Ips и tft в чем разница: Какая разница между ips и tft. Сравнение матриц смартфонов. Чем отличаются технологии TN, IPS, AMOLED

Содержание

Типы жк дисплеев. Разница между экраном TFT и IPS

И снова путаница понятий. Если вы пытаетесь определить, чем отличаются мониторы или телевизоры, которые кто-то обозвал TFT и LCD — значит, вас ввели в заблуждение. Попробуйте найти отличия между автобусом и Икарусом? Между собакой и соседской Жучкой? Между фруктом и яблоком? Правильно, занятие бесполезное, потому что оба объекта являются одновременно и тем, и другим. Так и с технологиями матриц экранов: LCD — общее название класса дисплеев, к которому относится и TFT.

Цифровые зеркальные камеры оснащены одним, двумя или тремя дисплеями. Это тонкое, плоское устройство формирования изображения относится к их отличительным особенностям. Они также являются одним из важных элементов цифровых камер в целом. И один из узлов, которые мы судим при покупке новой камеры.

Можете ли вы представить себе цифровую зеркальную фотокамеру без дисплея? Если да, то это не цифровая зеркальная фотокамера. Цветной экран сзади оснащен всеми цифровыми зеркальными камерами — и, в целом, всеми цифровыми камерами.

Тень не сможет контролировать, использовать, без этого зрителя. Цветной дисплей имеет целый ряд функций, как в самой съемке, так и в последующем управлении, а также в дальнейшем манипулировании снимками.

Определение

TFT-матрица — активная матрица LCD-дисплея, выполненная на основе применения тонкопленочных транзисторов.

LCD — плоский дисплей (и устройство на его базе) на основе жидких кристаллов.

Сравнение

LCD-дисплеи — изобретение не нашего века. Экраны электронных часов, калькуляторов, приборов, плееров — тоже жидкокристаллические, хотя значительно отличаются от привычных нам экранов смартфонов или телевизоров. Правда, поначалу LCD были монохромными, однако с развитием технологий расцвели в гамме RGB. TFT — тоже разновидность LCD-дисплеев, в основе производства которого лежит активная матрица на тонкопленочных транзисторах. Если сравнивать его с более ранним вариантом LCD, пассивной матрицей, то становится очевидным, что качество цветопередачи и время отклика TFT гораздо выше.

В качестве кристаллов в пассивных матрицах используется скрученный полимер. Зато энергопотребление и стоимость пассивных матриц, получивших именование STN, могут порадовать любого. Впрочем, монохромные экраны в этом отношении будут выглядеть вообще призовыми, однако желающих смотреть такие телевизоры вряд ли будет много.

У верхних моделей еще есть монохромный информационный дисплей, отображающий статус, расположенный на правой верхней части тела. А зеркала, предназначенные для профессиональных и развлекательных фотографов, за исключением многоформатных инструментов, имеют такие статусные дисплеи, как два. Один больше на правой верхней части тела, другой, в основном жесткий, двунаправленный, под цветным дисплеем сзади. Оба этих дисплея управления отображают основные данные, даже если цветной дисплей выключен, и у них есть возможность под-освещения, поэтому они могут работать даже в темноте или в темноте.

Принцип работы TFT заключается в том, что каждый из тонкопленочных транзисторов управляет единственным пикселем. На каждый пиксель приходится три транзистора, соответствующих основным цветам RGB (красному, зеленому и синему). Интенсивность светового потока зависит от поляризации, поляризация — от приложения электрического поля к жидким кристаллам. TFT предполагает повышение уровня быстродействия, контрастности и четкости полученного изображения.

Он отображает данные, такие как выбранная форма и сжатие моментальных снимков, режим экспозиции, заданная диафрагма и скорость, баланс белого, чувствительность, состояние батареи и количество снимков, которые будут помещаться на карту памяти. Ниже это еще монохромный дисплей с возможностью суеверия.

Мы также можем осветить это. Цветной дисплей, расположенный на задней панели камеры, имеет несколько функций. Он служит в качестве основного контроля нюхающего нюха, но также и для более детального управления, поскольку он позволяет увеличить выбранную часть изображения, отобразить гистограмму и использовать функцию предупреждения перед передержкой или чрезмерным воздействием критических пятен с указанием цвета или путем мигания этих красочных областей.

Стоит отметить и недостатки матриц TFT, устраненные в других технологиях. Качество изображения напрямую зависит от внешнего освещения экрана. Транзисторы у любого из пикселей могут выйти из строя, что приводит к появлению “мертвых точек”, или битых пикселей. От этого ни один экран застраховать нельзя. Кроме того, TFT-матрицы в значительной мере энергоемкие, так что их использование в качестве дисплеев для мобильной электроники заставляет поступаться одним из самых важных свойств — автономностью.

Отображает выбор параметров настройки и управления камерой, упрощенное меню с наиболее часто используемыми функциями для быстрого и оперативного изменения настроек различных снимков, таких как съемка или запись видео, и визуальная панель управления для внесения изменений в настройки и выбор режимов и функций.

Примеры отображения на цветном дисплее различных моделей цифровых зеркальных фотокамер. Он также служит в качестве информационной панели: он показывает текущую настройку и состояние камеры — режим экспозиции, апертуру и время экспозиции, чувствительность, режим белой экссудации, режим моментального снимка или режим фокусировки и освещения, а также снимки, которые все еще существуют они приходят на карту памяти и заряжают батарею, либо пиктограммой, либо упрощенным графическим дисплеем, либо числовым, в процентах.

Тонкопленочные транзисторы, составившие основу работы жидкокристаллических матриц, сегодня практически перебежали в другой лагерь: экраны OLED используют их для управления своими активными матрицами. Здесь уже не жидкие кристаллы, а органические соединения.

Выводы сайт

  1. LCD — тип матриц экрана, основанных на жидких кристаллах.
  2. TFT — разновидность активных LCD-матриц.
  3. TFT отличает от других технологий LCD применение тонкопленочных транзисторов.
  4. TFT-матрицы экономичны, обеспечивают качественную картинку, но энергоемкие.

Как обычно бывает с аббревиатурами, используемыми для обозначения специфики и теххарактеристик, в отношении TFT и IPS происходит путаница и подмена понятий. Во многом благодаря неквалифицированным описаниям электронных устройств в каталогах потребители ставят вопрос выбора изначально неверно. Так, матрица IPS — разновидность матриц TFT, так что сравнивать между собой эти две категории невозможно. Однако для российского потребителя аббревиатура TFT зачастую обозначает технологию TN-TFT, и в этом случае уже можно делать выбор.

Так что, говоря об отличиях экранов TFT и IPS, мы будем иметь в виду TFT-экраны, изготовленные по технологиям TN и IPS.

Как вы можете видеть, это режим экспозиции, скорость затвора, значение диафрагмы, компенсация экспозиции, функция регулировки динамического диапазона и режим «Белая экспозиция». Если мы увидим необходимость изменить некоторые элементы и повлиять на параметры экспозиции, выберите его с помощью кнопок горизонтальной настройки многофункциональной клавиатуры и измените настройку с помощью главного поворотного переключателя.

После того, как вы подтвердите свой выбор, все настройки используются для «резкой привязки», что мы дадим вам месть. Цветной дисплей также представляет собой композицию кадра и, возможно, видео в видоискатель. В отдельном обсуждении. Но можно сказать, что одной из причин этого является наличие штатив-камеры и секунда для «ручной» привязки. Кроме того, вы можете использовать различные типы, режимы и функции заточки, включая точный почерк, на выбранной части основного компонента, которая увеличивается на дисплее.

TN-TFT — технология выполнения матрицы жидкокристаллического (на тонкопленочных транзисторах) экрана, когда кристаллы, при отсутствии напряжения, поворачиваются друг к другу под углом 90 градусов в горизонтальной плоскости между двумя пластинами. Кристаллы расположены по спирали, и в итоге при подаче максимального напряжения кристаллы поворачиваются таким образом, что при прохождении света через них образуются черные пиксели. Без напряжения — белые.

При необходимости фотограф может также отображать различные строки справки. Некоторые устройства позволяют отображать искусственный горизонт для упрощения выравнивания камеры по горизонтали, если он не установлен на штатив. И другие виртуальные средства, такие как панель управления для ручной заточки или виртуальные элементы управления некоторыми функциями.

Искусственный горизонт — электронный двухосный шаг. В большинстве зеркал цветной монитор также служит для простого редактирования или управления снимками в камере. Верхние модели также позволяют исправить некоторые дефекты объектива. Его обработка поверхности — двойная, антиотражающая, грязезащитная и регулировка яркости на семи уровнях. Он также служит в качестве быстрого экрана управления для быстрого управления и настройки камеры.

IPS — технология выполнения матрицы жидкокристаллического (на тонкопленочных транзисторах) экрана, когда кристаллы расположены параллельно друг другу вдоль единой плоскости экрана, а не спирально. При отсутствии напряжения молекулы жидких кристаллов не поворачиваются.

На практике самое важное отличие IPS-матрицы от TN-TFT-матрицы состоит в повышенном уровне контрастности за счет практически идеального отображения черного цвета. Картинка получается более четкой.

При выборе основного цветного дисплея при выборе цифровой зеркальной камеры

Спросите, какой большой дисплей вам нужен. Зеркало в настоящее время представляет собой трехдюймовый или немного меньший и более широкий 2, 7 дюйма. Взгляните на его различие. Это важный параметр, который определяет качество изображения. Стандарт составляет 230 000 пикселей, но лучшие модели имеют более 900 000 пикселей. Если они широкие, дисплей будет хорош, даже если вы просматриваете экран с непрямого прямого просмотра или можете показать его кому-то другому или человеку. В случае высококачественного дисплея происходит потеря цвета, чтобы угаснуть изображение до «потери изображения» — в соответствии с углом и качеством дисплея.

Качество цветопередачи матриц TN-TFT оставляет желать много лучшего. Каждый пиксель в этом случае может иметь собственный оттенок, отличный от других, в результате чего искажаются цвета. IPS уже обращается с изображением гораздо бережнее.

Слева — планшет с TN-TFT матрицей. Справа — планшет с IPS матрицей

Скорость отклика у TN-TFT несколько выше, чем у других матриц. IPS требуется время, чтобы повернуть весь массив параллельных кристаллов. Таким образом, при выполнении задач, где важна скорость прорисовки, гораздо выгоднее использовать матрицы TN. С другой стороны, в повседневном применении разницу во времени отклика человек не замечает.

Помните о цвете, яркости и контрастности дисплея. Для улучшения яркости изображения производители используют разные методы. Дело в том, что изображение видно при ясном освещении даже при ярком солнечном свете, а также контрастно контрастирует при низких уровнях освещенности. Аналогично яркости, также можно настроить цветной дисплей дисплея. Они намного меньше, чем раньше.

Преимущество состоит в том, что эта функция, подключенная непосредственно к процессору, может быть запущена с удобством. К сожалению, обычно необходимо обратиться к специалисту. Дисплей установлен на панели поворота и поворота с левой стороны, что позволяет легко и полностью гибко управлять. Единственное, что могут пропустить некоторые пользователи, — это возможность наклонения дисплея на подочередь камеры, что, в свою очередь, позволяет отображать только дисплеи, а дисплеи поворачиваться и шарнирно центрироваться в нижней части корпуса.

Мониторы и дисплеи, созданные на базе IPS-матриц, гораздо более энергоемкие. Это обусловлено высоким уровнем напряжения, требуемого для поворота массива кристаллов. Потому задачам экономии энергии в мобильных и портативных устройствах отвечает больше технология TN-TFT.

Экраны, основанные на IPS, обладают широкими углами обзора, то есть не искажают и не инверсируют цвета, если взгляд падает под углом. В отличие от TN, углы обзора IPS составляют 178 градусов как по вертикали, так и по горизонтали.

Фиксированный встроенный или движущийся дисплей?

Отражатели имеют цветной дисплей, прочно прикрепленный к задней стенке или имеющий его на шарнирной или поворотной и поворотной панели. Дисплей наклона облегчает некоторые фотографические действия. Например, он позволяет вам полностью контролировать препятствия, с которыми мы сталкиваемся, над камнем преткновения, если это тропический лес, или группа людей, которые хотят быть как можно ближе к гонке, которую вы хотите или должны фотографировать по своему усмотрению. Его также можно использовать для фотографов в других, но также извилистых местах, фотографируя цветок на цветке, деталь цветка или то, что происходит в мхе.

Еще одно отличие, немаловажное для конечного потребителя — цена. TN-TFT на сегодняшний день представляет собой самый дешевый и самый массовый вариант матрицы, поэтому ее используют в бюджетных моделях электроники.

Выводы сайт

  1. Экраны IPS менее отзывчивы, время задержки отклика у них больше.
  2. Экраны IPS обеспечивают более качественную цветопередачу и контрастность.
  3. Углы обзора экранов IPS существенно больше.
  4. Экраны IPS требуют больше энергии.
  5. Экраны IPS дороже.

Рекомендуем также

IPS или LED — в чем различия и какой монитор выбрать?

Опубликовано 02.11.2019, 14:28   · Комментарии:15

Посетите любого интернет-магазина или розничного продавца электронной техники, чтобы просмотреть список предлагаемых мониторов, и вы всегда будете сталкиваться с множеством запутанных разновидностей. LED, IPS, TN, TFT, LCD и т.д. Считается этот вопрос одними из самых популярных, и в равной степени вызывают путаницу. Как нам ориентироваться в этом мешающем болоте? Ну, в этом все дело.

Маркетологи целенаправленно наполняют эти аббревиатуры определенным мистицизмом, чтобы обмануть потребителей, заставляя их думать, что скрывающиеся за ними технологии — не что иное, как ультрасовременный и, следовательно, не просочились в популярный лексикон. Реальность такова, что эти технологии мониторов существуют уже много лет, а когда монитор разбивается, то складывается представление о том, как работает монитор и какими характеристиками обладает дисплей.

Рассмотрим тайны компьютерных игр, в этом руководстве. Погрузимся в тонкости IPS и светодиодных мониторов, а также покажем, в чем разница между ними.

Что такое жидкокристаллический монитор?

Прежде чем мы углубимся в то, что такое IPS и светодиоды, стоит понять основы технологии плоских мониторов.

Подавляющее большинство продаваемых сегодня мониторов — это жидкокристаллические дисплеи или LCD. Жидкие кристаллы обладают собственными светомодулирующими свойствами, которые требуют подсветки для отображения изображений на мониторе. ЖК-мониторы отличаются от традиционных аналогов с электронно-лучевой трубкой, которые были доминирующей технологией вплоть до второй половины 2000-х годов, когда ЖК-технология обогнала ЭЛТ. В настоящее время будет сложно найти новый ЭЛТ-монитор, так как производство практически закончилось.

Давайте погрузимся немного глубже: цветные ЖК-мониторы с высоким разрешением используют технологию TFT с активной матрицей или тонкопленочный транзистор. Не вдаваясь в технические аспекты, к жидким кристаллам добавляется матрица или сетка из тонкопленочных транзисторов для улучшения контрастности, резкости и яркости. Транзисторы сохраняют заряд в течение ограниченного периода времени (очень похожего на конденсатор), достаточно длительного, чтобы эффективно сохранять состояние пикселя при обновлении для следующей волны отображаемой информации, поступающей от источника.

ЖК-мониторы TFT идеально подходят для мониторов ПК, телевизоров, телефонов и планшетов, поскольку они обеспечивают качество при разумно низком физическом весе, что делает их единственными технологичными ЖК-экранами для текущих нужд. Учитывая это, любой ЖК-монитор будет ЖК-монитором TFT.

IPS — это тип технологии TFT с активной матрицей.

Что такое IPS дисплей?

IPS расшифровывается как переключение в плоскости и относится к тому, как молекулы внутри жидких кристаллов ЖК-дисплея расположены и ориентированы. Как следует из названия, молекулы расположены параллельно плоскости экрана, а не перпендикулярно, как в случае с наиболее популярными технологиями TFT, витыми нематическими панелями или TN, и VA, или панелями с вертикальным выравниванием.

IPS был разработан как решение проблем ограниченных углов обзора и нечетких проблем при просмотре экрана из неперпендикулярного положения. Поскольку молекулы жидких кристаллов параллельны, угол обзора значительно шире, а точность воспроизведения цвета остается точной независимо от положения зрителя. Изображения также выглядят более четкими, более «реалистичными». В мониторах TN цвета кажутся смещенными и даже инвертированными, поскольку угол обзора становится все более и более экстремальным.

Технология IPS приводит к отсутствию искажений поверхности, таких как хвосты. Избегание этих типов артефактов особенно важно, когда устройства с сенсорным экраном используют технологию IPS LCD. Прикосновение пальца не приводит к неприглядным временным вмятинам экрана.

Недостатком IPS считается то, что он стоит значительно дороже, чем ЖК-дисплеи TN, требует большей мощности, а ориентация молекулы совпадает с более медленным временем отклика/частотой обновления и коэффициентом контрастности, чем у аналога TN. TN имеет частоту обновления до 144 Гц, в то время как IPS в лучшем случае ограничивается 60 Гц.

Время отклика имеет решающее значение, поскольку оно может привести к появлению ореолов, если оно слишком длинное Ghosting — это артефакт отображения, вызванный быстрым изменением положения объектов на экране. Монитор не может успевать за движением и достаточно быстро менять цвета, создавая своего рода призрачный след за объектом, пока он не догонит его.

Чтобы усложнить ситуацию, существуют варианты IPS, такие как Advanced Super-IPS, Professional IPS и Advanced High-Performance IPS. Для простоты разница связана с тем, насколько хорошо технология IPS улучшает контрастность и диапазон цветовой гаммы.

Что такое LED монитор?

LED, с другой стороны, относится к типу подсветки, используемой для освещения жидких кристаллов на ЖК-мониторе. Светодиод означает светодиод и в контексте ЖК-мониторов отличается от других стандартов освещения, флуоресцентной подсветкой с холодным катодом или CCFL.

Существует два типа расположения светодиодов. Светодиоды с краевой подсветкой, которые располагаются на краю экрана, равномерно распределяя свет по экрану, и направляют всю линейку светодиодов, где светодиоды расположены непосредственно за экраном.

Преимущества светодиодных мониторов TFT заключаются в более низком энергопотреблении по сравнению с дисплеями CCFL, а также в улучшенном качестве, когда речь идет о яркости дисплея, а коэффициент контрастности выше, создавая лучшие истинные оттенки черного, а также более широкую гамму цветов, чем CCFL. Точно так же монитор суммы может быть чрезвычайно тонким и легким при использовании светодиодной подсветки с повышенной надежностью по сравнению с CCFL.

Наличие светодиодных дисплеев еще более усложняет ситуацию. Дисплей nLED использует светодиоды вместо жидких кристаллов в качестве основной технологии экрана или монитора. Светодиодные дисплеи были популярны в 1970-х годах, но перестали пользоваться ими как монохромные, а когда в конце 1980-х годов был реализован полноцветный дисплей, на рынке появились ЖК-технологии. Однако в последнее десятилетие они возобновились благодаря технологии Sony OLED и Crystal LED Integrated Structure. Они остаются значительно дороже, чем ЖК-дисплеи со светодиодной подсветкой.

