范文一:显示器与电视的区别
显示器与电视又什么区别?为什么电视机不能作为显示器使用?
显示器在功能上要比电视机简单但在性能上, 却要求比电视机要求高, 其主要区别反映在三 个“度” 。
一是图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号, 这一信号对应的 视频图像带宽通常小于 6M ,因而电视机的清晰度通常大于 400线,要求显示器具有较高的 图像清晰度,故专业显示器在通道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路, 使之通频带更宽,图像清晰度更高。
二是色彩还原度, 如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话, 还原度则主要由显 示器中有红(R ) 、绿(G ) 、蓝(B )三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于显 示器所观察的通常为静态图像, 因而对显示器色彩还原度的要求比电视机更高, 故专业显示 器的视放通道在亮度、色度处理和 R 、 G 、 B 处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以 确保亮 /色信号和 R 、 G 、 B 信号的相位同步。
三是整机稳定度:显示器在构成闭路监控系统时,通常需要每天 24小时,每年 365天连续 无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时) ,并且某些显示器的应用环境可能较 为恶劣,这就要求显示器的可靠性和稳定性更高。 与电视机相比而言, 在设计上, 显示器的 电流、 功耗、 温度及抗电干扰、 电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电 视机, 同时显示器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能; 在元器件的选型上, 显示器使用的元器件的耐压、 电流、 温度、 湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件; 而在安装、 调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上, 显示器的要求也更高, 电视机制造 时整机老化通常是在流水线上常温通电 8小时左右, 而显示器的整机老化则需要在高温、 高 湿密闭环境的老化流水线上通电老化 24小时以上,以确保整机的稳定性。
由上面的分析可见, 如果使用电视机作为监控系统的终端显示器, 除了可能感觉到图像较为 模糊(清晰度较低、 色彩还原度较差)之外, 电视机使用的元器件也不适合无间断连续使用 的要求。 如果强行使用电视机作为显示器。 轻则易于产生故障, 严重时可能会由于电视机的 工作温度过高而引起意外事故。
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什么电视机不能作为监视器使用?监视器与电视有什么区别?
很多客户误认为可用电视机代替监视器, 但实际上是不对的。 监视器在功能上要比电视 机简单但在性能上, 却要求比电视机要求高, 其主要区别:(1)图像清晰度专业监视器在通 道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路, 使之通频带更宽, 图像清晰度更 高。 (2)色彩还原度由于监视器所观察的通常为静态图像,专业监视器的视放通道在亮度、 色度处理和 R 、 G 、 B 处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮 /色信号和 R 、 G 、 B 信号的相位同步。 (3)整机稳定性监视器在闭路监控系统中,通常需要每天 24小时,每 年 365天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时) ,并且某些监视器的应 用环境可能较为恶劣, 这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。 监视器还必须使用全屏蔽金 属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、 温度、 湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件; 而在安装、 调试尤其是元器件和整 机老化的工艺要求上, 监视器的要求也更高, 电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温 通电 8小时左右, 而监视器的整机老化则需要在高温、 高湿密闭环境的老化流水线上通电老 化 24小时以上,以确保整机的稳定性。根据以上三点不同,可以确定电视机不能直接作为
监视器使用。
4. 隔行监视器和逐行监视器有什么区别?
隔行和逐行主要是指监视器显像管的扫描方式。 隔行扫描监视器有图像质量差, 清晰度 低,噪波大和图像闪烁严重等缺点。逐行扫描技术由于将输入信号通过 A/D转换变成数字 视频信号再由数字解码和数字图像处理电路进行行、 场扫描处理, 通道带宽大大提升 (可达 到 10MHZ — 20MHZ ) 、清晰度大大提高、噪声大大降低,同时逐行显示消除了行间隔线和 行间闪烁,而帧频的提高(如 60HZ — 85HZ )则减轻或消除了大面积的图像闪烁。但因行频 提高之后, 行输出级的稳定性和可靠性将受到严重的考验, 故整机的设计和制造成本大大提 高,因此整机的价格也较高。
5. 目前市场上标称 100Hz 监视器是隔行还是逐行的?
目前市场上标称 100HZ 监视器应是隔行的。因为要实现 100Hz 逐行显示,显像管偏转 线圈所承受的行频将达到 62500Hz 的驱动频率,这一高行频的显像管目前的技术也难于制 造出来(显示器使用的显示管除外) ,因此可以断定的是目前市场上标称 100Hz 的监视器只 能是 100Hz 隔行扫描监视器。而有些产品号称 100HZ 逐行肯定是假的。
6. CRT监视器与 LCD 监视器在性能上有什么区别?
CRT 监视器具有价格低廉、亮度高、视角宽、使用寿命较高的优点; LCD 监视器则有 体积小(平板形) 、重量轻、图像无闪动无辐射的优点;而视角达 176度,使用寿命达 8万 小时(相当于 9.13年) ,高对比度,四周和中心图像是一样,不存在会聚问题;不会因磁场 的变化而出现色斑, LCD 监视器的主要缺点是造价高, LCD 屏的价格将随着产品的逐步普 及和产量的逐步上升而逐渐下降; LCD 的使用寿命也将随着 LCD 背光源及液晶材料技术的 不断进步而提高。
7. 60HZ 、 100HZ 和 75HZ 系列监视器为什么叫不闪的监视器,而 50HZ 的监视器为什么会 闪烁 ?
视频有两种制式 (SCAM 制式很少见) , 一种是 PAL 制式, 其场频是 50HZ , 一种是 NTSC , 其场频是 60HZ ; 50HZ 刚好大于人眼的临界闪烁频率,故能使人看到的画面是连续的,但 在高亮度的画面下, 人眼会明显感到整个画面在闪烁, 如没经过数字化处理, 50HZ (60HZ ) 都是属于隔行扫描,通俗讲, 50HZ (60HZ )隔行扫描等同于 25(30)幅完整的画面,如果 经过数字化处理变成逐行扫描后,那 50HZ (60HZ )逐行扫描等同于 50(60)幅完整的画 面, 这样清晰度就提高了很多, 当然 50HZ 逐行扫描时还是能感觉到场闪烁。 当达到 60HZ 、 75HZ 、 100HZ 时,人眼就会感受不到这场闪烁,监视器扫描频率越高,画面越稳定,对眼 睛伤害就越小。故 60HZ 、 75HZ 、 100HZ 为不闪的监视器。
8. 从数字看, 100HZ 比 75HZ 高,客户经常会以为 100HZ 更高,怎么解释?
这不能从数字上看,而要从内在的本质上看问题。这就是为什么 100HZ 的价格反而没 75HZ 的高,这它们内在本质决定的。 100HZ 的运算相对较简单,是慢进快出,重复读取, 是属于隔行扫描方式; 75HZ 运算复杂,它采用在前一行和后一行之间经过复杂运算,生成 新的一行,插入这两行之间,形成逐行扫描方式,这成本高,电路复杂,图像质量好,完全 消除了场闪烁和行间闪烁,是真正的高清监视器。
9. 21寸 100HZ 彩色监视器与 25寸 100HZ 彩色电视机有何区别?
