Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2014 в 12:51, реферат
Описание работы
Монитор компьютера – это устройство, предназначенное для вывода на экран текстовой и графической информации. Его можно смело назвать самой важной частью персонального компьютера. С экраном монитора мы постоянно контактируем во время работы. От его размера и качества зависит, насколько будет комфортно нашим глазам. Монитор должен быть максимально безопасным для здоровья по уровню всевозможных излучений. Также он должен обеспечивать возможность комфортной работы, предоставляя в распоряжение пользователя качественное изображение.
Содержание работы
Мониторы 3 Разновидности мониторов. 3 Мониторы с электронно-лучевой трубкой (Cathode Ray Tube) 3 Жидкокристаллические мониторы или ЖК 4 FED (Field Emission Display) 6 LEP (Light Emission Plastics) 6 Мониторы с плазменной панелью (Plasma Display Panel). 6 OLED (Organic Light Emitting Diode) 8 Характеристика мониторов. 9 Размер экрана монитора 9 Частота регенерации 9 Тип подсветки 10 Тип матрицы 10 Разрешение экрана монитора 11 Цветовое разрешение 11 Углы обзора 12 Соотношение сторон 12 Время отклика матрицы 12 Способы подключения 12 Размер зерна экрана 13 Заключение 13 Список используемой литературы 14
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ Российской
Федерации
федеральное Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ТЮМЕНСКИЙ государственный НЕФТЕГАЗОВЫЙ
университет
Филиал г. Нефтеюганск
реферат
по дисциплине: «Информатика»
на тему:
«Мониторы. Разновидности.
Характеристика»
Выполнила:
студентка группы НДб-13
Корнилова А.А.
Проверила:
Вещемова Е.Г.
Оглавление
Мониторы
Монитор компьютера – это устройство,
предназначенное для вывода на экран текстовой
и графической информации. Его можно смело
назвать самой важной частью персонального
компьютера. С экраном монитора мы постоянно
контактируем во время работы. От его размера
и качества зависит, насколько будет комфортно
нашим глазам. Монитор должен быть максимально
безопасным для здоровья по уровню всевозможных
излучений. Также он должен обеспечивать
возможность комфортной работы, предоставляя
в распоряжение пользователя качественное
изображение. До пятидесятых годов компьютеры
выводили информацию только на печатающие
устройства. В то время компьютеры часто
оснащали осциллографами, которые, однако
использовались не для вывода информации,
а для проверки электронных цепей вычислительной
машины. Впервые в 1950 году в Кембриджском
университете (Англия) электронно-лучевая
трубка осциллографа была использована
для вывода графической информации на
компьютере EDASC (Electronic Delay Storage Automatic Computer).
Через полтора года английский ученый
Кристофер Стретчи написал для компьютера
«Марк 1» программу, игравшую в шашки и
выводившую информацию на экран. Реальный
прорыв в представлении графической информации
на экране монитора произошел в Америке
в рамках военного проекта на базе компьютера
«Вихрь». Данный компьютер использовался
для фиксации информации о вторжении самолетов
в воздушное пространство США. Первая
демонстрация «Вихря» прошла 20 апреля
1951 года – радиолокатор посылал информацию
о положении самолета компьютеру, и тот
передавал на экран положение самолета-цели,
которая изображалась в виде точки и буквы
T (target). Это был первый крупный проект,
в котором электронно-лучевая трубка использовалась
для отображения графической информации.
Разновидности мониторов.
Мониторы с электронно-лучевой
трубкой (Cathode Ray Tube)
Д
о недавнего времени
CRT-мониторы были наиболее распространенными.
Данные мониторы не только внешне похожи
на обычные телевизоры: они построены
по той же технологии. Внутренняя поверхность
CRT-монитора покрыта специальным веществом
– люминофором. Пучок электронов, излучаемый
из катодно-лучевой трубки, попадает на
каплю люминофора, которая начинает светиться.
Так зажигается один пиксел – одна
о недавнего времени CRT-мониторы
были наиболее распространенными. Данные
мониторы не только внешне похожи на обычные
телевизоры: они построены по той же технологии.
Внутренняя поверхность CRT-монитора покрыта
специальным веществом – люминофором.
Пучок электронов, излучаемый из катодно-лучевой
трубки, попадает на каплю люминофора,
которая начинает светиться. Так зажигается
один пиксел – одна
точка на мониторе. Цветные
мониторы имеют три капли люминофора –
красную, зеленую и синюю в каждой точке
экрана. Нужный цвет точки (ведь точка
может быть не только красной, зеленой
или синей) формируется с помощью интенсивности
лучевой трубки, а также угла падения пучков
электронов.
Плюсы:
Отличный цвет, широкий цветовой
охват и глубокий уровень черного
цвета. С цветовой гаммой ЭЛТ не сравнится ни один дисплей,
кроме OLED.
Нет родного разрешения; единственная
технология отображения способная к настоящей multisyncing (отображение различных разрешений с различной частотой обновления без необходимости масштабирования).
Нет входной задержки.
Нет ореолов и размытия при
быстром движении из-за отсутствия времени отклика, и импульсной основы операции.
Минимальные искажения цвета,
насыщенности, контрастности и яркости.
Позволяет использовать лазерные
указки.
Отличный угол обзора.
Минусы:
Большой размер и вес, особенно
для больших экранов (20-дюймовые (51 см),
весят около 50 фунтов (23 кг)).
Относительно высокая потребляемая
мощность при высокой яркости, контрастности,
частоте обновления.
Выделяет значительное количество
тепла при работе.
Бывают геометрические искажения,
вызванные переменной расстояния путешествия
пучка, но, к счастью, почти нет искажения
в современных и/или высокого класса ЭЛТ-мониторах.
Может пострадать от выгорания
экрана.
Производит заметное мерцание
при низкой скорости обновления.
Помимо телевизоров, ЭЛТ-мониторы,
как правило, производится только в соотношении
сторон 4:3
Ремонт представляет некоторую опасность.
Цветные дисплеи не могут быть
сделаны в размерах меньше 17,78 сантиметра.
Максимальный размер прямого дисплея
ограничен примерно 101,60 см. из-за практических
и производственных ограничений (ЭЛТ такого
размера будет весить около 135,9 кг).
Жидкокристаллические мониторы
или ЖК.
Этот вид — самый распространённый
на сегодняшний день. Само название указывает
на то, что в них используют свойства жидких
кристаллов.
Принцип работы ЖК-монитора
заключается в следующем. Светофильтр,
расположенный в дисплее, создает две
световые волны, пропуская ту из них, плоскость
поляризации которой параллельна его
оси. Второй поляризационный
светофильтр располагают напротив
первого. При его вращении (смене оси поляризации)
происходит изменение количества световой
энергии между светофильтрами. Таким образом,
регулируется яркость экрана, вплоть до
полного прекращения прохождения света.
Для передачи цветности дисплей имеет
еще один светофильтр, который содержит
три ячейки (красную, синюю и зелёную) на
каждый пиксель изображения.
Жидкокристаллические мониторы
на современном компьютерном рынке занимают
лидирующее положение, оставляя далеко
позади электроннолучевые мониторы.
Плюсы:
Очень компактны и легки.
Низкое потребление энергии.
В среднем, на 50-70% меньше энергии, чем потребляется
ЭЛТ-мониторами.
Нет геометрических искажений.
Мало или нет мерцания от подсветки,
в зависимости от технологии.
Не подвержен выгоранию экрана
(хотя аналогичное, но менее опасное явление,
известное, как «эффект послесвечения»
возможно).
Может быть сделан практически любого размера или формы.
Теоретически, нет предела разрешению.
Минусы:
Ограниченный угол обзора, в
результате чего цвет, насыщенность, контрастность
и яркость изменяется, даже в пределах
предназначенного угла обзора, например
изменениями в осанке.
Неравномерная подсветка в
некоторых мониторах, в результате чего
яркость искажается, особенно по направлению
к краям.
Размытие и двоение изображения
при быстром движении, вызванное медленной
реакцией (2-8 мс).
Только одно родное разрешение. Отображение других разрешений, либо требует масштабирования, снижения качества восприятия, или отображение 1:1 пикселей, в котором изображение будет физически слишком большим или не заполнит весь экран.
Постоянная разрядность. 8-битные
S-IPS панели могут отображать 16 миллионов
цветов и значительно лучше уровень черного,
но стоят дорого и имеют большее время
отклика.
Входная задержка.
Битые пиксели могут возникнуть
либо в процессе производства, либо в процессе
использования.
Иногда может возникать термализация,
когда только часть экрана нагрелась,
и поэтому выглядит обесцвеченной по сравнению
с остальной частью экрана.
Неприемлемо большое время
отклика при низких температурах.
Не все ЖК-дисплеи позволяют
легко заменить лампы подсветки.
Таким образом, LCD-монитор можно
удобно и компактно разместить на рабочем
столе, получать удовольствие от работы
и просмотра фильмов на экране, и что самое
важное, беречь при этом свое драгоценное
зрение.
FED (Field Emission Display)
Они относятся к классу плоских
мониторов, обладающему существенно более
низким энергопотреблением, меньшей толщиной,
и сравнимы по качеству изображения с
лучшими образцами мониторов на ЭЛТ. Этот
тип мониторов начал осваиваться в США
и Европе в ответ на прорыв Японии в области
ЖК мониторов. Основы технологии FED дисплеев
были заложены в начале 90-х годов, в период
интенсивного развития полупроводниковой
техники. FED-дисплеи имеют много преимуществ
в сравнении с жидкокристаллическими
- матричная адресация, малые вес и толщина.
Более того, у них лучшие яркость, цветопередача,
и все условия быстрее догнать мониторы
на ЭЛТ. Благодаря особой матрице у них
есть основания встать в ряд плоских дисплеев
нового поколения.
LEP (Light Emission Plastics)
Это светоизлучающие пластики.
Светоизлучающие пластики - сложные полимеры
с рядом интересных свойств. Вообще-то,
использование пластических полимерных
материалов в качестве полупроводников
началось уже довольно давно, и встретить
их можно в самых различных отраслях техники,
в том числе и в бытовой электронике, включая
персональные компьютеры. Однако некоторые
представители этого семейства обладали
и довольно необычным свойством - способностью
эмитировать фотоны под воздействием
электрического тока, то есть светиться.
Мониторы с плазменной панелью
(Plasma Display Panel).
Их стоимость более высока,
чем у предыдущих двух видов мониторов.
Принцип действия плазменных мониторов
основан на том, что при воздействии ультрафиолетового
излучения, происходит световой разряд,
при этом начинают
светиться специальные люминофоры
на экране. Возникает излучение в среде
сильно разрежённого газа. При разряде
между электродами образуется так называемый
проводящий шнур, который состоит из ионизированных
молекул газа (плазмы). Схема управления
Plasma Display Panel подает сигналы на проводники,
которые нанесены на внутренние части
стёкол панели. Таким образом, происходит
кадровая развёртка.
Яркость каждого элемента изображения
зависит от времени свечения соответствующей
ячейки: наиболее яркие светят постоянно,
тёмные — не горят вовсе. Светлые участки
панели излучают равномерный свет, благодаря
чему изображение на плазменной панели
абсолютно не мерцает, обеспечивая оптимальную
защиту для глаз.
Плюсы:
Высокая контрастность, отличные
цвета и глубокий уровень черного.
Суб-миллисекундое (0,001 мс) время
отклика.
Минимальные искажения цвета,
насыщенности, контрастности и яркости.
Широкий угол обзора как по горизонтали, так и по вертикали (160° градусов и более).
Нет геометрических искажений.
Мягкий и менее угловатый вид
изображения, чем у LCD.
100-процентное использование площади экрана под изображение.
Отсутствие рентгеновского
и других вредных для здоровья излучений, поскольку не используются
высокие напряжения.