FMUSER Wirless Transmituj wideo i audio łatwiejsze!

[email chroniony] WhatsApp + 8618078869184
Wybierz język

    Technologia LCD

     

    1. Zasada wyświetlacza ciekłokrystalicznego

     

        LCD to skrót od Liquid Crystal Display w języku angielskim, czyli wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Jest to technologia wyświetlania cyfrowego, która może filtrować źródło światła przez filtry ciekłokrystaliczne i kolorowe, aby wyświetlać obrazy na płaskim panelu. W porównaniu z tradycyjnym kineskopem (CRT), LCD zajmuje mało miejsca, ma niskie zużycie energii, niskie promieniowanie, brak migotania i zmniejsza zmęczenie wzroku. Wada: W porównaniu z CRT o tej samej wielkości, cena jest droższa.

     

        Po wielu latach zajmowania czołowej pozycji na rynku komputerów przenośnych, płynne ekrany oparte na technologii wyświetlaczy ciekłokrystalicznych stopniowo wkraczają na rynek systemów stacjonarnych. LCD ma wiele zalet, których nie ma tradycyjna technologia wyświetlania CRT. Może zapewnić wyraźniejsze wyświetlanie tekstu, a ekran nie ma migotania, co może skutecznie zmniejszyć zmęczenie wzroku spowodowane patrzeniem na ekran przez długi czas. Grubość monitora LCD na ogół nie przekracza 10 cali, więc jeśli system stacjonarny zastosuje technologię LCD, zaoszczędzi to więcej miejsca. Chociaż monitory LCD mają swoje atrakcyjne i unikalne cechy, nie można zaprzeczyć, że w porównaniu z głównymi konkurencyjnymi monitorami CRT, monitory LCD nadal mają wady w wysokiej jakości kolorowym wyświetlaczu. Dodatkowo ogromna różnica w cenie sprawia, że ​​LCD nadal są używane. Luksusowy produkt, z którego korzystają nieliczni.

     

        Już w 1888 roku odkryto, że ciekły kryształ, ciekła substancja chemiczna, jest jak metal w polu magnetycznym. Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego jego cząsteczki będą miały precyzyjny i uporządkowany układ. Jeśli rozmieszczenie cząsteczek jest odpowiednio kontrolowane, cząsteczki ciekłych kryształów będą przepuszczać światło. Niezależnie od tego, czy jest to laptop, czy komputer stacjonarny, zastosowany wyświetlacz LCD to warstwowa struktura złożona z różnych części. Ostatnia warstwa to warstwa podświetlająca wykonana z materiałów fluorescencyjnych, które mogą emitować światło. Światło emitowane z warstwy podświetlającej wpada do warstwy ciekłokrystalicznej zawierającej tysiące kropelek kryształów po przejściu przez pierwszą warstwę filtra polaryzacyjnego. Kropelki kryształów w warstwie ciekłokrystalicznej są zawarte w małej strukturze komórkowej, a jedna lub więcej komórek tworzy piksel na ekranie. Kiedy elektrody w wyświetlaczu LCD generują pole elektryczne, cząsteczki ciekłych kryształów zostaną skręcone, dzięki czemu przechodzące przez nie światło będzie regularnie załamywane, a następnie filtrowane przez drugą warstwę warstwy filtra i wyświetlane na ekranie.

     

        W przypadku prostych monochromatycznych wyświetlaczy LCD, takich jak ekrany wyświetlaczy używanych w komputerach przenośnych, powyższa struktura jest wystarczająca. Jednak w przypadku bardziej złożonych kolorowych wyświetlaczy używanych w komputerach przenośnych wymagana jest również warstwa filtra kolorów, która specjalizuje się w wyświetlaniu kolorów. Ogólnie rzecz biorąc, w kolorowym panelu LCD każdy piksel składa się z trzech komórek ciekłokrystalicznych, a przed każdą komórką znajduje się czerwony, zielony lub niebieski filtr. W ten sposób światło przechodzące przez różne komórki może wyświetlać na ekranie różne kolory. Obecnie prawie wszystkie wyświetlacze LCD stosowane w notebookach lub komputerach stacjonarnych wykorzystują tranzystory cienkowarstwowe (TFT) do aktywacji komórek w warstwie ciekłokrystalicznej. Technologia TFT LCD może wyświetlać wyraźniejsze i jaśniejsze obrazy. Wczesne wyświetlacze LCD były nieaktywnymi urządzeniami emitującymi światło o niskiej prędkości, słabej wydajności i niskim kontraście. Chociaż mogły wyświetlać czysty tekst, często tworzyły cienie podczas szybkiego wyświetlania obrazów, co wpływało na efekt wyświetlania filmów. Dlatego są używane tylko dzisiaj. Potrzebujesz czarno-białego wyświetlacza w komputerze podręcznym, pagerze lub telefonie komórkowym.

