硬件知识普及_第1页
硬件知识普及_第2页
硬件知识普及_第3页
硬件知识普及_第4页
硬件知识普及_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、硬件知识普及-显示器显示器CRTCRT的工作原理:CRT(阴极射线管)显示器的核心部件是CRT显像管,其工作原理和我们 家中电视机的显像管基本一样,我们可以把它看作是一个图像更加精细的电视机。经典的 CRT显像管使用电子枪发射高速电子,经过垂直和水平的偏转线圈控制高速电子的偏转角 度,最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光,通过电压来调节电子束的功率,就会在 屏幕上形成明暗不同的光点形成各种图案和文字。彩色显像管屏幕上的每一个像素点都由红、绿、蓝三种涂料组合而成,由三束电子束分别激 活这三种颜色的磷光涂料,以不同强度的电子束调节三种颜色拿靼党潭染涂傻玫剿于普通用户常用的CRT显示器来说,其常

2、用的术语可分为三大部分:一是表示显示器性能 的技术指标术语;二是国际上的各有关机构,对显示器综合性能的认证标准,所派生的一些 常用术语;三是其所采用的显像管类型。首先,对显示器性能的技术指标术语做解释。显示器常用术语解释之一:技术指标点距(dot pitch)点距是我们最常见的一个显示器术语之一。它是指显示器的显像管上,相邻的两个同色荧光 像素点之间的间距。对于采用柱面显像管的显示器,用栅距来表示。从某种意义上讲,点距 决定了一台显示器的显示效果。点距越小,显示效果越好。分辨率(reSOlution)分辨率是显示器的显像管上,所有像素点的一个量化指标,定义了显示器的画面解析度,其 通常用水平方

3、向的像素点数,与垂直方向的像素点数的乘积来表示。每台显示器通常都有多 种分辨率模式,如640 x480、800 x600、1024x768等,但其最大分辨率是由点距和显像管面 积决定的。如在一台点28的15英寸显示器上,其水平方向最多只有1155个像素点,垂直 方向有866个像素点,因此其最大分辨率只能达到1024x768。扫描方式CRT显示器的扫描方式,有隔行扫描与逐行扫描两种。前者多出现在早期产品中,指显像 管在显示一幅图像时,电子枪先扫描奇数行,全部完成后再扫描偶数行,因此每幅画面需扫 描两次才能完成,造成画面闪烁较大,现已基本淘汰。而逐行扫描是从屏幕左上角的第一行 起逐行扫描,显示一幅

4、图像只需扫描一次,显示效果好,现已成技术主流。可视面积我们习惯用多少寸来表示显示器的大小,实际上指的是显像管的对角线长度,而可视面积指 的是显像管的长与宽的乘积。因此同样是15英寸的显示器,采用纯平的显像管,其可视面 积大大多于采用球面的显像管。场频(ve rtical scanning frequency)场频也称为垂直扫描频率或刷新频率,指显示器每秒钟所能显示的图像次数,以hz作为单 位。场频是表示显示器性能的一个重要指标,场频越大,图像刷新的次数越多,带给视觉的 闪烁感就越小。行频(horizontal scanning frequency)行频也称为水平扫描频率,指的是显像管的电子枪,

5、每秒在荧光屏上扫描过的水平线的数量, 其数值等于垂直方向像数与场频的乘积,以khz为单位。行频也是表示显示效果的一个指标, 体现了显示器的最大分辨率和刷新速度。带宽(band width)带宽指的是显像管电子枪每秒钟所扫描的像素点的数量,其数值等于水平像素点数x垂直像 素点数X场频x额外损耗,以mhz作为单位。带宽比行频更能反映显示器的性能,带宽越 宽,预示着分辨率及场频也越大,即表示它所能处理的频率越高,图像的失真越小,图像的 质量越好。控制方式我们常听到所谓的数控彩显或模拟彩显,指的是显示器的亮度、对比度、上下、左右等的调 节所采用的方式。数控方式指的是上述这些调节按钮是用数字控制的,而模

6、拟方式则是用手 动来调节。显示面积显示面积指显像管的可见部分的面积。显像管的大小通常以对角线的长度来衡量,以英 寸单位(1英寸=2.54cm),常见的有14英寸、15英寸、17英寸、20英寸几种。显示面积都 会小于显示管的大小。显示面积用长与高的乘积来表示,通常人们也用屏幕可见部分的对角 线长度来表示,比如15英寸显示器的显示面积一般是13.5英寸,这会因显示器的品牌不同 略有差异,比较好的15寸显示器的显示面积可以达到13.8英寸。很显然,显示面积越大越 好,但这意味着价格的大幅上升。显示器常用术语解释之二:认证标准mpr i、mpr认证标准mpr系列认证标准,是由瑞典技术认证委员会在90年

7、代初以前,针对显示器的磁场和电场 产生的放射对人体的影响,所制定的安全标准。其主要内容包括对显示器的刷新速度、亮度、 辐射强度、抗反射性能等提出了一系列标准。该认证标准由于提出时间较早,相对于近年来 的显示器的技术发展,已显得标准过低,以及对健康、环保等考虑不足等,现已过渡到TCO 系列认证标准。TCOXX系列认证标准由瑞典专家联盟制定的,对产品的辐射值、环境保护、人体工程学、生物工程、能源消耗等 一系列指标,有严格的规定,是目前业界通用的世界标准,其针对的产品除了显示器外,还 包括键盘、主机、笔记本电脑等。该认证标准目前有三个层次:TCO92 :主要对显示器的电磁辐射、自动电源关闭、耗电量、

