Bir dizüstü bilgisayardaki en iyi matris. Dizüstü bilgisayardaki matris nedir

Bir dizüstü bilgisayarın matrisi (sıvı kristal ekran), bir dizüstü bilgisayarın en pahalı ve önemli bileşenlerinden biridir. Ve bir dizüstü bilgisayarın fiyatı, matrisin kalitesine bağlı olarak büyük ölçüde dalgalanabilir.

Kısaca matris, aralarında sıvı kristal çözelti bulunan iki tabaka esnek polarize edilebilir malzemeden oluşur ve matrisin oluşturduğu görüntüyü görebilmemiz için arkasına bir yansıtıcı eleman ve güçlü bir arka ışık yerleştirilmiştir. Çalışma matrisine hafifçe basarsanız bu çözümün nasıl kaydığını ve ekranda renkli lekelerin göründüğünü görebilirsiniz. Güçlü bir baskı veya darbe ile dizüstü bilgisayar matrisinin onarılmasının artık mümkün olmayacağını ve tek çıkış yolunun onu değiştirmek olacağını belirtmekte fayda var.

LCD ekranların renk üretim kalitesi, geleneksel CRT monitörlerden daha üstündür. Ek olarak, LCD ekranlar yalnızca 5W (CRT monitörler - 100W) olan düşük güç tüketimine ve pratik olarak parlama yapmayan düz bir yüzeye sahiptir. Dizüstü bilgisayarlarda kullanılan matrisler düşük ısı yayılımına sahiptir ve elektromanyetik radyasyona sahip değildir.

Bugüne kadar üç ana matris türü vardır:

TN matrisleri). LCD ekran çağının başladığı matrisler. İyi bir tepki süresine ve düşük maliyete sahiptirler, ancak diğer göstergeler çok düşüktür. Temel olarak, bu matrisler bütçeye uygun dizüstü bilgisayarlarda kullanılır.

Mevcut modifikasyonlar: STN, DSTN, TN+Film (çoğunlukla üreticiler tarafından kullanılır).

IPS matrisleri. TN + Film matrislerinden sonra ortaya çıkan matrisler. Günümüzde en yüksek renksel geriverime sahip olan en pahalı teknolojidir. Bu teknolojinin dezavantajları yüksek güç tüketimi ve en uzun tepki süresidir.

Mevcut modifikasyonlar: Süper IPS, Çift Etki Alanı IPS, A-IPS.

MVA matrisleri. Bu teknoloji IPS matrislerinden sonra ortaya çıktı. Zaten biri en düşük maliyetli, diğeri en pahalı olan iki teknoloji olduğundan, kalite açısından IPS'ye ve maliyet açısından TN'ye mümkün olduğunca yakın olacak bir teknolojiye ihtiyaç vardı. MVA teknolojisi haline geldi.

Mevcut modifikasyonlar: PVA, ASV.

Dizüstü bilgisayar matrisinin onarımı hakkında konuşursak, matrisin kendisinde mekanik hasar olması durumunda bu neredeyse imkansızdır. Ancak mekanik hasarla ilgili olmayan arızalar da var ve bu durumda dizüstü bilgisayar matrisini onarmak matrisi değiştirmekten oldukça mümkün ve çok daha ekonomik.

Yukarıda belirtildiği gibi, LCD teknolojisi bir arka ışık kullanır ve bu da başarısız olabilir. Ayrıca böyle bir lamba eskimeye maruz kalır ve zamanla rengini ve ışık özelliklerini kaybeder. Arka ışık lambası arızalıysa, dizüstü bilgisayar matrisinin onarımı, arka ışık lambasının değiştirilmesinden oluşacaktır. Özünde, böyle bir prosedür oldukça karmaşıktır, ancak deneyim ve becerilere sahip servis merkezi uzmanları bununla başa çıkabilir ve tüm matrisin değiştirilmesinde önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilir.

En basit soruyu yanıtlayarak: Bir dizüstü bilgisayardaki matris nedir, bunun resimleri gösteren bir ekran (monitör) olduğunu söyleyebilirsiniz. Gerçekte bu, elektrik akımının etkisi altında renk değiştiren, içinde sıvı kristaller bulunan düz bir paneldir. Matrisin kenarı boyunca yer alan özel bir arka ışıktan veya LED şeritten ışığın içinden geçtiği bu kristallerin oluşturduğu görüntüyü görüyoruz.

LCD ekranların çalışmasının teorik temeli incelenebilir.

