Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Windows 10
  • Znači tft. Što je bolje PLS ili IPS? Kako odabrati dobar zaslon - vodič

Znači tft. Što je bolje PLS ili IPS? Kako odabrati dobar zaslon - vodič

Slika se formira korištenjem pojedinačni elementi, obično putem sustava za skeniranje. Jednostavni uređaji(elektronički satovi, telefoni, playeri, termometri, itd.) mogu imati jednobojni ili 2-5 kolor zaslon. Višebojna slika generirana je pomoću 2008) u većini stolnih monitora koji se temelje na TN- (i nekim *VA) matricama, kao iu svim zaslonima prijenosnih računala koriste se matrice s 18-bitnom bojom (6 bita po kanalu), 24-bitna emulira se uz treperenje i titranje.

LCD monitor uređaj

Subpiksel LCD zaslona u boji

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

Površina elektroda u kontaktu s tekućim kristalima posebno je obrađena kako bi se molekule u početku usmjerile u jednom smjeru. U TN matrici ti su pravci međusobno okomiti, pa se molekule, u nedostatku napetosti, nižu u spiralnu strukturu. Ova struktura lomi svjetlost na način da se ravnina njene polarizacije okreće ispred drugog filtra, a svjetlost prolazi kroz njega bez gubitaka. Osim što prvi filtar apsorbira polovicu nepolarizirane svjetlosti, ćelija se može smatrati prozirnom. Ako se na elektrode primijeni napon, molekule se teže poravnati u smjeru polja, što narušava strukturu vijka. U ovom slučaju, elastične sile se tome suprotstavljaju, a kada se napon isključi, molekule se vraćaju u prvobitni položaj. S dovoljnom jakošću polja gotovo sve molekule postaju paralelne, što dovodi do neprozirne strukture. Mijenjanjem napona možete kontrolirati stupanj prozirnosti. Ako stalni pritisak ako se primjenjuje dulje vrijeme - struktura tekućeg kristala može degradirati zbog migracije iona. Za rješavanje ovog problema koristi se izmjenična struja ili mijenjanje polariteta polja svaki put kada se obrati ćeliji (neprozirnost strukture ne ovisi o polaritetu polja). U cijeloj matrici moguće je upravljati svakom od ćelija pojedinačno, ali kako se njihov broj povećava, to postaje teško postići, jer se povećava broj potrebnih elektroda. Stoga se adresiranje redaka i stupaca koristi gotovo posvuda. Svjetlost koja prolazi kroz ćelije može biti prirodna – reflektirana od podloge (kod LCD zaslona bez pozadinskog osvjetljenja). Ali češće se koristi; osim što je neovisan o vanjskom osvjetljenju, također stabilizira svojstva dobivene slike. Dakle, punopravni LCD monitor sastoji se od elektronike koja obrađuje ulazni video signal, LCD matrice, modula pozadinskog osvjetljenja, napajanja i kućišta. Upravo kombinacija ovih komponenti određuje svojstva monitora u cjelini, iako su neke karakteristike važnije od drugih.

Specifikacije LCD monitora

Najvažnije karakteristike LCD monitora:

  • Rezolucija: Vodoravna i vertikalne dimenzije, izraženo u pikselima. Za razliku od CRT monitora, LCD ima jednu, “nativnu” fizičku rezoluciju, ostale se postižu interpolacijom.

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

  • Veličina točke: udaljenost između središta susjednih piksela. Izravno povezano s fizičkom rezolucijom.
  • Omjer širine i visine zaslona (format): omjer širine i visine, na primjer: 5:4, 4:3, 5:3, 8:5, 16:9, 16:10.
  • Prividna dijagonala: Veličina same ploče, mjerena dijagonalno. O formatu ovisi i površina zaslona: monitor formata 4:3 ima veću površinu od monitora formata 16:9 iste dijagonale.
  • Kontrast: omjer svjetline najsvjetlijeg i najsvjetlijeg tamne točkice. Neki monitori koriste prilagodljivu razinu pozadinskog osvjetljenja pomoću dodatnih svjetiljki; vrijednost kontrasta navedena za njih (tzv. dinamički) ne odnosi se na statičnu sliku.
  • Svjetlina: Količina svjetlosti koju emitira zaslon, obično se mjeri u kandelama po kvadratnom metru.
  • Vrijeme odziva: Minimalno vrijeme potrebno da piksel promijeni svoju svjetlinu. Metode mjerenja su kontroverzne.
  • Tip matrice: tehnologija korištena za izradu LCD zaslona.
  • Ulazi: (npr. DVI, HDMI, itd.).

