Smart TV

Сомнение в том, что означают все эти буквы, естественно при покупке нового телевизора. Модели Smart TV имеют разные конфигурации, с экранами LED, LCD, OLED, QLED и MicroLED, и вам придется выбирать, какой вариант лучше.

Помимо цены, стоит понимать, как каждая технология отображения работает на вашем телевизоре.

Одним словом, разберитесь в различиях между моделями экранов, их преимуществах и с какими основными проблемами вы можете столкнуться, если решите купить одну из них.

Какая технология OLED используется в телевизорах

Какая технология OLED используется в телевизорах

QLED или светоизлучающие диоды с квантовыми точками — это одна из нескольких технологий, присутствующих в современных телевизорах, которые обеспечивают разрешение 4K или выше. Хотя этот термин становится все более популярным...

Разрешение 4K: узнайте преимущества и стоит ли оно того

Разрешение 4K: узнайте преимущества и стоит ли оно того

Нет ничего лучше, чем насладиться фильмом или сериалом на выходных в максимально возможном качестве, верно? Есть много вариантов телевизора, и выбор одного из них может быть проблемой. Это относительно...

Как подключить мобильное устройство к телевизору

Подключить сотовый телефон к телевизору не так сложно, как кажется: сегодня у нас есть большое количество средств, которые позволяют нам делиться видео, фотографиями или даже всем экраном вашего ...

Как правильно утилизировать старые телевизоры, которые вы больше не используете

Как правильно утилизировать старые телевизоры, которые вы больше не используете

Телевизор является одним из самых долговечных электронных устройств, замена которого занимает много времени (в некоторых странах для этого требуется конкуренция).

Различия между технологиями отображения

В настоящее время существует множество панелей для Smart TV, каждая со своими функциями и технологиями. Здесь мы покажем вам каждый из них, чтобы вы знали, какой из них подходит именно вам.

ЖК-дисплей

Технология LCD (жидкокристаллический дисплей) дает жизнь так называемым жидкокристаллическим дисплеям. У них есть тонкая стеклянная панель с электрически управляемыми кристаллами внутри между двумя прозрачными листами (которые являются поляризационными фильтрами).

Эта жидкокристаллическая панель подсвечивается флуоресцентной лампой CCFL. Белая подсветка освещает ячейки основных цветов (зеленый, красный и синий, знаменитый RGB) и именно это формирует цветные изображения, которые вы видите.

Интенсивность электрического тока, который получает каждый кристалл, определяет его ориентацию, которая позволяет большему или меньшему количеству света проходить через фильтр, образованный тремя субпикселями.

В этом процессе транзисторы вступают в игру на своего рода пленке, название которой Thin Film Transistor (TFT). Вот почему часто можно увидеть модели LCD/TFT. Однако аббревиатура относится не к другому типу ЖК-экрана, а к обычному компоненту ЖК-экранов.

ЖК-экран в основном страдает от двух проблем: 1) существуют миллионы цветовых комбинаций, и ЖК-экран иногда не так точен; 2) черный никогда не бывает очень точным, потому что стекло должно блокировать весь свет, чтобы образовать 100% темное пятно, только технология не может сделать это точно, в результате чего получается «серо-черный» или более светлый черный.

На экранах TFT LCD также возможны проблемы с углом обзора, если вы не на 100% смотрите на экран. Это проблема не LCD, а TFT, и в LCD телевизорах с IPS, как у LG, мы имеем широкие углы обзора.

LED

Светодиод (Light Emitting Diode) — это светоизлучающий диод. Другими словами, телевизоры со светодиодными экранами — это не что иное, как телевизоры, у которых ЖК-экран (который может быть, а может и не быть IPS) имеет подсветку, в которой используются светодиоды.

Его главное преимущество в том, что он потребляет меньше энергии, чем традиционная ЖК-панель. Таким образом, светодиод работает аналогично ЖК-дисплею, но используется другой свет, со светоизлучающими диодами для жидкокристаллического дисплея. Вместо того, чтобы освещать весь экран, точки подсвечиваются отдельно, что улучшает четкость, цвета и контрастность.

Обратите внимание: 1) ЖК-телевизор использует флуоресцентные лампы с холодным катодом (CCFL) для освещения всей нижней части панели; 2), в то время как LED (разновидность ЖК-дисплея) использует серию меньших, более эффективных светоизлучающих диодов (LED) для освещения этой панели.

OLED

Принято слышать, что OLED (органический светоизлучающий диод) является развитием светодиода (светоизлучающего диода), поскольку это органический диод, материал которого меняется.

