Articulo de referencia

Pantalla de plasma

Televisor de plasma Panasonic de última generación. Modelo ST60 (TX-P55ST60E) de 55 pulgadas (140 cm), lanzado en 2013. Una pantalla de plasma es un tipo de pantalla plana que...

Televisor de plasma Panasonic de última generación.  Modelo ST60 (TX-P55ST60E) de 55 pulgadas (140 cm), lanzado en 2013.

Una pantalla de plasma es un tipo de pantalla plana que utiliza pequeñas celdas que contienen plasma ( gas ionizado ) para producir una imagen. [ 1 ] Cada celda funciona como una pequeña lámpara fluorescente, emitiendo luz ultravioleta (UV) cuando el gas se energiza mediante una corriente eléctrica . La luz UV incide entonces sobre recubrimientos de fósforo en el interior de las celdas, lo que provoca que emitan luz visible en rojo, verde o azul. Los televisores de plasma fueron las primeras pantallas planas grandes (de más de 32 pulgadas/81 cm de diagonal) que se lanzaron al público. 

Hasta aproximadamente 2007, las pantallas de plasma se usaban comúnmente en televisores grandes. Para 2013, habían perdido casi toda su cuota de mercado debido a la competencia de las pantallas de cristal líquido (LCD) de bajo costo. La fabricación de pantallas de plasma para el mercado minorista de Estados Unidos finalizó en 2014, [ 2 ] [ 3 ] y la fabricación para el mercado chino finalizó en 2016. [ 4 ] [ 5 ] Las pantallas de plasma están obsoletas, habiendo sido reemplazadas en la mayoría, si no en todos, los aspectos por las pantallas OLED. [ 6 ]

Entre las tecnologías de visualización que compiten entre sí se incluyen el tubo de rayos catódicos (CRT), el diodo orgánico emisor de luz (OLED), los proyectores CRT , AMLCD , el procesamiento digital de luz (DLP), la televisión SED , las pantallas LED , las pantallas de emisión de campo (FED) y las pantallas de puntos cuánticos (QLED).

Historia

Desarrollo temprano

Las pantallas de plasma se utilizaron por primera vez en los terminales de computadora PLATO. Este modelo PLATO V ilustra el brillo naranja monocromático de la pantalla que se veía en 1981. [ 7 ]

Kálmán Tihanyi , un ingeniero húngaro, describió un sistema de pantalla de plasma de panel plano propuesto en un artículo de 1936. [ 8 ]

La primera pantalla de video de plasma práctica fue coinventada en 1964 en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign por Donald Bitzer , H. Gene Slottow y el estudiante de posgrado Robert Willson para el sistema informático PLATO . [ 9 ] [ 10 ] El objetivo era crear una pantalla que tuviera memoria inherente para reducir el costo de las terminales. [ 11 ] Los paneles de visualización Digivue monocromáticos de color naranja neón originales, fabricados por el productor de vidrio Owens-Illinois, fueron muy populares a principios de la década de 1970 porque eran robustos y no necesitaban ni memoria ni circuitos para actualizar las imágenes. [ 12 ] Se produjo un largo período de declive en las ventas a finales de la década de 1970 porque la memoria de semiconductores hizo que las pantallas CRT fueran más baratas que las pantallas de plasma PLATO de 512 × 512 , que costaban 2500 USD . [ 13 ] Sin embargo, el tamaño de pantalla relativamente grande de las pantallas de plasma y su grosor de 1 pulgada (25,4 mm) las hicieron adecuadas para su colocación en lugares destacados como vestíbulos y bolsas de valores.  

Burroughs Corporation , fabricante de calculadoras y ordenadores, desarrolló la pantalla Panaplex a principios de la década de 1970. La pantalla Panaplex, conocida genéricamente como pantalla de descarga de gas o de plasma de gas, [ 14 ] utiliza la misma tecnología que las pantallas de vídeo de plasma posteriores, pero comenzó como una pantalla de siete segmentos para su uso en calculadoras . Se popularizaron por su brillante aspecto luminoso de color naranja y se utilizaron de forma casi omnipresente a finales de la década de 1970 y durante la década de 1990 en cajas registradoras , calculadoras , máquinas de pinball , aviónica de aeronaves como radios , instrumentos de navegación y detectores de tormentas ; equipos de prueba como contadores de frecuencia y multímetros ; y, en general, cualquier dispositivo que anteriormente utilizara pantallas de tubos Nixie o Numitron con un alto número de dígitos. Estas pantallas fueron finalmente reemplazadas por LED debido a su bajo consumo de corriente y flexibilidad de módulos, pero aún se encuentran en algunas aplicaciones donde se desea su alto brillo, como en máquinas de pinball y aviónica.

