Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.



Podobné dokumenty
Úkoly pro úpravu textu

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

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

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

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

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

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

Popis výukového materiálu

MONITOR. Helena Kunertová

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

monitor a grafická karta

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

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

Monitory a grafické adaptéry

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

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

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

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

Zobrazovací technologie

5. Zobrazovací jednotky

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

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

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

Technologie LCD panelů. Jan Vrzal, verze 0.8

(15) Výstupní zařízení

Maska pak působí o něco hrubším dojmem

Zarovnávací vrstvy jsou z vnitřní strany zvrásněny

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Program. Zobrazovací jednotky

Monitory. CRT monitory

Zobrazovače. 36NM Lukáš Skřivánek (2006/2007)

Monitory, televizory

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

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

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Komponenty a periferie počítačů

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_10_IKT_PowerPoint_Vytvoreni_hypertextoveho_odkazu. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

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

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

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

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

G R A F I C K É K A R T Y

Vývoj technologických prostředků záznamu a zpracování videa

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče

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

Monitor je nejběžnější výstupní zařízení, s výjimkou speciálních aplikací jej má každé PC.

Zobrazovací soustava Josef Horálek

Výstupní periferie PC

Výstupní zařízení počítače

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

Uchazeč není oprávněn nabídnout repasované zboží! Veškeré zboží bude nové. Výkonný stolní PC Základní technické požadavky: Počet jednotek

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Obsah. Obsah. Úvod... 8

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Vlastnosti a využití displejů. Petr Zikmund

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

Program. Zobrazovací jednotky

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

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

Monitor typ 1: levný monitor pro nenáročný provoz Nabízená konfigurace uchazeče

Střední průmyslová škola Zlín

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

DATAPROJEKTORY. Technologie zobrazení

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

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

L1942S POMĚR STRAN 4:3, ANALOGOVÝ VSTUP

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

Zobrazovací jednotky počítačů - monitory

KOTVA M., DÍTĚ J.: LCD VS. CRT

Zobrazovací jednotky počítačů- monitory

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Měření parametrů plazmových a LCD zobrazovacích jednotek

Moderní zobrazovací součástky

Dataprojektory. Parametry projektorů

Grafické adaptéry a monitory

Externí zařízení - procvičování

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_1_11 IKT Výstupní zařízení tiskárny mechanické, inkoustové. Mgr. Radomír Soural

Předmět: informační a komunikační technologie

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

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

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka prezentační techniky a jazykové laboratoře

Nastavení rozlišení obrazovky

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Záznam z MIDI zařízení (1)

Transkript:

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Předmět Název materiálu Ročník Autor Informační a komunikační technologie Monitory První Mgr. Radomír Soural Datum vytvoření srpen 2012 Anotace Seznámení se základními pojmy Monitor, LCD displej Popis způsobu použití výukového materiálu Prezentace pomocí IT techniky (PC, dataprojektor, plátno, příp. zvuková souprava, vizualizér), samostatné studium materiálu žáky v systému OLAT - vlastní PC Monitor je základní výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací. Je-li připojen k počítači, je propojen s grafickou kartou, avšak může být připojen i k dalším zařízením nebo do nich přímo integrován (PDA, tablet, smatphone), monitor je přímo připojen k videokartě zasílající patřičné informace, které budou na monitoru (jeho obrazovce) zobrazeny.

CRT (klasická vakuová obrazovka) Při práci barevné CRT obrazovky jsou ze tří katod emitovány elektronové svazky, které jsou pomocí jednotlivých mřížek až na stínítko obrazovky. Na zadní stěně stínítka obrazovky jsou naneseny vrstvy tzv. luminoforů (luminofor = látka přeměňující kinetickou energii na energii světelnou). Red (červená), Green (zelená), Blue (modrá) pro aditivní model skládání barev. Vlastní elektronové svazky jsou bezbarvé, ale po dopadu na příslušné luminofory dojde k rozsvícení bodu odpovídající barvy. Těsně před stínítkem obrazovky se nachází maska obrazovky. Je to v podstatě mříž, která má za úkol propustit jen úzký svazek elektronů. Maska obrazovky musí být vyrobena z materiálu, který co nejméně podléhá tepelné roztažnosti a působení magnetického pole. Oba dva tyto jevy by totiž způsobily, že elektronové svazky nedopadnou přesně na svůj luminofor, což by se projevilo nečistotou barev. Elektronové svazky jsou vychylovány pomocí vychylovacích cívek tak, aby postupně opisovaly zleva doprava a shora dolů jednotlivé řádky obrazovky.