Отличие IPS от LED экрана?

Как вы теперь понимаете, IPS и LED относятся к различным компонентам монитора и не являются взаимоисключающими. Можно иметь светодиодный монитор с IPS-дисплеем или без него.

Что касается основного функционального различия, все сводится к тому, чего вы надеетесь достичь с помощью монитора. Мониторы IPS идеально подходят для графических дизайнеров, фотографов или художников, которым нужна точность цветопередачи и широкоэкранный монитор без искажений, но они не слишком беспокоятся о частоте обновления. Идея состоит в том, чтобы получить реалистичное представление цветов, а IPS работает лучше всего, объясняя, почему креативщики предпочитают Retina Display от Apple (собственный вариант IPS).

Игрок, который полагается на четкие кадры в минуту для игры в новейший высокооктановый шутер, вероятно, предпочел бы монитор TN для более быстрого времени отклика, хотя IPS обеспечивает лучшее общее качество изображения. Лучшая контрастность TN также может быть предпочтительнее для обнаружения врагов в затененных областях или темных зданиях, чтобы получить конкурентное преимущество в игре.

Что касается светодиодной подсветки над CCFL, то здесь нет абсолютно никакого сравнения. CCFL более или менее устарел, и большинство производителей постепенно завершают его выпускать. Светодиод дешевле, надежнее, дольше и в основном менее опасен для окружающей среды, чем его флуоресцентный эквивалент. В последние годы контрастность и цветовая гамма также догнали CCFL, поэтому потери качества очень незначительны.

Разница между TFT и плазмой

Ключевое отличие: TFT (тонкопленочный транзистор) — это тип полупроводника, который используется в жидкокристаллических панелях (LCD), в то время как плазменные дисплеи разработаны с использованием благородных газов, которые электрически нагреваются для получения света. Плазмы являются лучшим выбором при производстве дисплеев с диагональю более 40 дюймов, а TFT-дисплеи становятся более дорогими в производстве. TFT-дисплеи также тоньше, легче и потребляют меньше энергии, чем плазменные. Плазма также подвержена прожиганию, когда постоянно отображаемое изображение может постоянно прожигаться на экране.

TFT (тонкопленочный транзистор) — это тип полупроводника, который используется в жидкокристаллических панелях (LCD), в то время как плазменные дисплеи разработаны с использованием благородных газов, которые электрически нагреваются для получения света. Большинство телевизоров сегодня используют любую из этих технологий.

TFT (тонкопленочный транзистор) — это полевой транзистор, который используется для построения ЖК-экрана. TFT создается путем нанесения тонких пленок полупроводникового активного слоя, а также диэлектрического слоя и металлических контактов на поддерживающую подложку. Каждый пиксель ЖК-дисплея получает транзистор, что делает его включение и выключение очень простым. Кроме того, поскольку TFT встроены в саму панель, это уменьшает перекрестные помехи между пикселями, как в плазме. Перекрестные помехи — это когда сигнал, передаваемый одному пикселю, также влияет на другой пиксель. TFT также известен как технология отображения с активной матрицей, которая более чувствительна к изменениям и имеет более высокую частоту обновления. Более высокая скорость отклика также устранила проблему, с которой сталкиваются геймеры.

В настоящее время TFT стали стандартом в производстве ЖК и светодиодных экранов. TFT использует четыре типа технологий: витая нематическая + пленка (TN Film), плоскостная коммутация (IPS), вертикальное выравнивание (VA) и плоскостная коммутация (PLS). TN Film является наиболее распространенным из-за низких производственных затрат, но имеет ряд недостатков, таких как низкое качество глубины и ограниченные углы обзора. Панели TN Film обеспечивают быструю частоту обновления и основаны на 6-битной глубине цвета вместе с контролем частоты кадров (FRC). IPS, дублированный как «super TFT», был создан для устранения недостатков TN Film. Хотя он улучшил углы обзора, он обеспечил плохое время отклика, контрастность и был дорогим в производстве. Дисплеи VA изначально были плохими по времени отклика, но обладали 8-битной глубиной цвета и отличным коэффициентом контрастности. PLS — это новая технология отображения, созданная Samsung в 2011 году. Она предлагает улучшенные углы обзора, низкие производственные затраты, лучшее качество изображения и повышенную яркость.

Плазма чаще встречается у дисплеев размером более 40 дюймов. Плазменная панель имеет крошечные ячейки из благородных газов (неон и ксенон) и небольшое количество ртути в разделенных пространствах между двумя стеклянными панелями. Панели также имеют два электрода между стеклянными панелями, адресный электрод и электроды дисплея. Электроды дисплея окружены изолирующим диэлектрическим материалом и покрыты защитным слоем из оксида магния. Для того чтобы создать пиксели, электрод адреса и электроды дисплея заряжаются, что затем выделяет электрический ток, который протекает через элемент. Заряд стимулирует атомы газа в клетках, чтобы выпустить ультрафиолетовые фотоны. Фотоны взаимодействуют с люминофорным материалом на стенках клетки и испускают свет, создавая фотон видимого света. Каждый пиксель имеет три подпикселя, один с красным, один с синим и один с зеленым. Управляя интенсивностью тока, система может создавать сотни различных комбинаций трех цветов и создает изображение на экране.

Обе технологии имеют различные преимущества и недостатки. В то время как плазменные панели являются лучшим выбором при производстве дисплеев с диагональю более 40 дюймов, производство TFT-дисплеев становится более дорогим. TFT-дисплеи также тоньше, легче и потребляют меньше энергии, чем плазменные. Плазма также подвержена прожиганию, когда постоянно отображаемое изображение может постоянно прожигаться на экране.

TFT

плазма

толщина

Минимум 1 дюйм

Минимум 3 дюйма

Потребляемая мощность

Потребляет меньше энергии по сравнению с плазмой

Потребляет больше энергии по сравнению с TFT LCD

Частота обновления экрана

Рекомендуется 60 Гц; 75Гц; быстрее по сравнению с плазмой

Медленнее по сравнению с TFT LCD

Размер экрана

13-57 дюймов

40 дюймов и выше

Блики экрана

Меньше бликов

Больше бликов

Рабочая температура

Круче плазмы

Горячей

Записать в

Выгорания не происходит; но выгорание может произойти

Может произойти, если изображение осталось слишком длинным

Угол обзора

178 градусов

До 160 градусов

Контрастность

1000: 1 до 1200: 1

3000: 1

Срок жизни

60000 часов

Современная плазма имеет то же самое, что и LCD; 60000 часов

Вес

Вес меньше, чем плазма

Весит больше, чем TFT LCD

Выгоды

Небольшой размер, легкий вес, потребляет меньше энергии, четче дисплей

Отличная контрастность и уровень черного; легкое движение; хорошая глубина картинки; Менее заметное размытие в движении; быстрая частота обновления;

Ограничения

Исправлено собственное разрешение, проблемы с цветопередачей, проблемы с углом обзора

Не такой энергоэффективный или тонкий, как большинство ЖК-дисплеев; генерирует больше тепла, чем ЖК-дисплеи; подвержены прожиганию и сохранению изображения; плохо работает на больших высотах

Разница между TFT и LCD.

Какой тип матрицы монитора лучше? Тип матрицы монитора AH-IPS

Данная технология изготовления матриц уже плотно вошла в современный мир. Конкурентов у нее достаточно.

Но для того, чтобы понять, какая технология лучше, следует разобраться, что такое ips матрицы и чем они лучше.

Само название «IPS» расшифровывается как In-Plan-Switching, что дословно можно перевести как «внутриплощадочное переключение» .

Проще говоря, данная технология позволяет отображать картинку на мониторе с более активной матрицей .

IPS-матрицы подразумевают под собой тип жидкокристаллического экрана. Открыли такой тип компании Hitachi и NEC в результате исследований в 1996 году.

На данный момент за улучшение этой технологии взялась также компания LG. Разработали эту технологию в качестве альтернативы ЖК-дисплеям TN+film.

Технику с такой технологией изготовления дисплеев использует достаточно много производителей, так как она позволяет значительно улучшить цветопередачу и качество изображения .

Основана работа жидкокристаллических экранов на поляризации.

Обычно, свет, который мы видим, не поляризован. Это значит, что его волны лежат во множестве различных плоскостей.

Существуют вещества, способные преклонять свет в одну плоскость, а называются такие вещества поляризаторами.

Свет не сможет пройти через два поляризатора, у которых плоскости расположены на 90 градусов по отношению друг к другу.

При расположении между ними другого вещества, способного изменять вектор падения света на необходимый угол, то мы получим возможность управлять яркостью .

Самая простая матрица ЖК-экрана содержит в себе следующие части:

  • Лампа подсветки, в основном ртутная;
  • Отражатели и полимерные световоды, которые в системе дают равномерную подсветку;
  • Фильтр-поляризатор;
  • Стеклянная пластина подложка с, нанесенными на нее, контактами;
  • Жидкие кристаллы;
  • Еще один поляризатор;
  • Закрывающая стеклянная подложка с контактами.

Помимо стандартного фильтра в цветные матрицы встроен цветной фильтр. Каждый пиксель состоит из точек трех цветов, собранных в ячейки – красный, синий и зеленый .

Каждая из ячеек либо включена, либо выключена, тем самым, формируются оттенки и цвета. Если включить все ячейки одновременно, это даст белый цвет .

Поделить матрицы можно на пассивные и активные. Пассивные по другому называют простыми.

В них управление попиксельно, что значит от ячейки к ячейке.

При изготовлении жидкокристаллических экранов в этой технологии зачастую появляется проблема, что при увеличении диагонали автоматически увеличиваются длины проводников, передающие ток на пиксели.

Выражается эта проблема в том, что при слишком длинных проводниках во время передачи изменения на последний пиксель первый будет уже разряжен и отключится.

Также из-за большой длины ухудшается напряжение.

Эту проблему решили создание активных матриц. Основной технологией стала TFT (Thin Film Transistor – тонкопленочный транзистор).

Эта технология позволила управлять пикселями по отдельности, что значительно уменьшает время реакции матрицы.

Таким образом, появилась возможность создания мониторов и телевизоров с наибольшими диагоналями.

Транзисторы находятся по отдельности и не зависят друг от друга. У каждой ячейки пикселей имеется свой транзистор .

Для предотвращения потери заряда ячейкой, к пикселям идет конденсатор, который выступает в роли буфера емкости.

Благодаря этому, значительно уменьшено время реакции.

Виды IPS матриц

Читайте также: PLS матрица что это? Обзор на примере Philips 276E7Q + Отзывы

За все то время, что существует данная технология, было создано множество видов IPS-матриц. Их улучшали для более четкой и качественной передачи изображения.

На сегодняшний день существует 7 видов матриц:

1 S-IPS (Super IPS) – Данный вид был создан в 1998 году. В нем была значительно повышено контрастность изображения и уменьшено время отклика.

2 AS-IPS (Advanced Super IPS) – Открыта эта технология была в 2002 году. В ней повысили яркость и еще больше увеличили контрастность, за счет чего качество передачи изображений значительно улучшилось.

3 H-IPS (Horisontal IPS) – Этот вид создали в 2007 году. В нем разработчики оптимизировали передачу белого цвета, а также еще больше увеличили контрастность. Такое улучшение позволила сделать картинки с большей естественностью. Больше всего такому улучшению были рады фоторедакторы, так как при редактировании фотоэлементов стали более заметны многие детали.

4 Е-IPS (Enhanced-IPS) – Такой вид был разработан в 2009 году. В нововведении уменьшили время отклика и сделали улучшенную прозрачность. Также, такие матрицы имеют меньшее энергопотребление. Это достигается за счет установки в них маломощных и недорогих лап подсветки. Соответственно, качество изображения из-за меньшего энергопотребления незначительно снижена.

5 Р-IPS (Professional IPS) – В 2010 году выпустили более новый вид IPS. В нем было значительно увеличено количество цветов и оттенков, за счет чего изображение стало еще более красочным и детальным. Такой вид матрицы используется в более профессиональной технике, поэтому она более дорогая.

6 S-IPS II (Super IPS II) – Улучшенный вариант первого вида. Разработана она была сразу после P-IPS.

7 AH-IPS (Advanced High IPS) – На сегодняшний день, это самый лучший вид IPS-матриц, который был разработан еще в 2011 году. В ней намного улучшили естественность, яркость и четкость передаваемого изображения. На данный момент, этот вид является основным при изготовлении современной техники, имеющей дисплеи.

Типы подсветки IPS-матриц

Абсолютно в любой матрице есть встроенная подсветка. В IPS основными типами подсветки являются люминесцентные лампы и LED-подсветка (светодиодная).

Люминесцентная – более устаревший вид подсветки. На сегодняшний день встретить ее можно довольно редко. Исчезать с рынка такой вид подсветки начал с 2010 года.

Светодиодная LED-подсветка встречается в 90% матриц . Она улучшает цветопередачу и яркость экранов.

При выборе матрицы, несомненно, стоит отдавать предпочтение экранам и мониторам именно с этим типом подсветки.

Она также увеличит контрастность и четкость изображения на экране и не даст уставать глазам при длительной работе за компьютером или планшетом .

Преимущества и недостатки IPS

У данного вида матрицы есть большое количество преимуществ.

Главное из них – улучшенная цветопередача и яркость.

Также можно отметить увеличенные углы обзора, благодаря которым изображение будет четко видно с любого ракурса.

Еще, неотъемлемым преимуществом является то, что на таком типе матрицы очень хорошо видно пиксели.

Пользователи отмечают, что на IPS-матрица черный цвет более черный.

Остальные цвета более насыщенно передаются на экран.

Из недостатков можно отметить высокую стоимость.

Несмотря на то, что технология довольно давно закрепилась на рынке, стоимость у нее всё равно высокая.

Это связано с более высокими показателями, а также дороговизной исходных материалов.

К недостаткам еще можно причислить малое быстродействие. В то время как у TN-матриц время переключения изображения составляет 1 мс, то у IPS этот показатель составляет 8-10 мс.

Также пользователями отмечена высокая инерционность, которая при просмотре фильмов в формате 3D незначительно притормаживает кадровую частоту.

Сравнение IPS и TFT дисплеи

Читайте также: ТОП-15 Телевизоров с технологией Смарт ТВ | Рейтинг актуальных моделей в 2019 году

TFT дисплеи – это разновидность ЖК дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкопленочными транзисторами. Она усиливает каждый пиксель, улучшает быстродействие и контрастность .

Самым же продвинутым созданием считается TFT IPS (IPS является разновидностью TFT), это проявляется в том, что жидкие кристаллы в нем расположены параллельно, когда через них проходит ток, они стройно и быстро поворачиваются в другую сторону.

Угол обзора таких дисплеев достигает 180 градусов, а картинка отличается высокой контрастностью и хорошей цветопередачей.

Последние модели айфонов и айпадов избрали именно IPS-версию, но количество пикселей на конкретную единицу площади.

Это может быть показателем того, что из этих вариантов более стоящее, надежное и имеет потенциал к развитию.

Телевизоры c IPS

Читайте также: Какой телевизор лучше выбрать? ТОП-12 актуальных моделей 2018 года

Диагональ экрана этого телевизора составляет 40”. Также, снабжена IPS-матрицей.

Экран тонкий, а дизайн очень качественный. Разрешение 1920х1080 пикселей.

Подсветка установлена светодиодная (LED). Так как матрица установлена технологии IPS, то и углы обзора соответствующие – 178 градусов.

У этой модели та же диагональ, что и у предыдущей – 40”.

Оснащена матрицей IPS, которая подсвечена с помощью LED-подсветки ленточного типа.

Разрешение у этого телевизора стандартное – 1920х1080 пикселей. Углы обзора соответствуют стандарту типа матрицы, и составляет 178 градусов.

LG 32LF510U

Так как компания LG последние годы занимается улучшением технологии IPS-матриц, несомненно, они снабжают технику собственного производства таким типом матриц.

У этой модели телевизора диагональ 32”, а разрешение 1366х768 пикселей. Тем не менее, на качестве изображения это никак не сказывается.

Углы обзора как и у всех устройств с IPS-матрицей составляет 178 градусов.

Читайте также: ТОП 10 Самых лучших ультрабуков на рынке | Актуальный рейтинг 2019 года

Экран данной модели ноутбука имеет диагональ 14” с встроенной IPS-матрицей.

Матовое покрытие экрана Acer SWIFT 3 не отсвечивает при прямом попадании света.

Угол обзора составляет 178 градусов, что является стандартом для этого типа матриц. Разрешение — 1920х1080 пикселей.

Эта модель ноутбука имеет матрицу IPS, с разрешением 1920х1080 пикселей, либо 3840х2160 пикселей (зависит от модификации). Диагональ экрана 15,6“.

Угол обзора составляет стандартные для IPS 178 градусов.

Ещё несколько лет назад выбор монитора для персонального компьютера осуществлялся по ценовой категории, где было ясно, что более дорогое устройство имеет качественную матрицу, а дешёвый монитор характеристиками не блещет. На данный момент на рынке мониторов разделение происходит по размерам экрана, каждый производитель выпускает устройства с разными технологиями матрицы. Из-за этого выбор при покупке усложнился. Данная статья поможет пользователям правильно выбрать тип матрицы монитора. Какой лучше экран приобретать на рынке, для каких целей и чем он отличается от конкурентов, будет изложено в доступном виде.

Чтобы было понятнее

Перед тем как выбрать тип матрицы монитора, нужно понять принцип её действия, а также выявить все достоинства и недостатки. Составив список потребностей (в каких целях приобретается данное устройство), будет очень легко сопоставить действительное с желаемым. Если не затрагивать размер экрана, использование монитора распределяется по потребностям на несколько групп:

  1. Офисный монитор. Высокий уровень контрастности — единственное требование.
  2. Компьютер дизайнера (фото, предпечатная подготовка). Важна точная цветопередача.
  3. Мультимедиа. Просмотр фильмов требует широких углов обзора и реального чёрного цвета на экране.
  4. Игровой компьютер. Важный показатель — время отклика матрицы.

Технология производства и движение электронов между матрицами вряд ли кому-то интересны, поэтому в данной статье будут рассмотрены достоинства и недостатки, а также использованы данные из средств массовой информации — отзывы владельцев и рекомендации продавцов. Выяснив, какие существуют технологии, останется лишь их совместить с заявленными требованиями и финансами, выделенными на покупку монитора.

Бюджетник не сдаёт позиций

Тип матрицы монитора TN (Twisted Nematic) считается на рынке долгожителем среди конкурентов. Благодаря низкой цене и доступности мониторы с этой матрицей установлены во всех государственных и учебных заведениях, офисах многих компаний мира и на больших предприятиях. По статистике, 90% всех мониторов в мире имеют TN-матрицу. Наряду с ценой ещё одним достоинством такого монитора является малое время отклика матрицы. Данный параметр очень важен в динамических играх, где скорость прорисовки играет первостепенную роль.

