Виды дисплеев

Содержание

Введение………………………………………………………………………2

1. Виды дисплеев…………………………………………………………….3

1.1 Электронно-лучевые мониторы……………………………………….. 3

1.2. Жидкокристаллические мониторы……………………………………..5

1.3. Газоразрядные или плазменные панели………………………………6

2. Принцип работы…………………………………………………………8

3. Фирмы изготовители…………………………………………………….9

4. Перспективы……………………………………………………………...12

Заключение…………………………………………………………………..15

Литература…………………………………………………………………...16

 

         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. 

 

     

  1. Виды  дисплеев

     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 изображение, для получения которого необходимо было использовать не один, а три  электронных пучка. Каждый из них  высвечивал определенные точки на поверхности  дисплея. Именно эти мониторы получили наибольшее распространение.

     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 люминофора трех цветов - красного, зеленого и синего свечения. Три расположенных рядом  частицы образуют триаду. Если рассмотреть  в лупу экран, светящийся белым светом, мы увидим, что на самом деле светятся частицы трех цветов, которые сливаются  в белый. Все остальные цвета получаются за счет триады и интенсивности их свечения, например если светится только красный и зеленый элемент триады, то мы видим желтый цвет. Для управления свечением отдельных элементов триады используются три электронных луча, обегающие все триады с частотой развертки. Что бы каждый луч попадал точно на свой элемент триады, над люминофорным покрытием экрана помещается специальная сетка, попадая на которую луч отклоняется точно на свой элемент триады.

     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 электромагнитное излучение. Кроме того, он создает  также электростатическое поле, которое  способствует оседанию пыли на лице, шее, руках. Это может вызывать у человека аллергические реакции. К счастью, сейчас защита от этих вредных воздействий  стала более совершенной, так  как был принят ряд стандартов. Если на мониторе есть надпись или  наклейка ТСО 95 , ТСО 99, ТСО 03, то с ним  можно работать, не опасаясь за своё здоровье (в разумных пределах). На сегодняшний  день стандарты 1995-99годов уже устарели, и наиболее безопасным является стандарт ТСО 03(2003год).

     Впервые уровень электромагнитного излучения  был ограничен пределами, безопасными  для человека, в стандарте MPR II. В  следующих стандартах они были ужесточены. Начиная со стандарта ТСО 95 к монитору предъявляются экологические и эргономические требования. Начиная со стандарта ТСО 99, также накладываются жесткие требования к качеству изображения по параметрам яркости, контрастности, мерцанию и свойствам антибликового покрытия экрана. Монитор должен иметь возможность регулировки параметров изображения. Кроме того, монитор также обязан соответствовать европейским стандартам пожарной и электрической безопасности. Еще одна характеристика ЭЛТ-мониторов - это несведение лучей. Этот термин означает отклонение электронных лучей красного и синего цвета от центрирующего зеленого. Такое отклонение препятствует получению чистых цветов и четкого изображения. Различают статическое и динамическое несведение. Статическое несведение это несведение трех цветов по всей поверхности экрана, которое обычно возникает из-за ошибки при сборке электронно-лучевой трубки. Динамическое несведение это несведение трех цветов по краям и четком изображении в центре. Так же в мониторе важно экранное покрытие и форма экрана (сферическая или плоская, которая меньше искажает изображение). Экраны электронно-лучевых мониторов могут иметь различные покрытия, улучшающие качество изображения и потребительские свойства монитора. Электронно-лучевые мониторы сегодня - довольно совершенные и недорогие устройства. У них отличная яркость и контрастность изображения, низкая цена, а, следовательно, и доступность. Но есть у них и минусы. Это довольно большие вес и габариты, значительное энергопотребление и вредное излучение.

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 ему  требуется источник света, который  располагается позади LCD-панели. Время  жизни внутреннего источника  света TFT LCD-монитора зависит от  его типа. Как правило, источники  света для 15-дюймовых мониторов  теряют около 50% первоначальной  яркости за 20 000 часов.

