显示器术语解释

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LED显示器的专业术语

LED显示器的专业术语

一. 16s,8s和4s主要区别:1、扫描方式不一样;2、亮度不一样(16s小于8s小于4s);3、价格不一样,或者理解为使用的驱动IC数量不一样(同一型号16s低于8s 低于4s)目前市场上的显示屏大致可分为静态扫描和动态扫描两种方式!静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟!动态扫描也分为动态实像和动态虚拟``分别有 2 扫,4扫,8扫,16扫``举列说明:一个常用的全彩模组:像素为16*8 (2R1G1B)MBI5026 驱动,模组总共使用的灯是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为16位芯片!(1)512/16=32,如果是32 个MBI5026芯片,这块板子是静态虚拟(2)如果板子上两个红灯串连,用24个MBI5026芯片,是静态实像素。

(3)16个MBI5026芯片,动态2扫虚拟(4)12个MBI5026芯片,动态2扫实像素(5)8个MBI5026芯片,动态4扫虚拟(6)6个MBI5026芯片,动态4扫实像素二.LED 的基本术语VF、IV、WL、IR 解释及光通量换算关系V 代表电压。

F 代表正向。

I 代表电流。

R 代表反向。

WL 代表波长。

故:VF代表正向电压,一般小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4v,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6v。

IF是正向电流,一般小功率led的IF都是20mA。

IR是反向电流,一般是在5v的反向电压下面测量,分小于10uA(微安),小于5uA和0uA 几个档次。

WL是光的波长,可见光分别有各自的波长,不同的波长对应不同的颜色,如红光一般是615-650nm(纳米),蓝光一般是450-475nm。

白光由于是蓝色芯片+荧光粉调制而成,所以无波长,以色温来衡量(3000k以下偏黄。

3000k -7000k正白,7000k以上偏蓝)。

LED的Vf值是什么意思?它的大小对LED有什么影响?vf是正向电压的意思,但是不一定正向电压越大,正向电流越大。

显示器相关之名词术语

显示器相关之名词术语

显示器相关之名词术语DDC 2AB :允许主机对显示器进行遥控双向数据通道。

通信带宽更大,甚至可以连接其他外设(比如游戏杆,鼠标)。

电磁辐射标准 ElectromagneticRadiation StandardsMPR-II由瑞典国家测量测试局(Swedish National Board for Measurement and Testing )所制定的标准,主要是对电子设备的电磁辐射程度等实行标准限制,包括电场、磁场和静电场强度三个参数。

现已被采纳为世界性显示器质量标准。

TCO 标准用于规范显示器的电子和静电辐射对环境的污染。

现在常用的有TCO92、TCO95和TCO99。

TCO 规范的各种测试标准比MPR-II 和EPA 的能源之星更加严格。

其中TCO92与MPR-II 相似,但标准稍高一些。

TCO 规范是有TCO 组织所制定的。

该组织是以瑞典UTIA (信息与自动化学院,成立于1959年)为主以及全国其它各学科专家和教授所组成。

TCO 以研究和保护生态、环保为目的,在不同的历史时期针对电子工业产品的电磁辐射限制制定了相应的TCO 系列环保规范。

TCO 规范根据制定的时间命,例如在1992年制定的就是TCO92。

其后TCO 相继制定了TCO95、TCO99规范。

TCO 92:由瑞典TCO 组织于1991年制定的一个比MPR 一II 更为严格的标准,增加了对交流电场(ATF )的限制,是目前世界上最为严格的低辐射标准。

TCO 95:最新的综合性环保及人体工学设计规范,包括一系列标准和功能:基于TCO92\ISO\MPR-II ;人体工学(ISO 9241)和安全性(IEC 950)标准;电源控制标准(NUTEK);低电磁辐射\低磁场辐射标准 节能标准 EPA :美国环保局/Environmental Protection Agency能源之星是符合该机构环保标准的认证标志。

标有能源之星标志的电子设备符合EPA 环保节能标准。

液晶显示器 术语详解

液晶显示器 术语详解

液晶显示器 :术语详解液晶面板液晶面板与液晶显示器有相当密切的关系,液晶面板的产量、优劣等多种因素都连系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向。

