Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2011 в 09:26, реферат
Монитор (дисплей) компьютера – это устройство предназначенное для вывода 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 здоровье по уровня всевозможных излучений. Так же он должен обеспечивать возможность комфортной работы, предоставляя в распоряжение пользователя качественное изображение.
Введение
1. Виды дисплеев
1.1 Электронно-лучевые мониторы
1.2. Жидкокристаллические мониторы
1.3. Газоразрядные или плазменные панели
2. Принцип работы
3. Фирмы изготовители
4. Перспективы
Заключение
Литература
Содержание
Введение…………………………………………………………
1.
Виды дисплеев……………………………………………
1.1 Электронно-лучевые мониторы……………………………………….. 3
1.2. Жидкокристаллические мониторы……………………………………..5
1.3. Газоразрядные или плазменные панели………………………………6
2.
Принцип работы…………………………………………
3.
Фирмы изготовители………………………………………………
4.
Перспективы…………………………………………………
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
Введение
Монитор
(дисплей) компьютера – это устройство
предназначенное для вывода 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 здоровье по уровня всевозможных
излучений. Так же 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.
Дисплей — выходное электронное устройство, предназначенное для визуального отображения информации (синонимом термина, но в более узком значении (как отображающая поверхность, не устройство) является «экран»).
1.1 Электронно-лучевые мониторы
Существующие
сегодня мониторы отличаются устройством,
размером диагонали экрана, частотой
обновления картинки, стандартами защиты
и многим другим. Первые электронно-лучевые
мониторы были векторными. В мониторах
этого типа электронный пучок
создает линии на экране, перемещаясь
непосредственно от одного набора координат
к другому. Из-за этого нет необходимости
разбивать экран на пиксели. Позднее
появились мониторы с растровым
сканированием. В них электронный
пучок сканирует экран слева
направо и сверху вниз, пробегая
каждый раз всю поверхность экрана.
Следующим шагом в развитии электронно-лучевых
мониторов стало цветное
Для электронно-лучевых (CRT) мониторов существуют свои характеристики, которые либо улучшают работу с компьютером, либо ухудшают ее. Одной из основных характеристик такого монитора является частота обновления экрана. Для электронно-лучевых мониторов достаточной частотой обновления экрана считается 85Гц. Эта величина показывает сколько раз в секунду будет обновляться картинка на экране. Если эта скорость маленькая, то глаза начинают улавливать мерцание экрана и из-за этого быстро устают. Самой лучшей частотой обновления экрана считается 100Гц, если она больше, то человеческий глаз уже не воспринимает разницы между 100Гц и 200Гц. Еще для работы с компьютером очень важно разрешение экрана. Ведь если разрешение слишком мало, то значки на экране очень большие и не умещаются на дисплее, а если слишком большое разрешение, то иконки и знаки слишком маленькие. Из-за этого глаза быстро устают.
Так
же существует еще один параметр монитора
- это «шаг маски» или «зерно». Дело
в том, что в цветных мониторах
и телевизорах экран изнутри
покрыт мельчайшими частицами
Очень
важным параметром монитора является
безопасность. Если бы не применялись
специальные меры безопасности, то
монитор награждал бы нас различными
вредными для здоровья излучениями.
Электронно-лучевая трубка монитора
создает, например, рентгеновское излучение.
Но в современных мониторах оно
незначительно, так как надежно
экранируется. А ведь совсем недавно
в продаже было очень много
защитных экранов, что для старых
мониторов вовсе не роскошь, а
средство защиты. Как и любой электроприбор,
монитор создает также
Впервые
уровень электромагнитного
1.2 Жидко-кристаллические мониторы
Еще один тип мониторов - жидко-кристаллические (LCD). Первые жидкокристаллические материалы были открыты более 100 лет назад австрийским ученым Ф. Ренитцером. Со временем было обнаружено большое число материалов, которые можно использовать в качестве жидкокристаллических модуляторов, однако практическое использование технологии началось сравнительно недавно.
Технология LCD-дисплеев основана на уникальных свойствах жидких кристаллов, которые одновременно обладают определенными свойствами как жидкости (например, текучестью), так и твердых кристаллов (в частности анизотропией (от греч. anisos - неравный и tropos - направление - зависимость свойств среды от направления. Анизотропия характерна, напр., для механических, оптических, магнитных, электрических и др. свойств кристаллов.). В LCD-панелях используют так называемые нематические кристаллы, молекулы которых имеют форму продолговатых пластин, объединенных в скрученные спирали. LCD-элемент, помимо кристаллов, включает в себя прозрачные электроды и поляризаторы. При приложении напряжения к электродам спирали распрямляются. Используя на входе и выходе поляризаторы, можно использовать такой эффект раскручивания спирали, как электрически управляемый вентиль, который то пропускает, то не пропускает свет. Экран LCD-дисплея состоит из матрицы LCD-элементов. Для того чтобы получить изображение, нужно адресовать отдельные LCD-элементы. Различают два основных метода адресации и соответственно два вида матриц: пассивную и активную. В пассивной матрице точка изображения активируется подачей напряжения на проводники-электроды строки и столбца. При этом электрическое поле возникает не только в точке пересечения адресных проводников, но и на всем пути распространения тока, что препятствует достижению высокого контраста. В активной матрице каждой точкой изображения управляет свой электронный переключатель, что обеспечивает высокий уровень контрастности. Обычно активные матрицы реализованы на основе тонкопленочных полевых транзисторов (Thin Film Transistor, TFT). TFT-экраны, иначе называемые экранами с активной матрицей, обладают самым высоким среди плоско панельных устройств разрешением, широко используются в ноутбуках, автомобильных навигационных устройствах и разнообразных цифровых приставках.
LCD-дисплей
не излучает, а работает как
оптический затвор. Поэтому для
воспроизведения изображения
1.3 Газоразрядные или плазменные панели (PDP).
Принцип
действия плазменной панели основан
на свечении специальных люминофоров
(фосфоресцирующие вещества) при воздействии
на них ультрафиолетового
Плазменные панели создаются путем заполнения пространства между двумя стеклянными поверхностями инертным газом. Все пространство разделяется на множество пикселей (элементов изображения), каждый из которых состоит из трех подпикселей, соответствующих одному из трех цветов (красный, зеленый и синий) (см. рис.) Комбинируя эти три цвета можно воспроизвести любой другой цвет. В каждом подпикселе расположены маленькие прозрачные электроды, на которые подается высокочастотное напряжение. Под действием этого напряжения возникает электрический разряд. При взаимодействии плазмы газового разряда с частицами фосфора в каждом подпикселе возникает излучение соответствующего цвета (красного, зеленого или синего). Работа каждого подпикселя полностью контролируется электроникой, что позволяет каждому пикселю воспроизводить до 16 млн. различных цветов.
В настоящее время для создания плоских дисплеев (Flat Panel Display, FPD) используются различные технологии и решения, хотя на рынке до сих пор доминируют жидкокристаллические экраны. Как известно, технологии, которые применяются при создании современных дисплеев, условно могут быть разделены на две группы. К первой относятся устройства, основанные на излучении света, например традиционные, выполненные на базе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), и плазменные дисплеи PDP (Plasma Display Panel). Во вторую группу входят устройства трансляционного типа, в том числе и ЖК-мониторы. Устройства обеих групп имеют вполне определенные достоинства и недостатки. Если же говорить о будущем, то перспективные решения в области создания современных дисплеев действительно часто совмещают в себе особенности обеих технологий.