8、防火及用电安全等指标,规 定了认证标准,和mpr认证标准相比,对mpr II的能耗、辐射等标准,作了强化要求。TCO95:在TCO92的认证标准上,加入了对环境保护、人体工程学等方面的要求。除了显 示器外,还延伸到了键盘、主机单元等产品。该标准的实施,促进了计算机系统在使用舒适 性方面的提升。TCO99 :该标准发布的时间不长,代表了目前业界最严格的认证标准。其对产品的环境保 护、使用舒适度等,提出了比TCO95更严格的标准,目前市场上销售的显示器,除少数进 口品牌外,还很少有通过TCO99认证的。TCO03:标准着重在新技术特性上进行了诸多的新界定,并不代表TCO 03的出现颠覆了 TCO

9、99标准,实际上在对于CRT显示器的标准界定上,TCO 03大致上都延续了 TCO 99 标准,而在诸如屏幕几何性、电气安全性、静电电压等基础指标上并没有什么改变。SONY 纯平特丽珑(FD Trinitron)SONY 一惯是高档产品的代名词,目前世界上70%的图形工作站都采用SONY的显像管, 而全球有近2亿台显示器采用SONY的显像管,SONY实力由此可见一斑。特丽珑更是 SONY的招牌产品,1982年至今,经过20年不断改进和提高特丽珑技术的标准,SONY已 经使特丽珑技术在世界显像管技术竞争中稳占主导地位。之后SONY在原先特丽珑显像管 的基础上,又研制成功了新一代的短颈特丽珑纯平显

10、像管(FD Trinitron)。单枪三束向来是特丽珑的基本特征,FD特丽珑也不例外。采用单枪三束的好处是可以获得 非常优秀的色彩表现力,色彩鲜艳,细腻有丰润感,色纯度和色平衡更加容易调节。因而 SONY的显像管在图形还原处理能力上的优势是相当明显的。但是单枪结构也是一把双刃 剑,其对扫描和电子束控制电路的要求高。中低档产品特别是非SONY厂的产品在这方面 存在缺陷,这些产品的聚焦、集合失真等方面不同程度地存在弱点。FD特丽珑采用了荫栅构造,就如同前面介绍的那样,那二根阻尼线使得FD特丽珑成为众 多高挑剔者口诛笔伐的主要对象。也正是SONY对其特丽珑显像管一向的高端定位,因此属于叫好不叫座的典

11、型,继2002年 8月份停止17寸显像管生产线之后,最近也停止了向DELL这个SONY最大的OEM客户 供应19寸纯平特丽珑显像管,估计19寸显像管的生产线也会在不久后停产,实在令人扼腕 痛惜。三菱钻石珑(Diamondtron)三菱的钻石珑目前也是显像管市场上的大户,同SONY的FD特丽珑一样,三菱的钻石珑也 采用荫栅式显像管,因此屏幕上也会有2条水平的阻尼线。不过,SONY的FD特丽珑显像 管采用垂直栅条加单枪三束电子枪结构,而三菱采用的是垂直栅条加新型的三枪三束电子枪 结构,三菱把这种结构称为Diamondtron”即”钻石珑”,感觉上有些像新旧产品的结合物。三枪三束电子枪结构是显像管的

12、传统结构,这就必然存在传统显像管的历史遗留问题-由 于显示器的屏幕表面不可能与电子枪是一个同心的曲面,所以必然会导致屏幕边角的失聚, 屏幕四周的聚焦不如中心位置清晰。针对这种情况,三菱公司采用了四倍动态聚焦电子枪, 通过四组透镜对电子束进行矫正,动态光束控制电路使屏幕四周的聚焦准确清晰。三菱还对 显示器的另一杀手-地磁场特别采用了自行开发的技术,抑制了画面色彩不均匀和失真。 采用钻石珑管的产品,图像清晰,聚焦好,文本显示效果优秀,获得了与SONY特丽珑别 无二致的显示效果。不过凡事都有利弊,三菱的钻石珑管的三枪结构,虽然扫描和电子束控 制电路比较成熟,但是在色纯度、色平衡方面的控制就相对较差,

13、搞不好就会出偏差,因此, 中低档的钻石珑管彩显的色彩表现力不如用SONY管的产品。三星丹娜管系列(DynaFlat)相比上面二家而言,三星IFT丹娜(Dynaflat)则以其出色的性能和相对低廉的价格而出名。 所谓IFT(Infinite FlatTube)是真正平面显像管的意思。不过三星在这里偷换了纯平的概念, 它认为,由于光的折射与反射,一旦透过显示屏玻璃,其成像必然失真与变形,要彻底解决 这个问题,必须根据人眼观察显示器的位置和显像管屏幕表面玻璃的折射率,用计算机辅助 设计出理想的纯平显示器屏幕内部结构,即外表面平面、内表面曲面及荫罩曲面的所谓“外 下内凹”结构。这种被三星称之为“内球面

14、补偿”的技术可以使得画面在水平方向和垂直方向 的失真减小、达到完全的平面,它还能提高45%以上的对比度,增加了 30%以上的亮度, 以致于表现出来的图像也更细腻,色彩也更锐利逼真而日.层次分明,显示面大大减弱了反 光。部分高端显像管中更是采用了名为SAF的动态电子枪,配合压缩荫罩减少了显示影像 的抖动,实现了 0.20mm的超细腻的水平点距。另外,三星DynaFlat显像管使用了 SMART新型涂层。该涂层采用了一种特有的“超级磷光 涂层”技术,在荧光屏的表面涂敷超细颜料,只让纯色光线通过,从而在不影响亮度的前提 下提高了图像对比度,大大改善了画面质量。丹娜管同样也有缺陷,由于它的内曲结构造成

