Виды мониторов для компьютера

Монитор — это устройство вывода графической и текстовой информации в форме, доступной пользователю. Мониторы входят в состав любой компьютерной системы.

Они являются визуальным каналом связи со всеми прикладными программами и стали жизненно важным компонентом при определении общего качества и удобства эксплуатации всей компьютерной системы. В настоящее время развитие компьютерных технологий требует разработки новых мониторов большего размера и новых возможностей. Создаваемые новые программы по работе с трехмерной графикой уже не могут нормально воспроизводиться на старых мониторах. Все это привело компаний-разработчиков к усовершенствованию тех технологий в области воспроизведения информации, которые имеют место быть.

Виды мониторов

Мониторы с электронно-лучевой трубкой. Сегодня самый распространенный тип мониторов — это CRT (Cathode ray tube) мониторы. В основе всех подобных мониторов лежит катодно-лучевая трубка, но технически правильно говорить электронно-лучевая трубка (ЭЛТ).

Используемая в этом типе мониторов технология была создана много лет назад и первоначально создавалась в качестве специального инструментария для измерения переменного тока, проще говоря — осциллографа. Развитие этой технологии применительно к созданию мониторов за последние годы привело к производству все больших по размеру экранов с высоким качеством и при низкой стоимости.

Сегодня найти в магазине 14 (д.) монитор очень сложно, а ведь года три четыре назад это был стандарт. Сегодня наблюдается явная тенденция в сторону 17 (д.) экранов. Рассмотрим принципы работы CRT мониторов. CRT монитор имеет стеклянную трубку, внутри которой находится вакуум. С фронтальной стороны внутренняя часть стекла трубки покрыта люминофором.

Для создания изображения в CRT мониторе используется электронная пушка, которая испускает поток электронов сквозь металлическую маску или решетку на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора, которая покрыта разноцветными люминофорными точками. Поток электронов на пути к фронтальной части трубки проходит через модулятор интенсивности и ускоряющую систему, работающие по принципу разности потенциалов.

В результате электроны приобретают большую энергию, часть из которой расходуется на свечение люминофора. Эти светящиеся точки люминофора формируют изображение, которое вы видите на вашем мониторе. В цветном CRT мониторе используется три электронные пушки. Люминофорный слой, покрывающий фронтальную часть электронно-лучевой трубки, состоит из очень маленьких элементов.

Эти люминофорные элементы воспроизводят основные цвета. Фактически имеются три типа разноцветных частиц, чьи цвета соответствуют основным цветам: красный, зеленый и синий.

Каждая из трех пушек соответствует одному из основных цветов и посылает пучок электронов на различные частицы люминофора, чьё свечение основными цветами с различной интенсивностью комбинируется, и в результате формируется изображение с требуемым цветом. Например, если активировать красную, зеленую и синюю люминофорные частицы, то их комбинация сформирует белый цвет.

Для управления электронно-лучевой трубкой необходима и управляющая электроника, качество которой во многом определяет и качество монитора. Кстати, именно разница в качестве управляющей электроники, создаваемой разными производителями, является одним из критериев, определяющих разницу между мониторами с одинаковой электронно-лучевой трубкой.

Понятно, что электронный луч, предназначенный для красных люминофорных элементов, не должен влиять на люминофор зеленого или синего цвета. Чтобы добиться такого действия, используется специальная маска, чья структура зависит от типа кинескопов, обеспечивающая дискретность (растровость) изображения.

ЭЛТ можно разбить на два класса: трехлучевые с дельтаобразным расположением электронных пушек и с планарным расположением электронных пушек. В этих трубках применяются щелевые (Slot mask) и теневые маски (Shadow mask). Теневая маска (Shadow mask) — это самый распространенный тип масок для CRT мониторов.

Теневая маска состоит из металлической сетки перед частью стеклянной трубки с люминофорным слоем. Отверстия в металлической сетке работают как прицел, именно этим обеспечивается то, что электронный луч попадает только на требуемые люминофорные элементы и только в определенных областях.

Теневая маска создает решетку с однородными точками, где каждая такая точка состоит из трех люминофрных элементов основных цветов — зеленного, красного и синего, которые светятся с различной интенсивностью под воздействием лучей из электронных пушек. Минимальное расстояние между люминофорными элементами одинаковогоцвета называется шаг точки (dot pitch) и является индексом качества изображения.

