湿疹用什么药好| 保险属于什么行业| 脑膜炎是什么| 春光乍泄是什么意思| 爱而不得是什么感觉| 乳液是什么| 黑色素通过什么排出来| 宫颈口大是什么原因| 易经是什么| 美的不可方物什么意思| 高血压吃什么| ofs是什么意思| 宝宝胎动频繁说明什么| 健康管理师是干什么的| 腮腺炎不能吃什么东西| 双肺索条灶是什么意思| 红细胞压积什么意思| 为什么夏天容易拉肚子| 为什么不能在一起| 蒙蔽是什么意思| 观音菩萨原名叫什么名| gif是什么意思| 金光是什么生肖| 别开生面什么意思| 1月7日是什么星座| 感染是什么意思| 咖啡加奶有什么坏处和好处| 海鸥手表属于什么档次| 肾阴虚是什么意思| dha是什么意思| 包干费用是什么意思| 甲是什么生肖| 狗感冒吃什么药| 工匠精神的核心是什么| 参苓白术散治什么病| 牛欢喜是什么部位| 鼻塞黄鼻涕吃什么药| 摔伤用什么药好得快| 过的第五笔是什么| 吃生蚝补什么| 省委常委是什么级别| vegan是什么意思| 常见的贫血一般是缺什么| 甘之如饴是什么意思| 阿胶什么人不能吃| 全身冰凉是什么原因| 7.13是什么日子| 影像科是做什么的| 洋葱为什么会让人流泪| 粉红色泡沫痰见于什么病| 双子座男生喜欢什么样的女生| 疤痕增生是什么| 1909年属什么生肖| 得性病有什么症状| 泌尿系统感染有什么症状| 来例假可以吃什么水果| 汛期是什么| 特仑苏是什么意思| 教是什么生肖| 镭射有什么危害| 吃核桃有什么好处和坏处| 狗代表什么数字| 男人腿毛多代表什么| 细软是什么意思| 道和集团是干什么的| 氟苯尼考兽药治什么病| 蜂蜜有什么功效和作用| 什么情况下做心脏造影| 比重是什么| 女性排卵有什么症状或感觉| 64属什么| sls是什么| pml是什么意思| 总是出汗是什么原因| nasa是什么牌子| 子宫肌瘤挂什么科室| 便潜血阳性什么意思| 手指关节痛什么原因| 肺部高密度影是什么意思| 勤劳的小蜜蜂什么意思| 孤独症有什么表现| 吃止痛药有什么副作用| 嗓子痒痒老想咳嗽是什么原因| wwe是什么意思| 南京区委书记什么级别| 痔疮瘙痒用什么药| 什么是表达方式| 胸闷气短看什么科| 内蒙古代叫什么| 什么人容易得脑溢血| 脑梗原因是什么引起的| 屈原是什么朝代| 忌日是什么意思| 综合内科是看什么病| 吃什么水果对嗓子好| living是什么意思| 浔是什么意思| 车票改签是什么意思| 总胆红素偏高什么意思| 媞是什么意思| 头昏脑涨是什么原因| pp和pc材质有什么区别| 烽烟是什么意思| 鞋子上eur是什么意思| 变色龙指什么人| 脖子为什么有颈纹| 人咬人有什么危害| 肝火旺盛失眠吃什么药| 杭盖是什么意思| 11月29是什么星座| 为什么会做梦| 船舷是什么意思| 不加一笔是什么字| dwi呈高信号什么意思| 砖茶是什么茶| 肾积水有什么危害| 平均红细胞体积偏高说明什么| 吃茄子对身体有什么好处| 生气发抖是什么原因| 跨境电商是做什么的| 中国劲酒有什么功效| 826是什么意思| 奶茶喝多了有什么危害| ada是什么意思| 为什么家里有蟑螂| 清明节什么时候| 什么人不适合做收银员| 梦到捡菌子是什么意思| 红薯不能和什么一起吃| 尿隐血挂什么科| 肥波是什么品种的猫| 约炮是什么意思| 什么药膏可以去黑头| 中之人什么意思| 米线用什么做的| 