Ips a tft, čo je lepšie. TFT displej: popis, princíp fungovania

Ako je to zvyčajne v prípade skratiek používaných na označenie špecifík a technických charakteristík, vo vzťahu k TFT a IPS dochádza k zámene a zámene pojmov. Z veľkej časti vďaka nekvalifikovaným popisom elektronické zariadenia V katalógoch spotrebitelia kladú otázku výberu spočiatku nesprávne. Matica IPS je teda typom matrice TFT, takže nie je možné tieto dve kategórie navzájom porovnávať. Pre ruských spotrebiteľov však skratka TFT často znamená technológiu TN-TFT a v tomto prípade sa už dá vybrať. Takže, keď hovoríme o rozdieloch medzi obrazovkami TFT a IPS, budeme mať na mysli obrazovky TFT vyrobené pomocou technológií TN a IPS.
TN-TFT– technológia výroby matrice obrazovky z tekutých kryštálov (tenkovrstvový tranzistor), keď sa kryštály pri absencii napätia navzájom otáčajú pod uhlom 90 stupňov v horizontálnej rovine medzi dvoma doskami. Kryštály sú usporiadané do špirály a v dôsledku toho sa pri použití maximálneho napätia kryštály otáčajú takým spôsobom, že pri prechode svetla cez ne vznikajú čierne pixely. Bez napätia - biela.
IPS– technológia výroby matrice obrazovky z tekutých kryštálov (tenkovrstvový tranzistor), keď sú kryštály umiestnené paralelne k sebe pozdĺž jednej roviny obrazovky, a nie špirálovito. Pri absencii napätia sa molekuly tekutých kryštálov neotáčajú.
V praxi je najdôležitejším rozdielom medzi maticou IPS a maticou TN-TFT zvýšená úroveň kontrastu vďaka takmer dokonalému displeju čiernej farby. Obraz je jasnejší.
Kvalita podania farieb matíc TN-TFT zanecháva veľa požiadaviek. Každý pixel v tomto prípade môže mať svoj vlastný odtieň, odlišný od ostatných, výsledkom čoho sú skreslené farby. IPS už zaobchádza s obrázkami oveľa opatrnejšie.
Rýchlosť odozvy TN-TFT je o niečo vyššia ako u iných matíc. IPS potrebuje čas na otočenie celého paralelného poľa matrice. Pri vykonávaní úloh, kde je dôležitá rýchlosť kreslenia, je teda oveľa výhodnejšie použiť matice TN. Na druhej strane, pri každodennom používaní si človek rozdiel v čase odozvy nevšimne.
Monitory a displeje na báze IPS matíc sú energeticky oveľa náročnejšie. Toto je splatné vysoký stupeň napätie potrebné na otáčanie kryštálového poľa. Preto je technológia TN-TFT vhodnejšia pre úlohy šetrenia energie v mobilných a prenosných zariadeniach.
Obrazovky na báze IPS majú široké pozorovacie uhly, čo znamená, že pri pohľade pod uhlom nedeformujú ani neprevracajú farby. Na rozdiel od TN sú pozorovacie uhly IPS 178 stupňov vertikálne aj horizontálne.
Ďalším rozdielom, ktorý je dôležitý pre konečného spotrebiteľa, je cena. TN-TFT je dnes najlacnejšou a najrozšírenejšou verziou matice, a preto sa používa v modeloch rozpočtovej elektroniky.

TheDifference.ru zistil, že rozdiel medzi obrazovkami TFT (TN-TFT) a IPS je nasledovný:

Obrazovky IPS sú menej citlivé a majú dlhšiu odozvu.
IPS obrazovky poskytujú lepšiu reprodukciu farieb a kontrast.
Pozorovacie uhly IPS obrazovky podstatne viac.
IPS obrazovky vyžadujú viac energie.
IPS obrazovky sú drahšie.

Pred masovou distribúciou smartfónov sme ich pri kúpe telefónov hodnotili najmä podľa dizajnu a venovali sme im pozornosť len občas funkčnosť. Časy sa zmenili: teraz majú všetky smartfóny približne rovnaké schopnosti a pri pohľade iba na predný panel sa jeden gadget len ​​ťažko rozlíši od druhého. Do popredia sa dostal technické údaje zariadenia a najdôležitejším z nich je pre mnohých obrazovka. Prezradíme vám, čo sa skrýva za pojmami TFT, TN, IPS, PLS a pomôžeme vám vybrať smartfón s požadovanými vlastnosťami obrazovky.