Шаг точки обычно измеряется в миллиметрах. Чем меньше значение шага точки, тем выше качество воспроизводимого на мониторе изображения. Теневая маска применяется в большинстве современных мониторов. Щелевая маска (Slot mask) — это технология широко применяется компанией NEC.

В данном случае люминофорные элементы расположены в вертикальных эллиптических ячейках, а маска сделана из вертикальных линий. Фактически вертикальные полосы разделены на эллиптические ячейки, которые содержат группы из трех люминофорных элементов трех основных цветов. Минимальное расстояние между двумя ячейками называется щелевым шагом (slot pitch).

Чем меньше значение щелевого шага, тем выше качество изображения на мониторе. Кроме мониторов NEC, щелевая маска также используется в мониторах Panasonic. Есть и еще один вид трубок, в которых используется «Aperture Grill» (апертурная или теневая решетка). Эти трубки стали известны под названием Trinitron и впервые были представлены на рынке компанией Sony еще в 1982 году.

В трубках с апертурной решеткой применяется оригинальная технология, где имеется три лучевые пушки, три катода и три модулятора, но при этом имеется одна общая фокусировка. Это решение не включает в себя металлическую решетку с отверстиями, как в случае с теневой маской, а имеет решетку из вертикальных линий. Вместо точек с люминофорными элементами трех основных цветов, апертурная решетка содержит серию нитей, состоящих из люминофорных элементов выстроенных в виде вертикальных полос трех основных цветов. Такая система обеспечивает высокую контрастность изображения и хорошую насыщенность цветов, что вместе обеспечивает высокое качество мониторов с трубками на основе этой технологии.

Минимальное расстояние между полосами люминофора одинакового цвета называется шагом полосы (strip pitch) и измеряется в миллиметрах. Чем меньше значение шага полосы, тем выше качество изображения на мониторе.

Еще по теме:  Как сделать лучше качество на мониторе

Заметим, что нельзя напрямую сравнивать размер шага для трубок разных типов: шаг точек трубки с теневой маской измеряется по диагонали, в то время как шаг апертурой решетки, иначе называемый горизонтальным шагом точек по горизонтали. Поэтому при одинаковом шаге точек трубка с теневой маской имеет большую плотность точек, чем трубка с апертурой решеткой. А вот расстояние между отверстиями маски измеряется в миллиметрах. Чем меньше шаг точки, тем лучше монитор: изображения выглядят более четкими и резкими, контуры и линии получаются ровными и изящными. Стандартной для 14 (д.) монитора является величина равная 0,28 мм., встречаются также 0,26, 0,21, 0,31, 0,22 мм. и др.

Жидкокристаллические мониторы LCD (Liquid crystal display) мониторы сделаны из вещества, которое находится в жидком состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие анизотропией свойств, связанных с упорядоченностью в ориентации молекул.

Молекулы жидких кристаллов под воздействием электричества могут изменять свою ориентацию и вследствие этого изменять свойства светового луча проходящего сквозь них. Основываясь на этом открытии и в результате дальнейших исследований, стало возможным обнаружить связь между повышением электрического напряжения и изменением ориентации молекул кристаллов для обеспечения создания изображения.

Первое свое применение жидкие кристаллы нашли в дисплеях для калькуляторов и в кварцевых часах, а затем их стали использовать в мониторах для портативных компьютеров. Сегодня, в результате прогресса в этой области, начинают получать все большее распространение LCD мониторы для настольных компьютеров. Экран LCD монитора представляет собой массив маленьких сегментов (называемых пикселями), которые могут манипулироваться для отображения информации. Технологические новшества позволили ограничить их размеры величиной маленькой точки, соответственно на одной и той же площади экрана можно расположить большее число электродов, что увеличивает разрешение LCD монитора, и позволяет нам отображать даже сложные изображения в цвете.

Для вывода цветного изображения необходима подсветка монитора сзади так, чтобы свет порождался в задней части LCD дисплея. Это необходимо для того, чтобы можно было наблюдать изображение с хорошим качеством, даже если окружающая среда не является светлой. Цвет получается в результате использования трех фильтров, которые выделяют из излучения источника белого света три основные цвета. Комбинируя три основные цвета для каждой точки или пикселя экрана, появляется возможность воспроизвести любой цвет.

Первые LCD дисплеи были очень маленькими, около 8 дюймов, в то время как сегодня они достигли 15 размеров для использования в ноутбуках, а для настольных компьютеров производятся 19 (д.) и более LCD мониторы. Вслед за увеличением размеров следует увеличение разрешения, следствием чего является появление новых проблем, которые были решены с помощью появившихся специальных технологий.

