SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 18
INGENIERÍA DE TELEVISIÓN INGENIERÍA ELECTRÓNICA YENNIFER GÓMEZ CARO EDGAR CATOLICO ANGARITA DAVID LEONARDO PATARROYO PUENTES
PLASMA
	El elemento central en una luz fluorescente es el plasma, un gas hecho de iones (átomos cargados eléctricamente) y electrones (partículas cargadas negativamente). Bajo condiciones normales, un gas está compuesto principalmente de partículas sin carga. Esto significa que los átomos individuales del gas incluyen igual número de protones y electrones. Los electrones cargados negativamente se sincronizan perfectamente con los protones cargados positivamente, por lo que el átomo tiene una carga de cero.
	El plasma es una pantalla plana en la cual la luz se crea por la excitación de fósforo por la descarga de plasma entre dos pantallas planas de vidrio. La descarga de gas no contiene mercurio (como en la luz de fondo de las pantallas de LCD). Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles (neón y xenón). Esta mezcla de gas es inerte y totalmente inofensiva. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una sustancia fosforescente (que no es fosforo) emita luz.  	El tiempo promedio de vida es de 60 mil horas, considerándose "vida" a la pérdida del 50% del brillo original. El ángulo de visión efectivo en los plasmas es de 160 grados.
Características generales Composición de una pantalla de plasma. 	Las pantallas de plasma son brillantes (1000 lux o más por módulo), tienen un amplia gama de colores y pueden fabricarse en tamaños bastante grandes, hasta 262 cm de diagonal. Tienen una luminancia muy baja a nivel de negros, creando un negro que resulta más deseable para ver películas. Esta pantalla sólo tiene cerca de 6 cm de grosor y su tamaño total (incluyendo la electrónica) es menor de 10 cm.
capa de óxido de magnesio electrodos pantalla(dentro de la capa dieléctrica) Capa Dieléctrica placas de vidrio trasero capa dieléctrica dirección del  electrodo recubrimiento de fósforo en las células plasmáticas cristal de la placa frontal
Angulo de visión Distancia Ancho de pantalla Ubicación
	Detalles funcionales 	Los gases xenón y neón en un televisor de plasma están contenidos en cientos de miles de celdas diminutas entre dos pantallas de cristal. Los electrodos también se encuentran «emparedados» entre los dos cristales, en la parte frontal y posterior de las celdas. Ciertos electrodos se ubican detrás de las celdas, a lo largo del panel de cristal trasero, y otros electrodos, que están rodeados por un material aislante dieléctrico y cubiertos por una capa protectora de óxido de magnesio, están ubicados en frente de la celda, a lo largo del panel de cristal frontal. El circuito carga los electrodos que se cruzan creando diferencia de voltaje entre la parte trasera y la frontal, y provocan que el gas se ionice y forme el plasma. Posteriormente, los iones del gas corren hacia los electrodos, donde colisionan emitiendo fotones.
FUNCIONAMIENTO Basado en la información de una señal de video, la televisión enciende miles de pequeños puntos llamados píxeles, con electrones de alta potencia y distribuyéndolos por la pantalla. Combinando los colores en diferentes proporciones, la televisión puede producir todo el espectro que componen los colores. 	La idea básica de una pantalla de plasma, es iluminar pequeñas y fluorescentes luces para formar una imagen. Cada píxel está formado por 3 luces fluorescentes – una luz roja, una luz verde y una luz azul. Al igual que una televisión CRT, los plasmas varían la intensidad de las diferentes luces para producir un completo rango de colores.
	Efecto de pantalla quemada En las pantallas electrónicas basadas en fósforo (incluyendo televisiones de rayos catódicos y de plasma), una exposición prolongada de una imagen estática puede provocar que los objetos que se muestren en ella queden marcados en la pantalla durante un tiempo. Esto es debido al hecho de que los compuestos fosforescentes que emiten la luz pierden su luminosidad con el uso. Como resultado, cuando ciertas áreas de la pantalla son usadas más frecuentemente que otras, a lo largo del tiempo las áreas de baja luminosidad se vuelven visibles a simple vista; esto se conoce como pantalla quemada. Un síntoma muy común es que la calidad de la imagen disminuye gradualmente conforme a las variaciones de luminosidad que tienen lugar a lo largo del tiempo, resultando una imagen con aspecto «embarrado».
Ventajas de las Plasma frente a las LCD ,[object Object]
Ausencia de tiempo de respuesta, lo que evita el efecto «estela» o «efecto fantasma» que se produce en ciertos LCD debido a altos tiempos de refresco (mayores a 12 ms).
No contiene mercurio, a diferencia de las pantallas LCD.
Colores más suaves al ojo humano.
Mayor número de colores y más reales.
El coste de fabricación de los paneles de plasma es inferior al de los LCD para las pantallas de mayor tamaño (a partir de 42 pulgadas). Este coste de fabricación afecta directamente al PVP.,[object Object]

