Kako podesiti pametne telefone i računare. Informativni portal
  • Dom
  • Windows 7, XP
  • Tft lcd displej wxga aktivna matrica. Koji tip matrice monitora je bolji? Tip matrice monitora AH-IPS

Tft lcd displej wxga aktivna matrica. Koji tip matrice monitora je bolji? Tip matrice monitora AH-IPS

Dobar dan.

Prilikom odabira monitora, mnogi korisnici ne obraćaju pažnju na tehnologiju proizvodnje matrice ( matrica - glavni dio svakog LCD monitora, koji formira sliku), a uzgred, kvalitet slike na ekranu uvelike zavisi od toga (a i cena uređaja!).

Usput, mnogi mogu tvrditi da je to sitnica, a svaki moderni laptop (na primjer) pruža odličnu sliku. Ali ti isti korisnici, ako ih stave na dva laptopa sa različitim matricama - golim okom uočite razliku na slici (vidi sliku 1)!

Budući da se u posljednje vrijeme pojavilo dosta skraćenica (ADS, IPS, PLS, TN, TN + film, VA) - u ovome se lako zbuniti. U ovom članku želim ukratko opisati svaku tehnologiju, njene prednosti i nedostatke (ispostavit će se da je to nešto u obliku malog referentnog članka koji će biti vrlo koristan pri odabiru: monitora, laptopa, itd.). Dakle…

Rice. 1. Razlika u slici kada se ekran rotira: TN-matrica VS IPS-matrica

Matrix TN, TN+film

Opis tehničkih problema je izostavljen, neki pojmovi su "tumačeni" svojim riječima kako bi članak bio razumljiv i dostupan nespremnom korisniku.

Najčešći tip matrice. Kada birate jeftine modele monitora, laptopa, televizora - ako pogledate proširene karakteristike uređaja koji odaberete, sigurno ćete vidjeti ovu matricu.

Pros:

  1. veoma kratko vreme odgovora: Zahvaljujući tome, moći ćete da posmatrate dobru sliku u bilo kojoj dinamičnoj igrici, filmovima (i svim scenama sa brzom promenom slike). Usput, za monitore sa dugim vremenom odziva, slika može početi da "pluta" (na primjer, mnogi se žale na "lebdeću" sliku u igrama s vremenom odziva većim od 9 ms). Za igranje igara je općenito poželjno vrijeme odziva manje od 6 ms. Općenito, ovaj parametar je vrlo važan i ako kupujete monitor za igre - opcija TN + film je jedno od najboljih rješenja;
  2. Pristupačna cijena: Ovaj tip monitora je jedan od najpristupačnijih.

minusi:

  1. loša reprodukcija boja: mnogi ljudi se žale na nesjajne boje (posebno nakon prelaska s monitora s drugom vrstom matrice). Usput, moguće je i izvjesno izobličenje boja (dakle, ako morate vrlo pažljivo odabrati boju, onda ovu vrstu matrice ne treba birati);
  2. mali ugao gledanja: Vjerovatno su mnogi primijetili da ako monitoru priđete sa strane, dio slike više nije vidljiv, izobličen je i mijenja se njegova boja. Naravno, tehnologija TN+ filma je donekle poboljšala ovaj trenutak, ali problem je ipak ostao (iako mi mnogi mogu prigovoriti: na primjer, trenutno je korisno na laptopu - niko tko sjedi pored vas ne može vidjeti tačno vašu sliku na ekran);
  3. velika vjerovatnoća mrtvih piksela: Vjerovatno su i mnogi korisnici početnici čuli ovu izjavu. Kada se pojavi "slomljeni" piksel, na monitoru će se pojaviti tačka koja neće prikazati sliku - to jest, jednostavno će biti svjetleća tačka. Ako ih ima puno, onda će biti nemoguće raditi iza monitora ...

Generalno, monitori sa ovom vrstom matrice su prilično dobri (uprkos svim svojim nedostacima). Pogodno za većinu korisnika koji vole dinamične filmove i igrice. Takođe je veoma dobro raditi sa tekstom na takvim monitorima. Dizajneri i oni koji trebaju vidjeti vrlo šarenu i preciznu sliku - ovaj tip ne treba preporučiti.

Matrični VA/MVA/PVA

(Analozi: Super PVA, Super MVA, ASV)

Ovu tehnologiju (VA - vertikalno poravnanje na engleskom) razvio je i implementirao Fujitsu. Do danas ova vrsta matrice nije vrlo česta, ali je ipak tražena među nekim korisnicima.

Pros:

  1. jedna od najboljih crnih boja: kada gledate u površinu monitora okomito;
  2. više kvalitetne boje(ukupno) u poređenju sa TN matricom;
  3. dosta dobro vreme odziva(prilično uporedivo sa TN matricom, iako je inferiorno u odnosu na nju);

minusi:

  1. viša cijena;
  2. izobličenje boja pod velikim kutom gledanja (ovo posebno primjećuju profesionalni fotografi i dizajneri);
  3. mogući "gubitak" sitnih detalja u sjenama (pod određenim kutom gledanja).

Monitori sa ovom matricom su dobro rešenje (kompromis) za one koji nisu zadovoljni reprodukcijom boja TN monitora i kojima je potrebno brzo vreme odziva. Za one kojima su potrebne boje i kvalitet slike, odaberite IPS matricu (više o tome kasnije u članku...).

IPS matrica

Vrste: S-IPS, H-IPS, UH-IPS, P-IPS, AH-IPS, IPS-ADS, itd.

Ovu tehnologiju je razvio Hitachi. Monitori sa ovom vrstom matrice često su najskuplji na tržištu. Mislim da nema smisla razmatrati svaku vrstu matrice, ali vrijedi istaknuti glavne prednosti.

Pros:

  1. najbolji prikaz boja u poređenju sa drugim tipovima matrica. Slika ispada "sočna" i svijetla. Mnogi korisnici kažu da im se prilikom rada na takvom monitoru oči praktički ne umaraju (izjava je vrlo kontroverzna ...);
  2. najveći ugao gledanja: čak i ako stojite pod uglom od 160-170 gr. - slika na monitoru će biti jednako svetla, šarena i jasna;
  3. dobar kontrast;
  4. odlična crna boja.

minusi:

  1. visoka cijena;
  2. dugo vrijeme odziva (možda ne odgovara nekim ljubiteljima igrica i dinamičnih filmova).

Monitori sa ovom matricom su idealni za sve one kojima je potrebna kvalitetna i svetla slika. Ako uzmete monitor sa kratkim vremenom odziva (manje od 6-5 ms), tada će biti prilično ugodno igrati na njemu. Najveći nedostatak je visoka cijena...

Matrix PLS

Ovu vrstu matrice razvio je Samsung (planirano kao alternativa ISP matrici). Ima i svojih prednosti i mana...

pros: Veća gustoća piksela, visoka svjetlina, manja potrošnja energije.

Minusi: Nizak raspon boja, manji kontrast od IPS-a.

Usput, još jedan savjet. Prilikom odabira monitora obratite pažnju ne samo na tehničke specifikacije, već i na proizvođača. Ne mogu navesti najbolje od njih, ali preporučujem da odaberete poznati brend: Samsung, Hitachi, LG, Proview, Sony, Dell, Philips, Acer.