Одной из первых проблем была необходимость стандарта в определении качества отображения при высоких разрешениях. Первым шагом на пути к цели было увеличение угла поворота плоскости поляризации света в кристаллах с 90° до 270° с помощью STN (Super twisted nematic) технологии Технология STN позволяет увеличить угол кручения ориентации кристаллов внутри LCD дисплея с 90° до 270°, что обеспечивает лучшую контрастность изображения при увеличении размеров монитора. Вкратце о разрешении LCD мониторов. Это разрешение одно и его еще называют native, оно соответствует максимальному физическому разрешению CRT мониторов. Именно в native разрешении LCD монитор воспроизводит изображение лучше всего.

Это разрешение определяется размером пикселей, который у LCD монитора фиксирован. При этом есть возможность использовать и более низкое, чем native, разрешение. Для этого есть два способа.

Первый называется центрирование. Суть метода в том, что для отображения изображения используется только то количество пикселей, которое необходимо для формирования изображения с более низким разрешением. В результате изображение получается не во весь экран, а только в середине. Все неиспользуемые пиксели остаются черными, т. е., вокруг изображения образуется широкая черная рамка.

Второй метод называется растяжение. Суть его в том, что при воспроизведении изображения с более низким, чем native, разрешением, используются все пиксели, т. е., изображение занимает весь экран. Однако из-за того, что изображение растягивается на весь экран, возникают небольшие искажения, и ухудшается резкость. Поэтому при выборе LCD монитора важно четко знать, какое именно разрешение вам нужно. К преимуществам LCD мониторов можно отнести то, что они действительно плоски в буквальном смысле этого слова, а создаваемое на их экранах изображение отличается четкостью и насыщенностью цветов.

Потребляемая и рассеивамая мощность у LCD мониторов существенно ниже, чем у CRT мониторов. Оптимально можно использовать только в этом разрешении, в зависимости от поддерживаемых функций расширения или компрессии можно использовать более высокое или более низкое разрешение, но они не оптимальны. Поддерживаются различные разрешения.

При всех поддерживаемых разрешениях монитор можно использовать оптимальным образом. Ограничение накладывается только приемлемостью частоты регенерации. Частота регенерации Оптимальная частота 60 Гц, чего достаточно для отсутствия мерцания. Только при частотах свыше 75 Гц отсутствует явно заметное мерцание.

Точность отображения цвета поддерживается True Color и имитируется требуемая цветовая температура. Поддерживается True Color и при этом на рынке имеется масса устройств калибровки цвета, что является несомненным плюсом. Формирование отображения Изображение формируется пикселями, число которых зависят только от конкретного разрешения LCD панели.

Шаг пикселей зависит только от размера самих пикселей, но не от расстояния между ними. Каждый пиксель формируется индивидуально, что обеспечивает великолепную фокусировку, ясность и четкость. Изображение получается более целостным и гладким. Пиксели формируются группой точек или полосок. Шаг точки или линии зависит от расстояния между точками или линиями одного цвета.

В результате четкость и ясность изображения сильно зависит от размера шага точки или шага линии и от качества CRT. В настоящее время стандартным является угол обзора 120 и выше, с дальнейшим развитием технологий следует ожидать увеличения угла обзора. Отличный обзор под любым углом. Энергопотребление и излучение. Практически никаких опасных электромагнитных излучений нет.

Еще по теме:  Вывод изображения с телефона на монитор через USB type c

Уровень потребления энергии примерно на 70% ниже, чем у стандартных CRT мониторов. Всегда присутствует электромагнитное излучение, однако их уровень зависит от того, соответствует ли CRT какому-либо стандарту безопасности. Потребление энергии в рабочем состоянии на уровне 80 презентаций, информационных щитов, т. е., там, где требуются большие размеры экранов для отображения информации.

Пластиковые мониторы. Есть и еще одна новая технология, это LEP (Light emission plastics) или светящий пластик.

