Tervezése és üzemeltetése az LCD monitor

1. Mi az LCD monitor

Tervezése és üzemeltetése az LCD monitor

1.1. A működési elve az LCD monitor

A kezdéshez, hogy kitaláljuk, mi az LCD-monitoron. Ehhez meg kell érteni, mi az LCD-kijelzőn. Mint azt bizonyára már kitalálta ezt egyfajta csökkentése LCD, teljes neve az alábbi - Liquid Crystal Display. A magyar fordítást jelent folyadékkristályos kijelző. Így világossá válik, hogy az LCD és LCD - ez ugyanaz a dolog.

Ez a technológia alapja az a különleges folyadékkristály molekulák, amelyek különleges tulajdonságokkal rendelkezik. Az ilyen monitorok megkülönböztetni számos vitathatatlan előnye. Ahhoz, hogy megértsük, hogy érdemes részletesebben szét elve az LCD kijelzőn.

2. LCD kijelző eszköz, és hogyan működik

Mint már említettük, a különleges anyagok úgynevezett ciano gyártására használt LCD-képernyőn. Ezek a folyékony állapotban, de ugyanakkor van egyedi tulajdonságok, amelyek rejlő kristályos szervek. Valójában - ez egy olyan folyadék, amely rendelkezik anizotrop tulajdonságai, mint például az optikai. Ezek a tulajdonságok kapcsolatban állnak a rendelési molekuláris orientáció.

A működés elve alapul folyadékkristályos kijelzők a polarizációs tulajdonságait a kristály molekulák. Ezek a molekulák képesek átadni csak a komponens a fény, az elektromágneses indukció vektor, amely párhuzamos az optikai síkjához polarizátor (kristály molekulák). Más fény spektrumát kristályokat nem telt el. Más szóval, a fény-ciano szűrők vannak halad csak egy bizonyos fény spektrumát - az egyik alapszín. Ezt a hatást nevezzük a polarizált fény.

Annak a ténynek köszönhetően, hogy a hosszú molekulák folyadékkristályok helyzete változhat attól függően, hogy az elektromágneses mező, lehetséges polaritás vezérlése. Azaz, attól függően, hogy az erőt a elektromágneses tér ható tsienofenily változtatni a helyét és alakját, ezáltal változó a szög fénytörés és a változó polarizációs. Ez annak köszönhető, hogy kombinációja elektro-optikai tulajdonságai kristályok és a képessége, hogy az alak a hajó, az ilyen molekulákat nevezzük - a folyadékkristályok.

Ez a következő tulajdonságokkal és a működési elve az LCD kijelzőn. Változása miatt az elektromágneses mezőben kényszeríti a folyadékkristály molekulák változtatni a helyzetüket. Így, egy kép keletkezik.

2.1. Matrix LCD kijelző

LCD monitorok Mátrix - egy tömb, ami sok apró szegmensekre van neve - pixel. Mindegyik képpont lehet egyedileg szabályozható, és így van egy bizonyos képet. LCD monitor mátrix több rétegből áll. A kulcs szerepe van két panel, amelyeket készült nátrium-mentes, és teljesen tiszta üveg anyag. Ezt az anyagot nevezzük szubsztrát (vagy emberek - szubsztrát). Ez a két réteg között, és egy vékony réteg folyékony kristályok.

Amellett, hogy a panelek, vannak speciális hornyok, amelyek szabályozzák, kristályok, kérve őket, a kívánt orientációban (pozíció). Ezek a hornyok vannak elrendezve egymással párhuzamosan, és merőleges a panel helyét hornyok a másik panel. Azaz, egy panel, ezek a horizontális és a másik függőleges. Ha megnézzük a képernyőn egy nagyító, akkor lehet, hogy a legvékonyabb szalagot (vízszintesen és függőlegesen). Ők alkotják a kis terek - ez pixel. Jönnek és kerek alakú, de a túlnyomó többség - a téren.

Világítás folyadékkristály panelek valósítható két módja van:

  • A fény visszaverődése;
  • A fény áthaladását.

Ebben az esetben a polarizációs síkja fényáramokra lehet forgatni 90˚, amikor áthalad egy panel.

Abban az esetben az elektromos mező, a molekulák a kristály függőlegesen vannak elrendezve egy része mentén ezen a területen. Az elfordulási szög a polarizációs síkját fényáramokra változások és különbözővé válik, 90˚. Ennek köszönhetően a fény könnyen áthalad a molekulában.

Egy ilyen forgatás a sík teljesen lehetetlen észlelni szabad szemmel. Emiatt szükség volt hozzá, hogy az üvegtábla két másik réteg, ami jár, mint polarizációs szűrőkkel. Úgy telt kizárólag ilyen spektruma a fénysugarak, a polarizáció tengelye, amely megfelel a beállított érték. Más szóval, köszönhetően a további panelek, amikor elhaladnak a fény egy polarizációs fog gyengülni. A fény intenzitása függ a síkja közötti szög polarizációs (kiegészítő panelek) és a tengely a polarizátor (az alap-üveg panel).

Ha a feszültség nincs jelen, a cella lesz teljesen átlátszó, mint az első polarizátor kizárólag a fény, amely rendelkezik a megfelelő polarizációs iránnyal. A polarizációs iránya által adott folyadékkristály molekulák, és mire a fényt fog menni a második polarizátor, akkor lehet forgatni, hogy áthaladjon nehézség nélkül.

Abban az esetben, az elektromos mező vektort elforgatja a polarizáció végezzük kisebb szögben. Ez viszont teszi a második polarizátort részben átlátszó fényáramokra. Ha történik így, hogy a forgatás a polarizációs síkja a molekulák a folyadékkristályok egyáltalán lesz hiányzik, a fényt teljesen felszívódik a második polarizátor. Más szóval, ha a hátsó az első része a kijelző fény leng teljesen fekete.

