ЖК против плазмы
LCD и Plasma - это две изменчивые технологии отображения, используемые в устройствах отображения для изображений высокого качества. Как следует из названия, ЖК-дисплеи работают на жидких кристаллах, а плазменные дисплеи - на электрически заряженных (ионизированных газах). Обе технологии используются в телевизорах высокой четкости.
Подробнее о LCD
LCD означает жидкокристаллический дисплей, который представляет собой плоский дисплей, разработанный с использованием свойства модуляции света жидких кристаллов. Жидкий кристалл считается состоянием вещества, при котором материал обладает как жидкостными, так и кристаллоподобными свойствами. Жидкие кристаллы способны переориентировать свет, но не излучать свет. Это свойство используется для управления светом, проходящим через два поляризатора, где жидкие кристаллы управляются с помощью электрического поля. Жидкие кристаллы действуют как клапаны для световых лучей, либо блокируя, либо переориентируя и позволяя им проходить. Подсветка или отражатель - это компонент, который направляет свет на поляризаторы. Люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL) используются в телевизионных дисплеях.
ЖК-дисплеи используются практически во всех областях современной техники благодаря своей компактности и энергоэффективности. Он потребляет на 60% меньше энергии, чем ЭЛТ-дисплеи. Поскольку дисплей плоский, геометрической дезориентации не происходит. Поэтому ЖК-дисплеи идеально подходят для высококачественных дисплеев. Теоретически ЖК-технология не предлагает барьеров для разрешения, и дисплеи могут быть любого размера. ЖК-телевизоры и мониторы - это всего лишь два применения этой технологии. Эти устройства относительно дешевле.
Недостатками ЖК-дисплеев являются их малый угол обзора и малое время отклика. Контраст и цвет могут меняться от одного угла к другому, а иногда по краям возникают искажения яркости. Иногда побочные эффекты создаются для быстро движущихся изображений из-за медленного отклика и имеют тенденцию ухудшаться при низких температурах.
Подробнее о плазменных дисплеях
Плазменные дисплеи работают на основе энергии, выделяемой ионизированными газами. Благородные газы и небольшое количество ртути содержатся в небольшой ячейке, покрытой люминофорным материалом. При приложении электрического поля газы превращаются в плазму, и последующий процесс освещает люминофор. Тот же принцип лежит в основе люминесцентного света. Плазменный экран представляет собой набор крошечных камер, называемых ячейками, заключенными в два слоя стекла.
Основным преимуществом плазменных дисплеев является высокий коэффициент контрастности из-за условий низкой черноты, предлагаемых ячейками. Искажения цветовой насыщенности или контрастности незначительны, а геометрические искажения в плазменных дисплеях отсутствуют. Время отклика также больше, чем у других энергозависимых дисплеев.
Однако высокая рабочая температура из-за условий плазмы приводит к высокому потреблению энергии и большему выделению тепла; следовательно, менее энергоэффективны. Размер ячеек ограничивает доступное разрешение, которое также ограничивает размер. Плазменные дисплеи производятся в гораздо больших масштабах, чтобы учесть это ограничение. Разница давлений между стеклом экрана и газом в ячейках влияет на работу экрана. На большей высоте характеристики ухудшаются из-за условий низкого давления.
ЖК против плазмы
• Плазменные дисплеи имеют более высокую контрастность и лучшую цветопередачу
• Плазменные дисплеи работают при гораздо более высоких температурах
• ЖК-дисплеи потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла; следовательно, более энергоэффективны, в то время как плазменные дисплеи требуют более высокой температуры для работы и менее энергоэффективны
• ЖК-дисплеи имеют меньший угол обзора, но плазменные дисплеи имеют гораздо больший угол обзора
• Плазменные дисплеи имеют меньшее время отклика, чем ЖК-дисплеи
• Плазменные дисплеи тяжелее и громоздче, а ЖК-дисплеи менее тяжелые и тонкие.