На сегодняшний день компания может представить монохромные (желтого свечения) LEP-дисплеи, приближающиеся по эффективности к жидкокристаллическим дисплеям LCD, уступающие им по сроку службы, но имеющие ряд существенных преимуществ: Поскольку многие стадии процесса производства LEP-дисплеев совпадают с аналогичными стадиями производства LCD, производство легко переоборудовать. Кроме того, технология LEP позволяет наносить пластик на гибкую подложку большой площади, что невозможно для неорганического светодиода (там приходится использовать матрицу диодов). Пластик сам излучает свет и ему не нужна подсветка и прочие хитрости, необходимые для получения цветного изображения на LCD-мониторе. Больше того, LEP-монитор обеспечивает 180-градусный угол обзора, Устройство дисплея предельно просто: вертикальные электроды с одной стороны пластика, горизонтальные — с другой. Изменением числа электродов на единицу протяженности по горизонтали или вертикали можно добиваться любого необходимого разрешения, а также, при необходимости, различной формы пикселя. компьютерный жидкокристаллический монитор

Поскольку LEP-дисплей работает при низком напряжении питания (менее 3 V) и имеет малый вес, его можно использовать в портативных устройствах, питающихся от батарей, LEP-дисплей обладает крайне малым временем переключения (менее 1 микросекунды), поэтому его можно использовать для воспроизведения видеоинформации, Эти преимущества плюс дешевизна привели к возникновению у LEP-технологии достаточно радужных перспектив.

Источник: studwood.net

Как выбрать монитор для компьютера в 2020-2021: несколько важных заметок

vyibor-monitora

В сем доброго времени!

На мой скромный взгляд, монитор (экран) — важнейшая вещь при покупке любого ПК/ноутбука (все остальные характеристики идут уже после. ). Правда, к сожалению, далеко не все пользователи вовремя обращают на это внимание.

В этой небольшой заметке (перед Новогодними праздниками, на которых многие, возможно, решать обновить «железки») я решил указать несколько важных пунктов при выборе экрана (которые точно не стоит сбрасывать со счетов ).

Тем более, что сегодня в компьютерных магазинах представлено просто огромное количество всевозможных дисплеев. Отличаются они по десяткам параметров (многие из которых сходу могут ничего и не сказать неискушенному пользователю).

Итак, мой базовый набор критериев, который стоит учесть.

Выбор монитора: на что обратить внимание

Какие задачи будут решаться на ПК

Первое, с чем нужно определиться: для чего будет использоваться персональный компьютер. Вариантов много, приведу самые часто-встречающиеся:

  1. для обычной «домашней» и офисной работы (просмотр соц. сетей, отправка почты, веб-серфинг и пр. Т.е. никаких специфических задач);
  2. для игр (выбор особенно важен, если вы рассчитываете получить высокие результаты + полностью погрузиться в атмосферу игры);
  3. для обработки фотографий (видео).

Под какую задачу покупается монитор - базовые моменты!

Под какую задачу покупается монитор — базовые моменты!

Я на скриншоте выше попытался выделить наиболее важные характеристики (в зависимости от задачи):

  • если для офисного монитора особо нет никаких требований, и сойдет обычный бюджетный 18-22” дисплей;
  • то вот для игр очень желательно обратить внимание : на время отклика, частоту обновления, поддержку G-Sync.Само собой, для полного погружения в игру стоит присмотреться к экранам побольше. Например, по ссылке: https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/noutebook_pc/monitors/27duymov/ доступен монитор 27 дюймов (наиболее популярны сегодня на рынке).

Ниже попробую дополнить и уточнить эти критерии, и покажу на примерах в чем, собственно, разница.

Пару слов про мерцание (Flicker-Free)

Есть одна «беда» у многих мониторов (которая может сильно влиять на усталость глаз) — мерцание подсветки (обычно при выставлении средней/низкой яркости).

Самое коварное в ней, что её невидно при обычном взгляде на поверхность экрана — т.е. нельзя просто в магазине посмотреть на дисплей и понять мерцает ли он. (однако, на глаза «эта штука» влияет!).

В своей предыдущей заметке я рассказывал, как провести простой тест и узнать есть ли мерцание.

Горизонтальные полосы при невысокой яркости дисплея

Горизонтальные полосы при невысокой яркости дисплея // это то самое мерцание, запечатленное при определенных настройках камеры

Именно поэтому при покупке нового монитора очень рекомендую присмотреться к моделям с защитой от мерцания (Flicker-Free / защита зрения). Это относиться к любым мониторам (за которыми вы будете сидеть более часа в день!) , вне зависимости от задачи, для которой вы его покупаете.

В идеале, конечно, чтобы в дополнение к этому была опция для уменьшения синего цвета (впрочем, последнее можно подкорректировать с помощью спец. софта).