Na ovoj napomeni zaključujem članak, svako ima dobar izbor 🙂

Slika se formira uz pomoć pojedinačnih elemenata, po pravilu, putem sistema za skeniranje. Jednostavni uređaji (elektronski satovi, telefoni, plejeri, termometri itd.) mogu imati jednobojni displej ili displej u 2-5 boja. Slika u više boja je generisana korišćenjem 2008. godine) većina desktop monitora zasnovanih na TN- (i neke *VA) matrice, kao i svi laptop displeji, koriste matrice sa 18-bitnom bojom (6 bita po kanalu), 24-bitna emulacija je treperenje sa diteringom.

LCD monitor uređaj

Podpikselni LCD u boji

Svaki piksel LCD ekrana sastoji se od sloja molekula između dvije prozirne elektrode i dva polarizirajuća filtera čije su ravni polarizacije (obično) okomite. U nedostatku tekućih kristala, svjetlost koju prenosi prvi filter gotovo je potpuno blokirana od strane drugog.

Površina elektroda u kontaktu s tekućim kristalima je posebno obrađena za početnu orijentaciju molekula u jednom smjeru. U TN matrici, ovi pravci su međusobno okomiti, tako da se molekuli poredaju u spiralnu strukturu u odsustvu naprezanja. Ova struktura lomi svjetlost na takav način da se prije drugog filtera njegova ravnina polarizacije rotira i svjetlost prolazi kroz nju bez gubitaka. Osim apsorpcije polovine nepolarizovane svjetlosti od strane prvog filtera, ćelija se može smatrati transparentnom. Ako se na elektrode primijeni napon, molekuli teže da se postroje u smjeru polja, što iskrivljuje spiralnu strukturu. U ovom slučaju, elastične sile se tome suprotstavljaju, a kada se napon isključi, molekuli se vraćaju u prvobitni položaj. Pri dovoljnoj jačini polja, gotovo svi molekuli postaju paralelni, što dovodi do neprozirnosti strukture. Promjenom napona možete kontrolirati stepen transparentnosti. Ako se konstantni napon primjenjuje dugo vremena, struktura tekućih kristala može degradirati zbog migracije jona. Da bi se riješio ovaj problem, primjenjuje se naizmjenična struja, odnosno promjena polariteta polja sa svakim adresiranjem ćelije (prozirnost strukture ne ovisi o polaritetu polja). U cijeloj matrici moguće je kontrolisati svaku od ćelija pojedinačno, ali kako se njihov broj povećava, to postaje teško, jer se povećava broj potrebnih elektroda. Stoga se adresiranje po redovima i kolonama koristi gotovo svuda. Svjetlost koja prolazi kroz ćelije može biti prirodna - reflektirana od podloge (kod LCD displeja bez pozadinskog osvjetljenja). Ali češće se koristi, osim neovisnosti od vanjskog osvjetljenja, ovo također stabilizira svojstva rezultirajuće slike. Dakle, punopravni LCD monitor se sastoji od elektronike koja obrađuje ulazni video signal, LCD matrice, modula pozadinskog osvjetljenja, napajanja i kućišta. Kombinacija ovih komponenti određuje svojstva monitora u cjelini, iako su neke karakteristike važnije od drugih.

Specifikacije LCD monitora

Najvažnije karakteristike LCD monitora:

  • Rezolucija: Horizontalne i vertikalne dimenzije izražene u pikselima. Za razliku od CRT monitora, LCD-i imaju jednu, "nativnu", fizičku rezoluciju, ostatak se postiže interpolacijom.

Fragment matrice LCD monitora (0,78x0,78 mm), uvećan 46 puta.

  • Veličina tačke: Udaljenost između centara susjednih piksela. Direktno vezano za fizičku rezoluciju.
  • Omjer širine i visine ekrana (format): Omjer širine i visine, na primjer: 5:4, 4:3, 5:3, 8:5, 16:9, 16:10.
  • Vidljiva dijagonala: Veličina samog panela, mjerena dijagonalno. Područje prikaza također ovisi o formatu: monitor 4:3 ima veću površinu od monitora 16:9 sa istom dijagonalom.
  • Kontrast: Omjer svjetline najsvjetlije i najtamnije tačke. Neki monitori koriste prilagodljivi nivo pozadinskog osvjetljenja pomoću dodatnih lampi, a kontrast koji se daje za njih (nazvan dinamički) ne primjenjuje se na statičnu sliku.
  • Osvetljenost: Količina svetlosti koju ekran emituje, obično se meri u kandelama po kvadratnom metru.
  • Vrijeme odziva: Minimalno vrijeme potrebno pikselu da promijeni svoju svjetlinu. Metode mjerenja su dvosmislene.
  • Ugao gledanja: ugao pod kojim pad kontrasta dostiže zadatu vrednost izračunava se različito za različite vrste matrica i od strane različitih proizvođača, i često nije uporediv.
  • Tip matrice: Tehnologija po kojoj je LCD napravljen.
  • Ulazi: (npr. DVI, HDMI, itd.).

Tehnologija

Sat sa LCD displejom

LCD monitori su razvijeni 1963. godine u RCA-ovom istraživačkom centru David Sarnoff u Princetonu, New Jersey.

Glavne tehnologije u proizvodnji LCD ekrana: TN + film, IPS i MVA. Ove tehnologije se razlikuju po geometriji površina, polimera, kontrolne ploče i prednje elektrode. Od velikog značaja su čistoća i vrsta polimera sa svojstvima tečnih kristala koji se koriste u specifičnim razvojima.

Vrijeme odziva LCD monitora dizajniranih korištenjem SXRD tehnologije (eng. Silikonski X-tal reflektirajući zaslon - silikonska reflektirajuća tečna kristalna matrica), smanjena na 5 ms. Sony, Sharp i Philips zajednički su razvili PALC tehnologiju. Plazma Addressed Liquid Crystal - plazma kontrola tečnih kristala), koja kombinuje prednosti LCD-a (svjetlina i bogatstvo boja, kontrast) i plazma panela (veliki uglovi gledanja horizontalno, H, i vertikalno, V, visoka brzina osvježavanja). Ovi displeji koriste plazma ćelije s plinskim pražnjenjem kao kontrolu svjetline, a LCD matrica se koristi za filtriranje boja. PALC tehnologija vam omogućava da pojedinačno adresirate svaki piksel ekrana, što znači nenadmašnu kontrolu i kvalitet slike.

TN+film (Twisted Nematic + film)

Dio "film" u nazivu tehnologije znači dodatni sloj koji se koristi za povećanje ugla gledanja (otprilike od 90° do 150°). Trenutno se prefiks "film" često izostavlja, nazivajući takve matrice jednostavno TN. Nažalost, način za poboljšanje kontrasta i vremena odziva za TN panele još nije pronađen, a vrijeme odziva za ovu vrstu matrice je trenutno jedno od najboljih, ali nivo kontrasta nije.

TN + film je najjednostavnija tehnologija.