Schematický průřez barevnou CRT 1. Elektronové dělo (emitor) 2. Svazky elektronů 3. Zaostřovací cívky 4. Vychylovací cívky 5. Připojení anody 6. Maska pro oddělení paprsků pro červenou, zelenou a modrou část zobrazovaného obrazu 7. Luminoforová vrstva s červenými, zelenými a modrými oblastmi 8. Detail luminoforové vrstvy, nanesené z vnitřní strany obrazovky Klady monitoru CRT: - velmi vysoký kontrastní poměr (20 000:1 nebo více, mnohem vyšší než může nabídnout většina současných LCD a plasmových displejů.) - perfektní nastavení činitele gama.

- stejný po celé ploše obrazovky. - malá doba odezvy - výborné zobrazení barev, široký rozsah a nízká úroveň zobrazení černé barvy. - jsou schopné zobrazit nativně několik rozlišení při různé obnovovací frekvenci - skoro nulová barevná, saturační, kontrastová či jasová deformace. Výborné pozorovací úhly. - spolehlivá, osvědčená technologie. Zápory: - velké rozměry a váha (40" displej váží přes 100 kg) - geometrické zkreslení u neplochých CRT monitorů - starší CRT monitory jsou náchylné k vypalování - větší spotřeba elektrické energie než u LCD displejů - náchylné efektu moire při vyšších rozlišeních - citlivé na vyšší vlhkost vzduchu - značná citlivost na rušení magnetickým polem v okolí monitoru (např. tramvaje, metro, transformátory). - riziko imploze (kvůli vakuu) při rozbití skleněného obalu obrazovky - při nízké obnovovací frekvenci viditelně problikává, vyžaduje nastavení alespoň 75 Hz a více (dle velikosti monitoru) - elektromagnetické záření (výrobci se snaží omezovat)

LCD monitor (tekuté krystaly) Displej z tekutých krystalů (anglicky liquid crystal display, zkratkou LCD) je tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného (velikostí monitoru) počtu barevných nebo monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem. Vyžaduje poměrně malé množství elektrické energie; je proto vhodné pro použití v přístrojích běžících na baterie. LCD monitory nemají žádný negativní vliv na zrak člověka. Každý pixel LCD se skládá z molekul tekutých krystalů uložených mezi dvěma průhlednými elektrodami a mezi dvěma polarizačními filtry, přičemž osy polarizace jsou na sebe kolmé. Bez krystalů mezi filtry by bylo světlo procházející jedním filtrem blokováno filtrem druhým. Molekuly tekutých krystalů jsou bez vnějšího elektrického pole ovlivněny mikroskopickými drážkami na elektrodách. Drážky na elektrodách jsou vzájemně kolmé, takže molekuly jsou srovnány do spirálové struktury a stáčí polarizaci procházejícího světla o 90 stupňů, což mu umožňuje projít i druhým filtrem. Polovina světla je absorbována prvním polarizačním filtrem, kromě toho je ale celá sestava průhledná. Barevné displeje V barevných LCD je každý pixel rozdělený do tří subpixelů, a to červeného, zeleného a modrého (tedy RGB). Svítivost každého pixelu je možné kontrolovat nezávisle na ostatních, díky tranzistorům; jejich kombinací lze pak dosáhnout milionů barev. Starší CRT monitory používaly podobnou metodu.