А вот с цветопередачей и углом обзора у таких мониторов не сложилось. Даже модернизация TN-матрицы путём добавления дополнительного слоя для увеличения углов обзора не дала нужных результатов, лишь добавила к названию типа экрана «+film». Нельзя забывать и про энергопотребление, которое значительно превышает в режиме работы всех конкурентов.

И всё же

Помимо офисного применения, TN+film — это лучший тип матрицы монитора для игр. Ведь большинство геймеров предпочитают переплатить за производительные комплектующие, такие как процессор или видеокарта, а на экране можно и сэкономить. Однако не стоит забывать про цветопередачу, в современных играх разработчики стараются сделать сюжет максимально реалистичным, а без реальной передачи всех цветов и оттенков добиться этого будет очень трудно.

В результате, кроме низкой цены и малого времени отклика, TN-матрица ничем не сможет удивить потенциального покупателя. Ведь на недостатки очень тяжело не обращать внимания:

  1. Низкая цветопередача с невозможностью отображения идеального чёрного цвета. Дефект виден во время просмотра динамических фильмов, где все действия происходят в темноте — «Ван Хельсинг», «Гарри Поттер и дары смерти», «Дракула» и тому подобные.
  2. Дешевизна производства приводит к высокой вероятности приобретения дефектной матрицы, битый пиксель которой сразу виден, ведь он окрашивается в белый цвет.
  3. Очень низкие углы обзора не позволяют созерцать картинку на экране в кругу большой семьи.

Шаг в правильном направлении

Тип матрицы монитора VA (Vertical Alignment) использует технологию с вертикальным упорядочиванием молекул, и на постсоветском пространстве больше известен под маркировками MVA или PVA. А совсем недавно к существующим модификациям добавился суффикс «S», имеющий расшифровку «Super», однако особых характеристик по сравнению с конкурентами мониторы не приобрели, разве что немного подорожали в цене.

Технология VA предназначалась для устранения дефектов в матрицах TN+film, и производителям удалось добиться определённых результатов, однако при сравнении этих двух экранов пользователь обнаружит, что они обладают противоположными характеристиками. То есть недостатки VA матриц — это достоинства TN, а достоинства VA — недостатки дешёвых матриц. О чём думали производители, неизвестно, но ситуация на рынке до сих пор для этих матриц не изменилась, даже с введением маркировки «Super».

Достоинства и недостатки технологии VA

Если VA-технологию сравнивать с самой дешёвой матрицей на рынке TN+film, то достоинства налицо: великолепные углы обзора, очень качественная передача оттенков с глубоким чёрным цветом. По сути, этот тип матрицы монитора для фото является лучшим в своей ценовой категории. Единственное, что смущает, — время отклика. По сравнению с дешёвым экраном TN оно в несколько раз выше. Естественно, любителям игр устройство с такой матрицей не подойдёт, так как динамическая картинка будет постоянно размыта.

А вот дизайнерам, верстальщикам, фотолюбителям и всем профессионалам, которым необходимо работать с реальным цветом и его оттенками, мониторы с VA-технологией придутся по душе. Кроме этого, широкий угол обзора даже с сильным наклоном не искажает изображение на экране. Такие мониторы подойдут для мультимедиа — просмотр любых фильмов в кругу семьи будет интересен, ведь экран предоставляет возможность увидеть настоящий чёрный цвет, а не его подобие в виде пятидесяти оттенков серого.

Без недостатков?

Матрицы IPS и их всевозможные модификации существуют на рынке довольно давно. Однако их стоимость не настолько привлекательна для покупателей, как безукоризненные характеристики экранов, в которых используется дорогой тип матрицы монитора. Какой лучше экран для бизнесмена и дизайнера, президента компании или путешественника, знает только компания Apple, ведь все её устройства без исключения имеют технологию матрицы IPS (In-Plane Switching).

Из года в год появляются всевозможные технологии, специалисты стараются улучшить качество и без того дорогой и качественной матрицы, в результате чего на рынке существует целый ряд модификаций: AH-IPS, P-IPS, H-IPS, S-IPS, e-IPS. Отличие между ними незначительное, но есть. Например, e-IPS (Enhanced) имеет технологию увеличения контрастности и яркости экрана, а также уменьшено время отклика. Профессиональная серия P-IPS умеет отображать 30-битный цвет, жаль только, пользователь этого наглядно не заметит.

Дотянуться до мечты

Не вдаваясь в расшифровку модификаций IPS-матрицы, можно заметить, что данная технология представляет собой некий симбиоз VA- и TN+film-производств. Естественно, были отобраны лишь достоинства, которые воплотились в одном устройстве. Например, тип матрицы монитора AH-IPS (Advanced High performance) является прямым конкурентом плазменных панелей, которые по качеству воспроизведения картинки высокой чёткости не имеют аналогов в мире. Такое серьёзное заявление сделано в далёком 2011 году, однако кроме завышенной цены на устройство с матрицей AH-IPS доказать превосходство пока не удалось.

И всё же, если у любителя игр стоит вопрос о том, какой выбрать тип матрицы монитора — IPS или TN, то правильным будет решение приобрести более дорогой и качественный экран. Пусть цена на устройство и превосходит дешёвого конкурента в несколько раз, зато времяпрепровождение за любимой игрушкой будет более интересным. Ведь реалистичное качество картинки всегда будет оставаться на первом месте.

Забавные игры производителей

Речь пойдёт в первую очередь о корейском гиганте Samsung, который постоянно стремится выдумать новую технологию, но не всегда это у него получается, ведь наряду с качеством покупателю интересна и стоимость устройства, которая почему-то стремится непропорционально увеличиться.

Введением технологии разделения одного пикселя компании Samsung удалось добиться лучшей чёткости изображения. В первую очередь это заметно на экране при наборе мелким шрифтом разноцветного текста. Технология была одобрена многими верстальщиками, и мониторы с PVA-маркировкой быстро нашли поклонников.

Тип матрицы монитора WVA был улучшенным вариантом технологии от Samsung, и, судя по низкой стоимости устройств, свободно конкурировал на рынке. Недостаток со скоростью отклика матрицы во всех устройствах, созданных по технологии VA, так и не был устранён.

Радикальное решение

Тип матрицы монитора AH-IPS заинтересовал только покупателей в развитых странах мира. Ведь за лучшее качество приходится платить очень большую сумму, которая не по карману жителям постсоветского пространства. Да и смысла нет приобретать монитор, который немного дороже современного персонального компьютера в сборе. Поэтому заводам-изготовителям дорогого устройства пришлось удешевить технологии за счёт снижения качества в производстве комплектующих. Так на рынке появился новый тип матрицы монитора PLS (plane-to-line switching).

Проведя анализ характеристик и изучив принцип работы новой матрицы, можно подумать, что это всего лишь усовершенствованная модификация PVA-матрицы от Samsung. Это так. Как оказалось, данную технологию производитель разработал давно, но внедрение произошло совсем недавно, когда между устройствами среднего класса и дорогого оказалась огромная разница в цене, и срочно требовалось занять пустующую ценовую нишу.

А кто выиграл?

Видимо, это единственный случай, когда в войне между производителями за рынок сбыта выигрывает покупатель, который получает достойное устройство по своим характеристикам за вполне приемлемую для него цену. К недостатку можно отнести небольшой выбор производителей, ведь Samsung не выпустил технологию за пределы своих концернов, поэтому у корейского бренда конкурентов немного — Philips и AOC.

Зато, находясь перед выбором, какой лучше тип матрицы монитора — IPS или PLS, потенциальный покупатель, решивший сэкономить денежные средства, однозначно отдаст предпочтение последнему. Ведь, по сути, особой разницы между устройствами нет. А если обратить внимание на то, что большинство мобильных устройств, включая планшеты, имеют матрицу PLS, которая очень часто продавцом презентуется как более дорогая IPS, то вывод напрашивается всего один.

В погоне за безукоризненностью

Не так давно компания Sharp представила тип матрицы монитора, изготовленный по технологии IGZO (оксиды индия, галлия и цинка). По заявлениям производителя, материал имеет очень высокую проводимость и меньшее электропотребление, благодаря чему удалось добиться более высокой плотности пикселей на одном квадратном дюйме. По сути, технология IGZO подходит для производства мониторов с разрешением 4К и всех мобильных устройств, производимых в формате Ultra HD.

Технология далеко не дешёвая, и цены на мониторы и телевизоры с матрицей IGZO бьют мировые рекорды. Однако известная компания Apple сориентировалась очень быстро, заключив контракты с производителем матриц. Значит, за данной технологией будущее, осталось только дождаться снижения цены на мировом рынке.

Лучший выбор для геймера

Изучив существующие технологии производства, можно без раздумий определить, какой тип матрицы монитора лучше. Для игр в приоритете время отклика и цветопередача, поэтому выбор тут невелик. Желающим сэкономить вполне подойдёт устройство с PLS-матрицей. Хоть выбор среди производителей и небольшой, зато есть возможность определиться среди модификаций. Помимо стандартного типа матрицы завод-изготовитель предлагает улучшенную модель Super-PLS, в которой выше яркость, контрастность, а также экран позволяет отображать разрешение, превышающее FullHD.

Но если цена вопроса не критична для покупателя, то экран с IPS позволит насладиться максимально реалистичной картинкой. Запутаться в маркировках не удастся, ведь все они сводятся к улучшению угла обзора и динамической контрастности. Отличие лишь в цене — чем лучше, тем дороже. Отдав предпочтение устройству, имеющему тип матрицы монитора IPS, геймер не прогадает.

Обработка фото и графика в приоритете

Понятно, что IPS-устройство подойдёт дизайнерам и верстальщикам. Но есть ли смысл переплачивать? Ведь обработка фотографий и вёрстка предполагают работу с цветами и их оттенками. Время отклика матрицы вообще не рассматривается. Профессионалы рекомендуют не тратить деньги понапрасну и выбрать VA-тип матрицы монитора. Да, это старая технология, да, это прошлый век, но по критерию «цена-качество» у матриц данного типа нет конкурентов. И если есть желание приобрести что-то из новинок, то выбор можно остановить на PLS-матрице.

Если есть необходимость работать за монитором с высоким разрешением, например 4K, то предпочтение профессионалы рекомендуют отдать IGZO-устройствам. Их цена не так далеко ушла от популярных экранов IPS, но по качеству они, бесспорно, лучше.

Любителям мультимедиа можно и сэкономить

Как ни странно, но любителям просматривать фильмы на экране монитора и заниматься сёрфингом в сети Интернет вполне достаточно приобретения устройства с TN+film-матрицей. Недорогой гаджет с улучшенным экраном без проблем заменит небольшой телевизор. Проблема может появиться лишь в тёмных динамических сценах, где вместо чёрного фона зрителю придётся наблюдать серое облако. Если это критично, необходимо посмотреть в сторону VA-матриц. Да, цена выше, но проблема с цветопередачей будет решена. В придачу покупатель получит очень высокую контрастность и большие углы обзора. Не стоит забывать про физическое разрешение матрицы — чем оно выше, тем качественнее картинка.

Офисный вариант

Казалось бы, что универсальный тип матрицы монитора TN+film как нельзя кстати подойдёт для работы с текстом. Но, как показывает практика, работа с мелким шрифтом за таким экраном крайне неудобна. И если монитор приобретается непосредственно для работы с большими объёмами текста, то стоит побеспокоиться о своём зрении. Близлежащая технология к TN по доступной цене — это VA. Вне зависимости от производителя и размера экрана, такое устройство позволит без проблем усидеть за компьютером не один час.

Выбирая монитор для офисной работы, внимание нужно уделить и размеру, и физическому разрешению матрицы. Диагональ экрана для работы с текстом не должна превышать расстояния от глаз пользователя до матрицы. Также офисные мониторы рекомендуется подбирать с соотношением сторон 4:3, ведь в таком соотношении больше удобочитаемой информации размещается на экране.

Новый тренд: для себя любимого

Изучив все существующие технологии жидкокристаллических экранов, перед тем как выбрать тип матрицы монитора, потенциальному покупателю стоит познакомиться с информацией, которая получена путём опросов пользователей в СМИ.

  1. Монитор — покупка долговечная. То есть следующее приобретение, с высокой вероятностью, будет не раньше, чем через 10 лет.
  2. В 99% случаев заявленные требования, предъявляемые к технике, не совпадают с условиями эксплуатации. То есть на офисном мониторе идут игровые баталии, а на элитных устройствах просматриваются лишь ленты новостей.
  3. Мультиподключение. Для удобства работы 25% пользователей в мире к одному компьютеру подключают несколько мониторов (2, 3, 4), и число таких владельцев постоянно растёт. Удобство в том, что для каждого подключённого устройства отведена определённая роль — игры, фильмы, офис и т. п.

Вышеприведенная информация позволяет переосмыслить полученные раннее знания. Совершать покупку рекомендуется, опираясь не на потребности, а на желание и возможности. По сути, ориентироваться стоит на самое дорогое и высококачественное устройство, которое пользователь сможет себе позволить. Экономить здесь нельзя.

В заключение

Выяснив, какой лучше для пользователя тип матрицы монитора, что значит буквенная маркировка на дисплее устройства и как она влияет на цену и качество, можно приступать к выбору диагонали. Однако многие специалисты в области ИТ-технологий рекомендуют уделить внимание разрешительной способности экрана — сколько точек на один квадратный дюйм он способен отобразить. Очень часто правильный выбор необходимого разрешения приводит к приобретению монитора с меньшей диагональю, а соответственно, и к значительной экономии денежных средств. Немаловажную роль играет производитель мониторов — матрица собственного производства, наличие сервисного центра по месту жительства и большой гарантийный срок намекают будущему владельцу, что он приобретает достойное устройство, которое никогда не подведёт.

До массового распространения смартфонов, при покупке телефонов мы оценивали их, главным образом, по дизайну и лишь изредка обращали внимание на функциональные возможности. Времена изменились: теперь все смартфоны имеют примерно одинаковые возможности, а при взгляде только на фронтальную панель, один гаджет едва можно отличить от другого. На передний план вышли технические характеристики устройств, и самой важной среди них для многих является экран. Мы расскажем, что же кроется за терминами TFT, TN, IPS, PLS, и поможем подобрать смартфон с нужными характеристиками экрана.

Типы матриц

В современных смартфонах главным образом применяются три технологии производства матриц: две основаны на жидких кристаллах — TN+film и IPS, а третья — AMOLED — на органических светодиодах. Но прежде чем начать, стоит рассказать об аббревиатуре TFT, являющейся источником множества заблуждений. TFT (thin-film transistor) — это тонкоплёночные транзисторы, которые используются для управления работой каждого субпикселя современных экранов. Технология TFT применяется во всех перечисленных выше типах экранов, включая AMOLED, поэтому, если где-то говорится о сравнении TFT и IPS, то это в корне неверная постановка вопроса.

В большинстве TFT-матриц используется аморфный кремний, но недавно в производство стали внедряться TFT на поликристаллическом кремнии (LTPS-TFT). Главные преимущества новой технологии — уменьшение энергопотребления и размеров транзисторов, что позволяет достигать высоких значений плотности пикселей (более 500 ppi). Одним из первых смартфонов с IPS-дисплеем и матрицей LTPS-TFT стал OnePlus One.

Смартфон OnePlus One

Теперь, когда мы разобрались с TFT, перейдём непосредственно к типам матриц. Несмотря на большое разнообразие разновидностей LCD, все они имеют один и тот же базовый принцип работы: приложенный к молекулам жидких кристаллов ток задаёт угол поляризации света (он влияет на яркость субпикселя). Поляризованный свет затем проходит через светофильтр и окрашивается в цвет соответствующего субпикселя. Первыми в смартфонах появились наиболее простые и дешёвые матрицы TN+film, название которых часто сокращается до TN. Они имеют малые углы обзора (не более 60 градусов при отклонении от вертикали), причём даже при небольших наклонах изображение на экранах с такими матрицами инвертируется. Среди других недостатков TN-матриц — малая контрастность и низкая точность цветопередачи. На сегодняшний день такие экраны используются только в самых дешёвых смартфонах, а подавляющее большинство новых гаджетов имеют уже более совершенные дисплеи.

Наиболее распространённой в мобильных гаджетах сейчас является технология IPS, иногда обозначаемая как SFT. IPS-матрицы появились 20 лет назад и с тех пор выпускались в различных модификациях, число которых приближается к двум десяткам. Тем не менее, выделить среди них стоит те, которые являются наиболее технологичными и активно используются на данный момент: AH-IPS от компании LG и PLS — от компании Samsung, которые весьма близки по своим свойствам, что даже являлось поводом для судебного разбирательства между производителями. Современные модификации IPS имеют широкие углы обзора, которые близки к 180 градусам, реалистичную цветопередачу и обеспечивают возможность создания дисплеев с высокой плотностью пикселей. К сожалению, производители гаджетов практически никогда не сообщают точный тип IPS-матриц, хотя при использовании смартфона различия будут видны невооружённым глазом. Для более дешёвых IPS-матриц характерно выцветание картинки при наклонах экрана, а также невысокая точность цветопередачи: изображение может быть либо слишком «кислотным», либо, напротив, «блёклым».

Что касается энергопотребления, то в жидкокристаллических дисплеях оно по большей части определяется мощностью элементов подсветки (в смартфонах для этих целей используются светодиоды), поэтому потребление матриц TN+film и IPS можно считать примерно одинаковым при совпадающем уровне яркости.

На LCD совершенно не похожи матрицы, созданные на основе органических светодиодов (OLED). В них источником света служат сами субпиксели, представляющие собой сверхминиатюрные органические светодиоды. Так как нет необходимости во внешней подсветке, такие экраны можно сделать тоньше жидкокристаллических. В смартфонах применяется разновидность технологии OLED — AMOLED, которая использует активную TFT-матрицу для управления субпикселями. Именно это позволяет AMOLED отображать цвета, тогда как обычные панели OLED могут быть только монохромными. AMOLED-матрицы обеспечивают самый глубокий чёрный цвет, поскольку для его «отображения» требуется лишь полностью отключить светодиоды. По сравнению с LCD, такие матрицы обладают более низким энергопотреблением, особенно при использовании тёмных тем оформления, в которых чёрные участки экрана вовсе не потребляют энергию. Другая характерная особенность AMOLED — слишком насыщенные цвета. На заре своего появления такие матрицы действительно имели неправдоподобную цветопередачу, и, хотя подобные «детские болячки» давно в прошлом, до сих пор большинство смартфонов с такими экранами имеют встроенную настройку насыщенности, которая позволяет приблизить изображение на AMOLED по восприятию к IPS-экранам.

Другим ограничением AMOLED экранов раньше являлся неодинаковый срок службы светодиодов различных цветов. Через пару лет использования смартфона это могло привести к выгоранию субпикселей и остаточному изображению некоторых элементов интерфейса, в первую очередь — на панели уведомлений. Но, как и в случае с цветопередачей, эта проблема давно ушла в прошлое, и современные органические светодиоды рассчитаны минимум на три года беспрерывной работы.

