Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.



Podobné dokumenty
Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

ipomenutí - analogov ízené monitory

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

monitor a grafická karta

Monitory a grafické adaptéry

5. Zobrazovací jednotky

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

MONITOR. Helena Kunertová

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Principy konstrukce rozvodů V/V sběrnic

Grafické adaptéry a monitory

Připomenutí - analogově řízené monitory

Popis výukového materiálu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Zobrazovací technologie

Komponenty a periferie počítačů

Program. Zobrazovací jednotky

Srovnání LCD displejů a LED panelů

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

3D televize Jak vzniká trojrozměrný vjem obrazu Anaglyfické brýle

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

(15) Výstupní zařízení

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

PK Design. Uživatelský manuál. Modul LED a LCD displeje s maticovou klávesnicí. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. v2.

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

Webinář displeje Winstar. Znakové a grafické moduly TFT displeje OLED moduly

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

PK Design. Uživatelský manuál. Modul 4 LED displejů, klávesnice a LCD rozhraní v1.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

PK Design. Modul multiplexovaných 8 LED displejů v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6.

Novinky v TV přijímačích

Vrstvy periferních rozhraní

MLD Zobrazovací maticový panel návod k použití a technická specifikace

MAGIC GLASS / MIRROR LED TEPLO, KTERÉ MÁ TVAR

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Monitory, televizory

Unipolární tranzistory

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin:

Ovladač příslušenství - XbusTCO

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Dělení pamětí Volatilní paměti Nevolatilní paměti. Miroslav Flídr Počítačové systémy LS /11- Západočeská univerzita v Plzni

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Zobrazovací jednotky

Úkoly pro úpravu textu

Multimediální technika

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Řídicí a monitorovací systém pro akvária. Lukáš Kratina

PK Design. Uživatelský manuál. VGA & PS/2 modul v2.0 Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (07.12.

Zobrazovací jednotky a monitory

Počítačová grafika 2 Praktická výuka počítačové grafiky a práce s počítačovou grafikou pomocí open source a freeware Ing. Josef Šedivý Ph.D.

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

DOMOVNÍ HANDS FREE VIDEOTELEFONY LED svítidlo svítidla. a čidlem pohybu

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Informace, poèítaè. Slo ka = krabice WWW Soubory = knihy DVD Otevøené okno slo ky s názvem WWW Slo ka je krabice na soubory a jiné slo ky

Informace, poèítaè. Slo ka = krabice WWW Soubory = knihy DVD Otevøené okno slo ky s názvem WWW Slo ka je krabice na soubory a jiné slo ky

Informace, poèítaè. Slo ka = krabice WWW Soubory = knihy DVD Otevøené okno slo ky s názvem WWW Slo ka je krabice na soubory a jiné slo ky

Otázka č.4. Silnoproudé spínací polovodičové součástky tyristor, IGBT, GTO, triak struktury, vlastnosti, aplikace.

Způsoby realizace paměťových prvků

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 459/2014 ze dne 29. dubna 2014, kterým se mění některá nařízení o zařazení zboží do kombinované nomenklatury

UŽIVATELSKÝ MANUÁL BAX VDP51

5. Optické počítače. 5.1 Optická propojení

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Parkovací systém BS 2836

Adresovatelné RGB LED

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

Transkript:

Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1

Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r. 1888. V polovině 60. let minulého století bylo odhaleno, že kapalné krystaly mění vlastnosti světla, které přes ně prochází. První prototypy kapalných krystalů byly natolik nestabilní, že to bránilo jejich masivnímu nasazení. Jsou konstruovány jako tzv. sendvičová struktura (vrstvy). Hlavní vrstvy: kapalný krystal, z obou stran jsou další vrstvy. 2

Obr. 1 Struktura LCD displeje (aktivní matice) TFT Thin Film Transistor backlight osvětlení zezadu (vygenerované světlo je zpracováno strukturou displeje) voltage - napětí 3

Princip činnosti: Zdroj světla vyrábí světlo, jehož průchod směrem k vrstvě, kde vzniká definitivní barva, je ovlivněn dalšími vrstvami. Základní struktura: dvě skleněné vrstvy, mezi nimi kapalný krystal. Průchod světla je řízen kapalným krystalem. Podle napětí, které se přes TFT dostane na elektrodu, se struktura kapalného krystalu různě natočí a umožní průchod světla v patřičné intenzitě (různé podle natočení). Zadní sklo (blíže zdroji světla) na povrchu jsou transistory TFT, každý z nich řídí přivedení napětí na jednu ITO elektrodu. Přední sklo na povrchu jsou barevné filtry RGB. Ty vytvoří každou barvu v takové intenzitě podle toho, jak jednotlivé barevné složky projdou kapalným krystalem. Elektroda na straně obrazovky společná. 4

elektroda Obr. 2 Základní buňka displeje LCD (aktivní prvek) 5

Terminologie: Gate line výběrový vodič, signal line signální vodič (informace o barvě) ITO - Indium-Tin Oxide (ITO) elektroda (elektroda je průhledná). 6

Obr. 3 Napájení segmentů displeje (aktivní matice) 7

Princip činnosti: Výběr řádku 20 V, přiváděný na řídicí elektrodu TFT -5 V, řádek není vybrán. Pokud je řádek vybrán, pak jsou nastaveny podmínky na to, aby bylo možné přes signální vodič přivést napětí na elektrodu, jímž se změní natočení kapalného krystalu a tím objem (intenzita) světla, která přes kapalný krystal projde. Funkce kondenzátoru: udržet na elektrodě napětí po dobu, než je přiloženo další napětí. Přes signální vodiče se přivádějí napětí, informace o jejich velikosti byla přenesena přes rozhraní DVI (napětí přiváděné na elektrody pak odpovídá této přenesené hodnotě). Na skle je tolik transistorů TFT, kolik je bodů (pixelů) vynásobeno 3 (každý pixel sestává ze 3 subpixelů). Každý subpixel má jeden transistor TFT, elektrodu ITO a kondenzátor. 8

Pozn.: pokud by byl monitor černobílý, pak by nebyly subpixely, pak jeden transistor na každý pixel na obrazovce. 9

budiče t1 t2.. tn Obr. 4 Zobrazení v rámci rozkladového řádku 10

V dalším průchodu přechod na nový řádek. Obr. 5 11

Dva způsoby, jak vytvářet obraz: budit segmenty nebo budit matici. Zobrazení pomocí segmentů: elektrody mají charakter segmentů, nikoliv bodů. Zobrazení pomocí matice: vše je zobrazováno pomocí bodů vytvářejících matici. 12

Přímé v. multiplexované buzení segmentů Přímé buzení: Obr. 6 Nevýhoda: značný počet přívodů, použitelné pouze v situacích, kde je menší počet bodů, nepoužitelné pro obrazovku. 13

Multiplexované řízení: Obr. 7 Vybudí se nejprve horizontální vodič, pak jsou teprve buzeny postupně jednotlivé sloupce. Výhoda: výrazně nižší počet přívodů. 14

Pasivní matice Obr. 8 Pasivní matice 15

Aktivní matice Obr. 9 Aktivní matice 16

Pasivní matice: mechanismus výběru nepředpokládá použití aktivních prvků. Je pomalejší. Problémy s přeslechy mezi vodiči a signály zhoršuje kvalitu obrazu. Omezené možnosti zvyšování rozlišení. Aktivní matice: pro výběr bodů jsou využity aktivní prvky. Problémy typické pro pasivní matice neexistují možnost zvyšování počtu bodů (vyšší rozlišení). 17