Типы матричных мониторов, чем они отличаются

Обновлено: 02.12.2024

При производстве ЖК-мониторов используется множество различных технологий ЖК-панелей. Они варьируются от бюджетных панелей TN до дорогих панелей H-IPS и MVA профессионального качества. Средний потребитель обычно понятия не имеет, какая технология ЖК-панели используется в их ЖК-дисплее. Фактически, многие опытные пользователи также не знают, потому что тип панели не часто рекламируется на видном месте. Иногда тип панели даже отсутствует в характеристиках монитора.

Многие пользователи покупают мониторы исключительно из соображений облегчения их кошелька. Цена должна быть фактором, но вы все равно должны знать о преимуществах и недостатках всех различных типов ЖК-панелей и уметь их идентифицировать, прежде чем решить, какой ЖК-монитор лучше всего подходит для вас.

Технология панели IPS

Панели

IPS (In Plane Switching) обычно считаются лучшими ЖК-технологиями в плане качества изображения, точности цветопередачи и углов обзора. Они хорошо подходят для графического дизайна и других приложений, требующих точной и последовательной цветопередачи. Панели IPS обеспечивают наилучшие углы обзора среди всех современных ЖК-технологий, включая широкий угол обзора до 178 градусов.

Все эти преимущества выводят мониторы IPS в более высокий ценовой диапазон по сравнению с VA и особенно недорогими ЖК-панелями TN. Время отклика IPS адекватное, в среднем от 4 мс до 8 мс с современной технологией IPS. Это лишь немного медленнее, чем у панелей TN. Однако геймерам стоит это учитывать. Быстрые игры могут страдать от размытия изображения или ореолов изображения на панелях IPS со временем отклика более 8 мс.

Панели S-IPS часто можно отличить по небольшому пурпурному оттенку на черном фоне, если смотреть на них под широким углом. В настоящее время несколько производителей используют панели S-IPS по сравнению с другими типами панелей, что делает выбор ограниченным, и они часто имеют премиальную цену. H-IPS — это более новая версия S-IPS с другой структурой пикселей, которая улучшает коэффициент контрастности и уменьшает шаг пикселя для обеспечения лучшего качества изображения. В новых типах панелей IPS, таких как H-IPS, возникла проблема, известная как «свечение IPS». Менее навязчивый фиолетовый оттенок, присутствующий при просмотре старых технологий S-IPS под углом, был заменен более ярким бело-желтым оттенком, более резким и заметным по сравнению с ним, особенно в темной комнате. Свечение IPS — главный недостаток панелей этого типа, и многие пользователи считают его недостатком.

Существуют различные итерации панелей IPS с новыми и улучшенными версиями, выпускаемыми с течением времени, например: S-IPS, H-IPS, e-IPS, P-IPS, AH-IPS, AHVA и Nano IPS. Все они относительно похожи в отношении используемой технологии, хотя H-IPS представила структуру пикселей, немного отличающуюся от S-IPS, и большинство панелей e-IPS предлагают только 6-битную глубину цвета. ЖК-мониторы IPS являются подходящей временной технологией отображения, пока OLED-мониторы не станут коммерчески жизнеспособными. Если вы ищете монитор, использующий технологию IPS, вы можете просмотреть наш полный список мониторов IPS, прежде чем сделать выбор.

Самые популярные игровые IPS-мониторы

Малый бюджет
Acer Nitro VG271

Что такое Super PLS?
Super PLS (Plane to Line Switching) — это запатентованный тип ЖК-панели, разработанный Samsung, который по дизайну и конструкции очень похож на технологию панелей IPS. Samsung заявила, что панели Super PLS имеют более широкие углы обзора и обеспечивают на 10% больше яркости, чем дисплеи IPS, при этом их производство дешевле. 27-дюймовый Samsung S27A850D был первым ЖК-монитором, выпущенным с поддержкой Super PLS.

Что такое AHVA?
Еще один запатентованный тип панели «IPS-подобный», который обеспечивает производительность, аналогичную PLS. Разработанный AUO, AHVA — это сокращение от Advanced Hyper-Viewing Angle. Аббревиатура может немного сбивать с толку, поскольку технологию AHVA иногда путают с вертикальным выравниванием (VA, см. ниже), хотя в ней используется коммутация в плоскости (IPS).

Что такое Nano IPS?
Nano IPS — это новейшая версия LG для панели, которая предлагает более широкую цветовую гамму (135% sRGB) благодаря слою «наночастиц», нанесенному непосредственно на систему подсветки W-LED панелей Nano IPS (в отличие от Quantum Dot). , в котором используется пленочный слой между панелью и подсветкой). Этот тип панели также обеспечивает более быстрое время отклика (обычно 1 мс) и более высокую частоту обновления; хотя это скорее улучшение IPS поколения, а не черты, характерные для Nano IPS. Компания AUO также разработала собственный тип панели, аналогичный Nano IPS, который получил название Rapid IPS.

Технология панелей VA

Технология

VA (Vertical Alignment), такая как S-PVA/MVA, является промежуточным звеном в ЖК-панелях. Они обеспечивают лучшую цветопередачу и более широкие углы обзора, чем панели TN, но имеют более медленное время отклика. Они очень похожи на S-IPS на бумаге. Они также предлагают большие углы обзора и хорошую цветопередачу, хотя и не такую ​​хорошую, как панели IPS. Время отклика, как правило, хуже, чем у панелей TN или IPS, и были сообщения о нескольких панелях VA, которые страдают задержкой ввода, поэтому технология VA не лучший выбор для динамичных игр.

