Как настроить смартфоны и ПК. Информационный портал
  • Главная
  • Советы
  • Матрицы телевизоров самсунг. В каких телевизорах применяется TFT TN матрица

Матрицы телевизоров самсунг. В каких телевизорах применяется TFT TN матрица

Приходя за телевизором в магазин электроники, покупатели неизбежно сталкиваются с проблемой выбора.

В нашем интернет-магазине представлена масса телевизоров самых разных марок.

Как разобраться во всем многообразии и выбрать именно ту модель, которая подходит Вам? На что стоит обратить внимание при выборе? Все эти насущные вопросы мы и рассмотрим в статье.

Выбираем класс и размер диагонали экрана

Прежде всего следует определиться с бюджетом покупки и желаемой диагональю телевизора. Эти два фактора тесно связаны между собой, но есть пара нюансов и негласных правил, о которых мы сейчас расскажем.

Накопив определенную сумму для покупки, Вы можете распорядиться ею по-разному: например, приобрести телевизор бюджетной серии с большим размером экрана , или - технику более высокой серии, но с меньшей диагональю. Естественно, каждое такое приобретение имеет разный набор функций и качество оснащения. Получается, что нужно искать оптимальный баланс между несколькими факторами.

Важно выбирать телевизор с учетом расстояния от зрителя до экрана. Большая плазменная панель несуразно будет смотреться на маленькой кухне, сложно будет сконцентрироваться и охватить картинку целиком. В противовес этому, маленький телевизор в просторной гостиной не только «потеряется», но и попросту будет неудобен в эксплуатации, так как разглядеть что-либо на небольшом экране, расположенном в противоположном конце комнаты, сможет далеко не каждый.

Чтобы не ошибиться с выбором, возьмите на вооружение следующую подсказку:

Правильное соотношение должно быть выбрано не только с учетом диагонали, но и разрешения телевизора. Приведенные в таблице цифры ориентированы на аппараты с более низким разрешением. Чем выше разрешение, тем ближе можно смотреть телевизор.

Куда лучше вложиться - в качество или в размер экрана? Ответ на этот вопрос зависит от того, что именно Вы собираетесь смотреть. Очевидно, что между обычным эфирным телевидением и спутниковым HDTV есть разница в качестве. Потому при выборе нужно помнить о качестве источников сигнала, которые есть у Вас дома.

Эфирное телевидение (SD)

Если в основном планируется смотреть обыкновенное эфирное телевидение, не нужно гнаться за большим размером экрана телевизора. Дело в том, что исходное качество сигнала в этом случае подразумевает низкое разрешение. Значит, чем больше физический размер экрана, тем более заметными будут и недостатки.

Однако современные телевизоры все лучше обрабатывают изображение, а эфирный сигнал в России постепенно переходит на цифровой формат DVB-T2, дающий ощутимо меньше качественных потерь по сравнению с аналоговым телевидением. Чтобы выбрать оптимальную модель телевизора для просмотра эфира, нужно обратить внимание на следующие моменты:

– телевизор должен быть оснащен цифровым тюнером формата DVB-T2 ;

– дистанция просмотра - примерно в 3 раза больше, чем диагональ телевизора.


Телевидение высокой четкости (HDTV)

К счастью, владельцу современного телевизора совсем не обязательно ограничиваться только эфирным телевидением. Сегодня актуально спутниковое, кабельное и интернет-телевидение в формате High Definition (HD) с гораздо более высоким качеством изображения.

Если Вы планируете просмотр в формате HD, то нужно действовать совершенно иначе. Чем больше диагональ выбранного телевизора - тем лучше! Можно смело забывать про старинные правила - это совершенно не актуально для сигнала High Definition, где используются высокие разрешения на уровне 1920×1080 точек. Такой формат позволяет расположиться достаточно близко к телевизору, чтобы видеть мельчайшие детали изображения, но при этом не испытывать дискомфорта. В данном случае Вы ограничены лишь интерьером Вашей комнаты и, конечно, бюджетом нужно учитывать следующие критерии:

– дистанция просмотра - примерно в 1,6 раз больше, чем диагональ телевизора;

– для телевизора достаточно много места в комнате.

Телевидение сверхвысокой четкости (UHDTV)

Матрицы VA

Очень популярный тип матриц, применяемый в телевизорах самого разного уровня. Матрицы VA обеспечивают оптимальное качество изображения с хорошими углами обзора и высокой контрастностью.

Матрицы IPS

Популярное решение. Они, как правило, обеспечивают самые широкие углы обзора, на которые способна жидкокристаллическая технология. При этом цветопередача сопоставима с матрицами VA, но контрастность IPS заметно ниже из-за неважной глубины черного цвета.

Если посмотреть на модельный ряд популярных производителей, то в большинстве случаев выбор стоит между более качественными матрицами - VA или IPS.

Такими матрицами оснащаются все телевизоры с диагоналями, начиная от 32 дюймов. Они удовлетворят запросы большинства зрителей.

Ну, а матрицы TN - это удел самых бюджетных моделей в нижнем сегменте, где представлены телевизоры с экраном менее 32 дюймов .