década de 1980

Primer plano de la pantalla de plasma Toshiba T3100

En 1983, IBM presentó una pantalla monocromática naranja sobre fondo negro de 19 pulgadas (48 cm) (Panel de información modelo 3290) que podía mostrar hasta cuatro sesiones simultáneas de terminal IBM 3270. [ 15 ] A finales de la década, las pantallas de plasma monocromáticas naranjas se utilizaban en varios ordenadores portátiles de gama alta alimentados por CA , como el Ericsson Portable PC (el primer uso de dicha pantalla en 1985), [ 16 ] el Compaq Portable 386 (1987) y el IBM P75 (1990). Las pantallas de plasma tenían una mejor relación de contraste, ángulo de visión y menos desenfoque de movimiento que las pantallas LCD disponibles en ese momento, y se utilizaron hasta la introducción de las pantallas LCD a color de matriz activa en 1992. [ 15 ] 

Debido a la fuerte competencia de las pantallas LCD monocromáticas utilizadas en las computadoras portátiles y los altos costos de la tecnología de pantallas de plasma, en 1987 IBM planeó cerrar su fábrica en Kingston, Nueva York, la planta de plasma más grande del mundo, para dedicarse a la fabricación de computadoras centrales , lo que habría dejado el desarrollo en manos de empresas japonesas. [ 17 ] El Dr. Larry F. Weber , un doctorado en ingeniería eléctrica e informática de la Universidad de Illinois (en investigación de pantallas de plasma) y científico del personal que trabajaba en CERL (sede del sistema PLATO ), cofundó Plasmaco con Stephen Globus y el gerente de planta de IBM, James Kehoe, y compró la planta a IBM por US$50,000. Weber permaneció en Urbana como CTO hasta 1990, luego se mudó al norte del estado de Nueva York para trabajar en Plasmaco.

década de 1990

En 1992, Fujitsu presentó la primera pantalla a todo color de 21 pulgadas (53 cm) del mundo . Se basaba en tecnología creada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y en los Laboratorios de Investigación Científica y Tecnológica de NHK . 

En 1994, Weber presentó una pantalla de plasma a color en una convención del sector en San José. Panasonic Corporation inició un proyecto de desarrollo conjunto con Plasmaco, que culminó en 1996 con la compra de Plasmaco, su tecnología de corriente alterna a color y su fábrica estadounidense por 26 millones de dólares.

En 1995, Fujitsu presentó el primer panel de pantalla de plasma de 42 pulgadas (107 cm) ; [ 18 ] [ 19 ] tenía una resolución de 852×480 y era de escaneo progresivo. [ 20 ] Dos años más tarde, en el Customer Electronics Show 1997 y CeBIT, Philips presentó el primer televisor de pantalla plana grande disponible comercialmente, utilizando los paneles de Fujitsu. Philips tenía planes de venderlo por 70 000 francos franceses. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] Se lanzó como Philips 42PW9962 y estuvo disponible en cuatro tiendas Sears en los Estados Unidos, por el precio de $14 999, [ 24 ] incluyendo la instalación en el hogar. Pioneer y Fujitsu [ 25 ] también comenzaron a vender televisores de plasma ese año, y otros fabricantes siguieron. Para el año 2000 los precios habían bajado a $10 000. 

década de 2000

Las pantallas de plasma se volvieron un 75% más delgadas entre 2006 y 2011.