Tehnologije

Sat sa LCD zaslonom

LCD monitori razvijeni su 1963. u istraživačkom centru David Sarnoff RCA, Princeton, New Jersey.

Glavne tehnologije u proizvodnji LCD zaslona: TN+film, IPS i MVA. Te se tehnologije razlikuju po geometriji površina, polimeru, kontrolnoj ploči i prednjoj elektrodi. Velika važnost imaju čistoću i vrstu polimera sa svojstvima tekućeg kristala koji se koristi u određenim dizajnima.

Vrijeme odziva LCD monitora dizajniranih pomoću SXRD tehnologije. Silikonski X-tal reflektirajući zaslon - silikonska reflektirajuća matrica tekućih kristala), smanjena na 5 ms. tvrtke Sony, Sharp i Philips zajednički su razvili PALC tehnologiju. Plazma adresirani tekući kristal - plazma kontrola tekućih kristala), koja kombinira prednosti LCD-a(svjetlina i bogatstvo boja, kontrast) i plazma paneli(veliki kutovi gledanja vodoravno, H, i okomito, V, velika brzina nadopune). Ovi zasloni koriste plazma ćelije s izbojem u plinu kao kontrolu svjetline, a LCD matrica se koristi za filtriranje boja. PALC tehnologija omogućuje pojedinačno rješavanje svakog piksela zaslona, ​​što znači nenadmašnu mogućnost upravljanja i kvalitetu slike.

TN+film (Twisted Nematic + film)

Dio "film" u nazivu tehnologije označava dodatni sloj koji se koristi za povećanje kuta 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 ploče još nije pronađen, a vrijeme odziva je ove vrste matrice je uključeno trenutno jedan od najboljih, ali razina kontrasta nije.

TN + film je najjednostavnija tehnologija.

TN+ filmska matrica radi na sljedeći način: ako se na podpiksele ne primijeni napon, tekući kristali(i polarizirana svjetlost koju odašilju) okreću se za 90° u odnosu jedna na drugu u vodoravnoj ravnini u prostoru između dviju ploča. A budući da smjer polarizacije filtra na drugoj ploči čini kut od 90° sa smjerom polarizacije filtra na prvoj ploči, svjetlost prolazi kroz njega. Ako su crveni, zeleni i plavi podpikseli potpuno osvijetljeni, na zaslonu će se pojaviti bijela točka.

Prednosti tehnologije uključuju najkraće vrijeme odziva među moderne matrice, kao i niske cijene.

IPS (prebacivanje u ravnini)

Tehnologiju In-Plane Switching razvili su Hitachi i NEC i bila je namijenjena prevladavanju nedostataka TN+ filma. Međutim, iako je IPS uspio povećati kut gledanja na 170°, kao i visok kontrast i reprodukciju boja, vrijeme odziva ostalo je na niskoj razini.

U ovom trenutku, matrice izrađene korištenjem IPS tehnologije jedini su LCD monitori koji uvijek prenose punu RGB dubinu boje - 24 bita, 8 bita po kanalu. TN matrice su gotovo uvijek 6-bitne, kao i MVA dio.

Ako se na IPS matricu ne dovede napon, molekule tekućeg kristala se ne okreću. Drugi filter uvijek je okrenut okomito na prvi i kroz njega ne prolazi svjetlost. Stoga je prikaz crne boje blizu idealnog. Ako tranzistor ne uspije, "slomljeni" piksel za IPS panel neće biti bijeli, kao za TN matricu, već crn.

Kada se primijeni napon, molekule tekućeg kristala rotiraju se okomito na svoje početni položaj i propuštaju svjetlost.

