Википедия

Жидкокристаллический дисплей

Жидкокристаллический дисплей (ЖК-экран, ЖКД; жидкокристаллический индикатор, ЖКИ; англ. liquid-crystal display, LCD) — экран на основе жидких кристаллов.

image
Жидкокристаллический телевизор
image
Информационное табло в самолёте
image
Цветной ЖК-дисплей мобильного телефона Nokia 6630

Простые приборы с ЖКИ (электронные часы, термометры, плееры, телефоны и пр.) могут иметь монохромный или 2—5-цветный дисплей. С появлением быстрой светодиодной подсветки появились дешёвые сегментные и матричные многоцветные ЖКИ с [англ.] или [англ.]. В настоящий момент многоцветное изображение обычно формируется с помощью RGB-триад, используя ограниченное угловое разрешение человеческого глаза.

Дисплей на жидких кристаллах используется для отображения графической или текстовой информации в компьютерных мониторах (также и в ноутбуках), телевизорах, телефонах, цифровых фотоаппаратах, электронных книгах, навигаторах, планшетах, электронных переводчиках, калькуляторах, часах и т. п., а также во многих других электронных устройствах.

Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей (TFT LCD, англ. thin-film transistor — тонкоплёночный транзистор) — разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами[источник не указан 695 дней].

История

image
Часы с ЖК-дисплеем

Жидкие кристаллы были открыты в 1888 году австрийским ботаником [англ.], в 1927 году русским физиком В. К. Фредериксом был открыт переход Фредерикса, ныне широко используемый в жидкокристаллических дисплеях.

В 1960-х годах в компании RCA изучались электрооптические эффекты в жидких кристаллах и использование жидкокристаллических материалов для устройств отображения. В 1964 году Джордж Хейлмейер создал первый жидкокристаллический дисплей, основанный на эффекте динамического рассеяния (DSM). В 1968 году RCA был впервые представлен жидкокристаллический монохромный экран. В 1973 году Sharp выпустила первый ЖК-калькулятор c дисплеем на основе DSM-LCD. Жидкокристаллические дисплеи начали использоваться в электронных часах, калькуляторах, измерительных приборах. Потом стали появляться матричные дисплеи, воспроизводящие чёрно-белое изображение[источник не указан 695 дней].

В декабре 1970 года был запатентован скрученный нематический эффект (TN-effect) швейцарской компанией Hoffmann-LaRoche. В 1971 году Джеймс Фергасон в США получил аналогичный патент, и компания ILIXCO (теперь [англ.]) произвела первые LCD на основе TN-эффекта. Технология TN применялась при производстве калькуляторов и первых электронных часов, но была непригодной в производстве больших экранов.

В 1983 году в Швейцарии изобрели новый нематический материал для ЖК-дисплеев с пассивной матрицей — STN (Super-TwistedNematic). Но такие матрицы придавали пропускаемому белому свету желтый или голубой оттенок. Чтобы исправить этот недостаток, специалисты корпорации Sharp изобрели конструкцию под названием Double STN. В 90-х годах DSTN дисплеи активно применялись в ноутбуках нижнего ценового диапазона, в качестве более дешёвой альтернативы дорогим дисплеям на активной матрице,а в конце 90-х годов были представлены дисплеи на пассивной матрице основанные на технологии HPA.

В 1987 году компания Sharp разработала первый цветной жидкокристаллический дисплей диагональю 3 дюйма, в 1988 — первый в мире 14-дюймовый цветной [англ.].

В 1983 году Casio выпустила первый портативный чёрно-белый телевизор с жк-экраном TV-10, в 1984 — первый цветной портативный телевизор с жидкокристаллическим экраном TV-1000, в 1992 — первую видеокамеру с ЖК дисплеем QV-10.

В 1990-е годы разные компании приступили к разработке альтернатив TN- и [англ.]-дисплеям. В 1990 году в Германии была запатентована технология IPS (In-Plane Switching) на основе методики Гюнтера Баура.

В 1992 году японская компания EIZO (NANAO) представила первую коммерческую модель настольного жидкокристаллического монитора - FA-1020 с диагональю 10,4 дюйма, не слишком успешную на рынке из-за высокой стоимости. Массовое же производство настольных цветных жидкокристаллических мониторов для персональных компьютеров началось со второй половины 1990-х годов. Одним из пионеров рынка стала компания Taxan, в августе 1996 года представившая модель Crystalvision 650 — диагональю 14,5 дюймов с разрешением 1024x768 точек и отображавшую 256 цветов.

В 2007 году качество изображения ЖК-телевизоров превзошло качество изображения телевизоров с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). В четвертом квартале 2007 года ЖК-телевизоры впервые превзошли ЭЛТ-телевизоры по мировым продажам.

В 2016 году Panasonic разработала ЖК-панели IPS с коэффициентом контрастности 1 000 000:1, конкурирующие с OLED. Позже эта технология была запущена в массовое производство в виде двухслойных, двухпанельных ЖК-дисплеев или ЖК-дисплеев LMCL (Light Modulatory Cell Layer). Технология использует 2 жидкокристаллических слоя вместо одного и может использоваться вместе с мини-светодиодной подсветкой и листами с квантовыми точками.

С 2019 года крупнейшим в мире поставщиком жидкокристаллических панелей для изготовления телевизоров становится китайская компания BOE Technology. Другие поставщики, по состоянию на 2021 год — LG Display (до 2022 года), тайваньская компания [англ.], Samsung.

Технические характеристики

Важнейшие характеристики ЖК-дисплеев:

  • тип матрицы — определяется технологией, по которой изготовлен ЖК-дисплей;
  • класс матрицы; стандарт ISO 13406-2 выделяет четыре класса матриц по допустимому количеству «битых пикселей»;
  • разрешение — горизонтальный и вертикальный размеры, выраженные в пикселях. В отличие от ЭЛТ-мониторов, ЖК-дисплеи имеют одно фиксированное разрешение, а поддержка остальных реализуется путём интерполяции (ЭЛТ-мониторы также имеют фиксированное количество пикселей, которые также состоят из красных, зелёных и синих точек, однако из-за особенностей технологии при выводе нестандартного разрешения в интерполяции нет необходимости);
  • размер точки (размер пикселя) — расстояние между центрами соседних пикселей. Непосредственно связан с физическим разрешением;
  • соотношение сторон экрана (пропорциональный формат) — отношение ширины к высоте (5:4, 4:3, 3:2 (15÷10), 8:5 (16÷10), 5:3 (15÷9), 16:9 и др.);
  • видимая диагональ — размер самой панели, измеренный по диагонали. Площадь дисплеев зависит также от формата: при одинаковой диагонали, монитор формата 4:3 имеет бо́льшую площадь, чем монитор формата 16:9;
  • контрастность — отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точек при заданной яркости подсветки. В некоторых мониторах используется адаптивный уровень подсветки с использованием дополнительных ламп, приведённая для них цифра контрастности (так называемая динамическая) не относится к статическому изображению;
  • яркость — количество света, излучаемое дисплеем (обычно измеряется в канделах на квадратный метр);
  • время отклика — минимальное время, необходимое пикселю для изменения своей яркости. Составляется из двух величин:
    • время буферизации (input lag). Высокое значение мешает в динамичных играх; обычно умалчивается; измеряется сравнением с кинескопом в скоростной съёмке. По состоянию на 2011-й год в пределах 20—50 мс; в отдельных ранних моделях достигало 200 мс;
    • время переключения. Указывается в характеристиках монитора. Высокое значение ухудшает качество видео; методы измерения неоднозначны. По состоянию на 2016-й год практически во всех мониторах заявленное время переключения составляет 1—6 мс;
  • угол обзора — угол, при котором падение контраста достигает заданного, для разных типов матриц и разными производителями вычисляется по-разному, и часто не подлежит сравнению. Некоторые производители указывают в технических параметрах своих мониторов углы обзора, такие, к примеру, как: CR 5:1 — 176/176°, CR 10:1 — 170/160°. Аббревиатура CR (англ. contrast ratio) обозначает уровень контрастности при указанных углах обзора относительно контрастности при взгляде перпендикулярно экрану. В приведённом примере, при углах обзора 170°/160° контрастность в центре экрана снижается до значения не ниже, чем 10:1, при углах обзора 176°/176° — не ниже, чем до значения 5:1.

Устройство

Конструктивно дисплей состоит из следующих элементов:

  • ЖК-матрицы (первоначально — плоский пакет стеклянных пластин, между слоями которого и располагаются жидкие кристаллы; в 2000-е годы начали применяться гибкие материалы на основе полимеров);
  • источников света для подсветки;
  • контактного жгута (проводов);
  • корпуса, чаще пластикового, с металлической рамкой для придания жёсткости.

Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и столбцам.

Проходящий через ячейки свет может быть естественным — отражённым от подложки (в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще применяют искусственный источник света, кроме независимости от внешнего освещения, это также стабилизирует свойства полученного изображения.

image
Субпиксель цветного ЖК-дисплея

Состав пикселя ЖК-матрицы:

  • два прозрачных электрода;
  • слой молекул, расположенный между электродами;
  • два поляризационных фильтра, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны.

Если бы жидких кристаллов между фильтрами не было, то свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокировался бы вторым фильтром.

Типы ЖК-матриц

Технология TN (Twisted Nematic — скрученный нематик). На поверхность электродов, контактирующую с жидкими кристаллами, нанесены микроскопические параллельные бороздки, и молекулы нижнего слоя жидкого кристалла, попадая в углубления, принимают заданную ориентацию. Вследствие межмолекулярного взаимодействия последующие слои молекул выстраиваются друг за другом. В TN-матрице направления бороздок двух пластин (плёнок) взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения образуют спираль из промежуточных ориентаций, которая и дала название технологии. Эта винтовая структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается, и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света, ячейку можно считать прозрачной.

Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает винтовую структуру. При этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности.

Питающее напряжение должно быть переменным синусоидальной или прямоугольной формы, частотой 30—1000Гц. Постоянная составляющая в рабочем напряжении недопустима из-за появления в слое жидких кристаллов электролитического процесса, резко сокращающего срок службы дисплея. Может применяться изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (так как изменение прозрачности происходит при включении тока вне зависимости от его полярности).

image
Double STN-ячейка

Основными недостатками являются низкое качество цветопередачи, малые углы обзора и низкая контрастность, а достоинством — высокая скорость обновления.

Технология STN (Super Twisted Nematic — нематик с суперскручиванием). Бороздки на подложках, ориентирующие первый и последний кристалл, расположены под углом более 200° друг к другу, а не 90°, как в обычной TN.