Barevné složky (subpixely) je možné sestavit v různých geometriích, v závislosti na použití monitoru. V případě, že software zná geometrii monitoru, je možné zvýšit viditelné rozlišení pomocí metody subpixel rendering. Tato metoda je obzvláště praktická pro vyhlazování písma. Aktivní displeje TFT rozdělujeme na: TN+Film (Twisted nematic) IPS (In-Plane Switching) MVA (Multi-domain Vertical Alignment) PVA (Patterned Vertical Alignment) S-PVA (Super-PVA) S-IPS (Super-IPS) Úhlopříčka Základní parametry monitorů Velikost monitoru se obvykle udává jako vzdálenost mezi protilehlými rohy obrazovky. Problém, který u tohoto označení nastává, je, že toto značení velikosti obrazovky nerozlišuje poměr stran monitoru a tudíž při zachování stejné úhlopříčky a jiného poměru stran se

dostaneme k odlišné velikosti zobrazované plochy. Například, 21" monitor s poměrem stran 4:3 zobrazí plochu o velikosti ~1361 cm2 čtverečních palců, širokoúhlá obrazovka 16:9 se stejnou velikostí úhlopříčky, tedy 21" zobrazí plochu o velikosti ~1212 cm2. Rozlišení obrazovky Rozlišení se udává v bodech neboli pixelech (px) u LCD se jedná o skutečný počet bodů, pokus o použití jiného než tohoto rozlišení vede k různým deformacím obrazu; u CRT jde o maximální zobrazitelný počet bodů a ten je omezen maximální vstupní frekvencí (MHz) Obnovovací (vertikální) frekvence Obnovovací frekvence udává se v jednotkách Hertz (Hz) jako rozumné ergonomické minimum pro CRT je uváděno 85 100 Hz, u LCD je tento parametr nepodstatný Doba odezvy Doba odezvy se udává v jednotkách milisekund (ms) doba, za kterou se bod na LCD monitoru rozsvítí a zhasne, pro pracovní využití je vyhovující doba 2,5 ms (obvykle výrobci udávají parametr podobný, ze šedé do šedé barvy, tudíž skutečná odezva je horší) Vstupy V současnosti se používají vstupy D-sub (15pinový, analogový), DVI (kombinovaný digitální a analogový) nebo HDMI

(digitální pro přenos videa ve vysokém rozlišení, zpětně kompatibilní s DVI), některé monitory mohou mít ještě oddělené RGB (analogové) vstupy Další parametry Dalšími zajímavými parametry jsou elektrická spotřeba udávaná ve Wattech (W) - u LCD je poloviční až třetinová proti CRT o stejné úhlopříčce, spotřeba ve stavu spánku, rozteč bodů, hloubka monitoru (CRT je podstatně hlubší než LCD), pozorovací úhly, hmotnost a další. Použité zdroje a literatura AUTOR NEUVEDEN. MONITOR [ONLINE]. [CIT. 23.8.2012]. DOSTUPNÝ NA WWW: HTTP://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/MONITOR_%28OBRAZOVKA%29 AUTOR NEUVEDEN. Displej z tekutých krystalů [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/displej_z_tekut%c3%bdch_krystal%c5%af Zdroje obrázků AUTOR NEUVEDEN. http://bangalore.olx.in/samsung-17-crt-monitor-snycmaster-794-mg-iid- 395305511 [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://images04.olx.in/ui/20/56/11/1339314194_395305511_1-pictures-of--samsung-17-crt- Monitor-SnycMaster-794-MG.jpg AUTOR NEUVEDEN. LCD monitory [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.lcdmonitory.cz/images/lcd-monitor.jpg

AUTOR NEUVEDEN. http://www.elektro-radce.com/plazmove-a-lcd-televize.html [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.elektro-radce.com/wpcontent/uploads/2010/11/uhlopricka1.jpg AUTOR NEUVEDEN. Superforum.cz [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcsz7xtzcdiui9y9qcq_iiliytiftnn3vemxptdu5j7gs1zkwzv aflrfiwyf1q AUTOR NEUVEDEN. Product of the Day, Day 8: Onkyo TX-SR607 Receiver [online]. [cit. 23.8.2012]. Dostupný na WWW: http://www.soundadviceblog.com/wpcontent/uploads/2009/05/607_hdmifront.jpg