器质性病变是什么意思| 茶色尿是什么原因引起的| 做梦梦见老婆出轨是什么意思| 梅毒螺旋体抗体阴性是什么意思| 梦见买苹果是什么征兆| 一九七二年属什么生肖| 贪心不足蛇吞象什么意思| 心脏房颤吃什么药| 乙肝小二阳是什么意思| 大便一粒一粒的是什么原因| 办身份证穿什么颜色衣服| 汗多尿少是什么原因| 什么什么不得| 得了甲亢都有什么症状| 艾灸什么时候做最好| 为什么长斑| 腰间盘膨出和突出有什么区别| 龟头是什么意思| 验孕棒什么时候测最准确| 肚脐下三寸是什么位置| 反式脂肪是什么意思| 一什么鹿角| 卵巢黄体是什么意思| 姨妈期间不能吃什么| 喝什么茶降血压最好最快| mo是什么意思| 狐臭手术挂什么科| 头发少剪什么发型好看| 主任科员是什么级别| 夏天爱出汗是什么原因| 途字五行属什么| 桃花什么时候开| 吃坏肚子吃什么药| 感冒挂什么科室| 黑色的屎是什么原因| 高笋和茭白有什么区别| 为什么小鸟站在电线上不会触电| 肺部有结节要注意什么| 痛经 吃什么| 筑基期后面是什么| 什么水果不含糖| 什么树最值钱| 苏打水是什么水| 文科生选什么专业| 对什么有好处| 富强粉是什么面粉| 一个牙一个合是什么字| 违拗是什么意思| 122是什么号码| 胃肠炎吃什么药好| 沙棘原浆什么人不能喝| 金骏眉属于什么茶| 不义之财是什么意思| 蟑螂喜欢什么环境| 植物神经紊乱用什么药| ics是什么药| 日语莫西莫西什么意思| 什么字笔画最多| 白细胞偏低是什么原因造成的| 什么不迫| 吃得什么| 黄花苗泡水喝有什么作用| 了了什么意思| 玻璃是什么垃圾| 开导是什么意思| 为什么眨眼睛| 不寐病属于什么病症| 什么的脸| 蜂蜜和柠檬一起喝有什么作用| 减肥吃什么零食| 小腿抽筋什么原因| 武则天什么朝代| cdc是什么| 177是什么意思| 黄眉大王是什么妖怪| 马头琴是什么族的乐器| 心肌梗塞是什么原因造成的| 返场是什么意思| 马蜂长什么样| 眷属是什么意思| 胰岛素偏高是什么意思| 女性去泰国要注意什么| 舌头不舒服是什么原因引起的| 三角梅什么时候开花| 什么是胶体| 什么是偏头痛| 灵魂伴侣是什么意思| 屁股流血是什么原因| 强肉弱食是什么意思| 细菌感染有什么症状表现| 什么虫子咬了会起水泡| 松香有毒吗对人体有什么危害| 欢是什么动物| 大v什么意思| 双字五行属什么| 奶茶里面的珍珠是什么做的| 每天起床口苦口臭是什么原因| 11.7号是什么星座| 什么龙什么虎| 230是什么意思| 六亲缘浅是什么意思| 吃李子有什么好处和坏处| 宝宝咳嗽流鼻涕吃什么药| 张菲和费玉清什么关系| 五花肉炒什么配菜好吃| 金鸡独立什么意思| 什么东西驱蛇效果最好| 血热吃什么药好| 淋巴细胞数偏高是什么意思| 维民所止什么意思| 备孕要注意些什么| 白发越来越多是什么原因造成的| 大千世界什么意思| 梦见老公回来了是什么征兆| 50而知天命什么意思| 小孩头疼是什么原因| 不让他看我的朋友圈是什么效果| 新生儿缺氧会有什么后遗症| 炉鼎是什么意思| 丙氨酸氨基转移酶高吃什么药| 酒酿蛋什么时候吃效果最好| 狗消化不良吃什么药| cj什么意思| 左边肚子疼是什么原因| 什么穿针大眼瞪小眼| 猕猴桃和什么榨汁好喝| hcho是什么意思| 孕酮偏低是什么原因| 什么是配速| 百度Направо към съдържанието