OLED благодаря этой технологии не используют общую подсветку для всех своих пикселей, которые загораются индивидуально при прохождении через каждый из них электрического тока. То есть OLED-панели имеют собственную светоотдачу, без подсветки.

Преимущества — более яркие цвета, яркость и контрастность. Поскольку каждый пиксель автономен в излучении света, когда приходит время воспроизвести черный цвет, достаточно выключить освещение, что гарантирует «более черный черный» и большую энергоэффективность. Избегая общей световой панели, OLED-экраны часто тоньше и гибче.

Две проблемы: 1) высокая цена, учитывая более высокую стоимость производства OLED-экрана по сравнению с традиционным светодиодом или ЖК-дисплеем; 2) Телевизор имеет более короткий срок службы.

Samsung, например, критикует использование OLED-экранов в телевизорах и считает его более подходящим для смартфонов (которые быстрее меняются), отдавая предпочтение QLED-экранам. Те, кто использует технологию OLED в телевизорах, это LG, Sony и Panasonic.

QLED

Наконец, мы подошли к телевизорам QLED (или QD-LED, Quantum Dot Emitting Diodes), еще одному усовершенствованию ЖК-дисплеев, как и светодиодам. Это то, что мы называем экраном из квантовых точек: чрезвычайно маленькие полупроводниковые частицы, размеры которых не превышают нанометров в диаметре. Он не такой новый, как, например, MicroLED. Его первое коммерческое применение было в середине 2013 года.

Основной конкурент OLED, QLED, также нуждается в источнике света. Именно эти крошечные кристаллы получают энергию и излучают световые частоты для создания изображения на экране, воспроизводя огромные вариации цветов в средах с большим или меньшим количеством света.

Sony (Triluminos) была одним из пионеров в производстве телевизоров с квантовыми точками, у LG (которая защищает OLED) тоже есть экраны с этой технологией. Однако в Бразилии чаще можно найти широкий выбор телевизоров Samsung с экраном QLED.

LG и Samsung ведут борьбу за внимание потребителей. Первая южнокорейская, LG, отстаивает: 1) максимально точные черные тона и меньшее энергопотребление OLED. Другой южнокореец, Самсунг, защищает: 2) QLED показывает более живые и яркие цвета и экраны невосприимчивы к "эффекту выгорания" (в телевизорах все реже).

Несмотря на более темные черные тона, OLED все еще может оставлять следы на пользователях с тяжелыми экранами и статических изображениях, таких как игроки в видеоигры на протяжении многих лет. С другой стороны, QLED могут иметь «серо-черный цвет».

Проблема возникает особенно в самых простых (читай дешевых) телевизорах. Более дорогие дисплеи (например, Q9FN) предлагают дополнительные технологии, такие как локальное затемнение, которое улучшает характеристики яркости на дисплеях за счет управления подсветкой для отображения «довольно черного» черного цвета. Что затрудняет их отличие от OLED.

MicroLED

Последнее обещание — MicroLED. Новая технология обещает объединить лучшее из LCD и OLED, объединив миллионы микроскопических светодиодов, которые могут излучать собственный свет. По сравнению с ЖК-экраном энергоэффективность и контрастность лучше, и, кроме того, он может выдавать большую яркость и имеет более длительный срок службы, чем OLED.

Используя неорганический слой (в отличие от органических светодиодов, которые служат меньше) и светодиоды меньшего размера, микросветодиоды по сравнению с OLED могут: 1) быть ярче и служить дольше; 2) меньше шансов сгореть или потускнеть.

Экраны TFT LCD, IPS и TN: отличия

Всегда возникает путаница, когда речь идет об экране, AMOLED или LCD. И, ориентируясь в основном на ЖК-экран, есть несколько интегрированных технологий, таких как TFT, IPS или TN. Что означает каждая из этих аббревиатур? А на практике какая разница? В этой статье в упрощенной форме объясняется, какова цель этих технологий.

Вся эта путаница происходит, я полагаю, по маркетинговым и историческим причинам. В технических характеристиках производители обычно (это не правило) выделяют аббревиатуру IPS в устройствах с такими панелями.

В качестве примеров: LG, делающая большую ставку на технологии (в отличие от Samsung, ориентированной на AMOLED), даже ставит штампы, подсвечивающие IPS-панель на смартфонах. Кроме того, самые сложные мониторы, такие как Dell UltraSharp и Apple Thunderbolt Display, являются IPS.

С другой стороны, самые дешевые смартфоны всегда выпускались (и до сих пор выпускаются) с так называемыми TFT-экранами. Sony использовала экраны, рекламируемые как «TFT», в своих высококлассных смартфонах до Xperia Z1, у которого был экран низкого качества с очень ограниченным углом обзора по сравнению с конкурентами.