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (7)

Mri basics
Mri basicsMri basics
Mri basics
 
2 dental photography2.pptm
2 dental photography2.pptm2 dental photography2.pptm
2 dental photography2.pptm
 
DIODE LASER MECHANISM OF ACTION
DIODE LASER MECHANISM OF ACTION DIODE LASER MECHANISM OF ACTION
DIODE LASER MECHANISM OF ACTION
 
What is photonics - PDplus at RiAus
What is photonics - PDplus at RiAusWhat is photonics - PDplus at RiAus
What is photonics - PDplus at RiAus
 
MRI Physics RV
MRI Physics RVMRI Physics RV
MRI Physics RV
 
SPECT
SPECTSPECT
SPECT
 
Dental phtography
Dental phtographyDental phtography
Dental phtography
 

Destacado (14)

Caracteristicas entre las pantallas lcd y 3D
Caracteristicas entre las pantallas lcd y 3DCaracteristicas entre las pantallas lcd y 3D
Caracteristicas entre las pantallas lcd y 3D
 
Plasma, un estado de la materia
Plasma, un estado de la materiaPlasma, un estado de la materia
Plasma, un estado de la materia
 
Plasma
PlasmaPlasma
Plasma
 
Analisis técnico
Analisis técnicoAnalisis técnico
Analisis técnico
 
Evaluacion Proyecto Oscar Infante
Evaluacion Proyecto Oscar InfanteEvaluacion Proyecto Oscar Infante
Evaluacion Proyecto Oscar Infante
 
Como usar la televisión
Como usar la televisiónComo usar la televisión
Como usar la televisión
 
Trabajo Sobre Televisores
Trabajo Sobre TelevisoresTrabajo Sobre Televisores
Trabajo Sobre Televisores
 
fUNCIONAMIENTO DEL TELEVISOR
fUNCIONAMIENTO DEL TELEVISORfUNCIONAMIENTO DEL TELEVISOR
fUNCIONAMIENTO DEL TELEVISOR
 
Software de sistema y aplicaciones
Software de sistema y aplicacionesSoftware de sistema y aplicaciones
Software de sistema y aplicaciones
 
Proyecto programa tv. partes
Proyecto programa tv. partesProyecto programa tv. partes
Proyecto programa tv. partes
 
Estados de la materia
Estados de la materiaEstados de la materia
Estados de la materia
 
Quimica-plasma
Quimica-plasmaQuimica-plasma
Quimica-plasma
 
Plasma
PlasmaPlasma
Plasma
 
Plasma
PlasmaPlasma
Plasma
 

Similar a PLASMA (20)

Presentacion de tv plasma geo
Presentacion de tv plasma geoPresentacion de tv plasma geo
Presentacion de tv plasma geo
 
Tvplasma
TvplasmaTvplasma
Tvplasma
 
Pantallas Plasma vs LCD
Pantallas Plasma vs LCDPantallas Plasma vs LCD
Pantallas Plasma vs LCD
 
Lcd y plasma
Lcd y plasmaLcd y plasma
Lcd y plasma
 
Pantalla plasma blog
Pantalla plasma blogPantalla plasma blog
Pantalla plasma blog
 