Flicker-Free — монитор должен быть без мерцания

Flicker-Free — монитор должен быть без мерцания

Разрешение экрана

Самые ходовые варианты сегодня — мониторы с разрешающей способностью:

  • Full HD (1920×1080);
  • WQHD (2560 x 1440);
  • 4К (4096х2160).

Важно!

Чем больше разрешение экрана — тем четче изображение (и, кстати говоря, мельче). Но размер элементов на экране сейчас легко корректируется с помощью масштабирования в Windows.

Если главная цель — экономия средств, выбор за Full HD. К этой категории принадлежат недорогие модели с достойными техническими характеристиками. Их удобно использовать для работы, интернет-серфинга, учебы.

Наиболее популярные мониторы в 2020 году 22-24 дюйма

Наиболее популярные мониторы в 2020 году 22-24 дюйма

Промежуточное звено между Full HD и 4K — WQHD.

На экранах мониторов с этим разрешением по горизонтали помещается 2560 пикселей, а по вертикали — 1440. Использовать такие устройства можно для просмотра кино , прохождения игр и для других целей.

Самый «продвинутый» вариант — 4К мониторы. На них комфортно работать с высококачественным фото, смотреть онлайн-видео, редактировать большие таблицы и пр.

Важно: модели дисплеев, разрешающая способность которых ниже, чем Full HD, для игр и фото-обработки можно даже не рассматривать. Они постепенно морально устаревают.

Тип матриц

Матрица — светочувствительный элемент, от которого сильно зависит качество картинки на экране (разумеется, ее тип влияет и на итоговую стоимость монитора).

Сегодня в компьютерных магазинах наиболее часто встречаются мониторы со следующими матрицами:

  1. TN (TN+Film) — обеспечивают в целом довольно неплохую картинку (несмотря на то, что многие считают их тусклыми) . Отличаются быстрым откликом (идеально подходят для динамичных игр!). Еще один плюс: их относительная дешевизна. Минусы : не очень качественно передают цвета, небольшой угол обзора;
  2. IPS — обеспечивают отличную цветопередачу и у них широкий угол обзора. Однако, есть и недостаток : более высокое время отклика (из-за чего на некоторых моделях дисплеев достаточно некомфортно играть — видны шлейфы при резких передвижения персонажа на экране).
Еще по теме:  Что такое отклик монитора

2 ноутбука с разными матрицами: IPS / TN

2 ноутбука с разными матрицами: IPS / TN

IPS vs PLS матрицы

IPS vs PLS матрицы

Время отклика

Если монитор нужен для учебы или работы (не специфической!) , на этот параметр можно не обращать особого внимание. Достаточно выбрать модель с усредненным значением 4-7 миллисекунд .

А вот при выборе дисплея для игр, просмотра динамичного контента или создания графики — все-таки стоит сделать акцент на времени отклика.

Чем ниже будет значение этого параметра, тем быстрее и плавнее будет меняться изображение на экране. Рекомендованный таймаут отклика для геймерского монитора — до 2 миллисекунд! И считается, что одни из лучших в этом плане — TN-матрицы.

Спортивная трансляция идет на разных мониторах

Спортивная трансляция идет на разных мониторах (время отклика 9 и 5 мс)

Частота обновления

Этот параметр отвечает за то, сколько раз за 1 секунду сменится изображение на вашем экране. Например, 60 ГЦ — означает, что за 1 сек. на экране сменится 60 кадров.

В недорогих сборках нет смысла использовать монитор с максимально высокой частотой. С бюджетной видеокартой оценить преимущества большой частоты попросту не удастся.

Примечание : если видеокарта выдает FPS 50 кадр./в сек. — то на 144 ГЦ мониторе вы не увидите никаких преимуществ. Т.е. видеокарта должна обеспечить 140+ кадров/в сек., чтобы такой монитор «раскрыл» себя полностью!

Частота обновления экрана — на примере двух экранов 144 ГЦ и 60 ГЦ

Для повседневной эксплуатации (например, для работы в Word, веб-серфинга и т.д.) оптимальны мониторы с частотой 60-75 ГЦ).

Для мощных игровых сборок можно смело подбирать дисплеи с частотой 120, 144 или даже 240 ГЦ.

FreeSync и G-Sync — динамическое изменение частоты

Относительно новая фишка! Предназначена для достижения еще большей плавности изображения (актуально в динам. сценах при проседании FPS) и ликвидации «разрывов» (думаю, для любителей игр — это знакомо , особенно когда FPS несколько падает. ).

