1 / 16

Monitory (zobrazovače)

Monitory (zobrazovače). Monitor.

vern
Download Presentation

Monitory (zobrazovače)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Monitory (zobrazovače)

  2. Monitor • Monitory jsou základní výstupní zařízení počítače. Slouží k zobrazování textových i grafických informací. Monitory pracují na principu katodové trubice (CRT - Cathode Ray Tube) nebo tekutých krystalů LCD. Hlavní částí každého monitoru je obrazovka, na jejímž stínítku se zobrazují jednotlivé pixely. Monitor je připojen přímo k videokartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru (jeho obrazovce) zobrazeny.

  3. Monitor • Při práci barevné obrazovky jsou ze tří katod emitovány elektronové svazky, které jsou pomocí jednotlivých mřížek taženy až na stínítko obrazovky. Na zadní stěně stínítka obrazovky jsou naneseny vrstvy tzv. luminoforů (luminofor = látka přeměňující kinetickou energii na energii světelnou). Tyto luminofory jsou ve třech základních barvách - Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá) - pro aditivní model skládání barev. Vlastní elektronové svazky jsou bezbarvé, ale po dopadu na příslušné luminofory dojde k rozsvícení bodu odpovídající barvy.

  4. Protože elektronový svazek je vlastně svazek částic stejného náboje (záporného), mají tyto částice tendenci se odpuzovat a vlivem toho dochází k rozostřování svazku. Proto těsně před stínítkem obrazovky se nachází maska obrazovky. Je to v podstatě mříž, která má za úkol propustit jen úzký svazek elektronů. Maska obrazovky musí být vyrobena z materiálu, který co nejméně podléhá tepelné roztažnosti a působení magnetického pole. Oba dva tyto jevy by totiž způsobily, že elektronové svazky nedopadnou přesně na svůj luminofor, což by se projevilo nečistotou barev. Elektronové svazky jsou vychylovány pomocí vychylovacích cívek tak, aby postupně opisovaly zleva doprava a shora dolů jednotlivé řádky obrazovky.

  5. Typy barevných obrazovek • Podle umístění a tvaru otvorů masky a tím i odpovídajícímu nanesení luminoforů je možné rozlišit tři základní typy barevných obrazovek. • Delta - Jednotlivé otvory v masce jsou kruhové a jsou uspořádány do trojúhelníků (velké písmeno delta). Stejným způsobem jsou uspořádány i luminofory na stínítku. Nevýhodou tohoto typu masky (obrazovky) je velká plocha, která je tvořena kovem masky a která způsobuje větší náchylnost k tepelné roztažnosti. Vzhledem k tomuto poskytovaly obrazovky typu Delta poměrně nekvalitní obraz a dnes se již nepoužívají

  6. Typy barevných obrazovek • Inline - Otvory v masce jsou obdélníkového tvaru a jednotlivé luminofory jsou naneseny v řadě vedle sebe. Obrazovka Inline je dnes nejrozšířenějším typem obrazovky.

  7. Typy barevných obrazovek • Trinitron - Obrazovky Trinitron jsou propagovány zejména firmou Sony. Jejich luminofory jsou naneseny v řadě vedle sebe podobně jako u obrazovky typy Inline. Vlastní maska je tvořena svislými pásy, které ve vodorovném směru nejsou nikde přerušeny. Toto řešení s sebou nese problém - pásy masky jsou tenké a na celé výšce obrazovky se neudrží. Tento se řeší dvěma způsoby: • u monitorů: natažením dvou vodorovných drátů (cca v jedné třetině a dvou třetinách výšky obrazovky) přes obrazovku. Tyto dráty jsou potom bohužel na obrazovce vidět (hlavně na světlém pozadí) • u televizorů: silnějšími pásy masky. Maska pak působí o něco hrubším dojmem.

  8. Poruchy geometrie obrazu • Ideální obraz • Rovnoběžníkovitost(Paralleogram) • Lichoběžníkovitost (Trapezoid)

  9. Poruchy geometrie obrazu • Poduškovitost (Pincushion) • Soudkovitost • Posunutí (Shift)

  10. Poruchy geometrie obrazu • Horizontální nelinearita • Vertikální nelinearita • Otočení (Tilt)

  11. Doporučené rozlišení monitorů

  12. LCD display • LCD displej neboli displej s tekutými krystaly pracuje zcela odlišným způsobem. Využíváme dvě fyzikální vlastnosti tekutých krystalů. Lze je pomocí elektromagnetického pole natáčet jejich polohu a stáčejí rovinu polarizovaného světla. Na základě využití těchto dvou vlastností fungují LCD displeje.

  13. LCD display • Displej je podsvětlen zdrojem světla, které prochází spodní polarizační vrstvou, tekutými krystaly a vrchní polarizační vrstvou. Obě polarizační vrstvy polarizují světlo v zájemně kolmých rovinách. • Pokud ke krystalům nepřivedeme proud, stočí rovinu procházejícího polarizovaného světla a to je propuštěno vrchní polarizační vrstvou, tedy bod je rozvěcen. • Pokud ke krystalům přivedeme proud, nevytvoří strukturu, která by stáčela polarizované světlo, a tak světlo prochází beze změny a není propuštěno vrchní polarizační vrstvou, tedy bod je zhasnut.

  14. Princip činnosti

  15. Druhy LCD displejů • Rozeznáváme dva druhy LCD displejů – pasivní a aktivní. Rozdíl je ve způsobu přívodu napětí k jednotlivým bodům. U obou druhů je napětí přiváděno sítí horizontálních a vertikálních drátků. Na průsečíku právě aktivních drátů vzniká napětí ovlivňující daný pixel. • Pasivní displeje ale nedokážou zamezit ovlivnění sousedních pixelů a výsledkem je tvoření „duchů“. • Aktivní displeje mají každý pixel vybaven samostatným tranzistorem, který zabraňuje ovlivňování sousedních pixelů. Jejich výroba je ale náročnější a tím i jejich cena vyšší. Musíme si uvědomit, že při rozlišení 1024x768 pixelů, je v displeji umístěno 2 359 296 tranzistorů. Pokud je jeden vyroben vadný, pak celý displej je znehodnocen.

More Related