Жидкокристаллические телевизоры на рынке появились довольно давно и все уже успели к ним привыкнуть. Однако с каждым годом появляются все новые и новые модели, отличающиеся внешним видом, диагональю экрана, интерфейсом и не только. Кроме того, существуют и такие модели жидкокристаллических дисплеев, которые отличаются особой скоростью обновления, видами светодиодов и подсветки. Однако, обо всем по очереди. Для начала предлагаю разобраться с тем, что же это такое – ЖК мониторы.


Наверное, многие из вас слышали такое понятия, как LCD панели. LCD это аббревиатура, которая расшифровывается, как: Liquid Crystal Display. В переводе на русский это означает жидкокристаллический дисплей, а значит, LCD и ЖК панели это одно и то же.

Технология отображения картинки основывается на использовании кристаллов в жидком виде и их удивительных свойств. Подобные панели обладают огромным количеством положительных качеств, благодаря использованию данной технологии. Поэтому давайте разберемся, как это работает.

Как устроен LCD монитор

Кристаллы, которые используются для создания данных мониторов, называются цианофенилами. Когда они находятся в жидком состоянии, у них появляются уникальные оптические и другие свойства, в том числе умение правильно располагаться в пространстве.

Состоит такой экран из пары прозрачных отполированных пластин, на которые наносятся прозрачные электроды. Между этими двумя пластинами и располагаются цианофенилы в определенном порядке. Через электроды на пластинах подается напряжение, которое поступает к участкам матрицы экрана. Также возле пластин имеются два расположенные параллельно друг другу фильтра.

Получающейся матрицей можно управлять, заставляя кристаллы пропускать луч света или не пропускать. Для того чтоб получались разные цвета, перед кристаллами устанавливают фильтры трех базовых цветов: зеленого, синего и красного. Свет от кристалла проходит через один из этих фильтров и образуется соответствующий цвет пикселя. Определенная комбинация цветов, позволяет создавать другие оттенки, которые будут соответствовать движущейся картинке.

Виды матриц

В ЖК мониторах может использоваться несколько видов матриц, которые отличаются друг от друга своей технологией.

TN+ film . Это одна из самых простых стандартных технологий, которая отличается своей популярностью и небольшой стоимостью. Такой тип модуля обладает низким потреблением электроэнергии и сравнительно небольшой частотой обновления. Особенно часто можно встретить подобный модуль в старых моделях панелей. «+film» в названии значит, что использовался еще один слоя пленки, который должен сделать угол обзора больше. Однако, так как сегодня ее применяют везде, название матрицы может быть сокращено до TN.

Подобный ЖК монитор имеет большое количество недостатков. Во-первых, у них плохая цветопередача из-за использования для каждого цветового канала только 6 бит. Большинство оттенков при этом получается при смешивании основных цветов. Во-вторых, контрастность ЖК мониторов и угол обзора также оставляет желать лучшего. А если у вас перестанут работать какие-то сабпиксели или пиксели, то скорей всего они будут постоянно светиться, что мало кого порадует.

IPS . Такие матрицы отличаются от других видов тем, что имеют наилучшую передачу оттенков и большой угол обзора. Контрастность в таких матрицах также не самая лучшая, а частота обновления меньше, чем даже у TN матрицы. Это значит, что при быстром движении за картинкой может появляться заметный шлейф, что будет мешать смотреть телевизор. Однако если на такой матрице сгорит пиксель, он не будет светиться, а, наоборот, останется черным навсегда.

На основе данной технологии существуют и другие типы матрицы, которые также нередко используются в мониторах, дисплеях, экранах телевизоров и т.д.

  • S-IPS. Такой модуль появился в 1998 году и отличался только меньшей частотой обновления отклика.
  • AS-IPS. Следующий тип матрицы, в котором кроме скорости обновления улучшили еще и контрастность.
  • A-TW-IPS. Это, по сути, та же S-IPS матрица, к которой был добавлен цветовой фильтр под названием «Настоящий белый». Чаще всего такой модуль использовали в мониторах, предназначенных для издательств или фотолабораторий, так как он делал белый цвет более реалистичным и увеличивал спектр его оттенков. Минус такой матрицы заключался в том, что черный цвет обладал при этом фиолетовым оттенком.
  • H-IPS. Появился этот модуль в 2006 году и отличался однородностью экрана и улучшенным контрастом. У него нет такой неприятной засветки черного цвета, правда и угол обзора стал меньше.
  • E-IPS. Появился в 2009 году. Такая технология помогла улучшить угол обзора, яркость и контрастность ЖК мониторов. Кроме того, было уменьшено время обновления экрана до 5 миллисекунд и уменьшено количество потребляемой энергии.
  • P-IPS. Данный тип модуля появился относительно недавно, в 2010 году. Это наиболее усовершенствованная матрица. Она обладает 1024 градациями для каждого сабпикселя, благодаря чему появляется 30-битный цвет, чего не могла достичь ни одна другая матрица.

VA . Это самый первый вид матриц для ЖК дисплеев, который представляет собой компромиссное решение между предыдущими двумя видами модулей. Такие матрицы лучше всего передают контрастность изображения и его цвета, но при определенном угле обзора могут пропадать некоторые детали и изменяться цветовой баланс белого.

У такого модуля также существует несколько производных версий, отличающихся друг от друга по своим характеристикам.

