УГЗ-Сервис
Мобильные и стационарные гидросистемы
0
0
0
Корзина заказа
ugzservis@gmail.com
+7 (950) 451-97-47
Заказать звонок
  • Меню
  • Каталог
    • Гидроманипуляторы
      • Мобильные для леса Мобильные для леса
      • Стационарные Стационарные
      • Мобильные для лома Мобильные для лома
    • КМУ (Кран-манипуляторная установка)
    • Запчасти для гидроманипуляторов
      • Запчасти для Атлант, Майман(ЛВ,ММ) Запчасти для Атлант, Майман(ЛВ,ММ)
        • Втулки, вкладыши, оси, подшипники
        • Ремкомплекты
        • Гидрооборудование
        • Гидроцилиндры и комплектующие
        • Основные части
        • Рукава высокого давления
        • Фильтры, элементы
      • Запчасти для ОМТЛ 70, ОМТЛ 97(Велмаш) Запчасти для ОМТЛ 70, ОМТЛ 97(Велмаш)
        • Втулки, вкладыши, оси, подшипники
        • Гидравлические уплотнения
        • Гидрооборудование
        • Гидроцилиндры
        • Основные части
        • Рукава высокого давления
        • Фильтры, элементы
      • Запчасти для VM10L74 Запчасти для VM10L74
        • Втулки, вкладыши, оси, подшипники
        • Гидравлические уплотнения
        • Гидрооборудование
        • Гидроцилиндры
        • Основные части
        • Рукава высокого давления
        • Фильтры, элементы
      • Запчасти для СФ-65 Запчасти для СФ-65
        • Втулки, вкладыши, оси, подшипники
        • Гидравлические уплотнения
        • Гидрооборудование
        • Гидроцилиндры
        • Основные части
        • Рукава высокого давления
        • Фильтры, элементы
    • Захваты и грейферы
      • Для леса Для леса
        • Захват 70.40.010
        • Захват ЛВ 184А.05.000 (узкий)
        • Захват ЛВ 184А.55.000 (узкий)
        • Захват ЛВ 185.61.000 (широкий)
        • Захват лесной 70.39.010
        • Захват лесной А-35
      • Для лома Для лома
        • ГЛ-1, ГЛ-5
        • RG-25
        • ТЛ-1, ТЛ-6
      • Для сыпучих грузов Для сыпучих грузов
    • Гидрораспределители
      • Комплекты уплотнений гидрораспределителей Комплекты уплотнений гидрораспределителей
      • Комплектующие к гидрораспределителям Комплектующие к гидрораспределителям
      • 1 секционные 1 секционные
      • 2-х секционные 2-х секционные
      • 3-х секционные 3-х секционные
      • 4-х секционные 4-х секционные
      • 5-ти секционные 5-ти секционные
      • 6-ти секционные 6-ти секционные
    • Гидронасосы, гидромоторы
      • Аксиально-поршневые Аксиально-поршневые
      • Шестерёнчатые Шестерёнчатые
      • Фланцы, плиты крепления Фланцы, плиты крепления
    • Ротаторы и комплектующие
    • Фильтры и фильтрующие элементы
      • Фильтрующие элементы Фильтрующие элементы
      • Фильтры в сборе Фильтры в сборе
    • РВД для гидроманипуляторов
    • Модульная гидроаппаратура
      • Гидрораспределители модульные Гидрораспределители модульные
    • Клапанная аппаратура
      • Гидрозамки Гидрозамки
      • Диверторы электромагнитные Диверторы электромагнитные
      • Клапаны обратные Клапаны обратные
      • Предохранительные клапаны Предохранительные клапаны
      • Тормозные клапаны Тормозные клапаны
    • Гидростанции
    • Маслоохладители
      • Автономные станции Автономные станции
      • Для мобильной техники 12/24В Для мобильной техники 12/24В
      • Для промышленной гидравлики 220/380В Для промышленной гидравлики 220/380В
      • Радиаторы Радиаторы
      • Электровентиляторы Электровентиляторы
    • Быстроразъёмные соединения (БРС)
      • Пластмассовые крышки для БРС Пластмассовые крышки для БРС
      • Серия FFH (ISO 16028) с цинк-никелевым покрытием Серия FFH (ISO 16028) с цинк-никелевым покрытием
      • Серия ISO A 7241 Серия ISO A 7241
      • Серия ISO B 7241-B Серия ISO B 7241-B