Панели VA имеют преимущество в более высоком коэффициенте контрастности по сравнению с другими типами панелей, что приводит к более высоким уровням черного. Самым большим недостатком панелей на основе VA является изменение цвета. Сдвиг цвета — это когда изображение, просматриваемое под одним углом, изменяется или «смещается» при просмотре под немного другим углом, что приводит к различным неравномерным уровням яркости на дисплее. Это беспокоит многих пользователей до такой степени, что они даже не рассматривают возможность покупки панели на основе VA, в то время как другие пользователи не замечают или не беспокоятся о смещении цвета. Цветовые сдвиги также вызывают потерю деталей в тенях в темных сценах, если смотреть прямо из центра.

Панели VA гораздо проще найти по сравнению с IPS, поскольку многие производители используют их для ЖК-мониторов и других дисплеев, таких как большие телевизоры высокой четкости. Они предлагают лучшее качество изображения, чем TN, по более низкой цене, чем панели IPS. Обновление: популярность IPS в последнее время резко возросла. Теперь они обогнали мониторы VA по доступности и более низкой цене. Однако большинство производителей телевизоров по-прежнему используют VA из-за более высокого коэффициента контрастности и лучших уровней черного, предлагаемых панелями VA.

Технология панелей TN

Панели TN (Twisted Nematic) — наиболее широко используемый тип панелей при производстве бюджетных ЖК-мониторов. Панели TN, как правило, дешевле и обеспечивают отличное время отклика, что делает их идеальными для динамичных игр. Время отклика современных панелей TN может достигать всего 1 мс. Для сравнения, даже самые быстрые IPS-панели имеют проблемы со средним временем менее 5 мс. К сожалению, цветопередача, углы обзора и контрастность панелей TN являются худшими из всех современных ЖК-панелей.

Обзор технологий ЖК-панелей

  • Панели S-IPS, H-IPS, Super PLS, AHVA и другие панели типа IPS обычно считаются лучшими во всех отношениях, но они дороже и производятся очень редко. Высококачественный, дорогой.
  • Панели S-PVA/MVA/VA обеспечивают лучшую цветопередачу и углы обзора, чем панели TN, имеют немного худшее время отклика, чем панели TN или IPS, предлагают лучшие коэффициенты контрастности, могут страдать от смещения цветов или задержки ввода и имеют более высокую доступность. чем панели IPS и Super PLS. Средний диапазон, справедливая цена.
  • Панели TN очень дешевы и имеют самое быстрое время отклика, но у них хуже цветопередача, контрастность и углы обзора. В большинстве производимых ЖК-мониторов используются панели TN. Бюджетные, недорогие.

Обновление 2: ноябрь 2020 г. За последние пару лет производители IPS-панелей добились значительных успехов, что привело к гораздо более высокой частоте обновления для мониторов типа IPS. Не так давно частота обновления 165 Гц считалась лучшей; теперь панели IPS выпускаются с частотой обновления до 360 Гц, а 240 Гц довольно распространены / доступны. Эти IPS-мониторы с высокой частотой обновления начали сокращать разрыв между мониторами TN в том, что касается скорости отклика и размытости изображения.

Обновление: по состоянию на 2016 год большая часть этой информации по-прежнему актуальна, хотя цены на дисплеи на основе IPS снизились, и они стали более доступными. В панелях VA также улучшилась скорость отклика/задержка ввода. Многие пользователи теперь считают производительность VA и качество изображения такими же или близкими к IPS. TN по-прежнему является самым дешевым и наиболее часто используемым типом панелей с лучшим откликом, наименьшим размытием при движении и худшими углами обзора/качеством изображения.

    - Сортируемый список ЖК-мониторов, в которых используется технология панели IPS. - Объясняет, что такое просвечивание подсветки, как его идентифицировать, и исследует возможные исправления.

Последняя и лучшая серия графических процессоров Nvidia наконец-то вышла! RTX 3080 обеспечивает большую производительность, чем 2080 ti, но на сотни меньше.

От качества матрицы монитора зависит не только яркость и красота отображаемого изображения, но и удобство и безопасность для взгляда пользователя. Все компании, выпускающие мониторы, идут в ногу со временем и с каждым годом совершенствуют технологию производства, стараются добиться идеальной цветопередачи и снизить нагрузку на глаза.

На самом деле, многие опытные пользователи тоже не знают, потому что тип панели часто не рекламируется на видном месте. Иногда тип панели даже отсутствует в характеристиках монитора. Многие пользователи покупают мониторы исключительно из-за того, насколько их кошельки упрощают задачу.

Другие характеристики ЖК-телевизоров

Они хорошо подходят для графического дизайна и других приложений, требующих точной и согласованной цветопередачи. Однако геймерам стоит это учитывать. Изменение цвета происходит, когда изображение, просматриваемое под одним углом, изменяется или «смещается» при просмотре под немного другим углом, что приводит к различным неравномерным уровням яркости на дисплее. Цветовые сдвиги также вызывают потерю теней в темных сценах, если смотреть прямо из центра.

При выборе монитора покупатель в первую очередь обращает внимание на качество и тип дисплея, ведь именно от этого зависит здоровье ваших глаз. Матрица современного экрана состоит из нескольких слоев:

  • активная матрица, посредством которой формируется изображение;
  • слой жидких кристаллов
  • слой задней подсветки, который бывает светодиодным или флуоресцентным.

На сегодняшний день большинство продаваемых мониторов имеют жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных резисторах (TFT-LCD). Существует несколько технологий, по которым производят современные дисплеи. Попробуем выяснить преимущества и недостатки двух популярных технологий TN+film и IPS.

О чем должен подумать каждый перед покупкой монитора

Преимущества и недостатки TFT TN

Одна из первых технологий, на основе которой сегодня изготавливаются дисплеи, — это TN+film (Twisted Nematic+Film). Это очень распространенный и недорогой вид матриц, который с каждым годом совершенствуется.