年轻人! 看你骨骼清奇 来参加大学生创新创业大赛吧

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Вижте пояснителната страница за други значения на монитор.

19-инчов широкоекранен LCD монитор със съотношение на страните на видимата част 16:10
百度 此外,还组织建设了北京首个占地200余亩的自动驾驶封闭测试场地,测试场包括城市、乡村的多种道路类型,具有丰富的测试场景和多层次的评测体系。

Монитор (или още дисплей, екран) e устройство за изобразяване на информация във визуален или тактилен вид.[1][2] Повечето монитори в миналото са с катодно-лъчева тръба и имат формата на голяма кутия с екран, но в съвремието използват екрани с течни кристали (LCD) и плазмени екрани, които са по-компактни. За разлика от телевизора, мониторът няма тунер и обикновено е с по-висока разделителна способност и честота на опресняване (при лъчевите монитори). При телевизорите обаче също се въвежда висока разделителна способност заради новите технологии за видео дискове и телевизионни програми с висока разделителна способност.

Най-често под термина монитор се разбира изходното устройство на компютър.[3] Той моментално възпроизвежда това, което се извършва чрез входните устройства (мишка, клавиатура и др.).

Мониторите са изминали дълъг път от времето на мигащите в зелено екрани на компютърните системи от 70-те години на ХХ век, изобразяващи само текст в един цвят.

  • През 1981 г. IBM представя Color Graphics Adapter (CGA), който е способен да възпроизведе четири цвята, и постига максимална резолюция от 320 пиксела хоризонтално на 200 пиксела вертикално.
  • През 1984 г. IBM представя Enhanced Graphics Adapter (EGA) екран. Тази технология позволява до 16 различни цветове и увеличава резолюцията на дисплея на 640х350 пиксела, което подобрява външния вид и прави четенето на текст по-лесно.
  • През 1987 г. IBM представя Video Graphics Array (VGA) системата. Повечето компютри в днешно време поддържат този стандарт и много VGA монитори са все още в употреба.
  • IBM представя Extended Graphics Array (XGA) дисплея през 1990 г., който предлага 800х600 резолюция при истински цветове (true color) – 16,8 милиона цвята.

Повечето дисплеи, продавани днес поддържат Ultra Extended Graphics Array (UXGA) стандарта. Цветовата гама на UXGA се състои от 16,8 милиона цвята и разделителна способност до 1600х1200 пиксела, в зависимост от паметта на видео картата на компютъра. Максималната резолюция по принцип зависи от броя на цветовете, които се показват. Дисплей, който работи в SuperVGA (SVGA) режим, може да показва до 16,8 милиона цвята.

При електронно-лъчевите монитори (CRT) е важна честотата на ?опресняване“ – ако мониторът поддържа 72 Херца, тогава светлината преминава през всичките пиксели от горе до долу 72 пъти в секундата. Тази честота е много важна, защото тя контролира ?премигванията“ и колкото по-висока е тя, толкова по-добре. Ниската честота на опресняване или преминавания в секунда могат да направят премигванията видими за човешкото око, а това води до главоболие и напрежение в очите.

Монитори с електронно лъчева тръба (CRT – Cathode-Ray Tube)

[редактиране | редактиране на кода]
Зелено-черен монитор на Правец 16

В индустрия, в която развитието е толкова бързо, изглежда изненадващо, че технологията, по която се произвеждат телевизорите и мониторите е на 100 години. Произходът на електронно-лъчева тръба (или CRT Cathode-Ray Tube, катодно-лъчева тръба) никога не е бил много ясен. По-голямата част от компютърното общество смята, че германският учен Карл Фердинанд Браун е създал първия контролируем модел на CRT през 1887 г. Към края на 30-те години на миналия век CRT започват да се използват в първите телевизионни приемници. Въпреки че днешните CRT, които се използват при компютърните монитори, са претърпели модификации с цел подобряване на качеството на картината, те все още работят на същия основен принцип.