TN + filmska matrica radi na sljedeći način: ako se na pod-piksele ne primjenjuje napon, tekući kristali (i polarizirana svjetlost koju prenose) rotiraju jedan u odnosu na drugog za 90° u horizontalnoj ravnini u prostoru između dvije ploče. . A pošto smjer polarizacije filtera na drugoj ploči čini ugao od 90° sa smjerom polarizacije filtera na prvoj ploči, svjetlost prolazi kroz nju. Ako su crveni, zeleni i plavi podpikseli potpuno osvijetljeni, na ekranu će se formirati bijela tačka.

Prednosti tehnologije uključuju najkraće vrijeme odziva među modernim matricama, kao i nisku cijenu.

IPS (prebacivanje u ravnini)

Tehnologiju In-Plane Switching razvili su Hitachi i NEC i imala je za cilj da prevaziđe nedostatke TN + filma. Međutim, dok je IPS mogao postići ugao gledanja od 170°, kao i visok kontrast i reprodukciju boja, vrijeme odziva je ostalo nisko.

Trenutno su matrice IPS tehnologije jedini LCD monitori koji uvijek prenose punu RGB dubinu boje - 24 bita, 8 bita po kanalu. TN matrice su skoro uvijek 6-bitne, kao i MVA dio.

Ako se na IPS ne primjenjuje napon, molekuli tekućih kristala se ne rotiraju. Drugi filter je uvijek rotiran okomito na prvi i svjetlost ne prolazi kroz njega. Stoga je prikaz crne boje blizu idealnog. Ako tranzistor pokvari, "slomljeni" piksel za IPS panel neće biti bijeli, kao za TN matricu, već crn.

Kada se primeni napon, molekuli tečnih kristala rotiraju okomito na svoj početni položaj i prenose svetlost.

IPS je sada zamijenjen tehnologijom S-IPS(Super-IPS, Hitachi godina), koji nasljeđuje sve prednosti IPS tehnologije uz smanjenje vremena odziva. Ali, uprkos činjenici da se boja S-IPS panela približila konvencionalnim CRT monitorima, kontrast i dalje ostaje slaba tačka. S-IPS se aktivno koristi u panelima od 20", LG. Philips, NEC ostaju jedini proizvođači panela koji koriste ovu tehnologiju.

AS-IPS- Napredna Super IPS tehnologija (Advanced Super-IPS), takođe je razvijena od strane Hitachi Corporation godine. Glavna poboljšanja su bila u nivou kontrasta konvencionalnih S-IPS panela, približavajući ga onom kod S-PVA panela. AS-IPS se takođe koristi kao naziv za monitore LG.Philips Corporation.

A-TW-IPS- Advanced True White IPS (Advanced IPS with real white), razvijen od strane LG.Philips za korporaciju. Povećana snaga električnog polja omogućila je postizanje još većih uglova gledanja i svjetline, kao i smanjenje međupikselne udaljenosti. AFFS ekrani se uglavnom koriste u tablet računarima, na matricama koje proizvodi Hitachi Displays.

*VA (Vertikalno poravnanje)

MVA- Vertikalno poravnanje sa više domena. Ovu tehnologiju je razvio Fujitsu kao kompromis između TN i IPS tehnologija. Horizontalni i vertikalni uglovi gledanja za MVA matrice su 160° (do 176-178 stepeni na modernim modelima monitora), dok zahvaljujući upotrebi tehnologija ubrzanja (RTC), ove matrice ne zaostaju mnogo za TN + Filmom po vremenu odziva , ali značajno nadmašuju karakteristike potonje dubine i vjernosti boje.

MVA je nasljednik VA tehnologije koju je 1996. godine uveo Fujitsu. Tečni kristali VA matrice, kada je napon isključen, poravnati su okomito na drugi filter, odnosno ne propuštaju svjetlost. Kada se primeni napon, kristali se rotiraju za 90° i na ekranu se pojavljuje svetla tačka. Kao iu IPS-matricama, pikseli ne prenose svjetlost u odsustvu napona, pa su, kada pokvare, vidljivi kao crne tačke.

Prednosti MVA tehnologije su duboka crna boja i odsustvo spiralne kristalne strukture i dvostrukog magnetnog polja.

Nedostaci MVA u poređenju sa S-IPS: gubitak detalja u senkama sa okomitim pogledom, zavisnost balansa boja slike od ugla gledanja, duže vreme odziva.

Analogi MVA su tehnologije:

  • PVA (Vertikalno poravnanje s uzorkom) od Samsunga.
  • Super PVA od Samsunga.
  • Super MVA od CMO.

Matrice MVA/PVA se smatraju kompromisom između TN-a i IPS-a, kako u pogledu troškova tako iu pogledu potrošačkih kvaliteta.

Prednosti i nedostaci

Izobličenje slike na LCD monitoru pod širokim uglom gledanja

Krupni plan tipične LCD matrice. U sredini možete vidjeti dva defektna podpiksela (zeleni i plavi).

Trenutno su LCD monitori glavni smjer u tehnologiji monitora koji se brzo razvija. Njihove prednosti su: mala veličina i težina u odnosu na CRT. LCD monitori, za razliku od CRT, nemaju vidljivo treperenje, defekte fokusiranja i konvergencije, smetnje od magnetnih polja, probleme sa geometrijom i jasnoćom slike. Potrošnja energije LCD monitora je 2-4 puta manja nego kod CRT i plazma ekrana slične veličine. Potrošnja energije LCD monitora je 95% određena snagom lampi pozadinskog osvjetljenja ili LED matrice pozadinskog osvjetljenja (eng. pozadinsko osvetljenje- zadnje svjetlo) LCD matrica. U mnogim modernim (2007) monitorima, za podešavanje svjetline sjaja ekrana od strane korisnika, koristi se pulsno-širinska modulacija lampi pozadinskog osvjetljenja s frekvencijom od 150 do 400 ili više Herca. LED pozadinsko osvjetljenje se uglavnom koristi u malim ekranima, iako je posljednjih godina sve više prihvaćeno u prijenosnim računalima, pa čak i desktop monitorima. Uprkos tehničkim poteškoćama njegove implementacije, on takođe ima očigledne prednosti u odnosu na fluorescentne lampe, kao što je širi spektar emisije, a time i raspon boja.

S druge strane, LCD monitori imaju i neke nedostatke, koje je često suštinski teško otkloniti, na primjer:

  • Za razliku od CRT-a, oni mogu prikazati jasnu sliku u samo jednoj („standardnoj“) rezoluciji. Ostalo se postiže interpolacijom uz gubitak jasnoće. Štaviše, preniske rezolucije (na primjer, 320x200) se uopće ne mogu prikazati na mnogim monitorima.
  • Raspon boja i tačnost boja su niži od onih kod plazma panela i CRT-a, respektivno. Na mnogim monitorima postoji nepopravljiva neravnomjernost u prijenosu svjetline (opsege u gradijentima).
  • Mnogi LCD monitori imaju relativno nizak kontrast i dubinu crne boje. Povećanje stvarnog kontrasta često je povezano sa jednostavnim povećanjem svjetline pozadinskog osvjetljenja, do neugodnih vrijednosti. Široko korišćeni sjajni premaz matrice utiče samo na subjektivni kontrast u uslovima ambijentalnog osvetljenja.
  • Zbog strogih zahtjeva za konstantnom debljinom matrice, javlja se problem ujednačene neujednačenosti boja (nejednakost pozadinskog osvjetljenja).
  • Stvarna stopa promjene slike također ostaje niža od one kod CRT i plazma ekrana. Overdrive tehnologija samo djelimično rješava problem brzine.
  • Ovisnost kontrasta od ugla gledanja i dalje je značajan nedostatak tehnologije.
  • LCD monitori koji se masovno proizvode su ranjiviji od CRT monitora. Posebno je osjetljiva matrica nezaštićena staklom. S jakim pritiskom moguća je nepovratna degradacija. Tu je i problem neispravnih piksela.
  • Suprotno popularnom mišljenju, pikseli LCD monitora degradiraju, iako je stopa degradacije najsporija od svih tehnologija prikaza.