Главным преимуществом является тот факт, что выпуск TN-мониторов доведен до совершенства и это позволяет значительно снизить его стоимость. Малое время отклика матрицы позволяет просматривать динамичные сцены на жидкокристаллических мониторах с технологией TN+film без искажений.

Самое главное, к сожалению, это качество изображения, которое включает в себя цветопередачу, яркость и уровень черного. Но вы можете сказать, если найдете это на экране, и если вы думаете, что это уродливо. Размер: все равны, и если у вас есть место и бюджет, лучше больше. Размер экрана маркировки основан на длине его диагонали.

Матричные производственные технологии


Теперь все изогнутые дисплеи злят. Для меня изогнутые мониторы — лучший способ сделать один экран шире, не заставляя сидеть слишком далеко назад. В идеале вы должны иметь возможность видеть весь экран, не слишком сильно двигая головой, и как только вы выходите за пределы примерно 27 дюймов, это требует кривой. При 27 дюймах и ниже не так много. Большое «но» здесь заключается в том, что изогнутые дисплеи могут выглядеть намного привлекательнее. Слишком большая кривая может отвлекать внимание, а слишком малая — может быть плоской.

Однако эти мониторы имеют ряд отрицательных качеств, таких как:

  • низкая цветопередача из-за малого объема данных по каждому каналу (6 бит);
  • низкая контрастность из-за особого расположения жидких кристаллов в дисплее;
  • низкие показатели углов обзора экрана;
  • высокая вероятность "битых пикселей".

Преимущества и недостатки TFT IPS

Новой разработкой в ​​производстве мониторов является технология IPS (плоскостная коммутация). Этот тип дисплея был придуман для устранения недостатков предыдущих моделей.

Однако игнорируйте все разговоры о том, как они "погружены". Цена: при прочих равных условиях дисплей имеет тенденцию быть более дорогим по мере увеличения разрешения, размера экрана, а также количества и типа функций. Меньший шаг пикселя, более широкий цветовой спектр и более высокая контрастность, а также нишевые функции для игр или графики также увеличат цену.

Как мы это видим?

Маркетинг, маркетинг. В отличие от этого, важен диапазон между белым и черным, который может отображать дисплей. А вот контрастные характеристики, предоставляемые производителями, не имеют смысла; если вам интересно, посмотрите результаты контрастного теста на независимых сайтах. Кроме того, контрастность — это только один из аспектов качества дисплея, а производители мониторов с одной из самых дешевых и низкокачественных технологий панелей кричат ​​о действительно высоких коэффициентах контрастности — от 12 миллионов до 1!

  • улучшенная цветопередача (8 бит на канал);
  • расширенные углы обзора, достигающие 178 градусов с любой точки;
  • почти черная ссылка.

Но все же у мониторов с матрицей IPS есть и отрицательные стороны, такие как:

  • низкие уровни яркости и контрастности из-за размещения управляющих электродов;
  • плохая матрица времени отклика;
  • относительно высокая стоимость.

Каждая из описанных технологий имеет свои преимущества и недостатки. Но сейчас производство дисплеев находится на высоком уровне и различия между мониторами с разными технологиями не так критичны, что значительно облегчает выбор при покупке.

Типы IPS-матриц

Вы также увидите, что производители хвастаются своими запатентованными запатентованными технологиями оптимизации изображения, уменьшением мерцания, режимами защиты глаз и т. д. Не заставляйте меня начинать с «увлекательных впечатлений» от изогнутых экранов, потому что если это шоу не повернется вокруг меня, оно не будет погружено.

Небольшой изгиб на маленьком мониторе не равен скорости. Разъемы Естественно, выходы вашего компьютера должны совпадать с входами дисплея, чтобы вы могли их подключить. Угол обзора: это относится к тому, насколько читабелен экран, когда вы смотрите на него сбоку и насколько совпадают цвета. Но если вы единственный, кто смотрит на него, это может не иметь значения.

Технологии не стоят на месте, и производство ЖК-экранов не исключение. Однако в связи с постоянным развитием и выпуском новых технологий в производстве экранов, а также в связи с особыми маркетинговыми подходами к рекламе у многих покупателей может возникнуть вопрос выбора монитора или телевизора. лучше IPS или TFT экран?

Сенсорный экран и разрешение

Они отличаются друг от друга, когда речь идет о конкретных потребностях, таких как игра или важная работа. Разрешение само по себе ничего не значит, кроме того, что оно определяет соотношение сторон. Это имеет значение только тогда, когда вы комбинируете его с физическим размером дисплея, потому что чем больше пикселей вы упаковываете в заданный размер экрана, тем лучше его количество пикселей по горизонтали, деленное на размер экрана по горизонтали, дает вам количество пикселей на дюйм из-за расстояние между пикселями, называемое шагом пикселя.

Чтобы ответить на вопрос, нужно понимать, что такое технология IPS и что такое TFT-экран. Только зная это, можно понять, в чем разница между этими технологиями. Это в свою очередь поможет вам сделать правильный выбор экрана, который будет полностью соответствовать вашим требованиям.

1. Итак, что такое TFT-дисплей

Как вы уже догадались, TFT — это сокращенное название технологии. Полностью это выглядит так - Thin Film Transistor, что в переводе с русского означает тонкопленочный транзистор. По сути, TFT-дисплей — это тип жидкокристаллического экрана, в основе которого лежит активная матрица. Другими словами, это обычный жидкокристаллический экран с активной матрицей. То есть управление жидкокристаллическими молекулами происходит с помощью специальных тонкопленочных транзисторов.

Некоторые стандартные разрешения, о которых вы услышите. Цвет: необходимо учитывать два аспекта цвета: сколько цветов может отображаться на экране и насколько точно он может отображать эти цвета. Диапазон цветов, которые может отображать экран, называется его гаммой, цвета в границах гаммы называются цветовым пространством, а для мониторов гамма часто выражается в процентах от определенного цветового пространства. Но остерегайтесь математических трюков. Если у вас есть эти потребности, все становится сложнее.