      • Серия KZE-B (PARKER 3000, FASTER PVVM) Серия KZE-B (PARKER 3000, FASTER PVVM)
      • Серия KZE-BB (EATON 5100) Серия KZE-BB (EATON 5100)
      • Серия LSQ-CVV Серия LSQ-CVV
      • Серия S5 тип PUSH PULL ISO 5675 Серия S5 тип PUSH PULL ISO 5675
      • Серия ST "CVE" (KZE-BC) Серия ST "CVE" (KZE-BC)
      • Серия TF Серия TF
      • Серия TGW (KZE-BA) Серия TGW (KZE-BA)
    • Гидравлические уплотнения
      • Грязесъемники Грязесъемники
      • Кольца для фитингов ORFS Кольца для фитингов ORFS
      • Кольца USIT Кольца USIT
      • Кольца уплотнительные для фланцев  SF Кольца уплотнительные для фланцев SF
      • Комплекты уплотнений для JCB3CX Комплекты уплотнений для JCB3CX
      • Грязесъемники армированные Грязесъемники армированные
      • Шайбы медные Шайбы медные
      • Кольца защитные Кольца защитные
      • Кольца резиновые Кольца резиновые
      • Кольца силиконовые Кольца силиконовые
      • Манжеты армированные (сальники) Манжеты армированные (сальники)
      • Манжеты резиновые Манжеты резиновые
      • Направляющие Направляющие
      • Уплотнения поршня Уплотнения поршня
      • Уплотнения ротора Уплотнения ротора
      • Уплотнения статические Уплотнения статические
      • Уплотнения штока Уплотнения штока
    • Втулки
      • SF1W (Сталь+спечённая бронза+PTFE) SF1W (Сталь+спечённая бронза+PTFE)
      • Бронзовые втулки Бронзовые втулки
      • SF2Y Металлопластиковые втулки (с покрытием) SF2Y Металлопластиковые втулки (с покрытием)
    • Масла и смазочные материалы
    • Комплектующие для РВД и трубопроводов
      • Адаптеры Адаптеры
        • BSP Г/Г
        • BSP Ш-Г
        • BSP Ш-Ш
        • BSP-BSPT Ш-Ш
        • BSP-DKM Ш-Г
        • BSP-DKM Ш-Ш
        • BSP-DKOL Ш-Г
        • BSP-DKOL Ш-Ш
        • BSP-DKOS Ш-Ш
        • BSP Ш - DK Г
        • BSP-JIC Ш-Ш
        • BSP-NPTF Ш-Ш
        • BSP-ORFS Ш-Ш
        • BSPT-DKOL Ш-Ш
        • DKM Ш-Ш
        • DKOL Г-Г
        • DKOL Г-Ш
        • DKOL Ш-Ш
        • DKOS Ш-Ш
        • JIC Ш-Ш
        • JIS Ш-Ш
        • Karcher
        • ORFS Ш-Ш
        • с контр.гайкой (переборочный)
        • Тройник
        • Угловой
      • Гайки под врезные кольца Гайки под врезные кольца
      • Кольца врезные Кольца врезные
      • Хомуты Хомуты
      • Рукава Рукава
      • Заглушки Заглушки
      • Держатели трубок Держатели трубок
    • Коробки отбора мощности (КОМ)
      • Аксессуары для КОМ Аксессуары для КОМ
      • Валы Валы
      • КОМ ZF КОМ ZF
      • КОМ КАМАЗ КОМ КАМАЗ
      • КОМ МАЗ КОМ МАЗ
      • Монтажные наборы Монтажные наборы
    • Подшипники ШС
      • Стопорные кольца Стопорные кольца
    • Ремни приводные
    • Манометры
  • Услуги
  • Доставка и оплата
  • О компании
    • Новости
  • Контакты
    • Каталог
      • Гидроманипуляторы
      • КМУ (Кран-манипуляторная установка)
      • Запчасти для гидроманипуляторов
      • Захваты и грейферы
      • Гидрораспределители
      • Гидронасосы, гидромоторы
      • Ротаторы и комплектующие
      • Фильтры и фильтрующие элементы
      • РВД для гидроманипуляторов
      • Модульная гидроаппаратура
      • Клапанная аппаратура
      • Гидростанции
      • Маслоохладители
      • Быстроразъёмные соединения (БРС)
      • Гидравлические уплотнения
      • Втулки
      • Масла и смазочные материалы
      • Комплектующие для РВД и трубопроводов
      • Коробки отбора мощности (КОМ)
      • Подшипники ШС
      • Ремни приводные
      • Манометры
    • Услуги
    • Доставка и оплата
    • О компании
      • Новости
    • Контакты
    Будьте всегда в курсе!
    Узнавайте о скидках и акциях первым
    Главная
    -
    Справочная информация
    -
    Статьи
    -Все о жидкокристалических дисплеях

