НПЦ
дефектоскопы, толщиномеры, твердомеры
0
0
0
Корзина заказа
+7 800 500-62-98
+7 495 229-42-96
+7 495 500-21-15
+7 495 506-21-30
info@kropus.ru
Заказать звонок
  • Меню
  • Каталог
    • Ультразвуковой и акустический контроль
      • Ультразвуковые дефектоскопы для контроля сварных соединений и материала
        • Ручные дефектоскопы
        • Механизированный контроль
        • Метрологическое оборудование
        • Дефекоскопы для автоматизированного контроля
      • Дефектоскопы для контроля композитов и материалов с большим затуханием
        • Ультразвуковые низкочастотные дефектоскопы
        • Акустические и импедансные дефектоскопы
        • Предварительные усилители
      • Ультразвуковые толщиномеры
        • Портативные толщиномеры
        • Промышленные толщиномеры
      • Преобразователи
        • Наклонные ПЭП
        • Прямые ПЭП
        • Фазированные решетки
        • Импедансные / акустические
        • Иммерсионные
        • Резонансные
        • Низкочастотные ПЭП
        • Специализированные ПЭП
        • ЭМА преобразователи
        • Струйные
      • Образцы для УЗК
        • Образцы толщины материалов
        • Образцы для импедансного контроля
        • Образцы для TOFD метода
        • Стандартные образцы по ГОСТ
        • Стандартные образцы по зарубежным требованиям
        • Образцы с ПДО
        • Образцы для контроля ФР
        • НО для контроля в авиации
        • НО для УЗ контроля сварных соединений
      • Сканирующие устройства
      • Гели для УЗК
      • Устройства позиционирования
    • Вихретоковый контроль
      • Вихретоковые дефектоскопы
        • Дефектоскопы для ручного контроля
        • Дефектоскопы для автоматизированного контроля
      • Вихретоковые преобразователи
        • Измерения электропроводности
        • Резонансные накладные
        • Многообмоточные накладные
        • Проходные преобразователи
        • Ротационные преобразователи
        • Измерения ферритной фазы
      • Образцы для вихретокового контроля
      • Ферритометры / измерители электропроводности
      • Приспособления
    • Магнитопорошковый контроль
      • Дефектоскопы для магнитопорошкового контроля
        • Портативные дефектоскопы
        • Мобильные дефектоскопы
        • Стационарные дефектоскопы
      • Средства документирования
      • Магнитометры
      • Материалы для магнитопорошкового контроля
      • Принадлежности для магнитопорошкового контроля
        • Катушки намагничивания
        • Электроконтакты
        • Штативы
        • Оборудование для проверки качества материалов
        • Оборудование для распыления материалов
        • Намагничивающие кабели
      • Стандартные образцы
      • Электромагниты
    • Толщинометрия покрытий
      • Толщиномеры покрытий
      • Преобразователи для толщиномеров покрытий
        • Преобразователи для ТМ-4/МВП-2М
      • Стандартные образцы для калибровки
    • Коэрцитиметры
      • Портативные импульсные коэрцитиметры
      • Принадлежности для контроля
      • Полюсные наконечники
      • Стандартные образцы
    • Ультрафиолетовые осветители
      • Портативные УФ фонари
      • Стационарные УФ осветители
      • Защитные очки от УФ излучения
    • Твердомеры
      • Комбинированные твердомеры
      • Ультразвуковые твердомеры
      • Динамические твердомеры
      • Твердомеры резины
      • Меры твердости
        • Меры твердости металла
        • Меры твердости резины и пластика
      • Датчики для твердомеров
        • ультразвуковые (UCI)
        • динамичеcкие (Leeb)
    • Визуальный контроль
      • Оптические и видео- эндоскопы
        • Видеоэндоскопы
        • Гибкие волоконные эндоскопы
        • Жеские волоконные эндоскопы
      • Комплекты ВИК
      • Универсальные шаблоны
      • Средства документирования
      • Расходные материалы
    • Капиллярный (цветной) контроль
      • Материалы для капиллярного контроля