Течнокристален екран

[редактиране | редактиране на кода]

Течнокристалният екран е добре познат с английската си абревиатура LCD, което идва от първите букви на liquid crystal display. Този вид екран се използва при цифровите часовници, калкулатори и множество портативни компютри.

LCD дисплеите използват два слоя с разтвор от течни кристали, намиращ се между тях, плюс поляризатор. При преминаване на електричен ток през течността кристалите се подравняват, така че светлината, поляризирана от единия лист, не може да премине през другия. Следователно всеки кристал представлява нещо като ключ, който или позволява на светлината да премине през него, или я блокира.

Монохромните LCD изображения често се появяват като сини или тъмно сиви изображения върху сребрист фон. Цветните LCD дисплеи използват два вида матрици. Пасивната матрица е по-евтината от тези две технологии. При нея за всеки ред и всяка колонка от пиксели има отделен извод. Другият вид матрици са активните матрици. Дисплеите, произвеждани с такива матрици, използват TFT (Thin Film Transistor – тънкослоен транзистор) за управление на всяка точка от изображението, което се получава почти толкова реалистично, колкото и това на стандартните CRT дисплеи. Наличието на допълнителни елементи в самата матрица оскъпява производството.

Дисплеите с пасивна матрица, появили се на пазара и които използват CSTN и DSTN технологиите, демонстрират ясни цветове, като по този начин конкуренцията между тях и дисплеите с активна матрица става все по-жестока.

Повечето LCD монитори, използвани при преносимите компютри са ?предавателни“, което прави текста, който се изобразява на тях, по-лесен за четене.

Начинът, по който LCD контролира преминаването на светлината, обхваща поляризирането на светлината. След като веднъж светлината бива поляризирана в определен ъгъл на поляризация с филтър, нейната сила може да бъде контролирана чрез настройване на ъгъла на поляризиране чрез друг филтър.

Тънкослойни транзисторни дисплеи

[редактиране | редактиране на кода]

Този вид дисплей за комплексни изображения изисква точкова матрица с голяма резолюция, съдържаща хиляди пиксели. Например при VGA стандарта за компютърни дисплеи, който съдържа изображение с големина 640 на 480 пиксела, като при LCD дисплеите има общо 921 600 различни суб-пиксела. С помощта на тези тънкослойни транзисторни дисплеи могат да се изобразяват перфектни картини, в които всеки пиксел е свързан със силициев транзистор, с който се регулира светенето и цвета на пиксела. Използването на транзистори за всеки пиксел се нарича ?TFT активна матрица“. Това е точно обратното на пасивната матрица, описана в предишната секция. TN ефектът показва черно-бяло изображение, а цветните изображения се формират от трипикселови групи използващи червени сини и зелени филтри. Изобразената картина се осветява от светлина поставена зад течнокристалния панел.

Представени в края на 80-те години TFT дисплеи са широко разпространени, използват се при преносимите компютри и плоските монитори за персонални компютри. Някои от недостатъците на TFT като ъгъла на виждане на изображението, бързината на опресняване, и високата цена при производството на големи екрани, намаляват експлоатацията им. Независимо от това LCD навлиза и на пазара на телевизори.

Nixie tubes, LED-дисплей и VF-дисплей
  • TN TFT или ТН+Film TFT

Най-разпространеният тип цифров панел е базиран на технологията, наречена TN TFT или ТН+Film TFT (Twisted Nematic + Film). Терминът ?пласт“ (Film) означава допълнителен външен слой, който позволява да бъде увеличен обичайният ъгъл на гледане от 90 (45 от всяка от двете страни) до 140 градуса.

  • Super-TFT или IPS

Следващият основен тип LCD технология е IPS (In-Plane Switching), който е замислен, така че да подобри някои от недостатъците на TN TFT технологията. Тази технология също така бива наричана Super-TFT и бива развивана от фирмата Hitachi. IPS позволява увеличаване на ъгъла на видимост до почти 170 градуса, използвайки по-прецизен метод за контрол на наредбата на течните кристали, който е основният принос на тази технология. Въпреки това, контрастните съотношения остават на същото ниво, на което са тези при TN TFT технологията, а времето за реакция дори е нараснало.