     

       W zależności od rzeczywistej liczby komórek w warstwie ciekłokrystalicznej LCD, wyświetlacze LCD zazwyczaj zapewniają tylko stałą rozdzielczość wyświetlania. Jeśli użytkownicy muszą zwiększyć rozdzielczość z 800X600 do 1024X768, mogą osiągnąć rozdzielczość analogową tylko za pomocą specjalnego oprogramowania.

     

        Podobnie jak tradycyjne monitory CRT, monitory LCD stosowane w systemach stacjonarnych są również zaprojektowane do odbierania sygnałów analogowych w kształcie fali zamiast cyfrowych sygnałów impulsowych generowanych bezpośrednio przez komputery PC. Dzieje się tak głównie dlatego, że zdecydowana większość standardowych kart graficznych w obecnych systemach stacjonarnych nadal konwertuje informacje wideo z oryginalnego sygnału cyfrowego na sygnał analogowy przed wysłaniem ich do monitora w celu wyświetlenia. Chociaż wyświetlacz LCD komputera stacjonarnego jest przeznaczony do odbierania sygnałów analogowych, sam wyświetlacz LCD może nadal przetwarzać tylko informacje cyfrowe. Dlatego po otrzymaniu sygnału analogowego z karty graficznej wyświetlacz LCD musi przywrócić sygnał analogowy do sygnału cyfrowego w celu przetworzenia. Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem spowodowane powyższymi problemami, w najnowszym stacjonarnym wyświetlaczu LCD zastosowano specjalną kartę graficzną ze złączem cyfrowym do bezpośredniego przesyłania sygnałów cyfrowych do wyświetlacza LCD.

     

        Wraz z ciągłą dojrzałością i rozwojem technologii LCD rozmiar ekranu wyświetlacza stopniowo się zwiększa. W przeszłości notebooki korzystały z 8-calowych (przekątnych) monitorów LCD o stałym rozmiarze. Obecnie monitory LCD do komputerów stacjonarnych oparte na technologii TFT mogą obsługiwać panele o przekątnej od 14 do 18 cali. Ponieważ producent określa rozmiar wyświetlacza LCD zgodnie z rozmiarem rzeczywistego widocznego obszaru, a nie rozmiarem kineskopu, jak w przypadku kineskopu, w normalnych warunkach rozmiar 15-calowego wyświetlacza LCD odpowiada rozmiarowi tradycyjny 17-calowy kolorowy wyświetlacz.

     

     

        2. Lista technologii LCD

     

        <> PPI i rozdzielczość

        Kilku producentów wyświetlaczy, w tym Toshiba, wiodący producent wyświetlaczy LCD, skorzystało z tej wystawy EDEX, aby zaprezentować nowo opracowany wyświetlacz TFT LCD o prawdziwie wysokiej rozdzielczości 200 PPI. PPI reprezentuje liczbę pikseli na cal kwadratowy (piksel). Dlatego im wyższa wartość PPI, tym większa gęstość ekranu wyświetlacza może wyświetlać obrazy. Oczywiście im większa gęstość wyświetlacza, tym wyższy stopień realizmu. Obecnie większość popularnych ekranów TFT LCD ma tylko 100 PPI i można sobie wyobrazić, jaki będzie efekt, jeśli jakość wyświetlacza będzie dwukrotnie wyższa niż 200 PPI.

     

        <> Niskotemperaturowa ekspozycja wyświetlacza polikrzemowego
     Oprócz zaciekłych bitew między głównymi producentami pod względem jakości wyświetlaczy, obszar wyświetlania jest oczywiście kolejnym polem bitwy dla strategów. Wyświetlacze TFT z dużymi obszarami wyświetlania były wypuszczane jeden po drugim. Około jesieni 15 roku Toshiba oficjalnie zastosuje 2000-calową, niskotemperaturową, polikrzemową technologię TFT do wyświetlania ekranów lub notebooków.

     

        <> Nowy standard rozdzielczości

        Myślę, że każdy zna standardy rozdzielczości VGA, SVGA, a nawet UXGA. Ale czy słyszałeś o najnowszym standardzie rozdzielczości o nazwie SXGA+? Rozdzielczość wyświetlacza reprezentowana przez SXGA+ to 1400×1050. W rzeczywistości na wystawie „LCD/PDP Internation 99”, która odbyła się w październiku 1999 r., trzech producentów, w tym IBM, Samsung i Hitachi, zaprezentowało już wyświetlacze wykorzystujące standard rozdzielczości SXGA+. Na targach EDEX 2000 firma Sharp zaprezentowała 13.3-calowe/14.1-calowe i 15-calowe ekrany TFT wyprodukowane w tym najnowszym standardzie rozdzielczości dla komputerów przenośnych.