      • Стандартные образцы
      • Средства документирования
    • Радиационный контроль
      • Измерение дозы
      • Принадлежности
        • Вспомогательное оборудование
      • Маркировка
      • Универсальные шаблоны и меры
      • Эталоны чувствительности
    • Кабели соединительные
      • Многоконтактные
        • LEMO/BNC
        • LEMO/LEMO
        • LEMO/СР-50
        • LEMO/AMPHENOL
        • LEMO/Microdot
        • LEMO/TR
      • Одноконтактные
        • LEMO 1S/LEMO 00
        • LEMO 1S/LEMO 1S
        • LEMO 1S/Microdot
        • SMA/LEMO 00
        • BNC/UHF
        • LEMO 00/UHF
        • LEMO 1S/UHF
        • UHF/UHF
        • BNC/LEMO 00
        • BNC/MICRODOT
        • LEMO 00/LEMO 00
        • BNC/LEMO 1S
        • LEMO 00/MICRODOT
        • SMA/СР-50
        • СР-50/LEMO 00
        • СР-50/Microdot
        • СР-50/СР-50
        • BNC/BNC
    • Стандартные пластины для испытаний
    • Промышленные установки
      • Контроль труб в процессе производства
      • Контроль авиационных валов
      • Контроль авиационных дисков
      • Контроль прутков
      • Контроль буровых труб
      • Контроль подшипников
      • Контроль шестигранных труб
    • Литература
      • Книги по магнитопорошковому контролю
      • Книги по УЗК
    • Принадлежности для приборов
      • Аккумуляторы
      • Запасные части
      • Разъемы
      • Сетевые блоки питания
      • Защитные чехлы
      • Кабели связи с ПК
      • Аксессуары
      • Кейсы и сумки
      • Мобильные стенды
    • Снятые с производства
  • Услуги
    • Обучение и сертификация персонала на I, II и III квалификационный уровень
    • Поверка средств неразрушающего контроля
    • Техническая диагностика
    • Гальваническое производство
    • Изготовление настроечных образцов
  • События
  • Поддержка
    • Нормативные документы
    • Статьи
    • Часто задаваемые вопросы
    • Программное обеспечение
    • Полезные ссылки
  • О компании
    • Лицензии и сертификаты
    • Реквизиты
    • Представительства
    • Дилерская сеть
    • Наши клиенты
    • Отзывы клиентов
    • Сертификаты
    • Дипломы и награды
    • Патенты
    • Фотогалерея
    • Благотворительность
  • Контакты
  • English
    • Каталог
      • Ультразвуковой и акустический контроль
      • Вихретоковый контроль
      • Магнитопорошковый контроль
      • Толщинометрия покрытий
      • Коэрцитиметры
      • Ультрафиолетовые осветители
      • Твердомеры
      • Визуальный контроль
      • Капиллярный (цветной) контроль
      • Радиационный контроль
      • Кабели соединительные
      • Стандартные пластины для испытаний
      • Промышленные установки
      • Литература
      • Принадлежности для приборов
      • Снятые с производства
    • Услуги
      • Обучение и сертификация персонала на I, II и III квалификационный уровень
      • Поверка средств неразрушающего контроля
      • Техническая диагностика
      • Гальваническое производство
      • Изготовление настроечных образцов
    • События
    • Поддержка
      • Нормативные документы
      • Статьи
      • Часто задаваемые вопросы
      • Программное обеспечение
      • Полезные ссылки
    • О компании
      • Лицензии и сертификаты
      • Реквизиты
      • Представительства
      • Дилерская сеть
      • Наши клиенты
      • Отзывы клиентов
      • Сертификаты
      • Дипломы и награды
      • Патенты
      • Фотогалерея
      • Благотворительность
    • Контакты
    • English
    • Русский
    • Новости
    • Выставки
    • Фотогалерея
    Новости
    Все новости
    1 августа 2025
    Обновленный сертификат утверждения типа на ферритометры МВП-2М
    7 ноября 2024
    Изменение цен на дефектоскопы серии МД-М
    1 ноября 2024
    Новый сертификат утверждения типа средства измерения на серию вихретоковых дефектоскоп ВЕКТОР
    Главная
    -
    Справочная информация
    -
    Статьи
    -Все о жидкокристалических дисплеях