Typy matríc

IN moderné smartfóny Používajú sa hlavne tri technológie výroby matrice: dve sú založené na tekutých kryštáloch – TN+film a IPS a tretia – AMOLED – na organických diódach vyžarujúcich svetlo. Ale skôr ako začneme, stojí za to hovoriť o skratke TFT, ktorá je zdrojom mnohých mylných predstáv. TFT (thin-film tranzistor) sú tenkovrstvové tranzistory, ktoré sa používajú na riadenie činnosti každého subpixelu moderných obrazoviek. Technológia TFT sa používa vo všetkých vyššie uvedených typoch obrazoviek vrátane AMOLED, takže ak niekde hovoria o porovnaní TFT a IPS, potom je to zásadne nesprávna formulácia otázky.

Väčšina TFT používa amorfný kremík, ale nedávno boli do výroby zavedené polykryštalické kremíkové TFT (LTPS-TFT). Hlavnými výhodami novej technológie sú zníženie spotreby energie a veľkosti tranzistorov, čo umožňuje dosiahnuť vysoké hustoty pixelov (viac ako 500 ppi). Jedným z prvých smartfónov s IPS displejom a LTPS-TFT maticou bol OnePlus One.

Smartfón OnePlus One

Teraz, keď sme sa zaoberali TFT, prejdime priamo k typom matíc. Napriek širokej škále odrôd LCD majú všetky rovnaký základný princíp činnosti: prúd aplikovaný na molekuly tekutých kryštálov nastavuje uhol polarizácie svetla (ovplyvňuje jas subpixelu). Polarizované svetlo potom prechádza cez filter a je zafarbené tak, aby zodpovedalo farbe zodpovedajúceho subpixelu. Ako prvé sa v smartfónoch objavili najjednoduchšie a najlacnejšie TN+filmové matrice, ktorých názov sa často kráti na TN. Majú malé pozorovacie uhly (nie viac ako 60 stupňov pri odklone od vertikály) a dokonca aj pri miernom naklonení je obraz na obrazovkách s takýmito matricami prevrátený. Medzi ďalšie nevýhody matíc TN patrí nízky kontrast a nízka presnosť farieb. Dnes sa takéto obrazovky používajú len v najlacnejších smartfónoch a drvivá väčšina nových gadgetov už má pokročilejšie displeje.


Najbežnejšie v mobilných gadgetoch je teraz Technológia IPS, niekedy označovaný ako SFT. IPS matrice sa objavili pred 20 rokmi a odvtedy sa vyrábajú v rôznych modifikáciách, ktorých počet sa blíži k dvom desiatkam. Medzi nimi však stojí za to vyzdvihnúť tie, ktoré sú technologicky najpokročilejšie a aktívne sa používajú tento moment: AH-IPS od LG a PLS od Samsungu, ktoré sú si svojimi vlastnosťami veľmi podobné, čo bolo dokonca dôvodom súdnych sporov medzi výrobcami. Moderné modifikácie IPS majú široké pozorovacie uhly, ktoré sa blížia k 180 stupňom, realistickú reprodukciu farieb a poskytujú možnosť vytvárať displeje s vysokou hustotou pixelov. Bohužiaľ, výrobcovia gadgetov takmer nikdy neuvádzajú presný typ matice IPS, hoci pri používaní smartfónu budú rozdiely viditeľné voľným okom. Lacnejšie IPS matrice sa vyznačujú vyblednutím obrazu pri naklonení obrazovky, ako aj nízkou presnosťou farieb: obraz môže byť buď príliš „kyslý“, alebo naopak „vyblednutý“.

Čo sa týka spotreby energie, u displejov z tekutých kryštálov je väčšinou určená výkonom prvkov podsvietenia (v smartfónoch sa na tieto účely používajú LED), takže spotrebu matíc TN+film a IPS možno považovať za približne rovnakú pri rovnakom úroveň jasu.


