Главная страница

Работа 2. Интерфейс в широком смысле формально определенная логическая и физическая границы между взаимодействующими независимыми объектами.


Скачать 7.06 Mb.
НазваниеИнтерфейс в широком смысле формально определенная логическая и физическая границы между взаимодействующими независимыми объектами.
АнкорРабота 2
Дата01.03.2023
Размер7.06 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаotchet.docx
ТипДокументы
#963203
страница53 из 75
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   75

Производители


Обычно жк-панели делают не сами производители мониторов, а другие фирмы, которых не так уж много (из тех, что знает каждый, можно назвать LG.Philips, NEC, Samsung, Sharp, Mitsubishi Electric, Hitachi Displays; из менее известных — AU Optronics и Chunghwa Picture Tubes).

Отсюда вывод: в мониторе любого производителя мониторов с равной вероятностью может оказаться матрица любого производителя матриц.

И как показывает практика, «чужие» матрицы есть даже в мониторах фирм LG и Samsung, разрабатывающих и производящих матрицы самостоятельно.

А теперь внимание — вопрос! Что нам дает знание производителя матрицы в конкретном мониторе? Если мы уже купили монитор, то ничего, кроме удовлетворения собственного любопытства. Но если мы еще не сделали этот опрометчивый шаг, такая информация поможет нам сберечь вполне приличную сумму!

Конкретный пример: 30-дюймовый монитор Apple Cinema Display, в котором используется панель LM300W01 компании LG.Philips с матрицей типа S-IPS, стоит сегодня 64–80 тысяч рублей. Другие мониторы с аналогичной диагональю (в частности, Samsung SyncMaster 305T и Dell 3007WFP) в среднем на 15-20 тысяч дешевле. Кто ж не захочет потратить эти 15-20 тысяч на более полезную вещь, нежели красивый шильдик?

Однако без информации о типе матрицы и ее производителе трудно сказать, какой монитор лучше. Конечно, есть и тест-обзоры мониторов, но слепо доверять им я бы не стал.

Если же знать тип и производителя панели, установленной в мониторе, то сделать выбор гораздо проще. Так, в Samsung SyncMaster 305T используется панель собственного производства LTM300M1-P01 с типом матрицы S-PVA. А вот в мониторе Dell 3007WFP стоит такая же панель, что и в «яблочной» модели, — LM300W01! И приобретая его, можно быть уверенным, что по качеству картинки он не будет отличаться от эппловского монитора.

Возникает закономерный вопрос: где и как обо всем этом можно узнать? Понятно, что сами производители мониторов и панелей вряд ли заинтересованы в публикации подобных сведений. Тем не менее, эта информация не является запретной и собирается усилиями энтузиастов.

При покупке телевизоров следует учитывать разрешающую способность в пересчете на диагональ:

Большинство матриц крупного размера — от 40" выпускается с разрешением Full HD, то есть 1980×1080 пикселов. Остальную часть составляют экраны HD Ready с разрешением 1366×768. В ассортименте моделей с диагональю 37" ситуация обратная — преобладает 1366×768, а 1980×1080 уже редкая птица. Для дисплеев размером от 26 до 32" 1366×768 — это норма, и выше почти никогда не бывает, ниже — изредка. Что же касается телевизоров с диагональю 20" и ниже, то при их покупке нужно быть более внимательными, ибо среди них можно встретить как модели с разрешением в 640×480, так и в 1400×1050 пикселов. И при этом их цена практически не будет отличаться! Последние (1400×1050), кстати, часто играют роль большого монитора со встроенным ТВ-тюнером.

Основные отличия ЖК от трубок


• Для отображения информации используется вся поверхность экрана монитора. Например, видимая область жидкокристаллического 17-дюймового монитора — 17 дюймов, в то время как у монитора с электронно-лучевой трубкой — всего лишь 15 дюймов.

• Меньшая глубина, что позволяет экономить рабочее пространство и создавать компьютеры «все в одном» для настольных платформ.

• Более низкое энергопотребление и, как следствие, меньшее выделение тепла. Некоторые модели ЖК-дисплеев потребляют 5 Вт, в то время как мониторы с электронно-лучевой трубкой — порядка 100 Вт.

• Предыдущие два отличия являются основными причинами, почему все портативные компьютеры и устройства используют только ЖК-технологию. Самые первые ноутбуки оснащались дисплеями на ЭЛТ!

• Жидкокристаллические мониторы не подвержены «выгоранию» люминофора, но подвержены проблеме «битых пикселов».