Технология Double STN. Одна двухслойная DSTN-ячейка состоит из двух STN-ячеек, молекулы которых при работе поворачиваются в противоположные стороны. В активной ячейке (на которую подается напряжение) жидкий кристалл вращается на 240° против часовой стрелки, в пассивной ячейке — на 240° по часовой стрелке.

Технология DSTN — Dual-ScanTwisted Nematic. Экран делится на две части, каждая из которых управляется отдельно.

Технология IPS (In-Plane Switching).

image
Схема IPS-дисплея. L — свет; е1, е2 — электроды; Р, А — поляризаторы

Гюнтер Баур предложил новую схему ЖК-ячейки, в которой молекулы в нормальном состоянии не закручены в спираль, а ориентированы параллельно друг другу вдоль плоскости экрана. Бороздки на нижней и верхней полимерных плёнках параллельны. Управляющие электроды расположены на нижней подложке. Плоскости поляризации фильтров Р и А расположены под углом 90°. В выключенном состоянии (OFF) свет не проходит через поляризационный фильтр А.

Технология VA (Vertical Alignment). В матрицах VA-кристаллы при выключенном напряжении расположены перпендикулярно плоскости экрана и пропускают поляризованный свет, но второй поляризатор его блокирует, что делает чёрный цвет глубоким и качественным. Под напряжением молекулы отклоняются на 90°.

Таким образом, полноценный монитор с ЖК-дисплеем состоит из высокоточной электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса с элементами управления. Именно совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя некоторые характеристики важнее других.

Преимущества и недостатки

image
Искажение цветности и контрастности изображения на ЖК-мониторе с малым углом обзора матрицы, при взгляде под малым углом к его плоскости
image
Макрофотография бракованной ЖК-матрицы. В центре можно увидеть два дефектных субпикселя (зелёный и синий).
image
Разбитая матрица смартфона

К преимуществам жидкокристаллических дисплеев можно отнести малые размер и массу в сравнении с ЭЛТ. У ЖК-мониторов, в отличие от ЭЛТ, нет видимого мерцания, дефектов фокусировки и сведения лучей, помех от магнитных полей, проблем с геометрией изображения и чёткостью. Энергопотребление ЖК-мониторов в зависимости от модели, настроек и выводимого изображения может как совпадать с потреблением ЭЛТ и плазменных экранов сравнимых размеров, так и быть существенно — до пяти раз — ниже. Энергопотребление ЖК-мониторов на 95 % определяется мощностью ламп подсветки или светодиодной матрицы подсветки (англ. backlight — задний свет) ЖК-матрицы.

Малогабаритные ЖК-дисплеи без активной подсветки, применяемые в электронных часах, калькуляторах и т. п., обладают чрезвычайно низким энергопотреблением (ток - от сотен наноампер до единиц микроампер) что обеспечивает длительную, до нескольких лет, автономную работу таких устройств без замены гальванических элементов.

Технологии

Основные технологии при изготовлении ЖК-дисплеев: TN+film, IPS (SFT, PLS) и MVA. Различаются эти технологии геометрией поверхностей, полимера, управляющей пластины и фронтального электрода. Большое значение имеют чистота и тип полимера со свойствами жидких кристаллов, применённого в конкретных разработках.

В 2003 году ЖК-мониторы, сконструированные по технологии SXRD (англ. Silicon X-tal Reflective Display — кремниевая отражающая жидкокристаллическая матрица), имели время отклика 5 мс.

Компании Sony, Sharp и Philips совместно разработали технологию PALC (англ. plasma addressed liquid crystal — плазменное управление жидкими кристаллами, также [англ.]), в которой они попробовали соединить в себе преимущества ЖК- (яркость и насыщенность цветов, контрастность) и плазменных панелей (большие углы обзора по горизонтали и вертикали, высокая скорость обновления). В качестве регулятора яркости в этих дисплеях использовались газоразрядные плазменные ячейки, а для цветовой фильтрации применялась ЖК-матрица. Развития технология не получила.

TN+film

image
Макрофотография матрицы TN+film монитора NEC LCD1770NX. На белом фоне — стандартный курсор Windows

TN + film (Twisted Nematic + film) — самая простая технология. Слово «film» в названии технологии означает «дополнительный слой», применяемый для увеличения угла обзора (ориентировочно — от 90 до 150°). В настоящее время приставку «film» часто опускают, называя такие матрицы просто TN. Способа улучшения контрастности и углов обзора для панелей TN пока не нашли, причём время отклика у данного типа матриц является на настоящий момент одним из лучших, а вот уровень контрастности — нет.

Матрица TN + film работает следующим образом: если к субпикселям не прилагается напряжение, жидкие кристаллы (и поляризованный свет, который они пропускают) поворачиваются друг относительно друга на 90° в горизонтальной плоскости в пространстве между двумя пластинами. И поскольку направление поляризации фильтра на второй пластине составляет как раз угол в 90° с направлением поляризации фильтра на первой пластине, свет проходит через него. Если красные, зелёные и синие субпиксели полностью освещены, на экране образуется белая точка.

К достоинствам технологии можно отнести самое малое время отклика среди современных матриц (1 мс), а также невысокую себестоимость, поэтому мониторы с матрицами TN подойдут любителям динамичных видеоигр. Недостатки: худшая цветопередача, наименьшие углы обзора.

IPS (SFT)

image
S-IPS матрица монитора NEC 20WGX2PRO

Технология IPS (англ. in-plane switching), или SFT (super fine TFT), была разработана компаниями Hitachi и NEC в 1996 году.

Эти компании пользуются разными названиями этой технологии — NEC использует «SFT», а Hitachi — «IPS».

Технология предназначалась для избавления от недостатков TN + film. Хотя с помощью IPS и удалось добиться увеличения угла обзора до 178°, а также высокой контрастности и цветопередачи, время отклика осталось на низком уровне.

По состоянию на 2008 год матрицы, изготовленные по технологии IPS (SFT), — единственные из ЖК-мониторов, всегда передающие полную глубину цвета RGB — 24 бита, по 8 бит на канал. По состоянию на 2012 год выпущено уже много мониторов на IPS-матрицах (e-IPS производства LG.Displays), имеющих 6 бит на канал. Старые TN-матрицы имеют 6 бит на канал, как и часть MVA. Отличная цветопередача обусловливает сферу применения матриц IPS — обработка фотографий и 3D-моделирование.

Если к матрице IPS не приложено напряжение, молекулы жидких кристаллов не поворачиваются. Второй фильтр всегда повернут перпендикулярно первому, и свет через него не проходит. Поэтому отображение чёрного цвета близко к идеалу. При выходе из строя транзистора «битый» пиксель для панели IPS будет не белым, как для матрицы TN, а чёрным.

При приложении напряжения молекулы жидких кристаллов поворачиваются перпендикулярно своему начальному положению и пропускают свет.

Улучшенной разновидностью IPS является Н-IPS, которая наследует все преимущества технологии IPS с одновременным уменьшением времени отклика и увеличением контрастности. Цветность лучших Н-IPS-панелей не уступает обычным мониторам ЭЛТ. Н-IPS и более дешёвая e-IPS активно используется в панелях размером от 20". LG Display, Dell, NEC, Samsung, Chimei Innolux остаются единственными производителями панелей по данной технологии.

AS-IPS (Advanced Super IPS — расширенная супер-IPS) — также была разработана корпорацией Hitachi в 2002 году. В основном улучшения касались уровня контрастности обычных панелей S-IPS, приблизив его к контрастности S-PVA панелей. AS-IPS также используется в качестве названия для мониторов корпорации NEC (например, NEC LCD20WGX2), созданных по технологии S-IPS, разработанной консорциумом LG Display.

H-IPS A-TW (Horizontal IPS with Advanced True White Polarizer) — разработана LG Display для корпорации NEC. Представляет собой H-IPS панель с цветовым фильтром TW (True White — «настоящий белый») для придания белому цвету большей реалистичности и увеличения углов обзора без искажения изображения (исключается эффект свечения ЖК-панелей под углом — так называемый «глоу-эффект»). Этот тип панелей используется при создании профессиональных мониторов высокого качества.

AFFS (Advanced Fringe Field Switching, неофициальное название — S-IPS Pro) — дальнейшее улучшение IPS, разработана компанией в 2003 году. Увеличенная напряжённость электрического поля позволила добиться ещё больших углов обзора и яркости, а также уменьшить межпиксельное расстояние. Дисплеи на основе AFFS в основном применяются в планшетных ПК, на матрицах производства Hitachi Displays.

AHVA (Advanced Hyper-Viewing Angle) — разработана компанией . Несмотря на то, что название оканчивается на -VA, эта технология является разновидностью не VA (Vertical Alignment), а IPS.

PLS

PLS-матрица (plane-to-line switching) была разработана компанией Samsung и впервые продемонстрирована в декабре 2010 года..

Компания Samsung не давала описания технологии PLS. Сделанные независимыми наблюдателями сравнительные исследования матриц IPS и PLS под микроскопом не выявили различий. То, что PLS является разновидностью IPS, косвенно признала сама корпорация Samsung своим иском против корпорации LG: в иске утверждалось, что используемая LG технология AH-IPS является модификацией технологии PLS.