Сравнение картинки на мониторе - при включенной динамической регулировке частоты, и при выключенной

Сравнение картинки на мониторе — при включенной динамической регулировке частоты, и при выключенной

G-Sync — технология закрытая, и совместима только с видеокартами от nVidia (минимальная частота кадров — от 30 FPS).

FreeSync — открытый стандарт VESA Adaptive-Sync под брендом AMD (будет поддерживаться любыми видеокартами). Минимальная частота кадров для FreeSync — 9 кадров/сек. В общем-то, технологии по своей работе — похожи. Что лучше — пока сказать довольно сложно.

Что еще можно «добавить»

Вышеперечисленные характеристики — это «основа», которую лучше не упускать из виду при выборе монитора в текущем году.

Кроме них есть и второстепенные параметры (которые для некоторых могут быть весьма значимыми) :

  • возможность «точечной» настройки яркости, контрастности и пр. параметров ( прим. : просто не во всех мониторах есть удобная панель управления этими настройками);
  • наличие покрытия, защищающего от бликов (глянцевая или матовая поверхность — что лучше). Прим. : если работаете в помещении, где бывают лучи солнца — то лучше выбирать монитор с матовой поверхностью;
  • возможность настенного крепления;
  • наличие доп. USB-портов, веб-камеры и колонок;
  • количество и типы интерфейсов для подключения к ПК / ноутбуку.

PS

В одной моей прошлой заметке разобраны более подробно все основные характеристики мониторов. Возможно, кому-то информация из нее будет полезна. Ссылка ниже.

Дополнение!

Основные характеристики монитора: на что нужно обратить внимание при выборе устройства!

Источник: ocomp.info

Разновидности мониторов

Монитор – это составная часть любого компьютера, он необходим для обмена информации от компьютера к пользователю. Монитор является универсальным устройством для визуального отображения графической и текстовой информации.

Мониторы различаются по размерности отображения, типу видеоадаптера и по типу экрана. По типу экрана монитор для компьютера может быть:

  1. Плазменным.
  2. Электроннолучевым.
  3. Жидкокристаллическим.

Электроннолучевые мониторы обладают объемными, крупными габаритами и внешним видом напоминают цветные телевизоры старых моделей. Они работают по такому же принципу, как и старые телевизоры.

Такие мониторы называются ЭЛТ, их выпускают и сегодня. Информация на экране таких мониторов появляется благодаря электроннолучевой трубке. Электронная пушка располагается в горловине прибора, она нагревается и выпускает поток электронов. Отклоняющая и фокусирующая катушки направляют поток в нужную точку экрана, покрытого люминофором. Под воздействием энергии электронов светящиеся точки люминофора создают изображение.

Жидкокристаллические мониторы являются самым распространенным на сегодняшний день видом. Работа дисплея основана на использовании свойств жидких кристаллов. Светофильтр, который находится в дисплее, создает световые волны, а поляризационный светофильтр, который находится напротив, вращаясь, изменяет количество поступающей световой энергии. Таким образом, происходит регулировка яркости экрана. Для того чтобы передавать цвета дисплей имеет третий светофильтр, который обладает тремя ячейками (синей, красной и зеленой) для каждого пикселя изображения.

Сегодня ЖК-мониторы являются лидерами на компьютерном рынке, так как обладают огромным количеством преимуществ. Эти мониторы обладают компактными размерами, они не мерцают, кроме того, они выдают изображение очень высокого качества и не излучают электромагнитные волны.

Такой монитор можно удобно разместить на поверхности рабочего стола и получить огромное удовольствие от просмотра фильмов с высокой четкостью изображения и при этом, не оказывая негативное воздействие на собственное зрение.

Плазменные мониторы обладают множеством достоинств, но при этом, и достаточно высокой ценой. Люминофоры, которые располагаются на поверхности экрана, светятся под воздействием ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение создает в среде разреженного газа световой разряд, при этом между электродами возникает проводящий шнур, состоящий из ионизированных молекул (плазмы).

Яркость отдельно взятого элемента зависит от времени свечения ячейки. Изображения на плазменных мониторах не мерцает, что обеспечивает защиту глаз.

Практически любой каталог компьютерной техники содержит вышеперечисленные виды мониторов.

Источник: manualbase.ru

Оцените статью
Добавить комментарий