• Возможность поворота монитора на 90°, что особенно обрадует дизайнеров.

Некоторые модели имеют съемное опорное основание, что позволяет устанавливать мониторы на стене или любой подставке.

• Вес жидкокристаллических панелей гораздо меньше, чем электронно-лучевых мониторов тех же размеров.

Плазменные панели «PDP» (Plasma Display Panel)


Плазменная технология — это технология, которая в области больших экранов («плазмы» меньше 32 дюймов по диагонали не выпускаются) долго была ведущей, но все равно стала уступать место жидким кристаллам. Как вы увидите далее, плазменные экраны устроены весьма непросто, каждый шаг на пути совершенствования еще больше их усложняет (а значит, и удорожает), поэтому ведущие производители один за другим отказываются от плазменных панелей в пользу ЖК. На текущий момент из крупных вендоров, продолжающих развивать технологию и наращивать производство, остался, судя по всему, один Panasonic (впрочем, многие другие продолжают выпускать конечные продукты — телевизоры — на чужих панелях, полностью от их производства отказалась, кажется, только Sony).

Из-за сложности и ряда органических недостатков (черный цвет «недостаточно черный», склонность к выгоранию, высокое энергопотребление) «плазму» можно было считать вымирающей технологией, по крайней мере с тех пор, как научились делать большие ЖК-панели.

Плазменные панели обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с ЖК. Плазма — быстрая, как ЭЛТ и обладает возможностью выводить настоящий глубокий черный цвет, ибо пиксель в выключенном состоянии, в отличие от частично проницаемого экрана ЖК, совершенно не излучает свет. Плазма не знает, что такое углы обзора, т.к. под любым углом ее картинка выглядит одинаково хорошо. Более того, у плазмы отличная яркость и контрастность (до 5000:1). С этим не поспоришь, но врожденные недостатки плазменной технологии в случае домашнего применения все-таки смещают баланс в пользу ЖК.

Во-первых, плазменные экраны не могут так резво повышать разрешение, как это делается с ЖК, ибо размер зерна — плазменной лампочки — у них, как правило, выше. Поэтому при равной диагонали, скажем, 42 дюйма, у среднего ЖК-телевизора будет разрешение Full HD, а у средней плазмы — лишь HD Ready, если не 1024х1080. И за Full HD придется ощутимо доплатить. И, кстати, диагоналей меньше 32 дюймов у плазменных экранов никогда не бывает, да и те с низким разрешением.

Кроме того, плазменные менее долговечны, чем жидкокристаллические. За пять-восемь лет люминофор в панели прилично выгорит, причем первые признаки старения станут заметными гораздо раньше. Более того, люминофор выгорает неравномерно — наибольшей деградации подвергаются те участки, на которые приходится наибольшая нагрузка в процессе эксплуатации. Виновата во всем высокая температура ячеек, до которой они нагреваются в процессе работы. ЖК не в пример более долговечны и живут до пятнадцати лет, а там, глядишь, и нейровидеоинтерфейс уже придумают.

Наконец, плазменная панель весьма жадна до электроэнергии по сравнению с более скромным в этом отношении ЖК. Из этого факта проистекает любопытная особенность таких дисплеев, где на каждую ячейку панели подается напряжение порядка 300 В. И если бы все они вдруг заработали на полной яркости, то телевизору понадобился бы многокиловаттный блок питания, а управляющая электроника не выдержала бы такой нагрузки — она и так нередко обдувается встроенным вентилятором (отсюда еще один возможный минус — шум). Поэтому средняя яркость экрана всегда держится в определенных пределах, и повышенная засветка одного места означает, что все другие автоматически темнеют.

Еще один подвох этого метода порожден самой природой плазменной лампочки как источника света. В отличие от жидкого кристалла, который может ловко поворачиваться в луче света на определенный угол, плазменная лампочка может лишь гореть или не гореть. Все ее промежуточные состояния создаются методом широтно-импульсной модуляции. То есть, лампочку зажигают много раз подряд, и чем чаще — тем ярче свет. Частота импульсов высока, но человеческий глаз и мозг все равно замечает мерцание, и потому устает. Пытаясь побороть этот порок, производители применяют хитроумные схемы нелинейной импульсной модуляции, но мерцание все равно неистребимо. И тем более оно заметно, чем ближе человек сидит к экрану. Из-за всех этих сложностей ЖК-панели часто берут верх.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   75


написать администратору сайта