Если вы ненадолго используете настольный компьютер, вы можете рассмотреть дисплей с такими встроенными функциями. Есть и целые классы. важные функции для игр или обработки цвета.


К сожалению, вероятность получения хорошей поддержки от производителя завтра кажется полностью независимой от опыта, который у вас был с ними сегодня, и даже хорошая поддержка от одного устройства не обязательно означает хорошую поддержку от другого. Выбор панели очень важен, так как он определяет, насколько монитор реагирует на ваши шутеры от первого лица, насколько хорошо он передает цвета, если вы работаете с дизайном или фотографией, а в некоторых случаях и с тем, и с другим.

2. Что такое технология IPS

IPS — также сокращение от In-Plane Switching. Это своего рода ЖК-дисплей с активной матрицей. Значит вопрос что лучше tft или IPS ошибочен, так как это по сути одно и то же. В частности, IPS – это тип матрицы дисплея FTF.

Технология IPS получила свое название благодаря уникальному расположению электродов, которые находятся в одной плоскости с молекулами жидких кристаллов. В свою очередь жидкие кристаллы располагаются параллельно плоскости экрана. Это решение позволило значительно увеличить углы обзора, а также повысить яркость и контрастность изображения.

Другие — вертикальное выравнивание и плоскостная коммутация.Кроме того, существуют разные версии последних двух типов дисплея. У каждой технологии есть свои плюсы и минусы, и то, что нужно искать, зависит от того, для чего вы планируете использовать свой монитор.

Главное преимущество заключается в том, что он обеспечивает кратчайшее время отклика при их выполнении. Другим важным фактором является то, что они дешевы в производстве, что приводит к низким ценам для конечных пользователей. Недостатками технологии являются цветовые сдвиги, возникающие при более широких углах обзора. Существуют большие различия в качестве между разными продуктами, но изменение цвета будет отображаться на нижних концах даже при умеренных углах.

На сегодняшний день существует три наиболее распространенных типа TFT-дисплеев с активной матрицей:

Таким образом, становится очевидным, что TFT отличается от IPS только тем, что TFT — это тип ЖК-экрана с активной матрицей, а IPS — это такая же активная матрица в TFT-дисплее, а точнее один из типов матриц. Стоит отметить, что эта матрица является самой распространенной среди пользователей по всему миру.

Недостаток заключался в том, что было трудно выделить черный цвет, что, в свою очередь, означало проблемы с контрастом. Время отклика значительно сократилось, а контраст стал намного лучше. Кроме того, параметры цветного дисплея и калибровки цвета превосходят другие типы панелей.

Их время отклика также хорошо выглядит на бумаге, но, к сожалению, не в реальном мире. Однако проблема с ореолом остается. Какой тип панели вы выберете, должен быть компромиссом в зависимости от того, как вы используете монитор. Многие покупатели не всегда думают о мониторах больше, чем о разрешении и размере. Дело в том, что мониторы — невероятно сложные компоненты.

3. В чем разница между TFT и IPS дисплеями: Видео

Общее заблуждение, что между TFT и IPS есть какая-то разница, это связано с маркетинговыми уловками менеджеров по продажам. В попытке привлечь новых клиентов маркетологи не распространяют полную информацию о технологиях, что позволяет создать иллюзию того, что в мир выходит совершенно новая разработка. Конечно, IPS — более новая разработка, чем TN, но лучше выбрать дисплей tFT, иначе IPS невозможен по причинам, изложенным выше.

Плохие углы обзора становятся более актуальными для больших дисплеев, поскольку угол обзора увеличивается при прямой видимости снаружи монитора, что приводит к большему искажению цветов. Кажется, это тема в мире мониторов. Хотя большинство из них в настоящее время работают на частоте 60 Гц, некоторые из них имеют частоту выше 60 Гц. Это приводит к смазыванию быстро движущихся изображений и невыгодно для игр.

Как и во многих других вещах в жизни, ничто никогда не кажется идеальным. Что лучше для вас, будет зависеть от всех этих пунктов. В то время как мониторы иногда кажутся такими, что просто отображают красивые картинки - как и все остальное - они сложнее, чем кажется на первый взгляд.

3.1. Преимущества технологии IPS

То, что разницы между TFT и IPS нет, вы и так знаете, однако возникает вполне логичный вопрос, TN+Film и TFT IPS, в чем разница? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит рассмотреть преимущества IPS-матриц, которые заключаются в следующем:

  • Увеличенные углы обзора;
  • Увеличенная яркость и контрастность;
  • Значительно улучшена цветопередача и превосходство по количеству отображаемых цветов и оттенков.

Это три основных преимущества IPS-дисплеев, которые позволяют им составить достойную конкуренцию плазменным панелям. Неудивительно, что все больше производителей отдают предпочтение именно IPS-матрицам. Кроме того, такие дисплеи имеют большие перспективы.

Матричные мониторы TN

Как в активном, так и в пассивном методе матрица адресуется по одной строке за раз для каждого кадра. Пассивный массив дешевле, потому что транзисторы используются для активации строк и столбцов, а не для каждого субпикселя, что приводит к меньшему количеству производственных операций. Однако экраны с пассивной матрицей имеют более узкий угол обзора и страдают «подводной лодкой», заключающейся в исчезновении курсора при быстром перемещении.

Красный, зеленый и синий фильтры добавлены для полного цвета. Пассивные дисплеи создаются для пользовательских приложений. В этом дисплее потолочного вентилятора используются сегментированные цифры для температуры и настраиваемые элементы для освещения.