其中液晶面板关系着玩家最看重的响应时间、色彩、可视角度、对比度等参数。

从液晶面板可以看出这款液晶显示器的性能、质量如何?小林在网上找了一下液晶面板的资料,只要是针对目前主流的液晶面板,让大家在购买液晶显示器时心里有一个底。

VA型:VA型液晶面板在目前的显示器产品中应用较为广泛的,使用在高端产品中,16.7M色彩(8bit面板)和大可视角度是它最为明显的技术特点,目前VA 型面板分为两种:MVA、PVA。

MVA型:全称为(Multi-domain Vertical Alignment),是一种多象限垂直配向技术。

它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。

在视角的增加上可达160度以上,反应时间缩短至20ms以内。

PVA型:是三星推出的一种面板类型,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升可以获得优于MVA的亮度输出和对比度。

此外在这两种类型基础上又延出改进型S-PVA和P-MVA两种面板类型,在技术发展上更趋向上,可视角度可达170度,响应时间被控制在20毫秒以内(采用Overdrive加速达到8ms GTG),而对比度可轻易超过700:1的高水准,三星自产品牌的大部份产品都为PVA液晶面板。

IPS型:IPS型液晶面板具有可视角度大、颜色细腻等优点,看上去比较通透,这也是鉴别IPS型液晶面板的一个方法,PHILIPS不少液晶显示器使用的都是IPS型的面板。

而S-IPS则为第二代IPS技术,它又引入了一些新的技术,以改善IPS模式在某些特定角度的灰阶逆转现象。

LG和飞利浦自主的面板制造商也是以IPS为技术特点推出的液晶面板。

显示器术语大全

显示器术语大全

PAL 制式(逐行倒相制 式)
等离子体寻址液晶
Crystal
PC
Personal Computer
个人电脑
PCB
Print Circuit Board
印制电路板
PDA
Personal Digital Assistant
掌上电脑
PDP
Plasma Display Panel
等离子体显示器
Phase
Phase
R
Reflective
Reflective
反射
Response Time
Response Time
响应时间
RGB
Red-Green-Blue
彩色滤光片的红绿蓝 三基色
Rise Time
Rise Time
上升时间
S
SDTV
Standard Definition Television
标准清晰度电视
SECAM
模拟 / 数字
AFLC
Anti-Ferroelectric Liquid Crystal
反铁电液晶
AM-LCD
Active Matrix Liquid Crystal Display
有源矩阵液晶显示器
a-si TFT
Amorphous Silicon TFT
非晶硅薄膜晶体管
ASIC
Application Specific IC
日本工业标准
液晶显示器 液晶电视机
LCM LCOS LED LSI LTPS LVDS M Matrix MIM MTBF MTTR N NTSC O OLED OSD P PAL PALC
Liquid Crystal Module

显示器常用名词术语

显示器常用名词术语
需要将 电路中存储的能量卸放掉 , 这段时间称回扫期成恢
保障人体安全并且减少对环境的污染。 具体在环保方面要 求涉及到限制重金属 、澳化和氯化阻燃剂 、 氟里昂及氯化 溶剂的存在和使用。能源要求包括电脑或显示器在不工作 一段时间后能分一步戴几步将能源消耗降低到一个较低的
水平 ,但重新激活 电脑的时间在合理范围内。
02 , .8 否则显示图像会模糊。条栅状荫罩显示器 ( 使用在 S N 的特丽珑成其他特殊显像管上 ) O Y 则是使用线间距或 是光栅间距, 来计算其中荧光条之间的水平距离。由于点
距和间距的计算方式完全不同 ,因此不能拿来比较 , 如果
面的点的数目乘上水平线的数目。 以分辨率为60 8 的 4 x 40
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拟控制一般是通过旋钮来进行各种设置 , 控制功能单一 , 故
障率较高 , 而且模拟控制不具备储存功能 , 每次改变显示模
显示宽度是3 0 2 mm, 标称点距是0 2 m 那 么首先按0 2 .8 m, .8
x 8 6 0 2 3 0 6 = .4 的公式计算出水平点距 , . 然后再按3 0 2+ 0 2 3 1 1 的公式得出像素数 。 .4 = 3 6
式( 分辨率、 颜色数等) , 后 都要重新进行设置。 数字控制
能力需要大于分辨率尺寸, 水平方向通常要大 2 , 5 垂直 方向要大 8 就是所谓的 “ %, 过扫描系数” 所以实际视频 , 带宽的计算公式为 “ 水平分辨率 x1 5 x 2 % 垂直分辨率 x