Matrice vytvorené na báze organických svetelných diód (OLED) sú úplne odlišné od LCD. V nich sú zdrojom svetla samotné subpixely, čo sú subminiatúrne organické diódy vyžarujúce svetlo. Keďže nie je potrebné externé podsvietenie, takéto obrazovky môžu byť tenšie ako LCD. Smartfóny využívajú typ technológie OLED – AMOLED, ktorá využíva aktívnu TFT maticu na ovládanie subpixelov. To umožňuje AMOLED zobrazovať farby, zatiaľ čo bežné OLED panely môžu byť iba monochromatické. Matrice AMOLED poskytujú najhlbšiu čiernu, pretože na ich „zobrazenie“ stačí úplne vypnúť LED diódy. V porovnaní s LCD majú takéto matrice nižšiu spotrebu energie, najmä pri použití tmavých tém, pri ktorých čierne plochy obrazovky vôbec nespotrebúvajú energiu. Ďalšou charakteristickou črtou AMOLED je, že farby sú príliš sýte. Na úsvite svojho vzhľadu mali takéto matice skutočne nepravdepodobné podanie farieb, a hoci sú takéto „detské vredy“ dávno minulosťou, väčšina smartfónov s takýmito obrazovkami má stále zabudovanú úpravu saturácie, ktorá umožňuje, aby bol obraz na AMOLED vnímaním bližšie k IPS obrazovkám.


Ďalším obmedzením AMOLED obrazoviek bývala nerovnomerná životnosť LED diód rôznych farieb. Po niekoľkých rokoch používania smartfónu by to mohlo viesť k vyhoreniu subpixelov a zvyškovým obrázkom niektorých prvkov rozhrania, predovšetkým na paneli upozornení. Ale podobne ako v prípade podania farieb je tento problém minulosťou a moderné organické LED diódy sú navrhnuté na minimálne tri roky nepretržitej prevádzky.


Poďme si to zhrnúť zhrnutie. Najvyššiu kvalitu a najjasnejší obraz v súčasnosti poskytujú matrice AMOLED: dokonca aj Apple, podľa povestí, použije takéto displeje v jednom z nasledujúcich telefónov iPhone. Ale stojí za zváženie, že Samsung ako hlavný výrobca takýchto panelov si necháva všetok najnovší vývoj pre seba a predáva „minuloročné“ matrice iným výrobcom. Preto by ste sa pri výbere smartfónu inej značky ako Samsung mali zamerať na vysokokvalitné IPS obrazovky. V žiadnom prípade si ale nevyberajte miniaplikácie s TN+filmovými displejmi – dnes je táto technológia už považovaná za zastaranú.

Vnímanie obrazu na obrazovke môže byť ovplyvnené nielen maticovou technológiou, ale aj vzorom subpixelov. S LCD je však všetko celkom jednoduché: každý RGB pixel v nich pozostáva z troch predĺžených subpixelov, ktoré môžu mať v závislosti od modifikácie technológie tvar obdĺžnika alebo „kliešťa“.


Na AMOLED obrazovkách je všetko zaujímavejšie. Keďže v takýchto matriciach sú zdrojom svetla samotné subpixely a ľudské oko je citlivejšie na čisté zelené svetlo ako na čisté červené alebo modré, použitie rovnakého vzoru v AMOLED ako v IPS by zhoršilo reprodukciu farieb a obraz by bol nerealistický. Pokusom o vyriešenie tohto problému bola prvá verzia technológie PenTile, ktorá používala dva typy pixelov: RG (červená-zelená) a BG (modro-zelená), pozostávajúca z dvoch subpixelov zodpovedajúcich farieb. Navyše, ak červené a modré subpixely mali tvar blízky štvorcom, potom tie zelené vyzerali skôr ako vysoko pretiahnuté obdĺžniky. Nevýhodou tohto dizajnu bola „špinavá“ biela farba, zubaté okraje na križovatke rôznych farieb a pri nízkych ppi - jasne viditeľná mriežka subpixelov, ktorá sa objavuje v dôsledku príliš veľkej vzdialenosti medzi nimi. Okrem toho rozlíšenie uvedené v charakteristikách takýchto zariadení bolo „nečestné“: ak má matica IPS HD 2 764 800 subpixelov, potom matica AMOLED HD má iba 1 843 200, čo viedlo k rozdielu v jasnosti matíc IPS a AMOLED viditeľných pre voľným okom.zdanlivo rovnaká hustota pixelov. Posledná vlajková loď smartfónu s takouto maticou AMOLED bola Samsung Galaxy S III.