21寸 100HZ 彩色监视器 25寸 100HZ 彩色电视机检测部门 公安部与质量检测中心 质 量检测中心专业性 专业性安防监控产品 民用产品可靠性 可以连续开机 10000个小时以上 不可以连续长时间开机主板电路 经过特殊工艺, 更加适合安防工程使用 没有经过特殊工艺 元器件 选用的是进口元器件, 保证了产品的稳定性 大部份元器件由国产元器件所代替成本 低风扇 有风扇,适合于长时间开机散热 没有风扇时钟显示 有时钟显示 无时钟显示外壳 采用防干拢金属外壳 一般塑料亮度通道直流分量失真 (透亮度) ≤ 3 ≤ 5 基色信号的直流 分量失真(色彩度) ≤ 4 ≤ 5 清晰度(边缘到中央) 500—— 700 320—— 400 非线性失真 水平≤ 4,垂直≤ 3 水平≤ 8,垂直≤ 6 几何失真 ≤ 2 ≤ 3 图像幅度、稳定性 ≤ 3 ≤ 5
10. 内置四画面的优点在哪里?
内置四画面的监视器在小型的小区监控中使用比较方便, 小的屏幕墙 (视频信号路数较 少) ,只需要少量监视器,取到同样的效果,同时也增加了系统稳定性。
11. 色差信号是什么意思?
就是亮度信号 Y 和色度信号 C 完全分开独立传送,就是常讲的 S 端子。标准信号 Y , Pb , Pr ,是高清数字信号,也以单独的电路来传输,使图像更清晰,无干扰。
12.低电源电路是什么意思,有何好处?
就是 150V 以下,如 90—— 240V 、 110—— 240V 。为了保证我们监视器在不稳定的电源 条件下 (或偏远的山区) 也能正常工作, 所以我们公司的产品均采用厚膜混合集成块宽电源 电路的设计。
13. 现在的 50Hz 监视器为何跟以前的 50Hz 监视器显示不一样?
由于以前是“ N ”系列机型,现在是“ P ”系列,现在的在自动性和集成度都有很大提 高,可靠性、稳定性更好。
14. 监视器同种型号为什么对于同一个图像,彩色为何不一样?
由于生产批次的不一样, 可能在生产时对白平衡要求不一致; 或用户对于图像, 亮度值 设置不一致。
15. 高端监视器与普通监视器有什么区别?
除可以解决频闪之外, 高端监视器还有较多接口, 多种图像较正功能, 适合今后的数字 化发展。
16.监视器的显像分辨率分别支持多少?
监视器 100HZ 的分辨率是 640X480; 75HZ 的监视器是 800X600,可以兼容 100HZ 的 显示分辨率;而 60HZ 的监视器是 1024X768,可以兼容 100HZ 、 75HZ 的显示分辨率。 17.中高端监视器的优势在哪?
主要在数字电路方面,现采用 NV320P 芯片,是国际上最先进的芯片之一 . 三维(3D ) 技术处理电路,也是国际上科技含量较高的数字化处理电路 。
18. 液晶监视器和液晶电视机的区别?可以用液晶电视机代替监视器使用吗?
液晶监视器在功能上要比液晶电视机简单,但在性能上要比电视机高。 表现在:(1)液 晶屏的区别:液晶监视器是夏普原装工业进口液晶屏, 是按连续正常工作 8万小时以上设计 的,点距更小、更精细。 (2)图像处理的区别:液晶监视器具有的超速驱动系统也突破目前 液晶电视 12MS 的响应速度,达到 8MS 以内。液晶监视器新开发了工业级 3D 数字处理芯 片和最新 RGB 独立伽马矫正,提高了色彩的还原度与亮色一致性,能清晰显示画面的每一 个细节, 在图象清晰度和色彩还原度上都比液晶电视高。 特别是在静止画面的处理细节上要 远远高于液晶电视机。 (3) 整机安全稳定性的区别:液晶专业监视器采用工业级多重印制板 设计, 防火防潮防止高压静电冲击, 采用超低噪声双风扇散热和一体化钣金支撑设计。 这些
比液晶电视机要求都要高。 (4) 元件使用的区别:液晶监视器使用的元件可靠性和稳定性都 要求比普通的液晶电视机高, 主要是为了满足其长期连续工作的需要。 因此, 用液晶电视机 安装在工程项目上, 表明上看差别不大, 但随着使用期限的延长, 其故障就会逐步暴露出来, 造成后续高昂的维修成本,也给工程商的信誉造成很大损失。
19. 37寸液晶监视器图像有压缩, 20寸液晶为何没有?
由于 20寸是采用的 4:3格式,而 37寸是 16:9的格式,所以 37寸有此现象。我公司 的处理方案,已经解决此问题
范文二:几种电视显示器的性能比较
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第 %卷第 ! 期 安庆师范学院学报 &自然科学版 ’ () *+, -. ) /0, 12, 345-675+89) . . 535&:-; *+-. <625, 65’="-">? !
? ! 几种电视显示器的性能比较
朱 式 庆
&安庆师范学院 教育技术系 D 安徽 安庆 E F G H I I ’
摘 要 J 电视显示技术是应用物理的电光效应对图像电信号进行转换和重现 D 显示器有阴极射线管显示器 K
液晶显示器 K 等离子显示器 K 有机发光显示器等 D 每一种显示器决定显示的图像质量和参数 L
关键词 J 电光效应 M 显示器 M N O P K Q N R K S R S K Q T R K U T R
中图分类号 J P V W F W 文献标识码 J X 文章编号 J I H H Y ZF E G H &E H H [’ H E ZH H \H ZH [
电视信号的记录 K 传输和图像呈现是应用了光学 K 电磁学 K 数学等理论 D 光电信号的转换是电视技 术的关键 D 转换技术主要应用光电效应和电光效应 D 光电效应把图像转换成电信号 D 电光效应把电信号 转换为光信号 D 具体由显示器来实现 D 现就目前显示器的类型及特性在此作些探讨 L
I K N O P &N ]^_‘ a b O ]cP d e b
’ 阴极射线管显示器 如图 I D
它是一种电真空器件 D 主要由电子枪和荧光屏构成 D 在显像管外附加产生偏转磁场的线圈 D 图 I &N O P
’ 显像管 使电子枪发射的电子束在高压电场力和规则变化的磁场力作用下 D 产生水平和垂直方向的扫描 D 代表 三基色的电子束分别轰击荧光屏上一个个像素中的红 K 绿 K 蓝荧光点 D 发出三基色光的距离很近 D 空间 混合的颜色取决于三条电子束携带的能量大小 D 也取决于三基色电压的大小 D 电子束在荧光屏上连续 扫描 D 就重现发送的彩色图像 L 电视显像管的第二阳极电压为 &E [ZE f ’ g h
D 整机功耗 &f H ZI H H ’ i D 重量 为 &E H Z[\’ g j
D 且有微量 k 射线和紫外线 D 图像的分辨率与清晰度受扫描的限制 D 超大屏幕很难实现 D 大 部分计算机采用 l m X 显示器是 N O P 显示器 L
E K Q N R &Q n o d n aN p c q ^]r R n q s r ]c
’ 液晶显示器 J 液晶 &胆淄醇苯甲酸酯 ’ 分子的某种排列状态在电场的作用下变成另一种排列状态 D
液晶的光学性 C C C 作者简介 J 朱式庆 &I W F W Z’ D
男 D 安庆师范学院教育技术系高级实验师 L 收稿日期 J E H H E ZI H Z[H M 修订日期 J E H H [ZH F
ZH I
万方数据
图 !