Развитие технологии «super fine TFT» от NEC
Название Краткое обозначение Год Преимущество Примечания
Super fine TFT SFT 1996 Широкие углы обзора, глубокий чёрный цвет Большинство панелей также поддерживают реалистичную цветопередачу (8 бит на канал). При улучшении цветопередачи яркость стала немного ниже.
Advanced SFT A-SFT 1998 Лучшее время отклика Технология эволюционировала до A-SFT (Advanced SFT, Nec Technologies Ltd. в 1998), значительно уменьшив время отклика.
Super-advanced SFT SA-SFT 2002 Высокая прозрачность SA-SFT, разработанная Nec Technologies Ltd. в 2002, позволила улучшить прозрачность в 1,4 раза по сравнению с A-SFT.
Ultra-advanced SFT UA-SFT 2004 Высокая прозрачность
Цветопередача
Высокая контрастность
Позволила достичь в 1,2 раза большей прозрачности по сравнению с SA-SFT, 70 % охвата цветового диапазона NTSC и увеличения контрастности.
Развитие технологии IPS фирмой Hitachi
Название Краткое обозначение Год Преимущество Прозрачность/
Контрастность
Примечания
Super TFT IPS 1996 Широкие углы обзора 100/100
Базовый уровень
Большинство панелей также поддерживают реалистичную цветопередачу (8 бит на канал). Эти улучшения появились ценой более медленного времени отклика, изначально около 50 мс. IPS панели также были очень дороги.
Super-IPS S-IPS 1998 Отсутствует цветовой сдвиг 100/137 IPS был вытеснен S-IPS (Super-IPS, Hitachi Ltd. в 1998), которая наследует все преимущества технологии IPS с одновременным уменьшением времени отклика
Advanced super-IPS AS-IPS 2002 Высокая прозрачность 130/250 AS-IPS, также разработанный Hitachi Ltd. в 2002, повышает, главным образом, контрастность традиционных S-IPS панелей до уровня, при котором они стали вторыми после некоторых S-PVA.
IPS-provectus IPS-Pro 2004 Высокая контрастность 137/313 Технология панелей IPS Alpha с более широкой цветовой гаммой и контрастностью, сравнимой с контрастностью PVA и ASV дисплеев без углового свечения.
IPS alpha IPS-Pro 2008 Высокая контрастность Следующее поколение IPS-Pro
IPS alpha next gen IPS-Pro 2010 Высокая контрастность Hitachi передаёт технологию Panasonic
Развитие технологии IPS фирмой LG
Название Краткое обозначение Год Примечания
Super-IPS S-IPS 2001 LG Display остаётся одним из главных производителей панелей, основанных на технологии Hitachi Super-IPS.
Advanced super-IPS AS-IPS 2005 Улучшена контрастность с расширенной цветовой гаммой.
Horizontal IPS H-IPS 2007 Достигнута ещё большая контрастность и визуальная более однородная поверхность экрана. Также дополнительно появилась технология Advanced True Wide Polarizer на основе поляризационной плёнки NEC, для достижения более широких углов обзора, исключения засветки при взгляде под углом. Используется в профессиональной работе с графикой.
Enhanced IPS e-IPS 2009 Имеет более широкую апертуру для увеличения светопроницаемости при полностью открытых пикселях, что позволяет использовать более дешёвые в производстве лампы подсветки, с более низким энергопотреблением. Улучшен диагональный угол обзора, время отклика уменьшено до 5 мс.
Professional IPS P-IPS 2010 Обеспечивает 1,07 млрд цветов (30-битная глубина цвета). Больше возможных ориентаций для субпикселя (1024 против 256) и лучшая глубина true color-цветопередачи.
Advanced high performance IPS AH-IPS 2011 Улучшена цветопередача, увеличено разрешение и PPI, повышена яркость и понижено энергопотребление.

VA/MVA/PVA

Технология VA (сокр. от vertical alignment — вертикальное выравнивание) была представлена в 1996 году компанией Fujitsu. Жидкие кристаллы матрицы VA при выключенном напряжении выровнены перпендикулярно по отношению ко второму фильтру, то есть не пропускают свет. При приложении напряжения кристаллы поворачиваются на 90°, и на экране появляется светлая точка. Как и в IPS-матрицах, пиксели при отсутствии напряжения не пропускают свет, поэтому при выходе из строя видны как чёрные точки.

Наследницей технологии VA стала технология MVA (multi-domain vertical alignment), разработанная компанией Fujitsu как компромисс между TN- и IPS-технологиями. Горизонтальные и вертикальные углы обзора для матриц MVA составляют 160° (на современных моделях мониторов до 176—178°), при этом, благодаря использованию технологий ускорения (RTC), эти матрицы не сильно отстают от TN+Film по времени отклика. Они значительно превышают характеристики последних по глубине цветов и точности их воспроизведения.

Достоинствами технологии MVA являются глубокий чёрный цвет (при перпендикулярном взгляде) и отсутствие как винтовой структуры кристаллов, так и двойного магнитного поля.
Недостатки MVA в сравнении с S-IPS: пропадание деталей в тенях при перпендикулярном взгляде, зависимость цветового баланса изображения от угла зрения.

Аналогами MVA являются технологии:

  • PVA (patterned vertical alignment) от Samsung;
  • Super PVA от Sony-Samsung (S-LCD);
  • Super MVA от [англ.];
  • ASV (advanced super view), также называется ASVA (axially symmetric vertical alignment) от Sharp. Дальнейшее развитие технологии ASV — UV2A (Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment);
  • AMVA от [англ.].

Матрицы MVA/PVA считаются компромиссом между TN и IPS, как по стоимости, так и по потребительским свойствам, однако современные модели VA матриц могут значительно превосходить IPS, уступая лишь OLED и QLED.

Подсветка

Сами по себе жидкие кристаллы не светятся. Чтобы изображение на жидкокристаллическом дисплее было видимым, нужен источник света. Существуют дисплеи, работающие в отражённом свете (на отражение) и в проходящем свете (на просвет). Источник света может быть внешним (например, естественный дневной свет), либо встроенным (подсветка). Лампы встроенной подсветки могут располагаться позади слоя жидких кристаллов и просвечивать его насквозь, либо могут быть установлены сбоку от стеклянного дисплея (боковая подсветка). Основной параметр ЖК-дисплея, определяющий качество его работы,—это контрастность индицируемого знака по отношению к фону.

Внешнее освещение

Монохромные дисплеи наручных часов и мобильных телефонов в основном используют внешнее освещение (дневной свет, свет ламп искусственного освещения). На задней стеклянной пластине дисплея находится зеркальный или матовый отражающий слой (плёнка). Для использования в темноте такие дисплеи снабжаются боковой подсветкой. Существуют также трансфлективные дисплеи, в которых отражающий (зеркальный) слой является полупрозрачным, а лампы подсветки располагаются позади него.

Подсветка лампами накаливания

В наручных часах с монохромным ЖК-дисплеем ранее использовались сверхминиатюрные лампы накаливания. В настоящее время используется преимущественно электролюминесцентная подсветка или, (что реже) — светодиодная.

Электролюминесцентная панель

Монохромные ЖК-дисплеи некоторых часов и приборных индикаторов используют для подсветки электролюминесцентную панель. Эта панель представляет собой тонкий слой кристаллофосфора (например, сульфида цинка), в котором происходит электролюминесценция — свечение под действием тока. Обычно светится зеленовато-голубым или жёлто-оранжевым светом.

Подсветка газоразрядными («плазменными») лампами

В течение первого десятилетия XXI века подавляющее большинство LCD-дисплеев имело подсветку из одной или нескольких газоразрядных ламп (чаще всего с холодным катодом — CCFL, хотя недавно стали использоваться и EEFL). В этих лампах источником света является плазма, возникающая при электрическом разряде через газ. Такие дисплеи не следует путать с плазменными дисплеями, в которых каждый пиксель светится сам и является миниатюрной газоразрядной лампой.

Светодиодная (LED) подсветка

Начиная с 2007 года получили распространение ЖК-дисплеи, имеющие подсветку из светодиодов (LED). Такие ЖК-дисплеи (в торговле называемые LED TV или LED-дисплеями) не следует путать с настоящими LED-дисплеями, в которых каждый пиксель светится сам и является миниатюрным светодиодом.

Подсветка RGB-LED

При подсветке RGB-LED источниками света являются красные, зелёные и синие светодиоды. Она даёт широкий цветовой охват, но из-за дороговизны была вытеснена с потребительского рынка другими типами подсветки.

Подсветка WLED

При подсветке WLED источниками света являются белые светодиоды, то есть синие светодиоды, на которые нанесён слой люминофора, превращающий большую часть синего света в почти все цвета радуги. Так как вместо "чистых" зелёного и красного цветов имеется широкий спектр, цветовой охват такой подсветки уступает другим разновидностям. На 2020 год это наиболее распространённый тип подсветки цветных ЖК-дисплеев.

Подсветка GB-LED (GB-R LED)

При подсветке GB-LED источниками света являются зелёные и синие светодиоды, покрытые люминофором, превращающим часть их излучения в красный цвет.. Такая подсветка даёт довольно широкий цветовой охват, но является довольно дорогой.

LED-подсветка с использованием квантовых точек (QLED, NanoCell)

При подсветке с использованием квантовых точек первичными источниками света являются синие светодиоды. Свет от них попадает на особые наночастицы (квантовые точки), которые превращают синий свет либо в зелёный, либо в красный свет. Квантовые точки либо наносятся на сами светодиоды, либо на плёнку или стекло. Такая подсветка даёт широкий цветовой охват. Samsung для неё использует название QLED, а компания LG - NanoCell. Sony для этой технологии использует название Triluminos, которое раньше Sony использовала для подсветки RGB-LED:.

См. также

  • Промышленный ЖК-дисплей
  • Трансфлективный ЖК-дисплей
  • Подсветка ЖК-дисплеев
  • ISO 13406-2
  • Плазменная панель

