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



Podobné dokumenty
Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

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

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

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

LCD (1) LCD (Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

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

Grafické adaptéry a monitory

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

5. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Zobrazovací technologie

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Hardware. Z čeho se skládá počítač

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

MONITOR. Helena Kunertová

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ LCD MONITORY DIPLOMOVÁ PRÁCE. AUTOR PRÁCE Bc. JAN KANČO. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV MICHÁLEK, CSc.

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

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

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

1. Typ a zobrazovací technologie: a. Monitory, displeje technologie CRT, LCD, plazma, OLED, EPD, EInk b. Projektory technologie DLP, LCD, LCoS

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

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

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Ne vždy je sběrnice obousměrná

Multimediální technika

Monitory, televizory

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Unipolární tranzistory

Obrazová fotonika. Aktuální trendy v zobrazovací technice. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra radioelektroniky

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

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

Popis výukového materiálu

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Srovnání LCD displejů a LED panelů

Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky. Využit projektorů a velkoplošných obrazovek ve vzdělávacím procesu

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Jak funguje dotykový displej?

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

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Projekt Pospolu. Aktivní a pasivní propojovací prvky

Způsoby realizace paměťových prvků

Hardware 1. Které zařízení není umístěno na základní desce? A) Zpracovává obraz pro zobrazení na monitoru. C)

3.9.1 Výhody Nevýhody Výběrmonitoru Ergonomie 38

Výstupní zařízení počítače

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

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Zobrazovací soustava Josef Horálek

Monitory a grafické adaptéry

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

Obrazový podsystém I.

Základy velkoplošného zobrazování. ČVUT FEL, listopad 2008

12. Periferní zařízení počítačů.

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Základy elektrotechniky

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

Svetlo je fantastické. Pro pracovište s nejvyššími nároky.

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Přehled produktů VIDEOTELEFONY KATALOG COMMAX VIDEOTELEFONY DOMÁCÍ TELEFONY DVEŘNÍ STANICE PŘIPRAVENÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROGRAM PRO TESTOVÁNÍ MONITORŮ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

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

Úvod do moderní fyziky. lekce 9 fyzika pevných látek (vedení elektřiny v pevných látkách)

Úloha č. 1: CD spektroskopie

monitor a grafická karta

Polohovací zařízení. Počítačová myš

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Paměti EEPROM (1) Paměti EEPROM (2) Paměti Flash (1) Paměti EEPROM (3) Paměti Flash (2) Paměti Flash (3)

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

(15) Výstupní zařízení

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

Jak na stmívání svítidel

katalog výrobků_011

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

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

Elektrická informační zařízení pro cestující

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

VIDEOTELEFONY. Přehled produktů VIDEOTELEFONY DOMÁCÍ TELEFONY INTERKOMY DVEŘNÍ STANICE PŘIPRAVENÉ SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Počítače a grafika. Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Přednáška 8. z předmětu

Monitory. Další parametry monitoru: Úhlopříčka: 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24 palců. úhlopříčka pozorovací vzdálenost 45 cm 60 cm 80 cm

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

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Úvod. Princip činnosti CRT

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Nanotechnologie a jejich aplikace. doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Obsah. Obsah. Úvod... 8

Transkript:

LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače (notebook, laptop) nepočítačová zařízení (hodinky, kalkulačky, mobilní telefony atd.) pracovní stanice, kde nahrazuje monitor pracující na principu CRT LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: Polarizační filtr A Sklo Transparentní elektrody Alignment layer A (zarovnávací vrstva A) Kapalné krystaly Alignment layer B (zarovnávací vrstva B) Transparentní elektroda (elektrody) Barevné filtry Sklo Polarizační filtr B LCD (2) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin: nematické cholesterické smektické Pro konstrukci LCD panelů se používají nematické kapalné krystaly Tyto krystaly jsou založeny na bázi hexylkyanidbifenylu, jehož molekuly mají podlouhlý (tyčovitý) tvar LCD (4) Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