    Все о жидкокристалических дисплеях

    В 70-х годах ХХ столетия компанией Radio Corporation of America был впервые представлен жидкокристаллический монохромный экран. Эффект жидкокристаллических дисплеев начал использоваться в электронных часах, калькуляторах, измерительных приборах. Потом стали появляться матричные дисплеи, воспроизводящие черно-белое изображение. В 1987 году компания Sharp разработала первый цветной жидкокристаллический дисплей диагональю 3 дюйма.

    Гигантский скачок в развитии этой технологии произошел с появлением первых ноутбуков. Сначала матрицы были черно-белыми, потом цветными, но только «пассивного» типа. Они довольно сносно отображали статические изображения и рабочий стол ноутбука, но при малейшем движении «картинка» превращалась в сплошную мазню – на экране невозможно было что-либо разобрать. Естественно, это ограничивало сферы использования нового типа дисплеев. Дальнейшая эволюция жидкокристаллических матриц привела к созданию нового их типа – «активного». Такие дисплеи уже лучше справлялись с отображением на экране движущих объектов, и это способствовало появлению стационарных мониторов. В начале ХХI столетия появились первые ЖК телевизоры. Диагональ их была еще маленькой – около 15 дюймов.

    Устройство

    Конструктивно дисплей состоит из ЖК-матрицы (стеклянной пластины, между слоями которой и располагаются жидкие кристаллы), источников света для подсветки, контактного жгута и обрамления (корпуса), чаще пластикового, с металлической рамкой жёсткости.

    Каждый пиксель ЖК-матрицы состоит из слоя молекул между двумя прозрачными электродами, и двух поляризационных фильтров, плоскости поляризации которых (как правило) перпендикулярны. Если бы жидких кристаллов не было, то свет, пропускаемый первым фильтром, практически полностью блокировался бы вторым фильтром.

    Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света, ячейку можно считать прозрачной.

    Если же к электродам приложено напряжение, то молекулы стремятся выстроиться в направлении электрического поля, что искажает винтовую структуру. При этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности.

    Если постоянное напряжение приложено в течение долгого времени, жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (так как изменение прозрачности происходит при включении тока, вне зависимости от его полярности).

    Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и столбцам.

    Проходящий через ячейки свет может быть естественным — отражённым от подложки (в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще применяют искусственный источник света, кроме независимости от внешнего освещения это также стабилизирует свойства полученного изображения.

    Таким образом, полноценный монитор с ЖК-дисплеем состоит из высокоточной электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса с элементами управления. Именно совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя некоторые характеристики важнее других.

    Преимущества и недостатки

    К преимуществам жидкокристаллических дисплеев можно отнести: малые размер и масса в сравнении с ЭЛТ. У ЖК-мониторов, в отличие от ЭЛТ, нет видимого мерцания, дефектов фокусировки лучей, помех от магнитных полей, проблем с геометрией изображения и четкостью. Энергопотребление ЖК-мониторов в зависимости от модели, настроек и выводимого изображения может как совпадать с потреблением ЭЛТ и плазменных экранов сравнимых размеров, так и быть существенно — до пяти раз — ниже.

    Энергопотребление ЖК-мониторов на 95 % определяется мощностью ламп подсветки или светодиодной матрицы подсветки (англ. backlight — задний свет) ЖК-матрицы. Во многих мониторах 2007 года для настройки пользователем яркости свечения экрана используется широтно-импульсная модуляция ламп подсветки частотой от 150 до 400 и более герц.

