Microsmeta.ru
Строительные
организации
Строительные
магазины
ОАО  ufahouse
ООО   Стройтехнология
ООО  "Монтажастрой"
ООО  "Стройсервис"
ООО  Атриум Строй
Обратная
связь
Башкортостан
г. Уфа

Матрица ноутбука как работает


Что такое матрица ноутбука и ее замена.

В этой статье кратко описаны понятия и термины которые касаются матрицы ноутбука. Рассказано о том, что такое разрешение матрицы, соотношение сторон, а также ее составные части и т.д.

Что такое матрица ноутбука? Как она выглядит? Из чего состоит?

Пиксели

Разрешение матрицы (экрана)

Диагональ экрана (матрицы)

Структура матрицы

Замена и ремонт матрицы ноутбука

Замена и ремонт матриц с подсветкой CCFL

Замена и ремонт матриц с LED подсветкой

Что такое матрица ноутбука? Как она выглядит? Из чего состоит?

Можно смело утверждать, что матрица = экран = дисплей = ЖК (LCD) панель. Все четыре слова практически равнозначны.

Жидкокристаллическая (LCD) матрица ноутбука - основная составляющая часть экрана. Она служит для отображения информации, обрабатываемой ноутбуком, в графическом виде, в диапазоне цветов и с параметрами свечения, воспринимаемых глазом человека.

Матрица крепится при помощи нескольких болтов внутри крышки ноутбука и закрывается рамкой. Выглядит матрица ноутбука так:

Конечно же, крепеж и внешний вид матрицы зависят о её модели. [В начало]


Пиксели.

Само понятие «Матрица» для экрана ноутбука употребляется в математическом контексте. Как и в математике, где в строках и столбцах матриц находятся числа, в LCD матрицах таким же образом расположены пиксели.

Пиксель – это точка на поверхности матрицы, которая может светиться любым из оттенков в формате RGB (из Red, Green и Blue цветов можно получить любой оттенок). У каждой такой точки есть свой адрес (номер в строке и столбце) по которому к ней можно обратиться и передать сигнал о том, какой цвет испускать. [В начало]


Разрешение матрицы.

Разрешение матрицы (экрана) - есть не что иное, как количество точек (пикселей) в ней по вертикали и горизонтали.

Наверняка вы слышали такие названия как HD и FullHD? Это маркетинговые названия стандартов разрешения телевидения высокой четкости (HDTV). Эти стандарты подразумевают, что изображение или экран (к которому применяется данное понятие) состоит из определенного числа точек, т.е. пикселей.

Например, говоря о фильме в формате Full HD, мы подразумеваем, что кадры в видеофайле имеют размер 1920 точек по горизонтали и 1080 точек по вертикали т.е. 1920x1080.

Формат HD подразумевает размер 1366x768. Для матриц ноутбуков, кстати, самое распространенное разрешение (рисунок ниже).

Такие разрешения не случайны, они подобраны таким образом, чтобы соблюсти соотношение сторон (отношение ширины кадра к высоте) принятых в кинематографе. В случае с HD и Full HD соотношение сторон составляет 16 к 9 (16:9). Если вспомнить школьный курс математики, то несложно определить что 1920 относится к 1080 также как и 16 относится к 9 (тоже и с 1366x768).

Отсюда и сопутствующая маркировка форматов матриц - 16:9, 16:10 и т.д.

Еще несколько вариантов исполнения матриц с различными разрешениями, соотношениями сторон и названиями стандартов:

Прямые или квадратные матрицы, соотношения сторон у которых (4:3 или 5:3):

XGA (1024x768 ), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), QXGA (2048x1536)

Широкоформатные матрицы (W - wide), соотношения сторон у которых (16:10):

WXGA (1280x768 или 1280x800), WXGA+ (1440x900), WSXGA+ (1680x1050 или 1680x945), WUXGA (1920x1200)

Матрицы высокой четкости (HD - High Definition):

HD (1366x768), HD+ (1600x900), FullHD (1920x1080)

В отличие от матриц обычных мониторов, матрицы ноутбуков, как правило, имеют одно фиксированное (рабочее) разрешение и парочку совместимых, в то время как в дисплеях мониторов ПК различные наборы разрешений достигаются за счет цифровой интерполяции, поэтому их гораздо больше.

Но давайте вернемся к устройству матрицы ноутбука. [В начало]


Диагональ экрана (матрицы).

Диагональ любого экрана измеряется дюймами. Матрицы ноутбуков не являются исключением. Самые распространенные значения диагоналей - 15.6'; 17.3'; 10.1'; 11.1'; 13.3'; 14' и др.

Диагональ экрана напрямую зависит от соотношения сторон матрицы, её разрешения (количества пикселей) и размера пикселя. Как вы уже знаете, матрицы ноутбуков, в зависимости от стандарта, имеют определённое разрешение и соотношение сторон. Этими же параметрами определяется и диагональ.

Например, размеры сторон (ширина и высота) матрицы (рабочая область, а не весь корпус) )равны 382.08 мм и 214.92 мм соответственно.