1.3 Газоразрядные или плазменные панели (PDP).

     Принцип действия плазменной панели основан  на свечении специальных люминофоров (фосфоресцирующие вещества) при воздействии  на них ультрафиолетового излучения. В свою очередь это излучение  возникает при электрическом  разряде в среде сильно разреженного газа. При таком разряде между  электродами с управляющим напряжением  образуется проводящий «шнур», состоящий  из ионизированных молекул газа (плазмы) (аналогичный принцип работы реализован в лампах дневного света - газ в колбе (стеклянной трубе) начинает светиться при пропускании напряжения через него). Поэтому-то газоразрядные панели, работающие на этом принципе, и получили название «газоразрядных» или «плазменных» панелей. Подавая управляющие сигналы на вертикальные и горизонтальные проводники, нанесенные на внутренние поверхности стекол панели, схема управления панели осуществляет соответственно «строчную» и «кадровую» развертку растра телевизионного изображения. При этом яркость каждого элемента изображения определяется временем свечения соответствующей «ячейки» плазменной панели: самые яркие элементы «горят» постоянно, а в наиболее темных местах они вовсе не «поджигаются». Светлые участки изображения на PDP (Plasma Display Panel) светятся ровным светом, и поэтому изображение абсолютно не мерцает, чем выгодно отличается от «картинки» на экране традиционных кинескопов.

     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.

     Так, сегодня большое внимание уделяется  созданию дисплеев на базе автоэлектронной  эмиссии (Field Emisson Display, FED). В отличие от ЖК-экранов, которые работают с отраженным светом, FED-панели сами генерируют свет, что роднит их с экранами на базе ЭЛТ и плазменными дисплеями. Однако если у ЭЛТ всего три электронные пушки, то в FED-устройствах для каждого пиксела предназначен свой электрод, благодаря чему толщина панели не превышает нескольких миллиметров. При этом каждый пиксел управляется напрямую, как и в ЖК-дисплеях с активной матрицей. Свою родословную FED-устройства ведут из разработок середины 1990-х годов, когда инженеры пытались создать по-настоящему плоский кинескоп. 
 

 

Принцип работы

     Сейчас  принцип действия монитора основан  на плазменной технологии: используется эффект свечения инертного газа под  воздействием электричества (примерно так же, как работают неоновые лампы). Заметим, что мощные магниты, входящие в состав динамических излучателей  звука, расположенных рядом с  экраном, никак не влияют на изображение, поскольку в плазменных устройствах (как и в ЖК) отсутствует такое  понятие, как электронный луч, а  заодно и все элементы ЭЛТ, на которые  так воздействует вибрация.

       Формирование  изображения в плазменном дисплее  происходит в пространстве шириной  примерно 0,1 мм между двумя стеклянными  пластинами, заполненном смесью благородных  газов – ксенона и неона. На переднюю, прозрачную пластину нанесены тончайшие прозрачные проводники, или  электроды, а на заднюю – ответные проводники. Подавая на электроды  электрическое напряжение, можно  вызвать пробой газа в нужной ячейке, сопровождающийся излучением света, который  и формирует требуемое изображение. Первые панели, заполнявшиеся в основном неоном, были монохромными и имели  характерный оранжевый цвет. Проблема создания цветного изображения была решена путем нанесения в триадах  соседних ячеек люминофоров основных цветов – красного, зеленого и синего и подбора газовой смеси, излучающей при разряде невидимый глазом ультрафиолет, который возбуждал  люминофоры и создавал уже видимое  цветное изображение (три ячейки на каждый пиксель). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1. Фирмы изготовители

     Фирм  изготовителей мониторов (дисплеев) в современном мире очень много. В данной работе рассмотрим самые  популярные фирмы изготовителей:

    • компания LG Electronics Inc — признанный лидер в области электроники и телекоммуникаций. Компания имеет 72 подразделения по всему миру и насчитывает 56 215 сотрудников: 30 840 в Корее и 25 375 за пределами страны. 
      Компания была основана 1 октября 1958 года. Основной продукцией компании является производство цифровых телевизоров, приводов CD-ROM и DVD-ROM, мониторов, компьютеров, плазменных дисплеев, кинескопов для мониторов и телевизоров, средств мобильной связи. 
      Новейшая цифровая техника от LG ежемесячно получает награды от ведущих специализированных изданий за качество и инновации предоставляемой техники, что полностью отражает стремление LG Electronics стать мировым лидером
      .
    • Начало фирме «SONY» положила маленькая мастерская по производству коротковолновых приставок к радиоприемникам, которую открыл господин Масару Ибука. 7 мая 1946 года он и его компаньон господин Акио Морита основали в Токио компанию «Токио цусин когё» (токийскую компанию телесвязи). 
      В настоящее время деятельность корпорации осуществляется по следующим основным направлениям: бытовая и профессиональная электроника, производство продукции в области информации и телекоммуникаций; сфера развлечений, включая производство кинофильмов, музыкальных программ и компьютерных игр; финансово-инвестиционная деятельность; осуществление интернет-проектов. 
      История официальной деятельности фирмы «SONY» в России и СНГ ведет свое начало с 1991 года. Все это время компания по праву занимает одно из лидирующих положений на рынке бытовой и профессиональной электроники. В 1999 году, согласно опросу журнала «Эксперт», «SONY» удостоилась звания «Самый привлекательный брэнд» среди зарубежных компаний, работающих в России. 
      Новаторство всегда было девизом SONY. От создания первого японского транзисторного приемника в 1955 году до революции в персональном аудио (Walkman, 1979). От первого в мире цветного кассетного видеомагнитофона в 1971 году, до 3,5’ дискеты в 1982 и успеха бытовых видеокамер в 1985, от изобретения нового мира CD и CD проигрывателей в 1992 до представления на рынке DVD. Все перечисленные примеры иллюстрируют стратегию SONY — развитие передовых технологий и их реализация в качественных, доступных и популярных товарах.
    • SEIKO EPSON Corporation — японская транснациональная корпорация, которая занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке периферии. SEIKO EPSON Corporation была основана в мае 1942 г. Годовой оборот компании составляет 1332 миллиардов йен, штат сотрудников — более 70 тыс. человек. Компания входит в структуру компаний SEIKO Group. 
      Компания Epson осуществляет деятельность на территории России и стран СНГ с июля 1990 года. Основными функциями Московского представительства является маркетинговая поддержка деятельности компании Epson. Кроме того, представительство оказывает информационную и техническую поддержку продукции, производимой компанией. Список продукции, поставляемой в Россию и страны СНГ, включает в себя принтеры (струйные, лазерные, матричные), многофункциональные устройства, планшетные сканеры, мультимедийные проекторы, цифровые камеры, расходные материалы и аксессуары.
    • Фирма ZyXEL Communications Corporation, основанная в 1989 году в Научно-Промышленной Зоне Синьчжу доктором Шан-И Чу (Shun-I Chu), поставила перед собой цель создания решений удаленного доступа, позволяющих сделать обмен информацией более эффективным. 
      С момента основания ZyXEL сконцентрировал свои усилия на разработке ведущих технологий и создании собственной торговой марки для достижения прочного положения на рынках США и Европы, где качество продуктов играет основную роль. В связи с расширением деятельности компании, в 1991, ZyXEL открыл торговое представительство и центр технической поддержки в США, а в 1995 году основал отдел разработки и исследования в Сэн Хосе, Калифорния. Сейчас ZyXEL имеет дистрибьютеров более чем в 150 странах мира. 
      Благодаря собственным разработкам на базе современных технологий модемы ZyXEL обеспечивают высокую надежность и скорость связи на линиях низкого качества. Оборудование ZyXEL широко применяется во всем мире для обеспечения доступа миллионов людей к информации. 
      В 2002 году ZyXEL отметил 10 лет присутствия на российском рынке. Компания из производителя телефонных модемов стала поставщиком интегральных решений широкополосного доступа: по данным Dataquest, доля ZyXEL на мировом рынке абонентского DSL-оборудования за первый квартал 2001 года удвоилась: компания стала ведущим мировым производителем DSL-маршрутизаторов.