Подведём краткий итог. Наиболее качественное и яркое изображение на данный момент беспечивают AMOLED-матрицы: даже Apple, по слухам, в одном из следующих iPhone будет использовать такие дисплеи. Но, стоит учитывать, что все новейшие разработки компания Samsung, как основной производитель таких панелей, оставляет себе, а другим производителям продаёт «прошлогодние» матрицы. Поэтому, при выборе смартфона не от Samsung стоит смотреть в сторону качественных IPS-экранов. А вот гаджеты с дисплеями TN+film выбирать ни в коем случае не стоит — сегодня эта технология уже считается устаревшей.

На восприятие изображения на экране может влиять не только технология матрицы, но и рисунок субпикселей. Впрочем, с LCD всё довольно просто: в них каждый RGB-пиксель состоит из трёх вытянутых субпикселей, которые, в зависимости от модификации технологии, могут иметь форму прямоугольника или «галочки».

В AMOLED-экранах всё интереснее. Поскольку в таких матрицах источниками света являются сами субпиксели, а человеческий глаз более чувствителен к чистому зелёному свету, чем к чистому красному или синему, использование в AMOLED того же рисунка, что и в IPS, ухудшило бы цветопередачу и сделало картинку нереалистичной. Попыткой решить эту проблему стала первая версия технологии PenTile, в которой использовались пиксели двух типов: RG (красный-зелёный) и BG (синий-зелёный), состоящие из двух субпикселей соответствующих цветов. Причём, если красные и синие субпиксели имели форму, близкую к квадратам, то зелёные больше напоминали сильно вытянутые прямоугольники. Недостатками такого рисунка были «грязный» белый цвет, зазубренные края на стыке разных цветов, а при низком ppi — четко видимая сетка подложки субпикселей, появляющаяся из-за слишком большого расстояния между ними. К тому же, разрешение, указываемое в характеристиках таких устройств, было «нечестным»: если IPS HD матрица имеет 2764800 субпикселей, то AMOLED HD матрица — всего 1843200, что приводило к видимой невооружённым глазом разнице в чёткости IPS- и AMOLED-матриц с, казалось бы, одинаковой плотностью пикселей. Последним флагманским смартфоном с такой AMOLED матрицей стал Samsung Galaxy S III.

В смартпэде Galaxy Note II южнокорейская компания сделала попытку отказа от PenTile: экран устройства имел полноценные RBG-пиксели, хотя и с необычным расположением субпикселей. Тем не менее, по неясным причинам, в дальнейшем Samsung от такого рисунка отказалась — возможно, производитель столкнулся с проблемой дальнейшего увеличения ppi.

В своих современных экранах Samsung вернулась к RG-BG пикселям с использованием нового типа рисунка, который был назван Diamond PenTile. Новая технология позволила сделать белый цвет более натуральным, а что касается зазубренных краёв (например, вокруг белого объекта на чёрном фоне были чётко видны отдельные красные субпиксели), то эта проблема была решена ещё проще — увеличением ppi до такой степени, что неровности перестали быть заметны. Diamond PenTile используется во всех флагманах Samsung начиная с модели Galaxy S4.

В завершении этого раздела стоит сказать ещё об одном рисунке AMOLED-матриц — PenTile RGBW, который получается добавлением к трём основным субпикселям четвёртого, белого. До появления Diamond PenTile такой рисунок был единственным рецептом чистого белого цвета, но он так и не получил широкого распространения — одним из последних мобильных гаджетов с PenTile RGBW стал планшет Galaxy Note 10.1 2014. Сейчас AMOLED-матрицы с RGBW-пикселями применяются в телевизорах, поскольку в них не требуется высокий показатель ppi. Справедливости ради, также упомянем, что RGBW-пиксели могут использоваться и в LCD, но примеры использования таких матриц в смартфонах нам не известны.

В отличие от AMOLED, качественные IPS-матрицы никогда не испытывали проблем в качестве, связанных с рисунком субпикселей. Тем не менее, технология Diamond PenTile, вместе с высокой плотностью пикселей, позволила AMOLED догнать и обогнать IPS. Поэтому, если вы выбираете гаджеты придирчиво, не стоит покупать смартфон с экраном AMOLED, у которого плотность пикселей менее 300 ppi. При более высокой плотности никакие дефекты заметны не будут.

Конструктивные особенности

На одних только технологиях формирования изображений разнообразие дисплеев современных мобильных гаджетов не заканчивается. Одна из первых вещей, за которую взялись производители — воздушная прослойка между проекционно-ёмкостным сенсором и непосредственно дисплеем. Так появилась технология OGS, объединяющая сенсор и матрицу в один стеклянный пакет в виде сэндвича. Это дало значительный рывок по качеству изображения: увеличилась максимальная яркость и углы обзора, была улучшена цветопередача. Само собой, толщина всего пакета также была уменьшена, что позволило создать более тонкие смартфоны. Увы, но недостатки у технологии тоже есть: теперь, если вы разбили стекло, поменять его отдельно от дисплея практически нереально. Но преимущества в качестве всё же оказались важнее и теперь не-OGS экраны можно встретить разве что в самых дешёвых аппаратах.

Популярными в последнее время стали и эксперименты с формой стекла. И начались они не недавно, а как минимум в 2011 году: HTC Sensation имел вогнутое в центре стекло, которое, по замыслу производителя, должно было защитить экран от царапин. Но на качественно новый уровень такие стёкла вышли с появлением «2.5D экранов» с загнутым по краям стеклом, что создаёт ощущение «бесконечного» экрана и делает грани смартфонов более гладкими. Такие стёкла в своих гаджетах активно использует компания Apple, и в последнее время они становятся всё более и более популярными.

Логичным шагом в том же направлении стало изгибание не только стекла, но и самого дисплея, что стало возможным при использовании полимерных подложек вместо стеклянных. Тут пальма первенства, конечно, принадлежит компании Samsung с её смартфоном Galaxy Note Edge, в котором была изогнута одна из боковых граней экрана.

Другой способ предложила компания LG, которая сумела изогнуть не только дисплей, но и весь смартфон по его короткой стороне. Однако LG G Flex и его преемник не завоевали популярности, после чего производитель отказался от дальнейшего выпуска подобных аппаратов.

Также некоторые компании стараются улучшить взаимодействие человека с экраном, работая над его сенсорной частью. Например, некоторые устройства оснащаются сенсорами с повышенной чувствительностью, которые позволяют работать с ними даже в перчатках, а другие экраны получают индуктивную подложку для поддержки стилусов. Первая технология активно используется компаниями Samsung и Microsoft (бывшая Nokia), а вторая — Samsung, Microsoft и Apple.

Будущее экранов

Не стоит думать, что современные дисплеи в смартфонах достигли высшей точки своего развития: технологиям ещё есть куда расти. Одними из самых перспективных являются дисплеи на квантовых точках (QLED). Квантовая точка — это микроскопический кусочек полупроводника, в котором существенную роль начинают играть квантовые эффекты. Упрощенно процесс излучения выглядит так: воздействие слабого электрического тока заставляет электроны квантовых точек изменять энергию, излучая при этом свет. Частота излучаемого света зависит от размера и материала точек, благодаря чему можно добиться практически любого цвета в видимом диапазоне. Учёные обещают, что QLED матрицы будут иметь лучшую цветопередачу, контрастность, более высокую яркость и низкое энергопотребление. Частично технология экранов на квантовых точках используется в экранах телевизоров Sony, а прототипы имеются у LG и Philips, но о массовом применении таких дисплеев в телевизорах или смартфонах речи пока не идёт.

Высока вероятность и того, что в ближайшем будущем мы увидим в смартфонах не просто изогнутые, но и полностью гибкие, дисплеи. Тем более, что почти готовые к массовому производству прототипы таких AMOLED матриц существуют уже пару лет. Ограничением же выступает электроника смартфона, которую гибкой сделать пока невозможно. С другой стороны, крупные компании могут изменить саму концепцию смартфона, выпустив что-то вроде гаджета, показанного на фотографии ниже — нам остаётся только ждать, ведь развитие технологий происходит прямо на наших глазах.

IPS или TFT — что лучше выбрать? Совсем недавно я столкнулся с необходимостью дать человеку обоснованный ответ на этот вопрос при покупке планшета. Однозначно зная то, что и так у всех на слуху, я был готов сразу дать ответ. Но все же, решил немного проработать данную тему, дабы сказанное подкрепить вескими доводами. Пришлось немного перелопатить информации и даже . Для понимания ситуации, сразу скажу, что шла речь о покупке надежного б/у планшета. Как оказалось, это тоже вносит свою лепту в принятие окончательного решения относительно того, что, все-таки лучше — IPS или TFT матрица. Даже если нужно купить новый планшет или смартфон, приведенная ниже информация также окажется актуальной и полезной. Итак, начнем наш небольшой обзор.

Немного об используемых технологиях производства IPS-экранов

Хотя большая часть современных дисплеев имеет жидкие кристаллы, в каждом случае могут применять немного различные технологии, приводящие к различиям в характеристиках конечного продукта. Терминология, используемая повсеместно, может различаться. Поэтому чтобы не оказаться в заблуждении относительно мониторов TFT или IPS, нужно отметить следующее.

Первое и самое главное – отделяем сорняки от плевел: технология IPS не является чем-то другим, по сравнению с TFT. Она и есть TFT – точнее, одной из ее реализаций. С другой стороны, «наш» человек под названием TFT понимает TFT-TN.

Таким образом, сравнение ведется между двумя представителями TFT матриц: IPS или TN. Что касается применяемых технологий:

  • TFT (понимаем, что речь о TFT-TN). Дисплей на жидких кристаллах (тонкопленочные транзисторы). Кристаллы расположены в теле матрицы спирально между двумя пластинами. Образование изображения происходит за счет проворачивания молекул кристаллов. Если напряжения нет – их угол поворота по горизонтали составляет 90 градусов, при этом они имеют белый цвет. При максимально подаваемом напряжении поворот осуществляется на угол, при котором при прохождении через кристалл света, он становится черным. Итак, в зависимости от напряжения, подаваемого на кристаллы, они меняют свой цвет.
  • IPS (фактически TFT-IPS). Те самые кристаллы, только их расположение параллельно друг другу. Когда нет напряжения, молекулы кристаллов не повернуты.

Теперь перейдем к главному вопросу: ? Какой дисплей нужно выбирать?

IPS или TFT — что лучше? Различия между экранами в качестве изображения

Ключевые особенности любого монитора, дисплея, экрана IPS или TFT, прежде всего, определяются качеством отображения картинки. В свою очередь качество можно разложить на такие показатели, как контрастность и угол обзора.

Когда речь идет о матрице IPS, она ощутимо выигрывает у TFT по контрастности изображения. Достигается это почти идеальным воспроизведением кристаллами черного цвета. А именно отображение черного непосредственно влияет на такой показатель, как контрастность. В TFT дисплеях отдельные пиксели (при отображении черного и других цветов) могут иметь немного «свой» оттенок, что приводит к искажениям цветности изображения.

Важным фактором, влияющим на выбор экрана мобильных устройств, является угол обзора. Этот показатель особенно важен, если устройство предстоит использовать вместе с другими, например, демонстрируя фото недавней поездки на море. При угле обзора в 178 градусов с любой стороны, IPS-матрица, несомненно, выигрывает, позволяя без искажений наслаждаться изображением сразу нескольким вашим друзьям или коллегам. Это также важно учитывать при покупке того или иного устройства.

Скорость реакции IPS и TFT дисплея

Кажущимся преимуществом TFT дисплея перед IPS-экраном является высокая скорость отклика. Здесь ему нет конкурентов. В то же время, для поворота массива кристаллов, которые расположены параллельно, IPS-матрице нужно больше времени.

Данный факт приводит к очевидному выводу, что в устройствах, предназначение которых критично к скорости отображения, лучше, все-таки, использовать TFT. С другой стороны, когда речь идет об обыденном предназначении (в качестве инструмента для учебы, общения через интернет и других задач), данное различие практически незаметно для человеческого глаза, и выявляется только благодаря применению специальных технических тестов. Поэтому при выборе типа экрана в большинстве случаев предпочтение следует отдать IPS-матрице.

Какой матрице нужно больше энергии – IPS или TFT?

Есть и другие отличия, которые мы продолжаем перечислять. Как расходуется энергия аккумуляторов экранов, изготовленных по разным технологиям? Есть очевидные различия. Энергоемкость у IPS реально выше. Не только больше времени, но и большее напряжение необходимо для поворота кристаллов матрицы этого типа. Закономерным выводом является повышенная нагрузка на аккумулятор. Поэтому, при покупке б/у устройств, когда очевидно, что батарея уже не новая, этот факт необходимо внимательно взвесить. Если же приобретается новый телефон, планшет или смартфон, а при этом его использование предполагает длительное пребывание вне досягаемости от электросети, лучше остановиться именно на качественных TFT матрицах.

Стоимость устройств с дисплеями разного вида

Стоимость IPS экранов всегда выше. Можете обратить на это внимание, отфильтровав в любом интернет-магазине устройства с наличием такого типа матрицы. Следует сказать, что IPS применяется почти во всех современных устройствах, постепенно вытесняя TFT. В то же время, если вам нужно оборудование, чтобы только позвонить, какой смысл переплачивать за экран, преимущества которого не будут использоваться? Тем более, если это повышает общее энергопотребление смартфона или планшета.

TFT или IPS — что лучше? Какую матрицу выбрать?

Итак, если нужен современный высококачественный планшет, с которым можно не только поработать, но и комфортно продемонстрировать высококачественные фото друзьям, однозначно выбирайте только устройства с IPS-матрицей. Обращая внимание на маркировку производителей, не забывайте, что TFT включает в себя и TN и IPS матрицы. Но и это еще далеко не все их виды. Зная, что лучше из этих двух типов матриц — TFT или IPS, и желая купить планшет, смартфон или телефон обращайтесь в любой из проверенных интернет-магазинов (Rozetka, Eldorado, Citrus и другие), которые предоставляют полный ассортимент данной продукции, с возможностью фильтрации по наиболее значимым параметрам.

Кстати, человек, купивший планшет с IPS-матрицей, который доставили ему из Польши, остался им доволен и постоянно восхищается комфортом использования устройства даже в солнечный день. Факты, говорят, вещь упрямая.

С развитием технологий производства дисплеев у пользователей все больше возникает вопросов при выборе подходящего монитора. Помимо его физических размеров, в частности диагонали видимой зоны , необходимо выбрать тип матрицы и сопутствующие параметры — контрастность, цветопередачу, время отклика и прочее. Выбрать монитор, разбираясь во всех этих тонкостях, не составит большого труда, если предварительно изучить принципы его работы и основные характеристики главного его компонента — матрицы, о чем и пойдет речь ниже.

Сравнение типов матриц при разных углах обзора

Общие сведения о дисплеях и их компонентах

Монитор компьютера при всей своей кажущейся простоте, является весьма технически сложным компонентом, который, как и остальное аппаратное обеспечение, имеет множество различающихся параметров, технологий изготовления, а также характеристик. Практически все дисплеи для ПК состоят из следующих частей:

  • корпус, в котором заключена вся электронная начинка. На корпусе также имеются крепления для монтирования дисплея на вертикальные или горизонтальные поверхности;
  • матрица или экран — основной компонент монитора, от которого зависит вывод графической информации. В современных устройствах применяются различные матрицы для мониторов, отличающиеся многими параметрами, среди которых первостепенную важность имеют разрешение, время отклика, яркость, цветопередача и контрастность;
  • блок питания — часть электронной цепи, отвечающая за преобразование тока и питание всей остальной электроники;
  • электронные компоненты на специальных платах, отвечающие за преобразование поступающих на монитор сигналов и их последующий вывод на дисплей для отображения;
  • другие компоненты, среди которых может встречаться маломощная акустическая система, концентраторы USB и прочее.

Совокупность основных параметров дисплея, на основе которой он выполнен, предопределяет сферу его использования. Недорогие потребительские мониторы могут оснащаться экранами с не самыми внушительными характеристиками, поскольку подобные устройства чаще всего недорогие и не требуются для работы в профессиональных графических приложениях. Дисплеи для профессиональных геймеров прежде всего должны иметь минимальную задержку отображения информации, поскольку это критически важно в современных играх. Дисплеи для графических редакторов, используемых дизайнерами, отличаются самые высокими показателями яркости, уровнем цветопередачи и контрастности, ведь точная передача картинки здесь играет самую важную роль.
В настоящее время в дисплеях встречающихся на рынке, как правило, используются несколько видов матриц. В технических описаниях мониторов можно встретить большое их количество, но в основе этого многообразия могут лежать одни и те же базовые технологии, улучшенные или незначительно доработанные для повышения их показателей. К таким основным видам экранов относятся следующие.

  1. «Twisted Nematic» или матрица TN. Ранее к наименованию этой технологии добавлялась приставка «Film», означающая дополнительную пленку на ее поверхности, увеличивающую угол обзора. Но это обозначение все реже встречается в описаниях, поскольку большинство производимых сегодня матриц уже оснащены ею.
  2. «In-Plane Switching» или тип матрицы IPS, как более часто встречающееся наименование в сокращенном виде.
  3. «Multidomain Vertical Alignment» или MVA матрицы. Более современная инкарнация этой технологии обозначается как матрица VA. Данная технология также отличается своими преимуществами и недостатками и является чем-то средним между представленными выше.
  4. «Patterned Vertical Alignment». Разновидность технологии MVA, которая была разработана в качестве конкурентного ответа ее создателям — компании Fujitsu.
  5. «Plane-to-Line Switching». Это один из самых новых типов матриц для дисплеев, который был разработан относительно недавно — в 2010 году. Единственным недостатком этого типа матрицы, при остальных превосходящих конкурирующие технологии характеристиках, является сравнительно длительное время отклика. Также PLS матрица отличается весьма высокой стоимостью.

Матрица TN, TN+film

Тип матрицы TN является одной из самых распространенных и в то же время это весьма устаревшая по современным меркам технология их изготовления. Именно с этой разновидности матриц началось победное шествие жидкокристаллических смену электронно-лучевым трубкам. Стоит отметить, что единственное неоспоримое их преимущество — это крайне малое время отклика и по этому параметру они превосходят даже более современные аналоги. Остальными критически важными для монитора параметрами — контрастностью изображения, его яркостью и допустимыми углами обзора, увы, данный тип матриц не отличается. К тому же стоимость мониторов на основе этой разработки невысокая и можно сказать что это еще один плюс технологии «Twisted Nematic».
Причина основных недостатков «Twisted Nematic» кроется в самой технологии их производства и строении оптических элементов. В матрицах TN кристаллы между электродами (каждый из которых представляет собою отдельный пиксель видимой зоны) располагаются в виде спирали при подаче на них напряжения. От степени ее закругления зависит количество проходящего сквозь нее света, а из множества таких элементов и формируется картинка на экране. Но ввиду неравномерности формирования спирали в каждом элементе матрицы очень падает уровень контрастности выводимого на нее изображения (рис. 1). А учитывая то, что преломление света при прохождении сквозь сформированную спираль сильно отличается от направления взгляда, то угол обзора такой матрицы весьма невелик.