显示器术语

显示器术语

显示器术语(一)点距:指显示屏上相邻的两个象素点之间的距离(即相邻的同基色点之间的中心距离)在显示屏幕大小一定的前提下,点距越小,则屏幕上的象素排列越紧密,图象就越清晰细腻。

用显示区域的宽和高分别除以点距,即得到显示器在垂直和水平方向最高可以显示的点数。

以14寸,0.28mm点距显示器为例,它在水平方向最多可以显示1024个点,在竖直方向最多可显示768个点,因此极限分辩率为1024*768。

超过这个模式,屏幕上的相邻象素会互相干扰,反而使图象变动模糊不清。

目前点距主要有0.39,0.31,0.28,0.26,0.24,0.22mm 等几种规格,最小的可达0.20mm。

一般来讲,小点距和良好的汇聚性能相结合,才能达到更好的显示效果。

(单位:mm)——老点的点距可以达到纳米级别点状点距,条状点距,柱状点距:一个显示器的点距是.25的Trinitron显像管,而另一个是.28的平面直角显像管,那么有许多人可能会认为一定是Sony的.25的Trinitron显像管的图像是会更清晰吧,那当然,点距越小的不就是越清晰吗?那你就错了,点距指的是两点‘同色发光荧光体’之中心点间的直线距离,并且越小就越能得到更精细的画面。

但因使用的技术不同,点状点距与条状点距与柱状点距是无法精确地比较的。

若粗略地计算,0.25mm的柱状点距约只等于0.27mm的点状点距。

也就是说,0.26的点状点距的显像管会是比0.25mm 的Trinitron/DiamondTron显像管的解析力要强。

那么为什么还要采用0.25mmTrinitron/DiamondTron的显像管呢?这是因为它们的对比度很强,显示出来的画面更加鲜艳,夺目,很适合高端的应用。

栅距:由于SONY推出的特丽珑显象管采用了栅状荫罩,因此引入了栅距的概念。

它指的是显象管相邻线条之间的距离,此时电子枪对显象管屏幕的扫描是以线条为象素单位的。

(单位:mm)分辨率:(Resalution)构成一个影象的象素总和,一般用水平象素个数x垂直象素个数来表示。

显示器常用术语详解

显示器常用术语详解点距:指显示屏上相邻的两个象素点之间的距离(即相邻的同基色点之间的中心距离)在显示屏幕大小一定的前提下,点距越小,则屏幕上的象素排列越紧密,图象就越清晰细腻。

用显示区域的宽和高分别除以点距,即得到显示器在垂直和水平方向最高可以显示的点数。

以14寸,0.28mm点距显示器为例,它在水平方向最多可以显示1024个点,在竖直方向最多可显示768个点,因此极限分辩率为1024*768。

超过这个模式,屏幕上的相邻象素会互相干扰,反而使图象变动模糊不清。

目前点距主要有0.39,0.31,0.28,0.26,0.24,0.22mm 等几种规格,最小的可达0.20mm。

一般来讲,小点距和良好的汇聚性能相结合,才能达到更好的显示效果。

点状点距,条状点距,柱状点距:一个显示器的点距是.25的trinitron显像管,而另一个是.28的平面直角显像管,那么有许多人可能会认为一定是sony的.25的trinitron显像管的图像是会更清晰吧,那当然,点距越小的不就是越清晰吗?那你就错了,点距指的是两点…同色发光荧光体‟之中心点间的直线距离,并且越小就越能得到更精细的画面。