Dizüstü bilgisayarlardaki TFT matrisleri, geleneksel LCD monitörlerdekilerle yaklaşık olarak aynı şekilde kullanılır ve bu nedenle aşağıdaki istisnalar dışında aynı özelliklere ve karakteristiklere sahiptir:

  • iki veya dört arka aydınlatmalı (bazen daha fazla) "sıradan" TFT monitör modelleri en yaygın olanıysa, dizüstü bilgisayarlarda güç tüketimini sınırlamaya yönelik katı gereksinimler, çoğu durumda çoğunlukla aşağıda bulunan yalnızca bir arka ışığın kullanılmasına yol açmıştır. Sonuç olarak, dizüstü bilgisayar LCD'leri, benzer sınıftaki masaüstü monitörlere göre gözle görülür derecede daha düşük görüntü kalitesine sahip olma eğilimindedir.
  • video kartı çıkışını matris girişine bağlayan veri yolu dizüstü bilgisayarlarda ve LCD monitörlerde farklıdır. Dizüstü bilgisayarlar LDVS veri yolunu, daha spesifik olarak onun çeşitlerinden biri olan Düz Panel Ekran Bağlantısını (FPD-Link) kullanır. Teknik ayrıntıların atlanması, pratikte bazı sınırlamalara yol açmaktadır (bkz. ).
  • "Notebook" TFT ekranları mevcut matris çözünürlüklerinde daha fazla çeşitliliğe sahipken aynı zamanda en son gelişmeleri kullanma konusunda daha tutucudurlar.

Dizüstü bilgisayar ekranı türleri

Dizüstü bilgisayar matris türlerini boyutlarına (köşegeni inç cinsinden ölçmek gelenekseldir), çözünürlüğe (yatay ve dikey olarak piksel cinsinden, en yaygın değer 1024x768'dir), en boy oranına (en boy oranı - "normal") göre sınıflandırabilirsiniz. 4:3 ve "geniş ekran" 16:10), üretim teknolojisine göre. Çeşitli dizüstü bilgisayar ekranı üreticilerinin çoğu, Standart Paneller Çalışma Grubu tarafından geliştirilen spesifikasyonlara uyar. Mevcut spesifikasyona göre aşağıdaki (boyut, en boy oranı ve çözünürlüğe göre) matrisler üretilir:

Diyagonal
matrisler
İzin
(lafzen atama)
İzin
(piksel cinsinden)
Oran
partiler
Mesafe
arasında
piksel
piksel
inç başına
15,0" QXGA 2048x1536 4:3 0.148 172
12,1"G WSXGA+ 1680x1050 16:10 0.155 164
14,1" G WUXGA 1920x1200 16:10 0.158 161
15,4"G WUXGA 1920x1200 16:10 0.173 147
12,1" SXGA+ 1400x1050 4:3 0.176 144
14,1" UXGA 1600x1200 4:3 0.179 142
14,1" G WSXGA+ 1680x1050 16:10 0.180 141
12,1"G WXGA 1440x900 16:10 0.181 140
15,0" UXGA 1600x1200 4:3 0.190 134
17,0"G WUXGA 1920x1200 16:10 0.191 133
13,3" SXGA+ 1400x1050 4:3 0.193 132
15,4"G WSXGA+ 1680x1050 16:10 0.197 129
12,1"G WXGA 1280x800 16:10 0.204 125
14,1" SXGA+ 1400x1050 4:3 0.204 125
14,1"G WXGA 1440x900 16:10 0.210 121
15,0" SXGA+ 1400x1050 4:3 0.217 117
17,0"G WSXGA+ 1680x1050 16:10 0.219 116
15,4"G WXGA 1440x900 16:10 0.230 110
14,1" G WXGA 1280x800 16:10 0.237 107
12,1" XGA 1024x768 4:3 0.240 106
17,0"G WXGA 1440x900 16:10 0.255 100
15,4"G WXGA 1280x800 16:10 0.259 98
13,3" XGA 1024x768 4:3 0.264 96
14,1" XGA 1024x768 4:3 0.279 91
17,0"G WXGA 1280x800 16:10 0.287 89
15,0" XGA 1024x768 4:3 0.296 86

Bu tablodaki veriler, normal ofis çalışmalarında "harflerin sığlığını" bir dereceye kadar karakterize eden "piksel aralığı" değerine göre sıralanmıştır. Kalın sayılar en yaygın matris türlerini gösterir, küçük harfler ise daha az yaygındır. Tablonun yalnızca halihazırda üretilen matris türlerini listelediğine dikkat edilmelidir; diğerleri daha önce örneğin 800x600 (SVGA) çözünürlükle üretilmişti; bu spesifikasyona uymayan matrisleri de serbest bırakmak mümkündür - örneğin, 1152x768 (XGA +, 15:10) veya 1280x854 (WSXGA, 15:10).

Matrisin çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, bitişik pikseller arasındaki mesafe o kadar küçük olur, bilgisayar işletim sisteminin dış tasarımının temel öğelerinin görsel boyutları o kadar küçük olur - grafik işletim sistemlerindeki simgeler, dosya adları ve menü öğeleri ve metindeki semboller , aynı zamanda ekranın tüm alanına ne kadar fazla bilgi yerleştirilirse, aynı doğrusal boyutlara sahip görüntü öğeleri o kadar net olur. Matrisin yüksek çözünürlüğünün iyi, düşük çözünürlüğünün ise kötü olduğunu söylemek kesindir - bu imkansızdır ve bunun tersi de geçerlidir. Herkes, birkaç farklı dizüstü bilgisayar deneyerek, gözleri ve alışkanlıkları için matrisin en uygun boyutunu ve çözünürlüğünü seçmelidir; Yukarıdaki tablo henüz test edilmemiş matris türleri hakkında bir ön izlenim edinmenize olanak sağlayacaktır.