Размер стороны определяется размером пикселя. И если размер пикселя равен 0.2388 мм, то, имея разрешение матрицы 1600х900 мы получаем 1600 * 0.2388 мм = 382,08 мм, а также 900 * 0.2388=214.92 мм.

И, разумеется, 1600*900 и 382.08*214.92 относятся друг к другу также как и 16 относятся к 9. Т.е. матрица, о которой мы говорим сконструирована по стандарту 16 : 9.

А если построить прямоугольник (или взять матрицу) с размерами 382.08*214.92 мм и измерить диагональ мы получим 17.3 дюйма (17.3').

В данном конкретном случае в расчетах были использованы характеристики матрицы модели N173FGE-L21 (1600*900) LED

Теперь мы видим каким образом матрицы классифицируются по размеру диагонали. Размер пикселя может быть другим (чем меньше - тем лучше), как может быть другим и разрешение, тогда и диагональ матрицы будет меньше или больше и всегда в рамках пропорций 16 : 9 (или другой стандарт).

Вот еще один наглядный рисунок о размерах, соотношении сторон и диагонали матриц ноутбуков.



Для справки: 1 дюйм = 2,54 см [В начало]


Структура матрицы.

Пиксель - не такая уж простая структура, он состоит из 3х субпикселей, каждый из которых отвечает за свой цвет: Red, Green и Blue соответственно.

Вот так выглядит поверхность матрицы ноутбука под микроскопом, на ней хорошо видно 3х цветные области.

Цвета от 3х областей сливаются в одну точку, которая получает оттенок в зависимости от долей RGB каждого субпикселя.

Как всё это работает?

Технологии меняются, а вместе с ними и схемы построения матриц для ноутбуков, однако общий принцип остается неизменным:

Кристаллы находятся между 2х стекол (очень прозрачных из-за отсутствия в своем составе натрия). На стекле находится 3 светофильтра, каждый из которых пропускает один из цветов RGB.

Под действием электрического тока жидкие кристаллы выстраиваются определенным образом (упорядочиваются) и начинают пропускать свет за счет поляризации. Свет поступает от лампы или светодиодов (тип матрицы CCFL и LED соответственно). Источник света находится ЗА стёклами и светофильтрами.

На светофильтрах находятся транзисторы, по одному на каждый субпиксель (т.е. по 3 на каждый цвет и пиксель), на них поддерживается напряжение для сохранения свечения и цвета пикселя.

Транзисторы очень малы. Все 3 шт. на пиксель умещаются, в среднем, в 0.2 - 0.3 мм. по высоте и ширине. Это достигается за счет применения TFT.

Т.о., современные матрицы ноутбуков состоят из:

  • Подсветки в виде лампы (CCFL) или светодиодов (LED)
  • Вертикального и горизонтального поляризационных фильтров
  • Жидких кристаллов (обычно, это вещество - цианофенил)
  • Цветового фильтра
  • Транзисторов, для сохранения состояния пикселя (TFT-пленка)

А вот так, схематически выглядит пиксель LED-матрицы в разрезе:

Жидкокристаллическая матрица, как вы видите, весьма сложная конструкция, поэтому её ремонт чрезвычайно сложен и в большинстве случаев нецелесообразен, исключением являются матрицы с ламповой подсветкой (CCFL), где можно произвести замену таких деталей как инвертор напряжения и источник свечения (лампу). [В начало]


Замена и ремонт матрицы ноутбука

«Что же ремонтировать в матрице»? - спросите вы. Ну, например:

- Для матриц с подсветкой на лампах CCFL частным случаем ремонта является замена ламп подсветки или инвертора напряжения.

Причиной неисправности ламп CCFL, обычно, служит износ. Со временем свечение лампы угасает, а вместе с ним сходят на нет и цвета на экране ноутбука.

Также, в зависимости от времени, подсветка становится менее равномерной или пропадает вовсе.

Инвертор часто ломается из-за переходных процессов, происходящих в нем. Дело в том, что рабочее напряжение для CCFL составляет 600-900 Вольт, пусковое напряжение — 900-1600 Вольт (в среднем, в зависимости от модели матрицы), а функцией инвертора как раз и является выдача такого напряжение для лампы подсветки. При таких напряжениях нередко происходят замыкания в цепях инвертора, что и приводит к выходу из строя всего модуля.

-Для матриц с LED подсветкой (обычно это WLED) характерна поломка драйвера управления светодиодами. Вследствие этого подсветка перестает излучать свет и матрица попросту не загорается, т.е. изображения на дисплее нет – только черный экран.

Если вам нужен ремонт ноутбуков - обращайтесь.

Для обоих типов матриц характерна поломка от физического воздействия. 90% наших клиентов с неработающими экранами разбили их по неосторожности.

Матрица – самая хрупка часть ноутбука, может лопнуть даже от прикосновения руки ребенка. На весь процесс замены матрицы уходит от 15 до 60 минут, в зависимости от модели ноутбука.

Замена матрицы – ремонт модульного типа, по принципу: «Подключил и работает». Матрица устанавливается в корпус экрана и подключается к видео-шлейфу.