IPS sada istiskuje tehnologija S-IPS(Super-IPS, Hitachi godina), koji nasljeđuje sve prednosti IPS tehnologije uz smanjenje vremena odziva. No, unatoč činjenici da je boja S-IPS panela bliska redoviti monitori CRT, kontrast i dalje ostaje slaba točka. S-IPS se aktivno koristi u panelima veličine od 20", LG. Philips, NEC ostaju jedini proizvođači panela koji koriste ovu tehnologiju.

AS-IPS- Napredna tehnologija Super IPS(Advanced Super-IPS) također je razvila Hitachi Corporation godine. Poboljšanja su se uglavnom odnosila na razinu kontrasta konvencionalnih S-IPS panela, približavajući ga kontrastu S-PVA panela. AS-IPS se također koristi kao naziv za LG.Philips monitore.

A-TW-IPS- Advanced True White IPS (Napredni IPS s pravom bijelom bojom), razvijen od strane LG.Philips za korporaciju. Povećana snaga električnog polja omogućila je postizanje još većih kutova gledanja i svjetline, kao i smanjenje međupikselne udaljenosti. Zasloni temeljeni na AFFS-u uglavnom se koriste u tablet računalima, na matricama koje proizvodi Hitachi Displays.

*VA (Okomito poravnanje)

MVA- Vertikalno poravnanje s više domena. Ovu tehnologiju razvio je Fujitsu kao kompromis između TN i IPS tehnologija mi. Horizontalni i okomiti kutovi gledanja za MVA matrice su 160°(pri moderni modeli monitora do 176-178 stupnjeva), a zahvaljujući korištenju tehnologija ubrzanja (RTC), ove matrice ne zaostaju daleko za TN+Filmom u vremenu odziva, ali značajno nadmašuju karakteristike potonjeg u pogledu dubine boje i točnosti njihovu reprodukciju.

MVA je nasljednik VA tehnologije koju je 1996. uveo Fujitsu. Kada je napon isključen, tekući kristali VA matrice su okomito postavljeni na drugi filter, odnosno ne propuštaju svjetlost. Kada se dovede napon, kristali se okreću za 90° i na ekranu se pojavljuje svijetla točka. Kao iu IPS matricama, pikseli ne propuštaju svjetlost kada nema napona, pa kada zakažu vidljivi su kao crne točkice.

Prednosti MVA tehnologije su duboka crna boja i nepostojanje spiralne kristalne strukture i dvostrukog magnetskog polja.

Nedostaci MVA u usporedbi sa S-IPS: gubitak detalja u sjenama kada okomit pogled, ovisnost ravnoteža boja slike iz kuta gledanja, duže vrijeme odziva.

Analozi MVA su tehnologije:

  • PVA (Okomito s uzorkom Poravnanje) od Samsunga.
  • Super PVA od Samsunga.
  • Super MVA iz CMO-a.

MVA/PVA matrice smatraju se kompromisom između TN i IPS, kako po cijeni tako i po potrošačkim kvalitetama.

Prednosti i nedostatci

Izobličenje slike na LCD monitoru pri širokom kutu gledanja

Makro fotografija tipične LCD matrice. U sredini možete vidjeti dva neispravna subpiksela (zeleni i plavi).

Trenutno su LCD monitori glavni smjer u tehnologiji monitora koji se brzo razvija. Njihove prednosti uključuju: malu veličinu i težinu u usporedbi s CRT-om. LCD monitori, za razliku od CRT-a, nemaju vidljive nedostatke treperenja, fokusiranja i konvergencije, smetnje magnetskih polja ili probleme s geometrijom i jasnoćom slike. Potrošnja energije LCD monitora je 2-4 puta manja od potrošnje CRT i plazma ekrani usporedive veličine. Potrošnja energije LCD monitora je 95% određena snagom pozadinskih lampi ili LED pozadinskog osvjetljenja matrice. pozadinsko osvjetljenje- pozadinsko svjetlo) LCD matrica. U mnogim modernim (2007) monitorima, za podešavanje svjetline zaslona od strane korisnika, koristi se modulacija širine impulsa žarulja pozadinskog osvjetljenja s frekvencijom od 150 do 400 ili više Hertza. Iako se LED pozadinsko osvjetljenje prvenstveno koristi u malim zaslonima posljednjih godina sve se više koristi u prijenosnim računalima, pa čak i stolnim monitorima. Unatoč tehničkim poteškoćama njegove provedbe, ipak je očite prednosti ispred fluorescentnih svjetiljki, na primjer više širok raspon zračenje, a time i raspon boja.