Tehnologija koja obećava koja može zamijeniti LCD monitore često se smatra OLED ekranima. S druge strane, ova tehnologija je naišla na poteškoće u masovnoj proizvodnji, posebno za matrice sa velikom dijagonalom.

vidi takođe

  • Vidljivo područje ekrana
  • Antirefleksni premaz
  • en:Backlight

Linkovi

  • Informacije o fluorescentnim lampama koje se koriste za osvjetljavanje LCD panela
  • Displeji sa tečnim kristalima (TN + film, IPS, MVA, PVA tehnologije)

Književnost

  • Artamonov O. Parametri savremenih LCD monitora
  • Mukhin I. A. Kako odabrati LCD monitor? . „Kompjutersko-poslovno tržište“, br. 4 (292), januar 2005, str. 284-291.
  • Mukhin I. A. Razvoj monitora s tekućim kristalima. "Emitovanje televizije i radija": dio 1 - br. 2 (46) mart 2005, str.55-56; Dio 2 - br. 4(48) jun-juli 2005, str.71-73.
  • Mukhin I. A. Moderni uređaji sa ravnim ekranom "Emitovanje televizije i radija": br. 1(37), januar-februar 2004, str.
  • Mukhin I. A., Ukrainskiy O. V. Metode za poboljšanje kvaliteta televizijske slike koju reproduciraju paneli s tekućim kristalima. Materijali izvještaja sa naučno-tehničke konferencije "Moderna televizija", Moskva, mart 2006.

IPS ili TFT - što je bolje odabrati? Nedavno sam se susreo sa potrebom da osobi dam razuman odgovor na ovo pitanje prilikom kupovine tableta. Definitivno znajući o čemu svi već pričaju, bio sam spreman da odmah dam odgovor. Ali ipak sam odlučio da malo poradim na ovoj temi, kako bih argumentovano potkrepio rečeno. Morao sam pokupiti malo informacija i čak. Da bismo razumjeli situaciju, odmah ću reći da smo razgovarali o kupovini pouzdanog rabljenog tableta. Kako se pokazalo, to doprinosi i konačnoj odluci šta je ipak bolje - IPS ili TFT matrica. Čak i ako trebate kupiti novi tablet ili pametni telefon, informacije u nastavku također će biti relevantne i korisne. Dakle, hajde da započnemo našu malu recenziju.

Malo o tehnologijama koje se koriste za proizvodnju IPS ekrana

Iako je većina modernih displeja zasnovana na tečnim kristalima, u svakom slučaju se mogu koristiti nešto drugačije tehnologije, što rezultira razlikama u performansama konačnog proizvoda. Terminologija koja se koristi može varirati. Stoga, kako ne biste bili zavedeni u vezi sa TFT ili IPS monitorima, treba napomenuti sljedeće.

Prvo i najvažnije, odvajanje korova od kukolja: IPS tehnologija se ne razlikuje od TFT. To je TFT – tačnije, jedna od njegovih implementacija. S druge strane, "naša" osoba pod imenom TFT razumije TFT-TN.

Dakle, poređenje je između dva predstavnika TFT matrica: IPS ili TN. Što se tiče tehnologija koje se koriste:

  • TFT (razumemo da govorimo o TFT-TN). Displej sa tečnim kristalima (tankofilmski tranzistori). Kristali su smješteni u tijelu matrice spiralno između dvije ploče. Formiranje slike nastaje zbog rotacije molekula kristala. Ako nema napona, njihov horizontalni ugao rotacije je 90 stepeni, dok su bele boje. Pri maksimalnom primijenjenom naponu, rotacija se vrši pod kutom pod kojim, kada svjetlost prođe kroz kristal, on postaje crn. Dakle, u zavisnosti od napona primijenjenog na kristale, oni mijenjaju svoju boju.
  • IPS (zapravo TFT-IPS). Isti kristali, samo što je njihov raspored paralelan jedan s drugim. Kada nema napona, molekuli kristala se ne rotiraju.

Pređimo sada na glavno pitanje: ? Koji ekran odabrati?

IPS ili TFT - što je bolje? Razlike između ekrana u kvalitetu slike

Ključne karakteristike svakog monitora, displeja, IPS ili TFT ekrana prvenstveno su određene kvalitetom prikaza slike. Zauzvrat, kvalitet se može razložiti na indikatore kao što su kontrast i ugao gledanja.

Kada je u pitanju IPS matrica, ona značajno nadmašuje TFT u smislu kontrasta slike. To se postiže gotovo savršenom reprodukcijom crnih kristala. Naime, prikaz crne boje direktno utiče na indikator kao što je kontrast. U TFT ekranima, pojedinačni pikseli (kada se prikazuju crne i druge boje) mogu imati blago „sopstvenu“ nijansu, što dovodi do izobličenja boje slike.

Važan faktor koji utiče na izbor ekrana za mobilne uređaje je ugao gledanja. Ovaj indikator je posebno važan ako se uređaj koristi zajedno s drugim, na primjer, prikazuje fotografiju nedavnog putovanja na more. Sa uglom gledanja od 178 stepeni sa bilo koje strane, IPS-matrica nesumnjivo pobeđuje, omogućavajući nekolicini vaših prijatelja ili kolega da uživaju u slici bez izobličenja. Ovo je također važno uzeti u obzir prilikom kupovine određenog uređaja.

Odziv IPS i TFT ekrana

Očigledna prednost TFT ekrana u odnosu na IPS ekran je njegova velika brzina odziva. Ovdje on nema konkurenciju. Istovremeno, IPS matrici treba više vremena za rotiranje niza kristala koji se nalaze paralelno.

Ova činjenica navodi na očigledan zaključak da je u uređajima čija je namjena kritična za brzinu prikaza, ipak bolje koristiti TFT. S druge strane, kada je u pitanju svakodnevna upotreba (kao alat za učenje, komunikaciju putem interneta i drugi zadaci), ova razlika je ljudskom oku gotovo neprimjetna, a otkriva se tek korištenjem posebnih tehničkih testova. Stoga, pri odabiru tipa ekrana, u većini slučajeva, prednost treba dati IPS matrici.

Koja matrica treba više snage - IPS ili TFT?

Postoje i druge razlike koje nastavljamo da navodimo. Kako se troši baterija ekrana napravljenih različitim tehnologijama? Postoje očigledne razlike. Energetski intenzitet IPS-a je zaista veći. Ne samo više vremena, već i više napona potrebno je za rotaciju ove vrste matričnih kristala. Logičan zaključak je povećano opterećenje baterije. Stoga, prilikom kupovine polovnih uređaja, kada je očigledno da baterija više nije nova, ovu činjenicu morate pažljivo odvagnuti. Ako se, međutim, kupuje novi telefon, tablet ili pametni telefon, a istovremeno njegovo korištenje uključuje dug boravak izvan dosega električne mreže, bolje je fokusirati se na visokokvalitetne TFT matrice.