Примечания

  1. Field-Sequential (FS) Color LCDs. A Technology Brought To You Exclusively By Orient Display Corporation. Orient Display. Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 25 февраля 2021 года.
  2. На смену LCD и OLED дисплеям идут более эффективные и экономичные дисплеи TMOS. DailyTechInfo (27 октября 2009). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 17 декабря 2018 года.
  3. Швейцарский патент № 532 261. Дата обращения: 25 марта 2019. Архивировано 1 октября 2020 года.
  4. Американский патент № 373 1986. Дата обращения: 25 марта 2019. Архивировано 1 октября 2020 года.
  5. European Patent No. EP 0131216: Amstutz H., Heimgartner D., Kaufmann M.,Scheffer T.J., «Flüssigkristallanzeige», October 28, 1987.
  6. High-performance addressing
  7. МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА. www.kommersant.ru (5 августа 2001). Дата обращения: 14 мая 2025.
  8. 20 лет первой цифровой камере с ЖК-дисплеем. habr (14 мая 2015). Дата обращения: 14 апреля 2019. Архивировано 13 апреля 2019 года.
  9. Патент № DE4000451 Архивная копия от 27 апреля 2017 на Wayback Machine. Заявлен 09.01.1990. Выдан 11.07.1991.
  10. Company History | EIZO. www.eizoglobal.com. Дата обращения: 27 января 2023. Архивировано 26 января 2023 года.
  11. PC Plus, октябрь1996 (Октябрь 1996). На смену обычным мониторам приходят LCD-'экраны?. Hard'n'Soft.{{cite news}}: Википедия:Обслуживание CS1 (числовые имена: authors list) (ссылка)
  12. Competing display technologies for the best image performance; A.J.S.M. de Vaan; Journal of the society of information displays, Volume 15, Issue 9 September 2007 Pages 657–666; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1889/1.2785199/abstract?
  13. Worldwide LCD TV shipments surpass CRTs for first time ever. engadgetHD. 19 февраля 2008. Архивировано 8 марта 2020. Дата обращения: 13 июня 2008.
  14. Morrison, Geoffrey. Are dual-LCDs double the fun? New TV tech aims to find out. CNET. Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 9 апреля 2021 года.
  15. Panasonic announces 1,000,000:1 contrast ratio LCD panel to rival OLED (5 декабря 2016). Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.
  16. Panasonic's OLED-fighting LCD is meant for professionals. Engadget. Дата обращения: 1 сентября 2022. Архивировано 1 сентября 2022 года.
  17. Геннадий Детинич. Китайский производитель вышел на первое место в мире по объёмам поставок LCD для телевизоров. 3Dnews (25 января 2019). Дата обращения: 22 марта 2019. Архивировано из оригинала 22 марта 2019 года.
  18. Руслан Авдеев. LG Display закроет свой последний корейский завод по выпуску LCD-панелей для телевизоров. 3DNews (12 декабря 2022). Дата обращения: 18 января 2023. Архивировано 18 декабря 2022 года.
  19. The top 10 LCD display Manufacturers in the world (англ.). Stone (27 ноября 2021). Дата обращения: 28 июня 2024. Архивировано 28 июня 2024 года.
  20. Энергопотребление мониторов: тесты Tom’s. Hardware (31 июля 2010). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 17 марта 2019 года.
  21. SXRD – новая технология от Sony формирования изображения в проекционных устройствах. (рус.). www.allprojectors.ru. Дата обращения: 17 мая 2021. Архивировано 17 мая 2021 года.
  22. Мотов А. Монитор LG FLATRON W2600hp. КомпьютерПресс (2008). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 3 декабря 2020 года.
  23. Chimei начала поставку IPS-матриц для iPad вслед за Samsung и LG. ixbt.com (8 июня 2011). Дата обращения: 15 апреля 2019. Архивировано из оригинала 13 мая 2018 года.
  24. Список используемых панелей LG.Display H-IPS в моделях мониторов. Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 18 сентября 2015 года.
  25. Panel Technologies TN Film, MVA, PVA and IPS Explained Архивная копия от 17 июля 2011 на Wayback Machine
  26. Какие бывают типы матриц в современном мире. Какую выбрать IPS или TN. Дата обращения: 27 августа 2020. Архивировано 22 июля 2020 года.
  27. Samsung SA850: первый монитор на матрице PLS | Мониторы | Статьи Hardware | Статьи, обзоры | Новости и статьи |. Ф-Центр (26 мая 2011). Дата обращения: 23 апреля 2019. Архивировано 10 декабря 2012 года.
  28. Samsung S27A850: PLS-матрица как условие победы | Мониторы и проекторы. 3DNews — Daily Digital Digest (18 апреля 2012). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 22 июня 2021 года.
  29. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 vs Toshiba AT300 review: old versus new - PLS versus IPS | Hardware.Info United Kingdom. Дата обращения: 28 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.
  30. Samsung Display sues LG over LCD patents, again | ZDNet. Дата обращения: 28 января 2013. Архивировано 1 февраля 2013 года.
  31. Super Fine TFT technology. Дата обращения: 7 декабря 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.
  32. IPS-Pro (Evolving IPS technology) Архивировано 29 марта 2010 года.
  33. LG Announces Super High Resolution AH-IPS Displays Архивная копия от 6 июня 2013 на Wayback Machine
  34. Матешев И., Туркин А. Sharp и AU Optronics диктуют правила игры на мировом рынке ЖК-дисплеев // ЭЛЕКТРОНИКА: наука, технология, бизнес : журнал. — 2015. — № 8 (00148). — С. 48—57. Архивировано 23 марта 2019 года.
  35. Денисенко К. Обзор монитора ASUS PA279 (PA279Q): включи и работай. 3dnews (19 марта 2014). Дата обращения: 21 марта 2019. Архивировано 21 марта 2019 года.
  36. Технология Sony Triluminos. hifinews.RU (26 марта 2013). Дата обращения: 6 апреля 2019. Архивировано 21 февраля 2020 года.

Литература

  • Мирошниченко С. П., Серба П. В. Методическое пособие по курсу «Персональная электроника» Жидкокристаллические мониторы. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. — 24 с.
  • Мухин И. А. Развитие жидкокристаллических мониторов // BROADCASTING Телевидение и радиовещание : журнал. — март 2005, июнь—июль 2005. — № 2 (46), 4 (48). — С. 55—56 (№ 2), 71—73 (№ 4).
  • Мухин И. А. Как выбрать ЖК-монитор? // Компьютер-бизнес-маркет : журнал. — январь 2005. — № 4 (292). — С. 284—291.
  • Мухин И. А. Современные плоскопанельные отображающие устройства // BROADCASTING Телевидение и радиовещание : журнал. — январь—февраль 2004. — № 1 (37). — С. 43—47.
  • Мухин И. А., Украинский О. В. Способы улучшения качества телевизионного изображения, воспроизводимого жидкокристаллическими панелями. — Материалы доклада на научно-технической конференции «Современное телевидение». — Москва: Изд-во ТРТУ, 2006.

Ссылки

  • image На Викискладе есть медиафайлы по теме Жидкокристаллический дисплей
  • Артамонов О. Параметры современных ЖК-мониторов. Ф-Центр (5 октября 2004). Дата обращения: 5 апреля 2019.
  • Обзоры и тесты современных ЖК-мониторов
  • Технологии производства ЖК-модулей, типы стёкол, подсветки и монтажа (RUS). Рынок микроэлектроники. Справочник по электронным компонентам. Дата обращения: 5 апреля 2019.
  • Выбираем плоскопанельный телевизор: сравнение технологий ЖК и плазмы. tom's hardware (11 марта 2005). Дата обращения: 5 апреля 2019.
  • Буквенно-цифровой LCD-дисплей (учебный фильм)

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Жидкокристаллический дисплей, Что такое Жидкокристаллический дисплей? Что означает Жидкокристаллический дисплей?