  • MVA – одна из первых и наиболее популярных матриц.
  • PVA – данный модуль был выпущен компанией Samsung и отличается улучшенной контрастностью видео.
  • S- PVA – также была изготовлена компанией Samsung для жидкокристаллических панелей.
  • S-MVA
  • P-MVA, A-MVA – производства AU Optronics. Все дальнейшие матрицы отличаются только компаниями-производителями. Все улучшение основываются только на уменьшении скорости отклика, которая достигается благодаря подачи более высокого напряжения в самом начале изменения положения сабпикселей и использовании полноценной 8-битной системы, которая кодирует цвет на каждом канале.

Также имеется и еще несколько видов ЖК матриц, которые также используются в некоторых моделях панелей.

  • IPS Pro – их используют в телевизорах компании Panasonik.
  • AFFS – матрицы от компании Samsung. Используются только в некоторых специализированных устройствах.
  • ASV - матрицы от корпорации Sharp для жидкокристаллических телевизоров.

Виды подсветки

Жидкокристаллические дисплеи различаются также видами подсветки.

  • Плазменные или газоразрядные лампы. Изначально все LSD мониторы обладали подсветкой из одной или нескольких ламп. В основном такие лампы обладали холодным катодом и имели название CCFL. Позднее начали использовать лампы EEFL. Источником света в таких лампах является плазма, которая появляется в результате электрического разряда проходящего через газ. При этом не нужно путать ЖК ТВ с плазменными, в которых каждый из пикселей является самостоятельным источником света.
  • Светодиодная подсветка или LED. Такие ТВ появились относительно недавно. Такие дисплеи обладают одним или несколькими светодиодами. Однако стоит заметить, что это только тип подсветки, а не сам дисплей, которые состоит из этих миниатюрных диодов.

Быстрота отклика и необходимое значение для просмотра видео в формате 3D

Быстрота отклика – это то, сколько кадров в секунду может показывать телевизор. Этот параметр влияет на качество изображения и его плавность. Для того чтоб было достигнуто данное качество, частота обновления должна составлять 120 Гц. Для того чтоб достичь такой частоты, в телевизорах используют видеокарту. Кроме того, такая частота смены кадров не создает мерцания экрана, что в сою очередь лучше влияет на глаза.

Для просмотра фильмов в 3D формате такой частоты обновления будет вполне достаточно. При этом во многих ТВ устанавливают подсветку, которая обладает частотой обновления 480 Гц. Достигается она при помощи использования специальных TFT транзисторов.

Другие характеристики ЖК телевизоров

Яркость, глубина черного и контрастность Яркость у таких ТВ находится на довольно высоком уровне, но контрастность оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что при эффекте поляризации глубина черного цвета будет такой, насколько это позволит лампа подсветки. Из-за недостаточного уровня глубины черного цвета и контрастности, темные оттенки могут сливаться в один цвет.
Диагональ экрана На сегодняшний день можно с легкостью найти ЖК панели как с большой диагональю, которые можно использовать в качестве домашнего кинотеатра, так и модели с довольно маленькой диагональю.
Угол обзора Современные модели ТВ обладают довольно хорошим углом обзора, который может достигать 180 градусов. Но старые модели имеют недостаточный угол, из-за чего при взгляде на экран с определенного ракурса он может выглядеть довольно темным или цвета будут искажены.
Цветопередача Цветопередача у таких дисплеев не всегда довольно хорошего качества. Это опять-таки касается в основном старых моделей экранов. Но и современные модели нередко уступают другим видам ТВ.
Энергоэффективность Жидкокристаллические дисплеи потребляют на 40% меньше электроэнергии, чем другие виды.
Габариты и вес Такие ТВ имеют довольно небольшой вес и толщину, однако на сегодняшний день существуют панели и с меньшей толщиной и весом.

Долго радовал глаз, нужно тщательно подойти к его выбору. Если дизайн и диагональ – вопрос сугубо вкусовых предпочтений, то технологии, применяемые в производстве ТВ, требуют внимательного изучения. Со времен заката ЭЛТ-экранов разработчики стали прибегать к использованию новых технологий. Долгое время альтернативной могли быть только ЖК (TFT LCD) дисплеи, заменить их также пытались плазменными панелями. Потом получило развитие применение OLED-матриц на активных светодиодах. Сейчас именно TFT LCD и OLED экраны наиболее популярны. Среди них и предстоит выбирать.

TFT LCD – это общее название технологии построения дисплеев, использующей жидкие кристаллы (особые вещества, сочетающие свойства жидкостей и твердых тел). Но в рамках этой технологии существуют ответвления, поэтому потребительские качества матриц могут отличаться в зависимости от того, какой именно тип LCD используется. Наибольшую популярность получили TN и IPS типы ЖК-матриц. Первые отличаются низкой ценой, а вторые – повышенным качеством картинки.

Развитие технологии IPS обусловлено наличием неисправимых недостатков у TN матриц. Их основным плюсом всегда была высокая скорость отклика. Но в плане цветопередачи и углов обзора такие экраны всегда отставали и не подходили для профессионалов. IPS матрица в телевизоре позволяет избежать этих недостатков, обеспечивая высокое качество передачи оттенков, прекрасные углы обзора и богатый цветовой охват.

Выяснить, у каких телевизоров IPS матрица действительно является таковой, а качество картинки соответствует таковому для нее – непросто. Например, углы обзора у IPS должны достигать 178 градусов или около того. Даже если производитель заявляет применение такой матрицы в устройстве, но углы обзора не превышают 176 градусов – вряд ли это настоящая IPS технология. посвящен устройствам, которые в действительности оснащены таким экраном, а качество картинки у них соответствует заявленному.