Sıvı kristal matrislerin üretimi için çeşitli teknolojiler hakkında konuşmaya devam ediyor. Sözde hakkında. Yalnızca "pasif" (Çift Tarama olarak da bilinir) matrislerden söz edilebilir. Yüksek atalet (kayganlık), zayıf renk üretimi (ve çoğu zaman sadece siyah beyazdılar) ve aşırı derecede iç karartıcı görüş açıları ile karakterize ediliyorlardı, ancak artık yalnızca Birinci Dönem ve daha eski Pentium'un çok eski taşınabilir bilgisayarlarında bulunabilirler. . Üretim teknolojisine göre "aktif" matrisler şu anda dört ana türdür:

  • TN+Film (Twisted Nematic artı izleme açılarını artırmak için ekrana yerleştirilen bir film) kullanımdaki en eski teknolojidir; öncelikle küçük gerçek görüş açıları ve önemsiz renk üretimi ile karakterize edilir. Üretimdeki en ucuz artı, "beyaz-siyah" değiştirmenin minimum belirtilen özelliklerine sahip "hızlı" matrisler oluşturmanıza olanak tanır, bu da onu en yaygın hale getirir. Ucuz dizüstü bilgisayarlarda bu tür matrislerle karşılaşma olasılığı neredeyse %100'dür. Ekrandaki ölü pikseller parlak noktalara benziyor.
  • Fujitsu tarafından geliştirilen MVA (Çok Alanlı Dikey Hizalama). Nispeten "yavaş" matrisler, ancak iyi renk üretimi ve iyi görüş açıları ile inanılmaz kontrast. Bilinmeyen nedenlerden dolayı dizüstü bilgisayarlarda, özellikle cihazlarda nadiren kullanılırlar. Fujitsu'nun kendi üretimi. Ölü piksel siyah bir noktaya benzer.
  • PVA (Desenli Dikey Hizalama), Samsung'un MVA'sının geliştirilmiş bir "analoğudur". Şimdiye kadar, dizüstü bilgisayar matrislerinin üretiminde pratik olarak kullanılmıyor. Bununla birlikte, yükseltilmiş bir görünüm ortaya çıkma olasılığı oldukça yüksek (" açısından) PVA'nın "tepki süresini hızlandıran" versiyonu çok yakın gelecekte bu pazarda satışa sunulacak.
  • Hitachi tarafından geliştirilen IPS (Düzlem İçi Geçiş), bazen S-IPS, Dual Domain IPS, A-IPS'nin yükseltilmiş sürümlerinde bulunur. Rakiplerin eksikliklerinden neredeyse yoksun (MVA-PVA'ya kıyasla biraz daha kötü kontrast, TN + Film'e kıyasla biraz daha kötü tepki süresi, bir açıdan bakıldığında hafif siyahtan mora bir renk tonu - neredeyse bilinen tek özellik), ama ne yazık ki , yüksek üretim maliyetlerine ve enerji tüketimine sahiptirler. Bazı eski modeller, bazı üreticilerin (Asus, Dell, IBM, LG, Sharp, Sony, Toshiba) hatlarında IPS matrisleri üzerinde üretilmektedir.

Belirli bir dizüstü bilgisayardaki matris türünü görsel olarak daha fazla veya daha az olasılıkla belirlemek mümkündür.
Pek çok üreticinin (çoğunlukla yalnızca pazarlama amacıyla) kendi "tescilli" teknoloji adlarını kullandığı söylenmelidir. Örneğin, IBM FlexView, ASUS ACEView, LG Wide View Angle, bir IPS matrisinin (muhtemelen bazı varyantlarıyla) "komplocu" eş anlamlılarıdır. Toshiba CASV (Clear Advanced Super View), Acer CrystalBrite, ASUS Color Shine, Dell TrueLife, HP-Compaq BrightView, Fujitsu CrystalView, Sony XBrite /X-Black, vb. - matrisin kontrastını değiştirerek artırmaya yönelik son zamanlarda popüler bir girişim geleneksel mat LCD kaplama -Bir takım iyileştirmelerle parlak paneller. Bu tür "tescilli" teknolojilerin gerçek içeriği, kural olarak, ayrıntılı olarak tanıtılmamaktadır ve bu, ne yazık ki, bunların varlığının veya yokluğunun bir seçim kriteri olarak kullanılmasına izin vermemektedir. Örneğin, (görünüşte) aynı XBrite teknolojisine sahip iki Sony dizüstü bilgisayar, çok farklı görüntü kalitesine sahip olabilir. Genellikle, belirli bir dizüstü bilgisayara hangi matrisin kurulu olduğunu yalnızca şu şekilde öğrenebilirsiniz:

İşin garibi, bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayar monitörünün yüksek kaliteli ekranını seçmek yalnızca ampirik olarak yapılabilir. Bu makale dikkat etmeniz gereken parametreleri anlamanıza yardımcı olacaktır. monitör seçerken veya dizüstü bilgisayar.