Zhidkokristallicheskij displej ZhK ekran ZhKD zhidkokristallicheskij indikator ZhKI angl liquid crystal display LCD ekran na osnove zhidkih kristallov Zhidkokristallicheskij televizorInformacionnoe tablo v samolyoteCvetnoj ZhK displej mobilnogo telefona Nokia 6630Informaciya v etoj state ili nekotoryh eyo razdelah ustarela Vy mozhete pomoch proektu obnoviv eyo i ubrav posle etogo dannyj shablon 17 maya 2021 Prostye pribory s ZhKI elektronnye chasy termometry pleery telefony i pr mogut imet monohromnyj ili 2 5 cvetnyj displej S poyavleniem bystroj svetodiodnoj podsvetki poyavilis deshyovye segmentnye i matrichnye mnogocvetnye ZhKI s angl ili angl V nastoyashij moment mnogocvetnoe izobrazhenie obychno formiruetsya s pomoshyu RGB triad ispolzuya ogranichennoe uglovoe razreshenie chelovecheskogo glaza Displej na zhidkih kristallah ispolzuetsya dlya otobrazheniya graficheskoj ili tekstovoj informacii v kompyuternyh monitorah takzhe i v noutbukah televizorah telefonah cifrovyh fotoapparatah elektronnyh knigah navigatorah planshetah elektronnyh perevodchikah kalkulyatorah chasah i t p a takzhe vo mnogih drugih elektronnyh ustrojstvah Zhidkokristallicheskij displej s aktivnoj matricej TFT LCD angl thin film transistor tonkoplyonochnyj tranzistor raznovidnost zhidkokristallicheskogo displeya v kotorom ispolzuetsya aktivnaya matrica upravlyaemaya tonkoplyonochnymi tranzistorami istochnik ne ukazan 695 dnej IstoriyaChasy s ZhK displeem Zhidkie kristally byli otkryty v 1888 godu avstrijskim botanikom angl v 1927 godu russkim fizikom V K Frederiksom byl otkryt perehod Frederiksa nyne shiroko ispolzuemyj v zhidkokristallicheskih displeyah V 1960 h godah v kompanii RCA izuchalis elektroopticheskie effekty v zhidkih kristallah i ispolzovanie zhidkokristallicheskih materialov dlya ustrojstv otobrazheniya V 1964 godu Dzhordzh Hejlmejer sozdal pervyj zhidkokristallicheskij displej osnovannyj na effekte dinamicheskogo rasseyaniya DSM V 1968 godu RCA byl vpervye predstavlen zhidkokristallicheskij monohromnyj ekran V 1973 godu Sharp vypustila pervyj ZhK kalkulyator c displeem na osnove DSM LCD Zhidkokristallicheskie displei nachali ispolzovatsya v elektronnyh chasah kalkulyatorah izmeritelnyh priborah Potom stali poyavlyatsya matrichnye displei vosproizvodyashie chyorno beloe izobrazhenie istochnik ne ukazan 695 dnej V dekabre 1970 goda byl zapatentovan skruchennyj nematicheskij effekt TN effect shvejcarskoj kompaniej Hoffmann LaRoche V 1971 godu Dzhejms Fergason v SShA poluchil analogichnyj patent i kompaniya ILIXCO teper angl proizvela pervye LCD na osnove TN effekta Tehnologiya TN primenyalas pri proizvodstve kalkulyatorov i pervyh elektronnyh chasov no byla neprigodnoj v proizvodstve bolshih ekranov V 1983 godu v Shvejcarii izobreli novyj nematicheskij material dlya ZhK displeev s passivnoj matricej STN Super TwistedNematic No takie matricy pridavali propuskaemomu belomu svetu zheltyj ili goluboj ottenok Chtoby ispravit etot nedostatok specialisty korporacii Sharp izobreli konstrukciyu pod nazvaniem Double STN V 90 h godah DSTN displei aktivno primenyalis v noutbukah nizhnego cenovogo diapazona v kachestve bolee deshyovoj alternativy dorogim displeyam na aktivnoj matrice a v konce 90 h godov byli predstavleny displei na passivnoj matrice osnovannye na tehnologii HPA V 1987 godu kompaniya Sharp razrabotala pervyj cvetnoj zhidkokristallicheskij displej diagonalyu 3 dyujma v 1988 pervyj v mire 14 dyujmovyj cvetnoj angl V 1983 godu Casio vypustila pervyj portativnyj chyorno belyj televizor s zhk ekranom TV 10 v 1984 pervyj cvetnoj portativnyj televizor s zhidkokristallicheskim ekranom TV 1000 v 1992 pervuyu videokameru s ZhK displeem QV 10 V 1990 e gody raznye kompanii pristupili k razrabotke alternativ TN i angl displeyam V 1990 godu v Germanii byla zapatentovana tehnologiya IPS In Plane Switching na osnove metodiki Gyuntera Baura V 1992 godu yaponskaya kompaniya EIZO NANAO predstavila pervuyu kommercheskuyu model nastolnogo zhidkokristallicheskogo monitora FA 1020 s diagonalyu 10 4 dyujma ne slishkom uspeshnuyu na rynke iz za vysokoj stoimosti Massovoe zhe proizvodstvo nastolnyh cvetnyh zhidkokristallicheskih monitorov dlya personalnyh kompyuterov nachalos so vtoroj poloviny 1990 h godov Odnim iz pionerov rynka stala kompaniya Taxan v avguste 1996 goda predstavivshaya model Crystalvision 650 diagonalyu 14 5 dyujmov s razresheniem 1024x768 tochek i otobrazhavshuyu 256 cvetov V 2007 godu kachestvo izobrazheniya ZhK televizorov prevzoshlo kachestvo izobrazheniya televizorov s elektronno luchevoj trubkoj ELT V chetvertom kvartale 2007 goda ZhK televizory vpervye prevzoshli ELT televizory po mirovym prodazham V 2016 godu Panasonic razrabotala ZhK paneli IPS s koefficientom kontrastnosti 1 000 000 1 konkuriruyushie s OLED Pozzhe eta tehnologiya byla zapushena v massovoe proizvodstvo v vide dvuhslojnyh dvuhpanelnyh ZhK displeev ili ZhK displeev LMCL Light Modulatory Cell Layer Tehnologiya ispolzuet 2 zhidkokristallicheskih sloya vmesto odnogo i mozhet ispolzovatsya vmeste s mini svetodiodnoj podsvetkoj i listami s kvantovymi tochkami S 2019 goda krupnejshim v mire postavshikom zhidkokristallicheskih panelej dlya izgotovleniya televizorov stanovitsya kitajskaya kompaniya BOE Technology Drugie postavshiki po sostoyaniyu na 2021 god LG Display do 2022 goda tajvanskaya kompaniya angl Samsung Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 31 maya 2012 Tehnicheskie harakteristikiVazhnejshie harakteristiki ZhK displeev tip matricy opredelyaetsya tehnologiej po kotoroj izgotovlen ZhK displej klass matricy standart ISO 13406 2 vydelyaet chetyre klassa matric po dopustimomu kolichestvu bityh pikselej razreshenie gorizontalnyj i vertikalnyj razmery vyrazhennye v pikselyah V otlichie ot ELT monitorov ZhK displei imeyut odno fiksirovannoe razreshenie a podderzhka ostalnyh realizuetsya putyom interpolyacii ELT monitory takzhe imeyut fiksirovannoe kolichestvo pikselej kotorye takzhe sostoyat iz krasnyh zelyonyh i sinih tochek odnako iz za osobennostej tehnologii pri vyvode nestandartnogo razresheniya v interpolyacii net neobhodimosti razmer tochki razmer pikselya rasstoyanie mezhdu centrami sosednih pikselej Neposredstvenno svyazan s fizicheskim razresheniem sootnoshenie storon ekrana proporcionalnyj format otnoshenie shiriny k vysote 5 4 4 3 3 2 15 10 8 5 16 10 5 3 15 9 16 9 i dr vidimaya diagonal razmer samoj paneli izmerennyj po diagonali Ploshad displeev zavisit takzhe ot formata pri odinakovoj diagonali monitor formata 4 3 imeet bo lshuyu ploshad chem monitor formata 16 9 kontrastnost otnoshenie yarkostej samoj svetloj i samoj tyomnoj tochek pri zadannoj yarkosti podsvetki V nekotoryh monitorah ispolzuetsya adaptivnyj uroven podsvetki s ispolzovaniem dopolnitelnyh lamp privedyonnaya dlya nih cifra kontrastnosti tak nazyvaemaya dinamicheskaya ne otnositsya k staticheskomu izobrazheniyu yarkost kolichestvo sveta izluchaemoe displeem obychno izmeryaetsya v kandelah na kvadratnyj metr vremya otklika minimalnoe vremya neobhodimoe pikselyu dlya izmeneniya svoej yarkosti Sostavlyaetsya iz dvuh velichin vremya buferizacii input lag Vysokoe znachenie meshaet v dinamichnyh igrah obychno umalchivaetsya izmeryaetsya sravneniem s kineskopom v skorostnoj syomke Po sostoyaniyu na 2011 j god v predelah 20 50 ms v otdelnyh rannih modelyah dostigalo 200 ms vremya pereklyucheniya Ukazyvaetsya v harakteristikah monitora Vysokoe znachenie uhudshaet kachestvo video metody izmereniya neodnoznachny Po sostoyaniyu na 2016 j god prakticheski vo vseh monitorah zayavlennoe vremya pereklyucheniya sostavlyaet 1 6 ms ugol obzora ugol pri kotorom padenie kontrasta dostigaet zadannogo dlya raznyh tipov matric i raznymi proizvoditelyami vychislyaetsya po raznomu i chasto ne podlezhit sravneniyu Nekotorye proizvoditeli ukazyvayut v tehnicheskih parametrah svoih monitorov ugly obzora takie k primeru kak CR 5 1 176 176 CR 10 1 170 160 Abbreviatura CR angl contrast ratio oboznachaet uroven kontrastnosti pri ukazannyh uglah obzora otnositelno kontrastnosti pri vzglyade perpendikulyarno ekranu V privedyonnom primere pri uglah obzora 170 160 kontrastnost v centre ekrana snizhaetsya do znacheniya ne nizhe chem 10 1 pri uglah obzora 176 176 ne nizhe chem do znacheniya 5 1 UstrojstvoKonstruktivno displej sostoit iz sleduyushih elementov ZhK matricy pervonachalno ploskij paket steklyannyh plastin mezhdu sloyami kotorogo i raspolagayutsya zhidkie kristally v 2000 e gody nachali primenyatsya gibkie materialy na osnove polimerov istochnikov sveta dlya podsvetki kontaktnogo zhguta provodov korpusa chashe plastikovogo s metallicheskoj ramkoj dlya pridaniya zhyostkosti Vo vsej matrice mozhno upravlyat kazhdoj iz yacheek individualno no pri uvelichenii ih kolichestva eto stanovitsya trudnovypolnimo tak kak rastyot chislo trebuemyh elektrodov Poetomu prakticheski vezde primenyaetsya adresaciya po strokam i stolbcam Prohodyashij cherez yachejki svet mozhet byt estestvennym otrazhyonnym ot podlozhki v ZhK displeyah bez podsvetki No chashe primenyayut iskusstvennyj istochnik sveta krome nezavisimosti ot vneshnego osvesheniya eto takzhe stabiliziruet svojstva poluchennogo izobrazheniya Subpiksel cvetnogo ZhK displeya Sostav pikselya ZhK matricy dva prozrachnyh elektroda sloj molekul raspolozhennyj mezhdu elektrodami dva polyarizacionnyh filtra ploskosti