ТОП-6 лучших моделей телевизоров с IPS матрицей

Philips 40PFH4100 – 6 место, от 4937 грн

На 7 место в попал Philips 40PFH4100. Это 40-дюймовый телевизор с матрицей ЖК IPS, который привлекает тонким дизайном и качественным экраном. Его разрешение составляет вполне стандартные 1920х1080 точек, для подсветки используется LED-лента. Углы обзора матрицы соответствуют идеалу для IPS, 178 градусов. Частота развертки небольшая, 60 Гц, но для ТВ без 3D этого более, чем достаточно. Яркость подсветки составляет 250 кд/м2.

Тюнер двойной, с поддержкой каналов аналогового и цифрового телевещания. В числе заявленных стандартов – DVB-C и T. Для пользователей кабельного ТВ этого достаточно, но те, кому нужны только эфирные каналы, могут разочароваться: DVB-T2 нет. Подключение осуществляется с помощью двух HDMI, уже устаревшего, но универсального SCART, аналогового VGA. Поддерживается и воспроизведение контента с USB. Также возможна запись телепрограмм на флешку или внешний жесткий диск.

За звук в Philips 40PFH4100 отвечают два динамика, мощностью 16 Вт. Подключение внешней акустики производится с помощью разъема 3,5 мм или по «оптике». На стену ТВ крепится посредством универсального кронштейна VESA 20х20 см.

Toshiba 40S2550EV – 5 место, от 8731 грн


На шестом месте в ТОП телевизоров с IPS матрицей расположился Toshiba 40S2550EV. Это 40-дюймовый телевизор с IPS панелью, разрешением 1920х1080 точек. Он оснащен подсветкой на светодиодных лентах (LED), обеспечивающей яркость до 250 кд/м2. Частота развертки составляет 60 Гц, что является типичным значением для большинства ТВ. Углы обзора эталонные для IPS, 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Телевизор оснащен приемником, рассчитанным на работу с аналоговыми и цифровыми эфирными каналами DVB-T2. Спутникового и кабельного ресивера нет, но с помощью тюнера все решается. С учетом того, что цифровых каналов, совершенно бесплатных, уже работает 3 десятка, а пара HDMI позволяет подключить медиаплеер или ПК, потребность в кабельном может и не возникнуть. Из более старых стандартов передачи видео реализованы VGA, «тюльпаны» и SCART. Если нужен большой ТВ, который также будет использоваться в роли монитора — Toshiba 40S2550EV оптимален. Да и без него можно насладиться просмотром кино с внешнего диска: порт USB и поддержка популярных форматов (DivX, MKV, MPEG4) присутствуют.

Звук у ТВ достаточно мощный, 2 динамика по 8 Вт. Для комнаты на 20 м2 этого достаточно. Если хочется громче – можно подключить стереосистему через разъем 3,5 мм. Главное, чтобы соседи не ругались. А если вдруг начнут ругаться – в тот же разъем можно подключить мощные наушники, чтобы никому не мешать громким звуком. Крепление на стену стандартное, с помощью подвеса VESA 200 мм.

LG 32LF510U – 4 место, от 4985 грн


Корейская компания LG комплектует свои телевизоры матрицами собственного производства. Они отличаются высоким качеством: именно LG (наряду с Sharp) считаются лучшими разработчиками экранов IPS. LG 32LF510U – пример недорогого телевизора, оснащенного хорошим экраном. Именно поэтому он попал в рейтинг телевизоров с IPS матрицей . Его экран имеет диагональ 32″, а ее разрешение составляет 1366х768. Немного, как для монитора, но если использовать его именно в качестве ТВ (где расстояние для просмотра больше), то и этого хватит с головой. Тем более, что углы обзора соответствуют идеальным 178 градусам, а частота развертки достигает внушительных 300 Гц.

Двойной (цифровой + аналоговый) тюнер позволяет принимать каналы эфирного, кабельного и спутникового телевидения. Поддерживается и актуальный стандарт DVB-T2. Из интерфейсных портов ТВ оснащен антенными входами, HDMI, USB с поддержкой накопителей, SCART и аудиоразъемами. Вывести звук на домашний кинотеатр можно с помощью «джека» 3,5 мм, оптического выхода.

За воспроизведение звука отвечают 2 динамика с мощностью 6 Вт каждый. Поддержка объемного звука Virtual Surround присутствует. Из медиаформатов, воспроизводимых с флешки, заявлены AC3, MP3, AAC, RA, WMA, MPO, JPG и другие. Для крепления на стену предусмотрено стандартное посадочное место VESA с размерами 20х20 см.

Samsung UE-32J5100 – 3 место, от 5760 грн


Компания Samsung является одним из ведущих мировых производителей экранов. Ее продукция отличается высоким качеством, а технические характеристики соответствуют заявленным официально (чего порой не хватает китайской технике). Samsung UE-32J5100 – ЖК-телевизор с IPS матрицей, диагональю 32 дюйма. Она имеет разрешение 1920х1080 точек, подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Частота обновления картинки составляет 100 Гц. Углы обзора – эталонные для IPS и достигают 178 градусов.

