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。由于一些荧光粉发光光谱与光敏材料的感光光谱相匹配,可制作成打印机光源的VFD。贵州机顶盒VFD
VFD的发展历史:真空荧光显示屏(VacuumFluorescentDisplay,简称VFD)是20世纪60年代发明的一种自发光平板显示器,由于其特有的高亮度、广视角、耐环境等优点,在显示器家族中独树一帜,常被用作人机对话的终端显示器。虽然荧光显示技术的历史不长,但发展迅猛。二十世纪七十年代从圆柱单位发展到平板多位管,八十年代的主流产品是厚膜数组型产品,到八十年代末九十年代初,主要产品则为薄膜岛栅产品。在薄膜岛栅技术的基础上,各种新型的VFD相继问世,并由于其优越性、新颖性得到普遍应用。云南POSE机VFD显示VFD产品特点:容易实现多色显示。
VFD结构图:灯丝是在不妨碍显示的极细钨丝蕊在线,涂覆上钡(Ba)、锶(Sr)、钙(Ca)的氧化物(三元碳酸盐),再以适当的张力安装在灯丝支架(固定端)与弹簧支架(可动端)之间,在两端加上规定的灯丝电压,使阴极温度达到6000C左右而放射热电子。栅极也是在不妨碍显示的原则下,将不锈钢等的薄板予以光刻蚀(PHOTO-ETHING)后成型的金属网格(MESH),在其上加上正电压,可加速并扩散自灯丝所放射出来的电子,将之导向阳极;相反地,如果加上负电压,则能拦阻游向阳极的电子,使阳极消光。阳极是指在形成大致显示图案的石墨等导体上,依显示图案的形状印刷荧光粉,于其上加上正电压后,因前述栅极的作用而加速,扩散的电子将会互相冲击而激发荧光粉,使之发光。
VFD包含3个基本电极,即阴极灯丝、阳极(磷光物质)和栅极,一个高真空玻璃壳。阴极由钨丝、碱土金属氧化物涂层(发射电子)组成。栅极为金属丝,用于控制并传输阴极发射的电子。阳极为到电极,镀有磷光物质,用于显示字符、图表或符号。阴极发射的电子在栅极和阳极之间的正向电压作用下加速,撞击阳极后,电子激发磷发光。通过控制栅极和阳极的正压或负压能够获得所要求的亮度模板。阳极和栅极需要直流稳定电压供电,以避免显示器闪烁。为了驱动大型VFD,阴极需要交流驱动,以避免亮度偏差,例如,在显示器两侧出现不同的亮度等级。推荐使用20~200kHz范围内的工作频率,以避免可闻噪声和闪烁。为什么要使用VFD?通过更严格的过程控制提高生产率。
VFD的应用场景:在一台服务器上,某物理网卡PF由DPDK来管理。由PF分出VF通过SR-IOV给VM1和VM2,在VM1和VM2上,可以根据所部署的应用特征,选择使用内核驱动(通常在需要用到内核协议栈的情况下)还是直接由DPDK来驱动VF。在这里,VFD是作为一个DPDK的应用部署在主机端,VFD可以同过网卡的DPDKPF驱动来对虚拟机上的VF进行配置。当然,我们前面也提到了SR-IOV的局限性,有时候vSwtich并不能被完全绕开。好在使用SR-IOV并不限制vSwitch的部署,我们可以将两者结合在一起,将由SR-IOV分出的另一部分VF可以作为vSwitch的外部接口使用,我们看到一块物理网卡可以做到同时支持基于SR-IOV的NFV和基于vSwitch的NFV,而对于所有VF的管理,VFD在这里起到了关键的作用。VFD具有的优点:驱动电压低。河北电路板VFD真空屏模块
VFD的特性:截止特性。贵州机顶盒VFD
VFD要显示字符还要通过一块VFD驱动芯片来实现,VFD本身只能显示就像电脑的显示器一样,要想让它显示内容还要通过驱动芯片加上周边驱动电路共同来完成显示的任务。在DVB,DVB和其它用到VFD的电子产品中都会有一块VFD的电路板,通常叫VFD板(VFDpanel)或前面板(Frontpanel)这块电路板就是由VFD驱动芯片,周边驱动电路和VFD组成。在目前的市场中VFD驱动芯片种类比较多,但标准一样。VFD通过驱动电路与驱动芯片相连,来完成驱动芯片的显示任务,而驱动芯片的的任务是通过平台系统(如Ali的3329主芯片)获得的。在实际的编程过中,只需要通过平台系统上的主芯片(CPU)来控制VFD板上的驱动芯片从而完成一个显示任务,或其他任务,平台系统上的主芯片(CPU)一般是通过一个标准的三线串口来与VFD驱动芯片连接。上面简单的介绍了主板CPU,驱动芯片和VFD之间的关系,具体的细节可以在相应的DATASHEET或spec.中找到,或从硬件工程师那看到详细的电路连接状况,对相互协调工作就会有比较深刻的认识。贵州机顶盒VFD
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