Na smartpade Galaxy poznámka II, juhokórejská spoločnosť sa pokúsila opustiť PenTile: obrazovka zariadenia mala plnohodnotné RBG pixely, aj keď s neobvyklým usporiadaním subpixelov. Samsung však následne z nejasných dôvodov od takéhoto dizajnu upustil – možno výrobca stál pred problémom ďalšieho zvyšovania ppi.


V ich modernom Obrazovky Samsung sa vrátil k pixelom RG-BG pomocou nového typu vzoru s názvom Diamond PenTile. Nová technológia urobila bielu prirodzenejšou farbou a čo sa týka zubatých okrajov (napríklad okolo bieleho objektu na čiernom pozadí boli jasne viditeľné jednotlivé červené subpixely), tento problém sa vyriešil ešte jednoduchšie - zvýšením ppi do takej miery, že nezrovnalosti už neboli badateľné. Diamond PenTile sa používa vo všetkých vlajkových lodiach Samsungu počnúc Galaxy S4.


Na záver tejto časti stojí za zmienku ešte jeden vzor matíc AMOLED – PenTile RGBW, ktorý sa získa pridaním štvrtého, bieleho, subpixelu k trom hlavným subpixelom. Pred príchodom Diamond PenTile bol tento vzor jediným receptom na čisto bielu, ale nikdy sa nerozšíril - jeden z posledných mobilné gadgety s PenTile RGBW sa stal tablet Galaxy Poznámka 10.1 2014. V súčasnosti sa v televízoroch používajú matice AMOLED s RGBW pixelmi, pretože nevyžadujú vysoké ppi. Aby sme boli spravodliví, spomenieme aj to, že RGBW pixely je možné použiť aj v LCD, no nepoznáme príklady použitia takýchto matríc v smartfónoch.

Na rozdiel od AMOLED, vysokokvalitné IPS matice nikdy nezaznamenali problémy s kvalitou spojené so subpixelovými vzormi. Technológia Diamond PenTile v spojení s vysokou hustotou pixelov však umožnila AMOLED dobehnúť a predbehnúť IPS. Preto, ak si vyberáte miniaplikácie uvážlivo, nemali by ste si kupovať smartfón s AMOLED obrazovkou, ktorá má hustotu pixelov menšiu ako 300 ppi. Pri vyššej hustote nebudú viditeľné žiadne chyby.

Dizajnové prvky

Rozmanitosť displejov na moderných mobilných prístrojoch nekončí len pri zobrazovacích technológiách. Jednou z prvých vecí, na ktorú sa výrobcovia vrhli, bola vzduchová medzera medzi premietaným kapacitným snímačom a samotným displejom. Tak sa zrodila technológia OGS, ktorá spája senzor a matricu do jedného skleneného obalu vo forme sendviča. To prinieslo významný skok v kvalite obrazu: zvýšil sa maximálny jas a pozorovacie uhly a zlepšilo sa podanie farieb. Zmenšila sa samozrejme aj hrúbka celého balenia, čo umožňuje aj tenšie smartfóny. Bohužiaľ, táto technológia má aj nevýhody: teraz, ak rozbijete sklo, je takmer nemožné ho vymeniť oddelene od displeja. Ale kvalitatívne výhody sa ukázali byť dôležitejšie a obrazovky, ktoré nie sú OGS, teraz nájdete iba v najlacnejších zariadeniach.


V poslednej dobe sú populárne aj experimenty s tvarmi skla. A začali nie nedávno, ale aspoň v roku 2011: HTC Sensation mal v strede konkávne sklo, ktoré malo podľa výrobcu chrániť obrazovku pred poškriabaním. Takéto sklo však dosiahlo kvalitatívne novú úroveň s príchodom „2,5D obrazoviek“ so sklom zakriveným na okrajoch, čo vytvára pocit „nekonečnej“ obrazovky a okraje smartfónov sú hladšie. Apple aktívne používa takéto sklo vo svojich gadgetoch a v poslednej dobe sa stávajú čoraz obľúbenejšími.