Cijena uređaja s displejima različitih tipova

Cijena IPS ekrana je uvijek veća. Na to možete obratiti pažnju filtriranjem uređaja s ovom vrstom matrice u bilo kojoj online trgovini. Treba reći da se IPS koristi u gotovo svim modernim uređajima, postepeno zamjenjujući TFT. U isto vrijeme, ako vam je potrebna oprema samo za upućivanje poziva, koja je svrha dodatnog plaćanja za ekran koji to neće iskoristiti? Pogotovo ako povećava ukupnu potrošnju energije pametnog telefona ili tableta.

TFT ili IPS - što je bolje? Koju matricu odabrati?

Dakle, ako vam je potreban moderan visokokvalitetan tablet sa kojim ne samo da možete raditi već i udobno pokazati visokokvalitetne fotografije prijateljima, svakako birajte samo uređaje s IPS matricom. Obratite pažnju na oznake proizvođača, ne zaboravite da TFT uključuje i TN i IPS matrice. Ali ovo je daleko od svih njihovih vrsta. Znajući koja je od ove dvije vrste matrica bolja - TFT ili IPS, a želite kupiti tablet, pametni telefon ili telefon, obratite se nekoj od provjerenih online prodavnica (Rozetka, Eldorado, Citrus i druge) koje nude punu ponudu ovi proizvodi, sa mogućnošću filtriranja prema najvažnijim parametrima.

Inače, osoba koja je kupila tablet sa IPS-matricom, koji mu je isporučen iz Poljske, bio je zadovoljan njime i stalno se divi udobnosti korištenja uređaja čak i po sunčanom danu. Činjenice su, kažu, tvrdoglave stvari.

Slika se formira uz pomoć pojedinačnih elemenata, po pravilu, putem sistema za skeniranje. Jednostavni uređaji (elektronski satovi, telefoni, plejeri, termometri itd.) mogu imati jednobojni displej ili displej u 2-5 boja. Slika u više boja je generisana korišćenjem 2008. godine) većina desktop monitora zasnovanih na TN- (i neke *VA) matrice, kao i svi laptop displeji, koriste matrice sa 18-bitnom bojom (6 bita po kanalu), 24-bitna emulacija je treperenje sa diteringom.

LCD monitor uređaj

Podpikselni LCD u boji

Svaki piksel LCD ekrana sastoji se od sloja molekula između dvije prozirne elektrode i dva polarizirajuća filtera čije su ravni polarizacije (obično) okomite. U nedostatku tekućih kristala, svjetlost koju prenosi prvi filter gotovo je potpuno blokirana od strane drugog.

Površina elektroda u kontaktu s tekućim kristalima je posebno obrađena za početnu orijentaciju molekula u jednom smjeru. U TN matrici, ovi pravci su međusobno okomiti, tako da se molekuli poredaju u spiralnu strukturu u odsustvu naprezanja. Ova struktura lomi svjetlost na takav način da se prije drugog filtera njegova ravnina polarizacije rotira i svjetlost prolazi kroz nju bez gubitaka. Osim apsorpcije polovine nepolarizovane svjetlosti od strane prvog filtera, ćelija se može smatrati transparentnom. Ako se na elektrode primijeni napon, molekuli teže da se postroje u smjeru polja, što iskrivljuje spiralnu strukturu. U ovom slučaju, elastične sile se tome suprotstavljaju, a kada se napon isključi, molekuli se vraćaju u prvobitni položaj. Pri dovoljnoj jačini polja, gotovo svi molekuli postaju paralelni, što dovodi do neprozirnosti strukture. Promjenom napona možete kontrolirati stepen transparentnosti. Ako se konstantni napon primjenjuje dugo vremena, struktura tekućih kristala može degradirati zbog migracije jona. Da bi se riješio ovaj problem, primjenjuje se naizmjenična struja, odnosno promjena polariteta polja sa svakim adresiranjem ćelije (prozirnost strukture ne ovisi o polaritetu polja). U cijeloj matrici moguće je kontrolisati svaku od ćelija pojedinačno, ali kako se njihov broj povećava, to postaje teško, jer se povećava broj potrebnih elektroda. Stoga se adresiranje po redovima i kolonama koristi gotovo svuda. Svjetlost koja prolazi kroz ćelije može biti prirodna - reflektirana od podloge (kod LCD displeja bez pozadinskog osvjetljenja). Ali češće se koristi, osim neovisnosti od vanjskog osvjetljenja, ovo također stabilizira svojstva rezultirajuće slike. Dakle, punopravni LCD monitor se sastoji od elektronike koja obrađuje ulazni video signal, LCD matrice, modula pozadinskog osvjetljenja, napajanja i kućišta. Kombinacija ovih komponenti određuje svojstva monitora u cjelini, iako su neke karakteristike važnije od drugih.

Specifikacije LCD monitora

Najvažnije karakteristike LCD monitora:

  • Rezolucija: Horizontalne i vertikalne dimenzije izražene u pikselima. Za razliku od CRT monitora, LCD-i imaju jednu, "nativnu", fizičku rezoluciju, ostatak se postiže interpolacijom.

Fragment matrice LCD monitora (0,78x0,78 mm), uvećan 46 puta.

  • Veličina tačke: Udaljenost između centara susjednih piksela. Direktno vezano za fizičku rezoluciju.
  • Omjer širine i visine ekrana (format): Omjer širine i visine, na primjer: 5:4, 4:3, 5:3, 8:5, 16:9, 16:10.
  • Vidljiva dijagonala: Veličina samog panela, mjerena dijagonalno. Područje prikaza također ovisi o formatu: monitor 4:3 ima veću površinu od monitora 16:9 sa istom dijagonalom.
  • Kontrast: Omjer svjetline najsvjetlije i najtamnije tačke. Neki monitori koriste prilagodljivi nivo pozadinskog osvjetljenja pomoću dodatnih lampi, a kontrast koji se daje za njih (nazvan dinamički) ne primjenjuje se na statičnu sliku.
  • Osvetljenost: Količina svetlosti koju ekran emituje, obično se meri u kandelama po kvadratnom metru.
  • Vrijeme odziva: Minimalno vrijeme potrebno pikselu da promijeni svoju svjetlinu. Metode mjerenja su dvosmislene.
  • Ugao gledanja: ugao pod kojim pad kontrasta dostiže zadatu vrednost izračunava se različito za različite vrste matrica i od strane različitih proizvođača, i često nije uporediv.
  • Tip matrice: Tehnologija po kojoj je LCD napravljen.
  • Ulazi: (npr. DVI, HDMI, itd.).

Tehnologija

Sat sa LCD displejom

LCD monitori su razvijeni 1963. godine u RCA-ovom istraživačkom centru David Sarnoff u Princetonu, New Jersey.

Glavne tehnologije u proizvodnji LCD ekrana: TN + film, IPS i MVA. Ove tehnologije se razlikuju po geometriji površina, polimera, kontrolne ploče i prednje elektrode. Od velikog značaja su čistoća i vrsta polimera sa svojstvima tečnih kristala koji se koriste u specifičnim razvojima.

