一、亮度 液晶显示器中亮度的学术单位是cd/m2(坎德拉[candle]/平方米),如250cd/m2是表示在1平方米的面积里点燃250支蜡烛的亮度相等。液晶本身并不会发光,因此所有的液晶显示器都需要背光照明,背光的亮度也就决定了显示器的亮度。最大亮度通常由冷阴极射线管( 背光源 )来决定,TFT-LCD的亮度值一般都在200~350cd/m2范围。
目前提高亮度的方法有两种,一种是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背景灯光的亮度,即增加灯管数量。虽然技术上可以达到更高亮度,但是这并不代表使用的时候亮度值越高越好,因为使用时如果太高亮度的话可能使观看者眼睛受伤。此外,要提醒大家注意的是:根据灯管的排列方式不同,有的液晶显示器会有亮度不均匀的现象,购买时一定要小心观察。
二、对比度 对比度的定义为最大亮度值( 全白 )除以最小亮度值( 全黑 )的比值。例如我们测量某一液晶屏幕的白色亮度为250 nits,同时黑色亮度为 0.5 nits,则通过公式黑色÷白色=对比度,可得出该显示器的对比度为500:1。依此类推,如果黑色越“黑”,白色越“白”,则对比度越高,反之则越低。 提升对比度对于改善画质有着立竿见影的效果,因为对比度更高则意味着画面的明暗对比更加分明,因此所呈现到你眼前的画面就更有层次感与立体感。 提高对比度有两种方法:提高白色画面的亮度或者降低黑色画面的亮度。而通过提高亮度来增加对比度的方法要简单许多,但一味的增加亮度又会带来无数弊端,例如功耗加大、漏光严重以及寿命缩短等等。正因如此,几乎所有厂商都将提升对比度的重点放到了降低黑色画面的亮度上。 制造商也一直致力于漏光现象的改善,对比度越高,能分辩出的色阶数越多。液晶显示器中液晶电路板IC控制芯片、滤光片以及定向膜等原料都会直接影响导显示器的对比度。2006年是对比度技术突飞猛进的一年,某些厂商已经将对比度技术提高到2000:1,已经远远超过CRT屏幕500:1以上对比度的标准。 三、DVI接口能给我们带来什么好处? 1.DVI接口定义 DVI它是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。它是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象。 TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。TMDS技术的连接传输结构如图1所示。 2.DVI接口带来的好处 DVI数字接口比标准VGA(即D-SUB)接口要好,数字界面保证了全部内容采用数字格式传输,保证了主机到显示器的传输过程中资料的完整性(无干扰信号引入),可以得到更清晰的影像。而传统的VGA接口(即D-SUB)是先将数字信号转为模拟信号,再将模拟信号传入数字显示器,最后通过数字显示器内部再次转为数字信号。 DVI数字接口的主要目的是让显示卡的画面讯号透过数字的方式传送到电脑屏幕。因为以前的CRT屏幕所使用的是模拟讯号,所以传统的D-sub 15pin的电脑屏幕接头走的是模拟讯号(复合信号), 将显示卡内的数字画面讯号转换成模拟讯号送到电脑屏幕去。对于没有配备DVI接口的液晶显示器来说,它的原理是和之前的CRT显示器是一样的。 由于数字显示器 (液晶投影机、等离子电视、LCD TV等数字显示产品) 采用的是纯数字的设备,那么直接通过数字界面输入数字信号当然会更好,而通过D-sub 15pin就显得有些不明智了( 先将数字信号转为模拟信号,再将模拟信号传入数字显示器,最后通过数字显示器内部再次转为数字信号)。 对于我们普通用户来说,可以简单认为数字信号带来的画面质量要比模拟信号的画面质量要高。购买液晶显示器时能配备DVI则最好。 但是从编辑实际的使用效果来看,在低分辨率画面(1280×1024)下,肉眼是很难察觉两者的区别的,只有在UXGA/WXGA级别分辨率上,两者在信号传输上的差别则可以察觉出来。但是,从实际使用出发,编辑推荐使用DVI数字信号,因为模拟信号最终还是还转换成为数字信号,而转换的过程则意味着信号质量的下降,只是下降程度或有不同而已。 3.DVI接口的种类 DVI接头有三种,分别是DVI-Digital(DVI-D)、DVI-Analog(DVI-A)跟DVI-Integrated (DVI-I),DVI-Digital(DVI-D)只有支持数字显示的设备 、DVI-Analog(DVI-A)只有支持模拟显示的设备,DVI-Integrated (DVI-I)则是支持数字显示跟模拟显示。之所有会有这样的搭配,因为DVI虽然是为了数字显示设备所订定的标准,但是因为透过数字的传送不会降低画面的效果,再加上为了考虑能够转换成模拟讯号,所以才会有DVI-D、DVI-A跟DVI-I这三种接头,其中DVI-I可以相容DVI-D装置(包括连接线),但是DVI-D接头却不能够使用DVI-I连接线,所以大家会看到数字显示设备是DVI-D的接头,连接线是DVI-I的接头,显示卡是DVI-I的接头。且DVI-I也可转接成为D-sub 15pin。