Logickým krokom v rovnakom smere bolo ohýbanie nielen skla, ale aj samotného displeja, čo bolo možné pri použití polymérových substrátov namiesto skla. Tu dlaň samozrejme patrí Samsungu s jeho smartfón Galaxy Poznámka Edge, v ktorej bol jeden z bočných okrajov obrazovky zakrivený.


Iný spôsob navrhlo LG, ktorému sa podarilo ohnúť nielen displej, ale aj celý smartfón po jeho krátkej strane. LG G Flex a jeho nástupca si však obľubu nezískali, po čom výrobca upustil od ďalšej výroby takýchto zariadení.


Niektoré spoločnosti sa tiež snažia zlepšiť interakciu človeka s obrazovkou tým, že pracujú na jej dotykovej časti. Niektoré zariadenia sú napríklad vybavené vysoko citlivými snímačmi, ktoré vám umožňujú ovládať ich aj v rukaviciach, zatiaľ čo iné obrazovky dostávajú indukčný substrát na podporu stylusov. Prvú technológiu aktívne využívajú Samsung a Microsoft (predtým Nokia) a druhú Samsung, Microsoft a Apple.

Budúcnosť obrazoviek

Nemyslite si, že moderné displeje v smartfónoch dosiahli najvyšší bod svojho vývoja: technológia má stále priestor na rast. Jedným z najsľubnejších sú kvantové bodové displeje (QLED). Kvantová bodka je mikroskopický kus polovodiča, v ktorom kvantové efekty začínajú hrať významnú úlohu. Zjednodušene vyzerá proces žiarenia takto: vystavenie slabému elektrickému prúdu spôsobí, že elektróny kvantových bodiek menia energiu a vyžarujú svetlo. Frekvencia vyžarovaného svetla závisí od veľkosti a materiálu bodov, vďaka čomu je možné dosiahnuť takmer akúkoľvek farbu vo viditeľnom rozsahu. Vedci sľubujú, že matice QLED budú mať lepšie podanie farieb, kontrast, vyšší jas a nižšia spotreba energie. Technológia Quantum dot screen sa čiastočne používa v obrazovkách televízorov Sony a LG a Philips majú prototypy, no o masovom používaní takýchto displejov v televízoroch či smartfónoch sa zatiaľ nehovorí.


Je tiež vysoko pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti uvidíme v smartfónoch nielen zakrivené, ale aj úplne flexibilné displeje. Navyše prototypy takýchto matíc AMOLED takmer pripravené na sériovú výrobu existujú už niekoľko rokov. Obmedzením je elektronika smartfónu, ktorú zatiaľ nie je možné spružniť. Na druhej strane, veľké spoločnosti môžu zmeniť samotný koncept smartfónu vydaním niečoho, ako je gadget zobrazený na fotografii nižšie - môžeme len čakať, pretože vývoj technológie sa deje priamo pred našimi očami.

Na označenie charakteristík alebo špecifík sa zvyčajne používajú skratky. IN v tomto prípade Pokiaľ ide o porovnanie obrazoviek IPS a TFT, panuje strašný zmätok, pretože technológia IPS (matica) je typ matice TFT a nič viac. Tieto 2 technológie nie je možné navzájom porovnávať.

ALE! K dispozícii je technológia TN-TFT - môžete si vybrať a porovnať medzi ňou a IPS. Preto, keď hovoríme o tom, ktorá obrazovka je lepšia: IPS alebo TFT, máme na mysli obrazovky TFT v každom prípade vyrobené na základe rôzne technológie: TN a IPS.

Stručne o TN-TFT a IPS

TN-TFT je technológia, na ktorej je vyrobená matrica LCD obrazovky. Tu sa kryštály, keď na ich bunky nepôsobí žiadne napätie, „pozerajú“ jeden na druhého pod uhlom 90 stupňov. Sú usporiadané do špirály a keď je na ne privedené napätie, otáčajú sa tak, aby vytvorili požadovanú farbu.