质随之改变 $产生光被电场调制的现象 $液晶的电光效应是由液晶介电系数 %电导率 %折射率的各向异 性引起的 &
液晶显示的原理 ’ 图像的电信号加在液晶平板两侧的透明电极上 (如图 ! ) $
形成变化的电场 $液晶分 子的光学性质随之改变 $外光源照射在液晶平板上 $反射或透射的光被调制 $呈现图像 &
液晶显示的特点 ’ 显示器本身不发光 $必须有外来光源 $如荧光灯 %太阳光和环境光等 *驱动电压只需
+, 左右 $驱动功率为 -. /01! $
整机功率约 234*由于液晶的累积效应 $响应时间约 5316$需多次扫描 才能显示图像 *它不能用直流电压驱动 $通常给液晶屏的信号电极施加逐场倒置极性的视频信号 $行扫描 电极上加交流驱动电压 $液晶显示器件是容性负载 &789:
789公司开发出 >! 英寸的彩色显示面板 $用于高清晰度数字电视 (? 9
$响应速度达 2@16&+%A 9A (A B C 61C 9D 6E B C FA C G H B
) 等离子显示屏 &一 个 A 9A 像素由三个基色 (
; =I ) 显示单元构成 $如图 +&在一个显示单元空间封入氦 (? H ) 和氙 (
放电 $
存储和 <:j 寻址扫描="" $提="" 高显示图像的亮度="" %对比度和清晰度="" $可与计算机连接="" %组成多媒体系统="">
图 +单个基色 A 9A 像素的结构 图 K M 7N 9单个陈列像素的剖面图 A 9A 电视的特点 ’ 屏幕厚度约 2>01$可做成超薄型 %平板式壁挂电视机 *已制成 K ! :>! 英寸 A 9A
*O
2>O 第 ! 期 朱式庆 ’ 几种电视显示器的性能比较 万方数据
亮度高 ! 约
清晰度高 !
. 3456
(发光二极管显示屏 2最近开发的 ? 465
F
发光层上方有一层低功函数的金属电极作为负极 2当正负电极加上一定电压时 ! 电子和 空穴分别从经过电子和空穴的传输层迁移到发光层 ! 并在发光层中相遇 ! 形成激子并使发光分子激发 ! 经 过辐射驰豫而发出可见光 ! 将 ? 456薄膜直接转至带显示驱动电路的基片上 !
制成两维显示屏 ! 可以得到 高对比度 3光谱宽度窄且发光效率高 3响应时间短的图像 -可以用脉宽调制灰度 3输出亮度可直接调制 ! 且 功耗小 2材料的性能 3器件的结构和制作工艺决定了 ? 456的性能 2
其他显示器如微机械硅显示 3有机致电发光平板显示
(都是电光效应的应 用 2每一种新的显示技术都意味着电视技术向更深更广的领域发展 2
I J K L M N O PQ OI R S R T N J N Q OU N J V S W M
X Y Z [:8\E 8<>
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o ’ $o 安庆师范学院学报
万方数据
几种电视显示器的性能比较
作者:朱式庆
作者单位:安庆师范学院,教育技术系,安徽,安庆,246011
刊名:
安庆师范学院学报(自然科学版)
英文刊名:JOURNAL OF ANQING TEACHERS COLLEGE(NATURAL SCIENCE)
年,卷(期):2003,9(2)
被引用次数:3次
1. 彭飞 拼接式等离子显示器VGA接口电路与驱动控制电路的研究与实现 [学位论文]硕士 2006
2. 张志军 微小容器真空保持技术的研究 [学位论文]硕士 2005
3. 王艳霞 基于SPR显示的理论与仿真研究 [学位论文]硕士 2005
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_aqsfxyxb-zrkx200302018.aspx
范文三:显示器改装电视机的方法
显示器改装电视机的方法
显示器工作在多频、高频环境,所以显像管偏转线圈都是采用多绕组并联的,每个品牌的显示器线路设计及工作频率又不一样,所以不同品牌的显示器管,它的偏转阻值和绕组构造也不一致。
可分以下几种
双线并绕
3线并绕
4线并绕
多线并绕
注:多线并绕,仔细观察就可看出,多线并绕也是有一个共同规律,就是多股双线并绕,两组并联。和多股3线并绕,两组并联,及多股4线并绕 ,两组并联。等几种。
改制的方法
双线并绕的行偏转阻值一般在0.6-1.2欧之间,有的更低,改成串联也只有1.2欧,还是不行,这样再增加一个阻抗变压器,也可以勉强使用~能不能不用阻抗变压器直接使用呢~答案是肯定可行的。就是把双线并绕的两组全部分开,成4组线圈全部串联,这样就是2.4欧,完全可以直接使用了, 注意:每组线圈的头尾相连接,一组也不能接错,否则出现 X交叉图像;阻值是在1.2欧左右,串联即可使用。
3线并饶的若阻值是0.6欧,可以全部分开,扔掉两组或一组串联成2-3欧之间直接使用,若是1.2欧的即可直接串联使用。
4线并饶的,同三线并绕的改制一样,只要阻值达到2-3欧要求,若全部串联阻值太高可以扔掉一组或两组,若是1.2欧的即可直接串联使用。
多股并绕的也是一样改就行了,但不要把多股弄乱了就行了。
场线圈一般串联都可使用 ,有的不要串就可直接使用 ,先测一下阻值在12至18欧即可
无论场偏转还是行偏转线圈,串连的时候头尾串接,不能接错~~~~~~~~
我用的所有显示器改电视机从来不用阻抗器,用阻抗器的缺点太多了~~在维修这类电视机的时候大家也知道,用阻抗器的易烧坏阻抗器,行管电源~费电等等~~ 行失真校正
组装板一般都留好了枕校电路部分,只是厂家为了减少成本所以省掉了;你只要按图纸把枕校部分的元件加上就可以了,若你使用的板子没有枕校电路空位,你也可以找一张带枕校电路的图纸.按图纸做一个分离的枕校电路,按原理图接入电路即可~
范文四:高清液晶监视器和普通显示器、电视机显示器的区别
高清液晶监视器和普通显示器、电视屏幕的区别
高清液晶监视器简称LCD(Liquid Crystal Display),它由一定数量的彩色或黑白像素组成平面超薄的显示设备,放置于光源或者反射面前方。
高清液晶监视器与电视机、显示器的区别
从性能上主要体现为三个度,即:图像清晰度、色彩还原度和整机稳定度。这是由于监视器的应用要求和应用环境决定的。一方面,监视器经常需要静态图像,它必须真实地再现摄像机所拍摄到的影像信息,其中包括诸多细节,如被摄物体的局部特征等,细节不能清楚地再现,也就失去了监视的目的,这就是需要监视器具有较高的图像清晰度;另一方面,由于细节通常包括颜色特征,真实地反映被摄物体的色彩特征,也是监视器的关键要求,因此监视器要具备更高的色彩还原度;此处由于监视器通常需要长时间不间断地工作,对产品稳定度要求十分高。 高清液晶监视器与液晶显示器区别
液晶监视器的屏板与液晶显示器的屏板是不一样的.用来做液晶监视器的屏板比液晶显示器的屏板的技术参数要高的多,所以好的液晶监视器要比液晶显示器的价格高些.