İdeal özelliklere sahip bir monitör veya dizüstü bilgisayar ekranı nasıl seçilir?

Yüksek kaliteli bir ekran, bir PC'deki multimedya görevlerinde büyük bir avantaja sahiptir ve bir dizüstü bilgisayara göre bu yarı yarıyadır. Yeni bir mobil bilgisayar veya PC monitörü satın alırken dikkat etmeniz gereken ekran kusurlarının kısa listesine bir göz atın:

  • düşük parlaklık ve kontrast performansı
  • küçük görüş açıları
  • parlama

Bir dizüstü bilgisayarın (dizüstü bilgisayar) ekranını değiştirmek, bir masaüstü bilgisayar için yeni bir monitör satın almaktan çok zordur, mobil bir bilgisayara yeni bir LCD matrisinin takılmasından bahsetmeye bile gerek yok, bu her durumda yapılamayabilir, bu nedenle dizüstü bilgisayar ekranı seçimi sorumlu bir şekilde yaklaşılmalıdır.

Perakende zincirlerinin ve bilgisayar üreticilerinin reklam malzemelerinin vaatlerine güvenilemeyeceğini bir kez daha hatırlatayım. Okumayı bitirdikten mobil bilgisayar monitörü ve ekran kılavuzu, Bulabilirsin TN matrisi ve IPS matrisi arasındaki fark, kontrastı değerlendirin, gerekli parlaklık seviyesini ve sıvı kristal ekranın diğer önemli parametrelerini belirleyin. Vasat bir LCD ekran yerine kaliteli bir LCD ekran seçerek PC monitörü ve dizüstü bilgisayar ekranı ararken zamandan ve paradan tasarruf edeceksiniz.

Hangisi daha iyi: IPS mi yoksa TN matrisi mi?

Dizüstü bilgisayarların, ultrabook'ların, tabletlerin ve diğer taşınabilir bilgisayarların ekranlarında genellikle iki tür sıvı kristal panel kullanılır:

  • IPS (Düzlem İçi Geçiş)
  • TN (Bükümlü Nematik)

Her türün kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır, ancak bunların farklı tüketici gruplarına yönelik olduğunu düşünmeye değer. Hangi matris türünün sizin için uygun olduğunu bulalım.

IPS ekranlar: mükemmel renk üretimi

IPS Ekranlar aşağıdakilere sahip olun faydalar:

  • geniş izleme açıları - insan gözünün yönü ve açısı ne olursa olsun, görüntü solmaz ve renk doygunluğunu kaybetmez
  • üstün renk üretimi - IPS ekranlar RGB renklerini bozulma olmadan görüntüler
  • oldukça yüksek kontrasta sahip.

Eğer ön veya video düzenleme yapacaksanız bu tip ekrana sahip bir cihaza ihtiyacınız olacak.

IPS teknolojisinin TN'ye göre dezavantajları:

  • uzun piksel tepki süresi (bu nedenle bu tür ekranlar dinamik 3D oyunlar için daha az uygundur).
  • IPS panelli monitörler ve mobil bilgisayarlar, TN matrislerini temel alan ekranlı modellere göre daha pahalı olma eğilimindedir.

TN ekranlar: ucuz ve hızlı

Sıvı kristal ekranlar en yaygın kullanılanlardır. TN teknolojisi kullanılarak yapılan matrisler. Faydaları şunları içerir:

  • düşük maliyetli
  • Düşük güç tüketimi
  • Tepki Süresi.

TN ekranlar dinamik oyunlarda (örneğin hızlı sahne değişiklikleri olan birinci şahıs nişancı oyunları (FPS)) iyi performans gösterir. Bu tür uygulamalar için yanıt süresi 5 ms'yi aşmayan bir ekran gereklidir (IPS matrisleri için bu süre genellikle daha uzundur). Aksi takdirde ekranda hızlı hareket eden nesnelerin izleri gibi çeşitli görsel yapılar gözlemlenebilir.

Stereo ekranlı bir monitörde veya dizüstü bilgisayarda kullanmak istemeniz durumunda TN matrisini de tercih etmelisiniz. Bu standardın bazı ekranları, aktif tip stereo gözlüklerin çalışması için gerekli bir koşul olan görüntüyü 120 Hz hızında güncelleme yeteneğine sahiptir.

İtibaren TN ekranların dezavantajları aşağıdakileri vurgulamakta fayda var:

  • TN standart panellerin görüş açıları sınırlıdır
  • vasat kontrast
  • RGB alanının tüm renklerini görüntüleyemedikleri için profesyonel görüntü ve video düzenlemeye uygun değillerdir.