IPS – táto technológia sa líši v tom, že kryštály sú tu usporiadané paralelne k sebe v jednej rovine obrazovky (v prvom prípade špirálovito). To všetko je komplikované... v praxi je rozdiel medzi obrazovkami TN a IPS v tom, že IPS dokonale zobrazuje čiernu, čo vedie k ostrejším a bohatším obrazom.

Čo sa týka TN-TFT, kvalita podania farieb tejto matrice nevzbudzuje dôveru. Tu môže mať každý pixel svoj vlastný odtieň, takže farby sú skreslené. Matrice IPS zobrazujú obraz oveľa lepšie a tiež opatrnejšie zaobchádzajú s farbami. IPS tiež umožňuje pozorovať dianie na obrazovke zo širokého uhla. Ak sa na obrazovku TN-TFT pozriete z rovnakého uhla, farby budú natoľko skreslené, že bude ťažké rozlíšiť obraz.

Výhody TN

Avšak TN-TFT matrice majú svoje výhody. Tou hlavnou je nižšia rýchlosť odozvy pixelov. IPS potrebuje viac času na otočenie celého poľa paralelných kryštálov do požadovaného uhla. Preto, ak hovoríme o výbere monitora na hry alebo na zobrazovanie dynamických scén, keď je rýchlosť kreslenia veľmi dôležitá, potom je najlepšie zvoliť obrazovky založené na technológii TN-TFT.

Na druhej strane pri bežnej práci s PC nie je možné postrehnúť rozdiel v dobe odozvy pixelov. Je to viditeľné iba pri prezeraní dynamických scén, čo sa často stáva v akčných filmoch a videohrách.

Ďalším plusom je nízka spotreba energie. IPS matrice sú energeticky náročné, pretože Na otáčanie kryštálového poľa potrebujú veľké napätie. Preto obrazovky založené TFT je lepší Vhodné pre mobilné zariadenia, kde je otázka šetrenia batérie akútna.

A ešte niečo - TN-TFT matrice sú lacné. Dnes nenájdete monitor (nepočítajúc použité alebo CRT modely), ktorý by bol lacnejší ako model založený na technológii TN. Akékoľvek lacné elektronické zariadenie s obrazovkou bude určite používať maticu TN-TFT.

Takže, ktorá obrazovka je lepšia:TFT aleboIPS:

  1. IPS je slabšia odozva kvôli dlhšej dobe odozvy (zlé pre hry a akčné scény);
  2. IPS zaručuje takmer dokonalú reprodukciu farieb a kontrast;
  3. IPS má širší pozorovací uhol;
  4. IPS sú energeticky náročné a spotrebujú viac elektriny;
  5. Sú tiež drahšie, zatiaľ čo TN-TFT sú lacné.

To je v princípe celý rozdiel medzi týmito maticami. Ak vezmete do úvahy všetky výhody a nevýhody, potom je samozrejme ľahké dospieť ku konkrétnemu záveru: obrazovky IPS sú oveľa lepšie.

Ako si vybrať z množstva moderných smartfónov to, čo je pre vás to pravé? Dnes tím bad-android pripravil materiál s užitočné tipy na tému výberu displeja.

Ako nepreplatiť za zariadenie? Ako sa dá na základe typu displeja zistiť, čo od neho očakávať?

Typy matríc

Používajú sa moderné smartfóny tri základné typy matríc.

Prvý z nich, nazvaný - je založený na organických diódach vyžarujúcich svetlo. Zvyšné dva typy sú založené na tekutých kryštáloch - IPS A TN + film.

Nemožno nespomenúť často sa vyskytujúcu skratku TFT.

TFT- sú to tenkovrstvové tranzistory, ktoré riadia subpixely displejov (subpixely sú zodpovedné za tri základné farby, na základe ktorých sa vytvárajú „plné“ „viacfarebné“ pixely, o ktorých budeme hovoriť o niečo neskôr).

Technológia TFT platí vo všetkých troch vyššie uvedené typy matríc. Preto často používané prirovnanie TFT A IPS je v podstate absurdné.