Vrijeme odziva LCD monitora dizajniranih korištenjem SXRD tehnologije (eng. Silikonski X-tal reflektirajući zaslon - silikonska reflektirajuća tečna kristalna matrica), smanjena na 5 ms. Sony, Sharp i Philips zajednički su razvili PALC tehnologiju. Plazma Addressed Liquid Crystal - plazma kontrola tečnih kristala), koja kombinuje prednosti LCD-a (svjetlina i bogatstvo boja, kontrast) i plazma panela (veliki uglovi gledanja horizontalno, H, i vertikalno, V, visoka brzina osvježavanja). Ovi displeji koriste plazma ćelije s plinskim pražnjenjem kao kontrolu svjetline, a LCD matrica se koristi za filtriranje boja. PALC tehnologija vam omogućava da pojedinačno adresirate svaki piksel ekrana, što znači nenadmašnu kontrolu i kvalitet slike.

TN+film (Twisted Nematic + film)

Dio "film" u nazivu tehnologije znači dodatni sloj koji se koristi za povećanje ugla gledanja (otprilike od 90° do 150°). Trenutno se prefiks "film" često izostavlja, nazivajući takve matrice jednostavno TN. Nažalost, način za poboljšanje kontrasta i vremena odziva za TN panele još nije pronađen, a vrijeme odziva za ovu vrstu matrice je trenutno jedno od najboljih, ali nivo kontrasta nije.

TN + film je najjednostavnija tehnologija.

TN + filmska matrica radi na sljedeći način: ako se na pod-piksele ne primjenjuje napon, tekući kristali (i polarizirana svjetlost koju prenose) rotiraju jedan u odnosu na drugog za 90° u horizontalnoj ravnini u prostoru između dvije ploče. . A pošto smjer polarizacije filtera na drugoj ploči čini ugao od 90° sa smjerom polarizacije filtera na prvoj ploči, svjetlost prolazi kroz nju. Ako su crveni, zeleni i plavi podpikseli potpuno osvijetljeni, na ekranu će se formirati bijela tačka.

Prednosti tehnologije uključuju najkraće vrijeme odziva među modernim matricama, kao i nisku cijenu.

IPS (prebacivanje u ravnini)

Tehnologiju In-Plane Switching razvili su Hitachi i NEC i imala je za cilj da prevaziđe nedostatke TN + filma. Međutim, dok je IPS mogao postići ugao gledanja od 170°, kao i visok kontrast i reprodukciju boja, vrijeme odziva je ostalo nisko.

Trenutno su matrice IPS tehnologije jedini LCD monitori koji uvijek prenose punu RGB dubinu boje - 24 bita, 8 bita po kanalu. TN matrice su skoro uvijek 6-bitne, kao i MVA dio.

Ako se na IPS ne primjenjuje napon, molekuli tekućih kristala se ne rotiraju. Drugi filter je uvijek rotiran okomito na prvi i svjetlost ne prolazi kroz njega. Stoga je prikaz crne boje blizu idealnog. Ako tranzistor pokvari, "slomljeni" piksel za IPS panel neće biti bijeli, kao za TN matricu, već crn.

Kada se primeni napon, molekuli tečnih kristala rotiraju okomito na svoj početni položaj i prenose svetlost.

IPS je sada zamijenjen tehnologijom S-IPS(Super-IPS, Hitachi godina), koji nasljeđuje sve prednosti IPS tehnologije uz smanjenje vremena odziva. Ali, uprkos činjenici da se boja S-IPS panela približila konvencionalnim CRT monitorima, kontrast i dalje ostaje slaba tačka. S-IPS se aktivno koristi u panelima od 20", LG. Philips, NEC ostaju jedini proizvođači panela koji koriste ovu tehnologiju.

AS-IPS- Napredna Super IPS tehnologija (Advanced Super-IPS), takođe je razvijena od strane Hitachi Corporation godine. Glavna poboljšanja su bila u nivou kontrasta konvencionalnih S-IPS panela, približavajući ga onom kod S-PVA panela. AS-IPS se takođe koristi kao naziv za monitore LG.Philips Corporation.

A-TW-IPS- Advanced True White IPS (Advanced IPS with real white), razvijen od strane LG.Philips za korporaciju. Povećana snaga električnog polja omogućila je postizanje još većih uglova gledanja i svjetline, kao i smanjenje međupikselne udaljenosti. AFFS ekrani se uglavnom koriste u tablet računarima, na matricama koje proizvodi Hitachi Displays.

*VA (Vertikalno poravnanje)

MVA- Vertikalno poravnanje sa više domena. Ovu tehnologiju je razvio Fujitsu kao kompromis između TN i IPS tehnologija. Horizontalni i vertikalni uglovi gledanja za MVA matrice su 160° (do 176-178 stepeni na modernim modelima monitora), dok zahvaljujući upotrebi tehnologija ubrzanja (RTC), ove matrice ne zaostaju mnogo za TN + Filmom po vremenu odziva , ali značajno nadmašuju karakteristike potonje dubine i vjernosti boje.

MVA je nasljednik VA tehnologije koju je 1996. godine uveo Fujitsu. Tečni kristali VA matrice, kada je napon isključen, poravnati su okomito na drugi filter, odnosno ne propuštaju svjetlost. Kada se primeni napon, kristali se rotiraju za 90° i na ekranu se pojavljuje svetla tačka. Kao iu IPS-matricama, pikseli ne prenose svjetlost u odsustvu napona, pa su, kada pokvare, vidljivi kao crne tačke.

Prednosti MVA tehnologije su duboka crna boja i odsustvo spiralne kristalne strukture i dvostrukog magnetnog polja.

Nedostaci MVA u poređenju sa S-IPS: gubitak detalja u senkama sa okomitim pogledom, zavisnost balansa boja slike od ugla gledanja, duže vreme odziva.

Analogi MVA su tehnologije:

  • PVA (Vertikalno poravnanje s uzorkom) od Samsunga.
  • Super PVA od Samsunga.
  • Super MVA od CMO.

Matrice MVA/PVA se smatraju kompromisom između TN-a i IPS-a, kako u pogledu troškova tako iu pogledu potrošačkih kvaliteta.

Prednosti i nedostaci

Izobličenje slike na LCD monitoru pod širokim uglom gledanja

Krupni plan tipične LCD matrice. U sredini možete vidjeti dva defektna podpiksela (zeleni i plavi).

Trenutno su LCD monitori glavni smjer u tehnologiji monitora koji se brzo razvija. Njihove prednosti su: mala veličina i težina u odnosu na CRT. LCD monitori, za razliku od CRT, nemaju vidljivo treperenje, defekte fokusiranja i konvergencije, smetnje od magnetnih polja, probleme sa geometrijom i jasnoćom slike. Potrošnja energije LCD monitora je 2-4 puta manja nego kod CRT i plazma ekrana slične veličine. Potrošnja energije LCD monitora je 95% određena snagom lampi pozadinskog osvjetljenja ili LED matrice pozadinskog osvjetljenja (eng. pozadinsko osvetljenje- zadnje svjetlo) LCD matrica. U mnogim modernim (2007) monitorima, za podešavanje svjetline sjaja ekrana od strane korisnika, koristi se pulsno-širinska modulacija lampi pozadinskog osvjetljenja s frekvencijom od 150 do 400 ili više Herca. LED pozadinsko osvjetljenje se uglavnom koristi u malim ekranima, iako je posljednjih godina sve više prihvaćeno u prijenosnim računalima, pa čak i desktop monitorima. Uprkos tehničkim poteškoćama njegove implementacije, on takođe ima očigledne prednosti u odnosu na fluorescentne lampe, kao što je širi spektar emisije, a time i raspon boja.