S druge strane, LCD monitori također imaju neke nedostatke, koje je često fundamentalno teško ukloniti, na primjer:

  • Za razliku od CRT-a, oni mogu prikazati jasnu sliku u samo jednoj ("standardnoj") rezoluciji. Ostatak se postiže interpolacijom uz gubitak jasnoće. I previše niske rezolucije(npr. 320x200) uopće se ne može prikazati na mnogim monitorima.
  • Raspon boja i točnost boja niži su nego kod plazma ploča i CRT-a. Mnogi monitori imaju nepopravljive neravnomjernosti u prijenosu svjetline (pruge u gradijentima).
  • Mnogi LCD monitori imaju relativno nizak kontrast i dubinu crne boje. Povećanje stvarnog kontrasta često je povezano s jednostavno pojačanje svjetlina pozadinskog osvjetljenja, do neugodnih vrijednosti. Široko upotrebljavan sjajna obrada matrica utječe samo na subjektivni kontrast u uvjetima ambijentalnog osvjetljenja.
  • Zbog strogi zahtjevi Zbog konstantne debljine matrica javlja se problem neravnomjernosti jednolike boje (neravnomjernost osvjetljenja).
  • Stvarna brzina promjene slike također ostaje niža od one kod CRT i plazma zaslona. Overdrive tehnologija samo djelomično rješava problem brzine.
  • Ovisnost kontrasta o kutu gledanja i dalje ostaje značajan nedostatak tehnologije.
  • Masovno proizvedeni LCD monitori su ranjiviji od CRT-a. Posebno je osjetljiva matrica nezaštićena staklom. Ako se jako pritisne, može doći do nepovratne degradacije. Tu je i problem neispravnih piksela.
  • Suprotno uvriježenom mišljenju, pikseli LCD monitora degradiraju, iako je stopa degradacije najsporija od bilo koje tehnologije zaslona.

OLED zasloni često se smatraju obećavajućom tehnologijom koja može zamijeniti LCD monitore. S druge strane, ova tehnologija je naišla na poteškoće u masovnoj proizvodnji, posebno za matrice velike dijagonale.

vidi također

  • Vidljivo područje zaslona
  • Premaz protiv odsjaja
  • en:Pozadinsko osvjetljenje

Linkovi

  • Informacije o fluorescentnim svjetiljkama koje se koriste za pozadinsko osvjetljenje LCD matrice
  • Zasloni s tekućim kristalima (TN + film, IPS, MVA, PVA tehnologije)

Književnost

  • Artamonov O. Parametri suvremenih LCD monitora
  • Mukhin I. A. Kako odabrati LCD monitor? . "Tržište poslovanja računala", br. 4 (292), siječanj 2005., str. 284-291.
  • Mukhin I. A. Razvoj monitora s tekućim kristalima. “EMITIRANJE Televizijsko i radijsko emitiranje”: 1. dio - br. 2(46) ožujak 2005., str.55-56; Dio 2 - br. 4(48) lipanj-srpanj 2005., str. 71-73.
  • Mukhin I. A. Suvremeni uređaji s ravnim ekranom."EMITIRANJE Televizijsko i radijsko emitiranje": br. 1(37), siječanj-veljača 2004., str.43-47.
  • Mukhin I. A., Ukrainsky O. V. Metode za poboljšanje kvalitete televizijske slike reproducirane pločama s tekućim kristalima. Materijali izvješća na znanstveno-tehničkoj konferenciji " Moderna televizija“, Moskva, ožujak 2006.