LCD (5) Zvrásnění zarovnávacích vrstev je pootočeno o úhel 90 LCD (7) Za polarizačním filtrem A je umístěn zdroj světla (nepolarizovaného) - výbojka Světlo (není-li na elektrody přivedeno elektrické napětí): prochází přes polarizační filtr A poprůchodu tímto filtrem je již polarizované a kmitá pouze v jedné rovině prochází zarovnávací vrstvou A prochází oblastí kapalných krystalů, jejichž molekuly svým uspořádáním stáčí jehopolarizovanou rovinu o úhel 90 LCD (6) Polarizační filtry jsou nastaveny tak, aby propouštěly polarizovanou rovinu světla, která je rovnoběžná se zvrásněním příslušné zarovnávací vrstvy Molekuly kapalných krystalů přilehlé k zarovnávacím vrstvám se natočí vesměru jejich zvrásnění Mezilehlé molekuly se stočí avytvoří tak část šroubovice (spirály) LCD (8) prochází přes zarovnávací vrstvu B prochází přes barevné filtry prochází přes polarizační filtr B Pokud na transparentní elektrody, které jsou umístěny na vnější straně zarovnávacích vrstev přivedeme elektrické napětí, molekuly kapalných krystalů se začnou narovnávat a opouští tak původní uspořádání ve tvaru šroubovice

LCD (9) Totozpůsobuje, že polarizovaná rovina světla, která prochází oblastí kapalných krystalů se již nestáčíoúhel90,aleoúhelmenší než 90 Velikost tohoto úhlu je dána hodnotou elektrického napětí přivedeného na transparentní elektrody (čím vyšší napětí, tím se molekuly kapalných krystalů více vyrovnají a tím menší je úhel, o který se rovina polarizovaného světla bude stáčet) LCD (11) Pasivní matice (Passive Matrix): pro adresování jednotlivých obrazových bodů používá vertikálních a horizontálních transparentních elektrod LCD (10) Polarizované světlo, jehož rovina se stáčí o menší úhel, prochází přes polarizační filtr B s menší intenzitou Zobrazovací jednotky pracující na výše popsaném principu jsou označovány jako TN- LCD (Twisted Nematic - LCD) Jemožnésesetkatijednotkamioznačovanými jako STN-LCD (Super TN-LCD)u kterých je zvrásnění zarovnávacích vrstev pootočeno o úhel větší než 90 (např. 270 ) LCD (12) jednotlivé řádky jsou zobrazovány postupně: je zvolen příslušný řádek (horizontální elektroda) jehož obrazové body se budou zobrazovat na vertikální elektrody se přivede elektrické napětí, které reguluje intenzitu světla procházející příslušným obrazovým bodem je zvolen následující řádek a celý proces se opakuje tento způsob adresace vyžaduje použití kapalných krystalů se velkou setrvačností - doba, po kterou se po odpojení elektrického napájení molekuly vracejí do původního (spirálovitě stočeného) stavu

LCD (13) pasivní matice nedokáže rychle reagovat na změny a proto se jeví jako nevhodná v okamžiku, kdy je nutné zobrazovat rychle se měnící scenérii (videosekvence, rychle se pohybující objekty atd.) skutečnost, že jednotlivé body jsou adresovány přímo pomocí horizontálních a vertikálních elektrod má za následek vznik přeslechů (rozsvícení jednoho obrazového bodu negativním způsobem ovlivňuje jas okolních bodů,zejména na tomtéž řádku) LCD (15) Aktivní matice (Active Matrix): založena na technologii TFT (Thin Film Transistor) používá ze zadní strany panelu samostatnou elektrodu pro každý obrazový bod a ze přední strany jednu elektrodu společnou pro všechny body každý obrazový bod je vybaven miniaturním tranzistorem, který pracuje jako spínač akterý vpřípadě sepnutí umožňuje rozsvícení příslušného obrazového bodu LCD (14) zaúčelem eliminovat tyto negativní vlivy (především malou rychlost) jsou pro pasivní matice vyvíjeny jiné adresovací mechanismy, např. DSTN (Double Scan Twisted Nematic): dnes nejpoužívanější mechanismus pro adresování pasivních matic LCD panel je horizontálně rozdělena na dvě poloviny, jejichž obrazové body jsou zobrazovány paralelně dovoluje použití kapalných krystalů s menší setrvačností je rychlejší než klasický TN-LCD LCD (16) vodiče k jednotlivým elektrodám jsou vedeny mezi obrazovými body použití tranzistoru dovoluje separovat každý obrazový bod od vlivu okolních bodů atím i minimalizovat přeslechy

LCD (17) uvedený mechanismus adresace dovoluje i použití kapalných krystalů kterésevespojeníselektrodami chovají jako kondenzátor (uchovávají si jistý elektrický náboj, který udržuje molekuly kapalných krystalů ve správném natočení) tyto krystaly mohou mít také mnohem menší setrvačnost, neboť správné natočení jejich molekul je drženo pomocí elektrického náboje, což dovoluje eliminovat i poměrně nízkou rychlost výše uvedených pasivních matic nevýhodou aktivních matic je vyšší spotřeba elektrické energie řez TFT panelem LCD (18)