Лампа для сканера

LiveInternetLiveInternet

CCFL/Флуоресцентная лампа с холодным катодом-подсветка жк панели телевизора флуоресцентные лампы с холодным катодом (без нитей накала катодов); CCFL-лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути. Катоды являются электродами, так как для питания используется переменный ток. В сравнении с лампами с накаливаемым (горячим) катодом, электроды у CCFL имеют другое строение и больший размер. Рабочая температура катода существенно отличается: 80-150oC против приблизительно 900oC у ламп с горячим катодом, при близкой температуре самой лампы — 30-75oC и 40oC соответственно. Рабочее напряжение для CCFL составляет 600-900 В, пусковое напряжение — 900-1600 В (цифры достаточно условные, так как спектр применяемых ламп очень широк). Образование света происходит при ионизации газа, а необходимым условием ее возникновения в лампе с холодным катодом является высокое напряжение. Поэтому для запуска такой лампы требуется на несколько сотен микросекунд подать на электроды напряжение, значительно превышающее рабочее. Приложенное высокое переменное напряжение вызывает ионизацию газа и пробой зазора между электродами, возникает разряд. Пробой разрядного промежутка происходит по следующим причинам. В обычных условиях наполняющий лампу газ является диэлектриком. При появлении электрического поля небольшое количество ионов и электронов, всегда присутствующее в объеме газа, приходит в движение. Если подать на электроды достаточно высокое напряжение, электрическое поле сообщает ионам настолько высокую скорость, что при столкновении с нейтральными молекулами происходит выбивание из них электронов и образование ионов. Вновь образовавшиеся электроны и ионы, двигаясь под воздействием поля, также вступают в процесс ионизации, процесс принимает лавинообразный характер. После того, как ионы начинают получать достаточную энергию, чтобы выбивать электроны ударами о катод, возникает самостоятельный разряд. В отличие от ламп с горячим катодом, где разряд является дуговым, тип разряда в CCFL — тлеющий. Поддержание разряда происходит за счет так называемого катодного падения потенциала. Основная часть падения потенциала (напряжения) в разряде приходится на прикатодную область. Ионы, пробегая этот промежуток с высокой разностью потенциалов, приобретают большую кинетическую энергию, достаточную для выбивания электронов из катода. Выбитые электроны за счет той же разности потенциалов ускоряются обратно в разряд, производя там новые пары ионов и электронов. Ионы от этих пар возвращаются к катоду, ускоряются падением напряжения между разрядом и катодом, и снова выбивают электроны. Энергия электрического тока вызывает переход находящейся в лампе ртути из жидкого состояния в газообразное. При столкновении электронов с атомами ртути происходит выделение энергии, вызванное возвращением атомов из нестабильного состояния в стабильное. При этом возникает интенсивное излучение в ультрафиолетовой области — доля ультрафиолета составляет около 60% общего излучения. Видимый свет образуется за счет люминофорного покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность стекла. Ультрафиолетовые фотоны, выпущенные ртутью, возбуждают атомы в люминофорном покрытии, повышая уровень энергии электронов. Когда электроны возвращаются к первоначальному уровню энергии, атомы в покрытии производят энергию в виде фотонов видимого света. Люминофор является важнейшим компонентом лампы, от него зависят характеристики спектра излучения. Спектр CCFL крайне неровный, в нем присутствуют ярко выраженные узкие пики. Даже использование многослойного люминофорного покрытия (в ущерб максимальной яркости) не позволяет «обогнать» кинескопные мониторы по цветовому охвату. Поэтому при производстве панели для достижения приемлемого цветового охвата необходим еще и точный подбор цветовых фильтров, полосы пропускания которых должны максимально соответствовать пикам спектра излучения ламп.

Максимальный цветовой охват в идеале могла бы обеспечить комбинация монохроматических источников основных цветов и качественных цветофильтров. На роль «квазимонохроматических» источников света могут претендовать так называемые лазерные светодиоды, но технология производства пока не обеспечивает рентабельность их применения в модулях подсветки. Поэтому на данный момент луший цветовой охват позволяют достичь модули подсветки на основе RGB-пакетов светодиодов. Для формирования напряжения в несколько сотен вольт, необходимого для работы ламп, используются специальные преобразователи — инверторы. Регулировка яркости CCFL осуществляется двумя способами. Первый заключается в изменении тока разряда в лампе. Значение тока в разряде составляет 3-8 мА, значительная часть ламп имеет еще более узкий диапазон. При меньшем токе страдает равномерность свечения, при большем — существенно сокращается срок службы лампы. Недостаток этого способа регулировки состоит в том, что он позволяет изменять яркость в очень небольшом диапазоне, существенное ее снижение при этом невозможно. Поэтому мониторы с такой регулировкой при работе в условиях слабого внешнего освещения часто оказываются излишне яркими даже при нулевом значении яркости. При втором способе генерируется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) питающего лампы напряжения (осуществляется управление шириной, т.е. длительностью импульса, за счет изменения ширины единичного импульса регулируется средний уровень напряжения.). В недостатки такому способу иногда приписывается появление мерцания ламп при реализации ШИМ на низкой частоте — 200 Гц и ниже, по сути же регулировка с помощью ШИМ представляет собой наиболее разумный подход, так как позволяет изменять яркость в широком диапазоне. Для равномерного распределения света ламп применяетсясистема из световодов, рассеивателей и призм. Вариантов организации распределения света существует множество.