     

        <> Cztery VGA

        Mitsubishi zaprezentowało również wyświetlacz ciekłokrystaliczny o najnowszym standardzie rozdzielczości. Rozdzielczość reprezentowana przez „Quad-VGA” to 1280×960. W porównaniu z rozdzielczością wyświetlacza 1280×1024 ogólnego standardu XGA, Quad-VGA będzie nieco bardziej płaski, a współczynnik proporcji jest większy niż 4:3. W przyszłości standardowy ekran „Quad-VGA” będzie używany przez Sony w notebookach VAIO z serii L.

     

     

     

     

    Lista wszystkich pytań

    Przezwisko

    E-mail

    pytania

    Nasze inne produkty:

    Profesjonalny pakiet wyposażenia stacji radiowych FM

     



     

    Hotelowe rozwiązanie IPTV

     


      Wpisz e-mail, aby otrzymać niespodziankę

      fmuser.org

      es.fmuser.org
      it.fmuser.org
      fr.fmuser.org
      de.fmuser.org
      af.fmuser.org -> Afrikaans
      sq.fmuser.org -> albański
      ar.fmuser.org -> arabski
      hy.fmuser.org -> Armeński
      az.fmuser.org -> Azerbejdżański
      eu.fmuser.org -> baskijski
      be.fmuser.org -> białoruski
      bg.fmuser.org -> bułgarski
      ca.fmuser.org -> kataloński
      zh-CN.fmuser.org -> chiński (uproszczony)
      zh-TW.fmuser.org -> chiński (tradycyjny)
      hr.fmuser.org -> chorwacki
      cs.fmuser.org -> czeski
      da.fmuser.org -> duński
      nl.fmuser.org -> holenderski
      et.fmuser.org -> estoński
      tl.fmuser.org -> filipiński
      fi.fmuser.org -> fiński
      fr.fmuser.org -> francuski
      gl.fmuser.org -> galicyjski
      ka.fmuser.org -> gruziński
      de.fmuser.org -> niemiecki
      el.fmuser.org -> grecki
      ht.fmuser.org -> kreolski haitański
      iw.fmuser.org -> hebrajski
      hi.fmuser.org -> hindi
      hu.fmuser.org -> węgierski
      is.fmuser.org -> islandzki
      id.fmuser.org -> indonezyjski
      ga.fmuser.org -> irlandzki
      it.fmuser.org -> włoski
      ja.fmuser.org -> japoński
      ko.fmuser.org -> koreański
      lv.fmuser.org -> łotewski
      lt.fmuser.org -> litewski
      mk.fmuser.org -> macedoński
      ms.fmuser.org -> malajski
      mt.fmuser.org -> maltański
      no.fmuser.org -> norweski
      fa.fmuser.org -> perski
      pl.fmuser.org -> polski
      pt.fmuser.org -> portugalski
      ro.fmuser.org -> rumuński
      ru.fmuser.org -> rosyjski
      sr.fmuser.org -> serbski
      sk.fmuser.org -> słowacki
      sl.fmuser.org -> słoweński
      es.fmuser.org -> hiszpański
      sw.fmuser.org -> suahili
      sv.fmuser.org -> szwedzki
      th.fmuser.org -> Tajski
      tr.fmuser.org -> turecki
      uk.fmuser.org -> ukraiński
      ur.fmuser.org -> Urdu
      vi.fmuser.org -> wietnamski
      cy.fmuser.org -> walijski
      yi.fmuser.org -> jidysz

       
  •  

    FMUSER Wirless Transmituj wideo i audio łatwiejsze!

  • Kontakt

    Adres:
    Nr 305 Pokój HuiLan Budynek nr 273 Huanpu Road Guangzhou Chiny 510620

    E-mail:
    [email chroniony]

    Telefon / WhatApps:
    + 8618078869184

  • Kategorie

  • Newsletter

    PIERWSZE LUB PEŁNE NAZWISKO

    E-mail

  • rozwiązanie paypal  Western UnionBank Chin
    E-mail:[email chroniony]   WhatsApp: + 8618078869184 Skype: sky198710021 Porozmawiaj ze mną
    Prawa autorskie 2006-2020 Powered By www.fmuser.org

    Skontaktuj się z nami