2.2. polarizációs vezérlő LCD monitorok elektródák segítségével

Tekintettel erre, szerelve egy elegendő mennyiségű kijelző elektródákat elektromágneses mezők különböző részein a képernyő (mindegyik pixel). Ezzel a megoldással elérték a lehetőségek szempontjából jó kormányzás lehetőségeit az elektródok, reprodukálni a képernyőn a betűk, és még az összetett színes képeket. Ezek az elektródák bármilyen alakú lehet, és helyezzük egy átlátszó műanyag.

Hála a modern technológiai újításokat, az elektródák nagyon kis méret - ők gyakorlatilag láthatatlan szabad szemmel. Ennek köszönhetően egy viszonylag kis kijelző terület befogadóképessége meglehetősen nagyszámú elektródák, amelyek növelhetik a felbontás a kijelzőn. Ez pedig segít, hogy javítsa a minőségét a megjelenített képek és még játszani a legösszetettebb képeket.

2.3. Készítése színes kép

A működési elve folyadékkristályos kijelzők egy összetett folyamat. Azonban, mivel ez a felhasználó kap egy jó minőségű kép a monitoron. Ahhoz, hogy megjelenjen egy színes kép, LCD kijelző háttérvilágítással van szükség, amelyen keresztül fény árad a hátsó a képernyőn. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tartsa be a lehető legjobb képminőséget, még a sötét környezetvédelem.

A működési elve az LCD monitoron színes képek alapján a kérelmet annak a három alapszínre:

Ahhoz, hogy ezeket a spektrumokat három szűrő, hogy dobja el a többi a spektrum látható fény. Ezek egyesítésével színek minden pixel (cella) érjük a képesség, hogy kiad egy színes képet.

A mai napig kétféle módon megszerezni egy színes képet:

  • Segítségével több szűrő elrendezve egymás mögött. Ez vezet egy kis töredéke a sugárzott fény.
  • A tulajdonságok használatával folyadékkristály molekulák. Ön megváltoztathatja az elektromágneses térerősség amely károsítja a helyét a folyadékkristály molekulák tükrözik (vagy elnyeli) a kívánt hosszúságú sugárzást, ezáltal szűrésére sugárzás.

Minden gyártó a lehetőséget, hogy a színes kép. Érdemes megjegyezni, hogy az első módszer egyszerűbb, de a második - a hatékonyabb. Szintén érdemes megjegyezni, hogy a képminőség javítására a modern LCD kijelzők, hogy van egy nagy felbontású képernyő segítségével STN technológia, amely lehetővé teszi, hogy forgassa a polarizációs síkját fény kristályok 270˚. Azt is fejlődött, mint például egy TFT mátrix típusú és az IPS.

Ez TFT és az IPS panelek a leginkább elterjedt a mi korunkban.

TFT - jelentése Thin Film Transistor. Más szóval - egy vékony film tranzisztor, amely ellenőrzi a pixel. A vastagsága ez a tranzisztor 0,1-0,01 mikron. Ennek a technológiának köszönhetően a lehetőséget, hogy elérje még magasabb képminőséget szabályozásával minden egyes pixel.

IPS technológia - ez az új fejlesztés, amely lehetővé teszi, hogy elérjék a legmagasabb képminőséget. Ez biztosítja a maximális nézőszögre, de nagyobb a válaszadási idő. Ez lassan reagálnak a változások feszültséget. Azonban a különbség az idő között 5 ms és 14 ms egyáltalán nem látható.

Most már tudom, hogyan működik az LCD monitort. De ez még nem minden. Van olyan dolog, mint a frissítési gyakoriságot.

3. A képernyő frissítési ráta az LCD monitor

Ezen túlmenően, a képernyő frissítési gyakoriság befolyásolja a látás szerve, és még a psziché. Kifejezte ilyen hatása elsősorban a szem kifáradását. Alacsony frekvenciájú villogás szemek gyorsan elfárad, és elkezd fájni. Ezen kívül, az emberek előszeretettel epilepsziás rohamokat okozhat. Azonban a modern LCD monitort alkalmaznak speciális megvilágító lámpa tömbök, amelyek frekvenciája 150 Hz felett, a frissítési rátát feltünteti nagyobb hatással van a változás mértéke a képek, de nem látható villogás. Ezért LCD monitorok a legkisebb hatással a vizuális szervek és az emberi szervezetben.

Ahhoz, hogy a hatóanyag és a polarizációs 3D szemüveg használ mátrix LCD amelynek frissítési sebessége 120 Hz. Erre azért van szükség annak érdekében, hogy képek elválasztására mindegyik szemébe, ily módon mindegyik szemébe frekvencia legyen legalább 60 Hz. Monitorok 120 Hz lehet használni hagyományos 2D filmeket vagy játékokat. Így sima mozgások sokkal jobb, mint egy monitor 60 Hz frekvenciájú.

Ezen túlmenően, az ilyen monitort alkalmaznak speciális lámpa vagy LED (LED) világít, amelynek még mindig magasabb villogás frekvencia, ami körülbelül 480 Hz. Ez viszont jelentősen csökkenti a terheket a szervek a látás.

A mai monitorok megtalálható két módszer végrehajtása a megvilágítás a mátrix:

  • LED - LED-es lámpák;
  • Fénycsövekhez.

A nagy gyártók váltanak LED-es háttérvilágítás, hiszen jelentős előnnyel fénycsövek. Ezek fényesebb, tömörebb, hatékonyabb, és lehetővé teszi a fény terjedését.

Kihasználva a legújabb LCD technológia egyáltalán nem rosszabb, mint a közvetlen konkurencia - plazma panelek, és bizonyos esetekben meg is haladja azokat.