Рис. 1. Сравнение матриц IPS и TN

Дисплеи VA/MVA/PVA

Матрица VA была разработана в качестве альтернативы популярным в то время технологиям TN и уже завоевавшей приверженность пользователей, хоть еще и не так распространенной на рынке IPS. Основное ее конкурентное преимущество разработчики позиционировали как время отклика, составлявшее на момент внедрения на рынок около 25 мс. Еще одним важным преимуществом новой технологии являлся высокий уровень контрастности, опережавший аналогичные показатели в технологиях изготовления матриц TN, а также IPS.
Данная технология, которая изначально называлась «Vertical Alignment», имела также весьма существенный недостаток в виде относительно малых углов обзора. Проблема скрывалась в строении оптических элементов матрицы. Кристаллы каждого элемента матрицы ориентировались вдоль линий напряжения или параллельно им. Это вело к тому, что угол обзора матрицы был, мало того что небольшим, так еще и изображение могло отличаться в зависимости от того, с какой стороны пользователь смотрел на экран. На практике это приводило к тому, что малейшее отклонение угла зрения приводило к сильному градиентному заполнению картинки на экране (рис. 2).

Рис. 2. Углы обзора монитора с технологией MVA

Избавиться от этого недостатка удалось с развитием технологии в «Multidomain Vertical Alignment», когда группы кристаллов внутри электродов организовали в своеобразные «домен», как это и отображено в названии. Теперь они стали размещаться по-разному в пределах каждого домена, из которых состоит целый пиксель, поэтому пользователь мог смотреть под разными углами на монитор и изображение от этого практически не менялось.
Сегодня дисплеи с MVA экранами используются для работы с текстом и практически непригодны для динамичных изображений, которым отличается любая современная игра или фильмы. Высокая контрастность, равно как и углы обзора позволяют уверенно работать с ними тем, кто работает, например, с чертежами, много печатает и читает.

Не стоит путать контрастность матрицы и такое понятие, как динамическая контрастность монитора. Последняя представляет собою технологию адаптивного изменения яркости экрана в зависимости от выводимого изображения и использует для этого встроенную подсветку. Последние модели мониторов со светодиодной подсветкой обладают отличной динамической контрастностью поскольку время включения светодиода очень малое.

Экран IPS

TFT IPS матрица разрабатывалась с учетом устранения основных недостатков предшествующей технологии — «Twisted Nematic», а именно малых углов обзора и плохой передачи цвета. Из-за своеобразного расположения кристаллов в TN матрице, цвет каждого пикселя варьировался в зависимости от направления взгляда, поэтому пользователь мог наблюдать «переливающуюся» картинку на мониторе. TFT IPS матрица состоит из кристаллов, которые расположены в параллельной плоскости к ее поверхности, а при подаче напряжения на электроды каждого элемента, они разворачиваются на прямой угол.
Последующее развитие технологии привело к появлению таких видов матриц, как Super IPS, Dual Domain IPS и Advanced Coplanar Electrode IPS. Все они, так или иначе, основаны на одном принципе с разницей лишь в расположении жидких кристаллов. На заре своего появления технологию отличал весомый минус — длительное время отклика, составлявшее до 65 мс. Главное же ее преимущество — потрясающая цветопередача и широкие углы обзора (рис. 1), при которых картинка на экране не искажалась, не инвертировалась и не появлялся нежелательный градиент.
Мониторы с IPS матрицей сегодня пользуются огромным спросом и применяются не только в дисплеях для ПК, но и в портативных устройствах — планшетах и смартфонах. Они также применяются в основном там, где важен цвет картинки и максимально точная его передача — при работе с графическим ПО, в дизайне, фотографии и прочее.

Часто многие пользователи путают аббревиатуры IPS или TFT, хотя на самом деле, это в корне разные понятия. «Thin Film Transistor» — это общая технология создания жидкокристаллических матриц, которая может иметь различные воплощения. «In-Plane Switching» — конкретная реализация этой технологии, основанная на своеобразном построении отдельных элементов матрицы и расположения жидких кристаллов в ней. TFT матрица может быть выполнена на базе технологии TN, VA, IPS или других.

Матрица PLS

Тип матрицы PLS – это передовой край развития технологий их создания. Компания Samsung, являющаяся разработчиком этой уникальной технологии, в качестве цели ставила для себя производство матриц, значительно превышающих по параметрам конкурирующую технологию — IPS и во многом ей это удалось. К несомненным преимуществам этой технологии можно отнести:

  • один из самых низких показателей потребления тока;
  • высокий уровень цветопередачи, полностью охватывающий диапазон sRGB;
  • широкие углы обзора;
  • высокая плотность отдельных элементов — пикселей.

Из недостатков стоит выделить время отклика, не превышающее аналогичные показатели в технологии «Twisted Nematic» (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение PLS (справа) и TN (слева)

Важно! Выбирая какой тип матрицы монитора лучше, стоит в первую очередь определиться с задачами, поскольку во многих случаях покупка самого современного дисплея может оказаться экономически необоснованной. Новейшие разработки, отличающиеся высоким временем отклика, пригодятся для профессиональных игр или просмотра динамических сцен в видео.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Мониторы с высоким уровнем цветопередачи подойдут для дизайнеров и художников. А если необходим недорогой монитор для серфинга в сети и работы с текстом, то подойдут варианты на основе старых, но проверенных временем технологий.

Что такое miniLED и microLED? В чём разница? — Wylsacom

Не так давно Apple представила iPad Pro 12.9″ с системой-на-чипе M1. Получить невероятно мощный процессор в таком портативном устройстве, конечно, хорошо, но M1 — не единственная фишка нового iPad Pro. Дисплей новых планшетов можно назвать произведением инженерного искусства. Маркетинговое название экрана — Liquid Retina XDR, а изготовлен он по технологии miniLED. Существует ещё и microLED. Несмотря на близкое по звучанию название, дисплеи miniLED и microLED довольно сильно отличаются.

В чём фундаментальные отличия дисплеев?

Чтобы в этом разобраться, нам придётся копнуть глубже и выяснить, какие подходы к производству дисплеев распространены на данный момент.

Наиболее распространённая и проверенная годами технология — TFT. Она основана на жидких кристаллах. Ключевая особенность в том, что пиксели традиционных TFT-матриц не могут самостоятельно испускать свет и для подсветки зачастую применяется дополнительный слой.

Второй подход позволяет создавать дисплеи с пикселями, которые могут самостоятельно светиться. К ним относятся OLED и microLED.

Типы TFT-дисплеев

У каждой технологии есть тьма-тьмущая разных вариантов исполнения.
Например, к TFT-дисплеям относятся TN, VA, SFT, PLS, MVA, IGZO и IPS. Причём у каждой из этих технологий есть ещё куча разновидностей. Только у IPS-матриц существует с добрый десяток различных вариантов исполнения: S-IPS, AS-IPS, H-IPS, A-TW, UH-IPS, E-IPS, P-IPS, AH-IPS, AFFS, IPS-Pro.

Все TFT-дисплеи объединяет технология жидких кристаллов. Особенность всех ЖК-дисплеев состоит в том, что пиксели сами не могут излучать свет, им требуется подсветка. По сути, это их главный недостаток.

Для примера возьмём классическую IPS-матрицу. Если на ней нужно подсветить один пиксель, вам придётся потратить столько же энергии, как и на подсветку всей матрицы. Строго говоря, подсветка работает всегда, даже когда отображается чёрный цвет или изображение состоит из одного пикселя.

Отсюда и берётся невысокая контрастность и неглубокий чёрный цвет. Если на изображении рядом два пикселя — один чёрный, второй цветной, — то для подсветки одного цветного будет работать весь дисплей и тем самым засвечивать соседний чёрный пиксель. И он будет не таким уж чёрным.

Типы OLED-дисплеев

Семейство OLED-матриц тоже немаленькое. Есть POLED, TOLED, FOLED, SOLED и PH-OLED, а также более привычные и популярные AMOLED и Super AMOLED. У каждой технологии свои фишки, достоинства и недостатки. Но всех их объединяет один и тот же принцип работы и строения. Все OLED-дисплеи изготовлены из тончайших органических токопроводящих плёнок.

Благодаря токопроводящим плёнкам, пиксели OLED-матриц сами могут испускать свет. В результате когда на дисплее отображается изображение из одного пикселя, то в реальности только один этот пиксель испускает свет, все остальные пиксели неактивны. За счёт этого и достигается невероятный уровень контрастности и поразительная глубина чёрного.

OLED-дисплеи не лишены недостатков. Главный — выгорание. До сих пор его не могут полностью побороть, и вряд ли эту проблему решат, так как органические соединения в OLED-дисплеях сами по себе склонны к деградации. Негативные эффекты выгорания можно скрыть или уменьшить, но полностью от них избавиться не получится. К тому же цена производства OLED-панелей по-прежнему выше, чем жидкокристаллических дисплеев.

microLED

В последние годы набирает обороты новая технология производства экранов — microLED. Она призвана объединить достоинства TFT- и OLED-экранов.
Пиксели microLED-дисплея так же, как и пиксели OLED, могут самостоятельно излучать свет. Но изготовлены они не из органического материала и могут светить годами без выгорания.

К тому же каждый пиксель microLED значительно ярче, чем обычные LCD и даже ярче OLED-экранов. Samsung заявляет, что её первые коммерчески доступные microLED-панели будут обладать яркостью порядка 4000 нит, а в ближайшем будущем могут достигнуть 10 000 нит. При этом microLED значительно энергоэффективнее всех остальных типов дисплеев.

За счёт чего достигается такая яркость?

У традиционных пикселей есть как минимум два фильтра, которые снижают яркость. Первый рассеивает свет от подсветки, а второй — цветной светофильтр. Светофильтр отрезает часть ненужного спектра и оставляет только синий, красный или зелёный свет. Так вот, у microLED этих фильтров нет. На пути от светодиода к вашим глазам нет ничего, что могло бы ослабить свет. Каждый пиксель microLED-матрицы состоит из трёх светодиодов: красного, зелёного и синего. Каждый из этих диодов может менять силу свечения или отключаться. Таким образом можно очень тонко регулировать цветопередачу.

Но не всё так просто. У microLED есть свои недостатки: невероятная сложность и, как следствие, дороговизна производства. Возьмём современную матрицу того же iPad. Её разрешение 2732 × 2048 пикселей, то есть всего на дисплее 5 595 136 пикселей. Если изготовить эту матрицу по технологии microLED, нам придётся на каждый пиксель разместить по три малюсеньких светодиода. Получаем 16 785 408 диодов.

А ведь к каждому из этих диодов нужно подвести контакты, к тому же каждым из них нужно управлять. Требуется контролировать как минимум время свечения и силу свечения. Думаю, вам уже понятно, что производить microLED-дисплеи на данном этапе развития технологий чертовски сложно и невероятно дорого.

Именно поэтому сейчас технология microLED находится на стадии разработки и широко в потребительской электронике не применяется. У Sony и Samsung уже сейчас есть образцы дисплеев microLED — Samsung The Wall и Sony Crystal LED. Это огромные экраны, состоящие из небольших microLED-панелей с диагоналями от 73 до 790 дюймов. Цены на такие дисплеи стартуют от 800 000 долларов.

miniLED

А вот miniLED — это совсем другая история. Её уже давно вовсю используют в планшетах, ноутбуках и телевизорах. Именно miniLED-дисплей стоит в iPad Pro 12,9″ (2021). Такие экраны можно назвать промежуточным этапом в развитии на пути к внедрению microLED-дисплеев. Несмотря на созвучное название, у microLED и miniLED мало общего. miniLED — это, скорее, логическое развитие традиционных LCD-экранов.

Достоинства miniLED

Как ясно из названия, в технологии применяются уменьшенные светодиоды подсветки. По сравнению с обычными, LCD-диоды уменьшены минимум в пять раз, а это значит, что их на слое с подсветкой можно поместить значительно больше. Кроме того, маленькими светодиодами можно точнее подсвечивать нужные области экрана и получать более высокие уровни локального контраста.

Дисплей с miniLED условно делят на зоны, и за подсветку каждой зоны отвечает отдельный мини-светодиод. Например, у iPad Pro применяется более 10 000 диодов, которые группируются в локальные зоны. За счёт этого можно тонко регулировать яркость изображения на экране. В тёмных участках картинки можно совсем отключать диоды, а на соседних участках с ярким изображением подсветку можно выкрутить на максимум. Таким образом Apple удалось получить рекордную для IPS-матриц контрастность 1 000 000 : 1. Это сравнимый с OLED-матрицами показатель. При этом пиковая яркость в 1600 нит miniLED-экрана выше, чем у лучших OLED-дисплеев. Вместе с этим матрица с miniLED лишена недостатков OLED: нет эффекта выгорания, нет PenTile, нет ШИМ.

Слабые стороны miniLED

У дисплеев miniLED светодиоды подсветки размещены за пикселями, а между ними есть два слоя:

  • Рассеивающий слой, он помогает распределить свет от одного диода на несколько пикселей;
  • Второй слой состоит из светофильтров красного, зелёного и синего.

Так как свету приходится проходить через эти слои, яркость miniLED значительно уступает яркости microLED-дисплеев. По тем же причинам miniLED требуется больше энергии, чтобы обеспечить один и тот же уровень яркости. В итоге miniLED-дисплеи менее яркие и менее энергоэффективные по сравнению с microLED.

Итог

Думаю, в ближайшие пару лет не стоит ждать смартфонов, планшетов или чего-то побольше с дисплеями, построенными по технологии microLED: слишком уж дорогими они получатся. Возможно, Apple выпустит Apple Watch или свои очки дополненной реальности с дисплеями на microLED, время покажет.

А вот miniLED уже в самом ближайшем будущем активно начнёт проникать во все потребительские устройства. Думаю, что новые MacBook Pro на 14 и 16 дюймов покажут именно с miniLED-дисплеями. Возможно, к концу года мы увидим и iMac Pro с таким экраном.

OLED vs LCD — чем отличаются самые популярные дисплеи?

Статья доступна в формате подкаст — слушайте там, где вам удобно!

Что такое LCD?

LCD (Liquid Crystal Display или жидкокристаллический дисплей) — технология, где используются жидкие кристаллы для отображения изображения. Каждый кристалл — одна точка или пиксель — называйте как угодно.

Чтобы изображение не было тусклым и хорошо читалось при любом освещении, за жидкими кристаллами располагается фоновая подсветка. Есть несколько технологий подсветки: светодиодная, расположенная по краям, либо люминесцентные трубки, которые располагаются за слоем с кристаллами.

LCD — матрица, и у неe есть типы, более известные в простонародье: IPS, TFT и другие. Разница в качестве отображаемого изображения, стоимости производства, потреблении энергии и других вещах.

Большинство производителей выбирает IPS, поскольку именно этот тип матрицы характеризуется низким энергопотреблением и самой «правильной» картинкой.

Что такое OLED?

OLED (Organic Light-Emitting Diode или органический светодиод) — совершенно другая технология, где используются светодиоды особого типа, пропускающие больше света и, из-за этого, не нуждающиеся в отдельной подсветке.

Если говорить простым языком, каждый пиксель — это источник света.

У OLED-матриц есть как преимущества, так и недостатки. Начнём с первого.

Преимущества OLED перед LCD

1. OLED-дисплеи тоньше

Так как нет дополнительного слоя с подсветкой, OLED-экраны тоньше и легче, чем аналогичные по характеристикам LCD-панели. Следовательно, вместо «толстого» дисплея появляется место, например, для аккумулятора побольше.

Факт: рамки дисплея iPhone XR и iPhone 11 не могут быть тоньше именно из-за IPS LCD-дисплея.

2. OLED-дисплеи контрастнее и ярче

Каждый пиксель регулирует свою яркость самостоятельно. Отсюда изображения на OLED-дисплеях выглядят сильно привлекательнее и «сочнее».

3. OLED-дисплеи потребляют меньше энергии

Да, LCD-дисплеи тоже энергоэффективные, но когда речь заходит про чeрный цвет — козырь у OLED. Так как каждый пиксель является источником света и подсвечивается отдельно, для отображения чeрного цвета на дисплее попросту не нужно ничего активировать.

Исследования доказывают, что даже тёмная тема на iPhone с OLED-дисплеями пускай незначительно, но экономит заряд аккумулятора.

Преимущества LCD перед OLED

1. LCD-дисплеи дешевле

Это сказывается как на стоимости устройств, так и на замене разбитого дисплея. Чтобы вы понимали разницу: заменить дисплей на iPhone 11 практически в два раза выгоднее, чем на iPhone 11 Pro.

2. OLED-дисплеи могут «выгорать»

Если на OLED-дисплеи постоянно отображается статичное изображение (рабочий стол, меню от игры или другие неподвижные объекты), то пиксели, которые отображают другой цвет с другой яркостью (или чёрный цвет, который вовсе не подсвечивается) могут выгорать.

Конечно, для этого потребуется много времени, и производители стараются бороться с этим программными фишками, но факт остается фактом — дисплеи выгорают. Если хотите посмотреть, как это выглядит, обратите внимание на демо-образец в магазине, который большую часть времени отображает рабочий стол: если открыть белую картинку и выставить яркость на максимум, вы увидите очертания иконок приложений с рабочего стола.

3. На LCD-дисплеях изображение «натуральнее»

Для многих главное, чтобы была «сочная» картинка с высокой контрастностью, но точно не для тех, кто работает с контентом. На IPS LCD максимально «честное» изображение и оно идеально подходит для работы с фото и видео.

Также OLED-дисплеи имеют способность желтить, синить и зеленить под углами. Опять же: компании стараются исправить все эти проблемы, но на текущий момент это есть в любом смартфоне с таким типом дисплея. Это особенно заметно на белом изображении.

Смартфон с каким дисплеем будет лучше?

В этом сравнении нет победителей или проигравших: кому-то больше понравится LCD, кто-то выберет OLED. Производители стараются прийти к тому, чтобы все дисплеи отображали максимально реалистичное и правдивое изображение.