15、 了这从不同的角度看时画面稍有变形现象。DynaFlat显像管具有四大特点:曲率补偿技术实 现视觉完全平面(水平方向和垂直方向的几乎没有失真);精确动态双路聚焦保证屏幕各部分 (包括边角和四周)的图像细腻准确,色彩也更锐利逼真而且层次分明;智能磷光质令屏幕画面 四角无失真和反光现象;家庭应用型ARAS涂层有效阻挡电磁辐射和外界光线的反射。三 星丹娜管是目前市面上中档显示器采用较多的显像管。LG 未来窗(Flatron)LG未来窗(Flatron)采用了沟槽状的荫罩,画面精细程度虽然有所提高,但还属于荫罩式。 LG未来窗显像管采用物理纯平三平面显示技术,它的管内、管外都做成了完全平面,由于 缺乏

16、如Dynaflat的“内球面补偿技术”,所以未来窗显示器很容易给人向内凹陷的感觉。该显 像管使用了槽状荫罩,点距可达0.24mm,它综合了 SONY特丽珑(Trinitron)#状荫罩和传统 点状荫罩的特点:纯平面两维伸展的槽状荫罩,比起传统点状荫罩来间隙更多,可得到更大 的电子流通量,让更多的光线到达屏幕,所以显像管的图像精度、亮度、对比度和色纯度都 有了提高,从而获得更亮更清晰的画面,而且这种结构也有利于分辨率和点距的提高。槽状 荫罩网面比起SONY特丽珑栅状荫罩来,在栅条中间又多了许多细小的横格,这使得荫罩 网面的受力及稳定情况更好,从而免除了使用SONY特丽珑显像管栅条结构为支撑网面而

17、 不得不添加的阻尼细线。拉伸式荫罩减少了热型变和电子束错位的数量,提高了色纯度,因 此画面质量更加绚丽多彩。LG的未来窗主要为自产自销用,市面上罕有采用LG未来窗显 像管的其他品牌的显示器。日立锐利珑(Pureflat)这款显像管无可圈可点之处,其主要市场定位就为中低端消费者,因此以实用为主,采用荫 罩式结构,通过计算曲率和光线折射形成“平面”。日立公司针对这款显像管开发了许多新技术:用氖磷荧光粉代替传统荧光粉,增加了纯度和 发光效率,可以提高对比度、亮度和色阶。把偏转线圈中圆形升级到方形,提高聚焦与色纯、 汇聚等指标。改进为薄形高透光率表面玻璃,避免玻璃较厚,造成的图像亮度损耗或偏色。 更换

18、了新的E-coat涂层,内表面采用IFC内部滤镜涂层,该涂层的作用在于减弱中间的折 射光线,同时增加四周的光线通过率,根据人眼的视觉误差,精密计算出这个涂层的分布, 令画面在视觉上达到亮度的均匀。防反光、反辐射的同时,涂层本身的透光率也有提升,既 符合TCO99低辐射标准,又能防止画面重叠。这款显像管主要提供给OEM厂商,所以平时不太见到。中华管低端显像管的代表作,多用在低端产品上,性能一般。就不多加赘述了。(最后再说一个老生常谈的问题,就是SONY的特丽珑管的两条暗线,一定要看,切记切 记,无论纯平特丽珑还是原来那种特丽珑都有这两条暗线。千万不要听信某些JS所说的, 纯平特丽珑因为技术的改进

19、而消除了暗线云云)液晶显示器液晶显示器发展到现在,其技术还在不断更新,所以就目前市场上的产品来讲并不推崇购买, 毕竟家用不大在乎其体积上的优势,那么和传统的CRT显示器来比较,到底有哪些优缺点 呢?首先是从侧面观看屏幕的时候,液晶屏的亮度和色彩度都有很大的失真,早期的可视偏转角 度只有90度的液晶显示器尤为明显。其次是刷新率的不足。在视频回放和游戏中,足够的刷新频率才能保证画面的连贯,这对液 晶显示器来说也是一个难以克服的问题。刷新率的不足会在显示时出现”余辉”的现象,在操 作模拟驾驶类动作游戏的时候的效果最有代表性。值得欣慰的是经过生产厂商的不断努力,技术上的困难不断被克服。采用了更多新技术

20、的液 晶显示器比起以前的产品在性能上有了很大的提高。下面我们就简单地介绍一下几种新的液 晶显示器技术。液晶显示器使用了”液晶(Liquid Crystal) ”为显示材料。所谓液晶,是一种介于固态和液态 之间的具有规则性分子排列的有机化合物,液晶在受热到一定温度的时候会呈现透明状的液 体状态,而冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态,因为物理上具有液体与晶体的特性,故 称之为”液晶”。液晶按照分子结构排列的不同分为三种:晶体颗粒粘土状的称为Smectic液晶、类似细火柴 棒的称为Nematic液晶、类似胆固醇状的称为Cholestic液晶。这三种液晶的物理特性都不 尽相同,用于液晶显示器的是第二类

21、的Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就 称为 LCD (Liquid Crystal Display)0TN-LCD、STN-LCD和DSYN-LCD是三种比较常见的液晶显示器,基本原理也差不多。其中TN技术是应用最广泛的。TN-LCD包括玻璃基板、ITO膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,共有两层,形成夹层, 上下夹层中的是液晶分子,在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部 夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列。在生产过程中,上下沟槽呈十字交错,即上层的 液晶分子的排列是横向的,下层的液晶分子排列是纵向的,而位于上下之间的液晶分子接近 上层的就呈横向排列,接近下层