S druge strane, LCD monitori imaju i neke nedostatke, koje je često suštinski teško otkloniti, na primjer:

  • Za razliku od CRT-a, oni mogu prikazati jasnu sliku u samo jednoj („standardnoj“) rezoluciji. Ostalo se postiže interpolacijom uz gubitak jasnoće. Štaviše, preniske rezolucije (na primjer, 320x200) se uopće ne mogu prikazati na mnogim monitorima.
  • Raspon boja i tačnost boja su niži od onih kod plazma panela i CRT-a, respektivno. Na mnogim monitorima postoji nepopravljiva neravnomjernost u prijenosu svjetline (opsege u gradijentima).
  • Mnogi LCD monitori imaju relativno nizak kontrast i dubinu crne boje. Povećanje stvarnog kontrasta često je povezano sa jednostavnim povećanjem svjetline pozadinskog osvjetljenja, do neugodnih vrijednosti. Široko korišćeni sjajni premaz matrice utiče samo na subjektivni kontrast u uslovima ambijentalnog osvetljenja.
  • Zbog strogih zahtjeva za konstantnom debljinom matrice, javlja se problem ujednačene neujednačenosti boja (nejednakost pozadinskog osvjetljenja).
  • Stvarna stopa promjene slike također ostaje niža od one kod CRT i plazma ekrana. Overdrive tehnologija samo djelimično rješava problem brzine.
  • Ovisnost kontrasta od ugla gledanja i dalje je značajan nedostatak tehnologije.
  • LCD monitori koji se masovno proizvode su ranjiviji od CRT monitora. Posebno je osjetljiva matrica nezaštićena staklom. S jakim pritiskom moguća je nepovratna degradacija. Tu je i problem neispravnih piksela.
  • Suprotno popularnom mišljenju, pikseli LCD monitora degradiraju, iako je stopa degradacije najsporija od svih tehnologija prikaza.

Tehnologija koja obećava koja može zamijeniti LCD monitore često se smatra OLED ekranima. S druge strane, ova tehnologija je naišla na poteškoće u masovnoj proizvodnji, posebno za matrice sa velikom dijagonalom.

vidi takođe

  • Vidljivo područje ekrana
  • Antirefleksni premaz
  • en:Backlight

Linkovi

  • Informacije o fluorescentnim lampama koje se koriste za osvjetljavanje LCD panela
  • Displeji sa tečnim kristalima (TN + film, IPS, MVA, PVA tehnologije)

Književnost

  • Artamonov O. Parametri savremenih LCD monitora
  • Mukhin I. A. Kako odabrati LCD monitor? . „Kompjutersko-poslovno tržište“, br. 4 (292), januar 2005, str. 284-291.
  • Mukhin I. A. Razvoj monitora s tekućim kristalima. "Emitovanje televizije i radija": dio 1 - br. 2 (46) mart 2005, str.55-56; Dio 2 - br. 4(48) jun-juli 2005, str.71-73.
  • Mukhin I. A. Moderni uređaji sa ravnim ekranom "Emitovanje televizije i radija": br. 1(37), januar-februar 2004, str.
  • Mukhin I. A., Ukrajinac O. V.

Čudno, odabir visokokvalitetnog ekrana monitora računara ili laptopa može se obaviti samo empirijski. Ovaj članak će vam pomoći da shvatite parametre na koje biste trebali obratiti pažnju. prilikom odabira monitora ili laptop.

Kako odabrati monitor ili ekran za laptop sa idealnim karakteristikama?

Visokokvalitetan ekran ima ogromnu prednost u multimedijalnim zadacima na PC-u, au odnosu na laptop je upola. Pogledajte kratku listu nedostataka ekrana na koje morate obratiti pažnju prilikom kupovine novog mobilnog računara ili PC monitora:

  • niske performanse svjetline i kontrasta
  • mali uglovi gledanja
  • odsjaj

Zamena ekrana na laptopu (laptopu) je veoma teška od kupovine novog monitora za desktop računar, a da ne govorimo o ugradnji nove LCD matrice u mobilni računar, što se ne može u svim slučajevima, dakle, izbor ekrana laptopa treba pristupiti odgovorno.

Još jednom da vas podsjetim da ne možete vjerovati obećanjima reklamnih materijala trgovačkih lanaca i proizvođača računara. Završivši čitanje monitor mobilnog računara i vodič za prikaz, Mozeš naci razlika između TN matrice i IPS matrice, procijenite kontrast, odredite potreban nivo svjetline i druge važne parametre ekrana s tekućim kristalima. Uštedjet ćete vrijeme i novac na traženju monitora za PC i prijenosnog računala odabirom kvalitetnog LCD ekrana umjesto osrednjeg.

Što je bolje: IPS ili TN matrica?

Ekrani laptopa, ultrabooka, tableta i drugih prenosivih računara obično koriste dvije vrste panela s tekućim kristalima:

  • IPS (prebacivanje u ravnini)
  • TN (Twisted Nematic)

Svaka vrsta ima svoje prednosti i nedostatke, ali vrijedi uzeti u obzir da su namijenjeni različitim grupama potrošača. Hajde da saznamo koji tip matrice je pravi za vas.

IPS ekrani: odlična reprodukcija boja

IPS ekrani imaju sljedeće beneficije:

  • veliki uglovi gledanja - bez obzira na stranu i ugao ljudskog oka, slika neće izbledeti i neće izgubiti zasićenost boja
  • vrhunska reprodukcija boja - IPS displeji prikazuje RGB boje bez izobličenja
  • imaju prilično visok kontrast.

Ako ćete raditi unaprijed ili video montažu, trebat će vam uređaj sa ovom vrstom ekrana.

Nedostaci IPS tehnologije u odnosu na TN:

  • dugo vrijeme odziva piksela (iz tog razloga su displeji ovog tipa manje prikladni za dinamične 3D igre).
  • monitori i mobilni računari sa IPS panelima obično su skuplji od modela sa ekranima zasnovanim na TN matricama.

TN displeji: jeftini i brzi

Displeji s tekućim kristalima su najčešće korišteni matrice izrađene po TN tehnologiji. Njihove prednosti uključuju:

  • jeftino
  • niska potrošnja energije
  • vrijeme odziva.

TN ekrani se dobro ponašaju u dinamičnim igrama - na primjer, pucačine u prvom licu (FPS) sa brzim promjenama scene. Za takve aplikacije potreban je ekran sa vremenom odziva ne većim od 5 ms (za IPS matrice obično je duže). Inače, na ekranu se mogu uočiti razne vrste vizuelnih artefakata, kao što su tragovi objekata koji se brzo kreću.