Kako to obično biva sa kraticama koje se koriste za označavanje specifičnosti i tehničkih karakteristika, kod TFT-a i IPS-a dolazi do zbrke i zamjene pojmova. Uglavnom zahvaljujući nekvalificiranim opisima elektronički uređaji U katalozima potrošači u početku krivo postavljaju pitanje izbora. Dakle, IPS matrica je vrsta TFT matrice, pa je ove dvije kategorije nemoguće međusobno uspoređivati. Međutim, za ruske potrošače, kratica TFT često znači TN-TFT tehnologiju, au ovom slučaju već se može napraviti izbor. Dakle, kada govorimo o razlikama između TFT i IPS zaslona, ​​mislit ćemo na TFT zaslone izrađene pomoću TN i IPS tehnologija.
TN-TFT– tehnologija izrade matrice ekrana od tekućeg kristala (tankoslojnog tranzistora), kada se kristali, u odsutnosti napona, zakreću jedan prema drugom pod kutom od 90 stupnjeva u horizontalnoj ravnini između dvije ploče. Kristali su raspoređeni u spiralu, i kao rezultat, kada se hrani maksimalni napon Kristali se okreću na takav način da kada svjetlost prođe kroz njih nastaju crni pikseli. Bez napetosti - bijela.
IPS– tehnologija za izradu matrice zaslona s tekućim kristalima (tankoslojni tranzistor), kada su kristali smješteni paralelno jedan s drugim duž jedne ravnine zaslona, ​​a ne spiralno. U nedostatku napona, molekule tekućeg kristala se ne okreću.
U praksi najviše važna razlika IPS matrica od TN-TFT matrice sastoji se od povišena razina kontrast zahvaljujući gotovo savršenom prikazu crne boje. Slika postaje jasnija.
Kvaliteta boja TN-TFT matrice ostavlja mnogo za poželjeti. Svaki piksel u ovom slučaju može imati vlastitu nijansu, različitu od ostalih, što rezultira iskrivljenim bojama. IPS već puno pažljivije tretira slike.
Brzina odziva TN-TFT-a nešto je veća od brzine odziva drugih matrica. IPS-u je potrebno vrijeme da okrene cijeli niz paralelnih matrica. Dakle, pri izvođenju zadataka u kojima je važna brzina crtanja, mnogo je isplativije koristiti TN matrice. S druge strane, u svakodnevnom korištenju osoba ne primjećuje razliku u vremenu odziva.
Monitori i zasloni temeljeni na IPS matricama puno su energetski intenzivniji. Ovo je zbog visoka razina napon potreban za rotaciju kristalnog niza. Stoga su zadaci uštede energije u mobilnim i prijenosni uređaji odgovori više tehnologije TN-TFT.
Zasloni temeljeni na IPS-u imaju široke kutove gledanja, što znači da ne iskrivljuju niti ne invertiraju boje kada se gledaju pod kutom. Za razliku od TN-a, IPS kutovi gledanja su 178 stupnjeva okomito i vodoravno.
Još jedna razlika bitna za krajnjeg potrošača je cijena. TN-TFT danas je najjeftinija i najrasprostranjenija verzija matrice, pa se koristi u proračunski modeli elektronika.

TheDifference.ru utvrdio je da je razlika između TFT (TN-TFT) i IPS zaslona sljedeća:

IPS zasloni slabije reagiraju i imaju duže vrijeme odziva.
IPS zasloni omogućuju bolju reprodukciju boja i kontrast.
Kutovi gledanja IPS ekrani značajno više.
IPS zasloni zahtijevaju više energije.
IPS ekrani su skuplji.

Dobar dan.

Prilikom odabira monitora mnogi korisnici ne obraćaju pozornost na tehnologiju proizvodnje matrice ( matrica je glavni dio svakog LCD monitora koji oblikuje sliku), a, usput, o tome uvelike ovisi kvaliteta slike na ekranu (i cijena uređaja!).

Usput, mnogi mogu tvrditi da je to sitnica, i bilo tko moderno prijenosno računalo(na primjer) - pruža izvrsnu sliku. Ali ti isti korisnici, ako ih stavite na dva prijenosna računala sa različite matrice - primijetit će razliku na slici golim okom (vidi sl. 1)!