Иногда приходится разбирать корпус ноутбука полностью, это увеличивает время ремонта, однако принцип замены тот же – «plug and play».

Что такое матрица в ноутбуке? Типы и характеристики

Что такое матрица в ноутбуке? Это жидкокристаллический экран монитора, обеспечивающий качественное изображение и естественную цветопередачу. Технология использования жидких кристаллов появилась в конце 19 века, хотя она достаточно долго не находила способа применения на практике. Однако фирма Radio Corporation of America в 1970 г разработала первый экран с жидкими кристаллами, который уже тогда получил название «матрица».

Устройство и типы матрицы ноутбука

Так что такое матрица в ноутбуке: на фото видно, что она включает в себя два гибких поляризованных слоя, меж которыми располагается раствор из жидких кристаллов. Чтобы изображение на матрице было видно пользователю, за ней располагается отражающий слой и мощная подсветка. При слабом нажатии на любую точку экрана можно заметить, как раствор начинает перемещаться, и при этом на поверхности экрана возникают цветные разводы. Нельзя забывать, что матрица экрана ноутбука – хрупкий элемент, требующий очень осторожного обращения.

Различают три основных разновидности матриц:

  • TN – матрицы, главным преимуществом которых стало высокое время отклика и невысокая стоимость однако по иным показателям они оставались несовершенными. Распространенные разновидности STN, DSTN, TN+Film.
  • IPS – второе поколение матриц ноутбука, отличавшееся более совершенной цветопередачей. Однако они стоят значительно дороже и отличаются большим энергопотреблением, поэтому производителям пришлось искать промежуточный вариант. Этот тип матриц выпускается в разновидностях: Super IPS, Dual Domain IPS и некоторых других.
  • MVA – самые совершенные на сегодня матрицы ноутбуков. По качеству картинки и уровню цветопередаче они максимально приближены к матрицам второго поколения, а по энергоемкости – к матрицам TN. Они же обладают относительно невысокой стоимостью, что дополнительно обеспечило им широкое распространение.

Продемонстрируем наглядно преимущества и недостатки каждого вида матриц

Семейство

Преимущества

Недостатки

TN (Twisted Nematic)
Модификации: STN, DSTN, TN+Film

отличное время отклика, от 16мс -25мс;
недорогая технология

плохая цветопередача;
низкая контрастность;
черный цвет плохо передается и выглядит как темно-серый;
битые пиксели на экране выглядят яркими точками;
маленькие углы обзора, у технологии TN+Film - до 140°.

MVA (Multi-Domain Vertical Alignment)
Модификации: PVA, ASV

высокие яркость и контрастность до 500:1;
цвета отображаются лучше чем у матрица типа TN;
черный цвет отображается значительно лучше;
углы обзора до 160°.

искажается цветопередача;
битый пиксель выглядит, как черная точка;
время отклика примерно 25мс.

IPS (In-Plane Switching)
Модификации: Super IPS, Dual Domain IPS, A-IPS

черный цвет выглядит черным;
битый пиксель выглядит не ярким, а черным;
контрастность до 300:1;
самая лучшая цветопередача;
углы обзора порядка 170-180°.

самое большое время отклика, не меньше 30мс и до 50-60мс;
большое энергопотребление;
самая дорогая технология.

Согласно спецификации Standart Panels Working Group, матрицы ноутбуков достаточно часто классифицируют по размерам, соотношению сторон и разрешению. Ниже представлена классификация:

Диагональ
матрицы

Разрешение
(букв. обознач.)

Разрешение
(в пикселях)

Соотношение
сторон

Расстояние
между
пикселями

Пикселей
на дюйм

15,0"

QXGA

2048 x 1536

4:03

0.148

172

12,1"W

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

0.155

164

14,1"W

WUXGA

1920 x 1200

16:10

0.158

161

15,4"W

WUXGA

1920 x 1200

16:10

0.173

147

12,1"

SXGA+

1400 x 1050

4:03

0.176

144

14,1"

UXGA

1600 x 1200

4:03

0.179

142

14,1"W

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

0.180

141

12,1"W

WXGA

1440 x 900

16:10

0.181

140

15,0"

UXGA

1600 x 1200

4:03

0.190

134

17,0"W

WUXGA

1920 x 1200

16:10

0.191

133

13,3"

SXGA+

1400 x 1050

4:03

0.193

132

15,4"W

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

0.197

129

12,1"W

WXGA

1280 x 800

16:10

0.204

125

14,1"

SXGA+

1400 x 1050

4:03

0.204

125

14.1"W

WXGA

1440 x 900

16:10

0.210

121

15,0"

SXGA+

1400 x 1050

4:03

0.217

117

17,0"W

WSXGA+

1680 x 1050

16:10

0.219

116

15,4"W

WXGA

1440 x 900

16:10

0.230

110

14,1"W

WXGA

1280 x 800

16:10

0.237

107

12,1"

XGA

1024 x 768

4:03

0.240

106

17,0"W

WXGA

1440 x 900

16:10

0.255

100

15,4"W

WXGA

1280 x 800

16:10

0.259

98

13,3"

XGA

1024 x 768

4:03

0.264

96

14,1"

XGA

1024 x 768

4:03

0.279

91

17,0"W

WXGA

1280 x 800

16:10

0.287

89

15,0"

XGA

1024 x 768

4:03

0.296

86

Данные в таблице отсортированы по колонке «расстояние между пикселями». Стоит отметить, что здесь перечислены только выпускаемые типы матриц на сегодняшний день. Например, в таблице нет матриц с разрешением 800x600 (SVGA).