22、的则呈纵向排列。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形 的扭转排列。一旦通过电极给液晶分子加电之后,由于受到电压的影响,液晶分子不再按照 正常的方式排列,而变成竖立的状态。因为液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏 光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同,在正常情况下光线从上向下照射时,通 常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分 子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样会形成透光时为白、不 透光时为黑,也就是上面演示的两个效果。在TN技术的基础上又很快发展出了 TN

23、 +FILM技术,也就是我们称呼的TFT-LCD,两者的结构亦基本上相同,同样采用两夹层间填充液 晶分子的设计,只不过后者把TN上部夹层的电极改为FET晶体管,而下层改为共同电极。它的工作原理如图。和TN技术有所不同的是,TFT的显示采用”背透式”照射方式,即假想的光源路径不是像TN 液晶那样的从上至下,而是从下向上,这样的作法是在液晶的背部设置类似日光灯的光管。 光源照射时先通过下偏光板向上透出,它也借助液晶分子来传导光线,由于上下夹层的电极 改成FET电极和共通电极。在FET电极导通时,液晶分子的表现如TN液晶的排列状态一 样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。但不同的是,由于F

24、ET晶体管具有 电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极 下一次再加电改变其排列方式。相对而言,TN就没有这个特性,液晶分子一旦没有施压, 立刻就返回原始状态。新型的TFT-LCD可以实现140度的可视偏转角度,但是刷新率低, 低对比度的问题依然没有得到解决,所以虽然TFT现在因为性价比的优势得到最广泛的应 用,甚至被认为就等同于LCD,但是从技术的角度来说并没有什么优势。液晶显示器的基本知识 随着技术的发展和人们要求的不断提高,对于原来传统的阴极射线管(CRT)显示器的体积 大、重量大和功耗大的缺点越来越不满意。特别是在便携式、小型化和低功耗的应用中,

25、人 们期望着体积小、重量轻和功耗小的平板显示器的出现。在这种需求的推动下,液晶平板显 示器(LCD)首先应用而生。由于液晶显示器(LCD)具有轻薄短小、低耗电量、无辐射, 平面直角显示以及影像稳定不闪烁等多方面的优势,在近年来价格不断下跌的吸引下,占领 了相当大的市场,逐渐取代CRT主流地位。液晶显示器(LCD/Liquid Crystal Display)的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两 个电极间电场的驱动引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电 源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。液晶于1888年由奥地利植物学者Rei

26、nitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性 分子排列的有机化合物,一般最常用的液晶型式为向列(nematic)液晶,分子形状为细长 棒形,长宽约1nm10nm,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产 生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可 构成所需图像。液晶显示原理:在两片玻璃基板上装有配向膜,所以液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配 向膜沟槽偏离90度,所以液晶分子成为扭转型,当玻璃基板没有加入电场时,光线透过偏 光板跟着液晶做90度扭转,通过下方偏光板,液晶面板显示白色;当玻璃基板加入电场时, 液晶分子产生配列变化,光

27、线通过液晶分子空隙维持原方向,被下方偏光板遮蔽,光线被吸 收无法透出,液晶面板显示黑色。液晶显示器便是根据此电压有无,使面板达到显示效果。 LCD面板结构:LCD的面板厚度不到1公分,十分轻薄短小,它由二十多项材料及元件所 构成,不同类型LCD所需材料不尽相同,基本上LCD结构如同三明治般。一个液晶盒包括 玻璃基板、彩色滤光片、偏光板、配向膜等材料,当灌入液晶材料(液晶空间不到5x10-6m) 后,一个液晶盒就形成了。LCD产品种类:根据液晶驱动方式分类,可将目前LCD产品分为扭曲向列(TN/Twisted Nematic)型、超扭曲向列(STN/Super Twisted Nematic)型

28、及薄膜晶体管(TFT/Thin Film Transistor)二大类.TN液晶显示器的原理TN液晶显示器是在一对平行放置的偏光板间填充了液晶。这一对偏光板的偏振光方向是相 互垂直的。液晶分子在偏光板之间排列成多层。在同一层内,液晶分子的位置虽不规则,但长轴取向都是平行于偏光板的。正是由于分子按 这种方式排列,所以被称为向列型液晶。另一方面,在不同层之间,液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90。其中,邻接偏 光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光方向一致。也正是因为液晶分 子呈现的这种扭曲排列,而被称为扭曲向列型液晶显示器。一旦通过电极给液晶分子加电之 后,由于受到外界电压

29、的影响,不再按照正常的方式排列,而变成竖立的状态。而液晶显示 器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同。 在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光板 导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的 光线穿透途径。当液晶分子竖立时光线就无法通过,结果在显示屏上出现黑色。这样会形成 透光时为白、不透光时为黑,字符就可以显示在屏幕上了。TFT型液晶显示器的原理TFT型液晶显示器也采用了两夹层间填充液晶分子的设计。只不过是把TN上部夹层的电极 改为了 FET晶体管,而下层改为了共通电极。在光源

30、设计上,TFT的显示采用“背透式”照 射方式,即假想的光源路径不是像TN液晶那样的从上至下,而是从下向上,这样的作法是 在液晶的背部设置了类似日光灯的光管。光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分 子来传导光线。由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶 分子的表现如TN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。 但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会 一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式为止。相对而言,TN就没有这个特性,液晶分子一旦没有施压,立刻就返回原始状态,这是TFT 液