По совпадению, когда появился Xperia Z2, он рекламировался как «IPS», и не было более жесткой критики экранов на более дорогих смартфонах Sony. Так что пойдем со мной.

Что такое TFT ЖК-экран?

Во-первых, определение из словаря: TFT LCD означает Thin Film Transistor Liquid Crystal Display. На английский язык я бы перевел этот странный термин как-то вроде «жидкокристаллический дисплей на основе тонкопленочных транзисторов». Это еще мало о чем говорит, так что давайте проясним ситуацию.

LCD, который вы уже хорошо знаете, даже если не знаете, как он работает. Эта технология, скорее всего, используется монитором вашего настольного компьютера или ноутбука. Устройство имеет так называемые «жидкие кристаллы», представляющие собой прозрачные материалы, которые могут становиться непрозрачными при пропускании через них электрического тока.

Эти кристаллы находятся внутри экрана, который имеет «пиксели», состоящие из красного, зеленого и синего цветов (стандарт RGB). Каждый цвет обычно поддерживает 256 вариаций тона. Делая счета (2563), это означает, что каждый пиксель теоретически может формировать более 16,7 миллионов цветов.

Но как формируются цвета этих жидких кристаллов? Ну, им нужен электрический ток, чтобы они стали непрозрачными, и об этом позаботятся транзисторы: каждый отвечает за пиксель.

На обратной стороне ЖК-экрана находится так называемая подсветка, белый свет, из-за которого экран светится. Упрощенно подумайте вместе со мной: если все транзисторы потребляют ток, жидкие кристаллы становятся непрозрачными и препятствуют прохождению света (другими словами, экран будет черным). Если ничего не выводится, экран будет белым.

Здесь в игру вступает TFT. В ЖК-экранах TFT миллионы транзисторов, которые управляют каждым пикселем панели, размещаются внутри экрана путем осаждения очень тонкой пленки микроскопических материалов толщиной в несколько нанометров или микрометров (толщина пряди волос составляет от 60 до 120 микрометров). ). Что ж, мы уже знаем, что такое «кино» в аббревиатуре TFT.

Где появляется ТН?

К концу прошлого века почти все ЖК-панели TFT использовали для работы технологию, называемую Twisted Nematic (TN). Его название связано с тем, что для пропускания света через пиксель (то есть для формирования белого цвета) жидкий кристалл устроен в скрученной структуре. Этот рисунок напоминает те иллюстрации ДНК, которые вы видели в старшей школе:

Когда транзистор испускает электрический ток, структура «разваливается». Жидкие кристаллы становятся непрозрачными, и, следовательно, пиксель становится черным или имеет цвет, промежуточный между белым и черным, в зависимости от энергии, подаваемой транзистором. Посмотрите на изображение еще раз и обратите внимание на то, как расположены жидкие кристаллы: перпендикулярно подложке.

Но все знали, что LCD на основе TN имеют некоторые ограничения. Цвета не воспроизводились с той же точностью и были проблемы с углом обзора: если вы находились не точно перед монитором, вы могли видеть цветовые вариации. Чем дальше от угла 90° вы стояли перед монитором, тем хуже выглядели цвета.

Отличие от IPS панелей?

Тогда им пришла в голову мысль: а что, если жидкий кристалл не надо располагать перпендикулярно? Именно тогда они создали In-Plane Switching (IPS). В ЖК-панели на основе IPS молекулы жидких кристаллов расположены горизонтально, то есть параллельно подложке. Другими словами, они всегда остаются в одной плоскости («В плоскости», понимаете?). Рисунок Шарпа иллюстрирует это:

Поскольку жидкий кристалл всегда ближе в IPS, угол обзора в конечном итоге улучшается, а цветопередача становится более точной. Недостатком является то, что эта технология все еще немного дороже в производстве, и не все производители готовы тратить больше на панель IPS при производстве более простого смартфона, где важно свести затраты к минимуму.

ключевой момент

Короче говоря, IPS — это просто другой способ расположения молекул жидких кристаллов. Что не изменилось по отношению к TN, так это транзисторы, которые управляют пикселями: они по-прежнему организованы таким же образом, то есть нанесены в виде «тонкой пленки». Нет смысла говорить, что IPS-экран лучше TFT: это все равно, что сказать «Ubuntu хуже Linux».

Таким образом, известные вам IPS-экраны также используют технологию TFT. На самом деле TFT — это очень широкая технология, которая также используется в панелях AMOLED. Сам факт того, что панель TFT, еще не говорит о ее качестве.

Технобрейк | Предложения и отзывы
Логотип
Корзина