En el año 2000, Plasmaco desarrolló la primera pantalla de plasma de 60 pulgadas (152 cm). También se informó que Panasonic desarrolló un proceso para fabricar pantallas de plasma utilizando vidrio común para ventanas en lugar del vidrio de "alto punto de tensión", mucho más caro. [ 26 ] El vidrio de alto punto de tensión se fabrica de forma similar al vidrio flotado convencional, pero es más resistente al calor y se deforma a temperaturas más altas. El vidrio de alto punto de tensión suele ser necesario porque las pantallas de plasma deben hornearse durante la fabricación para secar los fósforos de tierras raras después de aplicarlos a la pantalla. Sin embargo, el vidrio de alto punto de tensión puede ser menos resistente a los arañazos. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]

Hasta principios de la década de 2000, las pantallas de plasma eran la opción más popular para televisores de alta definición de panel plano, ya que ofrecían muchas ventajas sobre las pantallas LCD. Además de los negros más profundos, el mayor contraste, el tiempo de respuesta más rápido, el mayor espectro de color y el ángulo de visión más amplio del plasma, también eran mucho más grandes que las LCD, y se creía que estas últimas solo eran adecuadas para televisores de menor tamaño. El plasma superó a los sistemas de retroproyección en 2005. [ 31 ]

Sin embargo, las mejoras en la fabricación de pantallas LCD redujeron la brecha tecnológica. El mayor tamaño, el menor peso, la caída de los precios y, a menudo, el menor consumo de energía eléctrica de las pantallas LCD las hicieron competitivas con los televisores de plasma. En 2006, los precios de las pantallas LCD comenzaron a bajar rápidamente y el tamaño de sus pantallas aumentó, aunque los televisores de plasma mantuvieron una ligera ventaja en calidad de imagen y una ventaja de precio para los modelos de 42 pulgadas o más. A finales de 2006, varios fabricantes ofrecían pantallas LCD de 42 pulgadas, aunque a un precio elevado, invadiendo el único bastión del plasma. De manera más decisiva, las pantallas LCD ofrecían resoluciones más altas y compatibilidad con 1080p antes que el plasma. [ 32 ]

A finales de 2006, los analistas observaron que las pantallas LCD habían superado a las de plasma, especialmente en el segmento de 40 pulgadas (100 cm) o más, donde el plasma había ganado cuota de mercado. [ 33 ] Otra tendencia de la industria fue la consolidación de los fabricantes de pantallas de plasma, con alrededor de 50 marcas disponibles pero solo cinco fabricantes. En el primer trimestre de 2008, una comparación de las ventas mundiales de televisores arrojó un desglose de 22,1 millones para CRT de visión directa, 21,1 millones para LCD, 2,8 millones para plasma y 0,1 millones para retroproyección. [ 34 ] 

Cuando finalmente se contabilizaron las cifras de ventas de la temporada navideña de 2007, los analistas se sorprendieron al descubrir que, durante el mismo período, no solo las pantallas LCD habían superado en ventas a las de plasma, sino también a las de tubo de rayos catódicos (CRT). [ 35 ] Este hecho provocó la desaparición casi inmediata de los sistemas de pantallas grandes de la competencia. El anuncio de febrero de 2009 de que Pioneer Electronics pondría fin a la producción de pantallas de plasma también se consideró un punto de inflexión en la historia de esta tecnología. [ 36 ]

El tamaño de las pantallas ha aumentado desde la introducción de las pantallas de plasma. La pantalla de vídeo de plasma más grande del mundo, presentada en la Feria de Electrónica de Consumo de 2008 en Las Vegas , Nevada , era una unidad de 150 pulgadas (380 cm) fabricada por Matsushita Electric Industrial (Panasonic), con una altura de 6 pies (180 cm) y un ancho de 11 pies (340 cm) . [ 37 ] [ 38 ]     

década de 2010

En la Feria de Electrónica de Consumo de 2010 en Las Vegas, Panasonic presentó su televisor de plasma 3D de 152" y resolución 2160p. En 2010, Panasonic distribuyó 19,1 millones de paneles de televisores de plasma. [ 39 ]

En 2010, los envíos de televisores de plasma alcanzaron los 18,2 millones de unidades a nivel mundial. [ 40 ] Desde entonces, los envíos de televisores de plasma han disminuido sustancialmente. Esta disminución se ha atribuido a la competencia de los televisores de cristal líquido (LCD), cuyos precios han caído más rápidamente que los de los televisores de plasma. [ 41 ] A finales de 2013, Panasonic anunció que dejaría de producir televisores de plasma a partir de marzo de 2014. [ 42 ] En 2014, LG y Samsung también interrumpieron la producción de televisores de plasma, [ 43 ] [ 44 ] acabando efectivamente con la tecnología, probablemente debido a la disminución de la demanda.