Ancak çok pahalı TN paneller bazı karakteristik kusurlardan yoksundur ve kalite açısından iyi IPS ekranlara yakındır. Örneğin Retina'lı Apple MacBook Pro, renk üretimi, görüş açıları ve kontrast açısından neredeyse IPS ekranlar kadar iyi olan bir TN matrisi kullanıyor.

Elektrotlara voltaj uygulanmadığı takdirde dizilmiş sıvı kristaller ışığın polarizasyon düzlemini değiştirmez ve ön polarizasyon filtresinden geçmez. Bir voltaj uygulandığında kristaller 90° döner, ışığın polarizasyon düzlemi değişir ve geçmeye başlar.

Elektrotlara voltaj uygulanmadığında, sıvı kristal moleküller kendilerini sarmal bir yapıda hizalarlar ve ışığın polarizasyon düzlemini değiştirerek ön polarizasyon filtresinden geçmesini sağlarlar. Voltaj uygulanırsa kristaller sıralanacak ve hiçbir ışık geçmeyecektir.

IPS'yi TN'den nasıl ayırt edebilirim?

Bir monitör veya dizüstü bilgisayardan hoşlanıyorsanız ve ekranın teknik özellikleri bilinmiyorsa ekranına farklı açılardan bakmalısınız. Görüntünün soluklaşması ve renklerinin ciddi şekilde bozulması durumunda, vasat bir TN ekrana sahip bir monitörünüz veya mobil bilgisayarınız var demektir. Tüm çabalarınıza rağmen resim renklerini kaybetmediyse - bu monitörde IPS teknolojisi veya yüksek kaliteli TN kullanılarak yapılmış bir matris vardır.

Dikkat: Geniş açılarda güçlü renk bozulması gösteren matrisli dizüstü bilgisayarlardan ve monitörlerden kaçının. Oyunlar için pahalı TN ekrana sahip bir bilgisayar monitörü seçin, diğer görevler için IPS matrisini tercih etmek daha iyidir.

Önemli parametreler: monitörün parlaklığı ve kontrastı

İki önemli ekran parametresini daha düşünün:

  • maksimum parlaklık seviyesi
  • zıtlık.

Parlaklık yeterli değil

Yapay aydınlatmayla iç mekanda çalışmak için maksimum parlaklık seviyesi 200-220 cd/m2 (metrekare başına mum) olan bir ekran yeterlidir. Bu ayarın değeri ne kadar düşük olursa ekrandaki görüntü o kadar koyu ve soluk olur. Maksimum parlaklık seviyesi 160 cd/m2'yi aşmayan ekranı olan bir mobil bilgisayar almanızı tavsiye etmiyorum. Güneşli bir günde dışarıda rahat bir şekilde çalışmak için en az 300 cd/m2 parlaklığa sahip bir ekrana ihtiyacınız var. Genel olarak ekranın parlaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir.

Satın alırken ekran arka ışığının bütünlüğünü de kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, ekranda beyaz veya koyu mavi rengi yeniden üretmeye (bu, herhangi bir grafik düzenleyicide yapılabilir) ve ekranın tüm yüzeyinde açık veya koyu noktalar olmadığından emin olmaya değer.

Statik ve dama tahtası kontrastı

Maksimum statik ekran kontrast düzeyi sıralı olarak görüntülenen siyahların ve beyazların parlaklık oranıdır. Örneğin, 700:1 kontrast oranı, beyaz görüntülendiğinde ekranın siyah görüntülendiğinden 700 kat daha parlak olacağı anlamına gelir.

Bununla birlikte, pratikte resim neredeyse hiçbir zaman tamamen beyaz veya siyah olmaz, bu nedenle daha gerçekçi bir değerlendirme için dama tahtası alanı üzerindeki kontrast kavramı kullanılır.

Ekranı sırayla siyah beyaz renklerle doldurmak yerine, üzerinde siyah beyaz dama tahtası şeklinde bir test deseni görüntülenir. Bu, ekranlar için çok daha zor bir testtir çünkü teknik sınırlamalar nedeniyle siyah dikdörtgenlerin altındaki arka ışığı kapatmak ve aynı zamanda beyaz dikdörtgenleri maksimum parlaklıkta aydınlatmak imkansızdır. LCD ekranlar için iyi bir dama tahtası kontrast oranı 150:1, mükemmel - 170:1'dir.

Kontrast ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Bunu değerlendirmek için dizüstü bilgisayar ekranında bir satranç masası görüntüleyin ve siyahın derinliğini ve beyazın parlaklığını kontrol edin.

Mat veya parlak ekran

Muhtemelen çoğu kişi matrislerin kapsamındaki farklılığa dikkat etti:

  • mat
  • parlak

Seçim, monitörü veya dizüstü bilgisayarı nerede ve hangi amaçlarla kullanmayı planladığınıza bağlıdır. Mat LCD'ler ortam ışığını iyi yansıtmayan pürüzlü bir matris kaplamaya sahiptir, bu nedenle güneşte parlamazlar. Bariz dezavantajlar arasında, görüntünün hafif bir bulanıklığında kendini gösteren sözde kristal etki yer alır.