但因使用的技术不同,点状点距与条状点距与柱状点距是无法精确地比较的。

若粗略地计算,0.25mm的柱状点距约只等于0.27mm的点状点距。

也就是说,0.26的点状点距的显像管会是比0.25mm的trinitron/diamondtron显像管的解析力要强。

那么为什么还要采用0.25mmtrinitron/diamondtron 的显像管呢?这是因为它们的对比度很强,显示出来的画面更加鲜艳,夺目,很适合高端的应用。

栅距:由于sony推出的特丽珑显象管采用了栅状荫罩,因此引入了栅距的概念。

它指的是显象管相邻线条之间的距离,此时电子枪对显象管屏幕的扫描是以线条为象素单位的。

(单位:mm)分辨率:(resalution)构成一个影象的象素总和,一般用水平象素个数x垂直象素个数来表示。

显示器术语

显示器术语核心提示:白平衡:衡量彩显中红绿蓝(R.G.B)三原色混合生成白色的精确程度的指标。

荫罩:是显像管的造色机构,是安装在荧光屏内侧的上面刻有40多万个孔的薄钢板。

荫罩孔的作用在于保证三个电子共同穿过同一个荫罩孔,准确地激白平衡:衡量彩显中红绿蓝(R.G.B)三原色混合生成白色的精确程度的指标。

荫罩:是显像管的造色机构,是安装在荧光屏内侧的上面刻有40多万个孔的薄钢板。

荫罩孔的作用在于保证三个电子共同穿过同一个荫罩孔,准确地激发荧光粉,使之发出红、绿、蓝三色光,见图2。

而荫罩可分为孔状荫罩和条栅状荫罩两种类型。

孔状荫罩:电子枪发出的电子束通过其上的小孔按一定分布射到屏幕上的荧光点上,从而形成画面。

小孔排列越紧密,其显示分辨率就越大。

栅状荫罩:特丽珑或钻石珑所提供的条状遮罩。

相对于传统的孔状荫罩,它可以提供更高的亮度和较鲜艳的色彩。

偏转线圈:位于显象管内部。

通电后可产生较强的磁场,控制经过加速的电子束的飞行方向。

数控调节:用数码的形式对显示器的各项参数(如亮度、对比度、色温等)进行调节控制,使调节功能更完备,更直观。

菜单调节(OSD):将显示器的调节功能用图形和数码的形式显示在屏幕上,简化了使用者的操作,并且可以存储调试结果,减少了重复操作。

同屏显示(DD):是OSD的二代,为三星显示器专有。

DD将显示器的显示效果和过程都直观地显示在屏幕上,用户只需触动屏幕下方的按键便可调节多种画面设置,所有调节都可存储。

超黑距阵屏幕:是一种利用碳喷涂于屏幕荧光磷点之间,以改善对比度的方法。

这种屏幕比一般屏幕暗得多,屏幕影像抗外界光线干扰能力大大增强,图像更为亮丽。

目前名牌厂家的显像管基本上都采用了这一技术超清晰。

数码式调节按调节界面:根据操作界面的不同,数控可分为普通数字调节和OSD(On Screen Display,画中画)两种。

其中OSD可以直接在屏幕中显示功能选项和调节状态,因此操作更为直观,调节精度也更高。

液晶显示器术语详解

1.液晶板类型一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。

液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。

液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。

目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。

常见的有TN面板、MV A和PV A等V A类面板、IPS面板以及CPA面板。

1、TN面板TN全称为Twisted Nematic(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。

目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。

作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。

TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。

另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。

显示器术语(一)