Diseño

Los gases ionizados, como los que se muestran aquí, están confinados en millones de pequeños compartimentos individuales distribuidos por la superficie de una pantalla de plasma, para formar colectivamente una imagen visual.
Composición del panel de visualización de plasma

Un panel de una pantalla de plasma generalmente consta de millones de pequeños compartimentos entre dos paneles de vidrio. Estos compartimentos, o "bombillas" o "celdas", contienen una mezcla de gases nobles y una cantidad minúscula de otro gas (por ejemplo, vapor de mercurio). Al igual que en las lámparas fluorescentes sobre un escritorio de oficina, cuando se aplica un alto voltaje a través de la celda, el gas en las celdas forma un plasma . Con el flujo de electricidad ( electrones ), algunos de los electrones chocan con partículas de mercurio a medida que los electrones se mueven a través del plasma, aumentando momentáneamente el nivel de energía del átomo hasta que se libera el exceso de energía. El mercurio libera la energía en forma de fotones ultravioleta (UV). Los fotones UV luego chocan con el fósforo que está pintado en el interior de la celda. Cuando el fotón UV choca con una molécula de fósforo, eleva momentáneamente el nivel de energía de un electrón de órbita exterior en la molécula de fósforo, moviendo el electrón de un estado estable a uno inestable; el electrón luego libera el exceso de energía como un fotón a un nivel de energía más bajo que la luz UV; Los fotones de menor energía se encuentran principalmente en el rango infrarrojo, pero aproximadamente el 40 % se encuentra en el rango de luz visible. Por lo tanto, la energía de entrada se convierte principalmente en luz infrarroja, pero también en luz visible. La pantalla se calienta hasta alcanzar entre 30 y 41 °C (86 y 106 °F) durante su funcionamiento. Dependiendo de los fósforos utilizados, se pueden obtener diferentes colores de luz visible. Cada píxel en una pantalla de plasma está compuesto por tres celdas que contienen los colores primarios de la luz visible. Variar el voltaje de las señales a las celdas permite percibir diferentes colores.  

Los electrodos largos son tiras de material conductor eléctrico que también se encuentran entre las placas de vidrio delante y detrás de las celdas. Los "electrodos de dirección" se sitúan detrás de las celdas, a lo largo de la placa de vidrio posterior, y pueden ser opacos. Los electrodos de visualización transparentes se montan delante de la celda, a lo largo de la placa de vidrio frontal. Como se puede observar en la ilustración, los electrodos están cubiertos por una capa protectora aislante. [ 45 ] Puede haber una capa de óxido de magnesio para proteger la capa dieléctrica y emitir electrones secundarios. [ 46 ] [ 47 ]

Los circuitos de control cargan los electrodos que se cruzan en una celda, creando una diferencia de voltaje entre la parte frontal y posterior. Algunos átomos del gas de la celda pierden electrones y se ionizan , lo que crea un plasma conductor de átomos, electrones libres e iones. Las colisiones de los electrones que fluyen en el plasma con los átomos del gas inerte producen emisión de luz; estos plasmas emisores de luz se conocen como descargas luminiscentes . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Potencia espectral relativa de los fósforos rojo, verde y azul de una pantalla de plasma común. Las unidades de potencia espectral son simplemente valores brutos del sensor (con una respuesta lineal en longitudes de onda específicas).

En un panel de plasma monocromo, el gas es principalmente neón, y el color es el naranja característico de una lámpara (o letrero ) de neón . Una vez que se ha iniciado una descarga luminiscente en una celda, se puede mantener aplicando un voltaje de bajo nivel entre todos los electrodos horizontales y verticales, incluso después de que se elimine el voltaje de ionización. Para borrar una celda, se elimina todo el voltaje de un par de electrodos. Este tipo de panel tiene memoria inherente. Se agrega una pequeña cantidad de nitrógeno al neón para aumentar la histéresis y así ayudar con el efecto de memoria. [ 11 ] Los paneles de plasma se pueden construir sin gas nitrógeno, utilizando xenón, neón, argón y helio en su lugar, aunque se utilizó mercurio en algunas pantallas antiguas. [ 51 ] [ 52 ] En los paneles de color, la parte posterior de cada celda está recubierta con un fósforo . Los fotones ultravioleta emitidos por el plasma excitan estos fósforos, que emiten luz visible con colores determinados por los materiales del fósforo. Este aspecto es comparable a las lámparas fluorescentes y a los letreros de neón que utilizan fósforos de colores.