Parlak kaplama pürüzsüzdür ve harici kaynaklardan yayılan ışığı daha iyi yansıtır. Parlak ekranlar, mat ekranlara göre daha parlak ve daha kontrastlı olma eğilimindedir ve renkler daha zengin görünür. Ancak bu tür ekranlar parlıyor ve bu da özellikle ekranın yeterli parlaklığa sahip olmaması durumunda uzun kullanım sırasında erken yorulmaya neden oluyor.

Parlaklık kaynağı yetersiz olan parlak matris kaplamalı ekranlar çevreyi yansıtır ve bu da kullanıcının erken yorulmasına neden olur.

Dokunmatik ekran ve çözünürlük

Windows 8, dokunmatik ekranlar için grafik ortamının optimizasyonunun açıkça görülebildiği mobil bilgisayar ekranlarının geliştirilmesinde büyük etkisi olan ilk Microsoft işletim sistemiydi. Önde gelen geliştiriciler dizüstü bilgisayarlar (ultrabook'lar ve hibritler), dokunmatik ekranlı monobloklar üretiyor. Bu tür cihazların maliyeti genellikle daha yüksektir, ancak bunları yönetmek de daha uygundur. Ancak ekranın yağlı parmak izleri nedeniyle şık görünümünü hızla kaybedeceği gerçeğine katlanmanız ve düzenli olarak silmeniz gerekecektir.

Ekran ne kadar küçük ve çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, birim alan başına görüntüyü oluşturan nokta sayısı o kadar fazla ve yoğunluğu da o kadar yüksek olur. Örneğin 1366x768 piksel çözünürlüğe sahip 15,6 inçlik bir ekranın yoğunluğu 100 dpi'dir.

Dikkat! 100 dpi'nin altındaki ekranlara sahip monitörleri satın almayın çünkü bunlar grenli görüntüler gösterecektir.

Windows 8'den önce yüksek piksel yoğunluğu yarardan çok zarar veriyordu. Küçük, yüksek çözünürlüklü bir ekranda küçük yazı tiplerini görmek çok zordu. Windows 8, farklı yoğunluktaki ekranlara uyum sağlamak için yeni bir sisteme sahiptir, böylece kullanıcı artık uygun gördüğü diyagonal ve ekran çözünürlüğüne sahip bir dizüstü bilgisayar seçebilir. Ultra yüksek çözünürlüklü oyunların çalışması için güçlü bir grafik kartı gerekeceğinden, video oyunu hayranları bir istisnadır.

Belirleyici faktörlerden biri, kullanılan ekranın (matris) kalitesi ve türüdür. Bu alanda bilgisi olmayan sıradan bir tüketici için tüm dizüstü bilgisayarlar yalnızca ekran boyutuna göre gruplara ayrılabilir. Evet ve boyut, taşınabilir bir bilgisayarın işlevsel yönelimini büyük ölçüde belirler. Diyelim ki ekran köşegeni 14 - 15 inç ve hatta 16 - 17 inç köşegenli dizüstü bilgisayarlar, bir masaüstü bilgisayara tam bir alternatif olarak daha uygundur. Onların yardımıyla grafik ve multimedya dosyalarıyla çalışabilir, videoları dönüştürebilir ve müzik kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, yolda kullanıldığında bu tür cihazlar oldukça hantaldır ve çoğu zaman operasyonda gerekli özerkliği sağlamaz.

Netbook olarak adlandırılan 8 - 12 inçten küçük dizüstü bilgisayarlar tamamen yolda kullanıma yöneliktir. Her ne kadar ekranın küçük boyutu ve optik sürücünün bulunmaması nedeniyle işlevsellik açısından biraz sınırlı olsalar da, tam olarak hareket kabiliyetleri (hafiflik, küçük boyut ve oldukça uzun pil ömrü) nedeniyle hala oldukça rekabetçiler.

Boyutun yanı sıra kullanılan matrisin genel özellikleri de en boy oranına göre belirlenir. Standart varyasyonda 4:3 (normal) ve 16:9 (geniş ekran) olmak üzere iki adet bulunmaktadır. Televizyon programları ve filmlerin yayınlanmasında uzun süredir normal en boy oranı kullanılmaktadır. Bundan 10-15 yıl önce geniş ekran bir görüntü bizim için sinemalarda gösterilen filmlerin formatını temsil ediyordu. Artık bu format oldukça yaygın ve hatta yavaş yavaş televizyon yayıncılığına da dahil ediliyor. Bu arada, 3:4 ekran formatına sahip dizüstü bilgisayarlar artık pratikte üretilmiyor - bu, eski modellerin ayrıcalığıdır.