Экраны смартфонов: Какими они бывают и их отличия — MIUI помощь — Mi Community

Обложка

Изменить

* Рекомендуется загружать изображения для обложки с разрешением 720*312

Описание темы

Приветствую Вас, Mi фаны!Сегодня речь пойдет о том, какие существуют дисплеи и в чем их отличия.По сути, существует три больших сегмента смартфонов. И в таких рамках разница между устройствами довольно велика. Итак, существует 3 сегмента: Бюджетный, Средний и Флагманский. И вот, если вы современный человек и хоть как-то разбираетесь в современной технике, то отличия между смартфонами этих классов для вас будут очевидными.Основными параметрами, которые отличают смартфоны по классам, являются: технология изготовления экрана, аппаратная часть (железо), камеры и материалы корпуса. И вот сейчас мы с вами поговорим о том, что можно назвать самым главным — об экранах смартфонов. Всё-таки дисплей — это и есть смартфон, поэтому на него мы обращаем внимание в первую очередь.У дисплеев есть довольно большое количество параметров и характеристик. И начать, пожалуй, стоит с того, что наиболее распространенными технологиями изготовления экранов можно назвать — LCD и OLED. Но это вы и без нас прекрасно знаете. Однако оба этих типа экранов имеют различные технологии изготовления.Начнём с LCD дисплеев:Жидкокристаллический дисплей (ЖК-экран, liquid crystal display, LCD) — экран на основе жидких кристаллов.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, thin-film transistor — тонкоплёночный транзистор) — разновидность жидкокристаллического дисплея, в котором используется активная матрица, управляемая тонкоплёночными транзисторами.LCD-дисплей — это по сути жидкокристаллический монитор, где под жидкокристаллической основой находится подсветка. В качестве этих кристаллов используется аморфный кремний. И во всём он хорош, только вот греется значительно и разрешение экрана имеет ограничения. Этот тип экранов практически полностью занимает бюджетный и средний сегменты рынка смартфонов. Потому что технология уже давно известна, хороша собой, и довольно дешевая в производстве. Ну и раз уж подсветка находится снизу, то и качество вместе с яркостью изображения на экране отлично себя проявляют под солнцем и прочими яркими источниками освещения. Но в то же время в минусы можно отнести необходимость использования подсветки изображения не даёт возможности сделать идеальную цветопередачу, аналогичную OLED-экранам, которым такая подсветка не требуется. О них мы поговорим чуть позже. LCD-экраны изготавливаются с применением разных технологий: TFT LCD, IPS LCD, LTPS LCD. Так же есть и маркетинговые названия, такие как Retina или Triluminos display. Но в это даже и вдаваться не стоит, потому что суть примерно одна и та же. Ну и следующем поколением таких экранов является IGZO LCD. Об этом мы расскажем чуть ниже, так как всё нужно делать по порядку. TFT LCD или Thin Film Transistor — это технология создания LCD, где к каждому отдельному пикселю присоединены конденсатор с транзистором. Это позволяет сделать достаточную контрастность, которая удовлетворит любого пользователя. Но углы обзора здесь оставляют желать лучшего, с цветопередачей тоже не всё идеально, да и потребление энергии значительно больше, чем у других технологий. Ну а существует данная технология лишь потому, что она очень дешевая и простая в производстве. IPS LCD или In Plane Switching — это более совершенная модификация TFT LCD, и к тому же самая распространенная в среднем сегменте смартфонов. У IPS-экранов имеется уже по 2 транзистора на каждый отдельный пиксель, а подсветка гораздо мощнее. Поэтому цветопередача лучше, углы обзора больше, и потребление энергии уже меньше, но всё равно далеко до OLED.LTPS LCD или Low Temperature PolySilicon — это некое решение проблем со всеми LCD экранами, работающими на аморфном кремнии. Собственно говоря LTPS – это поликристаллический кремний, который во всём хорош по сравнению с аморфным. Электроны ходят быстрее, частота обновления экрана выше, транзисторы уже используются меньшего размера. Отсюда более низкое энергопотребление, ниже тепловыделение и поддерживается разрешение, превышающее FullHD, потому что транзисторы с меньшими габаритами гораздо легче сделать более плотными. Дисплеи, созданные по данной технологии еще и гораздо тоньше, чем любой другой представитель LCD-семейства. Но всё это делает LTPS дороже в производстве, где-то на 15%.Ну а теперь перейдем к самому дорогому и интересному. К OLED экранам, которые в 2019 году стали хэдлайнером мобильного рынка. Технология OLED или Organic Light Emitting Diode — это те самые органические светодиоды, которые хороши абсолютно во всём, кроме долговечности. Этих светодиодов в пределах площади экрана миллионы, и каждый из них светится без посторонней помощи, и каждый своим цветом красный, зеленый, синий (или RGB). А изображение получается из-за включения различных комбинаций этих светодиодов.Как мы уже и сказали выше, главное отличие OLED от LCD — это самостоятельное свечение диодов, каждый из которых передаёт свой цвет и яркость. Отсюда лучшая контрастность, цветопередача, отзывчивость. К минусам, опять же повторимся, относится их относительная недолговечность. Хороший OLED экран сможет прослужить вам всего около 3 лет (максимум 5 лет). Но учитывая периодичность замены смартфонов в современном мире — вы не успеете увидеть порчу светодиодов, потому что смартфон свой уже поменяете. А еще такие экраны очень сильно боятся влаги. Но это даже и не минус, если честно.OLED экраны подразделяются на AMOLED, Super AMOLED, PM-OLED, P-OLED, и Dynamic AMOLED.Активная матрица на органических светодиодах (Active Matrix Organic Light-Emitting Diode, AMOLED) — технология создания дисплеев для мобильных устройств, компьютерных мониторов и телевизоров. Технология подразумевает использование органических светодиодов в качестве светоизлучающих элементов и активной матрицы из тонкоплёночных транзисторов (TFT) для управления светодиодами. AMOLED (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) — это всё те же органические светодиоды, оснащенные активной матрицей. По сути, к каждому пикселю подключен транзистор и конденсатор, и если говорить грубо, то это тот же TFT, только немного по-другому. Такая технология идеально подходит для дисплеев с большой диагональю (от 10 дюймов) и в принципе размер может быть неограничен. Super AMOLED — это более совершенная модификация AMOLED. В принципе по названию уже это понятно. Совершенство этой технологии заключается в том, что компания Samsung смогла интегрировать в дисплей сенсорный слой. В обычном случае этот слой накладывается сверху экрана, а здесь всё единое целое. Благодаря этому решению значительно улучшилась энергоэффективность, а так же экраны стали гораздо лучше работать при ярком освещении. Всё это довольно дорого, и поэтому Super AMOLED-экран можно встретить только в премиальном сегменте смартфонов. PM-OLED (Passive Matrix Organic Light Emitting Diode). Здесь используется уже пассивная матрица. Отличается она от активной (та, что в AMOLED) тем, что умеет включать несколько светодиодов сразу, а не на каждый светодиод в индивидуальном порядке. Это конечно же сказывается в худшую сторону на качестве изображения, но они довольно дешевые при создании. Но тут есть одна оговорка: такие экраны сейчас невозможно встретить в мобильных устройствах, потому что технология идеально подходит для дисплеев до трёх дюймов. Собственно говоря, сейчас даже и 5 дюймов экран нигде не найти среди популярных устройств. А уж о трёх дюймах пожалуй вообще промолчим.P-OLED (Plastic Organic Light Emitting Diode). Эту технологию ни в коем случае нельзя путать с PM-OLED. Потому что суть тут в использовании пластиковой подложки, а в PM-OLED суть в пассивной матрице.Раньше OLED экраны имели под собой подложку из стекла. Но тут внезапно всем захотелось более интересных экранов, да чтоб с изгибами и разными формами. А стекло, как вы понимаете, не особенно-то и гнётся (потому что лопается). Собственно говоря, поэтому стекло пришлось заменить на пластик. Поэтому сейчас мы и можем видеть на рынке экраны с загнутыми краями. Споров по поводу удобства таких экранов не утихают до сих пор. А с приходом гибких OLED панелей всё это вышло на новый уровень. Ну и теперь о самом совершенном — это Dynamic AMOLED. Эта технология является самой новейшей версией AMOLED экранов производства Samsung. Суть та же самая, но такие экраны поддерживают HDR10+. К плюсам еще можно отнести уменьшенное количество вредного синего спектра излучения. Хотя недавно британские ученые доказали, что синее свечение никак не влияет на глаза и не портит зрение.На этом пожалуй можно и закончить этот разбор типов экранов. Не будем спорить, что в этот раз мы прошлись по всем технологиям очень поверхностно, а некоторые в принципе можно было и не называть, так как их сейчас не встретить в смартфонах. Многое было упущено из вида, потому что у нас не хватит познаний, чтобы добраться до абсолютно каждого аспекта и осветить их. Слишком много различных дополнительных параметров, особенностей, производителей и так далее. Мы постарались сделать и кратко и как можно более ёмко.Вообще вся эта затея была призвана помочь обычным пользователям понять, какой же экран им больше подойдет. Но здесь всё на самом деле упирается в бюджет на покупку смартфона, и в личные предпочтения к брендам. Поэтому, подводя итог, можно сказать, что LCD – это бюджетно, не доставит неудобств, полностью удовлетворит все ваши потребности и желания. Но OLED более совершенная технология, более эффективная, работает лучше и после смартфона с OLED экраном вам будет сложно перейти на LCD, потому что цветопередача будет откровенно резать глаз первое время. Особенно заметно будет как LCD больше уходит в синий цвет по сравнению с OLED.Надеюсь, статья была для вас максимально понятна и полезна.Благодарю за внимание.

Выбрать колонку

Добавить в колонку

Изменения необратимы после отправки

В чем отличия, особенности, плюсы и минусы? : nikoamy

Прежде чем вы приобретете новый монитор для своей организации, вам следует сравнить TFT LCD и IPS . Вы хотели бы купить монитор, который является самым передовым в технологии. Поэтому понимание того, какая технология подходит вашей организации, является обязательным.

Технологии меняются и развиваются день ото дня. Поэтому, когда вы хотите получить новый монитор для своей организации, вы должны знать о плюсах и минусах этого монитора.Кроме того, вам необходимо понимать, какой монитор вы собираетесь купить.

Итак, понимание технологии с точки зрения технически подкованного человека может быть не лучшим решением, если только вы не такой технически подкованный человек. Если вам сложно понять технологию, то понимание ее на языке непрофессионала было бы идеальным занятием.

Вот почему так важно разбивать его и обсуждать по пунктам, чтобы вы могли понимать на языке непрофессионала, лишенном какого-либо технического жаргона.Поэтому в этой статье давайте обсудим, что такое ЖК-дисплеи TFT и ЖК-дисплеи IPS и в чем их различия? Вы также узнаете об их плюсах и минусах для вашей организации.

Что такое TFT LCD

Слово TFT означает тонкопленочный переводчик. Это технология, которая используется в ЖК-дисплеях или жидкокристаллических дисплеях. Здесь вы должны знать, что этот тип ЖК-дисплеев также категорически относится к ЖК-дисплеям с активной матрицей. Это говорит о том, что эти ЖК-дисплеи могут удерживать некоторые пиксели при использовании других пикселей.Таким образом, ЖК-экран будет использовать очень минимальное количество энергии для своей работы. ЖК-дисплеи TFT имеют конденсаторы и транзисторы. Это два элемента, которые играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы монитор TFT LCD функционировал за счет использования очень небольшого количества энергии без остановки работы.

Теперь пришло время взглянуть на его функции, которые предназначены для значительного улучшения работы пользователей монитора. Вот некоторые особенности модуля TFT LCD монитора ;

Яркая и красивая светодиодная подсветка

Вы увидите, что экран мобильного телефона, который вы используете, имеет очень яркую подсветку.Теперь есть веская причина для использования светодиодной подсветки на экране мобильного телефона. Поскольку устройство должно быть в движении, уровень яркости окружающей среды также должен измениться. Например, если вы находитесь в офисе, скорее всего, вы будете находиться при искусственном освещении.

Однако, когда вы выходите из офиса, вы будете находиться под солнечным светом. Таким образом, интенсивность света будет постоянно меняться. Следовательно, вам необходимо, чтобы подсветка экрана мобильного устройства могла адаптироваться к изменяющимся сценариям того, где находится мобильный телефон.Так, в некоторых мобильных устройствах вы также можете увидеть автоматически настраиваемую подсветку. Таким образом, эта адаптивность делает светодиодную подсветку замечательной.

В TFT-дисплеях вы получите светодиодную подсветку, которая, конечно же, замечательная вещь. Однако, что делает его еще лучше, у вас нет проблем с настройкой подсветки монитора. Это облегчает читаемость при солнечном свете. Это может быть замечательно для вас, если вы не разбираетесь в технологиях и сталкиваетесь с трудностями при работе с новыми устройствами.

Плохие углы обзора; Главный недостаток

Да, одним из основных отрицательных моментов ЖК-дисплеев TFT являются углы обзора. В такой ситуации, при сравнении TFT LCD и IPS , TFT LCD немного отстают. Когда вы приобретаете новый монитор, вам захочется получить прекрасные впечатления от просмотра.

Однако именно здесь TFT ЖК-дисплеи отстают, потому что они не могут предложить того же качества, что и ЖК-дисплеи, созданные с использованием технологии IPS.Если вы смотрите на экран TFT LCD , оставаясь в движении, когда экран неподвижен, у вас не будет хорошего угла обзора.

Однако, если вы склонны работать с монитором в офисе или хотите просматривать веб-страницы, сидя на месте, или читать электронные письма и отвечать на них, то ЖК-дисплеи TFT вам подойдут. Для тех, кто ищет монитор, который можно просматривать, но просто сидит на месте, TFT LCD может быть хорошим вариантом для них.

Но, если вы ищете монитор для работы с высоким уровнем графики и цвета, то IPS LCD — это то, что вам нужно.Для военно-морских и военных операций ЖК-дисплеи IPS, безусловно, являются идеальным выбором.

Обеспечивает четкое и хорошее качество изображения

Даже несмотря на то, что угол обзора модуля TFT-дисплея неудовлетворительный, он компенсируется тем, что обеспечивает хорошее и четкое качество изображения для зрителя. Вот почему для повседневных целей можно легко использовать TFT-монитор. Время отклика, которое он дает вашей мыши или клавиатуре, очень быстрое.

Есть определенные причины, по которым время отклика экранов TFT такое быстрое.Прежде всего, вам нужно знать, что соотношение сторон пикселей очень узкое по сравнению с IPS LCD. Таким образом, цвета не так сильно разбросаны, и он хорошо отформатирован на ЖК-экране TFT.

Основными цветами экрана TFT LCD являются желтый, красный и синий. Это цвета, которые играют ключевую роль в создании различных типов оттенков, а также в создании яркости. Вот почему вы можете увидеть контракт между различными изображениями и его аспект.

Итак, вот некоторые из функций, о которых вам следует знать, когда вы хотите понять TFT LCD и провести сравнение между TFT LCD иIPS . Использование технологии TFT можно увидеть в различных местах, таких как современное телевидение, компьютерные мониторы, мониторы ноутбуков, планшеты и мобильные телефоны.

Описание дисплеев IPS

Слово IPS относится к переключению в плоскости, которое представляет собой технологию, используемую для улучшения качества просмотра на обычных дисплеях TFT. Можно сказать, что IPS-дисплей является более продвинутой версией традиционного модуля TFT LCD . Однако функции IPS-дисплеев намного более продвинуты, и их приложения очень широко распространены.Вы также должны знать, что базовая структура IPS LCD такая же, как и у TFT LCD, если вы сравните TFT LCD с IPS . Итак, каковы особенности IPS-дисплеев? Вот некоторые из наиболее важных, о которых вам следует знать.

Более быстрое и стабильное время отклика

Как вы уже знаете, TFT-дисплеи действительно имеют очень быстрое время отклика, что является для них плюсом. Но это не означает, что у IPS-дисплеев нет времени отклика. Фактически, время отклика IPS LCD намного более стабильное, стабильное и быстрое, чем у TFT-дисплея, который все использовали в прошлом.Однако вы не сможете оценить разницу, по-видимому, просматривая дисплеи TFT и IPS по отдельности. Но если вы посмотрите на экран бок о бок, разница станет для вас совершенно очевидной.

Угол обзора намного шире

Главный недостаток TFT-дисплеев, показанный выше, — это возможность просмотра под узким углом. Монитор, который вы покупаете для своей организации, должен обеспечивать широкий угол обзора. Это очень верно, если вам нужно использовать экран, оставаясь в движении.

Итак, поскольку IPS-дисплеи являются улучшенной версией TFT-дисплеев, угол обзора IPS LCD-дисплеев очень велик. Это плюс в пользу ЖК-дисплеев IPS при сравнении TFT LCD и IPS . На TFT-экране вы не можете смотреть изображение под разными углами, не столкнувшись с эффектами ореола, размытостью или оттенками серого, которые могут вызвать проблемы при просмотре.

Это одно из основных и заметных различий между дисплеями IPS и TFT. Итак, если вы не хотите ограничиваться углами обзора и хотите получить наилучшие впечатления от просмотра экрана под широким углом, IPS-дисплей — это то, что вам нужно.Основной причиной столь универсального и прекрасного угла обзора IPS-дисплея является широко установленная конфигурация экрана.

Большее пропускание частот

Теперь, когда вы хотите добиться широкоугольного обзора на экране дисплея, вам нужно убедиться, что он имеет более высокий уровень частотного пропускания. Именно здесь IPS-дисплеи легко обгоняют TFT-дисплеи при сравнении, потому что IPS-дисплеи имеют гораздо более быструю и более быструю передачу частот, чем TFT-дисплеи.

Теперь разница в коэффициенте пропускания между дисплеями TFT и дисплеями IPS составляет около 1 мс против 25 мс. Теперь вы можете подумать, что разница в миллисекундах не должна создавать большой разницы в том, что касается впечатлений от просмотра. Да, эту разницу нельзя измерить невооруженным глазом, и вам будет трудно расшифровать разницу.

Однако, когда вы смотрите на IPS-дисплей под боком, а на TFT-дисплей под одинаковым углом, разница будет очевидна прямо перед вами.Вот почему кто хочет избежать отставания экрана во время обмена информацией на высокой скорости; они обычно идут на дисплеи IPS. Итак, если вы тот, кто хочет выполнять расширенные приложения на мониторе и иметь более широкий угол обзора, то IPS-дисплей — идеальный выбор для вас.

Лучшее представление и воспроизведение цвета

Как вы знаете, основная структура дисплея IPS и дисплеев TFT одинакова. Таким образом, совершенно очевидно, что IPS-дисплей будет использовать одни и те же основные цвета для создания различных оттенков с помощью пикселей.Однако есть большая разница в том, как TFT-дисплей воспроизводит цвета и оттенки по сравнению с IPS-дисплеем.

Основное различие заключается в том, как расположены пиксели и как они работают с электродами. Если взять перспективу TFT-дисплея, его пиксели работают перпендикулярно, когда пиксели активируются с помощью электродов. Это действительно помогает в создании четких изображений.

Но изображения, которые создают дисплеи IPS, намного более чистые и оригинальные, чем изображения на экране TFT.IPS-дисплеи делают это, заставляя пиксели функционировать параллельно. Благодаря такому размещению пиксели могут лучше отражать свет, и благодаря этому вы получаете лучшее изображение на дисплее.

Поскольку экран дисплея, изготовленный с использованием технологии IPS, в основном широкоформатный, он обеспечивает более широкое соотношение сторон экрана. Это обеспечивает лучшую видимость и более реалистичный просмотр со стабильным эффектом.

Разница между дисплеями TFT и дисплеями IPS

Поскольку вы уже знаете особенности дисплеев TFT и IPS, вам будет легче понять разницу между двумя типами экранов.Теперь давайте разделим этот вопрос на три части и попытаемся понять основные различия, чтобы вы понимали две технологии в сжатой форме. Итак, вот разница между дисплеем IPS и дисплеем TFT;

Четкость цвета

Перед тем, как начать сравнение, будет справедливо сказать, что и IPS, и TFT-дисплеи имеют прекрасный и четкий цветной дисплей. Вы просто не можете сказать, что какой-либо из этих двух дисплеев значительно отстает, когда дело касается четкости цвета.