Budući da je u U zadnje vrijeme Pojavilo se dosta skraćenica (ADS, IPS, PLS, TN, TN+film, VA) - lako se zbuniti u tome. U ovom članku želim malo opisati svaku tehnologiju, njene prednosti i nedostatke (postat će nešto u obliku malog referentnog članka, koji će biti vrlo koristan pri odabiru: monitora, prijenosnog računala itd.) . Tako…

Riža. 1. Razlika u slici kada se zaslon okrene: TN matrica VS IPS matrica

Matrix TN, TN+film

Opisi tehničkih problema su izostavljeni, neki pojmovi su “tumačeni” svojim riječima kako bi članak bio razumljiv i dostupan neupućenom korisniku.

Najčešći tip matrice. Prilikom odabira jeftini modeli monitori, prijenosna računala, televizori - ako pogledate napredne karakteristike uređaja koji odaberete, vjerojatno ćete vidjeti ovu matricu.

Prednosti:

  1. vrlo kratko vrijeme odziva: zahvaljujući tome moći ćete promatrati lijepa slika u svim dinamičnim igrama, filmovima (i svim scenama s brzom promjenom slike). Usput, na monitorima s dugim vremenom odziva slika može početi "lebdjeti" (na primjer, mnogi se žale na "plutajuću" sliku u igrama s vremenom odziva većim od 9 ms). Za igrice je općenito poželjno vrijeme odziva manje od 6 ms. Općenito, ovaj je parametar vrlo važan i ako kupujete monitor za igranje, opcija TN+film jedno je od najboljih rješenja;
  2. pristupačna cijena: ova vrsta monitora je jedna od najpovoljnijih.

minusi:

  1. loš prikaz boja: Mnogi se ljudi žale da boje nisu svijetle (osobito nakon prelaska s monitora s drugom vrstom matrice). Usput, moguće je i neko izobličenje boje (dakle, ako morate pažljivo odabrati boju, onda ne biste trebali odabrati ovu vrstu matrice);
  2. mali kut gledanja: vjerojatno su mnogi primijetili da ako monitoru priđete sa strane, dio slike više nije vidljiv, iskrivljen je i boja mu se mijenja. Naravno, tehnologija TN+film donekle je poboljšala ovu točku, ali svejedno problem ostaje (iako mi mnogi mogu prigovoriti: npr. na prijenosnom računalu ovaj trenutak korisno - nitko tko sjedi pored vas neće moći točno vidjeti vašu sliku na ekranu);
  3. velika vjerojatnost pojave mrtvih piksela : Vjerojatno su čak i mnogi korisnici početnici čuli ovu izjavu. Kada se pojavi "slomljeni" piksel, postojat će točka na monitoru koja neće prikazati sliku - to jest postojat će samo svjetleća točka. Ako ih je puno, bit će nemoguće raditi za monitorom...

Općenito, monitori s ovom vrstom matrice su prilično dobri (unatoč svim svojim nedostacima). Prikladno za većinu korisnika koji vole dinamične filmove i igre. Također je prilično dobro raditi s tekstom na takvim monitorima. Za dizajnere i one koji trebaju vidjeti vrlo živopisnu i točnu sliku - ovaj tip Nije vrijedno preporuke.

Matrica VA/MVA/PVA

(Analozi: Super PVA, Super MVA, ASV)

Ova tehnologija (VA - okomito poravnanje prevedeno s engleskog) razvio je i implementirao Fujitsu. Danas ova vrsta matrice nije baš uobičajena, ali ipak je tražena među nekim korisnicima.

Prednosti:

  1. jedan od najboljih prikaza crne boje: kada površinu monitora gledate okomito;
  2. više kvalitetne boje(općenito) u usporedbi s TN matricom;
  3. dovoljno dobro vrijeme odziva(prilično usporedivo s TN matricom, iako je inferiorno od nje);

minusi:

  1. viša cijena;
  2. izobličenje boje pri velikim kutovima gledanja (ovo je posebno vidljivo profesionalni fotografi i dizajneri);
  3. moguće je da mali detalji mogu "nestati" u sjenama (pod određenim kutom gledanja).

Monitori s ovom matricom su dobra odluka(kompromis) za one koji nisu zadovoljni prikazom boja TN monitora i kojima je potrebno kratko vrijeme odziva. Kome trebaju boje i kvaliteta slike - birajte IPS matrica(više o njoj kasnije u članku...).