液晶监视器与液晶显示器的工作时间是不一样的,液晶监视器可以365天 24小时不停工作,而液晶显示器只能连续工作几个到十个小时左右,不能做为液晶监视器使用。
高清液晶监视器与液晶电视的区别
图像处理
电视机通常观看的是快速变化的活动画面,对静止画面的图像处理能力要差,监视器主要监视的多为静止画面,所以在图像处理上监视器更专业,专业液晶监视器具备带宽补偿和提升电路,视频带宽达到20M,使清晰度大幅提高,专业3D数字梳状滤波器,增强亮度,色度数字降噪处理能力,增强运动检测能力,显著提高运动图像边缘的平滑度, 极大提高了画面的层次感,能更好的表现细节,使画面更加细腻自然。
色彩还原度
如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中由红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业液晶监视器在亮度、
色度处理和R、G、B处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。
整机稳定度
监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天24小时,每年365天连续无间断的通电使用,(而电视通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。电视机使用的元器件不适合无间断连续使用的要求。如果强行使用电视机作为监视器,轻则易于产生故障,严重时可能会由于电视机的工作温度过高而引起意外事故。[2]
智能消残影的原理
数字图像处理芯片的智能消残影功能会不停的监视输入的信号,根据输入信号的每一帧图像的均方根值去判断图像是否为静止图像或者是动态图像,均方根值反应了输入图像的平均亮度水平和亮暗分布,由这个参数我们可以判断出输入信号的每一帧图像的特点和不同,如果输入的图像一段时间是静止图像以后,系统即启动消残影引擎,这个引擎会自动的根据输入图像的静止或活动情况,移动输入信号的格式,使得输入图像在屏幕上显示的位置产生微小的、快速的变化,消除对液晶分子长时间的、没有变化的控制,而对液晶分子的这个长时间、静止的控制电压正好就是造成液晶屏长时间播放静止图像后产生残影的根本原因。经过消残影引擎对输入的静止图像的快速、微小变换后,液晶分子得到了一定时间喘息的机会,从而就避免了对液晶屏的永久伤害,达到了消除残影的目的。
By:深圳市海视泰科技有限公司网络编辑部
范文五:液晶显示器与液晶电视的区别
泉州理工职业学院
液晶显示器论文
『2012届』
题 目 液晶显示器与液晶彩电的区别
姓 名 陈 敏
学 号 0 9 2 0 2 1 3 2
专业班级 0 9电 子 信 息 工 程
指导教师 郑 学 斌
2011年 10 月 10 日
摘 要:很多人都觉得液晶显示器与液晶电视没有区别,同样都是液晶屏,样式和作用也都差不多,似乎都可以接电视盒看电视或通过专用接口做计算机显示器用。其实不然,液晶显示器和液晶电视机采用的液晶面板有着根本的区别,液晶电视机使用的是比液晶显示器 更为高档昂贵的AV专用液晶面板。虽然,不论是液晶显示器还是液晶电视机,它们都是基于TFT液晶,但是在内部电路设计上就各有不同的侧重点了。显示器重要是为了满足计算机数据的显示要求,而液晶电视机则是专门为了适应动态节目的播放,因此液晶电视机在视频技术方面进行了许多优化设计。对此,维修人员应该做到心中有数,掌握两者之间的异同点和特定技术要求。
【关键词】液晶显示器 液晶电视
液晶电机机和液晶显示器
很多朋友认为液晶显示器与液晶电视机不仅形似而且还颇有几分神似,那么二者之间到底有什么区别呢?从技术原型来讲,二者都是液晶显示技术,就是因为应用上的差异,造成二者在后天发展的众多细节上也出现了不同的技术指标。
--1--尺寸上的不同:
液晶显示器和液晶电视机最大的区别就是一个专注于计算机领域,用来显示Windows等操作系统和应用软件界面.兼带一些多媒体功能;一个从诞生之日起,就是属于客厅的地道的家用电器。因为用途的不同,也限定了二者的尺寸范围---常用的液晶显示器一般从15英寸、到24英寸不等,少数更大的尺寸只为某些特殊的应用领域;而液晶电视最小也有 20英寸(型号极少),普遍在32英寸到52英寸之间,更大的尺寸应用在少数特殊场合。
--2--信与处理技术上的差异
要实现电视功能,液晶电视视对视频信号的处理能力从某种程度上来说就要付出更多的努力。我们常用的液晶显示器到计算机主机的信号连接电缆一般在2米左右,传输是直接用来显示的RGB信号,而连接到液晶电视上的电缆多采用普通的同轴电缆,其传输的是传统的亮度、色差和同步信号三者合成信号,而且是近百路信号通过不同频率的载波在一起传输。 液晶电视的这个特点,要求它首先要从数百路信号中找出相应的载波频率,然后提取对应的视频信号、YUV信号、同步信号,再将其转化为驱动液晶面板的RGB信号,由于在YUV到RGB转换之前涉及的都是模拟信号,因此电路设计的好坏将极大影响到YUV信号的质量,最后表现在输出端上就是画质的好坏。为了得到更好的显示效果,各大液晶电视厂商还研发出各种视频增强功能,利用数字处理技术来提高画丽的亮度、对比度、色彩饱和度、图像锐度等,以便得到更好的视频回放效果。这些特点都是液晶显示器所不具备的。
另外,液晶显示器是单向工作设备,即液晶显示器仅仅是一个显示终端,它只需要完成接收和回放信号的任务就可以了。而液晶电视就有很强的交互性,例如我们都是通过遥控器来换台、改变音显音效、调节亮度对比度设定—些个性参数以及开启画中画等功能。最新的液晶 电视还加入了电视录像功能。能够实现断点回放、定时录像等更先进的功能(其实这些已经具备了电脑+电视采录卡才能实现的一些特殊功能)。这一切都要求液晶电视要拥有比液晶显示器更强人的模拟和数字信号处理能力,最终的结果就是拆开液晶显示器后,内部的信号处理电路很简单,功能上也大同小异(图1.2);但是拆开液晶电视之后,内部的信号处理电路要复杂的多,而且不同品牌液晶电视所使用的处理芯片很少会—样。
--3--多媒体接口上的差异:
作为显示器,绝大多数时候都是与电脑主机(显卡)直接连接的,因此市面上的绝大多数显示器都只配备了VGA和DVI两种接门(部分LCD因为成本的问题还会去掉DVI接口)。只有少量以多媒体为卖点的显示器(即部分厂商宣传的“液晶电视显示器”)会配备诸如色差输入、S端子等接口,更高阶的显示器(主要是24英寸以上尺寸会配备HDMl接口)。
作为液晶电视而言,除了看电视的功能之外,还、要考虑连接DVD播放机、游戏机、数码摄像机等多种常见的视频设备,因此机器背后密密麻麻的各种视频接口是必不可少的。 一般说来,现在主流的液晶电视必定具备的输入端口是:RF射频输入组(同轴电缆)、色差输入 组、复个视频输入一组(AV端子)、S端子一组以及VGA输入一组,大部分新产品会配备一组HDMI接口(少数产品会有两组HDMI接口)。
--4--声音回放系统的差异