4回顶部 由于DVI-A只能只有模拟信号的设备,所以对于我们电脑用户来说一般都很少见到,我们一般接触的DVI接口都为DVI-I或者DVI-D接口。
YES YES
YES NO 我们生活当中大部分双DVI接口的显卡的DVI接口都是DVI-I接口,因为它能兼容模拟信号,在使用DVI转VGA接头之后亦能在CRT显示器上传输信号。
5回顶部 4.深入,DVI接口仍大有文章 我们生活当中的DVI连接线仍可分为单通道DVI连接线和双通道DVI连接线。与双通道DVI对应的就是单通道DVI,也就是我们最常见的DVI接口,这种接口的带宽为165MHz,可最大提供1920×1200的分辨率输出。而双通道DVI的带宽是单通道的2倍,30"宽屏液晶必须使用双通道DVI接口才可传输信号。 区分单通道与双通道也十分简单,只需要数一下接口的针脚数即可。单通道DVI-D的针数为18+1针,DVI-I为18+5针,双通道DVI-D的针数为24+1针,DVI-I为24+5针。
四、液晶点距篇 一、概念澄清,此点距非彼点距 点距一般是指显示屏相邻两个象素点之间的距离。我们看到的画面是由许多的点所形成的,而画质的细腻度就是由点距来决定的。但是液晶显示器的点距(Pixel Pitch)概念和我们之前的CRT显示器的点距(dot pitch))概念并不一样,尽管两者的意义非常类似。 CRT显示器点距 在传统的CRT显示器中,分为荫栅式与荫罩式的荧光屏的点排列(即一般的柱面与球面显示器),这两者的点距定义是不一定的,如下图所示。相同尺寸的CRT显示器的点距会因为荫罩或光栅的设计、视频卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变,是可以不一样的。
液晶显示器点距 液晶屏幕的点距就是两个液晶颗粒(光点)之间的距离,点距的计算方式是以面板尺寸除以解析度所得的数值。由于液晶显示器的像素数量则是固定的,因此在尺寸与分辨率都相同的情况下,液晶显示器的像素间距是相同的。例如22"宽屏液晶显示器的点距是0.282mm,它的计算方式就是液晶面板(注意,是液晶面板而不是液晶显示器)本身的长(47.3CM)或者宽(29.6CM)/长的像素1680或者宽的像素1050=0.282mm而得出来的。同理可以算出24"宽屏液晶显示器的点距=面板长度51.8CM/面板长的像素1920=0.27mm。 两者的区别所在 通过上面的定义解释大家可以发现,CRT点距与液晶显示器点距的区别在于:一、CRT显示器的点距会因为荫罩或光栅的设计、视频卡的种类、垂直或水平扫描频率的不同而有所改变,而液晶显示器的点距是由液晶面板本身出厂就已经决定的,是无法改变的。二、由于CRT显示器的点距会影响其荫罩或光栅等方面的设计,所以其点距会对色彩显示效果输出有一定的影响,而液晶显示器的点距是固定的,其跟色彩显示效果输出没有必然的联系。 7回顶部 二、既然液晶显示器的点距跟色彩效果显示没有必然的联系,那么它有什么作用 液晶屏幕的点距就是两个液晶颗粒(光点)之间的距离,它影响着画面的精细程度。那么一般来说,点距越小,画面越精细,但字符也越细小;反之,点距越大,字体也越大,轮廓分明,越容易看清,但画面会显得粗糙。因此,点距的选择需要在文本和图形/视频应用之间进行权衡,既不能太大,也不能太小。可以认为点距在0.27mm~0.30mm之间是最舒适的。 或者更通俗地描述:如果你长期看习惯了15英寸LCD的话,突然去看17英寸LCD,你能够明显感受到字体是变小了。但是如果你长期看习惯了19英寸LCD,突然去看19英寸宽屏LCD的话,基本上你是很难看出字体会缩小的。就算把19英寸LCD与19英寸宽屏LCD同时摆在一起,也不容易看出他们的区别。
液晶显示器点距越小,画面精细度越高,这是无可质疑的(简单举例,点距越小,在WORD文档中能清晰显示的字体大小就越小,譬如15寸液晶能清晰显示小五号字体,而20寸宽屏液晶能清晰显示4号字体)。例如我们生活当中的20寸宽屏液晶明显要比19寸宽屏液晶点距要小,这样造成的一个很直观的现象就是给人感觉在20寸宽屏液晶上看到的画面要比19寸宽屏液晶看到的画面要精细。