Что такое инвертор матрицы ноутбука?

Это часть системы подсветки, обеспечивающая четкое и яркое изображение на экране. Подсветка состоит из ламп и преобразователя напряжения, роль которого и выполняет инвертор. Чтобы обеспечить необходимую яркость ламп, необходимо напряжение в тысячу вольт, в то время как блок питания устройства подает не более 20. Инвертор применяется для трансформации напряжения в высоковольтное, он состоит из управляющей платы и трансформатора. Его дополнительными функциями являются защита от перегрузок, регулировка яркости монитора и защита от замыканий.

Распространенные поломки матрицы ноутбука

Что делать, если сломалась матрица на ноутбуке? Наиболее распространенная причина – механические поломки. Любой сильный удар или падение ноутбука даже с небольшой высоты приводит к серьезным неисправностям матрицы, после чего ее необходимо менять. Сделать это можно только в условиях сервисного центра, самостоятельный ремонт только усугубит проблему.

Еще одна сложная проблема, требующая профессионального ремонта – поломка дешифратора, она проявляется цветными полосами на экране и другими нарушениями отображения картинки. Восстановить работу дисплея в этом случае могут только профессионалы. К менее серьезным проблемам относятся поломка инвертора и другие нарушения работы системы подсветки, обычно они не требуют полной замены матрицы.

При любых неисправностях лучшим решением станет профессиональная диагностика и замена комплектующих. В нашем интернет-магазине вы найдете все для ремонта матрицы любой модели ноутбука.

Что такое экран ноутбука. Понятие матрицы экрана для ноутбука или нетбука.

ЧТО ТАКОЕ ЭКРАН НОУТБУКА

Экран ноутбука иначе может называться матрицей, монитором или дисплеем. Возьмем на вооружение два первых термина для объяснения, что это такое.

Достаточно полно понятие экрана (матрицы) для ноутбука раскрыто в энциклопедии:

Матрица ноутбука представляет собой полноценный жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой ЭЛ-лампами или же светодиодами (LED). В современных ноутбуках применяется два типа покрытия дисплея — матовое и глянцевое. Изображение на экране с глянцевым покрытием получается более контрастное и яркое, однако часто возникают неудобства в работе из-за зеркального эффекта: свет не рассеивается по поверхности экрана и покрытие даёт слишком яркие блики в случае, если за спиной пользователя расположен какой-либо источник света. Матовое покрытие, напротив, делает изображение менее контрастным, но не создаёт бликов.

 

СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ЭКРАНА НОУТБУКА К ЕГО ДИАГОНАЛИ

На сегодняшний день более всего популярны матрицы (экраны) для ноутбуков с диагональю 15,6 дюймов (396 миллиметров). Соотношение диагонали и цены для этих матриц (экранов) наиболее выгодно, так как за счет колоссальных объемов производства цена изготовления одной такой матрицы выходит относительно низкой.

На втором месте по распространенности матрицы (экраны) для нетбуков диагональю 10,0" (257 мм).

На третьем месте - матрицы с диагональю 17,3" (439 мм).

Ламповые матрицы (экраны) диагональю 15,4", как и экраны 17,0" (17,1"), снимаются с производства по причине уменьшающегося спроса на них. В связи со снижением количества производимых экранов (матриц), цена одной производимой ламповой матрицы сравнительно высока и зачастую даже превышает цену новых и более технологичных светодиодных матриц.

Как обнаружить дефекты матрицы ноутбука в домашних условиях

При пропадании изображения на экране ноутбука или появлении его искажений не следует сразу же думать о самом плохом – замене дорогой матрицы. Причин неисправности может быть много – например, износ шлейфа или нарушения в работе видеокарты. Поэтому самое главное – это определить причину плохой работы.

Проще и надежнее всего отказаться от пустой траты времени на самостоятельные поиски и обратиться к специалистам в сервисный центр. Тем не менее, есть неисправности, которые можно диагностировать своими силами, не имея опыта в ремонте такого рода аппаратуры.

Дефекты матрицы и ее окружения

Проверка матрицы ноутбука

Матрица ноутбука – это жидкокристаллический экран, подсвечиваемый набором светодиодов или лампочек, который питается через инвертор – специальный трансформатор. Она является одним из самых дорогих комплектующих ноутбука. Неисправности в матрице обычно возникают в результате неаккуратного обращения, а также механического воздействия острыми или тяжелыми предметами. Случаются и производственный брак или неисправности в системе электропитания. Каким же образом можно проверить исправность матрицы и определить, что именно она является причиной неработоспособности или некачественной работы всего ноутбука?

Локализация дефекта

Устройство следует соединить с работоспособным монитором. Если изображение будет хорошим, то к процессору и видеокарте претензий нет. Остается сама матрица со вспомогательными элементами, а также шлейф. Возможны и другие варианты, однако они встречаются крайне редко.

Проверка шлейфа

Следует несколько раз открыть и закрыть крышку ноутбука, следя при этом за качеством изображения – не возникают ли на нем при этом какие-либо дефекты.

Неужели матрица

Следующим этапом можно проверить саму матрицу на механические нагрузки – изгиб и скручивание. Необходимо иметь в виду, что подвергать ее таким воздействиям следует с чрезвычайной осторожностью. Если же небольшие усилия отражаются на качестве изображения, экран требуется заменить.

Типичные дефекты изображения

Дефекты экрана ноутбука

Независимо от марки и модели ноутбука наиболее часто встречаются одни и те же неисправности.

Темное изображение

Изображение становится очень темным. Разница между включенным и выключенным устройством почти незаметна. К такому дефекту обычно приводит поломка инвертора, который обеспечивает питание подсветки экрана. Чаще всего он выходит из строя не мгновенно – сначала экран мерцает, а во время работы ноутбука слышен дополнительный шум. Инвертор можно заменить, обратившись к специалистам.

Искажения

Возникновение искажений в виде вертикальных цветных полос может быть следствием неисправности матрицы или шлейфа. Конкретизировать в этом случае источник неисправности можно в сервисном центре. Также в связи с высокой стоимостью матрицы нет смысла, не имея опыта, заменять ее самостоятельно.

Однотонный экран

Серый или черный экран без признаков изображения, как правило, является следствием механического дефекта, возникшего в результате сильного удара или падения. При этом необратимые изменения возникают в матрице, и она нуждается в замене. Следует провести проверку работоспособности видеокарты, подключив ноутбук к монитору.

Выше были приведены некоторые дефекты, которые могут появиться на экране устройства и потребовать вмешательства специалистов. Чаще всего замена неисправных деталей не требует специальных знаний.

Как проверить матрицу ноутбука на работоспособность?

Если экран ноутбука выходит из строя, и при передаче изображения возникают различные неполадки, необходимо правильно определить причину неисправностей. Нарушения отображения картинки возникают из-за неполадок чипа, нарушений работы видеокарты, выхода из строя шлейфа или неполадок матрицы, важно правильно распознать симптомы. Самый надежный способ – не тратить время на самостоятельные попытки ремонта и сразу обратиться в сервисный центр, однако некоторые неполадки можно распознать самостоятельно. Как проверить матрицу ноутбука?

Способы проверки матрицы ноутбука

Матрица – один из самых дорогих компонентов ноутбука. Она представляет собой жидкокристаллический экран, снабженный ламповой или светодиодной подсветкой и инвертором. Неполадки чаще всего возникают из-за небрежного обращения и механических повреждений, но нередко их причинами становятся износ комплектующих или заводской брак. Как проверить матрицу ноутбука на работоспособность и убедиться, что причины нарушения изображения кроются именно в ней?

  • Подключите ноутбук к внешнему монитору с помощью разъема VGA: если картинка отображается нормально, значит, проблема не в процессоре и не в видеокарте. Скорее всего, имеет место повреждение либо самой матрицы, либо шлейфа. Исключения из этого правила возможны, но они встречаются достаточно редко.
  • Посмотрите, как меняется изображение при открытии и закрытии крышки лэптопа. Это один из способов, как проверить шлейф матрицы ноутбука, при нарушениях его работы изображение сильно меняется при открывании и закрывании дисплея.
  • Матрицу можно проверить на изгиб и скручивание – этот способ требует повышенной осторожности. Если при незначительном изгибе наблюдаются резкие изменения изображения, матрица требует замены.

Типичные неисправности матрицы ноутбука

Можно перечислить несколько самых распространенных поломок, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков практически любых марок. Самые надежные комплектующие рано или поздно выходят из строя и требуют замены, важно вовремя распознать причины неисправности. Основные тревожные симптомы:

  • Изображение на экране становится едва заметным. Картинку видно настолько слабо, что кажется, будто ноутбук вообще не включается. Такое состояние свидетельствует не о поломке матрицы, а о нарушении работы системы подсветки, чаще всего оно возникает из-за поломки инвертора. Перед выходом трансформатора из строя экран обычно начинает мерцать, во время работы ноутбука появляется посторонний шум. Решением проблемы станет замена инвертора в сервисном центре.
  • Искаженное изображение на экране, проявляющееся появлением цветных вертикальных полос. Такая картинка возникает из-за поломки самой матрицы или шлейфа, точную диагностику можно провести только в условиях сервисного центра. Поскольку матрица стоит дорого, крайне не рекомендуется менять ее самостоятельно без опыта и специальных знаний.
  • Экран полностью черный или полностью серый. Такая ситуация чаще всего возникает после серьезного удара или падения, в результате которых матрица полностью вышла из строя. Ноутбук необходимо проверить подключением к внешнему монитору: если на нем изображение присутствует, значит, матрицу придется полностью менять.

Это лишь некоторые неисправности, которые могут возникнуть при повреждении матрицы ноутбука. В большинстве случаев замена комплектующих не представляет особой сложности: в нашем магазине вы найдете все необходимые запчасти на популярные марки и модели ноутбуков, а сам процесс ремонта займет всего несколько часов. После установки новой матрицы изображение на экране полностью восстановится.


Матрицы для ноутбуков и их основные типы

Матрица – это основа экрана ноутбука. Именно она выводит изображение и от неё зависит его качество. В этой статье мы постараемся классифицировать типы матриц и вкратце описать основные их характеристики.

Типы матриц для ноутбуков

Итак, экраны у ноутбуков по своей технологии почти не отличаются от ЖК-мониторов, поэтому технологии вывода изображения и сами типы матриц у них очень схожие. Всего у ноутбуков, как и у мониторов, насчитывается три основных типа используемых матриц – это TN+Film, *VA и IPS – матрицы. В большинстве ноутбуков используется TN+Film и иногда встречаются IPS-экраны, а вот технология *VA по непонятным причинам обходит устройства стороной. Рассмотрим подробнее эти типы матриц, их достоинства и недостатки.


TN+Film

Это, пожалуй, самый массовый тип матрицы. Он недорогой в производстве и при этом имеет самое быстрое время отклика, что позволяет выводить динамическое изображение без смазывания. Но есть у этой технологии свои недостатки. К ним можно отнести небольшие углы обзора, неважную цветопередачу и контрастность, урезанный цветовой охват. Часть этих параметров улучшаются производителем для повышения характеристик устройства и получения качественного изображения, поэтому современные дисплеи, выполненные по технологии TN+Film, вполне справляются со своими обязанностями и выводят неплохую картинку.

Однако не все технологии служат для улучшения, некоторые просто являются хитрым маркетинговым ходом. Поэтому, если Вы задумываетесь над приобретением ноутбука с качественным TN+Film-экраном, то лучше будет посмотреть на тесты его матрицы, чем на рекламу используемых в нём технологий улучшения изображения.


IPS

Вторая по популярности технология, которая ограничивается только достаточно высокой стоимостью производства. IPS-матрицы используются в дорогих ноутбуках (флагманах компании или мультимедийных/игровых сериях), и это не случайно. У них просто отличный цветовой охват, широкие углы обзора и великолепная цветопередача. К недостаткам можно отнести вышеупомянутую высокую стоимость, большое энергопотребление, более высокие значения времени отклика и появление фиолетового отлива у черного цвета при больших углах обзора. Тем не менее, именно эта технология выводит самое реалистичное изображение, из-за чего IPS-экраны любят фотографы, художники и прочие люди, работающие с изображениями, дизайном и видеообработкой.

В последнее время стало модным переименовывать IPS и преподносить её в виде фирменной технологии. К примеру, Acer ACEView или LG Wide View Angle являются обычными IPS-экранами. В то же время есть различные модернизации IPS – S-IPS, A-IPS и прочие, которые являются эволюцией этого типа матриц.


*VA

*VA-матрицы являются своеобразным компромиссом между TN+Film и IPS. Картинка у неё превосходит TN по цветопередаче, контрастности и цветовом охвате и имеет хорошие углы обзора, но вот время отклика и себестоимость производства у этих матриц выше. А вот IPS обгоняет *VA по характеристикам изображения, но при этом IPS значительно дороже.

Из всего многообразия *VA-технологий, в ноутбуках использовалась только MVA от Fujitsu, да и то, только в нескольких моделях компании.

Тип подсветки

Сама матрица и её тип очень важны, но немаловажную роль играет и система подсветки. Именно преобразование этого света матрицей и является основой будущего изображения. В современных ноутбуках различают две основных системы подсветки.


CCFL

Подобный тип подсветки реализуется флуоресцентной лампой (лампой дневного света). В отличие от обычных мониторов, в ноутбуке часто используется одна лампа вместо двух. Это связанно как с высоким энергопотреблением ламп, так и с небольшими размерами экрана ноутбука. Две лампы устанавливаются только в большие 15-19-тидюймовые и очень редко – в 12-тидюймовые ноутбуки. Пример ламповой матрицы.

Эта технология уже морально устарела. Она имеет ряд недостатков, включая большое энергопотребление, относительно небольшую долговечность и большое количество занимаемого места. Используется подобная подсветка только в единичных моделях бюджетных ноутбуков.


LED

Самая популярная система подсветки, где роль источника света играет массив светодиодов. Эта подсветка не только занимает минимум места в корпусе, но и позволяет обеспечивать высокий уровень динамической контрастности и обладает малым энергопотреблением и высокой надёжностью. Из-за своих достоинств именно этот тип подсветки используется в подавляющем большинстве ноутбуков.

Тип покрытия матрицы

Ну и последним параметром, влияющим на изображение, является тип поверхности матрицы. Как известно, покрытие экрана может быть матовым или глянцевым. В большинстве ноутбуков используются глянцевые матрицы, что становится понятным после рассмотрения достоинств и недостатков этих двух типов покрытия.


Матовая поверхность

Матовое покрытие, в отличие от глянца, менее заметно пачкается при прикосновении, не бликует при сильном свете и попадании солнечных лучей, но обладает более тусклым изображением из-за самой матовой плёнки. Для развлекательных устройств такое покрытие используется редко, из-за снижения насыщенности и яркости картинки, а для делового сегмента они используются намного чаще, ведь доступность информации на экране даже при дневном свете является весомым преимуществом для работы в дорожных условиях.


Глянцевая поверхность

Глянец, как уже можно понять, обеспечивает яркое изображение, с более насыщенными цветами, но при этом любой сильный источник света приведёт к бликам на поверхности. Так как в большинстве своём ноутбуки используются в помещениях, и запаса яркости дисплеев хватает для вывода изображения даже при сильном освещении, этот тип покрытия используется в большинстве современных ноутбуков.

Вместо вывода

Кроме перечисленных критериев матрица для ноутбука обладает рядом других параметров, позволяющих классифицировать их в отдельные группы – например, по размерам самой матрицы, соотношению сторон или разрешению. Но все эти параметры являются визуальными, и их пользователь уже может выбрать исходя из своих предпочтений.

В остальном, можно сказать так – нет плохих или хороших технологий. Все типы матриц имеют свои преимущества и недостатки, а пользователь делает выбор исходя из своего бюджета и предпочтений. Мы же рекомендуем делать этот выбор самим, применив полученные в этой статье знания на практике.

Matrix Warehouse Компьютеры и ноутбуки

Поиск FilterUncategorizedAudio & VisualsComponentsPC ConsumablesKeyboards / MouseLaptops / NotebooksNetworkingPrintersPoint из SalePC StorageComputer SoftwareHeadphonesMonitorsSpeakersProjectorsProcessorsMotherboardsPower SuppliesMemory - RAMCasesCoolingGraphics CardsInterface CardsUPSDVD WritersCablesPrinter CartridgePrinter TonersCleaning Продукты и ToolsOfficeGamingLaptop / NotebookLaptop BagsAccessoriesWired RoutersWireless RoutersTill скольжению PrintersHard drivesExternal Hard DrivesSolid Государственный DrivesFlash DrivesSD CardsWindowsOfficeSecurityNetwork cablesUsb CablesDisplay CablesAudio cablesAdaptersHPEpsonCanonPantumMouseMouseKeyboardKeyboardCombosWrist / мышь PadAccessoriesPeripheralsEpsonHPCanonSamsungHPHDD EnclosuresCanonDesktop ComputerBrotherBrotherPantumFunko PopCCTVGoogle ProductsSmart PhonesChairsGaming АксессуарыУмная бытовая техникаСтирать и сушкаКулинарияSmart TechPSI-SUPERPC БрендыMeetionAcerLenovoGioteckAsusTP LinkDellMSIRedragonЗдоровье и красотаПланшетыВеб-камерыЦифровые загрузкиRoboti csКамераКонсолиNASKioxiaKids

Поиск

.

Как работает точечно-матричный принтер? | Small Business

Матричные принтеры, также известные как устройства с ударной матрицей, представляют собой более старый тип принтеров, в которых используется пропитанная чернилами лента, аналогичная той, что используется в пишущей машинке. Эти устройства были наиболее распространенным недорогим вариантом печати в 1970-х и 1980-х годах, но к середине 1990-х в значительной степени были заменены лазерными и струйными моделями. Однако на момент публикации матричные принтеры все еще используются в некоторых специализированных приложениях из-за их способности быстро печатать даже на документах, состоящих из нескольких частей.

Основная функция печати

Все точечные матричные принтеры создают символы на бумаге, ударяя красящую ленту о твердую поверхность. В отличие от пишущих машинок, в которых используется аналогичный механизм, матричные принтеры не имеют фиксированных форм символов или шрифтов. Вместо этого каждый отдельный персонаж формируется рядом булавок. Это позволяет использовать точечно-матричные принтеры для базовой графической печати и печати нескольких шрифтов, а также для печати основного текста, но при этом придает распечатке характерный «точечный» вид.На распечатках с точечной матрицей часто получается текст низкого качества, который трудно читать. Кроме того, матричные принтеры обычно более шумные, чем струйные или лазерные модели.

Типы носителей

В большинстве матричных принтеров используется механизм подачи бумаги «гирлянда», для которого требуются специальные носители с непрерывной подачей и полосой пробитых отверстий по бокам. Лучше всего они работают на немелованной относительно тонкой бумаге. Однако, в отличие от лазерных или струйных принтеров, машины с точечной матрицей подходят для использования с многоэкземплярными формами, такими как отгрузочные документы и счета-фактуры.Благодаря функциям печати, основанным на ударе, они могут печатать на всех частях одной формы всего за один проход.

Размер точки и плотность вывода

Качество печати матричного принтера в значительной степени зависит от количества и размера выводов в печатающей головке - даже лучшие матричные принтеры обычно не могут сравниться с качеством струйных или лазерные принтеры. В простейших устройствах с точечной матрицей для создания каждого отдельного символа используется всего девять выводов, создавая пиксельный, блочный вид.В более сложных принтерах используется большее количество булавок меньшего размера, что позволяет получать больше деталей и устранять характерный вид матричного текста. Обычно для этих принтеров используются двойные 9-контактные и 24-контактные печатающие головки.

Современное использование

По мере того, как струйные и лазерные принтеры стали более надежными и доступными в начале-середине 1990-х годов, матричные принтеры постепенно перестали использоваться в офисе и дома. Они по-прежнему распространены на предприятиях, которым необходимо печатать документы с непрерывной подачей или использовать многоэкземплярные формы.На момент публикации матричные принтеры производятся относительно ограниченным числом производителей и стали относительно дорогими по сравнению со струйными и лазерными принтерами, которые предлагают аналогичные функции, отчасти из-за низкого спроса на них.

Ссылки

Писатель Биография

Г.Д. Палмер - писатель-фрилансер и иллюстратор, живущая в Милуоки, штат Висконсин. С 1998 года она занимается выпуском печатных материалов и веб-материалов для различных организаций, а с 2007 года работает на постоянной основе.Палмер имеет степень бакалавра искусств в области письма и студийного искусства Колледжа Белойт в Белойте, штат Висконсин.

.

Как работают ЖК-дисплеи | HowStuffWorks

Создание ЖК-дисплея - это нечто большее, чем просто создание листа жидких кристаллов. Сочетание четырех фактов делает возможными ЖК-дисплеи:

  • Свет может быть поляризованным. (См. «Как работают солнцезащитные очки», чтобы получить интересную информацию о поляризации!)
  • Жидкие кристаллы могут передавать и изменять поляризованный свет.
  • Структура жидких кристаллов может быть изменена электрическим током.
  • Есть прозрачные вещества, которые могут проводить электричество.

ЖК-дисплей - это устройство, которое удивительным образом использует эти четыре факта.

Объявление

Чтобы создать ЖК-дисплей, вы берете два куска поляризованного стекла . Специальный полимер, создающий микроскопические бороздки на поверхности, натирается на той стороне стекла, на которой нет поляризационной пленки. Канавки должны быть в том же направлении, что и поляризационная пленка. Затем вы добавляете покрытие из нематических жидких кристаллов на один из фильтров.Канавки заставят первый слой молекул выровняться с ориентацией фильтра. Затем добавьте второй кусок стекла с поляризационной пленкой под прямым углом к первому. Каждый последующий слой молекул TN будет постепенно скручиваться, пока самый верхний слой не окажется под углом 90 градусов к основанию, что соответствует поляризованным стеклянным фильтрам.

Когда свет попадает на первый фильтр, он поляризуется. Затем молекулы в каждом слое направляют получаемый ими свет на следующий слой.Когда свет проходит через слои жидкого кристалла, молекулы также изменяют плоскость колебаний света, чтобы соответствовать своему собственному углу. Когда свет достигает дальней стороны жидкого кристалла, он колеблется под тем же углом, что и последний слой молекул. Если последний слой совмещен со вторым поляризованным стеклянным фильтром, свет будет проходить сквозь него.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Если приложить электрический заряд к молекулам жидких кристаллов, они раскрутятся.Когда они выпрямляются, они изменяют угол проходящего через них света так, чтобы он больше не совпадал с углом верхнего поляризационного фильтра. Следовательно, свет не может проходить через эту область ЖК-дисплея, что делает эту область темнее, чем окружающие области.

Создать простой ЖК-дисплей проще, чем вы думаете. Вы начнете с сэндвича из стекла и жидких кристаллов, описанного выше, и добавьте к нему два прозрачных электрода. Например, представьте, что вы хотите создать простейший ЖК-экран с одним прямоугольным электродом на нем.Слои будут выглядеть так:

ЖК-дисплей, необходимый для этой работы, очень простой. Он имеет зеркало ( A ) сзади, что делает его отражающим. Затем мы добавляем кусок стекла ( B ) с поляризационной пленкой на нижней стороне и общую плоскость электрода ( C ) из оксида индия-олова сверху. Общая плоскость электродов покрывает всю площадь ЖК-дисплея. Выше находится слой жидкокристаллического вещества ( D ). Затем идет еще один кусок стекла ( E ) с электродом в форме прямоугольника внизу и еще одна поляризационная пленка ( F ) вверху под прямым углом к ​​первой.

Электрод подключается к источнику питания, например к батарее. Когда нет тока, свет, проходящий через переднюю панель ЖК-дисплея, просто попадает в зеркало и отражается обратно. Но когда батарея подает ток на электроды, жидкие кристаллы между электродом с общей плоскостью и электродом в форме прямоугольника раскручиваются и блокируют прохождение света в этой области. В результате на ЖК-дисплее прямоугольник отображается как черная область.

.

c # - System.Drawing.Matrix, я понимаю, что он делает, но как работает?

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант
.

Смотрите также

Звоните:
8 (937) 357-2107