IPS matrica

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

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

Prednosti:

  1. bolji prikaz boja u usporedbi s drugim vrstama matrica. Slika ispada "sočna" i svijetla. Mnogi korisnici kažu da se pri radu na takvom monitoru oči praktički ne umaraju (izjava je vrlo kontroverzna...);
  2. najveći kut gledanja: čak i ako stojite pod kutom od 160-170 stupnjeva. - slika na monitoru će biti jednako svijetla, šarena i jasna;
  3. dobar kontrast;
  4. odlična crna boja.

minusi:

  1. visoka cijena;
  2. dugo vrijeme odziva (možda neće odgovarati nekim ljubiteljima igara i dinamičnih filmova).

Monitori s ovom matricom idealni su za sve one koji trebaju visoku kvalitetu i svijetla slika. Ako uzmete monitor s kratkim vremenom odziva (manje od 6-5 ms), tada će biti prilično ugodno igrati na njemu. Najviše glavni nedostatak- visoka cijena…

Matrix PLS

Ovaj tip matrix lopte je dizajniran tvrtke Samsung(planiran kao alternativa ISP matrici). Ima i dobrih i loših strana...

profesionalci: veća gustoća piksela, visoka svjetlina, manja potrošnja energije.

minusi: Nizak raspon boja, manji kontrast u usporedbi s IPS-om.

Usput, posljednji savjet. Prilikom odabira monitora obratite pozornost ne samo na tehnički podaci, ali i na proizvođača. Ne mogu imenovati najbolje od njih, ali preporučujem da odaberete poznatu marku: Samsung, Hitachi, LG, Proview, Sony, Dell, Philips, Acer.

Ovim završavam članak, sretno svima :)

I opet dolazi do zbrke pojmova. Ako pokušavate utvrditi razliku između monitora ili televizora koje je netko nazvao TFT i LCD, onda ste bili u zabludi. Pokušajte pronaći razliku između autobusa i Ikarusa? Između psa i susjedove Bube? Između voća i jabuke? Tako je, vježba je beskorisna, jer oba objekta su oboje u isto vrijeme. Tako je i s tehnologijama matrice zaslona: LCD je opći naziv za klasu zaslona, ​​koja uključuje TFT.

Definicija

TFT matrica- LCD zaslon s aktivnom matricom, izrađen pomoću tranzistora s tankim filmom.

LCD- ravni zaslon (i uređaj temeljen na njemu) temeljen na tekućim kristalima.

Usporedba

LCD zasloni nisu izum našeg stoljeća. Zasloni elektronski sat, kalkulatori, instrumenti, uređaji za reprodukciju također su od tekućeg kristala, iako se bitno razlikuju od ekrana pametnih telefona ili TV-a na koje smo navikli. Istina, u početku su LCD-i bili monokromatski, ali su razvojem tehnologije procvjetali u RGB rasponu. TFT je također vrsta LCD zaslona, ​​čija se proizvodnja temelji na aktivnoj matrici koja se temelji na tranzistorima s tankim filmom. Usporedimo li ga s ranijom verzijom LCD-a, pasivnom matricom, postaje očito da kvaliteta prikaza boja i vrijeme TFT odgovor mnogo više. Uvijeni polimer se koristi kao kristali u pasivnim matricama. Ali potrošnja energije i trošak pasivnih matrica, nazvanih STN, mogu zadovoljiti svakoga. Međutim, jednobojni ekrani u tom smislu, općenito će izgledati kao novčana nagrada, ali malo je vjerojatno da će biti puno ljudi koji će htjeti gledati takve televizije.

Princip rada TFT-a je da svaki od tankoslojnih tranzistora kontrolira jedan piksel. Za svaki piksel postoje tri tranzistora koji odgovaraju glavnom RGB boje(crvena, zelena i plava). Intenzitet svjetlosni tok ovisi o polarizaciji, polarizacija ovisi o primjeni električnog polja na tekuće kristale. TFT uključuje povećanje razine brzine, kontrasta i jasnoće rezultirajuće slike.