Cada píxel está compuesto por tres celdas de subpíxeles independientes, cada una con fósforos de diferentes colores. Un subpíxel tiene un fósforo de luz roja, otro uno de luz verde y el tercero uno de luz azul. Estos colores se combinan para crear el color general del píxel, al igual que en una tríada de un tubo de rayos catódicos (CRT) o una pantalla LCD a color. Los paneles de plasma utilizan modulación por ancho de pulso (PWM) para controlar el brillo: al variar los pulsos de corriente que fluyen a través de las diferentes celdas miles de veces por segundo, el sistema de control puede aumentar o disminuir la intensidad de cada color de subpíxel para crear miles de millones de combinaciones diferentes de rojo, verde y azul. De esta manera, el sistema de control puede producir la mayoría de los colores visibles. Las pantallas de plasma utilizan los mismos fósforos que los CRT, lo que explica la reproducción cromática extremadamente precisa al ver imágenes de televisión o vídeo de ordenador (que utilizan un sistema de color RGB diseñado para pantallas CRT).

Para producir luz, las celdas deben ser alimentadas con un voltaje relativamente alto (~300 voltios) y la presión de los gases dentro de la celda debe ser baja (~500 torr). [ 53 ]

Las pantallas de plasma tienen una amplia gama de colores y se pueden producir en tamaños bastante grandes, hasta 3,8 metros (150 pulgadas) en diagonal. Tenían un nivel de negro de "habitación oscura" de luminancia muy bajo en comparación con el gris más claro de las partes no iluminadas de una pantalla LCD . (Como los paneles de plasma se iluminan localmente y no requieren retroiluminación, los negros son más negros en el plasma y más grises en las pantallas LCD). [ 54 ] Se han desarrollado televisores LCD con retroiluminación LED para reducir esta distinción. El panel de visualización en sí tiene aproximadamente 6 cm (2,4 pulgadas) de grosor, lo que generalmente permite que el grosor total del dispositivo (incluida la electrónica) sea inferior a 10 cm (3,9 pulgadas) . El consumo de energía varía mucho con el contenido de la imagen, y las escenas brillantes consumen mucha más energía que las más oscuras; esto también es cierto para los CRT, así como para las pantallas LCD modernas donde el brillo de la retroiluminación LED se ajusta dinámicamente. El plasma que ilumina la pantalla puede alcanzar una temperatura de al menos 1200 °C (2190 °F) . El consumo de energía típico es de 400 vatios para una pantalla de 127 cm (50 pulgadas) . La mayoría de las pantallas vienen configuradas de fábrica en modo "vívido" (que maximiza el brillo y aumenta el contraste para que la imagen se vea bien bajo las luces extremadamente brillantes que son comunes en las grandes tiendas), lo que consume al menos el doble de energía (alrededor de 500-700 vatios) que una configuración "doméstica" de brillo menos extremo. [ 55 ] La vida útil de la última generación de pantallas de plasma se estima en 100 000 horas (11 años) de tiempo real de visualización, o 27 años a 10 horas por día. Este es el tiempo estimado durante el cual el brillo máximo de la imagen se degrada a la mitad de su valor original. [ 56 ]         

Las pantallas de plasma están hechas de vidrio, lo que puede provocar reflejos en la pantalla debido a fuentes de luz cercanas. Los paneles de visualización de plasma no se pueden fabricar económicamente en tamaños de pantalla menores a 81 centímetros (32 pulgadas) . [ 57 ] [ 58 ] Aunque algunas empresas han podido fabricar televisores de plasma de definición mejorada (EDTV) de este tamaño, aún menos han fabricado televisores de plasma de alta definición de 32 pulgadas (81 cm) . Con la tendencia hacia la tecnología de televisores de pantalla grande , el tamaño de pantalla de 32 pulgadas (81 cm) estaba desapareciendo rápidamente a mediados de 2009. Aunque se consideran voluminosos y gruesos en comparación con sus contrapartes LCD, algunos conjuntos como el Z1 de Panasonic y la serie B860 de Samsung son tan delgados como 2,5 cm (1 pulgada) de grosor, lo que los hace comparables a los LCD en este aspecto. Las pantallas de plasma son generalmente más pesadas que las LCD y pueden requerir un manejo más cuidadoso, como mantenerse en posición vertical.   