     Производители дисплеев усилили внимание к оснащению. Их специальными средствами защиты от всех видов воздействий, которые  негативно сказываются на здоровье пользователя. В настоящее время  распространяются мониторы с низким уровнем излучения (LR-мониторы, от Low Radiation). Используются и другие методы, повышающие комфортность работы с дисплеями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1. Перспективы
 

     Мобильные вычислительные системы шагнули в своем развитии далеко вперед с тех пор, когда на экраны переносных компьютеров выводились только такие приложения, как программы ввода текста и электронные таблицы. Теперь владельцы переносных компьютеров использую широкий спектр самых разнообразных приложений – от впечатляющих по своей реалистичности трехмерных игр до воспроизведения DVD-записей и развлекательных видеопрограмм. Широкоэкранные дисплеи полностью удовлетворяют потребностям потребительского рынка, становясь обязательной функцией новейших моделей переносных компьютеров, таких как Satellite M60.

     В настоящее время исследования в  области LEP-технологии идут сразу по нескольким направлениям, наиболее важными  из которых являются увеличение долговечности  и надежности LEP-дисплеев, повышение  эффективности светоизлучающих  ячеек, тщательная проработка производственного  процесса и поиск наиболее эффективных  матричных рисунков для цветных  дисплеев.

   

     Стремясь максимально усовершенствовать LEP-технологию, CDT привлекает к сотрудничеству многие известные компании, являющиеся обладателями уникальных технологий и ноу-хау. И подобная деятельность уже приносит вполне реальные плоды. Например, в результате сотрудничества с японской корпорацией Seiko Epson был создан первый в мире пластиковый монитор (официально об этом событии было сообщено 16 февраля 1998 года). Это устройство позволяло отображать на экране площадью 50 мм 2 монохромное (черно-желтое) изображение с разрешением 800Ѕ236 точек; при этом толщина корпуса монитора составляла всего 2 мм! Управление пикселами осуществлялось при помощи тонкопленочных транзисторов (TFT), но самое примечательное — это то, что для нанесения слоя светоизлучающего полимера на подложку была использована технология, весьма схожая с обычной струйной печатью.

     Спустя  два с половиной года компания CDT объявила о завершении разработки технологии создания цветного LEP-дисплея, который можно распечатать на струйном принтере. На гибкую подложку напыляются прозрачные проводники и слой светоизлучающих полимеров, и после подключения управляющей схемы к токоведущим дорожкам устройство готово к работе. Примечателен также тот факт, что себестоимость производства такого дисплея в полтора раза ниже, чем у изделий с аналогичным размером экрана, построенных на базе ЖК-матрицы.

   

     Разработчики LEP-технологии не питают иллюзий относительно возможности быстрого и повсеместного захвата рынка устройств отображения информации, отлично понимая, что процесс внедрения новой технологии в серийные изделия требует тщательной подготовительной работы и определенного времени. Поэтому разработанная CDT стратегия предусматривает поэтапное освоение различных сегментов потенциального рынка, количество которых будет увеличиваться по мере совершенствования самой технологии.

     В первую очередь будет налажено серийное производство сегментных, алфавитно-цифровых и матричных дисплеев с относительно небольшой площадью экрана. По предварительным  данным, в 2005 году емкость данного  сегмента рынка устройств отображения информации составила более 4 млрд. долл. (по отпускным ценам для OEM-производителей).