Большинство людей знакомы с тем, что мониторы бывают разных разрешений и размеров экрана, могут иметь матовую или глянцевую поверхность экрана и могут предлагать определенные функции, такие как частота обновления 120 Гц и возможности 3D. Диапазон дисплеев и разнообразие спецификаций могут быть довольно пугающими, и более того; вы не всегда можете доверять цифрам «на бумаге». Одним из фундаментально важных аспектов ЖК-монитора, который будет определять, как он работает и какие задачи он будет выполнять лучше всего, является тип панели.Несмотря на то, что существуют различные подразделения, все современные экраны обычно попадают в одну из трех категорий с различными характеристиками производительности.

Панели TN (витой нематик)

До недавнего времени панельные мониторы TN были самыми распространенными на рынке. Производители часто стремятся указать в своих спецификациях, используется ли «альтернативный» тип панели; если есть сомнения, предположим, что это TN. Общие характеристики включают относительно низкую стоимость производства и относительно высокий уровень оперативности; пиксели быстро меняют свое состояние, что помогает сделать движущиеся изображения более плавными. Некоторые дисплеи Twisted Nematic имеют удвоенную частоту обновления (120 Гц вместо 60 Гц), что позволяет им использовать преимущества технологий «активного 3D-затвора» и позволяет им отображать в два раза больше информации каждую секунду для более плавного игрового процесса. Теперь это пошло еще дальше: более поздние выпуски имеют частоту обновления 144 Гц или выше и нацелены исключительно на плавное 2D, а не на 3D (стереоскопические очки).

Acer XN253Q X — панельный монитор TN с частотой 240 Гц

Несмотря на то, что с годами качество изображения в этой области значительно улучшилось, производительность изображения часто считается относительной слабостью технологии TN. Хороший TN-монитор может обеспечить четкое и яркое изображение с достойной контрастностью — обычно 1000:1 с отключенным режимом «динамической контрастности». Главный недостаток связан с относительно ограниченными углами обзора. Они часто указываются как 170 ° по горизонтали и 160 ° по вертикали, что лишь незначительно ниже, чем у других панельных технологий. На самом деле вы увидите заметное изменение цвета и даже «инверсию», если будете смотреть на экран сбоку, а также, в частности, сверху или снизу. Вы можете увидеть этот сдвиг, продемонстрированный в этом видео, снятом с использованием одного из самых мощных мониторов TN (Dell S2719DGF).

Относительно ограниченные углы обзора, в частности, но не только на более крупных моделях TN, влияют на производительность, если вы сидите прямо перед собой. Ваши глаза смотрят под разными углами, если вы смотрите на центр экрана по сравнению с периферийными областями. Вы увидите, что данный оттенок представлен по-разному в зависимости от его положения на экране — в первую очередь он темнее (более насыщенный и с более высокой воспринимаемой гаммой) вверху экрана и светлее (менее насыщенный и с более низкой воспринимаемой гаммой) внизу. Из-за этого страдает точность цветопередачи и постоянство, что делает их плохим выбором для «критической работы с цветом», такой как дизайн и фотография. Вы можете видеть это на изображении ниже, снятом на ASUS PG278Q таким образом, который достаточно репрезентативен для того, что вы бы увидели, наблюдая за монитором из обычного положения просмотра за столом. Эти сдвиги в воспринимаемой гамме и насыщенности сильнее, если вы сидите ближе к экрану.



На изображении ниже показан Dell S2716DG, еще одна модель TN, с тестовыми патчами Datacolor SpyderCHECKR 24. Существует распечатанный лист оттенков, все из которых содержатся в цветовом пространстве sRGB. На экране отображается эталонная фотография распечатанной плафонной доски, предоставленная Datacolor. Это должно очень точно соответствовать распечатанному оттенку, если монитор точно выводит оттенки в цветовом пространстве sRGB. Хотя всегда есть некоторое несоответствие между тем, как выглядят излучающие объекты (монитор) и не излучающие объекты (печатный лист). Оттенки отображаются в том же порядке, что и печатный лист, в правой части экрана, а в левой части экрана порядок обратный. Хотя точные оттенки, которые вы видите, будут отличаться от тех, которые вы видите в реальной жизни, из-за используемой камеры и экрана, на котором вы просматриваете эту фотографию, она все же дает хорошее представление об относительных различиях. Он также обеспечивает очень четкую визуальную демонстрацию проблем согласованности цветов, описанных ранее. Светло-шоколадно-коричневый оттенок и золотисто-желтый (гамбож) оттенок рядом с ним, например, выглядят намного глубже, когда отображаются в верхней части экрана. Золотисто-желтый оттенок на самом деле довольно близко соответствует напечатанному оттенку на данный момент. При отображении в нижней части коричневый оттенок выглядит гораздо более похожим на глину. А золотисто-желтый — более яркий желтый оттенок, более точно соответствующий другому желтому оттенку на печатном листе. У оттенков должна быть очень тонкая текстура из-за материала, на котором они напечатаны. Это зафиксировано на эталонных фотографиях и наиболее очевидно для черного блока.Он слишком сильно проявляется, когда оттенок отображается ниже по экрану, и гораздо лучше смешивается, когда он отображается выше по экрану, из-за воспринимаемых гамма-сдвигов.



Панели VA (вертикальное выравнивание)

Если ЖК-монитор пытается отобразить черный цвет, цветной фильтр будет расположен таким образом, чтобы через него проходило как можно меньше света (любого цвета) от подсветки. Большинство ЖК-мониторов справятся с этой задачей, но фильтр не идеален, поэтому черный цвет может быть не таким глубоким, как должен. Одной из сильных сторон панели VA является ее эффективность в блокировании света от задней подсветки, когда это не нужно. Это обеспечивает более глубокий черный цвет и более высокий коэффициент контрастности от 2000:1 до 5000:1 при отключенных режимах динамической контрастности, что в несколько раз выше, чем у других ЖК-технологий. Это может иметь положительный эффект, придавая более атмосферный вид темным сценам в играх и фильмах, добавляя четкости и глубины теням и другим мелким деталям изображения. Модели VA также могут обеспечивать относительно твердый или «чернильный» вид некоторых средних оттенков, особенно по сравнению с моделями со значительно более слабым контрастом. Они также менее подвержены «вытеканию» или «затуманиванию» краев экрана, что может сделать такие экраны хорошими кандидатами для любителей кино и их удобно использовать для работы общего назначения. К сожалению, такие проблемы все еще могут возникать у некоторых устройств с панелями любого типа и, как правило, чаще встречаются с изогнутыми панелями VA, которые сейчас продвигают многие производители.