行频:即水平扫描频率,指显示器所能达到的每秒内对水平偏转信号的刷新次数,也就是指显像管电子枪在每秒钟内根据水平信号对显示屏进行扫描的次数。如50KHz表示每秒钟显像管电子枪在屏幕上写50千行点。普通14寸彩色显示器的水平扫描频率通常从35.5KHz到66KHz不等,而较好的大屏幕彩色显示器则可达到120KHz的水平(单位:KHz)
屏幕可视区域:指的是我们可以看到的屏幕,平常说的17寸、15寸实际上指显像管的尺寸,一般可通过量取屏幕左下角到右上角的距离得到。由于显像管都是安装在塑胶外壳内,且由于屏幕的四个边都有黑框无法显示,因此许多人量显示器屏幕的对角线时,根本没有厂家所说的那种尺寸,所以就算是最好的显示器也不能做到可视面积等于显像管面积,只能尽量做到接近与显像管面积,这是评定一个显示器好坏的标准之一,相同的显像管,不同的公司的产品,它的可视面积就不一定会一样,所以我们在购买显示器时要注意尽量买可视面积最接近于显像管面积的显示器.一般14寸的显示器可视范围往往只有12寸;15英寸显示器的可视面积在13.6英英寸到14.2英寸之间,而17英寸显示器的可视面积在15.6英寸到16.2英寸之间。
显示器术语(一)
点距:指显示屏上相邻的两个象素点之间的距离(即相邻的同基色点之间的中心距离)在显示屏幕大小一定的前提下,点距越小,则屏幕上的象素排列越紧密,图象就越清晰细腻。用显示区域的宽和高分别除以点距,即得到显示器在垂直和水平方向最高可以显示的点数。以14寸,0.28mm点距显示器为例,它在水平方向最多可以显示1024个点,在竖直方向最多可显示768个点,因此极限分辩率为1024*768。超过这个模式,屏幕上的相邻象素会互相干扰,反而使图象变动模糊不清。目前点距主要有0.39,0.31,0.28,0.26,0.24,0.22mm等几种规格,最小的可达0.20mm。一般来讲,小点距和良好的汇聚性能相结合,才能达到更好的显示效果。(单位:mm)——老点的点距可以达到纳米级别
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显示器术语解释
分辨率
分辨率代表了显示器的解析度分辨率代表了显示器的解析度,,表示一帧画面上水平方向上的像素点数表示一帧画面上水平方向上的像素点数,,我们通常所看到的分辩率都以乘法形式表现的乘法形式表现的,,比如800*600,其中“800”表示屏幕上水平方向显示的点数表示屏幕上水平方向显示的点数,,“600”表示垂直方向显示的点数显示的点数。

显而易见显而易见,,所谓分辩率就是指画面的解析度所谓分辩率就是指画面的解析度,,由多少象素构成其数值越大由多少象素构成其数值越大,,图象也就越清晰。

分辩率不仅显示分辩率不仅显示尺寸有关尺寸有关尺寸有关,,还要受显象管点距还要受显象管点距、、视频带宽等因素的影响视频带宽等因素的影响。

场频
场频又称为“垂直扫描频率”,指每秒钟刷新荧光屏上画面的次数指每秒钟刷新荧光屏上画面的次数,,以Hz (赫兹赫兹))为单位为单位。

注意注意,,这里的所谓“刷新次数”和我们通常在描述游戏速度时常说的“画面帧数”是两个截然不同的概念是两个截然不同的概念::
后者指经电脑处理的动态图象每秒钟显示显管电子枪的扫描频率脑处理的动态图象每秒钟显示显管电子枪的扫描频率::
荧光屏上涂的是中短余辉荧光材料荧光屏上涂的是中短余辉荧光材料,,否则会导致图像变化时前面图象的残影滞留在屏幕上否则会导致图像变化时前面图象的残影滞留在屏幕上,,但如此一来但如此一来,,就要求电子枪不断的反复“点亮”、“熄灭”荧光点荧光点。

这种更新每秒钟进行的次灵敏就是电子枪的扫描频率这种更新每秒钟进行的次灵敏就是电子枪的扫描频率,,即“垂直扫描频率”。

它与图它与图像内容的变化没有任何关系像内容的变化没有任何关系像内容的变化没有任何关系,,即便屏幕上显示的是静止图像即便屏幕上显示的是静止图像,,电子枪也照常更新更新。