Однако, когда дело доходит до выбора лучшего дисплея по параметру четкости цвета, это должен быть дисплей IPS. Причина, по которой IPS-дисплеи, как правило, имеют лучшую четкость цвета, чем TFT-дисплеи, заключается в лучшем восточном расположении кристаллов, которое является важной частью.

Вот почему, когда вы сравниваете ЖК-дисплей IPS с ЖК-дисплеем TFT по четкости цвета, ЖК-экран IPS получит преимущество благодаря более совершенным и передовым технологиям и структуре.

Angular Screen View

IPS-дисплеи имеют более широкое соотношение сторон из-за широкой конфигурации.Вот почему это даст вам лучший широкоугольный обзор, когда дело доходит до сравнения между IPS и TFT дисплеями. Под определенным углом на TFT-дисплее цвета начинают немного искажаться.

Но это искажение цвета очень ограничено на IPS-дисплее, и вы можете очень редко увидеть его после гораздо более широкого угла, чем у TFT-дисплеев. Поэтому для широкоугольного обзора предпочтительнее будут TFT-дисплеи.

Энергопотребление

При сравнении TFT LCD иIPS , потребление энергии также становится важной частью этого сравнения. Теперь технология IPS — намного более продвинутая технология, чем технология TFT. Итак, совершенно очевидно, что IPS требует немного больше энергии для работы, чем TFT.

Кроме того, при использовании монитора IPS экран будет намного больше. Таким образом, поскольку для работы IPS-дисплея требуется гораздо больше энергии, батарея устройства разряжается быстрее. Кроме того, панели IPS стоят намного дороже, чем панели TFT.

TFT-дисплеи: плюсы и минусы

Минусы

· Лучшее в технологии TFT — это то, что она потребляет гораздо меньше энергии для работы, когда используется на большом экране.Это гарантирует снижение стоимости электроэнергии, что является замечательным плюсом.

· Когда дело доходит до видимости, технология TFT значительно расширяет ваши впечатления. Он создает четкие изображения, которые не доставят проблем пожилым и уставшим глазам.

· Экраны, изготовленные по технологии TFT, имеют очень привлекательный внешний вид и внешний вид.

Минусы

· Одна из основных проблем технологии TFT заключается в том, что она не может создать более широкий угол обзора.В результате под определенным углом изображения на TFT-экране будут искажаться, что ухудшает общее впечатление пользователя.

· Когда TFT-экран используется для печати изображений, технология не может показать точные цвета, как на реальных изображениях.

Дисплеи IPS: плюсы и минусы

Плюсы

· Экраны, изготовленные с использованием технологии IPS, могут легко устанавливаться в стены, так как они имеют небольшую глубину.

· Устройства с экранами, изготовленными по технологии IPS, могут иметь более длительный срок службы батареи.

· Цвета, воспроизводимые дисплеем IPS, очень четкие, чистые и динамичные.

· Самым большим плюсом IPS-дисплеев является их широкий угол обзора, который обеспечивает стабильное и четкое изображение и обеспечивает отличное качество просмотра.

Минусы

· IPS-дисплеи имеют огромную стоимость, и это один из основных недостатков ЖК-дисплеев.

· Другой заметной проблемой IPS LCD является проблема с яркостью, поскольку многие думают, что ее использование в более темных местах может быть не лучшим решением.

Итог

Наконец, поскольку теперь у вас есть правильное представление о дисплеях TFT и IPS, вам стало проще выбрать один для вашей организации. Технологии развиваются быстрыми темпами. Не удивляйтесь, если в ближайшем будущем вы увидите более продвинутые экраны дисплея. Однако пока что TFT и IPS — это две технологии, которые продвигаются вперед, когда дело доходит до создания экранов для дисплеев.

Официальный сайт STONE: https: // www.stoneitech.com/

Официальный магазин STONE: https://store.stoneitech.com/

Официальный форум STONE: https://forum.stoneitech.com/

Различия между TFT-экраном и Gorilla Glass и IPS LCD ~ Сравнить Камера

TFT LCD

Тонкопленочный транзисторный жидкокристаллический дисплей (TFT LCD) — это тип ЖК-дисплея, использующий технологию TFT в основном для улучшения адресуемости и контрастности.

Характеристики TFT LCD:

1. Это тип ЖК-дисплея с активной матрицей, добавленный в качестве контрапункта к ЖК-дисплею с пассивной матрицей.

2. В основном используется в наши дни в телевизорах, мобильных телефонах, портативных видеоиграх, проекторах и различных других бюджетных устройствах.

3. ЖК-дисплеи с активной матрицей намного дешевле в производстве, поэтому они обычно используются в телефонах с низким и средним бюджетом и других устройствах отображения.

Темная сторона:
Большой ЖК-экран TFT требует больше энергии, поэтому они рассеивают больше батареи


3,2-дюймовый ЖК-дисплей TFT

IPS LCD

In-Place Switching LCD превосходит TFT LCD, поскольку они обеспечивают более широкий угол обзора и меньшее потребление энергии, что приводит к низкому расходу заряда батареи.

Области IPS LCD:

IPS-LCD дороже, чем обычный TFT LCD, и поэтому их можно найти только на более дорогих смартфонах. Версия IPS LCD с более высоким разрешением (640 x 960 пикселей) используется в Apple iPhone 4 и называется Retina Display из-за великолепного качества изображения.





Стекло Gorilla Glass

Это специальный экран из щелочно-алюмосиликатного стекла с исключительной устойчивостью к повреждениям, который помогает защитить мобильные дисплеи от царапин, падений и ударов при повседневном использовании.Многие компании, такие как Motorola, Samsung и Nokia, теперь используют Gorilla Glass, чтобы сделать свои мобильные дисплеи более прочными и надежными. Всегда лучше покупать смартфон со стеклом Gorilla Glass для дополнительной защиты и спокойствия.




Пассивно-матричный

ЖК-дисплеи используют простую сетку для передачи заряда конкретному пикселю на дисплее. Создание сетки — довольно сложный процесс! Он начинается с двух слоев стекла, называемых подложек .

Активная матрица

ЖК-дисплеи зависят от тонкопленочных транзисторов (TFT). По сути, TFT — это крошечные переключающие транзисторы и конденсаторы.

Виджет Socializer по камере сравнения

Похожие сообщения:

В чем разница между TFT LCD, IPS и AMOLED дисплеями?

В чем разница между дисплеями TFT LCD, IPS и AMOLED?

В чем разница между TFT LCD, IPS и AMOLED дисплеями ?: У всех нас есть смартфоны.Если мы видим, все производители смартфонов выбирают разные типы экранов. Щас в тренде AMOLED и OLED. Покупая смартфон, мы могли столкнуться с ЖК-экраном и AMOLED-экраном.

Разница между программистом, кодером, разработчиком и инженером-программистом

Однако знаете ли вы, в чем разница между TFT LCD, IPS и AMOLED дисплеями? В этой статье мы собираемся описать реальные различия между TFT LCD, IPS и AMOLED дисплеями.

TFT ЖК-дисплей:

Это означает жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных транзисторах. ЖК-дисплей состоит из «жидких кристаллов». Это прозрачные материалы, которые становятся непрозрачными при прохождении электрического тока.

Жидкие кристаллы находятся внутри пикселей, которые образованы красным, зеленым и синим (RGB) цветами. Чтобы жидкие кристаллы формировали цвета, им нужен электрический ток, который излучается транзисторами. Теперь пришло время для TFT (тонкопленочных транзисторов), которые контролируют каждый пиксель, присутствующий на экране, через нанесение тонкой пленки.

В чем разница между USB 2.0 и 3.0?

IPS:

Чтобы знать IPS, нам нужно понимать Twisted Nematic (TN). Что ж, в ЖК-дисплеях используется технология, известная как Twisted Nematic, которая превращает жидкий кристалл в искривленную структуру.

Однако из-за искривленной структуры цвета менялись в зависимости от ангела, на которого они смотрели. Итак, появилась технология IPS. С помощью технологии IPS (переключение в плоскости) жидкие кристаллы организованы горизонтально, что делает их плоскими.

Однако этот тип дисплея стоит очень дорого, потому что его производство дорогое.

В чем разница между процессорами Intel i3, i5 и i7?

AMOLED:

AMOLED или органический светоизлучающий диод с активной матрицей также использует технологию TFT. Однако экраны AMOLED могут загораться и удалять пиксели в три раза быстрее, чем ЖК-экран. Благодаря этому, например, в фильмах и видеороликах, в которых много действий, есть более плавное отображение цветов.Кроме того, у этого экрана может быть до 150% лучше, чем у других экранов.

Однако TFT заставляет экран AMOLED мерцать. Возможно, вы столкнулись с проблемой мерцания экрана при использовании дисплея AMOLED. Проблема проявляется, когда пользователи пытаются минимизировать уровень яркости смартфона.

Вот что делать, когда USB-накопитель перестает работать

Это разница между разными типами экранов. Надеюсь, эта статья помогла и вам поделиться ею с другими.

Просто скажите, в чем разница между экранами IPS и TFT? -Beijing STONE Technology Co., Ltd.

Сегодняшние выпуски новых машин всегда будут использовать некоторые так называемые термины, такие как TFT, IPS, а материал экрана — одна из поводов для шумихи производителей, главным образом для привлечения внимания аудитории. Далее я расскажу об IPS-экране и TFT-экране, которые используются в экранах мобильных телефонов.

Специальная информация

TFT (Тонкопленочный транзистор) — это тонкопленочный полевой транзистор, который представляет собой тип жидкокристаллического дисплея с активной матрицей.Каждый жидкокристаллический пиксель на жидкокристаллическом TFT-дисплее управляется встроенным за ним тонкопленочным транзистором. TFT предназначен для настройки полупроводникового переключающего устройства для каждого пикселя и прямого управления каждым пикселем с помощью импульсов точек, и поскольку каждый узел является относительно независимым и может управляться непрерывно.

Экран IPS (переключение в плоскости, переключение плоскостей) — это технология жидкокристаллических панелей, представленная Hitachi в 2001 году, широко известная как «Super TFT».Технология экрана IPS может изменять расположение жидких кристаллов и использует технологию горизонтального переключения для ускорения молекул жидких кристаллов. Скорость отклонения высокая, чтобы обеспечить четкость изображения при дрожании, и в то же время обладать сверхвыразительной силой. Экраны IPS по своей природе обладают очень хорошими углами обзора, а в четырех осевых направлениях угол обзора также может быть близок к 180 градусам. .

Экран IPS и экран TFT на самом деле являются одним из видов экрана, но они являются лишь предположением, когда будет выпущена новая машина.Хотя они принадлежат одному экрану, между ними все же есть различия. Если экран TFT является основной частью экрана мобильного телефона, то экран IPS — это техническое название под TFT. Просто поймите, экран IPS — это экран TFT. Один вид.

Жесткий экран IPS обеспечивает четкое и сверхстабильное динамическое отображение. Это зависит от его инновационного молекулярного расположения с горизонтальным преобразованием, которое изменяет вертикальное расположение молекул мягкого экрана VA, поэтому он имеет более прочную и стабильную жидкокристаллическую структуру.Можно сказать, что технология экрана IPS основана на технологии TFT Upgrade, но суть по-прежнему заключается в экране TFT.

Многие пользователи сети могут спросить, экран TFT или IPS, что лучше? Для этой проблемы я думаю, что экран IPS будет лучше, потому что технология IPS модернизирована на основе TFT, поэтому IPS имеет прозвище Super TFT. Http://www.stone-hmi.com

Обычно TFT и IPS-экраны используются в мобильных телефонах и экранах телевизоров. Прочитав эту статью, каждый должен немного узнать о ЖК-экранах.

Разница между экраном TFT и экраном IPS

Экран TFT

TFT, полное название тонкопленочный полевой транзистор, представляет собой разновидность жидкокристаллического дисплея с активной матрицей. Он может «активно» управлять каждым отдельным пикселем на экране, что может быстро улучшить время отклика. Проще говоря, TFT предназначен для настройки устройства переключения полупроводников для каждого пикселя, и каждый пиксель может напрямую управляться импульсом точки для формирования изображения.

Обычно время отклика TFT относительно невелико, около 80 миллисекунд, а угол обзора большой, обычно до 130 градусов, что в основном используется в продуктах высокого класса.Это может отображать информацию на экране с высокой скоростью, высокой яркостью и высокой контрастностью.

Основные компоненты жидкокристаллических дисплеев TFT включают люминесцентные лампы, световодные пластины, поляризационные пластины, фильтрующие пластины, стеклянные подложки, выравнивающие пленки, жидкокристаллические материалы, тонкомодовые транзисторы и т. Д.

Экран IPS

Технология экрана IPS — это технология жидкокристаллических панелей, представленная Hitachi в 2001 году, широко известная как «Super TFT». Экран IPS — это технология, основанная на TFT, поэтому по сути это TFT-экран.Жидкие кристаллы VA — два основных направления современной жидкокристаллической технологии.

Причина, по которой жесткий экран IPS обеспечивает четкий и сверхстабильный эффект динамического отображения, зависит от его инновационного молекулярного расположения с горизонтальным преобразованием, которое изменяет вертикальное расположение молекул на мягком экране VA, обеспечивая, таким образом, более прочный и стабильный жидкий кристалл. состав. Жесткий экран означает добавление твердой защитной пленки к ЖК-панели, чтобы предотвратить повреждение ЖК-экрана внешними твердыми предметами.

Разница между IPS и TFT экраном

В чем разница между IPS и TFT? Что лучше? Что касается этого вопроса, на самом деле все очень просто, нам нужно только помнить об этом, TFT — это материал экрана, IPS — это технология экрана.

Суть IPS — это тоже TFT. Так называемый экран IPS, его суть — это также материал TFT, IPS — это просто технология экрана под TFT. Если вам нужно понимать IPS как экран, это просто разновидность экрана TFT.

Экран TFT эквивалентен основной части экрана дисплея, а IPS — это просто название технологии отображения TFT.

Эффект интуитивного отображения экрана IPS и экрана TFT

Экран IPS, четыре угла обзора хорошие, угол обзора обычно составляет около 178 °; Экран TFT, легендарные три отсутствует один экран, то есть эффект трех направлений хороший, эффект одного направления не очень, вы можете видеть изображение. Можно сказать, что экран IPS с первого взгляда лучше, чем TFT.Экран IPS также должен быть стандартным экраном сенсорного экрана и сенсорного моноблока. По мере развития технологий технология IPS постепенно становится популярной, а стоимость уже не так высока, как раньше. Если вы не уверены, какой из них выбрать между экранами TFI, рекомендуется отдать приоритет экранам IPS.

Разница между IPS, TN и VA

Ищете свой следующий монитор для игр или рабочих станций? Что ж, когда дело доходит до компьютерных мониторов, вам нужно выбрать один из трех основных типов ЖК-панелей — TN (скрученный нематик), VA (вертикально выровненный) и IPS (переключение в плоскости).Итак, вы в основном сталкиваетесь с этими тремя типами панелей при поиске монитора. Все они являются технологиями отображения с плоским экраном с аналогичными структурами и функциями, но подробная структура массива цветных фильтров сильно различается в каждом жидкокристаллическом режиме. Разница заключается в том, как молекулы жидкого кристалла выровнены относительно плоскости подложки и как они достигают друг друга при приложении напряжения. У каждой дисплейной панели есть свои плюсы и минусы. Давайте посмотрим на каждый из них.

Что такое TN (скрученный нематик)?

TN — это оригинальный режим, созданный для ЖК-дисплеев, и он является старейшим среди технологий ЖК-дисплеев.TN означает скрученный нематик, и это наиболее часто используемые панели в компьютерных мониторах. Как следует из названия, в нем используются нематические жидкие кристаллы, которые закручены на угол около 90 градусов и зажаты между парой поляризаторов. Направление поляризации луча поворачивается на 90 градусов. Он использует так называемую технологию «активного 3D-затвора», которая позволяет отображать вдвое больше информации каждую секунду по сравнению с другими панелями. Однако самым большим недостатком обычных панелей TN является их низкий угол обзора.Кроме того, качество изображения ухудшается, когда несколько зрителей смотрят на дисплей под разными углами.

Что такое VA (вертикальное выравнивание)?

VA означает вертикальное выравнивание и является еще одним успешным подходом к увеличению угла обзора. Панели VA отличаются превосходной контрастностью и глубиной изображения по сравнению с другими типами ЖК-панелей. В VA-панелях молекулы нематического жидкого кристалла выровнены перпендикулярно плоскости стеклянной подложки при отсутствии электрического поля.Для этого требуется выравнивающий слой другого типа. Режим VA избавился от процесса трения, что в конечном итоге приводит к увеличению урожайности. Благодаря улучшенному углу обзора и лучшему коэффициенту контрастности в своем сегменте панели VA стали лидером в области технологий отображения в 2007 году.

Что такое IPS (переключение в плоскости)?

IPS означает переключение в плоскости, и это технология экрана для жидкокристаллических дисплеев, разработанная для того, чтобы избавиться от ограничений обычных панелей TN, в основном из-за плохой цветопередачи и угла обзора.В панелях IPS молекулы жидких кристаллов выровнены параллельно для получения насыщенных цветов. На подложке TFT сформированы два противоэлектрода, и переключение достигается за счет вращения молекул ЖК. Панели IPS, возможно, являются лучшими в своем классе с точки зрения угла обзора, цветопередачи, более быстрого времени отклика, исключительной точности цветопередачи и согласованности экрана. Вот почему панели IPS в основном используются для рендеринга, но недостатком является то, что они относительно дороги по сравнению с другими технологиями ЖК-дисплеев.

Разница между IPS, TN и VA

Технологии

— Хотя все они представляют собой отличные экранные технологии для жидкокристаллических дисплеев, подробная структура массива цветных фильтров сильно различается в каждом жидкокристаллическом режиме. TN — самая старая из технологий ЖК-дисплеев, в которых используются нематические жидкие кристаллы, которые закручены на угол около 90 градусов и зажаты между парой поляризаторов. В VA-панелях молекулы нематического жидкого кристалла выровнены перпендикулярно плоскости стеклянной подложки при отсутствии электрического поля.В панелях IPS молекулы жидких кристаллов выровнены параллельно стеклянной подложке для получения насыщенных цветов.

Угол обзора

— Угол обзора, вероятно, является лучшим аргументом в пользу компьютерных мониторов, потому что он влияет на ваше восприятие контента и обеспечивает согласованность цвета под разными углами с незначительным искажением цвета или без него. Панели TN имеют плохую репутацию с точки зрения угла обзора, и цвета кажутся немного размытыми, когда вы не сидите прямо перед экраном.Панели VA тоже не очень хороши, но они определенно лучше, чем их аналоги TN, когда дело доходит до угла обзора. Панели IPS, с другой стороны, демонстрируют превосходные углы обзора, и они имеют гораздо более широкие углы обзора по сравнению с панелями дисплеев VA и TN.