Современный VA-монитор

Другим ключевым преимуществом VA являются улучшенные углы обзора и цветопередача по сравнению с TN. Смещение цвета по экрану и «под углом» менее выражено, в то время как оттенки могут быть воспроизведены с большей точностью. В этом отношении они являются лучшими кандидатами для критической работы с цветом, но они не так сильны в этой области, как IPS и связанные с ними технологии, рассмотренные впоследствии. Наблюдается ослабление насыщенности при сравнении оттенка в центре экрана с таким же оттенком по краям или внизу экрана в обычном положении просмотра. Эта потеря насыщенности также может наблюдаться выше по экрану, особенно на больших экранах или если ваши глаза находятся на одной линии с центром экрана или ниже. Существует также сдвиг в гамме, который наиболее заметен на серых или пастельных оттенках, но также может наблюдаться в других местах, при этом указанный оттенок довольно легко становится светлее или темнее даже при небольшом движении головы. Некоторые модели VA имеют почти эффект «конуса» или «туннеля» из-за этих сдвигов, при этом периферийные области кажутся заметно более тусклыми, чем центральная масса экрана. Это также маскирует темные детали в центре («черная давка», высокая воспринимаемая гамма) и может выявить дополнительные непреднамеренные детали на периферии (низкая воспринимаемая гамма). На изображении показана та же система SpyderCHECKR 24, которая ранее использовалась для примера TN, на этот раз на AOC PD27 с панелью VA. Вертикальные сдвиги в насыщенности и цветопередаче менее резкие, но, безусловно, все же присутствуют. Эти сдвиги гаммы и насыщенности более выражены, если вы сидите ближе к экрану.



Некоторые из современных типов панелей VA, используемых на мониторах ПК, включают SVA («Супер» вертикальное выравнивание), MVA (многодоменное вертикальное выравнивание) и AAS (азимутальное привязывание). Переключатель) панели типа ВА. Независимо от используемой технологии панели, общим недостатком многих моделей VA является их медленная реакция пикселей на некоторые переходы. В некоторых тяжелых случаях вещи могут выглядеть как «дымистые» следы. Последние модели, использующие панели AU Optronics VA, CSOT VA и Samsung SVA, обычно используют эффективное ускорение пикселей и не страдают от широко распространенных «дымовых» следов. На самом деле они не уступают современным моделям IPS по некоторым переходам между пикселями, на что производители будут цепляться, давая вводящие в заблуждение и чрезмерно оптимистичные значения времени отклика. Обычно указывается 4 мс, так как можно ожидать, что некоторые переходы пикселей будут выполняться с такой скоростью. Другие переходы пикселей, особенно в тех случаях, когда в переход вовлечены более темные оттенки, по-прежнему относительно медленны. Достаточно, чтобы значительно увеличить воспринимаемое размытие с некоторым «размытым» шлейфом — обычно не похожим на «дым» по внешнему виду, но все же простирающимся довольно далеко от объекта во время движения. Раздел видео ниже показывает несколько хороших наглядных примеров такого трейлинга из нашего обзора Gigabyte G32QC.



Растет стремление к панелям VA с высокой частотой обновления, включая 34–35-дюймовые панели UltraWide VA с частотой обновления 100 Гц и выше и экраны различных размеров с частотой 144 Гц и выше. Панели VA с соотношением сторон 16:9. В таких моделях, как AOC C24G1 и LG 32GK850G, используется эффективное и гибкое овердрайв пикселей, и они могут воспроизводить приемлемые частоты 144–165 Гц. со многими переходами пикселей, выполненными достаточно быстро для приличной производительности. Но все же есть некоторые недостатки: некоторые отклики пикселей значительно медленнее, чем оптимальные, и местами дают некоторую «тяжелую порошкообразную» или «размазанную» дорожку. Некоторые модели, включая AOC C24G1 , у них есть еще одна хитрость в их рукавах.Они включают режимы стробоскопической подсветки (называемые MBR или «Motion Blur Reduction» на AOC), которые могут значительно уменьшить воспринимаемое размытие, вызванное движением глаз, при условии, что частота кадров соответствует Частота обновления. Эта концепция и связанные с ней аспекты подробно рассматриваются в нашей статье об отзывчивости.

Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках, совершенных по ссылке ниже. По возможности вас перенаправят в ближайший магазин. Дополнительная информация о поддержке нашей работы.

Слабое время отклика пикселей, характерное для моделей VA, также может проявляться в виде эффекта «мерцания» или смешивания, когда некоторые более яркие оттенки темнеют во время движения и смешиваются с соседними темными оттенками. Яркость тени возвращается к норме, когда движение прекращается. Демонстрация этого эффекта на AOC PD27 в игре, а также на десктопе есть в нашем видеообзоре этой модели. На самом деле это относительно быстрая модель VA, но все же есть некоторые явные недостатки — особенно при более высоких частотах обновления, когда отклик пикселей не соответствует строгим требованиям. Это можно уменьшить, увеличив настройку овердрайва, но это приводит к сильному перерегулированию. Видео ниже, взятое из нашего обзора AOC CQ32G3SU, также показывает этот эффект «мерцания» или смешивания.



Только небольшое количество виртуальных машин модели обеспечивают достаточно быстрый отклик пикселей, чтобы действительно избежать таких традиционных недостатков VA при высокой частоте обновления без сильного перерегулирования. Лучшим примером этого с соответствующими данными и реальным опытом, подтверждающим это, являются модели Samsung Odyssey с частотой 240 Гц. 27-дюймовые версии особенно впечатляют в этом отношении.

Панели IPS (переключение в плоскости), PLS (переключение между плоскостями) и AHVA (расширенный угол обзора)

Когда дело доходит до конечного результата, эти три технологии очень похожи. основные отличия заключаются в том, что технология IPS разработана в основном LG Display, технология PLS — Samsung (больше не производится), а AHVA — AUO. Иногда их просто называют панелями «IPS-типа». У других производителей панелей есть свои собственные технологии «IPS-типа», в том числе у Innolux с их технологией AAS (переключатель азимутальной привязки), которая, как ни странно, также имеет итерации типа VA. И BOE с их технологией ADS-IPS. Настоящим достоинством этих ЖК-дисплеев является их превосходная точность цветопередачи, постоянство и углы обзора по сравнению с другими жидкокристаллическими технологиями. Каждый оттенок остается четким со своей собственной «идентичностью» независимо от его положения на экране. Это сочетается с расширенной цветовой гаммой (увеличение потенциального диапазона оттенков и насыщенности) на некоторых моделях для яркого и насыщенного изображения на всем экране. Гамма-согласованность также высока, гарантируя, что темные оттенки выглядят в основном уместно по всему экрану, а не кажутся слишком заметными в некоторых областях экрана и слишком замаскированными в других областях. Такое постоянство как гаммы, так и насыщенности делает панели типа IPS особенно подходящими кандидатами для «критичной к цвету» работы. Те, кто ценит насыщенность цветов, которая хорошо сохраняется по всему экрану, могут использовать их для игр, фильмов и обычной работы на рабочем столе. На изображении показана та же система SpyderCHECKR 24, которая ранее использовалась для примеров TN и VA, на этот раз на ASUS PA278QV с панелью типа IPS. Согласованность намного лучше, чем в примере TN, а также улучшена по сравнению с примером VA, при этом наборы оттенков слева и справа на экране выглядят относительно похожими друг на друга.




Существует очень хороший выбор недорогих IPS-мониторов от большинства крупных производителей, включая Dell, LG, Acer, AOC и ASUS. Это означает, что фотографы, дизайнеры или обычные пользователи с меньшим бюджетом также могут воспользоваться преимуществами этой технологии. Многие современные мониторы типа IPS также намного более отзывчивы, чем их аналоги VA, и в некоторых случаях являются эффективными конкурентами многим мониторам TN. Отзывчивость традиционно была слабым местом панелей IPS. Благодаря значительным улучшениям в скорости отклика пикселей и частоте обновления, некоторые современные модели пользуются популярностью среди геймеров, которые используют преимущества цветопередачи в своих любимых играх без большого количества неприглядных следов. Панели 144 Гц+ этого типа сейчас широко распространены. Другой областью традиционной слабости был контраст. Там были некоторые улучшения, и большинство панелей этого типа теперь похожи на их аналоги TN в этом отделе (коэффициент контрастности около 1000: 1 без динамического контраста). Кто-то чуть сильнее, кто-то чуть слабее. Одна неприятная проблема, которую заметили некоторые люди, — это блеск или «свечение» при просмотре темного контента, вызванное поведением света на этих панелях. Как правило, это наиболее очевидно при просмотре «не под углом», как показано на BenQ PD2705Q в видео ниже. Как правило, вы сможете наблюдать это на углах моделей 21,5″+ при просмотре прямо спереди, если только вы не сидите довольно далеко от экрана. Большую часть времени вы будете смотреть на более яркие и красочные оттенки, где эти дисплеи превосходны, но всегда стоит смотреть не только на цифры на бумаге.

Заключение

В современных ЖК-мониторах используются панели трех основных категорий. TN, VA и IPS-типа. До недавнего времени TN был наиболее распространенным, предлагая достойное качество изображения и высокую скорость отклика по приемлемой цене. VA жертвует скоростью отклика, поскольку, как правило, это самый медленный из существующих типов панелей, но он предлагает относительно высокую контрастность и улучшенную цветопередачу по сравнению с технологиями TN. IPS и связанные с ней технологии являются королями цвета, предлагая наиболее стабильную и точную производительность в этой области, обладая при этом отличными углами обзора, респектабельным откликом и разумной контрастностью. На самом деле взвешивать преимущества и недостатки сравниваемых мониторов должен каждый пользователь; понимание общих характеристик производительности различных панелей является отличной отправной точкой.

Дополнительная литература

  • В этом посте рассматриваются некоторые ключевые моменты сравнения панелей IPS и VA. Недавнее обсуждение включено в ветку, но исходное сообщение по-прежнему актуально.
  • В этом посте из той же темы (и в нескольких предыдущих постах) рассказывается, как усиление контраста может влиять не только на «темные сцены». И как сложные решения с локальным затемнением, такие как Mini LED, могут помочь моделям IPS в этом отношении.
  • В этом видео представлено визуальное сравнение панели типа IPS и панели TN. Сначала обсуждаются и демонстрируются воспринимаемые различия в контрасте, затем аналогичным образом анализируются цветовые характеристики.


Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках, сделанных по ссылке ниже. По возможности вас перенаправят в ближайший магазин. Дополнительная информация о поддержке нашей работы.