Ваш сканер не работает со свежей версией операционной системы? Не спешите бежать в магазин за новым: CHIP предложит универсальное бесплатное решение для любых устройств. CHIP расскажет, как с помощью программы VueScan использовать несовременный сканер для работы с новой ОС Проблемы с использованием устаревших сканеров зачастую связаны с отсутствием последних версий соответствующих драйверов как в Windows, так и у производителей. Однако в большинстве случаев разрешение и качество таких аппаратов еще вполне приемлемое. Конечно, вы можете создать вторую виртуальную ОС и запускать сканирование из нее, но программа VueScan предлагает более практичное решение. Бесплатная базовая версия этого ПО с ограниченной функциональностью позволяет вернуть в строй старый сканер для использования при необходимости. При этом даже стандартная и профессиональная версии этой утилиты стоимостью около 1200 и 2500 рублей соответственно с дополнительными профессиональными возможностями, такими, например, как калибровка, обойдутся вам дешевле, чем новый сканер от известного бренда.

В любом случае попытаться стоит. Для начала убедитесь, что приложение VueScan поддерживает модель вашего сканера. Список устройств вы найдете на сайте программы (короткая ссылка: b23.ru/hc4t). Страница для конкретной модели содержит сведения о поддерживаемых функциях и особенностях. Здесь даже находится ссылка для загрузки последней версии программы. Поскольку часто существуют небольшие исправления, рекомендуем загружать VueScan непосредственно со страницы hamrick.com/#download. Разница в версиях будет заметна впоследствии, в зависимости от того, есть ли у вас лицензионный ключ. Купить программу можно в любой момент, однако все описанные ниже
действия доступны и в базовой версии.

VueScan автоматически распознает работающий сканер и воспользуется имеющимся драйвером. Если устройство еще не функционирует, нажмите комбинацию клавиш «Win+Pause» и запустите Диспетчер устройств. В нем найдите свой сканер в категории «Устройства обработки изображений». Щелкните по нему правой кнопкой мыши и запустите команду «Обновить драйверы». Теперь необходимо выбрать вариант «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». В качестве места расположения задайте «C:VueScan» и нажмите на «Далее». Таким образом можно даже заменить драйвер: сначала удалите старый, перезапустите Windows и подключите драйвер VueScan.

На этапах 2 и 3 в пошаговом руководстве ниже вы увидите, насколько легко и быстро осуществляется сканирование в VueScan по настроенной процедуре. Созданные файлы приличного качества не будут содержать водяных знаков. Помимо этого программа позволит выбрать разрешение сканируемого снимка, тип (расширение) сохраняемого файла, а также заранее задать баланс белого. Вы также можете вручную подправить цвета, подробно оценив их на гистограмме кривых, и сразу улучшить цветопередачу. Кроме того, впоследствии вы сможете настроить яркость, контраст и цвета в графическом редакторе.

Как это сделать?

1 НОВЫЙ ДРАЙВЕР VueScan работает с тысячей даже устаревших моделей сканеров, при необходимости используя собственные драйверы, и позволяет за несколько кликов получить результат благодаря стандартным опциям. Интерфейс программы полностью локализован.

2 БЫСТРОЕ НАЧАЛО РАБОТЫ Выберите в пункте «Задача» значение «Сканирование в файл», задайте «Носитель» — например, «Изображение» — и качество сканирования (типы «Для редактирования» и «Для архива» имеют наивысшее качество). Результатом варианта «Для печати» станут файлы в формате JPEG, а при указании качества «Для редактирования» вы получите TIFF-изображения.

3 ГИБКОЕ КАДРИРОВАНИЕ В режиме просмотра вы можете задать на вкладке «Кадрирование» для рамки автоматический режим с применением многочисленных форматов по умолчанию или же ручной — «Установка пользователем».

4 РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТРОЙКИ Нажмите в нижнем меню кнопку «Больше». Перед вами откроются дополнительные возможности настройки сканирования.