     Несомненно, уникальное сочетание характеристик LEP-дисплеев будет способствовать росту  их популярности среди производителей электронной техники, в первую очередь  портативной, поскольку это откроет  простор для создания концептуально  новых устройств, производство которых  ранее было просто невозможно из-за технологических ограничений. Среди  наиболее интересных идей Дэвид Файф называет возможность встраивания гибких дисплеев в одежду. Свои виды на использование гибких дисплеев есть и у военных.

     Однако  самым лакомым куском пирога для  создателей LEP-дисплеев является огромный рынок компьютерных мониторов. В  случае если LEP станет следующей после LCD массовой технологией, используемой в компьютерных мониторах, то, по оценкам  экспертов, объем мирового рынка LEP-мониторов в 2005 году составил 30 млрд. долл.

     Нельзя  также забывать и о существовании  родственного и еще более емкого рынка бытовых телевизоров. Интерес  к LEP-технологии уже проявили крупнейшие японские производители телевизоров, в частности Sony, Hitachi и Toshiba. 

     Вообще  говоря, потенциально LEP-мониторы имеют  довольно большие шансы не только серьезно подорвать позиции ЖК-мониторов, но и совсем вытеснить их с рынка. Причин тому несколько. Во-первых, более  простая конструкция LEP-дисплеев в  перспективе позволит снизить затраты  на производство, а следовательно, и  конечную цену изделий. Во-вторых, схожесть производственных процессов по изготовлению LCD- и LEP-дисплеев позволит с минимальными затратами перепрофилировать под  производство последних существующие линии по изготовлению ЖК-панелей. И  в-третьих, для изготовления LEP-мониторов  можно использовать точно такие  же электронные управляющие модули, какие устанавливаются в современных ЖК-мониторах.

     Так что в течение двух ближайших  лет мы с вами можем стать свидетелями  появления и стремительного развития новой «породы» плоскоэкранных мониторов, обладающих гораздо более привлекательными техническими характеристиками и потенциально менее дорогих, чем современные ЖК-модели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Заключение 

     Обсуждая  мониторы, мы ничего не сказали о  видеокартах. Ведь даже самый замечательный  монитор не покажет своих достоинств при работе с плохенькой видеокартой. Да и режима с желаемыми экранным разрешением и глубиной цвета на 1 МБ видеопамяти вы не получите. Итак, для 15" монитора с максимальным рекомендованным разрешением 1024х768 и глубиной представления цвета в 16 или 24 разряда требуется хотя бы 2 МБ видеопамяти. А если вы работаете с 17" монитором на разрешениях 1024х768 или 1280х1024 также с глубиной представления цвета в 16 или 24 разряда, вам уже потребуется 4 МБ видеопамяти. Кроме того, работа с высокими экранными разрешениями требует применения быстродействующей видеопамяти: SDRAM, SGRAM, MDRAM, VRAM или WRAM.

     Ну  и, конечно же, для реализации мониторами функций Plag and Play ваша видеокарта должна поддерживать стандарты DDC1/2B. Поэтому, планируя покупку нового монитора, не забудьте проверить возможности своей видеокарты (если у вас уже есть компьютер) либо удостоверьтесь в соответствии видеоадаптера требованиям монитора (если вы покупаете новую систему). 
 

 

        Cписок литературы

1. Глушаков С. В., Сурядный Ф.С. Персональный компьютер. - М.; Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2008.

2. Леонтьев  В.П. Компьютер просто и наглядно. - М.; Олма-Пресс, 2009.

3. Сеннов А.С. Курс практической работы на ПК. - СПБ.; БХВ - Петербург, 2008.

4. Симонович  С.В., Евсеев Т.А., Мураховский В.И.  Вы купили компьютер. - М.; АСТпресс, 2008.

5. Новейшая  энциклопедия персонального компьютера 2003. - М.; Олма - пресс, 2008.

 

Виды дисплеев