扫描频率过低会导致屏幕有明显的闪烁感扫描频率过低会导致屏幕有明显的闪烁感,,即稳定性差即稳定性差,,容易造成眼睛疲劳容易造成眼睛疲劳。

早期显示器通常支持60Hz 的扫描频率的扫描频率,,但是不久以后的调查表明但是不久以后的调查表明,,仍然有5%的人在这种模式下感到闪烁的人在这种模式下感到闪烁,,因此VESA 组织于97年对其进行修正年对其进行修正,,规定85Hz 逐行扫描为无闪烁的标准场频
行频
行频又称为“水平扫描频率”指电子枪每秒在荧光屏上扫描过的水平线数指电子枪每秒在荧光屏上扫描过的水平线数,,以KHz(千赫兹千赫兹))为单位为单位,,等于“垂直分辩率x 场频场频((画面刷新次数画面刷新次数))”。

显而易见显而易见,,行频是一个综合分辩率和场的参数行频是一个综合分辩率和场的参数,,它越大就意味者显示器可以提供的分辩率越高味者显示器可以提供的分辩率越高,,稳定性越好稳定性越好。

以Windows 应用来看应用来看,,我们至少需要800x600的分辩率分辩率,,和85Hz 的场频的场频,,因此显示器的行频至少应为“600x85=51KHz”(。

(注意场频的单位是注意场频的单位是KHz ,千赫千赫))
扫描方式
显示器的扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描两种显示器的扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描两种。

隔行扫描是电子束显扫描奇行数隔行扫描是电子束显扫描奇行数,,后扫描偶行数后扫描偶行数,,通过两次扫描完成对画面的刷新;通过逐行扫描比隔行扫描拥有列稳定显示效果通过逐行扫描比隔行扫描拥有列稳定显示效果。

早期的显示器因为成本所限所限,,使用逐行扫描方式的产品要比隔行扫描的贵许多使用逐行扫描方式的产品要比隔行扫描的贵许多,,但随着技术进步但随着技术进步,,隔行扫描显示器现在已经被淘汰淘汰。

目前目前,,只有家只有家用电视仍然采用隔行扫描方式用电视仍然采用隔行扫描方式用电视仍然采用隔行扫描方式。

阴极射线管(CRT)
即阴极射线管,是显示器所用显象管的通称.未来的CRT 会向着更平面化(即通常所说的"平面直角",可以有效降低环境引有效降低环境引起的反射起的反射),更短小(可以减少显示器体积, 降低发热量)的形式过渡.
液晶显示(LCD)
液晶显示.由于成像原理的不同,LCD 比CRT 显示器具有更好的图象清晰度,画面稳定性和更低的功率消耗,但液晶材质粘滞性比较大,图象更新需要较长响应时间,因此不适合显示动态图象,特别在象素刷新异
常频繁的3D 游戏中,目前尚无用武之地.不过由日本三菱(Mitsubishi)公司开发的AFLCD(反铁电液晶显示)技术会在不久的将来使液晶显示器达到每秒处理100幅画面的能力
控制方式
显示器的控制方式可以分为模拟式与数字式两种显示器的控制方式可以分为模拟式与数字式两种。

模拟控制一般是通过旋钮来进行各种设置模拟控制一般是通过旋钮来进行各种设置,,控制功能单一单一,,故障率较高故障率较高。

而且模拟控制不具备记忆功能而且模拟控制不具备记忆功能,,每次改变显示模式每次改变显示模式((分辨率分辨率、、颜色数等颜色数等))后,都要重新进行设置重新进行设置。

数字控制大都采用按钮或飞梭式设计数字控制大都采用按钮或飞梭式设计,,操作简单方便操作简单方便,,故障率也较低故障率也较低。

另外另外,,数控方式可以记忆各种显示模式下的屏幕参数数控方式可以记忆各种显示模式下的屏幕参数,,在切换显示模式时无需重新进行设置在切换显示模式时无需重新进行设置。

而根据操作界面的不同作界面的不同,,数控又可分为普通数字调节和OSD (On Screen Display ,画中画画中画))两种两种。

其中OSD 可以直接在屏幕中显示功能选项和调节状态可以直接在屏幕中显示功能选项和调节状态,,因此操作更为直观因此操作更为直观,,调节精度也更高调节精度也更高。

OSD 方式已为越来越多显来越多显示器所采用示器所采用示器所采用。

在控制功能方面在控制功能方面,,大多数显示器都能对亮度大多数显示器都能对亮度、、对比度对比度、、图像大小图像大小、、位置位置、、失真等屏幕参数进行调节屏幕参数进行调节。

而一些高档显示器更是具备色温调节而一些高档显示器更是具备色温调节、、三原色调节三原色调节、、聚焦控制等专业功能聚焦控制等专业功能,,一般用户可能用不上户可能用不上,,但对于专业设计人员而言但对于专业设计人员而言,,这也是选购时应考虑的因素这也是选购时应考虑的因素。

数控(Digital contral)
即采用微处理器数位控制画面的参数与视频信号模式即采用微处理器数位控制画面的参数与视频信号模式。

传统的画面参数只能通过模拟方式来调节传统的画面参数只能通过模拟方式来调节,,即直接操作电信号接操作电信号,,因此存在的定位不精确因此存在的定位不精确,,可调参数少的问题可调参数少的问题,,只能过显示器进行不完全调节只能过显示器进行不完全调节。

数子控制模式能够精确定位调教参数模式能够精确定位调教参数,,并且可调参数范围非常广并且可调参数范围非常广,,能够对显示器进行完全调节够对显示器进行完全调节。

从操作形式看从操作形式看,,模拟调节往往通过下方的转钮模拟调节往往通过下方的转钮;;而数字调节则彩按键控制而数字调节则彩按键控制。

目前目前,,模拟方式已经基本被淘汰模拟方式已经基本被淘汰。

点距(Dot pitch)
点距是指在屏幕上水平方向上相邻两个同色荧光点的最小距离点距是指在屏幕上水平方向上相邻两个同色荧光点的最小距离。

用显示区域的宽和高分别除以点距用显示区域的宽和高分别除以点距,,即得到显示器在垂直和水平方向最高可以显示的点数得到显示器在垂直和水平方向最高可以显示的点数。

点距越小点距越小,,则在屏幕上的单位显示区内的像素点越多图像越清晰多图像越清晰,,显示器的价格也越高显示器的价格也越高。

我们可以通过点距直接做算了显示器的最大分辩率我们可以通过点距直接做算了显示器的最大分辩率::
以14寸,0.28mm 点距显示器为例点距显示器为例,,它在水平方向最多可以显示1024个点个点,,在竖直方向最多可显在竖直方向最多可显示示768个点个点,,因此极限分辩率为1024*768。

超过这个模式超过这个模式,,屏幕上的相邻象素会互相干扰屏幕上的相邻象素会互相干扰,,反而使图象变动模糊不清象变动模糊不清。

早期的14寸显示器分为0.28、0.31、0.39mm 几种规格几种规格,,前者一直延用至今前者一直延用至今,,后两者已经被淘汰两者已经被淘汰;;目前高清晰大屏幕显示器通常采用0.28、0.27、0.26、0.25mm 的点距的点距,,日立产品甚至达到0.21mm ;最新出现的多媒体显示器点距通常较大最新出现的多媒体显示器点距通常较大,,达到0.7mm ,但因其屏幕尺寸也较大(29/33,),所以在实际应用中所以在实际应用中所以在实际应用中,,仍然可以保证800x600下的清晰显示下的清晰显示。

视频带宽(band width)
视频视频带宽指每秒钟电子枪扫描过的图像个数带宽指每秒钟电子枪扫描过的图像个数带宽指每秒钟电子枪扫描过的图像个数,,以KHz(千赫兹千赫兹))为单位为单位。

等于“水平分辩率x 垂直分辩率x 场频场频((画面刷新次数画面刷新次数))x1.344”。

与行频相比与行频相比,,带宽更具有综合性也更直接的反映显示器性能带宽更具有综合性也更直接的反映显示器性能。

带宽是显示器显示能力的综合指标宽是显示器显示能力的综合指标,,其数值越大则代表显示器性能越好其数值越大则代表显示器性能越好。

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