虽然声音回放对于液晶电视来说只能算是一个“副业”,但是在产品趋于同质化的今天,音频效果上的卖点同样不容小视。在电子声学的支持下,金属铝振膜以及钕铁硼磁体“被广泛应用在小尺寸音响卜,再加上背部的小尺寸低音炮单元,目前液晶电视的音响系统已经达到或者超过千元级多媒体音箱的效果。其实个仅仅是音箱,液晶电视的占频处理电路还包含㈠艮多利用声学心理学开发的音效(如SRS、BBE等),通过对人耳听觉的分析,仅仅利用于正前力的发声点就可以模拟出类似多声道的环绕效果。这样一来,在播放春节联欢晚会这种综合文艺性节时就能够获得很好的现场效果。
====注释====:钕铁硼磁体是一种稀有金属材料,这种材料制作的磁体具有磁通密度均匀且稳定的特点,因此它很容易做成小体积的扬声器,这点在寸土寸金的液晶电视中就显得尤为重要.因为侧重点的不同,上面所说的这些音响效果是液晶显示器+电脑多媒体音箱很难实现的。音响效果上的差异,也是液晶电视与液晶显示器的重要差别之一。对于那些低价的“液晶电视显示器”来说,所增加的音响系统,只不过是两个简单的小喇叭而已,就更别说什么环绕声以及低重音效果了。
以上我们从大家对液晶显示器与液品电视最直观的认识出发,分析了二者在四个方面的区别与联系。可以看出因为应用领域的不同,液晶显示器与液晶电视机虽然师出同门,但是已经出现了很多差异之处。下面我们再去研究一下二者在技术层面上的差别
--HDMI接口和它的版本--
HDMI高清晰数字多媒体接口(High-definition Digital Multimedia Iiterface)的缩写(图
3),诞生于2002年。HDMI能够在一根线缆中同时传输高带宽的数字视频和音频内容,可
以方便地连接电视、视频播放机、AV功放等娱乐设备,避免众多线揽插接的麻烦。
纵观市面上最多的HDMI接口都使用的1.1标准,这种标准在165MHz的频率下,在5米内可以实现4 95Gbps的传输带宽能够满足最初设想的1080p视频(24blt)以及8声道音频的数据传输。但人们的欲望是无止境的,如今最先进的电视已经能够处理48bit的视频信号,音频方面也开始追求无损压缩格式的传输(Dolby TrueHD以及DTS‘HD Master Audo等),这些都HDMI的数据带宽提出了更高的要求。在HDMI1.1/1.2版本捉襟见肘情况下,HDMI1.3版本应运而生了,它可以实观10 2Gbps0MHz的传输带宽,比1.1版本多了一倍还多! ――更深层次――技术上的差异:
由于液晶显示器与液晶电视分别面对不同的应用领域,因此在很多具有针对性的技术力面也出现了明显的差异。
--1--液晶电视机与液晶显示器,谁的面板效果更好?
●液晶电视机方面
液晶电视主要的用途:娱乐、取代传统的CRT电视。用艳丽的色彩表现能力和出众的音效来显示电视、电影、游戏等视频。发挥家庭娱乐中心的作用.换句话说,只要色彩够艳丽、画面够迷人就有市场,毕竟没有人拿液晶电视去搞色彩处理。这就好比娱乐音箱与监听音箱的区别,一个追求够震撼的效果,而另一个则追求更平(真)实的表现。因此液晶电视机与液晶显示器就会有不同的诉求,首当其冲的便是广视角面板技术。
液晶电视机面向的是整个家庭,同此就需要不偏不倚地照顾到每个电视面前的观众,绝不能出现明显的“皇帝座”。所以即便是最便宜的液晶电视产品,也会选择使用广视角面板。这是很多“液晶电视显示器”产品所做不到的。
MVA;在主流液晶面板,以台湾屏(主要是奇美、友达光电)所采用的MVA(Multi~domain Vertical Alignment,多象限垂直配向)技术和A—MVA(Advanced MVA,增强MVA)技术的面板居多,可视角度可达178度、响应时间多在8ms左右。
PVA:紧随其后的是使用“三星屏”的产品,三星屏产品使用的是S-PYA(Super—Patterned Vertical Aligmnent,超级垂直取向构型技术)面板,如果深突究的话,这种技术属于一种 改进型的MVA技术。由于使用了透明电极的原因,使光利用率大大提高,因此使用PVA屏幕的液晶电视在亮度和对比度参数上都较MVA屏更高一些。
IPS:LG—PHILIPS和翰宇彩晶生产的S-IPS(Superln—Plane Switching,超级平面转换)面板,在绝对数量上要更少一些。这项技术的一个特点是控制液晶偏转的电极处在同一个平面内,而不是像其它技术那样将液晶分子夹在中间。IPS面板的优势是色彩还原准确,不过缺点也不少最严重的就是漏光问题,黑色纯度不够(要比PVA面板差一些),因此通常要依靠光学膜补偿来实现更好的黑色。
ASV;除了这三种枝术之外,还有一种更少见的面板使用夏普的ASV技术。准确地说,ASV并不是一项技术,而是夏普对其使用过65TN+Film、VA、CPA(ContinuousPinwheel Alignment,连续焰火状排列)广视角技术产品的统称。这项技术标志性的特点就是焰火状排列的RGB点阵,使得色彩过渡更加细腻,色彩表现上也更加艳丽。
这几种技术在液晶显示器领域也有应用.广视角面板技术很大程度上解决了可视角度的问题,但好的色彩还需要好的光源与之配套。普通CCFL背光管圳普通滤色膜只能达到70%左
右的NTSC色域,随着技术的发展,WCG—CCFL技术、4色滤但暖和LED弱光等技术也率先在液晶电视机上得到了应用。
●液晶显示器方面
如果说液晶电视是拿来娱乐的,那么液晶显示器就主要用来工作,其播放视频的时间毕竟是少数,更多的时候,文字、图片处理才是液晶显示器的主业。这样的应用方式对液晶显示器的点距、分辨牢、亮度、尺寸大小以及叫视角度力面都提出了不同的要求。
首先是点距的问题,太大或者太小的点距都不适合观看。一般来说,在桌面应用的距离内,点距在0.27-0 30 mm之间比较合适,小了在视觉上吃不消(有些文字的笔划会连在一起),大了又会产生明显的颗粒感,了解这点之后就能够解释为什么长时间观看17英寸和20英寸宽屏显示器后会产生眼部不适的原因了。点距确定之后,就会影响到分辨率,因此不同尺寸眼部不适的原因了。点距确定之后,就会影响到,因此不同尺寸的液晶显示器就会有不同的与之对应;反观液晶电视机方面,从23英寸到47英寸都是1366×768的分辨率,说明电视机对点距和分辨率并不是很敏感
液晶显示器的尺寸与点距
尺寸 分辨率 点距
15宽屏 1024×768 0. 297mm
19宽屏 1440×900 0.284mm
20宽屏 1680×1050 0. 258mm
22宽屏 1680×1050 0. 282mm
23宽屏 1920×1200 0. 258mm
24宽屏 1920×1200 0. 270mm
液晶电视的一个特点是高亮度.通常都在500nit甚至日00nnit以上;但这样的高亮度不会出现在液晶显示器上。这是由于显示器与人眼的距离通常不会超过1米,长期在如此高的亮度下工作,无疑是对视力的自残。在室内工作条件下,比较理想的屏幕亮度是200nit左右;在少数视频以及游戏应用中,可能需要300nit以上的亮度。固此很多液晶显示器都有一键亮度调节的功能,方便在不同的场合下工作。这点也是很多液晶电视机所不具备的。
液晶显示器面向的是PC用户,通常来说同时观看显示器的用户不会超过3个人,田此160度可视角度已经完全满足商务和普通家用的需要。再加上文字以及网页浏览等应用并不需要非常艳丽的色彩,因此广视角面板技术在主流的液晶显示器中并不是很常见,相反,物美价廉的TN以及TN加强型面板占据了市场的主力位置。在23英寸以后的大尺寸产品中,IPS、PVA以及MVA等面板的优势才会发挥出来。 .