31、晶和TN液晶显示原理的最大不同。无论是CRT显示器还是LCD显示器都会有一系列技术参数来反映他们的实际性能,由于 LCD有着与CRT不同的特殊性,因此了解好LCD显示器的技术参数将会有助与我们对显 示器的挑选,那么下面我们就为大家说明一下一些重要的技术指标,以利于读者对对LCD 显示器进一步了解和方便看懂我们的评测结果。分辨率LCD是通过液晶象素实现显示的,但由于液晶象素的数目和位置都是固定不变的,所以液 晶只有在标准分辨率下才能实现最佳显示效果,而在非标准的分辨率下则是由LCD内部的 ic通过插值算法计算而得,应此画面会变得模糊不清,然而LCD显示器的真实分辨率根据 LCD的面板尺寸定,15

32、英寸的真实分辨率为1024x768, 17英寸为1280 x1024。大家在购买 的时候一定要在在标准分辨率下试用机子。响应时间响应时间是LCD显示器的一个重要指标,它是指各像素点对输入讯号反应的速度,即像素 由暗转亮或由亮转暗的速度,其单位是毫秒(ms),响应时间是越小越好,如果响应时间过长, 在显示动态影像(特别是在看看DVD、玩游戏)时,就会产生较严重的,拖尾”现象。目前大多 数LCD显示器的响应速度都在25ms左右,如明基、三星等一些高端产品反应速度以达到 16ms甚至现在出现了 12ms的液晶。可视角度可视角度也是LCD显示器非常重要的一个参数。它是指用户可以从不同的方向清晰地观察

33、屏幕上所有内容的角度。由于提供LCD显示器显示的光源经折射和反射后输出时已有一定 的方向性,在超出这一范围观看就会产生色彩失真现象,换句通俗的话说就是:你坐在LCD 前面左右两方面70度都可以清晰看到图像,那么这个显示器水平可视角度就为140度,垂 直的可视角度是同样道理测。目前市场上出售的LCD显示器的可视角度都是左右对称的, 但上下就不一定对称了,常常是上下角度小于左右角度。但是随着现在LCD技术的不断提 高,现在不小液晶都具备160度的可视角度了,按这样的发展趋势,这一指标将失去其意义 了。亮度,对比度 亮度是以每平方米烛光(cd/m2)为测量单位,通常在液晶显示器规格中都会标示亮度,而

34、亮 度的标示就是背光光源所能产生的最大亮度。一般LCD显示器都有显示200cd/m2的亮度能 力,更高的甚至达300cd/m2以上。亮度越高,适应的使用环境也就越广泛。目前提高亮度 的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增 加灯管数量。这里需要注意的是,较亮的产品不见得就是较好的产品,亮度是否均匀才是关 键,这在产品规格说明书里是找不到的。亮度均匀与否和光源及反光镜的数量与配置方式息 息相关,离光源远的地方,其亮度必然较暗。而对比度是指屏幕的纯白色亮度与纯黑色亮度的比值,对比度越高,图像愈清晰。但是当对 比度达到到某一程度后,颜色的纯正就会出现问题。大多

35、数LCD显示器的对比度一般都是 250:1左右,更好的达到了 300: 1或者更高。只有亮度与对比度搭配得恰到好处,才能够呈现美观的画质。一般来说,品质较佳的LCD 显示器具有智慧的调节功能,能够自动调节图像,使亮度和对比达到最佳。信号输入接口这次测试的LCD显示器一般都使用了两种信号输入方式:传统模拟VGA的15针状D型接 口(15 pin D-sub)和DVI输入接口。我们知道LCD显示器是采用数字式的工作原理。为了 适合主流的带模拟接口的显示卡,大多数的LCD显示器均提供模拟接口,然后在显示器内 部将来自显示卡的模拟信号转换为数字信号。由于在信号进行数模转换的过程中,会有若干 信息损失,

36、因而显示出来的画面字体可能有模糊、抖动、色偏等现象发生;使用数字讯号来 传输则完全没有这些的缺点。因此,在一些中高端LCD显示器中就提供了 15 pin D-sub和 DVI双接口,而且现在拥有DVI和VGA接口的显卡比比皆是,价格也回落了不少,建议条 件允许的朋友最好用DVI接口。液晶显示器属于主动式发光显示设备,亮度靠背光源来获取,不过要在超薄、小巧的体型上 获取高亮度的显示,的确是一个不小的难题,既要解决高亮产生的高温,又要确保光线的均 匀性,所以,液晶显示器的亮度技术问题成为影响液晶显示器显示效果的重要因素之一。如今许多消费者在选购液晶的时候,往往会考虑速度是否够快、色彩图像是否够鲜艳

37、、清晰 等因素,特别是玩游戏的用户,都希望能买一个高性能,显示效果好的液晶。亮度对显示器 的好处其实是显而易见的,无论是普通的文字显示或网页浏览,还是游戏画面的显示,要取 得清晰的画面,显示器的色彩饱和度和对比度一定要够,而这些性能与亮度有着直接的联系, 一般来说,亮度提高,色彩效果会更加显得丰富,清晰度也会相应得到提升,亮度对于整合 显示效果,有很大的关系。玩游戏的用户都有这样的体验,普通液晶显示器玩一些室内或者建筑物场景较多的三维游戏 时,经常会碰到因画面过暗,色彩不够鲜明,而造成画面模糊不清的问题,其实,究其原因 便是液晶显示器的亮度不足。以目前的液晶技术水平来看,主流产品亮度为250流