Trabajo del sena
Trabajo del senaTrabajo del sena
Trabajo del sena
 
Lcd plasma led
Lcd plasma ledLcd plasma led
Lcd plasma led
 
Monitores
MonitoresMonitores
Monitores
 
MONITORES
MONITORESMONITORES
MONITORES
 
Hardware monitores
Hardware monitoresHardware monitores
Hardware monitores
 
Tipos de Monitores
Tipos de MonitoresTipos de Monitores
Tipos de Monitores
 
Componentes externos de una computadora
Componentes externos de una computadoraComponentes externos de una computadora
Componentes externos de una computadora
 
LCD
LCDLCD
LCD
 
El Monitor
El MonitorEl Monitor
El Monitor
 
El Monitor
El MonitorEl Monitor
El Monitor
 
tipos monitor
tipos monitortipos monitor
tipos monitor
 
Monitores
MonitoresMonitores
Monitores
 
MANTENIMIENTO A MONITORES, TIPOS DE MONITORES
MANTENIMIENTO A MONITORES, TIPOS DE MONITORESMANTENIMIENTO A MONITORES, TIPOS DE MONITORES
MANTENIMIENTO A MONITORES, TIPOS DE MONITORES
 
Monitores
MonitoresMonitores
Monitores
 
Historia de los monitores
Historia de los monitoresHistoria de los monitores
Historia de los monitores
 

Más de ingtelevision

CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓNCODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
ingtelevision
 
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGACONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
ingtelevision
 
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEOMULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
ingtelevision
 
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEODIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
ingtelevision
 

Más de ingtelevision (9)

TRC
TRCTRC
TRC
 
LED
LEDLED
LED
 
SINCRONISMO DIGITAL
SINCRONISMO DIGITALSINCRONISMO DIGITAL
SINCRONISMO DIGITAL
 
CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓNCODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
CODIFICACIÓN DIGITAL DE VÍDEO PARA USO DE ESTUDIO Y CENTROS DE PRODUCCIÓN
 
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGACONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
CONVERSIÓN DIGITAL ANÁLOGA
 
LCD
LCDLCD
LCD
 
DLP
DLPDLP
DLP
 
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEOMULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
MULTIPLEXADO DE SEÑAL DIGITAL DE VIDEO
 
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEODIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO
 