液晶显示器发展到24英寸之后就宣布告一段落,27英寸乃至30英寸的产品更是凤毛麟角。究其原因,面板尺寸大于24英寸之后,用户近距离使用时不得不上下左右频繁扭动脖子,很容易造成颈部不适,而且成本上生产单块大屏不如发展多屏显示来得划算。
--2--液晶电视机和会像液晶显示器那样省电么?
抛开音箱、处理芯片以及电源自身消耗等这些“小户”来说,液晶电视最耗电的组件就是液晶面板了,其中又以背光灯消耗的能源最多。小尺寸液晶显示屏非不需要太高的亮度,因此4只以上的灯管就足以满足要求,民用级24英寸以下的液晶显示器功耗不会超过65W。但随
着尺寸的增加,也就是对角线长度的增加,显示面积成平方扩大:如果20英寸的显示器消耗40W,那么40英寸的液晶电视机则要消耗160w以上的电能。而且事情并非这么简单,在面积增加的同时,亮度也要相应增加,这时就只有增加背光灯管的数量或者提高单根灯管的亮度。这样—来,40英寸的液晶电视的功耗,难免攀升到200W以上,而且随着尺寸的增加,这种增加的趋势会更加明显。有人或许会说随着LED背光源的投产,这种情况会有所改善,但就我所知LED背光的功牦也会随着面板面积增大而决速上升,而且大尺寸液晶电视用的LED背光技术目前都还停留在实验室阶段,市面上找不到其商用化的例子(只有少数小尺寸液晶屏实现了商业化)。
--3--液晶电视与个人电脑连接时遇到的问题:
液晶电视可以连接几乎所有的视频源,但传统的复合视频输入(Av)、S端子等已经不能满足传输高清视频信号的要求,因此这些技术实际上已经处于被淘汰的边缘。时下应用较多的还是通过VGA、DVI以及HDMI等接口实现液晶电视与个人电脑的连接。
众所周知,液晶显示器和液晶电视都有一个最佳分辨率,只有在使用这个分辨率叫才能得到最好的显示效果;相反,如果使用其它的非最佳分辨率,就需要使用插值运算来显示输入的内容。在这种情况下,如果显示图像还能凑合,但换成文字后就会模糊发虚,效果惨不忍睹。 如果将液晶电视与电脑的接口(VGA/DVl/HDMI)相连,其传输的数据必然要满足电脑的各项设计指标。其中一条就是每一行的像素点必须是8的倍数,诸如我们熟悉的1024x768、1280x1024以及1440x900等,它们的行像素数都是8的整数倍。如果输出到1366x768的液晶电视上就存在很大的问题——因为只有1360和1368才满足8的整数倍,1366的行像素插值也就在所难免。
在使用液晶电视连接个人电脑时,还有一个问题不能忽略,那就是液晶电视的“过扫”问题。从CRT电视时代开始。—直到现在的液晶电视,电视机所显示的画画都不是输入画面的全部,而是左右各丢掉一部分之后的画面。很多朋友可能还记得三星CRT电视刚进入国内市场时,其宣传的卖点就是可以比其它电视能多看到—部分(左右空间上),这其实就是将原来丢掉的这部分画面重新显示出来。当初设计“过扫”是为了保证电视输出信号的“冗余”.不至于在边缘部分产生雪花、变形等问题。如果说看电视时,过扫问题还无所谓,但是用电视机连接个人电脑时问题就出现了--原来在计算机的世界里是没有“冗余”的,显卡计算生成的图像会全部用于显示。于是很多电视在接到计算机时,就会出现两边被截去一块的情况。这种问题产生的根源足在最初计算机领域有进行很好的沟通;再加上现阶段各种(液晶电视的)信号处理芯片各自为政,各种案无法实现统一,最终的结果就是将这些问题全部由消费者去头单。
现在两类产品之间的边界正在变得越来越模糊,二者开始互相渗透并向对方的领域扩展;但还是让它们各司其职的好,毕竟干“副业”没有那么专业的条件。
不关于高动态对比度:
过去购买液晶显示器,常见的对比度大多是400:1、500:1,部分显示器宣称有700:1的对比度就已经很高厂。但如今不少品牌产品动辄就是2000下以上的对比度,在让人惊喜的同时也令不少用户产生了疑惑:“对比度”换成“动态对比度”是什么说法?“锐比”、“丽比”都是什么概念?
什么是高动态对比度?