Телевизор оснащен встроенным тюнером с поддержкой аналогового вещания и «цифры». Из цифровых стандартов заявлены как эфирное ТВ DVB-T2, так и спутниковое S2, кабельное С. Для подключения источников изображения (помимо антенного входа) имеются пара HDMI, «тюльпан». Есть также пара USB, выход на наушники 3,5 мм и оптический выход для подключения домашнего кинотеатра.

Вывод звука осуществляется с помощью пары динамиков по 10 Вт, с поддержкой объемного стерео. Подключить стереосистему не составит труда, благо, разъемы для этого присутствуют. Воспроизведение с внешних накопителей поддерживаются, работают все популярные форматы видео и аудио (MP3, MP4, AAC, DivX). По умолчанию телевизор комплектуется ножкой-подставкой, но возможность настенного крепления также имеется.

  • Tutorial
  • Recovery Mode

Здравствуйте, уважаемое хабрасообщество.

После изучения матчасти я прояснил некоторые моменты.

I Тип формирования изображения.

На сегодняшний день есть 3 типа формирования изображения на современных телевизорах:
1 LCD.
Самый распространенный вид телевизоров. Изображения в таких телевизора получается при помощи поляризованного света, нескольких светофильтров и управляемых жидких кристаллов.
1.1 Типы подсветок LCD-телевизоров.
Так как изображение, которое мы видим на экране LCD-телевизора, получается в результате прохождения поляризованного света от источника подсветки, необходимо обозначить 2 типа подсветки:
a) CCFL, она же - холодный катод. Подвид тонких люминисцентных ламп, располагающихся за матрицей.
Преимущества: равномерность подсветки.
Недостатки: большая толщина, энергопотребление, невозможность локального управления подсветкой.
b) LED - светоизлучающие диоды. В настоящее время практически полностью вытеснили телевизоры с холодным катодом.
Преимущества: возможно сделать очень тонкие телевизоры, низкое энергопотребление, возможность локального управления подсветкой.

Про локальное управление подсветкой и подразделение LED-подсветки нужно сказать пару слов. LED-подсветка разделяется на 2 типа: краевая (она же EDGE-LED, когда светодиоды расположены по краям матрицы, их свет попадает на диффузор и рассеивается) и ковровая (Full HD LED, LED Pro). Так как ЖК-пикселы сами по себе не излучают свет, им необходима подсветка (о чем сказано выше), которая включена всегда. Закрытые кристаллы все равно пропускают свет, поэтому добиться низкого уровня черного (чем ниже - тем лучше) и контрастных переходов в системах с краевой подсветкой невозможно. В телевизорах самого высокого уровня используется ковровая подсветка (когда светодиоды располагаются непосредственно за матрицей). Это позволяет повысить равномерность подсветки и внедрить сегментированное управление подсветкой, когда отдельные диоды, отвечающие за области на экране, могут приглушать яркость в зависимости от сцены на экране. На самом деле, ковровую подсветку имеют это всего 2 серии - 9-я серия Philips и 9-я серия Sony. В 9-й серии LG тоже есть ковровая подсветка, но ее реализация хуже, чем краевая у конкурентных решений.

Неравномерность подсветки.
Из-за того, что светодиоды располагаются с определенной периодичностью (свое влияние вносит рассеивание и много других факторов), практически в 100% случаев LCD телевизоры с LED-подсветкой имеют неравномерность подсветки (clouding) - когда области, которые должны оставаться черными имеют другую градацию серого.
Проблема частично решается сегментированной светодиодной подсветкой.
1.2 Типы матриц LCD-телевизоров с LED-подсветкой.
Не буду вдаваться в подробности формирования изображения разными типами матриц, а вкратце опишу их основные преимущества и недостатки.
a) IPS (сейчас производит только LG). Матрицы, которые, по-моему мнению, идеально подходят для ТВ низкого и среднего уровня.
Преимущества: большие углы обзора.
Недостатки: высокий уровень черного (~ 0.16 нит), большое время отклика.
Устанавливаются в телевизоры LG 3-9 серий (то есть, фактически во все, без разделения по уровням), Philips 4, 6 серии, Panasonic разных вариаций и многие другие.
b) S-PVA (производство Samsung). Матрицы для телевизоров классов выше.
Преимущества: более глубокий черный (0.05-0.1 нит в зависимости от реализации подсветки).
Устанавливаются в телевизоры Samsung 7-8 серий, Sony 7-8 серий, Philips 7-8-й серии и некоторые другие.
c) UV²А (производство Sharp). По моему мнению, наиболее совершенный тип матриц.
Преимущества: углы больше, чем у S-PVA (но меньше, чем у IPS). Самый глубокий уровень черного (0.02 - 0.06 нит)
Недостатки: Sharp производит их в недостаточных количествах.
Устанавливаются в телевизоры Philips 9-й серии и топовые серии Sharp.
2. Плазма.
С этим словом связано очень много мифов и заблуждений. Любой несведущий продавец обязательно скажет вам, что плазма устарела. Это связано с набором стереотипов и проблем, имевших место быть.
Изображение формируется при помощи свечения люминофора под действием УФ-лучей.
Каждая плазменная ячейка является независимым источником света, поэтому телевизор не требует подсветки. Ранее плазменные телевизоры имели очень большую толщину и размер ячейки, поэтому были очень громоздкими и диагонали Full HD начинались с 50-60". Теперь толщина современных плазменных телевизоров не превышает 3-4 см, а диагонали начинаются с 42".

У плазменных телевизоро нет различных типов матриц с маркетинговыми названиями, но есть поколения панелей (самое совершенное - 15-е).

Сейчас плазма почти вытеснена LCD-телевизорами и ее производством занимается всего 3 компании: Panasonic, Samsung и LG (причем, собственные разработки имеют только первые 2). Связано это с убыточностью производства, конкуренцией со стороны ЖК-телевизоров и их популяризацией. Но плазма держит первые позиции в больших диагоналях.

3. OLED.
Органические светодиоды. Что-то среднее, между первыми 2-мя технологиями. Изображение формируется при помощи самоизлучающих диодов, которые светятся под воздействием электрического тока. Как и в плазме, каждая ячейка является самостоятельным источником света. Пока имеются только несколько серийных образцов таких телевизоров по очень высоким ценам. Разработками в этой области занимаются LG и Samsung.

Есть и другие типы телевизоров, например проеционные лазерные телевизоры, но их разработка уже прекращена.

Кратко о преимуществах и недостатках каждой технологии:
LCD:
Преимущества:
- относительно невысокая цена производства, что позволяет производителям получать достаточно высокую прибыль и инвестировать в производство.
- Статический метод формирования изображения (без дизеринга) хорош для отображения изображений и фотографий.
- Отлично подходит для статичного изображения и не боится его.
- LCD-телевизоры имеют высокую яркость и низкое энергопотребление
Недостатки
- Высокий уровень черного (от 0.02 нит в UV²А-матрице с ковровой подсветкой до 0.2 нит в IPS).
- Большое время отклика
- Отсутствие объема и и глубины изображения
- Динамическое разрешение без искусственных ухищрений 300 - 700 линий.

Плазма
Преимущества
- Общая глубина изображения. В целом, при подаче качественного контента, изображение на плазме заметно отличается от такового в LCD: обладает большей глубиной и насыщенностью цветов, имеет ярко выраженный эффект объема.
- Низкий уровень черного (0.008 нит в моделях Panasonic 2012 года).
- Имеют динамическое разрешение без искусственных ухищрений 1080 линий.
- Отлично подходят для динамического изображения (фильмы), хорошо раскрывают высококачественный контент.
- Фактически отсутствует время отклика.
- Свободнейшие углы обзора
Недостатки
- Совершенно не подходят для подключения к компьютеру из-за остаточного изображения
- Хуже показывают фотографии (так как градации получаются при помощи дизеринга)
- Большое энергопотребление, не все модели имеют высокую яркость.
- Высокая цена производства, низкая маржа - производителям все сложнее удержаться на плаву.

OLED
Самая новая технология формирования изображения в телевизорах. Используются самоизлучающие органические светодиоды. Как и плазма, это дисплеи с самоэмиссией света, не требующие подсветки.
Сейчас выпущено всего несколько серийных образцов по цене в десяток раз превосходящей аналогичные LCD и плазменные телевизоры, но LG обещает, что через 3 года OLED-телевизоры аналогичных LCD и плазма-диагоналям будут стоить в 1.5 раза дороже.
Преимущества:
- низкое время отклика и высокий контраст, как и у плазмы, т. к. нет механически поворачивающихся молекул и постоянной подсветки, как в LCD.
- экономичность
- широкие углы обзора.
Недостатки:
- различная деградация пикселов со временем (так же, как у плазмы, что приводит в остаточным изображениям и выгоранию пикселов). Сейчас это пытаются компенсировать программно.
- Низкое время службы: около 10 000 часов (к примеру, у LCD - 60 000 часов, у плазмы - 100 000 тысяч часов).

II Характеристики изображения

Выбирая новый телевизор я пришел к выводу, что некоторые характеристики изображения можно изменить, некоторые нельзя.
Измеряемые характеристики:
- Уровень черного (MLL, Minimum luminescence level) - тот уровень черного, который показывает телевизор при подаче сигнала 0. [нит]
- Яркость - тот уровень яркость, который показывает телевизор, когда на него подается сигнал 255.
Эти 2 характеристики измеряются вместе, когда на телевизор выводится «шахматная доска» (метод ANSI) - чередование черных и белых участков. Вычисляется яркость каждого участка, среднее арифметическое яркостей черных и белых областей.
- Контраст. Разница между средним арифметическим черных и белых областей, когда черные области приняты за единицу.
ANSI-контраст IPS матриц составляет ~ 1000:1, S-PVA - 3500:1, UV²А - 5000:1, плазма - 12000:1.
- Точность цветопередачи (DeltaE, отклонение от эталона). Подается сигнал на входе, измеряется сигнал на выходе. Чем больше отклонение - тем менее точная цветопередача. Считается, что невооруженный глаз неспособен заметить отклонение DeltaE < 3, а нулем обозначается идеальная цветопередача.
- Углы обзора. Чем меньше угол обзора матрицы, тем больше искажается цвет. Наименьшие углы имеют LCD S-PVA матрицы. Наибольшие - плазменные панели.
- Динамическое разрешение. Как известно, практически все телевизоры имеют статическое разрешение 1080 линий (1920x1080 точек), но динамическое разрешение (то, что телевизор показывает, когда на экране происходит движение) часто отличается. Именно для этого в LCD-телевизорах вводится мерцание подсветки, интерполяция кадров и другие ухищрения.