PLASMA

  • 1. INGENIERÍA DE TELEVISIÓN INGENIERÍA ELECTRÓNICA YENNIFER GÓMEZ CARO EDGAR CATOLICO ANGARITA DAVID LEONARDO PATARROYO PUENTES
  • 3. El elemento central en una luz fluorescente es el plasma, un gas hecho de iones (átomos cargados eléctricamente) y electrones (partículas cargadas negativamente). Bajo condiciones normales, un gas está compuesto principalmente de partículas sin carga. Esto significa que los átomos individuales del gas incluyen igual número de protones y electrones. Los electrones cargados negativamente se sincronizan perfectamente con los protones cargados positivamente, por lo que el átomo tiene una carga de cero.
  • 4.
  • 5. El plasma es una pantalla plana en la cual la luz se crea por la excitación de fósforo por la descarga de plasma entre dos pantallas planas de vidrio. La descarga de gas no contiene mercurio (como en la luz de fondo de las pantallas de LCD). Consta de muchas celdas diminutas situadas entre dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles (neón y xenón). Esta mezcla de gas es inerte y totalmente inofensiva. El gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una sustancia fosforescente (que no es fosforo) emita luz. El tiempo promedio de vida es de 60 mil horas, considerándose "vida" a la pérdida del 50% del brillo original. El ángulo de visión efectivo en los plasmas es de 160 grados.
  • 6.
  • 7. Características generales Composición de una pantalla de plasma. Las pantallas de plasma son brillantes (1000 lux o más por módulo), tienen un amplia gama de colores y pueden fabricarse en tamaños bastante grandes, hasta 262 cm de diagonal. Tienen una luminancia muy baja a nivel de negros, creando un negro que resulta más deseable para ver películas. Esta pantalla sólo tiene cerca de 6 cm de grosor y su tamaño total (incluyendo la electrónica) es menor de 10 cm.
  • 8. capa de óxido de magnesio electrodos pantalla(dentro de la capa dieléctrica) Capa Dieléctrica placas de vidrio trasero capa dieléctrica dirección del electrodo recubrimiento de fósforo en las células plasmáticas cristal de la placa frontal
  • 9. Angulo de visión Distancia Ancho de pantalla Ubicación
  • 10. Detalles funcionales Los gases xenón y neón en un televisor de plasma están contenidos en cientos de miles de celdas diminutas entre dos pantallas de cristal. Los electrodos también se encuentran «emparedados» entre los dos cristales, en la parte frontal y posterior de las celdas. Ciertos electrodos se ubican detrás de las celdas, a lo largo del panel de cristal trasero, y otros electrodos, que están rodeados por un material aislante dieléctrico y cubiertos por una capa protectora de óxido de magnesio, están ubicados en frente de la celda, a lo largo del panel de cristal frontal. El circuito carga los electrodos que se cruzan creando diferencia de voltaje entre la parte trasera y la frontal, y provocan que el gas se ionice y forme el plasma. Posteriormente, los iones del gas corren hacia los electrodos, donde colisionan emitiendo fotones.
  • 11. FUNCIONAMIENTO Basado en la información de una señal de video, la televisión enciende miles de pequeños puntos llamados píxeles, con electrones de alta potencia y distribuyéndolos por la pantalla. Combinando los colores en diferentes proporciones, la televisión puede producir todo el espectro que componen los colores. La idea básica de una pantalla de plasma, es iluminar pequeñas y fluorescentes luces para formar una imagen. Cada píxel está formado por 3 luces fluorescentes – una luz roja, una luz verde y una luz azul. Al igual que una televisión CRT, los plasmas varían la intensidad de las diferentes luces para producir un completo rango de colores.
  • 12. Efecto de pantalla quemada En las pantallas electrónicas basadas en fósforo (incluyendo televisiones de rayos catódicos y de plasma), una exposición prolongada de una imagen estática puede provocar que los objetos que se muestren en ella queden marcados en la pantalla durante un tiempo. Esto es debido al hecho de que los compuestos fosforescentes que emiten la luz pierden su luminosidad con el uso. Como resultado, cuando ciertas áreas de la pantalla son usadas más frecuentemente que otras, a lo largo del tiempo las áreas de baja luminosidad se vuelven visibles a simple vista; esto se conoce como pantalla quemada. Un síntoma muy común es que la calidad de la imagen disminuye gradualmente conforme a las variaciones de luminosidad que tienen lugar a lo largo del tiempo, resultando una imagen con aspecto «embarrado».
  • 13.
  • 14. Ausencia de tiempo de respuesta, lo que evita el efecto «estela» o «efecto fantasma» que se produce en ciertos LCD debido a altos tiempos de refresco (mayores a 12 ms).
  • 15. No contiene mercurio, a diferencia de las pantallas LCD.
  • 16. Colores más suaves al ojo humano.
  • 17. Mayor número de colores y más reales.
  • 18.
  • 19. La resolución: determina el número de píxeles por unidad de superficie (dada en pulgadas lineales). Se abrevia DPI que significa Puntos por pulgada. Una resolución de 300 dpi significa 300 columnas y 300 filas de píxeles por pulgada cuadrada, lo que significa que hay 90.000 píxeles por pulgada cuadrada. En comparación, una resolución de 72 dpi significa que un píxel es 1"/72 (una pulgada dividida por 72) o 0,353 mm, lo que corresponde a una pica (una unidad tipográfica). Tiempo de respuesta: definido por la norma internacional ISO 13406-2, corresponde a la cantidad de tiempo que se necesita para modificar un píxel de blanco a negro y de negro a blanco nuevamente. El tiempo de respuesta (expresado en milisegundos) debe ser tan bajo como sea posible (pragmáticamente, inferior a 25 ms).
  • 20. Luminosidad: expresada en candelas por metro cuadrado (Cd/m2), se utiliza para definir el "brillo" de la pantalla. El orden de magnitud de luminosidad es de aproximadamente 250 cd/m2. El ángulo horizontal y vertical: expresado en grados, permite definir el ángulo a partir del cual la visualización de la pantalla comienza a tornarse dificultosa cuando el usuario no la está mirando directamente.
  • 21.