U slučaju da ga želite koristiti na monitoru ili laptopu sa stereo ekranom, također biste trebali dati prednost TN matrici. Neki displeji ovog standarda mogu ažurirati sliku brzinom od 120 Hz, što je neophodan uslov za rad stereo naočara aktivnog tipa.

Od nedostaci TN displeja vrijedi istaći sljedeće:

  • TN standardni paneli imaju ograničene uglove gledanja
  • osrednji kontrast
  • nisu u stanju da prikažu sve boje RGB prostora, pa su neprikladne za profesionalno uređivanje slika i videa.

Međutim, veoma skupi TN paneli su lišeni nekih karakterističnih nedostataka i po kvalitetu su blizu dobrim IPS ekranima. Na primjer, Apple MacBook Pro sa Retina koristi TN-matricu, koja je gotovo jednako dobra kao IPS ekrani u pogledu reprodukcije boja, uglova gledanja i kontrasta.

Ako se na elektrode ne dovede napon, postrojeni tečni kristali ne menjaju ravan polarizacije svetlosti i ona ne prolazi kroz prednji polarizacioni filter. Kada se primeni napon, kristali se rotiraju za 90°, ravan polarizacije svetlosti se menja i ona počinje da prolazi.

Kada se na elektrode ne primjenjuje napon, molekuli tekućih kristala se poravnavaju u spiralnu strukturu i mijenjaju ravan polarizacije svjetlosti tako da ona prolazi kroz prednji polarizacijski filter. Ako se primijeni napon, kristali će se poravnati i svjetlost neće proći.

Kako razlikovati IPS od TN-a

Ako vam se sviđa monitor ili laptop, a tehničke karakteristike ekrana nisu poznate, onda biste trebali pogledati njegov ekran iz različitih uglova. U slučaju da je slika zatamnjena i njene boje su ozbiljno izobličene, imate monitor ili mobilni računar sa osrednjim TN ekranom. Ako, unatoč svim vašim naporima, slika nije izgubila svoje boje - ovaj monitor ima matricu napravljenu korištenjem IPS tehnologije, odnosno visokokvalitetnog TN-a.

Pažnja: izbegavajte laptopove i monitore sa matricama, koji pokazuju jaku distorziju boje pod velikim uglovima. Za igre odaberite kompjuterski monitor sa skupim TN ekranom, za druge zadatke bolje je dati prednost IPS matrici.

Važni parametri: svjetlina i kontrast monitora

Razmotrite još dva važna parametra prikaza:

  • maksimalni nivo osvetljenosti
  • kontrast.

Osvetljenost nije dovoljna

Za rad u zatvorenom prostoru sa veštačkim osvetljenjem dovoljan je displej sa maksimalnim nivoom osvetljenosti od 200-220 cd/m2 (kandela po kvadratnom metru). Što je niža vrijednost ove postavke, slika na ekranu će biti tamnija i tamnija. Ne savetujem vam da kupite mobilni računar sa ekranom čiji maksimalni nivo osvetljenosti ne prelazi 160 cd/m2. Za ugodan rad na otvorenom po sunčanom danu potreban vam je ekran svjetline od najmanje 300 cd/m2. Generalno, što je veća osvetljenost ekrana, to bolje.

Prilikom kupovine treba provjeriti i ujednačenost pozadinskog osvjetljenja ekrana. Da biste to učinili, vrijedi reproducirati bijelu ili tamnoplavu boju na ekranu (to se može učiniti u bilo kojem grafičkom uređivaču) i paziti da na cijeloj površini ekrana nema svijetlih ili tamnih mrlja.

Statički kontrast i kontrast

Maksimalni statički nivo kontrasta ekrana je omjer svjetline uzastopno prikazanih crnih i bijelih. Na primjer, omjer kontrasta od 700:1 znači da će ekran biti 700 puta svjetliji kada je prikazana bela nego kada je prikazana crna.

Ipak, u praksi slika gotovo nikada nije potpuno bijela ili crna, pa se za realniju procjenu koristi koncept kontrasta preko polja šahovnice.

Umjesto uzastopnog zalivanja ekrana crno-bijelim bojama, na njemu se prikazuje probni uzorak u obliku crno-bijele šahovnice. Ovo je mnogo teži test za displeje, jer je zbog tehničkih ograničenja nemoguće isključiti pozadinsko osvetljenje ispod crnih pravougaonika i istovremeno osvetliti bele maksimalnom jačinom. Dobar omjer kontrasta šahovnice za LCD ekrane je 150:1, odličan - 170:1.

Što je kontrast veći, to bolje. Da biste to procijenili, prikažite šahovsku tablicu na ekranu laptopa i provjerite dubinu crne i svjetlinu bijele.

Mat ili sjajni ekran

Vjerovatno su mnogi obratili pažnju na razliku u pokrivenosti matrica:

  • mat
  • glossy

Izbor zavisi od toga gde i u koje svrhe planirate da koristite monitor ili laptop. Mat LCD ekrani imaju grubu matričnu prevlaku koja ne reflektuje dobro ambijentalno svetlo, tako da ne blistaju na suncu. Očigledni nedostaci uključuju takozvani kristalni efekat, koji se očituje u laganoj zamagljenosti slike.

Sjajna završna obrada je glatka i bolje odražava svjetlost koju emituju vanjski izvori. Sjajni ekrani imaju tendenciju da budu svetliji i kontrastniji od mat ekrana, a boje izgledaju bogatije. Međutim, takvi ekrani blješte, što dovodi do prijevremenog zamora tokom dužeg korištenja, posebno ako ekran nema dovoljno svjetline.

Ekrani sa sjajnim matričnim premazom, koji nemaju dovoljno svjetline, odražavaju okolinu, što dovodi do preranog zamora korisnika.

Dodirni ekran i rezolucija

Windows 8 je bio prvi Microsoftov operativni sistem koji je imao ogroman uticaj na razvoj ekrana mobilnih računara, u kojem je jasno vidljiva optimizacija grafičkog okruženja za ekrane osetljive na dodir. Vodeći programeri proizvode laptopove (ultrabookove i hibride), monoblokove sa ekranima osetljivim na dodir. Trošak takvih uređaja je obično veći, ali je i praktičnije upravljati njima. Međutim, moraćete da se pomirite sa činjenicom da će ekran zbog masnih otisaka prstiju brzo izgubiti svoj uočljivi izgled i redovno ga brišite.

Što je ekran manji i što je njegova rezolucija veća, to je veći broj tačaka koje formiraju sliku po jedinici površine i veća je njena gustina. Na primjer, 15,6-inčni ekran rezolucije 1366×768 piksela ima gustinu od 100 dpi.

Pažnja! Ne kupujte monitore sa ekranima manjim od 100 dpi, jer će prikazivati ​​zrnaste slike.

Prije Windowsa 8, visoka gustina piksela je više štetila nego koristila. Male fontove na malom ekranu visoke rezolucije bilo je vrlo teško vidjeti. Windows 8 ima novi sistem prilagođavanja ekranima različite gustine, tako da sada korisnik može izabrati laptop sa dijagonalom i rezolucijom ekrana koje mu odgovara. Izuzetak su ljubitelji video igara, jer će igre ultra visoke rezolucije zahtijevati moćnu grafičku karticu za pokretanje.

Top Related Articles