polyarizacii kotoryh kak pravilo perpendikulyarny Esli by zhidkih kristallov mezhdu filtrami ne bylo to svet propuskaemyj pervym filtrom prakticheski polnostyu blokirovalsya by vtorym filtrom Tipy ZhK matric Tehnologiya TN Twisted Nematic skruchennyj nematik Na poverhnost elektrodov kontaktiruyushuyu s zhidkimi kristallami naneseny mikroskopicheskie parallelnye borozdki i molekuly nizhnego sloya zhidkogo kristalla popadaya v uglubleniya prinimayut zadannuyu orientaciyu Vsledstvie mezhmolekulyarnogo vzaimodejstviya posleduyushie sloi molekul vystraivayutsya drug za drugom V TN matrice napravleniya borozdok dvuh plastin plyonok vzaimno perpendikulyarny poetomu molekuly v otsutstvie napryazheniya obrazuyut spiral iz promezhutochnyh orientacij kotoraya i dala nazvanie tehnologii Eta vintovaya struktura prelomlyaet svet takim obrazom chto do vtorogo filtra ploskost ego polyarizacii povorachivaetsya i cherez nego svet prohodit uzhe bez poter Esli ne schitat poglosheniya pervym filtrom poloviny nepolyarizovannogo sveta yachejku mozhno schitat prozrachnoj Esli zhe k elektrodam prilozheno napryazhenie to molekuly stremyatsya vystroitsya v napravlenii elektricheskogo polya chto iskazhaet vintovuyu strukturu Pri etom sily uprugosti protivodejstvuyut etomu i pri otklyuchenii napryazheniya molekuly vozvrashayutsya v ishodnoe polozhenie Pri dostatochnoj velichine polya prakticheski vse molekuly stanovyatsya parallelny chto privodit k neprozrachnosti struktury Variruya napryazhenie mozhno upravlyat stepenyu prozrachnosti Pitayushee napryazhenie dolzhno byt peremennym sinusoidalnoj ili pryamougolnoj formy chastotoj 30 1000Gc Postoyannaya sostavlyayushaya v rabochem napryazhenii nedopustima iz za poyavleniya v sloe zhidkih kristallov elektroliticheskogo processa rezko sokrashayushego srok sluzhby displeya Mozhet primenyatsya izmenenie polyarnosti polya pri kazhdoj adresacii yachejki tak kak izmenenie prozrachnosti proishodit pri vklyuchenii toka vne zavisimosti ot ego polyarnosti Double STN yachejka Osnovnymi nedostatkami yavlyayutsya nizkoe kachestvo cvetoperedachi malye ugly obzora i nizkaya kontrastnost a dostoinstvom vysokaya skorost obnovleniya Tehnologiya STN Super Twisted Nematic nematik s superskruchivaniem Borozdki na podlozhkah orientiruyushie pervyj i poslednij kristall raspolozheny pod uglom bolee 200 drug k drugu a ne 90 kak v obychnoj TN Tehnologiya Double STN Odna dvuhslojnaya DSTN yachejka sostoit iz dvuh STN yacheek molekuly kotoryh pri rabote povorachivayutsya v protivopolozhnye storony V aktivnoj yachejke na kotoruyu podaetsya napryazhenie zhidkij kristall vrashaetsya na 240 protiv chasovoj strelki v passivnoj yachejke na 240 po chasovoj strelke Tehnologiya DSTN Dual ScanTwisted Nematic Ekran delitsya na dve chasti kazhdaya iz kotoryh upravlyaetsya otdelno Tehnologiya IPS In Plane Switching Shema IPS displeya L svet e1 e2 elektrody R A polyarizatory Gyunter Baur predlozhil novuyu shemu ZhK yachejki v kotoroj molekuly v normalnom sostoyanii ne zakrucheny v spiral a orientirovany parallelno drug drugu vdol ploskosti ekrana Borozdki na nizhnej i verhnej polimernyh plyonkah parallelny Upravlyayushie elektrody raspolozheny na nizhnej podlozhke Ploskosti polyarizacii filtrov R i A raspolozheny pod uglom 90 V vyklyuchennom sostoyanii OFF svet ne prohodit cherez polyarizacionnyj filtr A Tehnologiya VA Vertical Alignment V matricah VA kristally pri vyklyuchennom napryazhenii raspolozheny perpendikulyarno ploskosti ekrana i propuskayut polyarizovannyj svet no vtoroj polyarizator ego blokiruet chto delaet chyornyj cvet glubokim i kachestvennym Pod napryazheniem molekuly otklonyayutsya na 90 Takim obrazom polnocennyj monitor s ZhK displeem sostoit iz vysokotochnoj elektroniki obrabatyvayushej vhodnoj videosignal ZhK matricy modulya podsvetki bloka pitaniya i korpusa s elementami upravleniya Imenno sovokupnost etih sostavlyayushih opredelyaet svojstva monitora v celom hotya nekotorye harakteristiki vazhnee drugih Preimushestva i nedostatkiIskazhenie cvetnosti i kontrastnosti izobrazheniya na ZhK monitore s malym uglom obzora matricy pri vzglyade pod malym uglom k ego ploskostiMakrofotografiya brakovannoj ZhK matricy V centre mozhno uvidet dva defektnyh subpikselya zelyonyj i sinij Razbitaya matrica smartfona K preimushestvam zhidkokristallicheskih displeev mozhno otnesti malye razmer i massu v sravnenii s ELT U ZhK monitorov v otlichie ot ELT net vidimogo mercaniya defektov fokusirovki i svedeniya luchej pomeh ot magnitnyh polej problem s geometriej izobrazheniya i chyotkostyu Energopotreblenie ZhK monitorov v zavisimosti ot modeli nastroek i vyvodimogo izobrazheniya mozhet kak sovpadat s potrebleniem ELT i plazmennyh ekranov sravnimyh razmerov tak i byt sushestvenno do pyati raz nizhe Energopotreblenie ZhK monitorov na 95 opredelyaetsya moshnostyu lamp podsvetki ili svetodiodnoj matricy podsvetki angl backlight zadnij svet ZhK matricy Malogabaritnye ZhK displei bez aktivnoj podsvetki primenyaemye v elektronnyh chasah kalkulyatorah i t p obladayut chrezvychajno nizkim energopotrebleniem tok ot soten nanoamper do edinic mikroamper chto obespechivaet dlitelnuyu do neskolkih let avtonomnuyu rabotu takih ustrojstv bez zameny galvanicheskih elementov TehnologiiU etoj stati nado proverit nejtralnost Na stranice obsuzhdeniya dolzhny byt podrobnosti 1 iyunya 2009 Osnovnye tehnologii pri izgotovlenii ZhK displeev TN film IPS SFT PLS i MVA Razlichayutsya eti tehnologii geometriej poverhnostej polimera upravlyayushej plastiny i frontalnogo elektroda Bolshoe znachenie imeyut chistota i tip polimera so svojstvami zhidkih kristallov primenyonnogo v konkretnyh razrabotkah V 2003 godu ZhK monitory skonstruirovannye po tehnologii SXRD angl Silicon X tal Reflective Display kremnievaya otrazhayushaya zhidkokristallicheskaya matrica imeli vremya otklika 5 ms Kompanii Sony Sharp i Philips sovmestno razrabotali tehnologiyu PALC angl plasma addressed liquid crystal plazmennoe upravlenie zhidkimi kristallami takzhe angl v kotoroj oni poprobovali soedinit v sebe preimushestva ZhK yarkost i nasyshennost cvetov kontrastnost i plazmennyh panelej bolshie ugly obzora po gorizontali i vertikali vysokaya skorost obnovleniya V kachestve regulyatora yarkosti v etih displeyah ispolzovalis gazorazryadnye plazmennye yachejki a dlya cvetovoj filtracii primenyalas ZhK matrica Razvitiya tehnologiya ne poluchila TN film Makrofotografiya matricy TN film monitora NEC LCD1770NX Na belom fone standartnyj kursor Windows TN film Twisted Nematic film samaya prostaya tehnologiya Slovo film v nazvanii tehnologii oznachaet dopolnitelnyj sloj primenyaemyj dlya uvelicheniya ugla obzora orientirovochno ot 90 do 150 V nastoyashee vremya pristavku film chasto opuskayut nazyvaya takie matricy prosto TN Sposoba uluchsheniya kontrastnosti i uglov obzora dlya panelej TN poka ne nashli prichyom vremya otklika u dannogo tipa matric yavlyaetsya na nastoyashij moment odnim iz luchshih a vot uroven kontrastnosti net Matrica TN film rabotaet sleduyushim obrazom esli k subpikselyam ne prilagaetsya napryazhenie zhidkie kristally i polyarizovannyj svet kotoryj oni propuskayut povorachivayutsya drug otnositelno druga na 90 v gorizontalnoj ploskosti v prostranstve mezhdu dvumya plastinami I poskolku napravlenie polyarizacii filtra na vtoroj plastine sostavlyaet kak raz ugol v 90 s napravleniem polyarizacii filtra na pervoj plastine svet prohodit cherez nego Esli krasnye zelyonye i sinie subpikseli polnostyu osvesheny na ekrane obrazuetsya belaya tochka K dostoinstvam tehnologii mozhno otnesti samoe maloe vremya otklika sredi sovremennyh matric 1 ms a takzhe nevysokuyu sebestoimost poetomu monitory s matricami TN podojdut lyubitelyam dinamichnyh videoigr Nedostatki hudshaya cvetoperedacha naimenshie ugly obzora IPS SFT S IPS matrica monitora NEC 20WGX2PRO Tehnologiya IPS angl in plane switching ili SFT super fine TFT byla razrabotana kompaniyami Hitachi i NEC v 1996 godu Eti kompanii polzuyutsya raznymi nazvaniyami etoj tehnologii NEC ispolzuet SFT a Hitachi IPS Tehnologiya prednaznachalas dlya izbavleniya ot nedostatkov TN film Hotya s pomoshyu IPS i udalos dobitsya uvelicheniya ugla obzora do 178 a takzhe vysokoj kontrastnosti i cvetoperedachi vremya otklika ostalos na nizkom urovne Po sostoyaniyu na 2008 god matricy izgotovlennye po tehnologii IPS SFT edinstvennye iz ZhK monitorov vsegda peredayushie polnuyu glubinu cveta RGB 24 bita po 8 bit na kanal Po sostoyaniyu na 2012 god vypusheno uzhe mnogo monitorov na IPS matricah e IPS proizvodstva LG Displays imeyushih 6 bit na kanal Starye TN matricy imeyut 6 bit na kanal kak i chast MVA Otlichnaya cvetoperedacha obuslovlivaet sferu primeneniya matric IPS obrabotka fotografij i 3D modelirovanie Esli k matrice IPS ne prilozheno napryazhenie molekuly zhidkih kristallov ne povorachivayutsya Vtoroj filtr vsegda povernut perpendikulyarno pervomu i svet cherez nego ne prohodit Poetomu otobrazhenie chyornogo cveta blizko k idealu Pri vyhode iz stroya tranzistora bityj piksel dlya paneli IPS budet ne belym kak dlya matricy TN a chyornym Pri prilozhenii napryazheniya molekuly zhidkih kristallov povorachivayutsya perpendikulyarno svoemu nachalnomu polozheniyu i propuskayut svet Uluchshennoj raznovidnostyu IPS yavlyaetsya N IPS kotoraya nasleduet vse preimushestva tehnologii IPS s odnovremennym umensheniem vremeni