Ancak bu, tabiri caizse, konunun tamamen görsel tarafıdır. Biz öncelikle profesyonel olmayanların gözünden gizlenen şeyle ilgileniyoruz - bu, ekranda görüntülenen resmin karşılaştırmalı kalitesidir ve esas olarak kullanılan matris türüne göre belirlenir. Masaüstü bilgisayarlar için LCD ekranların özelliklerinin görüntüleme açısını (çapraz ve dikey), parlaklığı, kontrastı ve çözünürlüğü gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Bütün bunlar kullanılan ekranın niteliksel özellikleridir. Bu tamamen dizüstü bilgisayar ekranları için geçerlidir. Genel olarak bu parametreler ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir.

Şimdi biraz kullanılan matris türleri hakkında.

  1. TN+Film- Düşük maliyetli dizüstü bilgisayar modellerinde en eski ve en yaygın matris üretim teknolojilerinden biri. Üretiminin ucuzluğu ve çoğaltılan resmin nispeten iyi özellikleri, bu güne kadar yaygın kullanımını belirlemektedir. Dezavantajları arasında nispeten küçük görüş açıları ve önemsiz görüntü renk üretimi kalitesi yer alır. Ölü pikseller (matrisin çalışmayan alanları beyaz noktalara benzer). Ancak matrisin tepki süresi çok düşüktür, bu da resmi "frenlemeden" dinamik görüntüleri görüntülemenize olanak tanır. Ucuz ve bütçeye uygun bir dizüstü bilgisayar satın alacaksanız, ancak bu tür matrisler neredeyse% 100 olasılıkla orada kullanılacaktır.
  2. MVA- Fujitsu tarafından geliştirilmiştir. Matrisin tepki süresi oldukça uzun ve bu da dinamik görüntüler için pek iyi değil. Bununla birlikte, renk üretimi ve görüş açıları ile inanılmaz kontrast, bu tür matrisi öncekine iyi bir alternatif haline getiriyor. Ayrıca kırık piksel, göze çarpmayan siyah bir noktaya benziyor. Nedeni bilinmiyor ancak bu tür ekranlar yaygın olarak kullanılmıyor ve çoğunlukla geliştirici Fujitsu'nun dizüstü bilgisayarlarında kullanılıyor.
  3. PVA- Samsung tarafından biraz modernize edilen önceki türün bir analogu. Dizüstü bilgisayarların bu geliştirme aşamasında, büyük olasılıkla hala iyileştirme ve modernizasyon aşamasında olması nedeniyle çok nadiren kullanılmaktadır. Dinamik görüntülerin normal şekilde görüntülenmesi için matrisin tepki süresinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakın gelecekte bu matrislerin dizüstü bilgisayar ekranlarında yaygın olarak kullanılması mümkündür.
  4. IP'ler- Başlangıçta Hitachi tarafından geliştirilmiş olup, artık farklı isimler altında (S-IPS, Dual Domain IPS, A-IPS) çeşitli dizüstü bilgisayar üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Biraz daha kötü kontrast oranı ve nispeten daha yavaş tepki süresi (TN+Film ile karşılaştırıldığında) dışında, bu, günümüzde mevcut olan en iyi dizüstü bilgisayar ekran türlerinden biridir. Ancak maliyetinin nispeten yüksek olması nedeniyle yalnızca pahalı modellerde kullanılır.

Elbette çoğu durumda, bir satış asistanından kullanılan matrisin türünü öğrenmek büyük ihtimalle felaketle sonuçlanacak bir iştir. Ya ne dediklerini bilmiyorlar ya da bilgisizliklerini kabul etmemek için yalan söylüyorlar. Öyle ya da böyle, internette bilgi aramanız gerekecek.

Dizüstü bilgisayardaki matris nedir? Bu, yüksek kaliteli görüntüler ve doğal renkler sağlayan bir sıvı kristal monitör ekranıdır. Sıvı kristal kullanma teknolojisi 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı, ancak uzun süre pratikte uygulanmanın bir yolunu bulamadı. Bununla birlikte, 1970 yılında Radio Corporation of America, o zamanlar "matris" olarak adlandırılan ilk sıvı kristal ekranı geliştirdi.

Peki bir dizüstü bilgisayardaki matris nedir: fotoğraf, aralarında bir sıvı kristal çözeltisi bulunan iki esnek polarize katman içerdiğini gösteriyor. Matris üzerindeki görüntünün kullanıcıya görünür olmasını sağlamak için yansıtıcı bir katman ve arkasında güçlü bir arka ışık bulunmaktadır. Ekranın herhangi bir noktasına hafif bir baskı uyguladığınızda çözeltinin nasıl hareket etmeye başladığını ve aynı zamanda ekran yüzeyinde renkli lekelerin belirdiğini fark edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar ekranı matrisinin çok dikkatli kullanım gerektiren kırılgan bir unsur olduğunu unutmamalıyız.