Субъективные характеристики
К таковым можно отнести объемность изображения, которая формируется сочетанием уровня черного и цветонасыщенности, «киношность» изображения, эффект присутствия.

Спасибо за внимание.
Если статья покажется интересной, в следующей части я напишу о выборе диагонали, типах 3D, их практическом различии, об интерполяции изображения и попытаюсь развенчать некоторые мифы.

О том, что основными производителями процессоров для смартфонов являются компании Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань) – знают почти все. Меньшему количеству людей известно, что самостоятельно они не занимаются изготовлением кристаллов, доверяя его заводам вроде TSMC. А вот про то, кто делает дисплеи для смартфонов, известно и вовсе немногим. А ведь это не менее важный компонент мобильного устройства, чем центральный процессор. Поэтому попробуем внести ясность и узнать, кто же на мировом уровне производит экраны для смартфонов.

Забегая наперед, важно заметить, что по устаревшим технологиям матрицы низкого качества производить проще. Организовать выпуск 7-дюймовых экранов с разрешением 800х480, применяемых в самых дешевых планшетах, намного дешевле, чем пустить в серию матрицы на 5" с разрешением 2560х1440 точек. Имея доступ к оборудованию, списанному компаниями-лидерами (таких как Samsung) и купленному относительно недорого (сотни тысяч вместо миллионов, миллионы вместо миллиардов долларов), делать экраны может даже никому не известный «подвал дядюшки Ляо». Таких производителей, по понятным причинам, перечислить не получится.

История компании берет свое начало в 1938 году. Началось все с торговли лапшой, рисом и прочими товарами. На производство электротехники компания переключилась в 1960-х. В 80-90-х годах Samsung сконцентрировалась на телекоммуникационной отрасли, не забывая и о бытовой технике, а также промышленном и специальном оборудовании. Примерно в те же годы инженеры Самсунг проявили активный интерес к ЖК-технологиям для экранов. Как итог – уже в 2000 году был создан первый ЖК-телевизор Samsung с экраном на 40 дюймов.

Примерно тогда же была начата усиленная работа над активными матрицами на органических светодиодах (OLED). Уделялось внимание VA и IPS матрицам, а также TN. В 2012 году успешное подразделение по выпуску экранов было выделено в отдельное дочернее предприятие Samsung Display. В его распоряжении оказалось 6 заводов, 3 из них занимаются выпуском OLED экранов, столько же – LCD. По итогам 2015 года, 38% всех мобильных дисплеев в мире производились Samsung.

OLED экраны

В начале 2000-х разработки в сфере OLED шли на полную силу. В 2004 году 40% всех AMOLED экранов сходили с конвейеров Samsung. В силу лишь развивающегося рынка смартфонов и «сырых» технологий, дисплеи эти были большими (10-20") и ставились в телевизоры. До 2006 года компанией было зарегистрировано и приобретено более 600 патентов на технологии OLED. В 2010 году свыше 97% всех AMOLED экранов производились Самсунгом.

В 2010 году компания назвала свои экраны Super AMOLED и немного изменила технологию их производства. Главное отличие заключается в том, что сенсорный слой теперь располагается на самой матрице, а не на отдельном слое с воздушным промежутком. В 2013 вышел первый смартфон с изогнутым экраном Samsung Galaxy Round. Состоянием на 2016 год Samsung выпускает плоские и изогнутые Super AMOLED экраны для смартфонов и планшетов с разрешением вплоть до 2560х1440 точек.

ЖК экраны

Компания Samsung также выпускает и ЖК-дисплеи для мобильной техники. В настоящее время это направление является менее приоритетным, и все новейшие разработки являются экранами AMOLED. LCD-матрицы делают для телевизоров, мониторов и ноутбуков. Часть из них производится и для смартфонов. После того, как в 2015 году компания заявила о продаже оборудования с завода L7, чтобы переоснастить его под выпуск OLED-экранов, стало ясно: органические светодиоды являются приоритетным направлением для компании.

Sharp

Японская компания Sharp основана Токудзи Хаякава в 1912 году. Начинала она с выпуска карандашей и ремонта оборудования. Только в 1925 году, увидев радиоприемник, основатель Шарп решил заняться электротехникой. Примерно тогда же Токудзи заинтересовался и телевещанием. В 1951 году, после трудного военного и послевоенного периода, был выпущен первый японский ТВ Sharp.

В 1988 году Шарп разработали первый ЖК-экран на активных кристаллах, диагональю 14". В 1994 свет увидел цветной TFT LCD дисплей на 21". В начале 2000-х стало возможным серийное изготовление миниатюрных ЖК-дисплеев, которые стали внедрять в собственные телефоны, реализуемые в Японии. Также матрицы поставлялись другим компаниям. В 2012 году компанией Sharp, на заводе в г. Камеяма (Япония, префектура Мие), началось производство 5-дюймовых LCD экранов с разрешением 1920х1080 точек. В том же году (и далее) они занимались выпуском Retina IPS экранов для iPhone, iPad и MacBook.