  • MVA

Третата технология бива развивана от фирмата Fujitsu и е обещаваща от гледна точка на преодоляването (нещата изглеждат така поне от теоретична гледна точка) на основните недостатъци на LCD панелите. Тази технология се нарича MVA (Multi-Domain Vertical Alignment или Многоадресово Вертикално Разположение) и е наследника на предишните VA технологии. В общи линии нейните предимства се съсредоточават в това че тя е способна да подобри ъгъла на видимост и представянето на цветовете. Тя осъществява тези си предимства, поради факта, че притежава всички цветови елементи върху панела, като те са разделени на клетки и зони. Те се формират по надигнатите части на вътрешната структура на филтрите. Целта на този дизайн е да може течните кристали да се движат в посока, противоположна на съседните си течни кристали. Това също така позволява на наблюдателя да вижда същата степен на засенченост и качество на цвета, независимо от ъгъла на гледане.

Плазмени дисплеи (на английски PDP Plasma Display Panel)

[редактиране | редактиране на кода]

Принципът на действие на плазмените дисплеи се състои в следното. Всеки субпиксел е микроскопична флуоресцентна лампа, която излъчва само един от трите основни цвята. Чрез промяна на интензитета на светлината на субпикселите се постигат нюанси на възпроизвежданите цветове. При плазмените екрани се използва благороден газ (например аргон), затворен в определен обем. На всеки от краищата на това тяло има електроди, посредством които се подава високо напрежение (няколкостотин волта). Така газът преминава в плазмено състояние, т.е. налични са еднакъв брой свободни електрони и положителни йони. В резултат на приложеното напрежение се формира поток на електроните към положителния електрод и на йоните към отрицателния. При сблъскването на атомите последните получават енергия, благодарение на която електроните им преминават на по-високо енергийно ниво. При връщане към стандартните им орбити се отделят фотони или казано с други думи – светлина. Така светлината е резултат от движението на плазмата под въздействието на силно електрическо поле. Тази светлина обаче не е видима, а е ултравиолетова, затова стените на телата, в които е затворена плазмата, се покриват със специален прах (фосфор), който реагира на ултравиолетови лъчи и на свой ред излъчва бяла светлина. В това отношение плазмените дисплеи до известна степен приличат на конвенционалните кинескопи.

Органични светодиоди (на английски OLED – Organic Light Emitting Diode)

[редактиране | редактиране на кода]

Според всички специалисти, OLED структурата е технологията, която в един момент на своето развитие ще изпревари TFT технологията и ще стане доминираща и то не само за мониторите и телевизионните приемници, но и при мобилните телефони, цифровите камери и др.

Технологията OLED, макар и да повтаря пътя на развитие, изминат от LCD (пасивни и активни матрици), има две много съществени отличия от LCD, които се виждат и от заглавието и – това са използваният материал (органични съединения), и принцип на изобразяване (автономно излъчване на светлина). Предимството на тази технология се състои в това, че не са необходими лампи, осветяващи матрицата отзад, а всеки пиксел сам излъчва светлина под управлението на OLED диоди, които, всъщност, представляват отделните пиксели. Яркостта на светене се определя от тока, които се подава на диода.

Органичните светоизпускащи дисплеи се състоят от групи слоеве (дебели около 100nm), които се поставят между катод и анод. По принцип за субстрат се ползва стъкло, покрито с прозрачен проводим оксид, като това служи за анод. Следва слоят от органични пластове, състоящи се също от проводими материали, а накрая е неорганичен катод. Сред ключовите предимства на органичната луминесценция са: химическата променливост на светоизпускащите диоди, което позволява производството на всички цветове, включително и бяло; възможността да се използват изключително тънки и гъвкави субстрати за постигане на високо качество на картината и т.н.

В OLED технологията се различават 2 групи от материали. В първата влизат материали с ниско молекулно тегло, наричани small-molecule (SM) OLED. Такива дисплеи са представени за пръв път от доктор Чинг Танг в лабораториите на Kodak през 1987. Базираните на полимери OLED-и (PLED) са основани на дълги полимерни вериги.