为了更方便玩家在选购液晶时更直观地了解市场常见的各尺寸规格液晶地点距,我们做了一个表格方便大家查询了解。
市面常见液晶显示器点距一览 总的来说,液晶显示器的点距决定了液晶显示器在文本应用时的画面舒适性,和画质没有必然联系。 8回顶部 三、在点距小的液晶显示器上(如17"液晶显示器)把分辨率调低不就可以避免点距小的缺陷了么? 有朋友曾提出,在点距小的液晶显示器中将分辨率调低,这样在画面增大的情况下,点距小的缺陷不就可以避免了么! 实际情况是分辨率在液晶显示器中的含义并不和CRT中的完全一样。通常所说的液晶显示器的分辨率是指其最佳分辨率,比如1024×768的含义就是指该液晶显示器含有1024×768个液晶颗粒。只有在真实分辨率下液晶显示器才能得到最佳的显示效果。其它较低的分辨率只能通过缩放仿真来显示,效果并不好。而CRT显示器如果能在1024×768的分辨率下能清晰显示的话,那么其它如800×600,640×480都能很好地显示。
17"液晶显示器在原始分辨率1280×1024下的文字显示情况,可以看到液晶的点距和实际文字显示位置是一致的,没有出现毛刺现象。 17"液晶显示器在原始分辨率1024×768下的文字显示情况,大家可以看到,文字上可以察觉到点距跟实际分辨率不一致的状况,如“到”字的第二笔和第三笔之间。 在下面放大之后的对比照片大家可以看到,“国”字在竖立的笔划下有部分点距成像错了。所以,大家在使用液晶显示器时,最好还是调至最佳分辨率的状态下使用。 五、TCO认证 TCO认证是由瑞典专家委员会制定的世界上关于显示器环保要求的最严格标准之一,要通过TCO认证,必须在生态(ecology)、能源(energy)、辐射(emissions)以及人体工学(ergonomics)等四个方面都符合标准。TCO认证就是针对人体健康和生态环境所设定的认证标准。 因此,“通过TCO认证的显示器画面效果就好”这样的认识就是一种误解了;如果你发现某些产品的显示效果较差,但也通过TCO99,这也并不奇怪,因为TCO认证并不对显示器的色收敛、可视角度、响应时间或者坏点数量作规定。因此,用户将TCO纳入选购标准的出发点应该是对自身健康的负责,而不是对产品质量的要求。 两个需要走出的误区 图 3C认证基本标志
10回顶部 二、真假李逵 提防厂商的作假行为 既然TCO有如此大的魅力,在消费群体中的认可程度也相当高,无可避免被一些不法商贩所盯上,这也就直接造成了目前市场上假TCO认证产品满天飞的情况。那么何种原因造成了这种情况,消费者又如何避免陷入骗局呢?这正是本节主要内容。 显示器销售厂商都知道,如果自己的显示器在销售过程中贴有TCO标志,一是品牌价值提升了,二是价格也可以相对比其他没有通过TCO认证的贵一些,而很多消费者为了自身的健康也会选择贴有TCO认证的产品。商家正是抓住了消费者这种心理,很多有实力的显示器商家就会提出申请,经过检测后的显示器如果符合相关事项,TCO首先就会在官方网站上公布。 国内许多厂商假冒TCO认证的原因,主要还是从成本上考虑。通过TCO99认证需要额外加一个 “抗干扰电路”,平均每台显示器会增加大概10美元左右的成本。而假冒TCO认证的厂商可直接省下这10美元。为数不少的二线厂商没有获得TCO99认证,但是看到一线厂商都在用这个标志,所以也跟着用,为自己的产品增加了一个卖点却蒙蔽了消费者。由于TCO03的标准才推出不久,所以假冒TCO03认证的厂商很少。而TCO99认证已经推出好几年时间,所以厂商们都是假冒TCO99认证,这直接导致了目前市场上TCO99认证的混乱。 面对这种混乱的状况,消费者应该如何才能选到一款真正通过TCO认证的产品?登录TCO官方网站查询认证信息是最保险的方法之一。登录TCO官方网站查询网页:http://www.tcodevelopment.com/pls/nvp/!tco_search,就能看清真假李逵的真面目。该页面左边有个搜索引擎,上面列出了4种方式供查询:“Manufacturer”,这是指显示器制造商的名称,而不是显示器厂商的名称;“Brand Name”,这是指显示器厂商的名称,即所购买显示器的品牌;“Product Type”,这是指产品类型,其中有Display-CRT(CRT显示器)、Display-Flat(液晶显示器);“Certification Type”这是指认证类型,如TCO99、TCO03等。对于消费者来说,只要选择“Brand Name”就OK啦,任何制假的手段都逃不过您的法眼的。
