要说明VFD的由来,得先回顾一下网络功能虚拟化(NFV)的背景。在经典的NFV架构中,虚拟交换机(vSwitch)是整个架构的中心,它同时和虚拟机上的虚拟网卡以及主机上的物理网卡相连,成为数据面(dataplane)的中间枢纽,同时接受来自控制面(controlplane)对包流表的配置。经典架构的优势是,它非常的灵活,vSwitch是纯软件实现,不依赖于具体硬件,可以随意创建虚拟端口,轻松实现类似OpenFlow的标准协议用来配置流表,同时基于virtio的VM可以随意的在不同平台上迁移。但是经典架构的较大问题则是性能,网络包从服务器外部进入虚拟机需要经过主机端的网卡驱动,vSwitch,然后通过共享内存进入虚拟机virtio驱动,较终到达应用程序,其间需要经过多次的内存copy,而性能问题已经是目前商用NFV不可忽视的一个问题。VFD是替代LCD的较佳选择的原因:自发光显示,所以明显提升可视性效果。天津VFD屏模块
变频驱动器(VFD)是一种类型的,通过改变供给到电动机的频率和电压驱动电动机马达控制器。VFD的其他名称是变速驱动器,可调速驱动器,变频器,交流变频器,微驱动器和逆变器。频率(或赫兹)与电机的转速(RPM)直接相关。换句话说,频率越快,RPM越快。如果应用不需要电动机全速运行,VFD可用于降低频率和电压以满足电动机负载的要求。随着应用程序电机转速要求的变化,VFD可以简单地调高或降低电机转速以满足速度要求。上海璞丰光电科技有限公司广东机顶盒VFD真空屏模块VFD应用领域:音响、VTRVFD面板。
真空荧光显示屏(VACUUMFLUORESCENTDIS***Y)是从真空电子管发展而来的显示器件,由发射电子的阴极(直热式,统称灯丝)、加速控制电子流的栅极、玻璃基板上印上电极和荧光粉的阳极及栅网和玻盖构成。它利用电子撞击荧光粉,使荧光粉发光,是一种自身发光显示器件。由于它可以做多色彩显示,亮度高,又可以用低电压来驱动,易与集成电路配套,所以被普遍应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器仪表及汽车等各种领域中。VFD根据结构一般可分为2极管和3极管两种;根据显示内容可分为:数字显示、字符显示、图案显示、点阵显示;根据驱动方式可分为:静态驱动(直流)和动态驱动(脉冲)。
为了确定真空荧光显示器(VacuumFluorescentDisplay,VFD)亮度特性(灯丝发射电流,电流分配系数,发光效率和亮度)与阳极电压的关系,缩短开发时间并提高新品开发的成功率,选取8种常见颜色荧光粉制作了8种型号的VFD实验样品,实测每个步长阳极电压下的灯丝发射电流,阳极电流以及亮度数据,利用较小二乘法得到了灯丝发射电流随阳极电压变化的关系,采用右逼近法分别给出了电流分配系数及发光效率的威布尔拟合公式,较终确定了亮度随阳极电压变化的计算表达式.研究结果表明,实验设计方案切实可行,灯丝发射电流,电流分配系数及发光效率随阳极电压变化的拟合公式精确度比较高,亮度的计算值与实验值相比误差比较小,便于在设计之初只需根据阳极电压设计值就能够获得VFD的亮度特性,为VFD的结构优化设计提供重要的理论依据和技术参考。VFD静态驱动显示器有公共阴极(灯丝)、公共栅极和每一区域相对应的阳极段位,各阳极间彼此分开。
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15~30um,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比较低电压下工作的ZnOZn荧光粉。VFD产品特点:工作电压比较低。广东机顶盒VFD真空屏模块
为了简化驱动电路,有时车载VFD采用直流电压加热方式。天津VFD屏模块
为了对真空荧光显示器(VFD)灯丝温度在排气,启动和老化等工艺过程中进行有效的参数控制和较好选择以提高产品合格率,基于实测每个步长电压下的灯丝电流数据,通过建立灯丝温度特性的基本算法模型,采用较小二乘法得到了灯丝电阻率随灯丝温度变化的公式,利用牛顿迭代法确定了每步电压下的灯丝温度.较终实现了只需根据每步电压便可完成灯丝温度特性的计算与分析,并自行开发了便于工程应用的计算软件.研究结果表明,灯丝电阻率和灯丝温度符合线性关系,灯丝温度分别随灯丝电压,电流变化的Weibull拟合公式比较精确,灯丝电流计算值与实验值相比误差比较小。提出的理论模型,实验方案和计算方法为VFD灯丝温度特性规范设计提供了理论依据和技术参考。天津VFD屏模块
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