Vrijedno je napomenuti nedostatke TFT matrica, koje su eliminirane u drugim tehnologijama. Kvaliteta slike izravno ovisi o vanjskom osvjetljenju zaslona. Tranzistori na bilo kojem pikselu mogu otkazati, što dovodi do pojave "mrtvih točaka", odnosno mrtvih piksela. Nijedan ekran se ne može zaštititi od ovoga. Osim toga, TFT matrice su uvelike energetski intenzivne, pa njihova upotreba kao zaslona za mobilnu elektroniku tjera na žrtvovanje jednog od najvažnijih svojstava - autonomije.

Tankoslojni tranzistori, koji su bili osnova za rad matrica tekućih kristala, danas su praktički pobjegli u drugi tabor: OLED ekrani koristiti ih za kontrolu svojih aktivnih matrica. Ovdje više nema tekućih kristala, već organskih spojeva.

Web stranica Zaključci

  1. LCD je vrsta matrice zaslona koja se temelji na tekućim kristalima.
  2. TFT je vrsta aktivne LCD matrice.
  3. TFT ga čini drugačijim od drugih LCD tehnologije korištenje tankoslojnih tranzistora.
  4. TFT matrice su ekonomične, daju visokokvalitetne slike, ali su energetski intenzivne.

Tehnologija ne stoji mirno, a proizvodnja zaslona s tekućim kristalima nije iznimka. Međutim, zbog stalnog razvoja i puštanja novih tehnologija u proizvodnju zaslona, ​​kao i zbog posebnih marketinških pristupa oglašavanju, mnogi kupci pri odabiru monitora ili TV-a mogu imati pitanje: bolji IPS ili TFT ekran?

Da biste odgovorili na postavljeno pitanje, morate razumjeti što je IPS tehnologija, a što je TFT zaslon. Samo znajući to moći ćete razumjeti razliku između ovih tehnologija. To će vam zauzvrat pomoći pravi izbor ekran koji će u potpunosti zadovoljiti vaše zahtjeve.

1. Dakle, što je TFT zaslon?

Kao što možda pretpostavljate, TFT je skraćeni naziv za tehnologiju. U potpunosti izgleda ovako - Thin Film Transistor, što prevedeno na ruski znači tankoslojni tranzistor. U osnovi, TFT zaslon je vrsta zaslona s tekućim kristalima koji se temelji na aktivnoj matrici. Drugim riječima, to je obični LCD ekran sa aktivna matrica. To jest, molekule tekućih kristala kontroliraju se pomoću posebnih tranzistora s tankim filmom.

2. Što je IPS tehnologija

IPS je također skraćenica za In-Plane Switching. Ovo je vrsta LCD zaslona s aktivnom matricom. To znači da je pitanje što je bolje TFT ili IPS pogrešno, budući da su u biti ista stvar. Točnije, IPS je vrsta FTF matrice zaslona.

IPS tehnologija dobila je ime zbog jedinstvenog rasporeda elektroda koje se nalaze u istoj ravnini s molekulama tekućeg kristala. Zauzvrat, tekući kristali nalaze se paralelno s ravninom zaslona. Ovo rješenje omogućilo je značajno povećanje kutova gledanja, kao i povećanje svjetline i kontrasta slike.

Danas postoje tri najčešća tipa TFT zaslona s aktivnom matricom:

  • TN+film;
  • PVA/MVA.

Dakle, postaje očito da TFT razlika od IPS-a je samo to da je TFT vrsta LCD zaslona s aktivnom matricom, a IPS je ista aktivna matrica u TFT zaslonu, odnosno jedna od vrsta matrica. Vrijedno je napomenuti da je ova matrica najčešća među korisnicima širom svijeta.

3. Koja je razlika između TFT i IPS zaslona: Video

Uobičajena zabluda da postoji razlika između TFT-a i IPS-a nastala je zbog marketinških trikova prodajnih menadžera. U pokušaju da privuku nove kupce, trgovci ne distribuiraju potpuna informacija o tehnologiji, koja vam omogućuje da stvorite iluziju da na svijet dolazi potpuno novi razvoj. Naravno, IPS je više novi razvoj, radije nego TN, ali odaberite koji je bolji TFT zaslon ili IPS nije moguće iz gore navedenih razloga.

Najbolji članci na temu