Üç ana matris türü vardır:

  • TN - ana avantajı yüksek tepki süresi ve düşük maliyet olan matrisler, ancak diğer açılardan kusurlu kaldılar. Yaygın STN, DSTN, TN+Film çeşitleri.
  • IPS, daha mükemmel renk üretimi sunan ikinci nesil dizüstü bilgisayar matrisleridir. Ancak çok daha pahalıdırlar ve yüksek güç tüketimine sahiptirler, bu nedenle üreticiler bir ara seçenek aramak zorunda kaldı. Bu tür matrislerin çeşitleri mevcuttur: Süper IPS, Çift Etki Alanı IPS ve diğerleri.
  • MVA günümüzün en gelişmiş dizüstü bilgisayar matrisleridir. Görüntü kalitesi ve renksel geriverim düzeyi açısından ikinci nesil matrislere, enerji tüketimi açısından ise TN matrislerine mümkün olduğunca yakındırlar. Ayrıca nispeten düşük bir maliyete sahipler ve bu da geniş dağıtımlarını sağlıyor.

Her matris türünün avantajlarını ve dezavantajlarını açıkça göstereceğiz

Aile

Avantajları

Kusurlar

TN (Bükümlü Nematik)
Değişiklikler: STN, DSTN, TN+Film

16ms -25ms arasında mükemmel tepki süresi;
ucuz teknoloji

zayıf renk sunumu;
düşük kontrast;
siyah renk zayıf bir şekilde iletiliyor ve koyu griye benziyor;
ekrandaki ölü pikseller parlak noktalara benziyor;
TN + Film teknolojisi için küçük görüş açıları - 140 °'ye kadar.

MVA (Çok Alanlı Dikey Hizalama)
Değişiklikler: PVA, ASV

500:1'e kadar yüksek parlaklık ve kontrast;
renkler TN tipi matristen daha iyi görüntülenir;
siyah renk çok daha iyi görüntüleniyor;
160°'ye kadar görüş açıları.

renk üretimi bozuk;
ölü piksel siyah bir noktaya benzer;
tepki süresi yaklaşık 25 ms.

IPS (Düzlem İçi Geçiş)
Değişiklikler: Süper IPS, Çift Etki Alanı IPS, A-IPS

siyah renk siyah görünüyor;
kırık bir piksel parlak değil siyah görünür;
300:1'e kadar kontrast;
en iyi renksel geriverim;
170-180 ° mertebesinde görüş açıları.

en uzun yanıt süresi, 30 ms'den az değil ve 50-60 ms'ye kadar;
yüksek güç tüketimi;
en pahalı teknoloji.

Standart Paneller Çalışma Grubu'nun spesifikasyonuna göre dizüstü bilgisayar matrisleri genellikle boyuta, en boy oranına ve çözünürlüğe göre sınıflandırılır. Aşağıda sınıflandırma yer almaktadır:

Diyagonal
matrisler

İzin
(lafzen atama)

İzin
(piksel cinsinden)

Oran
partiler

Mesafe
arasında
piksel

piksel
inç başına

Tablodaki veriler "piksel aralığı" sütununa göre sıralanır. Bugün burada yalnızca üretilmiş matris türlerinin listelendiğine dikkat edilmelidir. Örneğin tabloda 800x600 (SVGA) çözünürlüğünde matris yok.

Dizüstü bilgisayar matris invertörü nedir?

Ekranda net ve parlak görüntü sağlayan arka ışık sisteminin bir parçasıdır. Arka ışık, rolü invertör tarafından gerçekleştirilen lambalardan ve bir voltaj dönüştürücüden oluşur. Lambaların gerekli parlaklığını sağlamak için bin voltluk bir voltaja ihtiyaç duyulurken, cihazın güç kaynağı 20'den fazla sağlamaz. İnvertör, voltajı yüksek voltaja dönüştürmek için kullanılır, bir kontrol panosundan oluşur. ve bir transformatör. Ek özellikleri aşırı yük koruması, monitör parlaklık ayarı ve kısa devre korumasıdır.

Yaygın dizüstü bilgisayar matrisi arızaları

Dizüstü bilgisayardaki matris bozulursa ne yapmalı? En yaygın neden mekanik arızadır. Dizüstü bilgisayarın küçük bir yükseklikten bile güçlü bir şekilde darbe alması veya düşmesi, matrisin ciddi arızalarına yol açar ve ardından değiştirilmesi gerekir. Bu yalnızca bir servis merkezinde yapılabilir, kendi kendine onarım yalnızca sorunu daha da kötüleştirecektir.

Profesyonel onarım gerektiren bir diğer karmaşık sorun, ekrandaki renkli şeritler ve görüntü ekranının diğer ihlalleri ile kendini gösteren kod çözücünün bozulmasıdır. Bu durumda ekranı yalnızca profesyoneller geri yükleyebilir. Daha az ciddi problemler arasında invertör arızası ve arka ışık sistemindeki diğer arızalar yer alır, genellikle matrisin tamamen değiştirilmesini gerektirmezler.

Herhangi bir arıza durumunda profesyonel teşhis ve bileşenlerin değiştirilmesi en iyi çözüm olacaktır. Çevrimiçi mağazamızda herhangi bir dizüstü bilgisayar modelinin matrisini onarmak için her şeyi bulacaksınız.