并,市面上流通的约50家厂牌的电视,制造厂只有5家。而在2008年季的全球电视出货量指出,CRT的出货量为2千2百万台左右,LCD则为2千1百万台,等离子则是280万台,背投影则是10万台。 在2000年初,等离子电视是非常热门的高清平板电视的选择,而且当时拥有很多LCD没有的优点,像是非常深邃的黑色、优越的对比度、快速的反应时间、更好的色彩表现、较宽的可视角度,而且当时而言无法将LCD的皮肤做大。不过,持续进步的超大型集成电路的制造技术将LCD的限制逐渐放宽,像是逐渐提升的尺寸、较轻的重量、更低廉的价格而且在电源消耗方面也可以跟等离子电视不相上下。 等离子显示屏的显示尺寸也一直持续的加大。在2008年位于内华达州拉斯维加斯的CES展览上,松下电子展示了当时的等离子电视,显示尺寸到达150寸(381 cm),330厘米长,高度达到180厘米。而在2010年位于拉斯维加斯的CES展览,松下也推出了152寸2160p的3D等离子电视。

原理 等离子屏幕的基本工作原理,跟CRT与日光灯有些像。基本上,等离子屏幕是由多个放电小空间所排列而成,每一个放电小空间称为cell,而每一个cell是负责红绿蓝(RGB)三色当中的一色,因此我们所看到的多重色调的颜色,是由三个cell混合不同比例的原色而混成的,而这个混色的方式,跟液晶屏幕所用到的混色方式其实是相近的。 每一个cell的架构,是利用类似日光灯的工作原理。也就是您可以把它当成是体积相当小巧的紫外光日光灯,当中使用解离的氦(He)、氖(Ne)、氙(Xe)等种类的惰性混合气体。当高压电通过的时候,会释放出电能,触发cell当中的气体,产生气体放电,发出紫外光。 当cell受到高压刺激产生紫外光之后,利用紫外光再去刺激涂布玻璃上的红、绿、蓝色磷光质,进而产生所需要的红光、绿光与蓝光等三原色。透过控制不同的cell发出不同强度的紫外光,就可以产生亮度不一的三原色,进而组成各式各样的颜色。 由于等离子屏幕是透过紫外光刺激磷光质发光,因此它跟CRT一样,属于自体发光,跟液晶屏幕的被动发光不同,因此它的发光亮度、颜色鲜艳度与屏幕反应速度,都跟CRT相近,所以您会发现,PDP的亮度动辄能够超过700nits以上,而LCD却要到后期产品才能达到500nits以上的亮度。

参数 有效显示面积 1842(H)× 1036(V)mm 画面比例 16:9 总像素数 1706x960 点距 0.36mm(H) 1.08mm(V) 色彩数 16,777,216 亮度 600cd/㎡( 平均 ) 对比度 2,500:1 可视角度 (H/V) 160度 输入 RGB : D-Sub 15pin ×2 (VGA) Composite : RCA×2 (AV) S-Video : 4Pin Mini Din×2 (S-VIDEO) Component : BNC×2 (DVD/DTV) 输出 外接音频 (L/R) 额定功率 1280W 电源 AC 100V ~ 240V

面板构成 等离子屏幕的面板主要由两个部份所构成,一个是靠近使用者面的前板制程(Front Process),其中包括玻璃基板(Glass Substrate)、透明电极(Transparent Electrode)、Bus电极(Bus-Electrode)、透明诱电体层(Dielectric Layer)、MgO膜(MgO Thin Film)。 另外一个是后板制程(Rear Process),其中包括有萤光体层(Phosphor Layer)、隔墙(Barrier Rib)、下板透明诱电体层(Dielectric Layer)、寻址电极(Address Electrode)、玻璃基板(Glass Substrate)。所以负责发光的磷光质并不是在靠近使用者的那一面,而是在比较内部的部份。 由于控制电路必须要夹在前板制程与后板制程当中,因此在面板的组合过程当中,需要将前后板准确对齐,并且与控制电路作好搭配,确保在发光上不会有问题。在这个步骤当中,会发现,液晶面板需要有背光模组,但是PDP却不需要,因为它是属于自体发光。 单单只有面板也不够,因为还要有高压驱动电路,在搭配上功能不同的控制电路,才能够达到屏幕的基本需求。如果您购买的是等离子电视的话,大多都会搭配专属的电视盒,因为不管是影像输入或者是Tuner,大多设计在电视盒当中,因此一台完整的等离子电视,是包括等离子屏幕与电视盒。