38、明,对于 游戏和娱乐使用,显得相对偏低。一般地,游戏娱乐使用液晶,亮度要达300流明以上,才 能获得较好的显示效果。上面提到过,要提升液晶显示器亮度要面临高温照射所带来的温度 过高,还要考虑到亮度的均匀性,综合提升液晶显示器这些方面的性能,才能真正起到提升 清晰度和色彩效果的作用。对于CRT显示器,300流明被作为高亮产品与普通亮度显示器的临界值,因此,300流明的 液晶,也可以被称作“高亮液晶”了。不过,对于一般办公用户,如果只是文字编辑处理或者文秘工作,高亮显示器的实际意义并 不是太大,但如今个人电脑多媒体技术发达,在休闲时间不看影碟,不玩游戏的用户可谓极 少,于是便有高亮度的液晶的诞生,

39、而这些高清晰度、色彩鲜艳的产品,也开始成为了潮流 的选择。IT行业变化发展极快,液晶技术在近年内得到飞速的发展,不断的革新使人们的 生活变得更加多姿多彩。液晶面板液晶面板是液晶显示器的主要组件,占去了液晶显示近80%的成本。目前世界上拥有面板 制造技术的厂家并不多,只有SHARP (夏普)、SANYO (三洋)、三星、LG-Philips、台湾 的友达等厂商拥有核心技术,大多数液晶显示器都是用它们的面板来组装生产的。面板的质量和身价目前分为三档:日本的三洋、夏普属于一档,多被采用在高端的产品上, 如: sony优派,纯净界等,价格也相对高昂;韩国的三星、LG与Philips属于二级,多数使 用

40、在搭配品牌机出售的显示器上;友达等台湾厂商则属于第三档,也是低端液晶经常采用的 面板。坏点所谓的坏点是液晶面板上,不能正常显示像素点的统称。液晶面板是由众多显示点组成, 靠每个显示点上的液晶物质在电信号控制下改变透光同状态完成的。在1024x768分辨率下, 液晶板共有786432个显示点,如此多的点很难完全保证个别会出现问题。但以目前技术水 平来看如果将有坏点的液晶面板报废,相信液晶显示也只能是橱窗中的天价商品了,因此, 坏点的多少成为了面板的分级时的主要依据。厂商一般会避开坏点分割液晶板,把没有坏 点或者极少坏点的液晶面板以较高的价格出售,而坏点数目比较多的则低价卖给小厂生产成 廉价的产品

41、。目前主要的分级标准为:面板厂商标准:韩系厂商,3个以下为A级日系厂商,5个以下为A级台系厂商,8个以下为A级主流液晶显示器品牌准:AA级:无任何坏点的LCD显示器为AA级。A级:3个坏点以下,其中亮点不超过一个,且亮点不在屏幕中央区内。 B级:3个坏点以下,其中亮点不超过二个,且亮点不在屏幕中央区内。关键指标:对比度 液晶面板制造时选用的控制IC、滤光片和定向膜等配件,与面板的对比度有关,对一般用 户而言,对比度能够达到350:1就足够了,但在专业领域这样的对比度平还不能满足用户的 需求。相对CRT显示器轻易达到500: 1甚至更高的对比度而言。只有高档液晶显示器才能 达到,MAYA的V50

42、0的500: 1,纯净界ezm19f2的600: 1。由于对比度很难通过仪器准 确测量,所以挑的时候还是要自己亲自去看才行。亮度液晶是一种介于固态与液态之间的物质,本身是不能发光的,需借助要额外的光源才行。因 此,灯管数目关系着液晶显示器亮度。最早的液晶显示器只有上下两个灯管,发展到现在, 普及型的最低也是四灯,高端的是六灯。四灯管设计分为三种摆放形式:一种是四个边各有一个灯管,但缺点是中间会出现黑影,解 决的方法就是以纯净界为代表,由上到下四个灯管平排列的方式,最后一种是U”型的摆放 形式,其实是两灯变相产生的两根灯管。六灯管设计实际使用的是三根灯管,厂商将三根灯管都弯成U”型,然后平行放置

43、,以达到 六根灯管的效果。信号响应时间响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗的反 应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。信号相应时间分为两个部分即“上升时间”和“下降时间”, 而我们所说的响应时间指的就是两者之和。响应时间越小越好。时间越小用户在看移动画面 时就越不会出现类似残影或者拖尾的痕迹。按照人眼的生理特点,响应时间如果超过40毫 秒(V1000次0=25帧/秒),就会出现运动图像的迟滞现象。所以目前市场上响应时间最低 的接受范围是30ms,这也是现在的液晶显示器较多的标识。一些更好的面板可以达到25ms 或20ms,甚至更高的16ms。有一些厂商在标

44、示时会只写出了上升时间或下降时间,一混淆视听,所以一定要问清所标数 值的性质。可视角度液晶的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的 光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的 角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个 问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是: TN+FILM、 IPS(IN-PLANE -SWITCHING)和 MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。TN+FILM这项技术就是在原有的基础上,增加

45、一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视 角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技 术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方 案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数台湾厂商都用这种方法打造15寸液晶显示器。IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的 170度。IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电 量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比 较慢。MVA(MULTI-DOMAI

46、N VERTICAL alignMENT 多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物 来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子 成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供 比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大 陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达获得授权使用台湾友达获得授权使用此技术。可视角度分为平行和垂直可视角度,水平角度是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移 动,可以清楚看到影像的角度范围。垂直角度是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下 移动,可以清楚看到影像的角度