Качество изображения

Панели

— TN используют технологию «активного 3D-затвора», которая позволяет отображать вдвое больше информации каждую секунду по сравнению с другими панелями, что делает их идеальным выбором для игровых мониторов.Панели TN обеспечивают более быстрое время отклика при меньшем потреблении энергии и дешевле. Панели VA предлагают превосходный коэффициент контрастности и могут достигать 6000: 1, что намного больше, чем у панелей IPS. Панели VA — это своего рода компромисс между обычными панелями TN и новыми панелями IPS. Панели IPS, возможно, являются лучшими в своем классе с точки зрения угла обзора, цветопередачи, более быстрого времени отклика, исключительной точности цветопередачи и согласованности экрана.

IPS vs.TN против VA: сравнительная таблица

Сводка

У каждой технологии отображения есть свои плюсы и минусы. Панели TN по-прежнему являются отличным выбором для игровых мониторов из-за их более быстрого времени отклика и низкого энергопотребления. Плюс они дешевле. Но панели TN определенно страдают от плохих углов обзора и цветопередачи, и они старые. Панели VA предлагают превосходные коэффициенты контрастности и глубину изображения в категории ЖК-дисплеев с хорошим управлением уровнями черного.Но VA также страдает от ухудшения качества под разными углами. С другой стороны, панели IPS представляют собой полный пакет с более широкими углами обзора, хорошей цветопередачей, более быстрым временем отклика, исключительной точностью цветопередачи и однородностью экрана. Итак, что бы вы ни выбрали, вы можете найти множество вариантов, и в конечном итоге все сводится к вашему использованию и требованиям.

Сагар Хиллар — плодовитый автор контента / статей / блогов, работающий старшим разработчиком / писателем контента в известной фирме по обслуживанию клиентов, базирующейся в Индии.У него есть желание исследовать разноплановые темы и разрабатывать высококачественный контент, чтобы его можно было лучше всего читать. Благодаря его страсти к писательству, он имеет более 7 лет профессионального опыта в написании и редактировании услуг на самых разных печатных и электронных платформах.

Вне своей профессиональной жизни Сагар любит общаться с людьми разных культур и происхождения. Можно сказать, что он любопытен по натуре. Он считает, что каждый — это опыт обучения, и это приносит определенное волнение, своего рода любопытство, чтобы продолжать работать.Поначалу это может показаться глупым, но через некоторое время это расслабляет и облегчает начало разговора с совершенно незнакомыми людьми — вот что он сказал ».

Последние сообщения Сагара Хиллара (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite
APA 7
Хиллар, С. (2021, 29 октября). Разница между IPS, TN и VA. Разница между похожими терминами и объектами.http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-ips-tn-and-va/.
MLA 8
Хиллар, Сагар. «Разница между IPS, TN и VA». Разница между похожими терминами и объектами, 29 октября 2021 г., http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-ips-tn-and-va/.

Что такое монитор IPS? Описание типов панелей монитора

Преимущества дисплейных панелей IPS:

  • Более быстрое время отклика
  • Более широкие углы обзора
  • Лучшая цветопередача / контраст, чем у многих панелей VA и TN
  • Превосходная точность цветопередачи и однородность экрана

Если вы когда-нибудь начинали искать новый компьютерный экран, скорее всего, вы встречали термин IPS.Здесь вы можете спросить себя: , что такое IPS-монитор? и , как мне узнать, подходит ли мне IPS-монитор?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны сначала понять две вещи:

  1. IPS-мониторы — это 1 из 4 основных типов панелей; другие типы панелей монитора: TN, VA и OLED.
  2. Все перечисленные выше типы панелей являются частью семейства ЖК-панелей .

Итак, почему это важно? Технология панели монитора важна, потому что она влияет на , что может делать монитор. и , для которых он лучше всего подходит .Каждый из перечисленных выше типов панелей мониторов имеет свои отличительные преимущества и недостатки.

Выбор типа панели монитора для покупки во многом будет зависеть от вашего предполагаемого использования и личных предпочтений. В конце концов, у геймеров, графических дизайнеров и офисных работников разные требования. Определенные типы дисплеев лучше всего подходят для различных сценариев использования.

Как тип ЖК-панели влияет на производительность

Конкретный тип ЖК-панели влияет на многие аспекты работы экрана, в том числе:

  • Время отклика и входная задержка
  • Угол обзора
  • Цветопередача
  • Коэффициент контрастности
  • Уровни черного

Различные технологии панелей предлагают уникальные профили, при этом мнения о лучших типах ЖК-дисплеев являются субъективными и основываются на личных предпочтениях.

Причина этого в том, что ни один из различных типов панелей мониторов в их нынешнем виде не может быть классифицирован как «выдающийся» по всем упомянутым выше атрибутам.

Ниже мы рассмотрим, как мониторы IPS, TN и VA влияют на производительность экрана, и сделаем несколько удобных сводок сильных и слабых сторон и наилучших вариантов использования для каждого типа технологии панелей.

Что такое монитор IPS? (Технология IPS Monitor) Мониторы

IPS или мониторы с переключением в плоскости используют жидкие кристаллы, выровненные параллельно, для получения насыщенных цветов.Панели IPS отличаются характером смещения жидких кристаллов. Эти мониторы были разработаны для преодоления ограничений панелей TN. Способность жидкого кристалла сдвигаться по горизонтали создает лучшие углы обзора .

Мониторы

IPS по-прежнему являются предпочтительной технологией отображения для пользователей, которым нужна точность цветопередачи и согласованность . Мониторы IPS действительно хороши, когда дело доходит до цветопередачи и сверхшироких углов обзора .Широкие углы обзора, обеспечиваемые мониторами IPS, помогают обеспечить превосходную цветопередачу при просмотре под разными углами. Одним из основных различий между мониторами IPS и мониторами TN является то, что цвета на мониторе IPS не меняются при просмотре под углом так же сильно, как на мониторе TN.

Варианты монитора

IPS включают S-IPS, H-IPS, e-IPS и P-IPS, а также PLS (переключение между плоскостями), последняя из которых является последней версией. Поскольку все эти варианты очень похожи, все они вместе называются панелями «IPS-типа».Все они заявляют, что обладают основными преимуществами, присущими IPS-мониторам, — великолепной цветопередачей и сверхширокими углами обзора.

Что касается точности цветопередачи, то IPS-мониторы с легкостью превосходят мониторы TN и VA. Хотя технологии VA последнего поколения предлагают сравнительные характеристики производительности, профессиональные пользователи по-прежнему утверждают, что в этом отношении безраздельно правят мониторы IPS.

Другой важной характеристикой мониторов IPS является то, что они могут поддерживать профессиональные технологии цветового пространства, такие как Adobe RGB .Это связано с тем, что мониторы IPS могут предлагать больше отображаемых цветов, что помогает повысить точность цветопередачи.

В прошлом время отклика и контраст были изначальной слабостью технологии IPS. Однако в настоящее время время отклика IPS-мониторов выросло до такой степени, что они даже способны удовлетворить геймеров, что привело к росту популярности IPS-мониторов для игр.

Что касается игр, некоторые критические замечания в отношении IPS-мониторов включают более заметное размытие при движении из-за более медленного времени отклика, однако влияние размытия при движении будет варьироваться от пользователя к пользователю.Фактически, неоднозначные мнения о «недостатках» IPS-монитора для игр можно найти повсюду в Интернете. Возьмем, к примеру, отрывок из одного автора игровых технологий: «Что касается реакции пикселей, мнения расходятся. Лично я считаю, что панели IPS достаточно быстрые почти для всех игр. Если ваша игровая жизнь полностью посвящена стрелялкам с прицелом на спусковой крючок, хорошо, вам понадобится ЖК-монитор с самым быстрым откликом и минимальной задержкой. А это значит TN. Для остальных из нас, и, конечно же, для тех, кто придает хоть какое-то значение визуальному зрелищу в играх, я считаю, что IPS, безусловно, является лучшей панельной технологией.» Читай полную статью здесь.

IPS Monitor Bottom Line Мониторы

IPS обеспечивают сверхширокие углы обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали. Графические дизайнеры, инженеры САПР, профессиональные фотографы и видеоредакторы выиграют от использования IPS-монитора. Многие ценят преимущества цветопередачи IPS-мониторов, а технический прогресс позволил улучшить скорость, контрастность и разрешение панели IPS. IPS-мониторы более привлекательны, чем когда-либо, для обычной настольной работы, а также для многих типов игр.Они даже достаточно универсальны, чтобы их можно было использовать в разных стилях мониторов, поэтому, если вы когда-либо сравнивали сверхширокую конфигурацию с двумя мониторами или рассматривали преимущества изогнутых и плоских мониторов, скорее всего, вы уже сталкивались с Панель IPS.

IPS Monitor Преимущества:

  • Превосходная точность и однородность цвета
  • Максимально доступные углы обзора
  • Время отклика, достаточное для большинства пользователей
  • Практически устраняет сдвиг цвета / контрастности, наблюдаемый на некоторых дисплеях VA

IPS Monitor Недостатки:

  • Статическая контрастность ниже среднего
  • Возможное белое свечение под углом при просмотре темного содержимого.Обычно проблема возникает только с низкокачественными IPS-мониторами и мониторами сторонних производителей
  • Более размытость при движении по сравнению с монитором TN

IPS Monitor Оптимальное использование:

  • Профессиональные приложения, критичные к цвету
  • Энтузиасты технологий
  • Для бизнеса / домашнего использования высшего уровня
  • Геймеры, для которых качество изображения важнее времени отклика

Что такое монитор скрученных нематиков? (Технология монитора TN) Мониторы

TN или мониторы «Twisted Nematic» — самые старые типы ЖК-панелей.Панели TN стоят дешевле, чем их аналоги IPS и VA, и являются популярной основной технологией дисплеев для дисплеев настольных компьютеров и ноутбуков.

Дисплеи

, основанные на этой технологии панелей мониторов, идеально подходят для экономных потребителей и для многоцелевого использования начального уровня.

Несмотря на меньшую воспринимаемую ценность, дисплеи на базе TN относятся к типу панелей , предпочитаемому конкурентоспособными игроками . Причина этого в том, что панели TN могут обеспечить быстрое время отклика и максимальную частоту обновления на рынке (как этот монитор для киберспорта с частотой 240 Гц).С этой целью мониторы TN способны уменьшить размытие и разрыв экрана в динамичных играх по сравнению с панелями IPS или VA.

С другой стороны, , однако, технология панелей TN обычно не подходит для приложений, которые выигрывают от более широких углов обзора, более высоких коэффициентов контрастности и лучшей точности цветопередачи. При этом светодиодная технология помогла изменить перспективу, и современные модели TN со светодиодной подсветкой предлагают более высокую яркость, а также лучший черный цвет и более высокий коэффициент контрастности.

Однако самым большим ограничением технологии панелей TN является более узкий угол обзора, поскольку мониторы TN испытывают большее изменение цвета, чем панели других типов при просмотре под углом.

Максимально возможные углы обзора на сегодняшний день составляют 178 градусов по горизонтали и вертикали (178º / 178º), но панели TN ограничены углами обзора приблизительно 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали (170º / 160º).

Фактически, монитор TN иногда можно легко идентифицировать по искажению цвета и сдвигу контрастности, которые видны по краям экрана.По мере увеличения размеров экрана эта проблема становится еще более очевидной, так как ухудшение цветопередачи можно даже увидеть при просмотре экрана из мертвой точки.

Для общего использования эти изменения цвета и контраста часто не имеют значения и исчезают из сознательного восприятия. Однако такая изменчивость цвета делает мониторы TN плохим выбором для критичных к цвету работ, таких как графический дизайн и редактирование фотографий. Графические дизайнеры и другие пользователи, заботящиеся о цвете, также должны избегать дисплеев TN из-за их более ограниченного диапазона цветного дисплея по сравнению с другими технологиями.

TN Monitor Bottom Line Мониторы

TN — это наименее дорогая технология панелей, что делает их идеальными для экономичных предприятий и потребителей. Кроме того, мониторы TN пользуются непревзойденной популярностью у соревнующихся геймеров и других пользователей, которым требуется быстрое отображение графики.

Преимущества монитора TN :

  • Быстрое время отклика
  • Цена ниже
  • Достаточная контрастность для большинства деловых / общих целей

Недостатки монитора TN :

  • Наиболее ограниченные углы обзора, особенно в вертикальной плоскости
  • Не рекомендуется для применений, в которых важен цвет

TN Monitor Оптимальное использование :

  • Игры
  • Начальный уровень
  • общего назначения

Что такое монитор вертикального выравнивания? (VA Monitor Technology)

Технология панели с вертикальным выравниванием (VA) была разработана для устранения недостатков TN.Современные мониторы на основе VA предлагают на более высокую контрастность, лучшую цветопередачу и более широкие углы обзора , чем панели TN. Варианты, которые вы можете увидеть, включают P-MVA, S-MVA и AMVA (Advanced MVA).

Эти высококачественные мониторы VA-типа конкурируют с IPS-мониторами как лучшая технология панелей для профессиональных приложений, критичных к цвету. Одна из выдающихся особенностей технологии VA заключается в том, что она особенно хорошо блокирует свет от задней подсветки, когда в ней нет необходимости. Это позволяет панелям VA отображать более глубокий черный цвет и коэффициент статической контрастности в несколько раз выше, чем у других ЖК-технологий.Преимущество этого заключается в том, что мониторы VA с высоким коэффициентом контрастности могут передавать интенсивный черный цвет и более насыщенные цвета.

Коэффициент контрастности — это измеренная разница между самым темным черным и самым ярким белым, который может воспроизвести монитор. Это измерение предоставляет информацию о количестве деталей в градациях серого, которые передает монитор. Чем выше коэффициент контрастности, тем больше деталей видны.

Эти мониторы также обеспечивают более заметные детали в тенях и светлых участках, что делает их идеальными для просмотра видео и фильмов.Они также хорошо подходят для игр, ориентированных на насыщенные изображения (например, ролевые игры), а не для быстрой скорости (например, игры с шутерами от первого лица).

VA Monitor Bottom Line

MVA и другие новейшие технологии VA обеспечивают самые высокие коэффициенты статической контрастности среди всех панельных технологий. Это обеспечивает выдающиеся визуальные впечатления для киноманов и других пользователей, которым нужна глубина деталей. Высокоэффективные многофункциональные MVA-дисплеи предлагают согласованное и аутентичное цветовое представление, необходимое графическим дизайнерам и другим профессиональным пользователям.

VA Преимущества монитора :

  • Максимально доступные углы обзора
  • Высокая контрастность
  • Время отклика, достаточное для большинства пользователей
  • Варианты ценообразования от среднего до высокого

Недостатки монитора VA :

  • Время отклика меньше, чем у TN
  • Смещение контраста вне центра с некоторыми моделями

VA Monitor Наилучшее применение :

  • Фильмы
  • Фотография и видеография
  • Создание контента
  • Для домашнего использования
  • Геймеры, для которых качество изображения важнее времени отклика

Что такое OLED?

Как OLED по сравнению с ЖК-дисплеем?

Существует еще один тип технологии панелей, который отличается от типов мониторов, описанных выше, и это технология OLED или «Organic Light Emitting Diode».OLED-дисплеи отличаются от ЖК-дисплеев тем, что в них используются положительно / отрицательно заряженные ионы для индивидуального освещения каждого пикселя, а в ЖК-дисплеях используется подсветка, которая может создавать нежелательное свечение. OLED-светодиоды предотвращают свечение экрана ( и создают более темные оттенки черного ), не используя подсветку. Одним из недостатков технологии OLED является то, что она обычно дороже, чем любой из других типов технологий.

Выбор подходящей технологии ЖК-панели

Когда дело доходит до выбора подходящей технологии ЖК-панели, нет однозначного правильного ответа.Каждая из трех основных технологий имеет свои сильные и слабые стороны. Рассмотрение различных функций и спецификаций поможет вам определить, какой монитор лучше всего соответствует вашим потребностям.

Мониторы TN с самой низкой стоимостью и самым быстрым временем отклика отлично подходят для общего использования и игр. VA-монитор предлагает шаг вперед для общего использования. Максимально увеличенные углы обзора и высокая контрастность делают мониторы VA идеальными для просмотра фильмов и игр с интенсивным изображением.

Мониторы

IPS предлагают самый широкий спектр функций, связанных с цветом, и остаются золотым стандартом для редактирования фотографий и профессионального использования с критически важными цветовыми решениями.Большая доступность и более низкие цены делают IPS-мониторы идеальным выбором для всех, кто ценит выдающееся качество изображения.

Что такое ЖК-панель?

LCD или «жидкокристаллический дисплей» — это тип панели монитора, который охватывает тонкие слои жидких кристаллов, зажатых между двумя слоями фильтров и электродов.

В то время как ЭЛТ-мониторы используются для запуска электронов на стеклянные поверхности, ЖК-мониторы работают с использованием подсветки и жидких кристаллов. ЖК-панель представляет собой плоский лист материала, который содержит слои фильтров, стекла, электродов, жидких кристаллов и подсветки.Поляризованный свет (что означает, что сквозь него проходит только половина) направляется на прямоугольную сетку жидких кристаллов и проходит сквозь нее.

Жидкие кристаллы (ЖК)

используются из-за их уникальной способности сохранять параллельную форму. Действуя как твердое тело и как жидкость, ЖК способны быстро реагировать на изменения светового рисунка. Оптические свойства ЖК активируются электрическим током, который используется для переключения жидких кристаллов между фазами. В свою очередь, каждый пиксель генерирует цвет RGB (красный, зеленый, синий) в зависимости от фазы, в которой он находится.

Примечание. При поиске мониторов вы обязательно встретите термин «светодиодная панель». Светодиодная панель представляет собой ЖК-экран со светодиодной подсветкой (Light Emitting Diode). Светодиоды обеспечивают более яркий источник света при меньшем потреблении энергии. Они также могут воспроизводить белый цвет в дополнение к традиционному цвету RGB и являются типом панели, используемой в мониторах HDR.

Ранние ЖК-панели использовали технологию пассивной матрицы и подвергались критике за размытые изображения.Причина этого заключается в том, что для быстрой смены изображения требуется, чтобы жидкие кристаллы быстро меняли фазу, а технология пассивной матрицы была ограничена с точки зрения того, насколько быстро жидкие кристаллы могут менять фазу.

В результате , была изобретена технология активной матрицы и стали использоваться транзисторы (TFT), помогающие жидким кристаллам сохранять свой заряд и быстрее менять фазу.

Благодаря технологии активной матрицы панели ЖК-мониторов смогли очень быстро менять изображение, и эта технология стала использоваться в более новых ЖК-панелях.

В конечном итоге, бюджет и функциональные предпочтения определят, что лучше всего подходит для каждого пользователя. Среди доступных мониторов для каждого типа панелей также будет ряд ценовых категорий и наборов функций.

Leave a comment