otklika i uvelicheniem kontrastnosti Cvetnost luchshih N IPS panelej ne ustupaet obychnym monitoram ELT N IPS i bolee deshyovaya e IPS aktivno ispolzuetsya v panelyah razmerom ot 20 LG Display Dell NEC Samsung Chimei Innolux ostayutsya edinstvennymi proizvoditelyami panelej po dannoj tehnologii AS IPS Advanced Super IPS rasshirennaya super IPS takzhe byla razrabotana korporaciej Hitachi v 2002 godu V osnovnom uluchsheniya kasalis urovnya kontrastnosti obychnyh panelej S IPS pribliziv ego k kontrastnosti S PVA panelej AS IPS takzhe ispolzuetsya v kachestve nazvaniya dlya monitorov korporacii NEC naprimer NEC LCD20WGX2 sozdannyh po tehnologii S IPS razrabotannoj konsorciumom LG Display H IPS A TW Horizontal IPS with Advanced True White Polarizer razrabotana LG Display dlya korporacii NEC Predstavlyaet soboj H IPS panel s cvetovym filtrom TW True White nastoyashij belyj dlya pridaniya belomu cvetu bolshej realistichnosti i uvelicheniya uglov obzora bez iskazheniya izobrazheniya isklyuchaetsya effekt svecheniya ZhK panelej pod uglom tak nazyvaemyj glou effekt Etot tip panelej ispolzuetsya pri sozdanii professionalnyh monitorov vysokogo kachestva AFFS Advanced Fringe Field Switching neoficialnoe nazvanie S IPS Pro dalnejshee uluchshenie IPS razrabotana kompaniej v 2003 godu Uvelichennaya napryazhyonnost elektricheskogo polya pozvolila dobitsya eshyo bolshih uglov obzora i yarkosti a takzhe umenshit mezhpikselnoe rasstoyanie Displei na osnove AFFS v osnovnom primenyayutsya v planshetnyh PK na matricah proizvodstva Hitachi Displays AHVA Advanced Hyper Viewing Angle razrabotana kompaniej Nesmotrya na to chto nazvanie okanchivaetsya na VA eta tehnologiya yavlyaetsya raznovidnostyu ne VA Vertical Alignment a IPS PLS PLS matrica plane to line switching byla razrabotana kompaniej Samsung i vpervye prodemonstrirovana v dekabre 2010 goda Kompaniya Samsung ne davala opisaniya tehnologii PLS Sdelannye nezavisimymi nablyudatelyami sravnitelnye issledovaniya matric IPS i PLS pod mikroskopom ne vyyavili razlichij To chto PLS yavlyaetsya raznovidnostyu IPS kosvenno priznala sama korporaciya Samsung svoim iskom protiv korporacii LG v iske utverzhdalos chto ispolzuemaya LG tehnologiya AH IPS yavlyaetsya modifikaciej tehnologii PLS Razvitie tehnologii super fine TFT ot NEC Nazvanie Kratkoe oboznachenie God Preimushestvo PrimechaniyaSuper fine TFT SFT 1996 Shirokie ugly obzora glubokij chyornyj cvet Bolshinstvo panelej takzhe podderzhivayut realistichnuyu cvetoperedachu 8 bit na kanal Pri uluchshenii cvetoperedachi yarkost stala nemnogo nizhe Advanced SFT A SFT 1998 Luchshee vremya otklika Tehnologiya evolyucionirovala do A SFT Advanced SFT Nec Technologies Ltd v 1998 znachitelno umenshiv vremya otklika Super advanced SFT SA SFT 2002 Vysokaya prozrachnost SA SFT razrabotannaya Nec Technologies Ltd v 2002 pozvolila uluchshit prozrachnost v 1 4 raza po sravneniyu s A SFT Ultra advanced SFT UA SFT 2004 Vysokaya prozrachnost Cvetoperedacha Vysokaya kontrastnost Pozvolila dostich v 1 2 raza bolshej prozrachnosti po sravneniyu s SA SFT 70 ohvata cvetovogo diapazona NTSC i uvelicheniya kontrastnosti Razvitie tehnologii IPS firmoj Hitachi Nazvanie Kratkoe oboznachenie God Preimushestvo Prozrachnost Kontrastnost PrimechaniyaSuper TFT IPS 1996 Shirokie ugly obzora 100 100 Bazovyj uroven Bolshinstvo panelej takzhe podderzhivayut realistichnuyu cvetoperedachu 8 bit na kanal Eti uluchsheniya poyavilis cenoj bolee medlennogo vremeni otklika iznachalno okolo 50 ms IPS paneli takzhe byli ochen dorogi Super IPS S IPS 1998 Otsutstvuet cvetovoj sdvig 100 137 IPS byl vytesnen S IPS Super IPS Hitachi Ltd v 1998 kotoraya nasleduet vse preimushestva tehnologii IPS s odnovremennym umensheniem vremeni otklikaAdvanced super IPS AS IPS 2002 Vysokaya prozrachnost 130 250 AS IPS takzhe razrabotannyj Hitachi Ltd v 2002 povyshaet glavnym obrazom kontrastnost tradicionnyh S IPS panelej do urovnya pri kotorom oni stali vtorymi posle nekotoryh S PVA IPS provectus IPS Pro 2004 Vysokaya kontrastnost 137 313 Tehnologiya panelej IPS Alpha s bolee shirokoj cvetovoj gammoj i kontrastnostyu sravnimoj s kontrastnostyu PVA i ASV displeev bez uglovogo svecheniya IPS alpha IPS Pro 2008 Vysokaya kontrastnost Sleduyushee pokolenie IPS ProIPS alpha next gen IPS Pro 2010 Vysokaya kontrastnost Hitachi peredayot tehnologiyu PanasonicRazvitie tehnologii IPS firmoj LG Nazvanie Kratkoe oboznachenie God PrimechaniyaSuper IPS S IPS 2001 LG Display ostayotsya odnim iz glavnyh proizvoditelej panelej osnovannyh na tehnologii Hitachi Super IPS Advanced super IPS AS IPS 2005 Uluchshena kontrastnost s rasshirennoj cvetovoj gammoj Horizontal IPS H IPS 2007 Dostignuta eshyo bolshaya kontrastnost i vizualnaya bolee odnorodnaya poverhnost ekrana Takzhe dopolnitelno poyavilas tehnologiya Advanced True Wide Polarizer na osnove polyarizacionnoj plyonki NEC dlya dostizheniya bolee shirokih uglov obzora isklyucheniya zasvetki pri vzglyade pod uglom Ispolzuetsya v professionalnoj rabote s grafikoj Enhanced IPS e IPS 2009 Imeet bolee shirokuyu aperturu dlya uvelicheniya svetopronicaemosti pri polnostyu otkrytyh pikselyah chto pozvolyaet ispolzovat bolee deshyovye v proizvodstve lampy podsvetki s bolee nizkim energopotrebleniem Uluchshen diagonalnyj ugol obzora vremya otklika umensheno do 5 ms Professional IPS P IPS 2010 Obespechivaet 1 07 mlrd cvetov 30 bitnaya glubina cveta Bolshe vozmozhnyh orientacij dlya subpikselya 1024 protiv 256 i luchshaya glubina true color cvetoperedachi Advanced high performance IPS AH IPS 2011 Uluchshena cvetoperedacha uvelicheno razreshenie i PPI povyshena yarkost i ponizheno energopotreblenie VA MVA PVA Tehnologiya VA sokr ot vertical alignment vertikalnoe vyravnivanie byla predstavlena v 1996 godu kompaniej Fujitsu Zhidkie kristally matricy VA pri vyklyuchennom napryazhenii vyrovneny perpendikulyarno po otnosheniyu ko vtoromu filtru to est ne propuskayut svet Pri prilozhenii napryazheniya kristally povorachivayutsya na 90 i na ekrane poyavlyaetsya svetlaya tochka Kak i v IPS matricah pikseli pri otsutstvii napryazheniya ne propuskayut svet poetomu pri vyhode iz stroya vidny kak chyornye tochki Naslednicej tehnologii VA stala tehnologiya MVA multi domain vertical alignment razrabotannaya kompaniej Fujitsu kak kompromiss mezhdu TN i IPS tehnologiyami Gorizontalnye i vertikalnye ugly obzora dlya matric MVA sostavlyayut 160 na sovremennyh modelyah monitorov do 176 178 pri etom blagodarya ispolzovaniyu tehnologij uskoreniya RTC eti matricy ne silno otstayut ot TN Film po vremeni otklika Oni znachitelno prevyshayut harakteristiki poslednih po glubine cvetov i tochnosti ih vosproizvedeniya Dostoinstvami tehnologii MVA yavlyayutsya glubokij chyornyj cvet pri perpendikulyarnom vzglyade i otsutstvie kak vintovoj struktury kristallov tak i dvojnogo magnitnogo polya Nedostatki MVA v sravnenii s S IPS propadanie detalej v tenyah pri perpendikulyarnom vzglyade zavisimost cvetovogo balansa izobrazheniya ot ugla zreniya Analogami MVA yavlyayutsya tehnologii PVA patterned vertical alignment ot Samsung Super PVA ot Sony Samsung S LCD Super MVA ot angl ASV advanced super view takzhe nazyvaetsya ASVA axially symmetric vertical alignment ot Sharp Dalnejshee razvitie tehnologii ASV UV2A Ultraviolet induced Multi domain Vertical Alignment AMVA ot angl Matricy MVA PVA schitayutsya kompromissom mezhdu TN i IPS kak po stoimosti tak i po potrebitelskim svojstvam odnako sovremennye modeli VA matric mogut znachitelno prevoshodit IPS ustupaya lish OLED i QLED PodsvetkaOsnovnaya statya Podsvetka ZhK displeev Sami po sebe zhidkie kristally ne svetyatsya Chtoby izobrazhenie na zhidkokristallicheskom displee bylo vidimym nuzhen istochnik sveta Sushestvuyut displei rabotayushie v otrazhyonnom svete na otrazhenie i v prohodyashem svete na prosvet Istochnik sveta mozhet byt vneshnim naprimer estestvennyj dnevnoj svet libo vstroennym podsvetka Lampy vstroennoj podsvetki mogut raspolagatsya pozadi sloya zhidkih kristallov i prosvechivat ego naskvoz libo mogut byt ustanovleny sboku ot steklyannogo displeya bokovaya podsvetka Osnovnoj parametr ZhK displeya opredelyayushij kachestvo ego raboty eto kontrastnost indiciruemogo znaka po otnosheniyu k fonu Vneshnee osveshenie Monohromnye displei naruchnyh chasov i mobilnyh telefonov v osnovnom ispolzuyut vneshnee osveshenie dnevnoj svet svet lamp iskusstvennogo osvesheniya Na zadnej steklyannoj plastine displeya nahoditsya zerkalnyj ili matovyj otrazhayushij sloj plyonka Dlya ispolzovaniya v temnote takie displei snabzhayutsya bokovoj podsvetkoj Sushestvuyut takzhe transflektivnye displei v kotoryh otrazhayushij zerkalnyj sloj yavlyaetsya poluprozrachnym a lampy podsvetki raspolagayutsya pozadi nego Podsvetka lampami nakalivaniya V naruchnyh chasah s monohromnym ZhK displeem ranee ispolzovalis sverhminiatyurnye lampy nakalivaniya V nastoyashee vremya ispolzuetsya preimushestvenno elektrolyuminescentnaya podsvetka ili chto rezhe svetodiodnaya Elektrolyuminescentnaya panel Monohromnye ZhK displei nekotoryh chasov i pribornyh indikatorov ispolzuyut dlya podsvetki elektrolyuminescentnuyu panel Eta panel predstavlyaet soboj tonkij sloj kristallofosfora naprimer sulfida cinka v kotorom proishodit elektrolyuminescenciya svechenie pod dejstviem toka Obychno svetitsya zelenovato golubym ili zhyolto oranzhevym svetom Podsvetka gazorazryadnymi