Технологията FED донякъде наподобява процесите на обикновените CRT монитори, тъй-като и при двата типа дисплеи се използва луминофор, частиците на който светят под въздействието на електронния лъч. За разлика от обикновения кинескоп обаче, в който се използват три пушки, бомбардиращи с електрони луминофора, в FED дисплеите огромно количесто малки източници на електрони са разположени зад всеки един условен пиксел на екрана, заемайки значително по-малко място в пространството, особено в дълбочина.

Най-голям е напредъкът при технологията ?емисионно поле“ SED (Surface conduction electron emitter display или повърхностно-проводников електронно емитиращ дисплей), съвместна разработка на японските електронни гиганти ?Канон“ и ?Тошиба“.

Тази технология може най-лесно да се представи като комбинация от кинескопи и течни кристали. Както и в брауновата тръба, цветното изображение се получава на стъклен екран, след като електронен лъч задейства червен, син и зелен фосфор. Ала вместо използването на централен източник на електрони, както е в традиционния браунов кинескоп, където електронният лъч се отклонява така, че осветява всички отделни точки на изображението една след друга, при технологията SED всяка точка се активизира от собствен лъч.

Това става на противостоящия втори стъклен екран, където хиляди електродни двойки са наредени в една обща плоскост и при прилагането на напрежение предизвикват миниатюрен електронен лъч. За всяка точка от изображението се използват три двойки електроди – съответно за червения, зеления и синия цвят. Посредством вакуум между двете стъклени плоскости-екрани, електронните лъчи се отправят към плоскостта с фосфора и карат точката да свети. Този способ минава без фоновото осветление на дисплея от течни кристали. Поради това изображението е особено равномерно осветено и качеството му не зависи от ъгъла на наблюдение.

LEP – Монитор от ?светещи полимери“

[редактиране | редактиране на кода]

Технологията LEP (Light Emission Plastics), разработена от английската фирма Cambridge Display Technology (CDT) преди около 5 години, на практика представлява едно от многото стъпала към постепенното подобряване на технологията на светещите полимери, в случая пластик, която се очаква да навлезне в ежедневието ни след няколко години, заменяйки сега масовата TFT.

ABA是什么植物激素 小龙虾吃什么食物 究竟涅盘是什么意思 可乐鸡翅需要什么材料 宥怎么读什么意思
尼维达手表什么档次 ara是什么 牙齿松动了有什么办法能固齿吗 脂肪粒是什么 骨质疏松吃什么好
coscia是什么品牌 臭鳜鱼是什么菜系 非你莫属是什么意思 小孩便秘吃什么通便快 女孩子为什么会痛经
潘海利根香水什么档次 吃什么能快速补血 黑色的屎是什么原因 刀鱼和带鱼有什么区别 面霜和乳液有什么区别
为什么会长黑痣hcv9jop1ns3r.cn 英氏属于什么档次的hcv8jop3ns5r.cn 五香粉是什么hcv8jop8ns4r.cn 皮肤挂什么科hcv8jop4ns9r.cn 鸡汤用什么鸡hcv9jop5ns6r.cn
mice是什么意思hcv7jop9ns1r.cn 涌泉穴在什么位置hcv8jop0ns2r.cn 新疆以前叫什么hcv8jop0ns1r.cn 女人尿多是什么原因hcv9jop2ns6r.cn 50年属什么生肖hcv8jop6ns7r.cn
咽喉肿痛吃什么药好hcv8jop9ns2r.cn 什么止疼药见效最快hcv9jop7ns3r.cn 为什么手会发麻hcv8jop6ns9r.cn 官方什么意思hcv8jop3ns6r.cn 扛幡是什么意思hcv8jop4ns5r.cn
什么是直辖市tiangongnft.com 绝经是什么意思hcv9jop4ns8r.cn 吃红糖有什么好处和坏处hcv8jop4ns1r.cn 血管炎症状表现是什么hcv7jop9ns0r.cn 为什么会起荨麻疹hcv8jop7ns0r.cn
百度