47、范围。可视角度以度”为单位,目前比较常用的标注形式是 直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度,目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂 直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上。专业级显示器的选购一、你需要那一类型的显示器?显示器由于应用的方面不同,而有不同的功能,对于一个cad/cam的使用者,跟一个专门从 事于影像处理的使用者,对显示器的要求是截然不同的。至于一般家庭或个人所使用的显示 器,由于用途多样化,因此如果要实际要求各种功能完美,可能不是一般价格就能得到的, 因此少数显示器制造厂就提供了适用多种用途,但每一种功能可能都不够严谨的产品,供一 般家庭使用

48、者购买。因此我就依据实际的使用类型,将显示器归纳成三组。第一组为cad/cam设计一族,这类屏幕是专门应用于cad/cam方面的,主要用来显示精密的 线条,要求稳定的显示。至于所使用的色彩,画面感觉的重现性要求并不高,因此对于色彩 准确度的需求也就不高,但对于线条的清晰度,讯号稳定等要求则相当高。第二组为影像美工一族,这类型的屏幕,主要让使用者用来从事影像处理或美工处理,由于 处理后的影像必须用来输出,因此讲求的是显示器所显示的色彩是否正确、合协。至于细节 的重要性相对之下,要求就没有必要那么严格,因为色彩如果能够准确的输出,细部的要求 就显得较不重要。因此清晰度的要求,只要达一般水准,就已经

49、足够了。而且这种显示器清 晰度的要求,远比色彩的掌握来得简单,如果我们再依据清晰度来衡量一款屏幕,似乎有点 太过小家子气,如果一款屏幕不能达到这种要求,基本上不会出现在市面上。第三组为通用型显示器,这种显示器应该具备多功能的特点,因此要求这种显示器的单一功 能具高水平是不合理的。所以我们认为这种显示器各方面功能应该都达一定的水准。当然我 们也很清楚,如果要求一款显示器在各方面的表现,都达到完美的境界,这将会是一款超级 昂贵的显示器。但是这种要求各种功能绝对完美,事实上与显示器的主要组件特性相违背。因此家用型显示器,通常会把各方面的要求下降一些,以较为适中的性能,来达成消费者的 需求。(以上也是

50、传统crt显示器分类方式)。至于液晶显示器,我们实在不能严格要求液晶显示器具备什么优异的性能。因为液晶显示器 除了保护视力、辐射少、节省空间、省电等几个优点之外,实在说不上再有什么特殊之处了! 基于液晶显示器的特性,我认为液晶显示器如果能够满足通用型屏幕的要求,就是一款相当 优秀的液晶显示器了。二、如何判断一款显示器的优劣对于高档专业化的显示器,由于自身的需要及价格原因,性能的表现往往是大家首先所关注 的。那么我们应如何判断显示器的显示质量的优劣呢?在这里我简单教大家如何测试一款显 示器。对于显示器,由于自身的局限性我们不可以真正判断一款显示器的辐射标准是否合于 技术规范,我们仅需依据规范的标

51、志选择即可,在这里我主要谈谈主要是以和眼睛直接产生 作用的项目为主-依据眼睛看到的显示结果来衡量一款显示器的良莠,因此我把目标锁定在 与眼睛有直接作用的性能上。对眼睛直接作用的显示器性能,是显示器最主要的菜单表现。 如果你现在正在考虑选购专业显示器,不妨根据我的介绍方法,及参照你需要的各种规范认 证,来挑选你所需要的显示器。1、显示器清晰度判断显示器的清晰度时,我建议你使用1024x768分辨率,垂直刷新率则为85hz,屏幕的色 温则设定在6500k,使用matrox g400以上的显卡。这种环境设定,主要是假设17寸传统显 示器,一般都在1024x768的模式下显示。垂直刷新频率设定为85h

52、z,在这种刷新频率之下, 观看显示器眼睛会比较舒服。至于屏幕的色温设定在6500k,主要考量点在于这种色温下, 符合常见的照明设备色温,并且是窗口操作系统的内定色温。当然其中也有少数无法达到这 种刷新频率的crt显示器,则采用此模式下的最高垂直刷新频率。而led由于刷新频率较低,我则建议采用75hz垂直刷新频率或屏幕本身在1024x768模式下 的最高垂直刷新频率。至于影像美工专用显示器,正确的作法,应该将色温设定于5000k, 因此影像美工专用显示器,则以5000k的色温来进行各项测试。在这种色温之下,可以通过 nokia monitor test 1.0a的各种测试图形,分别观察显示器的各

53、种细节显示性能。(注意:显示 器在刚刚开机的时候,讯号不稳定,因此你在显示器建议你预先开机十几分钟,然后才开始 进行测试。)在判断显示器的清晰度上,你可以从以下六点的判断:(1)电子束收敛屏幕的电子束收敛,主要成因于屏幕的色彩是由三道电子,分别撞击发光的萤光物质,由于 三种电子的能量不同,在控制位置的电磁场中的偏转量并不一定相同所致。说白了,就是瞄 准同一点的三种不同能量电子,撞击到不同的位置上,位置的差异愈大,表示显示器所显示 出来的点愈容易造成使用者的混淆。由于以点来察看这种的差异,效果并不明显,习惯 上采用明显的三原色线条,来判断这种电子束撞击的位置,如果电子束的收敛良好,表示红、 绿、

