5 research outputs found

    CRYSTALLINE STRUCTURE AND DOPING LEVEL OF THIN ELECTROLUMINESCENT ZnS:Mn LAYERS

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    Par comparaison des propriétés électrooptiques et microstructurales des couches électroluminescentes ZnS:Mn, nous avons montré que la luminance augmente avec la taille des grains. Le recuit effectué sous certaines conditions s'accompagne simultanément d'un abaissement de la tension de seuil de luminescence et d'une modification de la répartition en profondeur du manganèse dans la couche active.Comparing electrooptic and microstructural properties of electroluminescent (E.L.) ZnS:Mn thin layers, we showed the increase of the luminance with the grain size ; meanwhile the annealing under specific conditions induces two simultaneous effects : the E.L. threshold voltage is lowered and the Mn concentration in the depth of the active layer is modified

    Adressage d'écrans matriciels électroluminescents

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    Un écran matriciel plat, destiné à équiper les terminaux Minitel d'annuaire électronique, devrait, dans une première phase, compter 250 lignes et 320 colonnes pour une diagonale de 6 pouces. L'électroluminescence à couplage capacitif, dans les couches minces de ZnS : Mn, est bien adaptée à cet objectif. Le procédé de réalisation consiste à déposer sous vide les différentes couches sur un substrat en verre, portant les électrodes ITO. Une première approche des techniques d'adressage repose sur quelques simplifications, comme le mécanisme physique de la mémoire parfaite de la polarité de la dernière impulsion supérieure au seuil. Les techniques d'adressage envisagées ici, développent une tension adressée dissymétrique. Les fonctions électriques assurées par l'interface « interrupteur-interrupteur » et par l'interface « interrupteur-générateur » permettent de déterminer les distributions des tensions dans la matrice. Un tableau des consommations en puissance, suivant le type d'interface et suivant l'arrangement des électrodes, indique des valeurs inférieures ou égales à 12 W, dans le cas d'une fréquence image de 50 Hz

    Adressage d'écrans matriciels électroluminescents

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    A flat matrix display, as an equipment for electronic Minitel terminals, should have, at least, 250 rows, 320 columns, and a 6 inches diagonal. AC thin film electroluminescence appears to be well fitted to this purpose. The fabrication process consists in the vacuum deposition of the different layers onto a glass substrate, bearing the ITO electrodes. A few simplifying assumptions allow a first insight to the addressing schemes. We limited ourselves to the « switch-switch » addressing scheme and to the « switch-generator » addressing scheme. The electrical functions of the corresponding interfaces allow to determine how voltages are distributed on the matrix elements. Electrical consumption is discussed according to the addressing scheme and to the arrangement of the columns : it is of the order of 12 W or less, for a 50 Hz frame frequency.Un écran matriciel plat, destiné à équiper les terminaux Minitel d'annuaire électronique, devrait, dans une première phase, compter 250 lignes et 320 colonnes pour une diagonale de 6 pouces. L'électroluminescence à couplage capacitif, dans les couches minces de ZnS : Mn, est bien adaptée à cet objectif. Le procédé de réalisation consiste à déposer sous vide les différentes couches sur un substrat en verre, portant les électrodes ITO. Une première approche des techniques d'adressage repose sur quelques simplifications, comme le mécanisme physique de la mémoire parfaite de la polarité de la dernière impulsion supérieure au seuil. Les techniques d'adressage envisagées ici, développent une tension adressée dissymétrique. Les fonctions électriques assurées par l'interface « interrupteur-interrupteur » et par l'interface « interrupteur-générateur » permettent de déterminer les distributions des tensions dans la matrice. Un tableau des consommations en puissance, suivant le type d'interface et suivant l'arrangement des électrodes, indique des valeurs inférieures ou égales à 12 W, dans le cas d'une fréquence image de 50 Hz
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