    С другой стороны, ЖК-мониторы имеют и множество недостатков, часто принципиально трудноустранимых, например:

    • В отличие от ЭЛТ, могут отображать чёткое изображение лишь в одном («штатном») разрешении. Остальные достигаются интерполяцией.
    • По сравнению с ЭЛТ, ЖК-мониторы имеют малый контраст и глубину чёрного цвета. Повышение фактического контраста часто связано с простым усилением яркости подсветки, вплоть до некомфортных значений. Широко применяемое глянцевое покрытие матрицы влияет лишь на субъективную контрастность в условиях внешнего освещения.
    • Из-за жёстких требований к постоянной толщине матриц существует проблема неравномерности однородного цвета (неравномерность подсветки) — на некоторых мониторах есть неустранимая неравномерность передачи яркости (полосы в градиентах), связанная с использованием блоков линейных ртутных ламп.
    • Фактическая скорость смены изображения также остаётся заметно ниже, чем у ЭЛТ и плазменных дисплеев. Технология overdrive решает проблему скорости лишь частично.
    • Зависимость контраста от угла обзора до сих пор остаётся существенным минусом технологии.В ЭЛТ дисплеях эта проблема полностью отсутствует.
    • Массово производимые ЖК-мониторы плохо защищены от механических повреждений. Особенно чувствительна матрица, не защищённая стеклом. При сильном нажатии возможна необратимая деградация.
    • Существует проблема дефектных пикселей. Предельно допустимое количество дефектных пикселей, в зависимости от размеров экрана, определяется в международном стандарте ISO 13406-2 (в России — ГОСТ Р 52324-2005). Стандарт определяет 4 класса качества ЖК-мониторов. Самый высокий класс — 1, вообще не допускает наличия дефектных пикселей. Самый низкий — 4, допускает наличие до 262 дефектных пикселей на 1 миллион работающих.ЭЛТ этой проблеме не подвержены.
    • Пиксели ЖК-мониторов деградируют, хотя скорость деградации наименьшая из всех технологий отображения, за исключением лазерных дисплеев, вообще не подверженных ей.
    • Перспективной технологией, которая может заменить ЖК-мониторы, часто считают OLED-дисплеи (матрица с органическими светодиодами), однако она встретила много сложностей в массовом производстве, особенно для матриц с большой диагональю.

    В начале 2010-х получили распространение ЖК-дисплеи, имеющие подсветку из одного или небольшого числа светодиодов (LED). Такие ЖК-дисплеи (в торговле нередко называемые LED TV или LED-дисплеями) не следует путать с настоящими LED-дисплеями, в которых каждый пиксель сам светится и является миниатюрным светодиодом.

    Вы раньше знали что в большинстве настольных мониторов на основе TN матриц, а также во всех дисплеях ноутбуков используются матрицы с 18-битным цветом, а 24-битность эмулируется мерцанием с дизерингом?
    Вернуться
    Поделиться
    2025 © НПЦ "Кропус" - неразрушающий контроль: дефектоскопы, толщиномеры, твердомеры
    Компания
    События
    Поддержка
    • Лицензии и сертификаты
    • Реквизиты
    • Представительства
    • Дилерская сеть
    • Наши клиенты
    • Отзывы клиентов
    • Сертификаты
    • Дипломы и награды
    • Патенты
    • Благотворительность
    • Новости
    • Выставки
    • Фотогалерея
    • Нормативные документы
    • Статьи
    • Часто задаваемые вопросы
    • Программное обеспечение
    • Полезные ссылки
    +7 800 500-62-98
    +7 495 229-42-96
    +7 495 500-21-15
    +7 495 506-21-30
    info@kropus.ru
    Заказать звонок
    Мы в социальных сетях:
    2025 © НПЦ "Кропус" - неразрушающий контроль: дефектоскопы, толщиномеры, твердомеры