六、液晶面板类型 液晶面板重要性 液晶面板就是液晶显示器的屏幕,它的产量、优劣以及市场环境等多种因素都关系着液晶显示器自身的质量、价格和市场走向,因为一台液晶显示器其80%左右的成本都集中在了面板上。 虽然面板是主要的,但控制电路和优化技术的好坏也直接影响显示质量,从而表现为色彩的差异。举个例子,市面两个品牌各自的某型号都采用友达面板,但显示效果看得出差别,A品牌的比较清淡,有点剔透的感觉,而B品牌的色彩看起来更艳丽些。这也成为我们判别液晶优劣的最有效方法——显示同样的画面,对比效果,自己眼睛的感受是最具说服力的标准。 目前中国内地市场市面基本大部分显示器的面板都是主要是由三星(SDI),LG.Philips,友达光电(AUO),奇美光电(CMO)以及中华映管(CPT),翰宇彩晶这六家液晶面板厂商所供应,基本上它们的面板价格走势决定着市面的液晶显示器的价格走向。 目前国内市场主要面板类型 就目前而言占据中国内地市场主流液晶显示器产品的面板类型有三大类分别是:VA、IPS和TN,它们都有各自所采用的液晶材料和面板结构,优缺点也不尽相同! 一、TN型: 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。更确切地说,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用的TN面板为TN+Film类型面板。这种类型的液晶面板应该算是应用于入门级和中端的面板产品,最为重要的有一点就是价格实惠、低廉,成为众多厂商选用的产品。
TN+film液晶面板主要应用于入门级和中端产品,它基于早期可视角度很小的TN技术(视角最大90度),但在面板上增加了一层转向膜,将可视角度提高到了140度左右,成为了一种视角较广的产品,所以严格的说,TN+film也算是一种广角技术。 在技术上,与前两种类型的液晶面板相比在技术性能上略为逊色,它不能表现出16.7M艳丽色彩(某些TN面板标称能达到16.7M色,实际是通过液晶显示器内部的电路ic芯片实现的),并且可视角度也受到了一定的限制。之所以TN型这种面板产品仍然是众多厂商采用的主力还是因为由于他的输出灰接级数较少,液晶分子偏转速度快,致使它的响应时间容易提高,出于成本控制,现在市场上大部分产品大多都采用的是TN液晶面板。
12回顶部 二、VA型: VA型液晶面板在目前的显示器产品中应用较为广泛,16.7M色彩和大可视角度是它最为明显的技术特点,目前VA型面板主要分为两种,一种为MVA型,另一种为PVA型。 其中MVA是富士通主导的一种面板类型,它的全称为(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。 而PVA型则是三星推出的一种面板类型,它在富士通MVA面板的基础上有了进一步的发展和提高,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。 三、IPS型: 它也是目前主要的一种液晶面板类型,由日本日立于2001年推出,液晶分子平面切换的方式来改善视角,利用空间厚度、摩擦强度并有效利用横向电场驱动的改变让液晶分子做最大的平面旋转角度来增加视角;在商品的制造上不须额外加补偿膜,显示视觉上对比也很高。在视角的提升上可达到160度,响应时间缩短至40ms以内。所以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,不过响应时间较慢和对比度较难提高也是这类型面板一个比较明显的缺点。IPS即第一代IPS技术,它已经实现了较好的可视角度。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。 其LG-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。
另外,还有如SHARP采用的ASV技术型和NEC推出的ExtraView型的液晶面板,他们所生产的液晶显示器都是自己厂商独有液晶面板,只是其它品牌所采用的相对较少。此外中国台湾地区友达光电、奇美光电等大型的专业面板厂商都是以向其专业技术厂商购入其相对液晶面板技术加以生产,在提供给显示器产商。 总结: 以上这些就是我们购买液晶时一些热点问题,通过这次充电之后,大家觉得对液晶显示器是不是有了更多了解呢? |
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2007-01-10 10:04
出处:PConline
责任编辑:huangronglin