Существует множество различных технологий отображения, таких как LCD, OLED, EPD и ECD. Все они основаны на принципиально разных технологиях с различными требованиями к вождению. При этом все они разделяют некоторые основные идеи о том, как ими управлять. В этой статье я объясню некоторые основы управления дисплеем. Эта информация актуальна независимо от того, являетесь ли вы профессиональным инженером, разрабатывающим приложения для отображения, хакером, изучающим семисегментные дисплеи для своих проектов Arduino, или просто интересуетесь этой темой.

Существует две основные категории дисплеев. сегментированные (левое изображение) или графические (правое изображение). В сегментированном дисплее содержимое на дисплее должно быть задано заранее (это могут быть числа, семисегментные дисплеи, символы, символы), в то время как графический дисплей является универсальным и может отображать любое заданное изображение. Сегментированные дисплеи, как правило, дешевле (даже если они изготавливаются на заказ), а графические дисплеи обеспечивают большую гибкость с точки зрения отображаемого контента.

Эти типы отображения могут управляться несколькими методами разной степени сложности. Общее правило заключается в том, что чем больше пикселей, тем выше сложность управления. Существует два основных типа привода: прямой привод, подходящий для небольшого количества пикселей, и матричный привод, который может обрабатывать миллионы пикселей.

Прямой привод

Прямой привод – это распространенный способ управления сегментированными дисплеями, например семисегментными. Это очень простой вариант, когда каждый сегмент дисплея подключен к контакту. Сегмент адресуется просто путем установки напряжения на целевой сегмент. В некоторых случаях этот тип дисплея может управляться напрямую многими микроконтроллерами, что устраняет необходимость в специальном драйвере дисплея. Это, в свою очередь, снижает стоимость всей системы. Это относится к дисплею Rdot, который можно подключить практически к любому микроконтроллеру с точным напряжением питания. Преимуществом прямого привода является возможность одновременного обращения ко всем пикселям. Для ЖК-дисплеев прямой привод — это метод управления, обеспечивающий максимальную контрастность.

Недостатком прямого привода является большое количество выводов для дисплея с большим количеством сегментов. Для дисплея с более чем 100 сегментами прямой привод не рекомендуется. От 30 до 100 сегментов хорошим вариантом может быть прямой привод. Если сегментов менее 30, прямой привод часто является лучшим выбором. На рисунке ниже я сравниваю прямой привод и матричный привод с точки зрения количества электродов, необходимых для разного количества сегментов.

Матричный диск

Чтобы решить проблему с неразумным количеством электродов, сегменты или пиксели должны быть организованы в структуру, как показано на рисунке ниже. Это можно сделать как с сегментированными, так и с графическими дисплеями. Например, адресация пикселя 2 (P2) выполняется путем адресации столбца 2 (C2) и строки 1 (R1).

Пассивная матрица

В пассивном матричном дисплее пиксели адресуются построчно, это называется временным мультиплексированием. Это означает, что сначала обновляются все пиксели в строке 1, затем все пиксели в строке 2 и т. д. Это означает, что для дисплея с тремя строками каждая строка адресуется только ⅓ общего времени. На ретро-дисплеях иногда можно увидеть этот эффект в виде непрерывного движения по экрану. Для ЖК-дисплеев это снижает контрастность дисплея, что, в свою очередь, ограничивает общее количество возможных строк. Этот метод часто называют мультиплексным управлением для сегментированных дисплеев. Пассивный матричный привод — это экономичный метод управления дисплеями, поскольку он не требует дополнительного оборудования. Однако лишь немногие технологии отображения обладают характеристиками, необходимыми для привода с пассивной матрицей.

Технология отображения Rdot имеет большой потенциал стать лучшей технологией с пассивной матрицей. Это связано с тем, что технология является бистабильной (может сохранять свое состояние, даже если к ней не обращаются). Это означает, что при обновлении одной строки драйвер может продолжить и обновить другие строки без потери контраста в первой строке. Дисплей Rdot с пассивной матрицей все еще находится в стадии разработки, но его выход на рынок запланирован на 2019 год. Этот дисплей станет революционным для индустрии дисплеев, поскольку он станет первым дисплеем с пассивной матрицей с высоким разрешением и первым полностью печатным дисплеем с пассивной матрицей. Кроме того, он по-прежнему будет поддерживать низкую цену и гибкость. Если вы хотите следить за развитием событий, подпишитесь на нашу рассылку!

Активная матрица

Сложный дисплей, на который вы, скорее всего, сейчас смотрите, основан на технологии активной матрицы. В активной матрице каждый пиксель содержит как минимум один транзистор. Чаще всего имеется несколько транзисторов и конденсаторов. Например, в OLED каждый пиксель содержит довольно сложную схему с 5–10 транзисторами.

Добавив к пикселю транзисторы, им будет легче управлять. Отчасти это связано с тем, что транзисторы предлагают пороговое напряжение, которое является важной характеристикой для правильной работы матрицы дисплея. Конденсатор, с другой стороны, функционирует как накопитель энергии, когда пиксель не адресован. Таким образом, все пиксели могут сохранять свое состояние даже для большого количества строк. Например, дисплей Apple iMac может без проблем отображать 2880 строк. Недостатком активной матрицы является высокая цена, поскольку для изготовления требуются дорогостоящие процессы осаждения. По этой причине активная матрица в основном подходит для дисплеев высокого класса.

Заключение

Существует два основных типа отображения; сегментные и графические.Прямой привод не подходит для графических дисплеев из-за большого количества взаимосвязей между дисплеем и контроллером. Матричный привод решает эту проблему за счет временного мультиплексирования. Существует два типа матричного привода; пассивный или активный. Active Drive подходит только для высококлассных дисплеев, так как это дорогая технология. Пассивная матрица — очень недорогая технология, но до сих пор не было продемонстрировано дисплеев с высоким разрешением на основе пассивной матрицы. Rdot совершит революцию в индустрии дисплеев в 2019 году, представив дисплей с пассивной матрицей, который будет одновременно гибким и недорогим.

Читайте также: