13
Упоредни приказ принципа рада монитора са: - КАТОДНОМ ЦЕВИ - PLASMA - LED - LCD

упоредни приказ принципа рада монитора са

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: упоредни приказ принципа рада монитора са

Упоредни приказ принципа рада монитора са:-КАТОДНОМ ЦЕВИ-PLASMA-LED-LCD

Page 2: упоредни приказ принципа рада монитора са

Графикон упоређивања

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Квалитет слике Енергетска ефикасност

Квалитет звука Угао гледања Животни век Одзив

LED LCD Plasma CRT

Page 3: упоредни приказ принципа рада монитора са

LCD МОНИТОР• ЛЦД је равни, танки монитор

чији је екран састављен од одређеног броја пиксела који су поређани испод неког светлосног извора (неонке), троши веома мало електричне енергије и ради на принципу течних кристалних молекула.

• Постоје два типа ЛЦД екрана:монохроматски и колор. Монохроматски су једноставнији и самим тим јефтинији. Колор екрани су доста комплекснији и самим тим скуљи.

Page 4: упоредни приказ принципа рада монитора са

LCD МОНИТОР – КАКО РАДИ?• Дисплеј ради тако што пропушта променљиве

количине белог позадинског светла сталног интензитета кроз активни филтер. Црвени, зелени и плави елементи пиксела добијају се једноставним филтрирањем белог светла. Течни кристали су органска једињења која се састоје од молекула у виду шипке који се, у свом природном стању, распоређују тако да су им дужине паралелне. Први принцип једног ЛЦД дисплеја састоји се у постављању течног кристала у ’’сендвич’’ између две фино избраздане површине, где су бразде на једној површини нормалне (под углом од 90 степени) у односу на бразде у другој

Page 5: упоредни приказ принципа рада монитора са

LCD МОНИТОР – КАКО РАДИ?• Стварање боја – да би се створиле нијансе потребне за дисплеј са

верним бојама, морају да постоје средњи нивои осветљености између пуног светла и потпуног одсуства светла које пролази кроз екран. Мењање нивоа осветљености које се тражи да би се направио дисплеј са верним бојама постиже се променом напона под који се стављају течни кристали. Обрћу се брзином која је директно сразмерна напону, омогућавајући тако да се управља количином светлости.

Page 6: упоредни приказ принципа рада монитора са

LCD МОНИТОР• Постоје два феномена који

дефинишу неисправан ЛЦД пиксел:

• ’’Упаљен’’ пиксел, који се јавља као један или више случајно распоређених црвених/плавих/зелених пиксел елемената на потпуно тамној позадини или

• ’’Мртав’’ пиксел који се јавља као црна тачка на потпуно белој позадини.

Page 7: упоредни приказ принципа рада монитора са

LED МОНИТОР• LED монитори су уствари LCD

монитори којима су светлосни извори LED диоде уместо хладних катода (неонки). LEDмонитори су много скупљи него сви остали иако је њихова слика приближна Plasma мониторима.

• Приказ две врсте LED монитора које је развио SONY ™

Page 8: упоредни приказ принципа рада монитора са

МОНИТОР СА КАТОДНОМ ЦЕВИ• Монитор са катодном цеви (ЦРТ Монитор)

користи катодну цев коју је пронашао Карл Фердинанд Браун. Овај начин приказивања се користи у већини данашњих монитора, као што се катодна цев користи и у телевизорима, осцилоскопима и другим уређајима. Карактерише их велика тежина, заузимање простора и висока потрошња електричне енергије, али зато имају веома добар квалитет и оштрину слике.

Page 9: упоредни приказ принципа рада монитора са

МОНИТОР СА КАТОДНОМ ЦЕВИ – како ради?• ЦРТ монитор ради на принципу катодне цеви. Унутар катодне цеви,

катода је загрејана метална нит која се налази у вакумској стакленој цеви. Катодно зрачење је у ствари ток електрона који ствара електронски топ. Електрони су негативни и емитовани са катоде, док је анода позитивна што привлачи електроне који су пажљиво усмерени према усмеривачу који их помоћу магнетног или електричног поља у сноповима скреће ка аноди и екрану. Екран је прекривен фосфорним материјалом који светли ако је ’’погођен’’ електроном. Фосфорни слој се састоји од црвених, зелених и плавих зона помоћу којих се добијају основне боје и на тај начин се добија слика на екрану. Има неколико врста филтрирања слике, три техничка решења су најпознатија: Маска, Роштиљ и Маска са прорезима помоћу којих се добија коначна слика коју видимо.

Page 10: упоредни приказ принципа рада монитора са

МОНИТОР СА КАТОДНОМ ЦЕВИ

1. Електронски топ

2. Електронски сноп

3. Калем за фокусирање снопа

4. Отклонски калем

5. Прикључак аноде-аквадаг

6. Анода-аквадаг

7. Фосфорни слој са РГБ зонама

8. Повећан део екрана са тачкама слике

Page 11: упоредни приказ принципа рада монитора са

PLASMA МОНИТОР• Плазма телевизори су врста равних

пљоснатих екрана не мањих од 32 инча. Назив плазма потиче од начина грађе ћелија која садржи наелектрисан јонизован гас или још познатије као флуоресцентна цев. Телевизор осветљава хиљаде ситних тачака(пиксела) са високоенергетским снопом електрона. У већини система постоје три пиксел боје (РГБ) – које су једнако распоређене на екрану. Комбинацијом ових боја телевизор може произвести читав спектар боја. Основна идеја плазма екрана је да осветли сићушно обојене флуоросцентне цеви да би стрвориле слику.

Page 12: упоредни приказ принципа рада монитора са

PLASMA МОНИТОР• Ксенон и Неон су племенити гасови који се налазе у плазма телевизорима.

Садржани су у стотинама хиљада ћелија које се налазе између две стаклене плоче. За јонизацију гаса у одређеној ћелији управљачка јединица екрана, усмерава на електроде које се укрштају у тој ћелији. Тај процес се одвија на хиљаде пута у једном делићу секунде, усмеравајући сваку ћелију посебно. Када су електроде наелектрисане, разликом напона међу електродама, електрична струја протиче кроз гас у ћелијама. Због брзог протока наел. честица , долази до побуђења атома гаса који ослобађа УВ фотоне, који су нама невидљиви. Они долазе у интеракцију са фосфорним материјалом којим је обложен зид ћелија. Када он погоди атом фосфора у ћелији, један од електрона фосфора искаче на виши енергетски ниво што доводи до загревања атома, а када се електрон врати на свој пређашњи енергетски ниво, он ослобађа енергију у облику видљиве светлости фотона. Фосфор у плазма тву испушта светлост у боји када су побуђени. Сваки пиксел се састоји од три посебне потпикселне ћелије( РГБ). Варијацијом импулса електричне струје која протиче кроз ћелије, управљачки систем може да повећа или смањи интензитет сваке боје потпиксела, чиме се постиже на хиљаде различитих комбинација црвене, плаве и зелене боје. На овај начин управљачки систем може да произведе читав спектар боја.

Page 13: упоредни приказ принципа рада монитора са

ПРИКАЗ ПЛАЗМА МОНИТОРА