--1--参数意义:
为了搞清楚新老参数到底有何不同对比度和动态对比度的具体意义。对比度反映的是显示器表现丰富色阶和画面层次的能力。在合理的亮度值下,对比度越高,图像锐利程度越高,图像也越清晰,显示器所表现出来的层次感越丰富。传统的对比度其实是指静态对比度,或者说物理对比度。它是指显示器能够达到的最亮和最暗的对比水平,简单来说如果白色越 亮、黑色越暗,对比度就越高。而动态对比度,则主要对白色、灰色和黑色进行处理,让黑色部分更黑不失真。
通常来说,每个图像都包含不同的对比度,大部分图像都是处于黑暗、明亮或两者之间。物理对比度调节是通过调整黑白平衡来实现的,在实际使用中我们都有这样的感受--如果你将对比度调向偏亮时,整个画面都会发白而失真;如果将对比度调向偏暗时,整个画面都会变黑,使得部分有色彩的地力也被黑色所遮盖。
相信上述这种情况,只要用户调节一下都会有很直观的感受。而动态对比度电路则可使黑白间形成较好的对比,它会监测每一帧画面,同时分析图像中的灰度数值,确定图像整体偏亮还是偏暗。如果是整体偏暗的图像,则芯片会自动降低背光并降低明亮部分的灰度,使画面整体不泛灰且不至于丢失已有的细节。同理,如果是偏亮的图像,芯片会在提高背光亮度的同时,提高灰暗部分的灰度,使画面不失真且明亮部分更白更亮。
--2--动态对比度是如何提升的:
从对比度的定义我们知道,只要提高白色的亮度或者降低黑色的暗度,就能够使对比度提升。一般来说,亮度的提升相对简单,对液晶显示器而言,只要增加亮度即可。不过受灯管寿命、面板漏光等诸多因素影响,亮度的提升是有限度的。另外亮度提升也并不一定会带来更好的显示效果,这容易使原本浅色的区域显得白茫茫,而对原本暗色的区域细节表现几乎没有帮助。
目前大多数厂商对动态对比度的提升都是通过降低黑色的暗度来获得,这可以通过改进面板特性或者驱动电路来实现。但改进面板特性的成本比较高,虽然目前的技术已经可以达成,但是并没有一个比较经济的解决方案。以三星的旗舰级产品770P为例,由于采用了三星的PVA面板,使其标称物理对比度达到了1500:1,但是这款显示器的售价也较一般产品昂贵许多。
这样一来,多数厂商就转向通过改善驱动电路来实现对比度的提升。不过,利用电路来增加对比度只是一种辅助手段,对比度的实际提升幅度并不大。毕竟TN面板的表现力有限,辅助电路只能对其表现进行改善,而无法实现根本的变化。
--3--现在有多少款动态对比度显示器:
通过上面的解释,相信大家已经理解动态对比度和通常意义下的对比度是有较大区别的。对动态对比度这个指标,目前业内厂商主要有两种不同的态度。不过到目前为止,并没有哪家厂商公然站出来指责动态对比度的不是,毕竟液晶电视领域已经默认了这项指标。在采用动态对比度的厂商当中,一部分认为这仅仅是细节上的改进,没有必要过分在意;也有厂商认为这是一个机会,应该利用它好好炒作—下。市场上主要有LG、三星和AOC三家重点宣传推广相关技术,并且各家的叫法又有所不同。三星直接称之为动态对比度,而LG
和AOC则分别将其称作“锐比”和“丽比”。这三者在本质上差不多,都是通过降低暗度来提升动态对比度实现更多阴暗场景下的细节表现。
由于是第一家推出相关技术的厂商,LG目前基本上已经在旗下土流的液晶显示器上全部采用了“锐比”技术提升动态对比度,而新推出的22英寸宽屏L226WT更是标称3000:1的动态对比度。面对LG显示器的极力宣传,三星显示器也不甘落后,其新出的931C、931BW、206BW和226BW也采用了动态对比度标准。其中206BW和226BW也都标注了3000:1的对比度,给人—种与LG旗鼓相当的感觉。两家—线厂商之间弥漫着的火药味,也许又将引发一场类似当年明基和优派的“响应时间”竞赛。与此同时,液晶大厂AOC电推出了类似的“丽比”技术,使其第一款22英寸宽屏液晶210V和另外两款型号为177V+、197V+的显示器动态对比度都提升到了2000:1以上。
--4--动态对比度有多重要:
客观地讲,动态对比度并不完全是厂商玩的文字游戏.而是具有一定的实际意义,动态对比度在一定程度上改善了显示画面的反差,让图像各个部分的反差更强烈。
目前三星和AOC提供的动态对比度技术,都可以自由开启或者关闭。但是需要注意的是,当开启了动态对比度技术后,显示器的亮度和对比度都无法调节。这种情况下最佳的使用方式是每次播放视频之前开启动态对比度,日常使用时关闭。而LG则是一直强制开启了
“锐比”,并未在菜单中提供开启或者关闭选项。不过LG显示器在开启“锐比”的;状态下依旧可以调节亮度和对比度,因此可以让用户调节出自己感觉最舒适的效果。
在之前曾经有人指出:动态对比度由于无法在同一张画面中达到标称的2000:1指标,因此其意义并不是很大;并且动态对比度只是单纯通过改善明暗度提升细节体验,反而不如各种对色彩饱和度进行调整的“显亮”技术实用。不过从另—方面看,对具备了各种“显亮”技术的显示器而言,采用动态对比度无疑可以起到锦上添花的作用。综合来看,虽然这项技术带来的画质提升并不明显,但还是有一定改善的。对所有用户而言,在购买时都无需回避这项技术。
● 消费者使用目的的不同决定差异
尽管液晶显示器和液晶电视采用的都是液晶面板搭配IC电路的方案,但两种产品针对用户群体的实际需求是不同的:对于显示器用户而言,他们最为主要是连接PC主机,用途为观看网页、处理文档、设计制图、玩游戏以及看电影等等,并且人与显示屏幕的距离非常近,这样就要求屏幕拥有较高的精细度、较大的分辨率,并且需要显示设备拥有精准的色彩还原能力,呈现出清晰的静态画面。
而液晶电视针对的用户群体则希望显示屏幕尺寸更大,实际使用时,人与屏幕之间已经有较大的距离。人们更多的使用电视观看节目、欣赏大片和玩游戏等,可以看出其主要用途为动态的影音娱乐,这样就需要电视设备具有显示更丰富的色彩、更出色的动态画面清晰度。
因此两种类型的产品都针对了不同的消费群体,这样在IC芯片的控制和调校方面,两者有完全不同的方向:显示器偏向于静态,强调色彩还原的准确性和文字的清晰度;电视则强调色彩的鲜艳度,以及动态画面的清晰度。这有些类似于数码相机和数码摄像机之间的差异。 除了IC芯片的调校之外,很多厂商都加入了一些特殊的技术让各自的特点得到了加强。如显示器厂商加入“调色板”技术,让色彩还原更加精准;而电视厂商则加入类似“每秒24帧”、高刷新率等技术增加动态画面的清晰度,这些都增加了两者的差异化。尽管电视可以当作显示器来使用,而显示器也可以用来看电视,但实际上效果都一般,我们建议消费者还是做到专物专用,这样才能获得更好的效果。
● 商用大屏显示器与电视有何区别?
除了普通的桌面级显示器产品之外,我们经常还能够在机场、户外大型广场、地铁等公共场合看到一些屏幕尺寸非常大的显示屏幕,它们虽然屏幕尺寸和液晶电视基本相当,并且采用的与液晶电视同样类型的面板,但其也是属于显示器的范畴内,那它们和液晶电视有何区别呢?
虽然在尺寸和使用的液晶面板方面与电视相同,但商用大屏显示器与电视产品的用途也完全不一样。尽管也一样强调动态画面的清晰度,但商用大屏显示器相对更强调产品的耐用性以及连续长时间工作的稳定性,此外这类产品要求能够具有很长的使用寿命,这些都是商用大屏在设计时必须考虑到的因素。
除此之外,商用大屏显示器相比液晶电视还具备特殊的接口,便于进行远程操作,如RS232远程接口等等,让客户能够远程决定屏幕播放的内容。在外观方面,这类显示器都采用方方正正的机身,其目的是便于多块屏幕的拼接,实现更多的解决方案,而液晶电视则更多的会从时尚、美观的角度来考虑,毕竟两者面向的用户群体完全不同。
可以看到,虽然电视和显示器有很多共同的地方,但由于用户的使用目的完全不同,其中还是会有较大的差异。现在也出现了不少兼有显示器与电视功能的产品,也让大家犹豫不决。不过我们的观点是:如果要获得更好的视觉效果,最好还是购买与您用途相匹配的产品,做到专物专用,选择相应的显示器或电视产品;而如果更强调便利性,不是非常注重画面质量,则可以选择显示器附加电视功能的产品。
现今,液晶显示器以其体积小、重量轻、功耗低、无闪烁等优点正逐步取代CRT显示器而成为主流.在国内对于液晶显示器这一新型显示技术的研究起步较晚,落后于欧美以及亚洲的一些技术发达国家.因而对液晶显示器相关技术的研究及其系统软
件的开发都具有诸多现实意义.该论文的研究课题来源于一款15时液晶显示器开发项目.该项目采用了Novatek公司的NT68F633微处理器和NT68521图像处理芯片构成的硬件系统,并基于此硬件系统,按照显示器产品开发规格说明书的具体要求来设计液晶显示器软件部分,以实现视频图像的正常显示和OSD菜单对图像的调节等功能.该论文以液晶显示器的工作原理为基础,通过对硬件系统分析、软件设计和系统测试的研究和开发,实现了一种基于NT68521 Scaler的液晶显示器软件系统.论文首先对液晶的物理特性、液晶显示器显示原理和驱动原理进行了介绍,然后基于微处理器和图像处理芯片的硬件系统,具体分析了视频输入模块、键盘输入模块、MCU控制模块和图像处理模块的功能,同时对模块间的数据传输以及视频信号的处理过程也进行了相应分析.软件设计中主要采用了C语言和部分汇编语言对ⅡC总线程序、按键处理、模式探测处理、OSD菜单以及工厂模式等各部分进行了具体的设计与开发.系统测试阶段使用视频图像发生器,对所有的设计功能进行了相关测试.通过严格的系统测试,验证了论文研究工作中各个部分设计的有效性和正确性.从而得到了一种基于NT68521 Scaler的液晶显示器软件系统.液晶显示器绿色环保,它的能源消耗相对于传统的CRT来说,简直是太小了(17''功率大概在200W以内);对于近来逐渐引起国人重视的噪音污染也与它无缘,因为它的自身的工作特点决定了它不会产生噪音(对于那种喜欢一边使用电脑,一边有节奏的敲打显示器的用户发出的噪音,这里不予以考虑);液晶显示器还有一个好处就是发热量比较低,长时间使用不会有烤热的感觉,这一点也是以前的显示器无可比拟的,以前的显示器可是宝贵,尤其是夏天,家里的空调、电扇都得为它服务给它降温。使用液晶显示器无形中为大气降了温,也为阻止日益升温的大气作贡献。同时减少辐射,降低环境污染。当然了,环保也不会少了辐射这个指数的,虽然我们不能说液晶显示器就完全没有辐射,但是相对于辐射大户CRT,以及日常家电的辐射来说,液晶显示器那一点点辐射简直可以忽略不计。
现在的时代其实还是模拟时代,而未来的时代从目前的发展趋势来看是数字时代。显示器智能化操作,数字控制、数码显示是未来显示器的必要条件。随着数字时代的来临,数字技术必将全面取代模拟技术,LCD不久就会全面取代现在的模拟CRT显示器。
不过从另一个方面讲液晶显示器的数字接口现在并不普及,还远远没有到应用领域。从理论上说,液晶显示器是纯数字设备,与电脑主机的连接也应该是采用数字式接口,采用数字接口的优点是不言而喻的。首先可以减少在模数转换过程中的信号损失和干扰;减少相应的转化电路和元件;其次不需要进行时钟频率、向量的调整。 但目前市场上大部分液晶显示器的接口是模拟接口,存在着传输信号易受干扰、显示器内部需要加入模数转换电路、无法升级到数字接口等问题。并且,为了避免像素闪烁的出现,必须做到时钟频率、向量与模拟信号的完全一致。
此外,液晶显示器的数字接口尚未形成统一标准,带有数字输出的显示卡在市面上并不多见。这样一来,液晶显示器的关键性的优势却很难充分发挥。
这个问题可能不是很好理解,我们举例子说明一下吧。使用过液晶显示器的人都知道液晶显示器很容易产生影像拖尾现象。
响应时间是液晶显示器的一个特殊指标。液晶显示器的响应时间指的是显示器各像素点对输入信号反应的速度,响应时间短,则显示运动画面时就不会产生影像拖尾的现象。这一点在玩游戏、看快速动作的影像时十分重要。足够快的响应时间才能保证画面的连贯。目前,市面上一般的液晶显示器,响应时间与以前相比已经有了很大的突破,一般为40ms左右。不过随着技术的日益发展LCD和CRT的这个差距在逐渐的被弥补上,一款液晶显示器的响应时间就已经缩短到了5ms.
从外形上看液晶显示器的外观轻巧超薄,与传统球面显示器相比,其厚度、体积仅是CRT显示器的一半(比如华硕的MS系列产品,其厚度更是达到了让人惊讶的
1.65cm),大大减少了占地空间。
香港和东京是世界上液晶显示器普及率最高的地区,去年香港液晶显示器的出货量占到了显示器总出货量的七成。我们观察一下液晶显示器普及率高的地区就不难发现,这些地方大多是比较繁华,比较拥挤,生活水平比较高,而且写字楼、金融大厦林立的地方。在这些地方可谓是寸土寸金。显示器节省下来的空间的地皮价格远远高于液晶显示器和CRT显示器的差价。现在我国大陆的一些大城市的繁华区域也有向着这个方向发展的趋势。
这个问题其实是问您对显示器的用途。众所周知,由于液晶分子不能自己发光,所以,液晶显示器需要靠外界光源辅助发光。一般来讲140流明每平方米才够。有些厂商的参数标准和实际标准还存在差距。这里要说明一下,就是一些小尺寸的液晶显示器以往主要应用于笔记本电脑当中,采用两灯调节,因此它们的亮度和对比度都不是很好。不过现在主流的桌面版本的液晶显示器的亮度一般都可以达到250流明到400流明,已经开始逐渐接近CRT的水平了。
对于大多数人来说,如果把CRT和LCD摆放在一起的话,可以比较轻松的分辨出液晶显示器和普通的CRT显示器的亮度和对比度以及色彩饱和度的不同,但是就一般使用来说,这一点点差距并不会影响您的工作。
但是对于专业的美工等要求准确色彩的工作来说,液晶显示器还不能完全达到其工作的要求。
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