plazmennymi lampami V techenie pervogo desyatiletiya XXI veka podavlyayushee bolshinstvo LCD displeev imelo podsvetku iz odnoj ili neskolkih gazorazryadnyh lamp chashe vsego s holodnym katodom CCFL hotya nedavno stali ispolzovatsya i EEFL V etih lampah istochnikom sveta yavlyaetsya plazma voznikayushaya pri elektricheskom razryade cherez gaz Takie displei ne sleduet putat s plazmennymi displeyami v kotoryh kazhdyj piksel svetitsya sam i yavlyaetsya miniatyurnoj gazorazryadnoj lampoj Svetodiodnaya LED podsvetka Osnovnaya statya Svetodiodnaya podsvetka Nachinaya s 2007 goda poluchili rasprostranenie ZhK displei imeyushie podsvetku iz svetodiodov LED Takie ZhK displei v torgovle nazyvaemye LED TV ili LED displeyami ne sleduet putat s nastoyashimi LED displeyami v kotoryh kazhdyj piksel svetitsya sam i yavlyaetsya miniatyurnym svetodiodom Podsvetka RGB LED Pri podsvetke RGB LED istochnikami sveta yavlyayutsya krasnye zelyonye i sinie svetodiody Ona dayot shirokij cvetovoj ohvat no iz za dorogovizny byla vytesnena s potrebitelskogo rynka drugimi tipami podsvetki Podsvetka WLED Pri podsvetke WLED istochnikami sveta yavlyayutsya belye svetodiody to est sinie svetodiody na kotorye nanesyon sloj lyuminofora prevrashayushij bolshuyu chast sinego sveta v pochti vse cveta radugi Tak kak vmesto chistyh zelyonogo i krasnogo cvetov imeetsya shirokij spektr cvetovoj ohvat takoj podsvetki ustupaet drugim raznovidnostyam Na 2020 god eto naibolee rasprostranyonnyj tip podsvetki cvetnyh ZhK displeev Podsvetka GB LED GB R LED Pri podsvetke GB LED istochnikami sveta yavlyayutsya zelyonye i sinie svetodiody pokrytye lyuminoforom prevrashayushim chast ih izlucheniya v krasnyj cvet Takaya podsvetka dayot dovolno shirokij cvetovoj ohvat no yavlyaetsya dovolno dorogoj LED podsvetka s ispolzovaniem kvantovyh tochek QLED NanoCell Pri podsvetke s ispolzovaniem kvantovyh tochek pervichnymi istochnikami sveta yavlyayutsya sinie svetodiody Svet ot nih popadaet na osobye nanochasticy kvantovye tochki kotorye prevrashayut sinij svet libo v zelyonyj libo v krasnyj svet Kvantovye tochki libo nanosyatsya na sami svetodiody libo na plyonku ili steklo Takaya podsvetka dayot shirokij cvetovoj ohvat Samsung dlya neyo ispolzuet nazvanie QLED a kompaniya LG NanoCell Sony dlya etoj tehnologii ispolzuet nazvanie Triluminos kotoroe ranshe Sony ispolzovala dlya podsvetki RGB LED Sm takzhePromyshlennyj ZhK displej Transflektivnyj ZhK displej Podsvetka ZhK displeev ISO 13406 2 Plazmennaya panelPrimechaniyaField Sequential FS Color LCDs A Technology Brought To You Exclusively By Orient Display Corporation rus Orient Display Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 25 fevralya 2021 goda Na smenu LCD i OLED displeyam idut bolee effektivnye i ekonomichnye displei TMOS rus DailyTechInfo 27 oktyabrya 2009 Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 17 dekabrya 2018 goda Shvejcarskij patent 532 261 neopr Data obrasheniya 25 marta 2019 Arhivirovano 1 oktyabrya 2020 goda Amerikanskij patent 373 1986 neopr Data obrasheniya 25 marta 2019 Arhivirovano 1 oktyabrya 2020 goda European Patent No EP 0131216 Amstutz H Heimgartner D Kaufmann M Scheffer T J Flussigkristallanzeige October 28 1987 High performance addressing MALENKIE POMOShNIKI BOLShOGO ChELOVEKA rus www kommersant ru 5 avgusta 2001 Data obrasheniya 14 maya 2025 20 let pervoj cifrovoj kamere s ZhK displeem rus habr 14 maya 2015 Data obrasheniya 14 aprelya 2019 Arhivirovano 13 aprelya 2019 goda Patent DE4000451 Arhivnaya kopiya ot 27 aprelya 2017 na Wayback Machine Zayavlen 09 01 1990 Vydan 11 07 1991 Company History EIZO neopr www eizoglobal com Data obrasheniya 27 yanvarya 2023 Arhivirovano 26 yanvarya 2023 goda PC Plus oktyabr1996 Oktyabr 1996 Na smenu obychnym monitoram prihodyat LCD ekrany Hard n Soft a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite news title Shablon Cite news cite news a Vikipediya Obsluzhivanie CS1 chislovye imena authors list ssylka Competing display technologies for the best image performance A J S M de Vaan Journal of the society of information displays Volume 15 Issue 9 September 2007 Pages 657 666 http onlinelibrary wiley com doi 10 1889 1 2785199 abstract Worldwide LCD TV shipments surpass CRTs for first time ever engadgetHD 19 fevralya 2008 Arhivirovano 8 marta 2020 Data obrasheniya 13 iyunya 2008 Morrison Geoffrey Are dual LCDs double the fun New TV tech aims to find out neopr CNET Data obrasheniya 1 sentyabrya 2022 Arhivirovano 9 aprelya 2021 goda Panasonic announces 1 000 000 1 contrast ratio LCD panel to rival OLED neopr 5 dekabrya 2016 Data obrasheniya 1 sentyabrya 2022 Arhivirovano 1 sentyabrya 2022 goda Panasonic s OLED fighting LCD is meant for professionals neopr Engadget Data obrasheniya 1 sentyabrya 2022 Arhivirovano 1 sentyabrya 2022 goda Gennadij Detinich Kitajskij proizvoditel vyshel na pervoe mesto v mire po obyomam postavok LCD dlya televizorov rus 3Dnews 25 yanvarya 2019 Data obrasheniya 22 marta 2019 Arhivirovano iz originala 22 marta 2019 goda Ruslan Avdeev LG Display zakroet svoj poslednij korejskij zavod po vypusku LCD panelej dlya televizorov rus 3DNews 12 dekabrya 2022 Data obrasheniya 18 yanvarya 2023 Arhivirovano 18 dekabrya 2022 goda The top 10 LCD display Manufacturers in the world angl Stone 27 noyabrya 2021 Data obrasheniya 28 iyunya 2024 Arhivirovano 28 iyunya 2024 goda Energopotreblenie monitorov testy Tom s rus Hardware 31 iyulya 2010 Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 17 marta 2019 goda SXRD novaya tehnologiya ot Sony formirovaniya izobrazheniya v proekcionnyh ustrojstvah rus www allprojectors ru Data obrasheniya 17 maya 2021 Arhivirovano 17 maya 2021 goda Motov A Monitor LG FLATRON W2600hp rus KompyuterPress 2008 Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 3 dekabrya 2020 goda Chimei nachala postavku IPS matric dlya iPad vsled za Samsung i LG rus ixbt com 8 iyunya 2011 Data obrasheniya 15 aprelya 2019 Arhivirovano iz originala 13 maya 2018 goda Spisok ispolzuemyh panelej LG Display H IPS v modelyah monitorov rus Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 18 sentyabrya 2015 goda Panel Technologies TN Film MVA PVA and IPS Explained Arhivnaya kopiya ot 17 iyulya 2011 na Wayback Machine Kakie byvayut tipy matric v sovremennom mire Kakuyu vybrat IPS ili TN neopr Data obrasheniya 27 avgusta 2020 Arhivirovano 22 iyulya 2020 goda Samsung SA850 pervyj monitor na matrice PLS Monitory Stati Hardware Stati obzory Novosti i stati neopr F Centr 26 maya 2011 Data obrasheniya 23 aprelya 2019 Arhivirovano 10 dekabrya 2012 goda Samsung S27A850 PLS matrica kak uslovie pobedy Monitory i proektory rus 3DNews Daily Digital Digest 18 aprelya 2012 Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 22 iyunya 2021 goda Samsung Galaxy Tab 2 10 1 vs Toshiba AT300 review old versus new PLS versus IPS Hardware Info United Kingdom neopr Data obrasheniya 28 yanvarya 2013 Arhivirovano 1 fevralya 2013 goda Samsung Display sues LG over LCD patents again ZDNet neopr Data obrasheniya 28 yanvarya 2013 Arhivirovano 1 fevralya 2013 goda Super Fine TFT technology neopr Data obrasheniya 7 dekabrya 2010 Arhivirovano 4 marta 2016 goda IPS Pro Evolving IPS technology Arhivirovano 29 marta 2010 goda LG Announces Super High Resolution AH IPS Displays Arhivnaya kopiya ot 6 iyunya 2013 na Wayback Machine Mateshev I Turkin A Sharp i AU Optronics diktuyut pravila igry na mirovom rynke ZhK displeev ELEKTRONIKA nauka tehnologiya biznes zhurnal 2015 8 00148 S 48 57 Arhivirovano 23 marta 2019 goda Denisenko K Obzor monitora ASUS PA279 PA279Q vklyuchi i rabotaj rus 3dnews 19 marta 2014 Data obrasheniya 21 marta 2019 Arhivirovano 21 marta 2019 goda Tehnologiya Sony Triluminos rus hifinews RU 26 marta 2013 Data obrasheniya 6 aprelya 2019 Arhivirovano 21 fevralya 2020 goda LiteraturaMiroshnichenko S P Serba P V Metodicheskoe posobie po kursu Personalnaya elektronika Zhidkokristallicheskie monitory Taganrog Izd vo TRTU 2005 24 s Muhin I A Razvitie zhidkokristallicheskih monitorov BROADCASTING Televidenie i radioveshanie zhurnal mart 2005 iyun iyul 2005 2 46 4 48 S 55 56 2 71 73 4 Muhin I A Kak vybrat ZhK monitor Kompyuter biznes market zhurnal yanvar 2005 4 292 S 284 291 Muhin I A Sovremennye ploskopanelnye otobrazhayushie ustrojstva BROADCASTING Televidenie i radioveshanie zhurnal yanvar fevral 2004 1 37 S 43 47 Muhin I A Ukrainskij O V Sposoby uluchsheniya kachestva televizionnogo izobrazheniya vosproizvodimogo zhidkokristallicheskimi panelyami Materialy doklada na nauchno tehnicheskoj konferencii Sovremennoe televidenie Moskva Izd vo TRTU 2006 SsylkiNa Vikisklade est mediafajly po teme Zhidkokristallicheskij displej Artamonov O Parametry sovremennyh ZhK monitorov neopr F Centr 5 oktyabrya 2004 Data obrasheniya 5 aprelya 2019 Obzory i testy sovremennyh ZhK monitorov Tehnologii proizvodstva ZhK modulej tipy styokol podsvetki i montazha RUS neopr Rynok mikroelektroniki Spravochnik po elektronnym komponentam Data obrasheniya 5 aprelya 2019 Vybiraem ploskopanelnyj televizor sravnenie tehnologij ZhK i plazmy neopr tom s hardware 11 marta 2005 Data obrasheniya 5 aprelya 2019 Bukvenno cifrovoj LCD displej uchebnyj film Razdel literatury nuzhdaetsya v oformlenii soglasno rekomendaciyam Pozhalujsta oformite ego soglasno obrazcam zdes 21 dekabrya 2015

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто