• Typy vedených matic. Typy LCD matic

    Dlouho jsem se trápil otázkou: jaký je rozdíl mezi obrazem moderních monitorů s matricemi TN, S-IPS, S-PVA, P-MVA. S přítelem ne0 jsme se rozhodli porovnat.

    Pro testy jsme vzali dva 24"" monitory (na S-IPS se bohužel nic nenašlo: ():
    - na levné TN matrici Benq V2400W
    - na matici střední kategorie P-MVA Benq FP241W.

    Vlastnosti kandidáta:

    Benq V2400W

    Typ matice: TN+Film
    palce: 24"
    Povolení: 1920x1200
    Jas: 250 cd/m2
    Kontrast: 1000:1
    Doba odezvy: 5 ms / 2 ms GTG

    Benq FP241W

    Typ matice: P-MVA (AU Optronics)
    palce: 24"
    Povolení: 1920x1200
    Jas: 500 cd/m2
    Kontrast: 1000:1
    Doba odezvy: 16 ms / 6 ms GTG

    Trendy posledních let

    Matrice TN (TN + film) zlepšují reprodukci barev, jas a pozorovací úhly.
    *Matice VA (S-PVA/P-MVA) zlepšují dobu odezvy.

    Jakého pokroku bylo dosaženo?

    Již nyní můžete sledovat filmy na matricích TN(TN+Film), pracovat s barvou v editorech.
    Na *VA hrajte hry bez rozmazání pohybu.

    Ale stále existují rozdíly.

    Jas

    Benq V2400W (TN) má výchozí nastavení barev (RGB) nastaveno téměř na maximum. Zároveň z hlediska jasu (při maximálním nastavení) nedosahuje * VA (při středním nastavení). Ve srovnání s ostatními TN monitory je jas V2400W nižší než u konkurence (bohužel, nemohli jsme srovnávat :)), ale mohu s jistotou říci, že jas monitorů *VA bude vyšší než u TN monitory.

    U Benq FP241W (*VA) je díky jasu podsvícení jasná i černá. U TN - černá zůstala úplně černá, když jsme porovnávali stavy zapnutí a vypnutí monitorů. To nemusí být k dispozici u jiných modelů *VA a je k dispozici u TN. (čeká na komentáře s ověřením tohoto tvrzení :))

    Černá barva *VA při práci vůbec nepřekáží a je spojena s černou (díky našim zvyklým očím :) a dobrým kontrastním poměrem monitoru 1000:1). A rozdíl v jasu černé je vidět jen při srovnání (když je jeden monitor umístěn vedle druhého).
    Vzhledem k vysokému jasu se mi barvy na *VA zdají o něco sytější a bílá barva je na *VA - na TN oproti tomu bělejší.
    Sami jste tento efekt zaznamenali, když jste například přepnuli teplotu barev na monitoru z 6500 na 9300, kdy už byly vaše oči zvyklé na jinou teplotu barev (asi zde se většina habristů dostala ke změně teploty :) ). Ale když si oči zase zvyknou, tak na TN z bělma zase zbělá :), a další teplota je buď modřejší nebo žlutější.

    Barvy

    Barvy na monitorech TN a *VA se dají dobře zkalibrovat (aby byla tráva zelená, obloha modrá a barvy pleti na fotografiích nežloutly).

    Na TN monitorech se hůře rozlišují světlé a tmavé barvy blízko u sebe (například jasně modrá s bílou, na oblacích blízko černé (4-5%) a bílé (3-5%). Rozdíly v těchto barvách se také mění v závislosti na úhlu pohledu, mění se v negativ nebo mizí. Zdá se ale, že díky tomu je na TN monitorech černá opravdu černá.

    *VA má celou škálu barev - na dobré grafické kartě a nastavení jsou viditelné všechny barevné přechody od 1 do 254 bez ohledu na úhel pohledu.

    Fotografie na obou monitorech vypadaly dobře a měly přiměřeně syté barvy.

    Oba monitory mají 16,7 milionů barev (ne 16,2 jako některé TN) - přechody vypadaly identicky, bez "chyby" barev.

    Pozorovací úhly

    Prvním zásadním rozdílem mezi TN a *VA jsou pozorovací úhly monitorů.

    Pokud se podíváte na TN monitor přímo do středu, pak horní a spodní část obrazovky začne mírně zkreslovat (tmavnout) barvy. Je to znát na jasných barvách a tmavých barvách – tmavé barvy zčernají a světlé barvy zešednou. Vlevo a vpravo je stmívání od rohu znatelně mnohem menší - což nejspíš tlačí výrobce k tomu, aby dělali monitory s velkou úhlopříčkou wide (wide) :). Navíc kvůli tomuto efektu se některé barvy začnou přesouvat do jiných a splývají.
    Seshora a hlavně zespodu je těžké se na TN monitor dívat – barvy s nízkým kontrastem jsou zkreslené, vybledlé, převrácené a velmi silně splývají.

    Na *VA monitorech je přítomno i zkreslení barev (nebo spíše jas). Pokud se díváte na monitor ve středu ze vzdálenosti menší než 40 cm, pak na bílé barvě můžete vidět mírné zblednutí v rozích monitoru (viz obrázek), které pokrývají asi 2-3 % rohů. Barvy nejsou zkreslené. To znamená, že pokud se podíváte na monitor z největšího úhlu sklonu, pak obraz neztratí barvy, bude jednoduše mírně zesvětlen.
    Kvůli absenci zkreslení jsou *VA monitory vyrobeny tak, aby se otáčely o 90 stupňů.

    Sledování videa na TN z pohovky je možné, ale musí směřovat přesně na diváky (svisle). S *VA nejsou problémy s natočením plátna směrem k divákovi, film lze sledovat téměř z jakéhokoli úhlu. Zkreslení nejsou významná.

    Doba odezvy

    Druhým hlavním rozdílem je doba odezvy. Bývalý.
    Systémy overdrive už pochodují plnou rychlostí – a pokud dříve hrály hlavní roli, nyní ustoupily do pozadí.

    Monitory TN v tomto směru vedou a jsou považovány za nejlepší pro hráče. Chocholy na nich nejsou dlouho vidět. Na fotografiích se čtverec letící do rohu zdvojnásobil.

    * VA monitory se dívají na TN paty. Po hraní Team Fortress 2, W3 Dota, Fallout 3 nebyly zaznamenány žádné zkreslení a rozmazané stopy (efekt rozmazání). Úspěch mělo i shlédnutí videa. Na fotografiích se čtverec letící do rohu ztrojnásobil.

    Vizuálně, v testu, když se podíváte pozorně, měl průběžný čtverec na *VA matici pouze 1,1krát větší konec.

    co bych si vybral?

    Pokud se rozhodujete mezi S-IPS nebo *VA a nevíte si rady, pak doporučuji *VA, se kterým budete velmi spokojeni. *VA je super na práci s barvou - 2x přeplácení názvu matrice a velké pozorovací úhly S-IPS, oproti *VA se nevyplatí - rozdíl v kvalitě za ty peníze nestojí.

    Pro hraní her, práci v kanceláři/internetu, prohlížení fotografií, základní úpravy obrázků, fotografií a videí a samotné sledování filmů je TN skvělý. I s potřebnou dovedností + specifickými režimy SuperBright (Video) můžete sledovat filmy na TN na gauči s mírným, neznatelným zkreslením barev (a proč potřebují film :)).

    Na zpracování fotek, práci s barvou ve videích (na TN to namontujete na správná místa, ne?), Kreslení na tabletu, * VA je lepší. Jako bonus - můžete na něm perfektně sledovat filmy, lenošit v křesle (k tomu pomáhá vysoký jas). A je na něm stejně pohodlné hrát a dělat internetové / kancelářské záležitosti jako na TN.

    P.s. Po koupi *VA jsem si hned všiml fialového přechodu na "Uvítací obrazovce" ve Windows XP vlevo dole :), kterého jsem si na starém TN nevšiml.

    IPS nebo TFT - co je lepší vybrat? Nedávno jsem se při koupi tabletu potýkal s potřebou dát člověku rozumnou odpověď na tuto otázku. Rozhodně jsem věděl, o čem všichni mluví, a byl jsem připraven okamžitě odpovědět. Ale přesto jsem se rozhodl toto téma trochu zpracovat, abych to, co bylo řečeno, podpořil dobrými argumenty. Musel jsem lopatou hodit trochu informací a dokonce. Abych pochopil situaci, hned řeknu, že jsme mluvili o nákupu spolehlivého použitého tabletu. Jak se ukázalo, i to přispívá ke konečnému rozhodnutí, co je ještě lepší - IPS nebo TFT matice. I když si potřebujete koupit nový tablet nebo smartphone, níže uvedené informace budou také relevantní a užitečné. Začněme tedy naší malou recenzí.

    Něco málo o technologiích používaných pro výrobu IPS obrazovek

    Zatímco většina moderních displejů je založena na tekutých krystalech, v každém případě lze použít mírně odlišné technologie, což vede k rozdílům ve výkonu konečného produktu. Terminologie použitá v celém textu se může lišit. Proto, abyste nebyli uváděni v omyl ohledně TFT nebo IPS monitorů, je třeba poznamenat následující.

    Za prvé a především, oddělení plevele od plev: technologie IPS se neliší od TFT. Je to TFT – přesněji jedna z jeho implementací. Na druhou stranu „náš“ člověk pod jménem TFT TFT-TN rozumí.

    Srovnání je tedy mezi dvěma zástupci TFT matic: IPS nebo TN. Co se týče použitých technologií:

    • TFT (chápeme, že mluvíme o TFT-TN). Displej z tekutých krystalů (tenkovrstvé tranzistory). Krystaly jsou umístěny v těle matrice spirálovitě mezi dvěma deskami. K vytvoření obrazu dochází v důsledku rotace molekul krystalů. Pokud není napětí, jejich horizontální úhel natočení je 90 stupňů, zatímco jsou bílé. Při maximálním použitém napětí se rotace provádí pod úhlem, ve kterém při průchodu světla krystalem zčerná. Takže v závislosti na napětí aplikovaném na krystaly mění svou barvu.
    • IPS (ve skutečnosti TFT-IPS). Stejné krystaly, jen jejich uspořádání je vzájemně rovnoběžné. Když není napětí, molekuly krystalu se neotáčejí.

    Nyní přejděme k hlavní otázce: ? Jaký displej byste si měli vybrat?

    IPS nebo TFT - co je lepší? Rozdíly mezi obrazovkami v kvalitě obrazu

    Klíčové vlastnosti jakéhokoli monitoru, displeje, IPS nebo TFT obrazovky jsou primárně určeny kvalitou zobrazení obrazu. Kvalitu lze zase rozložit na ukazatele, jako je kontrast a pozorovací úhel.

    Pokud jde o matici IPS, výrazně překonává TFT v kontrastu obrazu. Toho je dosaženo téměř dokonalou reprodukcí černých krystalů. Zobrazení černé totiž přímo ovlivňuje takový indikátor, jako je kontrast. U TFT displejů mohou mít jednotlivé pixely (při zobrazení černé a jiných barev) mírně „vlastní“ odstín, což vede ke zkreslení barev obrazu.

    Důležitým faktorem ovlivňujícím výběr obrazovky pro mobilní zařízení je pozorovací úhel. Tento indikátor je zvláště důležitý, pokud má být zařízení používáno společně s ostatními, například zobrazením fotografie z nedávné cesty k moři. S pozorovacím úhlem 178 stupňů z jakékoli strany nepochybně vítězí matice IPS, která umožňuje několika vašim přátelům nebo kolegům vychutnat si obraz bez zkreslení. To je také důležité vzít v úvahu při nákupu konkrétního zařízení.

    Odezva IPS a TFT displeje

    Zjevnou výhodou TFT displeje oproti IPS obrazovce je jeho vysoká rychlost odezvy. Zde nemá konkurenci. Matrice IPS zároveň potřebuje více času na otočení pole krystalů, které jsou umístěny paralelně.

    Tato skutečnost vede k zřejmému závěru, že v zařízeních, jejichž účel je rozhodující pro rychlost zobrazení, je stále lepší používat TFT. Na druhou stranu, pokud jde o každodenní použití (jako nástroj pro studium, komunikaci přes internet a další úkoly), je tento rozdíl lidským okem téměř nepostřehnutelný a odhalí jej až použití speciálních technických testů. Při výběru typu obrazovky by proto ve většině případů měla být dána přednost matici IPS.

    Která matice potřebuje více energie – IPS nebo TFT?

    Existují další rozdíly, které budeme nadále vyjmenovávat. Jak se spotřebovává energie baterie obrazovek vyrobených různými technologiemi? Rozdíly jsou zjevné. Energetická náročnost IPS je opravdu vyšší. K rotaci tohoto typu matricových krystalů je potřeba nejen více času, ale také více napětí. Logickým závěrem je zvýšená zátěž baterie. Proto při nákupu použitých zařízení, kdy je zřejmé, že baterie již není nová, je třeba tuto skutečnost pečlivě zvážit. Pokud se pořizuje nový telefon, tablet nebo chytrý telefon a zároveň s jeho používáním souvisí dlouhé setrvání mimo dosah elektrické sítě, je lepší se zaměřit na kvalitní TFT matrice.

    Náklady na zařízení s displeji různých typů

    Cena IPS obrazovek je vždy vyšší. Můžete tomu věnovat pozornost filtrováním zařízení s tímto typem matice v jakémkoli internetovém obchodě. Je třeba říci, že IPS se používá téměř ve všech moderních zařízeních a postupně nahrazuje TFT. Zároveň, pokud zařízení potřebujete pouze k telefonování, jaký má smysl připlácet si za obrazovku, která toho nebude využívat? Zvláště pokud zvyšuje celkovou spotřebu smartphonu nebo tabletu.

    TFT nebo IPS - co je lepší? Jakou matrici vybrat?

    Pokud tedy potřebujete moderní kvalitní tablet, se kterým můžete nejen pracovat, ale také pohodlně ukazovat kvalitní fotografie přátelům, rozhodně vybírejte pouze zařízení s IPS maticí. Věnujte pozornost označení výrobců a nezapomeňte, že TFT obsahuje matice TN i IPS. To ale zdaleka nejsou všechny jejich typy. Pokud víte, který z těchto dvou typů matric je lepší - TFT nebo IPS, a chcete si koupit tablet, smartphone nebo telefon, obraťte se na některý z důvěryhodných internetových obchodů (Rozetka, Eldorado, Citrus a další), které nabízejí celou řadu těchto produkty, s možností filtrace podle nejdůležitějších parametrů.

    Mimochodem, ten, kdo si koupil tablet s IPS-maticí, který mu byl dodán z Polska, s ním byl spokojen a neustále obdivuje komfort používání zařízení i za slunečného dne. Říká se, že fakta jsou tvrdohlavé věci.

    Podobně jako televizor, který byl založen na obrovské elektronové trubici. Takovou jednotku nemohlo nic potěšit. Objemný, těžký stíhač elektrické energie. S příchodem tenkých monitorů není překvapením, že si uživatelé po celé planetě oddechli.

    Ale ani zde nebylo vše tak jednoduché. Každé tenké zařízení se od sebe nápadně lišilo reprodukcí barev, cenou a pozorovacími úhly.

    Matice. Jeho vlastnosti a vlastnosti

    Která matice je pro monitor lepší, je vysoce kontroverzní otázka. V první řadě je vhodné si ujasnit, o co jde.

    Na vnější straně je to skleněná deska, uvnitř které jsou tekuté krystaly, které mění barvu. Nejjednodušší produkty reagují pouze na změny elektrických signálů, které jimi procházejí. Složitější modely nezávisle upravují barvu a jas. A nejmodernější exempláře jsou také dodatečně zvýrazněny, čímž vzniká největší možný kontrast.

    Odezva

    Odpověď na otázku „která matice je pro monitor lepší“ je nemožná bez zmínky o takovém termínu jako „odpověď“. Tato vlastnost se vyznačuje tím, jak plynule se budou rámečky na obrazovce měnit v důsledku změn napětí. Měřeno v milisekundách (ms).

    Jaký typ matice monitoru je nejlepší pro hraní her? Samozřejmě s dobrou obrazovou odezvou. A pokud zjistíte, který typ matice monitoru je lepší pro každodenní život? S odezvou 10 ms nebo méně. A herní typ matrice monitoru? Který je lepší? preferujte odezvu kratší než 5 ms.

    Frekvence aktualizace

    Obnovovací frekvence napoví hodně o tom, která matice je pro herní monitor nejlepší. Obraz ve virtuálním světě se velmi rychle mění. Pouze ty nejkvalitnější obrazovky se mohou aktualizovat s frekvencí vyšší než 120 Hz.

    Úhel pohledu

    Jaká matice je pro monitor obecně lepší? Samozřejmě ten s dobrými pozorovacími úhly. Co jsou? Abyste pochopili, co je v sázce, doporučujeme podívat se na monitor ze strany. V ideálním produktu bude obraz viditelný odevšad. Levná jednotka nebude moci potěšit takovým pohodlím. Obraz je vybledlý, rozmazaný a rozmazaný. Která matrice monitoru je pro oči nejlepší? Samozřejmě ten, kde si můžete obraz prohlédnout z libovolného úhlu. Při práci s takovým monitorem se navíc oči mnohem méně unaví.

    TN+film (Twisted Nematic + film)

    Po dlouhou dobu byla taková matice považována za nejlepší pro monitor. Jednoduché a levné, dodnes je každý rok zabudováno do milionů zařízení. Zvláštní lásku k této technologii poskytla její cena. Právě díky cenové dostupnosti jsou uživatelé připraveni matrici odpustit její nevýhody, kterých je mnoho. Pozorovací úhly jsou extrémně špatné. Pro zobrazení plného obrazu je nutné sedět výhradně před monitorem. Někteří výrobci používají speciální fólii pro zvětšení pozorovacích úhlů, ale to příliš nepomáhá.

    Lidské oko je jedinečný mechanismus, který dokáže vidět přes šestnáct milionů různých odstínů. S matricí tohoto typu to bohužel nebude fungovat se vší touhou realizovat vlastnost danou přírodou. Barvy jsou většinou mdlé, vybledlé, mdlé, vybledlé, nepřirozené. Pro nenáročného uživatele to ale není zásadní problém.

    Na změnu kontrastu bylo přijato velmi málo stížností. Hlavními uživateli jsou kancelářští pracovníci. Práce s textem na monitorech vyžaduje zvláštní soustředění. Text s nízkým kontrastem zdaleka není tím nejlepším pomocníkem a oči se tím velmi rychle unaví. Ještě více takových matric se nelíbí grafikům. Na takovém monitoru je dobré pouze sledovat filmy a hrát nějaké hry.

    Jediné, co může matrice tohoto potěšit, je rychlá odezva černobílých odstínů. Ale v moderním světě barev je to slabá výhoda.

    Téměř každý levný notebook na světě se prodává s maticí TN.

    IPS

    Četné stížnosti uživatelů přiměly výrobce k prozkoumání nové technologie „monitor matrix type“, která je lepší a produktivnější než její předchůdci.

    Nejnovější vývoj se nazývá IPS (In-Plane Switching). Matrici tohoto typu vyrobila společnost Hitachi. Jaký je jeho zásadní rozdíl oproti TN? V první řadě je to přenos barev. Bez ohledu na to, jak moc uživatelé milují své obrovské monitory s katodovými trubicemi, přenášely odstíny velmi přesně. A opět je tu možnost užít si světlé a syté barvy.

    Oproti předchůdcům se také výrazně zvýšily pozorovací úhly.

    Nevýhodou technologie je změna z černé na fialovou při pohledu z boku. Také první modely měly poměrně nízkou dobu odezvy – 60 ms. Na nízký kontrastní poměr bylo mnoho stížností. Černá byla šedá, takže psaní bylo obtížné a téměř nemožné s ním pracovat v aplikacích, které potřebovaly vyvinout jemné detaily.

    Výrobci si však byli vědomi nedostatků a svět po chvíli spatřila technologie S-IPS (Super IPS), ve které bylo mnoho nedostatků odstraněno. V první řadě novinka potěšila hráče. Doba odezvy se snížila téměř pětkrát na 16 ms. Tato hodnota je skvělá pro řešení naprosté většiny každodenních úkolů.

    Hlavními výrobci IPS matric jsou Hitachi, LG, Phillips, NEC.

    MVA (PVA) matrice

    O něco později byla světu představena nová matice, která zohlednila četná přání hráčů i kancelářských pracovníků - MVA.

    Jedinou nevýhodou takových monitorů bylo zakřivení některých odstínů. Odpůrci matice TN však zaznamenali reprodukci barev jako docela snesitelnou a vhodnou pro většinu úkolů.

    Samozřejmě, že ne všechno bylo hned hladké a dokonalé. První modely byly docela pomalé, a to i ve srovnání s jejich předchůdci TN. Někdy si uživatel při rychlé výměně snímků mohl všimnout obrazu, který se několik okamžiků nezměnil. Tento problém byl vyřešen poněkud později, když na trh vstoupily zrychlené matrice tohoto typu.

    Ale tyto monitory jsou v pořádku s kontrastem a pozorovacími úhly. Černá je černá a detaily jsou viditelné i v jejich nejmenších variacích. Není divu, že se profesionální designéři rozhodnou pro MVA.

    Existuje další druh matrice tohoto typu. Jmenuje se PVA. Byl vyvinut korejskou korporací Samsung. PVA je mnohem rychlejší a kontrastnější.

    Je radost pracovat na takové matrici, takže zaujala své právoplatné místo ve výklenku pro profesionály.

    Co si vybrat

    Existují tedy tři hlavní typy matic.

    Technologie TN by měla být zvolena pouze v případě velmi omezeného rozpočtu.

    Matice typu IPS je vhodná, pokud je kupující aktivně zapojen do grafiky nebo výkresů.

    Která matrice monitoru je nejlepší pro hraní her? MVA! Je optimální pro estéty, kteří ocení dokonalý obraz.

    #TN+film #TN #IPS #MVA TN+ film, IPS a MVA jsou 3 hlavní technologie používané k vytvoření .

    Část „film“ v názvu technologie znamená další vrstvu sloužící ke zvětšení pozorovacího úhlu (cca od 90° do 150°).

    TN + film je nejjednodušší technologie. Existuje již poměrně dlouho a v posledních několika letech se používá ve většině monitorů prodávaných.

    TN+film je, alespoň teoreticky, určen pro vytváření panelů základní úrovně. K dnešnímu dni jsou TN + filmové panely nejlevnější.

    Filmová matrice TN + funguje následovně: pokud na subpixely není přivedeno žádné napětí, tekuté krystaly (a polarizované světlo, které propouštějí) se vůči sobě otáčejí o 90° ve vodorovné rovině v prostoru mezi těmito dvěma desky. A protože směr polarizace filtru na druhé desce svírá se směrem polarizace filtru na první desce úhel 90°, světlo jím prochází. Pokud jsou žluté, zelené a modré subpixely plně osvětleny, vytvoří se na obrazovce bílá tečka.

    Při použití napětí, v našem případě nasměrovaného svisle, rozruší šroubovicovou strukturu krystalů. Molekuly se budou snažit zarovnat se ve směru elektrického pole. Budou řazeny kolmo ke směru polarizace druhého filtru a polarizované dopadající světlo nedosáhne subpixelů. V důsledku toho se na obrazovce objeví černá tečka.

    Řekněme si ještě pár slov o nevýhodách technologie TN:

  • Za prvé, je poměrně obtížné zarovnat tekuté krystaly přesně kolmo k polarizačnímu filtru. V důsledku toho je téměř nemožné dosáhnout dokonalého černého zobrazení.
  • Za druhé, pokud tranzistor selže, nemůže již přivádět napětí na odpovídající 3 subpixely. V důsledku toho se na obrazovce objeví bílý bod.


  • Když je aplikováno napětí, molekuly se vyrovnají rovnoběžně se základnou.

    Technologie In-Plane Switching byla vyvinuta společnostmi Hitachi a NEC a jejím cílem bylo překonat nedostatky filmu TN+. Pomocí IPS bylo možné dosáhnout zvětšení pozorovacího úhlu až na 178° s nejlepší reprodukcí barev ze všech typů matric a přijatelnou dobou odezvy.

    Pokud na IPS není přivedeno žádné napětí, molekuly tekutých krystalů se neotáčejí. Druhý filtr je vždy natočen kolmo k prvnímu a neprochází jím žádné světlo. Ideální je černý displej. Pokud selže tranzistor, "rozbitý" pixel pro IPS panel nebude bílý, jako u TN matrice, ale černý.

    Když je přivedeno napětí, molekuly tekutých krystalů rotují kolmo ke své výchozí poloze a propouštějí světlo.

    Nevýhody IPS jsou za prvé skutečnost, že přivedení napětí se 2 elektrodami vede k vysoké spotřebě energie a co je horší, trvá to dlouho. Doba odezvy matic IPS je proto obecně vyšší než doba odezvy matic TN.

    Některé používají matice MVA. Tato technologie byla vyvinuta společností Fujitsu a je teoreticky nejlepším kompromisem téměř ve všech oblastech. Horizontální a vertikální pozorovací úhly pro matice MVA jsou 170° a barvy jsou zobrazeny mnohem přesněji než u matic TN.

    MVA je nástupcem technologie VA představené v roce 1996 společností Fujitsu. Tekuté krystaly pole VA jsou vyrovnány kolmo k druhému filtru, když je napětí vypnuto, tzn. nepropouštět světlo. Po přivedení napětí se krystaly otočí o 90° a na obrazovce se objeví světlý bod.

    Výhody technologie MVA jsou krátká reakční doba, sytě černá barva a absence jak spirálovité krystalové struktury, tak dvojitého magnetického pole.

    Problémy nastávají při pokusu o pohled ze strany. Při zobrazení řekněme světle červené je na výstup tranzistoru přiveden pouze zlomek maximálního napětí a krystaly se budou otáčet jen částečně. Uživatel, který se dívá přímo před sebe, uvidí světle červenou barvu. Uživatel, který se dívá na stranu, uvidí buď červenou nebo bílou (podle toho, ze které strany se dívá).

    Technologie MVA, která tento problém řeší, se objevila rok po VA.

    Každý subpixel byl rozdělen do několika zón a polarizační filtry byly směrové. Krystaly již nejsou zarovnány nebo otočeny ve stejném směru. Subpixel je rozdělen do více zón a uživatel vnímá pouze jednu z těchto zón v závislosti na úhlu pohledu, ze kterého se na displej dívá.

    Analogy MVA jsou technologie PVA od Samsungu, ASV od Sharpu a Super MVA od CMO.

    Technologie LCD TFT matric umožňuje použití speciálních tenkovrstvých tranzistorů při výrobě displejů z tekutých krystalů. Samotný název TFT je zkratkou pro Thin-film tranzistor, což v překladu znamená tenkovrstvý tranzistor. Tento typ matice se používá v široké škále zařízení, od kalkulaček po displeje chytrých telefonů.

    Pravděpodobně každý slyšel pojmy TFT a LCD, ale jen málo lidí přemýšlelo o tom, co to je, a proto mají neosvícení lidé otázku, jak se TFT liší od LCD? Odpověď na tuto otázku je, že jsou to dvě různé věci, které by se neměly srovnávat. Abychom pochopili rozdíl mezi těmito technologiemi, stojí za to pochopit, co je LCD a co TFT.

    1. Co je LCD

    LCD je technologie pro výrobu televizních obrazovek, monitorů a dalších zařízení založená na použití speciálních molekul nazývaných tekuté krystaly. Tyto molekuly mají jedinečné vlastnosti, jsou neustále v kapalném skupenství a jsou schopny měnit svou polohu při působení elektromagnetického pole. Tyto molekuly mají navíc optické vlastnosti podobné vlastnostem krystalů, a proto dostaly tyto molekuly svůj název.

    LCD obrazovky mohou mít zase různé typy matric, které mají v závislosti na výrobní technologii různé vlastnosti a indikátory.

    2. Co je TFT

    Jak již bylo zmíněno, TFT je technologie pro výrobu LCD displejů, která zahrnuje použití tenkovrstvých tranzistorů. Můžeme tedy říci, že TFT je poddruh LCD monitorů. Je třeba poznamenat, že všechny moderní LCD televizory, monitory a obrazovky telefonů jsou typu TFT. Proto otázka, co je lepší než TFT nebo LCD, není úplně správná. Koneckonců rozdíl mezi FTF a LCD je ten, že LCD je technologie pro výrobu obrazovek z tekutých krystalů a TFT je poddruh LCD displejů, který zahrnuje všechny typy aktivních matric.

    Mezi uživateli TFT mají matice název - aktivní. Takové matice mají výrazně vyšší výkon, na rozdíl od pasivních LCD matic. Kromě toho se typ obrazovky LCD TFT vyznačuje zvýšenou úrovní jasnosti, kontrastem obrazu a velkými pozorovacími úhly. Dalším důležitým bodem je, že v aktivních matricích nedochází k blikání, což znamená, že je příjemnější pracovat s takovými monitory, zatímco oči jsou méně unavené.

    Každý pixel matice TFT je vybaven třemi samostatnými budícími tranzistory, což dosahuje výrazně vyšší obnovovací frekvence obrazovky ve srovnání s pasivními maticemi. Každý pixel tedy obsahuje tři barevné buňky, které jsou řízeny odpovídajícím tranzistorem. Pokud je například rozlišení obrazovky 1920x1080 pixelů, pak počet tranzistorů v takovém monitoru bude 5760x3240. Použití takového počtu tranzistorů bylo možné díky ultratenké a průhledné struktuře - 0,1-0,01 mikronů.

    3. Typy TFT obrazovek

    Dnes se díky řadě výhod TFT displeje používají v celé řadě zařízení.

    Všechny známé LCD televizory dostupné na ruském trhu jsou vybaveny TFT displeji. Mohou se lišit svými parametry v závislosti na použité matici.

    V současné době jsou nejběžnější matice TFT displejů:

    Každý z uvedených typů matic má své výhody a nevýhody.

    3.1. LCD matice typu TFT TN

    TN je nejběžnějším typem LCD TFT obrazovky. Tento typ matrice si získal takovou popularitu díky svým jedinečným vlastnostem. Při své nízké ceně mají poměrně vysoký výkon a v některých momentech mají takové TN obrazovky dokonce výhody oproti jiným typům matric.

    Hlavní předností je rychlá odezva. Jedná se o parametr, který udává dobu, po kterou je pixel schopen reagovat na změnu elektrického pole. Tedy dobu, za kterou dojde k úplné změně barvy (z bílé na černou). To je velmi důležitý ukazatel pro jakýkoli televizor a monitor, zejména pro fanoušky her a filmů, plný nejrůznějších speciálních efektů.

    Nevýhodou této technologie jsou omezené pozorovací úhly. Moderní technologie však umožnila tento nedostatek napravit. Nyní mají matrice TN+Film velké pozorovací úhly, díky kterým jsou takové obrazovky schopny konkurovat novým matricím IPS.

    3.2. IPS matrice

    Tento typ matrice má největší vyhlídky. Zvláštností této technologie je, že takové matrice mají největší pozorovací úhly a také nejpřirozenější a nejsytější reprodukci barev. Nevýhodou této technologie však dosud byla dlouhá doba odezvy. Ale díky moderní technologii byl tento parametr snížen na přijatelné hodnoty. Současné monitory s maticemi IPS mají navíc dobu odezvy 5 ms, což není horší než matice TN + Film.

    Podle většiny výrobců monitorů a televizorů je budoucnost právě v IPS matricích, kvůli kterým postupně nahrazují TN + Film.

    Výrobci mobilních telefonů, smartphonů, tabletů a notebooků navíc stále častěji volí IPS TFT LCD moduly, přičemž dbají na vynikající reprodukci barev, dobré pozorovací úhly a také ekonomickou spotřebu energie, která je u mobilních zařízení nesmírně důležitá.

    3.3. MVA/PVA

    Tento typ matic je jakýmsi kompromisem mezi maticemi TN a IPS. Jeho zvláštnost spočívá v tom, že v klidném stavu jsou molekuly tekutých krystalů kolmé k rovině obrazovky. Díky tomu mohli výrobci dosáhnout nejhlubší a nejčistší černé. Navíc tato technologie umožňuje dosáhnout velkých pozorovacích úhlů, ve srovnání s TN matricemi. Toho je dosaženo pomocí speciálních výstupků na deskách. Tyto výstupky určují směr molekul tekutých krystalů. Je třeba poznamenat, že takové matice mají kratší dobu odezvy než displeje IPS a více než matice TN.

    Kupodivu ale tato technologie nenašla široké uplatnění v hromadné výrobě monitorů a televizorů.

    4. Který je lepší Super LCD nebo TFT

    Pro začátek se vyplatí rozebrat, co je Super LCD.

    Super LCD je technologie obrazovky, která je široce používána výrobci moderních smartphonů a tabletů. Ve skutečnosti jsou Super LCD stejné matice IPS, které dostaly nový marketingový název a některá vylepšení.

    Hlavní rozdíl mezi takovými matricemi je v tom, že mezi vnějším sklem a obrázkem (obrázkem) nemají vzduchovou mezeru. Díky tomu bylo možné dosáhnout snížení oslnění. Navíc vizuálně se obraz na takových displejích zdá divákovi bližší. Pokud jde o dotykové obrazovky na chytrých telefonech a tabletech, Super LCD obrazovky jsou citlivější na dotyk a lépe reagují na pohyby.

    5. TFT/LCD monitor: Video

    Další výhodou tohoto typu matice je snížená spotřeba energie, což je opět extrémně důležité v případě samostatného zařízení, jako je notebook, smartphone a tablet. Této účinnosti je dosaženo díky skutečnosti, že v klidovém stavu jsou tekuté krystaly umístěny tak, aby propouštěly světlo, což snižuje spotřebu energie při zobrazování jasných obrázků. Zároveň stojí za zmínku, že naprostá většina obrázků na pozadí na všech internetových stránkách, úvodní obrazovky v aplikacích a tak dále, jsou úplně stejné světlo.

    Hlavní oblastí použití SL CD displejů je mobilní technologie, díky nízké spotřebě energie, vysoké kvalitě obrazu i na přímém slunci a také nižší ceně, na rozdíl například od AMOLED obrazovek.

    LCD TFT displeje zase obsahují maticový typ SLCD. Super LCD je tedy typ displeje TFT s aktivní maticí. Na samém začátku této publikace jsme již řekli, že TFT a LCD nemají žádný rozdíl, je to v podstatě totéž.

    6. Výběr zobrazení

    Jak bylo uvedeno výše, každý typ matice má své výhody a nevýhody. O všech již byla řeč. V první řadě se při výběru displeje vyplatí zvážit vaše požadavky. Stojí za to si položit otázku – Co přesně je od displeje potřeba, jak se bude používat a v jakých podmínkách?

    Na základě požadavků a vyplatí se vybrat displej. Bohužel v tuto chvíli neexistuje žádná univerzální obrazovka, o které by se dalo říci, že je opravdu lepší než všechny ostatní. Z tohoto důvodu, pokud je pro vás reprodukce barev důležitá a chystáte se pracovat s fotografiemi, pak jsou IPS matrice rozhodně vaší volbou. Pokud jste ale zarytým fanouškem akčních a pulzujících her, pak je přece jen lepší dát přednost TN + Film.

    Všechny moderní matice mají poměrně vysoký výkon, takže běžní uživatelé si nemusí ani všimnout rozdílu, protože matice IPS nejsou v době odezvy prakticky horší než TN a TN zase mají poměrně velké pozorovací úhly. Kromě toho je uživatel zpravidla umístěn naproti obrazovce, a nikoli na straně nebo nahoře, a proto nejsou v zásadě vyžadovány velké úhly. Ale výběr je stále na vás.