    Все о жидкокристалических дисплеях

    Все о жидкокристалических дисплеях
    29 ноября 2013
    Вы раньше знали что в большинстве настольных мониторов на основе TN матриц, а также во всех дисплеях ноутбуков используются матрицы с 18-битным цветом, а 24-битность эмулируется мерцанием с дизерингом?
    В 70-х годах ХХ столетия компанией Radio Corporation of America был впервые представлен жидкокристаллический монохромный экран. Эффект жидкокристаллических дисплеев начал использоваться в электронных часах, калькуляторах, измерительных приборах. Потом стали появляться матричные дисплеи, воспроизводящие черно-белое изображение. В 1987 году компания Sharp разработала первый цветной жидкокристаллический дисплей диагональю 3 дюйма.

    Гигантский скачок в развитии этой технологии произошел с появлением первых ноутбуков. Сначала матрицы были черно-белыми, потом цветными, но только «пассивного» типа. Они довольно сносно отображали статические изображения и рабочий стол ноутбука, но при малейшем движении «картинка» превращалась в сплошную мазню – на экране невозможно было что-либо разобрать. Естественно, это ограничивало сферы использования нового типа дисплеев. Дальнейшая эволюция жидкокристаллических матриц привела к созданию нового их типа – «активного». Такие дисплеи уже лучше справлялись с отображением на экране движущих объектов, и это способствовало появлению стационарных мониторов. В начале ХХI столетия появились первые ЖК телевизоры. Диагональ их была еще маленькой – около 15 дюймов.

    Устройство

    Конструктивно дисплей состоит из ЖК-матрицы (стеклянной пластины, между слоями которой и располагаются жидкие кристаллы), источников света для подсветки, контактного жгута и обрамления (корпуса), чаще пластикового, с металлической рамкой жёсткости.

    Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. Если бы жидких кристаллов не было, то свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокировался бы вторым фильтром.

    Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света, ячейку можно считать прозрачной.

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

    Если постоянное напряжение приложено в течение долгого времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (так как изменение прозрачности происходит при включении тока, вне зависимости от его полярности).

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

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

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

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам жидкокристаллических дисплеев можно отнести: малые размер и масса в сравнении с ЭЛТ. У ЖК-мониторов, в отличие от ЭЛТ, нет видимого мерцания, дефектов фокусировки лучей, помех от магнитных полей, проблем с геометрией изображения и четкостью. Энергопотребление ЖК-мониторов в зависимости от модели, настроек и выводимого изображения может как совпадать с потреблением ЭЛТ и плазменных экранов сравнимых размеров, так и быть существенно — до пяти раз — ниже.

    Энергопотребление ЖК-мониторов на 95 % определяется мощностью ламп подсветки или светодиодной матрицы подсветки (англ. backlight — задний свет) ЖК-матрицы. Во многих мониторах 2007 года для настройки пользователем яркости свечения экрана используется широтно-импульсная модуляция ламп подсветки частотой от 150 до 400 и более герц.

    С другой стороны, ЖК-мониторы имеют и множество недостатков, часто принципиально трудноустранимых, например:

    • В отличие от ЭЛТ, могут отображать чёткое изображение лишь в одном («штатном») разрешении. Остальные достигаются интерполяцией.
    • По сравнению с ЭЛТ, ЖК-мониторы имеют малый контраст и глубину чёрного цвета. Повышение фактического контраста часто связано с простым усилением яркости подсветки, вплоть до некомфортных значений. Широко применяемое глянцевое покрытие матрицы влияет лишь на субъективную контрастность в условиях внешнего освещения.
    • Из-за жёстких требований к постоянной толщине матриц существует проблема неравномерности однородного цвета (неравномерность подсветки) — на некоторых мониторах есть неустранимая неравномерность передачи яркости (полосы в градиентах), связанная с использованием блоков линейных ртутных ламп.
    • Фактическая скорость смены изображения также остаётся заметно ниже, чем у ЭЛТ и плазменных дисплеев. Технология overdrive решает проблему скорости лишь частично.
    • Зависимость контраста от угла обзора до сих пор остаётся существенным минусом технологии.В ЭЛТ дисплеях эта проблема полностью отсутствует.
    • Массово производимые ЖК-мониторы плохо защищены от механических повреждений. Особенно чувствительна матрица, не защищённая стеклом. При сильном нажатии возможна необратимая деградация.
    • Существует проблема дефектных пикселей. Предельно допустимое количество дефектных пикселей, в зависимости от размеров экрана, определяется в международном стандарте ISO 13406-2 (в России — ГОСТ Р 52324-2005). Стандарт определяет 4 класса качества ЖК-мониторов. Самый высокий класс — 1, вообще не допускает наличия дефектных пикселей. Самый низкий — 4, допускает наличие до 262 дефектных пикселей на 1 миллион работающих.ЭЛТ этой проблеме не подвержены.
    • Пиксели ЖК-мониторов деградируют, хотя скорость деградации наименьшая из всех технологий отображения, за исключением лазерных дисплеев, вообще не подверженных ей.
    • Перспективной технологией, которая может заменить ЖК-мониторы, часто считают OLED-дисплеи (матрица с органическими светодиодами), однако она встретила много сложностей в массовом производстве, особенно для матриц с большой диагональю.

    В начале 2010-х получили распространение ЖК-дисплеи, имеющие подсветку из одного или небольшого числа светодиодов (LED). Такие ЖК-дисплеи (в торговле нередко называемые LED TV или LED-дисплеями) не следует путать с настоящими LED-дисплеями, в которых каждый пиксель сам светится и является миниатюрным светодиодом.

    • Все о жидкокристалических дисплеях
    • Все о жидкокристалических дисплеях
    • Все о жидкокристалических дисплеях
    Вернуться
    Поделиться
    2025 © Разработка сайта: Linkodium
    Мы в социальных сетях:
    Компания
    Доставка и оплата
    Услуги
    • О компании
    • Новости
    • Политика конфиденциальности
    ugzservis@gmail.com
    +7 (950) 451-97-47
    Заказать звонок
    2025 © Разработка сайта: Linkodium
    Мы в социальных сетях: