Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

A modern LCD TV története. amely ma minden lakásban megtalálható. kezdett felfedezni a csodálatos anyagok - "folyékony kristályok". Még 128 évvel ezelőtt az osztrák F. Reinitzer botanikus felhívta a figyelmet szokatlan tulajdonságaira. Később. a XX. században. ezeket a tulajdonságokat tanulmányozták és a mérnöki alkalmazásokban találták meg. A televízió szempontjából a folyadékkristályok fő tulajdonsága az, hogy megrendeljék (és ennek megfelelően polarizálják a fényüket áthaladó fényt) egy elektromos mező hatása alatt.

Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

Az LCD TV LED háttérvilágításának elve az ips alfa példával, a népszerű mechanikai magazin segítségével

A folyékony kristályokra épülő első megjelenítő eszközök 1968-ban jelentek meg. Azóta alkalmazásuk fő területe az információ megjelenítésének eszköze.

De ahhoz, hogy hozzon létre egy síkképernyős TV is létre kell hozni egy mátrixot pixel 720h476 pontoknál (NTSC), minden pixel amelyek állna három al-képpont vörös, zöld és kék színben. Ezen kívül, meg kell tanulni kezelni (de ne felejtsük el, hogy ez történik, a 60-as a múlt század).

Az első folyadékkristályos kijelző 1963-ban jelent meg. De létrehozni egy LCD televíziót, amely alkalmas a tömegtermelésre, sok időt és energiát vállalt. Jelentős előrelépés volt szükség elektronika, hogy egy egyszerű, megbízható és olcsó pixelek ellenőrzési rendszer, valamint a szintézis a termelés egyszerű és olcsó folyadékkristályos.

A nehézségek ellenére ez az út sikeresen elhaladt. Ma az LCD TV a leginkább tömeges televíziós technológia. Lássuk miért?

Először is, egyszerűség és viszonylag alacsony költség. Ezek a tulajdonságok teszik vonzóvá a TV-gyártók számára. Az elmúlt két évtizedben számos fajta LCD mátrixot találtak fel, de az LCD TV-k ugyanolyan működési elvvel és hasonló szerkezettel rendelkeznek.

Amint már említettük, a folyékony kristályok olyan speciális folyadékok, amelyek molekulaszerkezetüket elektromos mező hatására rendelhetik. És az ilyen rendezett "kristályos" struktúrák szelektíven továbbítják a fényt, ami különösen a polarizációját eredményezi. Vagyis az LC mátrix úgy viselkedik, mint egy polarizátor, amelyet elektromos mező vezérel. Ha hozzá egy másik "állandó" hozzá, akkor ellenőrizheti a "szendvics" áttetszőségét. Továbbra is színszűrőt kell hozzáadni az átvilágított fény, a háttérvilágítás "színének" és az LCD TV készítéséhez.

Az LCD előnyei és hátrányai most már láthatóak. Az előnyök viszonylag alacsony fogyasztásúak: a fő fogyasztó háttérvilágítás. Másik előnye a - lehetőségek csökkentik a geometriai méretei pixel: már széles körben értékesített Full HD TV-vel, 26 hüvelykes képernyő, de van néhány színminták, átlós 22 hüvelyk. És ez nem a határ.

De azt kell mondanom, hogy az LCD átláthatóságának szerkezetében van valami javulás. A legáltalánosabb, a közelmúltig az LCD mátrix - az úgynevezett TN (Twisted Nematic). Ezekben a folyadékkristályok spirális struktúrákat képeznek, és elforgatják az átvilágított fény polarizációjának síkját. Sajnos hiányosságok a design elég: amellett, hogy a viszonylag alacsony kapcsolási sebessége ilyen panelek, a pixel nyitott „alapértelmezés”, ami azt jelenti, „megtört” pixel (képpont egy sérült vezérlő áramkör) véglegesen kellemetlen fény. Egy másik jelentős hátránya - alacsony kontraszt, a kontroll elektródák (bár igen átlátszó) kell alkalmazni mindkét oldalán a mátrix.

Az új LCD TV-k más technológiát használnak: az IPS alpha, a Hitachi és a NEC közös találmánya. A modern formában ez a technológia szinte teljesen a Panasonic tulajdona.

Az IPS alpha egyik legfontosabb jellemzője, hogy a folyadékkristályok molekulái nem a képernyő síkján helyezkednek el, hanem egymás mellett. Éppen ezért, ha összehasonlítjuk IPS-régebbi technológia, az általuk kijelölt VA (függőlegesen elhelyezett LCD) vagy egy LCD függőleges elrendezése molekulák. Mivel a „horizontális” (síkja mentén a képernyőn), elrendezése folyadékkristály molekulák IPS sikerült növelni a látószöge 170 °, és nagy kontraszt (vezérlőelektródákkal mögött található a mátrix) és színét. By the way, most az "alapértelmezett" képpontok zárva vannak (így a "törött" pixel fekete lesz).

Az LCD mátrixokra vonatkozó másik ismert probléma a kapcsolási idő. Mivel az LCD pixel állapotának (kapcsolás) állapotváltozása a molekulák tájékozódásának megváltozásával jár viszkózus közegben. Nyilvánvaló, hogy ez a folyamat nem azonnal történhet meg, és ez korlátozza a végső reakcióidőt.

Új megvilágítás minősége

Mint már említettük, az LCD TV kötelező eleme a háttérvilágítás. A modern TV-kben hideg katóddal rendelkező kisülőlámpa van. Az ilyen megvilágításnak van egy jelentős előnye (az egyszerűség és a gyártás olcsósága), valamint számos hiányosság. Először is, a lámpa mindig világít, és egyenletesen világítja meg a teljes képernyőt. Ez növeli a hatékony energiafelhasználás, és emellett csökkenti a kontrasztot a kép: az a tény, hogy a LED polarizers nem tökéletesek, és a világítás a „szünetek” a zárt pixel, úgy, hogy a fekete nem fekete, mint szeretnénk.

De ha cserélni egyetlen lámpa fényében mátrixa fehér LED, megkapjuk az idő és energia-megtakarítás, és képes önállóan irányítani világítás különböző szakaszait a képernyőn, hogy tudjuk maximalizálni a fény világítja meg a kép egy részét, és ezzel egy időben homályos sötét, egyre korábban elérhetetlen kontrasztot.

Ezenkívül a LED-ek kisebb méretűek, mint az ugyanolyan világosságú lámpák. Így a LED panelek még kompaktabbak.

Kapcsolódó cikkek