Las pantallas de plasma consumen, en promedio, más energía eléctrica que un televisor LCD con retroiluminación LED. Las retroiluminaciones CCFL antiguas para paneles LCD consumían bastante más energía, y los televisores de plasma antiguos consumían bastante más energía que los modelos más recientes. [ 59 ] [ 60 ]

Las pantallas de plasma no funcionan tan bien a altitudes superiores a 2000 metros (6500 pies) [ 61 ] debido a la diferencia de presión entre los gases dentro de la pantalla y la presión atmosférica a esa altitud. Esto puede provocar un zumbido. Los fabricantes clasifican sus pantallas para indicar los parámetros de altitud. [ 61 ]

Para quienes desean escuchar la radio AM , o son radioaficionados (hams) o receptores de onda corta (SWL), la interferencia de radiofrecuencia (RFI) de estos dispositivos puede ser irritante o incapacitante. [ 62 ]

En su apogeo, eran menos costosas para el comprador por pulgada cuadrada que las LCD, particularmente si se considera un rendimiento equivalente. [ 63 ]

Las pantallas de plasma tienen ángulos de visión más amplios que las LCD; las imágenes no se degradan en ángulos menores que los frontales, como ocurre con las LCD. Las LCD que utilizan tecnología IPS tienen los ángulos más amplios, pero no igualan el rango del plasma, principalmente debido al "brillo IPS", una neblina generalmente blanquecina que aparece debido a la naturaleza del diseño de píxeles IPS. [ 64 ] [ 65 ]

Las pantallas de plasma tienen menos desenfoque de movimiento visible, gracias en gran parte a frecuencias de actualización muy altas y un tiempo de respuesta más rápido , lo que contribuye a un rendimiento superior al mostrar contenido con cantidades significativas de movimiento rápido como carreras de autos, hockey, béisbol, etc. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ]

Las pantallas de plasma tienen una uniformidad superior a la de las retroiluminaciones de los paneles LCD, que casi siempre producen niveles de brillo desiguales, aunque esto no siempre es perceptible. Los monitores de ordenador de gama alta incorporan tecnologías para intentar compensar el problema de la uniformidad. [ 68 ] [ 69 ]

Relación de contraste

La relación de contraste es la diferencia entre las partes más brillantes y más oscuras de una imagen, medida en pasos discretos, en cualquier momento dado. Generalmente, cuanto mayor sea la relación de contraste, más realista será la imagen (aunque el "realismo" de una imagen depende de muchos factores, incluyendo la precisión del color, la linealidad de la luminancia y la linealidad espacial). Las relaciones de contraste para pantallas de plasma a menudo se anuncian hasta 5.000.000:1. [ 70 ] A primera vista, esta es una ventaja significativa del plasma sobre la mayoría de las demás tecnologías de visualización actuales, con la notable excepción de los diodos orgánicos emisores de luz . Aunque no existen directrices a nivel de la industria para informar la relación de contraste, la mayoría de los fabricantes siguen el estándar ANSI o realizan una prueba de encendido y apagado total. El estándar ANSI utiliza un patrón de prueba a cuadros en el que se miden simultáneamente los negros más oscuros y los blancos más claros, lo que produce las calificaciones "del mundo real" más precisas. En cambio, una prueba de encendido y apagado total mide la relación utilizando una pantalla completamente negra y una completamente blanca, lo que da valores más altos pero no representa un escenario de visualización típico. Algunas pantallas, que utilizan diversas tecnologías, presentan cierta "fuga" de luz, ya sea por medios ópticos o electrónicos, desde los píxeles iluminados a los píxeles adyacentes, de modo que los píxeles oscuros cercanos a los brillantes parecen menos oscuros que en una pantalla completamente apagada. Los fabricantes pueden mejorar artificialmente la relación de contraste reportada aumentando la configuración de contraste y brillo para alcanzar los valores de prueba más altos. Sin embargo, una relación de contraste generada por este método es engañosa, ya que el contenido sería prácticamente imposible de ver con dicha configuración. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ]

Cada celda en una pantalla de plasma debe precargarse antes de encenderse, de lo contrario la celda no respondería con la suficiente rapidez. La precarga normalmente aumenta el consumo de energía, por lo que pueden existir mecanismos de recuperación de energía para evitar un aumento en el consumo de energía. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] Esta precarga significa que las celdas no pueden lograr un negro verdadero, [ 77 ] mientras que un panel LCD retroiluminado por LED puede apagar partes de la retroiluminación, en "puntos" o "parches" (esta técnica, sin embargo, no impide que la gran cantidad de luz pasiva acumulada de las lámparas adyacentes y los medios reflectantes devuelvan valores desde dentro del panel). Algunos fabricantes han reducido la precarga y el brillo de fondo asociado, hasta el punto en que los niveles de negro en los plasmas modernos están comenzando a acercarse a algunos CRT de gama alta que Sony y Mitsubishi produjeron diez años antes de las pantallas de plasma comparables. Con un LCD, los píxeles negros se generan mediante un método de polarización de la luz; muchos paneles no pueden bloquear completamente la retroiluminación subyacente. Los paneles LCD más recientes que utilizan iluminación LED pueden reducir automáticamente la retroiluminación en escenas oscuras, aunque este método no se puede usar en escenas de alto contraste, dejando algo de luz visible en las partes negras de una imagen con partes brillantes, como (en el extremo) una pantalla completamente negra con una línea brillante fina e intensa. Esto se conoce como efecto de "halo", que se ha minimizado en los nuevos LCD con retroiluminación LED y atenuación local. Los modelos con iluminación lateral no pueden competir con esto, ya que la luz se refleja a través de una guía de luz para distribuirla detrás del panel. [ 64 ] [ 65 ] [ 78 ]

Las pantallas de plasma son capaces de producir negros más profundos que las pantallas LCD, lo que permite una relación de contraste superior. [ 64 ] [ 65 ] [ 78 ]

Las pantallas de generaciones anteriores (alrededor de 2006 y anteriores) tenían fósforos que perdían luminosidad con el tiempo, lo que resultaba en una disminución gradual del brillo absoluto de la imagen. Los modelos más nuevos anuncian una vida útil superior a las 100 000 horas (11 años), mucho mayor que la de los antiguos CRT . [ 56 ] [ 78 ]

Quemado de pantalla

Un ejemplo de una pantalla de plasma que ha sufrido quemaduras graves por texto estático.

El efecto de quemado de imagen se produce en los tubos de rayos catódicos (CRT) y los paneles de plasma cuando se muestra la misma imagen durante largos periodos. Esto provoca que los fósforos se sobrecalienten, perdiendo parte de su luminosidad y generando una imagen en forma de sombra que se aprecia incluso con el dispositivo apagado. El quemado de imagen es un problema especialmente grave en los paneles de plasma, ya que alcanzan temperaturas más elevadas que los CRT. Los primeros televisores de plasma sufrían este problema, lo que imposibilitaba el uso de videojuegos o cualquier otro programa que mostrara imágenes estáticas.

Las pantallas de plasma también presentan otro problema de retención de imagen que a veces se confunde con el daño por quemado de pantalla . En este caso, cuando un grupo de píxeles se mantiene con un brillo alto (por ejemplo, al mostrar blanco) durante un período prolongado, se produce una acumulación de carga en la estructura del píxel y se puede observar una imagen fantasma. Sin embargo, a diferencia del quemado, esta acumulación de carga es transitoria y se corrige automáticamente una vez que se elimina la condición de imagen que causó el efecto y ha transcurrido un tiempo suficiente (con la pantalla encendida o apagada).

Los fabricantes de plasma han intentado diversas formas de reducir el efecto de quemado, como el uso de barras negras laterales, orbitadores de píxeles y rutinas de limpieza de imagen. Los modelos recientes incorporan un orbitador de píxeles que mueve la imagen completa a una velocidad imperceptible para el ojo humano, lo que reduce el efecto de quemado, pero no lo elimina. [ 79 ] Hasta la fecha, ninguno ha logrado erradicar el problema y todos los fabricantes de plasma siguen excluyendo el efecto de quemado de sus garantías. [ 78 ] [ 80 ]

Resolución de pantalla

Las pantallas de píxeles fijos, como los televisores de plasma, escalan la imagen de vídeo de cada señal entrante a la resolución nativa del panel. Las resoluciones nativas más comunes para los paneles de plasma son 852×480 ( EDTV ), 1366×768 y 1920×1080 ( HDTV ). En consecuencia, la calidad de la imagen varía según el rendimiento del procesador de escalado de vídeo y los algoritmos de escalado ascendente y descendente utilizados por cada fabricante de pantallas. [ 81 ] [ 82 ]

Los primeros televisores de plasma eran de definición mejorada (ED) con una resolución nativa de 840×480 (descontinuada) o 852×480 y reducían la escala de sus señales de video de alta definición entrantes para que coincidieran con sus resoluciones de pantalla nativas. [ 83 ]

Las siguientes resoluciones ED eran comunes antes de la introducción de las pantallas HD, pero hace tiempo que se dejaron de usar en favor de estas, así como porque el número total de píxeles en las pantallas ED es menor que el número de píxeles en las pantallas SD PAL (852×480 frente a 720×576, respectivamente).

  • 840×480p
  • 852×480p

Las primeras pantallas de plasma de alta definición (HD) tenían una resolución de 1024x1024 y eran paneles de iluminación alternativa de superficies (ALiS) fabricados por Fujitsu y Hitachi . [ 84 ] [ 85 ] Estas eran pantallas entrelazadas, con píxeles no cuadrados. [ 86 ]

Los televisores de plasma HDTV más recientes suelen tener una resolución de 1024 × 768, presente en muchas pantallas de plasma de 42 pulgadas (107 cm); 1280 × 768 y 1366 × 768, presentes en pantallas de plasma de 50  , 60  y 65 pulgadas ; o 1920 × 1080, presente en pantallas de plasma de 42 a 103 pulgadas (107-262 cm). Estas pantallas suelen ser progresivas, con píxeles no cuadrados, y escalan y desentrelazan las señales de definición estándar entrantes para adaptarlas a sus resoluciones nativas. La resolución de 1024 × 768 requiere que el contenido de 720p se reduzca en una dirección y se incremente en la otra. [ 87 ] [ 88 ]   

Fabricantes destacados

Impacto ambiental

Las pantallas de plasma consumen mucha más energía que las pantallas CRT y LCD. [ 99 ]

Véase también

Referencias

  1. Boeuf, JP (21 de marzo de 2003). "Paneles de visualización de plasma: física, desarrollos recientes y cuestiones clave" . Journal of Physics D: Applied Physics . 36 (6): R53– R79. doi : 10.1088/0022-3727/36/6/201 . ISSN 0022-3727 . 
  2. 1 2 Michael Hiltzik (7 de julio de 2014). "Adiós al televisor de plasma de pantalla grande" . Los Angeles Times . Archivado del original el 20 de febrero de 2020. Recuperado el 20 de febrero de 2020 .
  3. 1 2 "Panasonic en conversaciones para vender la fábrica de plasma de Hyogo" . 28 de enero de 2014. Archivado del original el 19 de diciembre de 2019. Recuperado el 19 de diciembre de 2019 a través de Japan Times Online.
  4. O'Toole, David Goldman y James (30 de octubre de 2014). "El mundo se está quedando sin televisores de plasma" . CNNMoney . Archivado del original el 12 de agosto de 2020. Recuperado el 3 de agosto de 2020 .
  5. Archer, John. "La televisión OLED supera a la televisión de plasma en una nueva comparativa pública" . Forbes . Archivado del original el 7 de noviembre de 2016. Consultado el 8 de septiembre de 2017 .
  6. "Televisor OLED 4K deja atrás al plasma; Panasonic supera a LG" . Archivado del original el 27 de enero de 2021. Consultado el 24 de diciembre de 2020 .
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