54、蓝三种色彩的线条,能够精确的对准那么三种颜色的线条就会形成较正确的直线,如果 三种色彩的线条,出现明显的位移,以位移的程度较低者为佳。在显示时,三原色线条分成 水平与垂直方向呈现,无论在水平方向或垂直方向上,都以线条重合度表现越高为越佳。分辨率我们常常使用各种分辨率来表示显示模式,这些分辨率一方面表示画面上点的分布情形,另 一方面也表示能够显示的最细致效果。以显示模式1024x768为例,如果在屏幕上画满黑白 相间的线条,最高可以画出512条黑线与512条白线,每个线条宽度都为一个像素。在这种 情况下,我们应该可以清楚的看到黑色的线条与白色的线条,如果无法看到,则表示显示器 的罩遮太过粗糙,影

55、像画面的清晰度。水波纹水波纹是指在显示规则状的影像时,所产生的光学干涉现象,例如我们在显示规则的垂直线 条时,我们可以看到亮度随着位置有高高低低的现象。当然在显示水平线条或其它规则状的 影像时,也可能有同样的情况。万一遇到这种情况,比较好的方式就是降低屏幕的分辨率, 或者可以在显示器前方外挂一个低频滤光镜。而一款比较好的屏幕,可以让这种现象降到最 低,让使用者以更高分辨率的显示,以获得较细致的显示。聚焦一款优良的显示器在角落的地方,一样必须聚焦良好。如果在角落的地方出现模糊的现象, 导致于影像显示锐利度不足,同时也可能隐含着电子束收敛、影像放大器的频宽过窄或者显 示的分辨率过高等现象。由于我们

56、在同样的分辨率下进行这种测试,因此在相同分辨率下, 以对焦的良好者为佳。易读性文字在高反差的显示情况下,应该容易阅读,在文字的边缘部分应该相当清晰。如果没有这 种特性,则表示显示器对焦不好,或者应该降低显示分辨率。在相同的分辨率下,以文字能 愈清晰呈现者为佳。高压稳定度利用高反差的矩形方块交互显示,如果白色矩形方块边缘不稳定,或者超出应有范围,表示 显示器的高压稳定不足,此时应该降低显示器的亮度或对比、降低背景图案的亮度、或者改 用亮度较低的色彩。经过上面几步,表现不好的显示器,通常必须降低亮度、对比度甚至分辨率等,降低这些有 什么影响呢?这些影响主要就出现在图形显示的层次与细节上。如果我们降

57、低屏幕的输出亮 度,会压迫到画面中的暗部层次,能够展现的亮暗层次就不明显。降低对比度,会使全部的 层次都变得不明显,这些现象都直接左右着眼睛判断影像显示的效果。降低分辨率或者改用 其它较暗的色彩,都让显示出来的效果较不明显。这些都不是一款好的屏幕所该具有的现象。2、屏幕色彩的衡量关于屏幕色彩表现应该怎么样去量测,我主要以两个方面进行。第一为灰阶映对,第二为色 彩空间的大小。我建议使用x-rite dtp92 cie色度计,搭配x-rite公司所开发的colorshop 2.6 作为衡量色彩的主要工具。(当然了,一般消费者不可能具有这么多测试工具了!这一步你 可以略去)x-rite dtp92

58、cie色度计不仅可以搭配该公司的colorshop 2.6使用,同时也是许多 屏幕校正系统所共同采用的标准仪器,准确性获得世界上普遍的认同,是我建议采用这款色 度计的最主要原因。注:由于用户自身条件的局限性,这一步也可以使用photoshop 6.0,显示同一图画cmyk balloons.tif,来测试显示器图像显示的色彩饱和度、色彩柔和度,当然了这可要看你自己的 色彩感观能力如何了。3、显示层次在屏幕的显示上,对于一个有特殊要求的用户来说第一个想到的问题应该是显示画面的层次 (一般而言,所谓的层次是指,表示色彩能表现出的差异。),画面的层次可以使用灰阶的映 对加以测量。一般常常听到人家说的

59、暗部层次丰富,是指在画面中,较暗的部分,即使原来 的色彩差异仅有一点点,通过屏幕的显示,我们的眼睛也可以清晰看得出来,而亮部层次也 是相同的意思。层次多或少的影响,主要影响在于画面的灵活性。层次丰富性,在影像当中 是相当宝贵的特质,如果层次不明显,画面的可看性将大幅降低。相信大家都有在屏幕上观 看人像的经验吧,如果屏幕的暗部层次偏低,黑色的头发就会无法表现出质感,变成一大块 的黑色班点,因此,层次的展现是相当重要的,代表你能看到多少东西。注意:你在测试层次时,将显示卡的输出gamma值调整为1,让输出的亮度与影像资料的 亮度呈现线性关系。然后利用colorshop 2.6中的monitor c

60、alibrator来调整屏幕的对比及亮度, 尽量使屏幕能够同时显现出亮部层次与暗部层次。利用colorshop读取色彩值的功能,读取 屏幕所显现出来的亮度,以最大的亮度设为1,画出屏幕亮度的映对曲线。关于这张曲线图,你应该注意这条曲线的进行方式,由于将显示卡输出映对调整在线性模式, 当然屏幕所显现出来的色彩也是以线性增加最为优秀。不幸的许多屏幕并没有这方面的特色,在阅读上以愈接近直线上升的屏幕,为比较优良的屏 幕,表示可以使用者能保有较佳大弹性,可以灵活运用于各种输出效果当中。4、色彩空间的量测色彩空间的量测,一直是显示器品质良莠的一项重要特质,色彩空间较大的显示器,表示可 以展现出更为多彩的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论