Первый 4к дисплей для смартфона

В первой половине 2015 года Sharp запустила в серию дисплеи, объединяющие технологии IZGO (уменьшение размеров пикселя благодаря применению оксидов галлия, цинка, индия) и In-Cell (сенсор встроен в матрицу). Тогда же был выпущен первый мобильный экран 4к с диагональю 5,5". Именно он использовался в Sony Z5 Premium. Но инновационные технологии не помогли Sharp достичь высокой прибыльности, и весной 2016 компания была на 2/3 выкуплена китайской Foxconn.

Japan Display Inc.

Корпорация JDI основана в 2012 году в Японии, в результате слияния подразделений по производству экранов Sony, Hitachi и Toshiba, а также государственной корпорации INCJ. Компания занялась выпуском жидкокристаллических LTPS экранов с высокой плотностью пикселей. Большинство из них использует технологию IPS. Компания стала одним из основных поставщиков Retina-экранов для iPhone.

JDI и OLED

В 2014 JDI, совместно с Sony и Panasonic, а также при финансовой поддержке INCJ, создали корпорацию JOLED, специализированную на выпуске экранов на базе органических светодиодов. Она позиционируется как конкурент Samsung, контролирующего основную часть рынка OLED. Планируется к 2018 году стать одним из ключевых поставщиков AMOLED матриц для Apple. По итогам 2015 года с конвейеров JDI сошло 17% всех дисплеев для портативной техники в мире.

Основатели начинали свою деятельность с изготовления бытовой химии еще в середине прошлого века. Работы над TFT-технологиями начались еще когда Goldstar была отдельной компанией, в 1987 году. В 1995 году в городе Куми (Ю. Корея) запущена линия по производству ЖК-дисплеев. В 1998 дисплейному подразделению LG были переданы все технологии в области экранов, принадлежащие другим ветвям компании. В 1998-2003 годах на рынке LCD компания занимала первое место. В 2001 году LG разрабатывает технологию Super-IPS, призванную устранить недостатки ранних IPS матриц. Она и ложится в основу лучших экранов от LG.

OLED-экраны LG

Органическим светодиодам тоже уделяется внимание. Еще в 2011 году был выпущен LG Optimus Sol – смартфон с 3,8-дюймовым Ultra AMOLED экраном, имеющим разрешение 800х480. Состоянием на конец 2015 доля рынка OLED-дисплеев для мобильных устройств кажется ничтожной на фоне Samsung. Но в численном выражении она означает, что около 5000 матриц на органических диодах сходят с конвейера LG ежедневно. Всего же в 2015 году корейская компания заняла около 14% рынка мобильных экранов.

AU Optronics

AUO – тайваньский производитель экранов, созданный в 2001 году, при объединении дисплейных подразделений Benq и Acer. В 2006 году компания выкупила фирму Quanta, также специализирующуюся на экранах. Тогда это позволило занять первое место на рынке дисплеев. Компания занимается развитием собственных технологий (матрицы VA, OLED, OnCell-тачскрины, изогнутые ЖК-дисплеи) и контрактным производством чужой продукции.

OLED-дисплеи AUO

По итогам 2015 года, AUO смогли поставить около миллиона экранов OLED для смартфонов и другой портативной электроники. Это ставит ее на третье место, после Samsung и LG, по объемам производства матриц на органических светодиодах. Летом 2013 свет увидел AMOLED экран AUO с диагональю 4,4" и разрешением 1600х900 точек. В 2014 году AU Optronics выпустили 5,7-дюймовый AMOLED экран с разрешением 2560х1440. Однако, состоянием на апрель 2016 руководство компании считает, что время массового внедрения AMOLED пока не настало.

Tianma

Tianma Microelectronics основана в 1983 году в Шеньчжене (Китай). До начала нынешнего десятилетия компания не была широко известна, так как разрабатывала продукцию для внутреннего рынка. Основная ее часть – это промышленные ЖК-экраны низкого разрешения, но с высокой надежностью. Все изменилось в начале нынешнего десятилетия, когда компания занялась выпуском дисплеев для мобильной техники. На данный момент она является крупнейшим китайским производителем матриц.

Основная продукция Tianma – LCD-панели, но уделяется внимание и AMOLED. В 2014 году она поглотила NLT (созданную на базе дисплейного подразделения NEC), расширив арсенал технологий. Клиентами Tianma являются компании Xiaomi, HTC и другие известные производители смартфонов. Для них производятся LCD дисплеи высокого разрешения. Уровень технологий Tianma отражает 8к (7680х4320 точек) дисплей для планшетов, диагональю 10", показанный на CITE-2016.

Другие производители

Как было упомянуто вначале, существуют небольшие компании (в основном, китайские), производящие ЖК-экраны. Для изготовления используется морально устаревшее оборудование, нередко, купленное у лидеров рынка. Эти экраны устанавливаются в сверхдешевые смартфоны от малоизвестных брендов. По качеству картинки такие изделия можно узнать с первого взгляда. Плохие углы обзора, неяркая и неравномерная подсветка, заметная невооруженным глазом сетка пикселей – вот главные признаки, что экран произведен на одном из таких заводов.

Проблема заключается в том, что запуск конвейеров по производству современных IPS или AMOLED экранов высокой четкости требует миллиардных инвестиций. Выделить такие финансы способны лишь единичные компании мирового уровня, а всем остальным приходится довольствоваться более доступными технологиями. Поэтому небольшая фирма просто не в силах наладить серийный выпуск дисплеев высокого класса.

Лучшие статьи по теме