Po mnoho rokov bol hlavným materiálom pre TFT matrice amorfný kremík. Momentálne bola spustená vylepšená výroba TFT matríc, v ktorých je hlavný materiál polykryštalický kremík výrazne zvyšuje energetickú účinnosť. Zmenšila sa aj veľkosť tranzistorov, čo umožňuje dosiahnuť najvyšší výkon. ppi(hustota pixelov).

Takže sme vytriedili maticovú základňu, je čas hovoriť priamo o dátových typoch matíc.

V súčasnosti je tento typ matice najbežnejší. Tiež IPS matice sú niekedy označené skratkou S.F.T..

Príbeh IPS-matica vznikla pred niekoľkými desaťročiami. Počas tohto obdobia bolo vyvinutých mnoho rôznych úprav a vylepšení IPS-zobrazuje.

Pri uvádzaní výhod a nevýhod IPS je potrebné brať do úvahy špecifiká podtyp. Aby sme to zhrnuli, pre zoznam silných stránok IPS vezmeme najlepší podtyp (a teda najdrahší) a pre nevýhody budeme mať na pamäti najlacnejší podtyp.

Výhody:

    Vynikajúce pozorovacie uhly (maximálne 180 stupňov)

    Vysoko kvalitné farebné podanie

    Možnosť výroby displejov s vysokým ppi

    Dobrá energetická účinnosť

nedostatky:

    Pri naklonení displeja obraz vybledne

    Možné presýtenie alebo naopak nedostatočná sýtosť farieb

Matica AMOLED

Matrica poskytuje najhlbšiu čiernu farbu v porovnaní s ostatnými dvoma typmi matíc. Ale nebolo to tak vždy. Prvé matrice AMOLED mali nepravdepodobnú reprodukciu farieb a nedostatočnú farebnú hĺbku. Na obrázku bola nejaká kyslosť, príliš intenzívny jas.

Doteraz sú niektoré displeje v dôsledku nesprávneho vnútorného nastavenia vnímania takmer totožné s IPS. Ale v super-AMOLED všetky chyby boli úspešne opravené.

Keď uvádzame výhody a nevýhody, zoberme si bežnú maticu AMOLED.

Výhody:

    Obraz najvyššej kvality spomedzi všetkých existujúcich typov matríc

    Nízka spotreba energie

nedostatky:

    Občas nerovnomerná životnosť LED (rôzne farby)

    Potreba starostlivého prispôsobenia AMOLED displeja

Zhrňme si priebežné výsledky. Je zrejmé, že matrice sú lídrami v kvalite obrazu. presne tak AMOLED displeje nainštalované na najmodernejších zariadeniach. Na druhom mieste sú IPS matrice, ale mali by ste s nimi byť opatrní: výrobcovia zriedka uvádzajú podtyp matrice a práve ten hrá kľúčovú úlohu pri konečnej úrovni obrazu. Jednoznačné a pevné „nie“ treba povedať zariadeniam s TN + film matice.

Subpixely

Rozhodujúcim faktorom vo výslednej kvalite zobrazenia je často skryté zobrazovacie charakteristiky. Vnímanie obrazu je silne ovplyvnené o subpixelov.

V prípade LCD situácia je celkom jednoduchá: každý je farebný ( RGB) pixel sa skladá z troch subpixelov. Tvar subpixelov závisí od modifikácie technológie - subpixel môže mať tvar „začiarknutia“ alebo obdĺžnika.

Pri implementácii displejov z hľadiska subpixelov je všetko o niečo komplikovanejšie. V tomto prípade sú zdrojom svetla samotné subpixely. Ako viete, ľudské oko je na rozdiel od zelenej menej citlivé na modrú a červenú farbu. To je dôvod, prečo by opakovanie IPS subpixelového vzoru výrazne ovplyvnilo kvalitu obrazu (samozrejme, v najhorší strana). Aby sa zachovalo realistické podanie farieb, bola vynájdená technológia.

Podstatou technológie je použitie dvoch párov pixelov: RG (červená-zelená) a BG (modro-zelená), ktoré sa skladajú zo zodpovedajúcich subpixelov zodpovedajúcich farieb. Používa sa kombinácia subpixelových tvarov: zelené majú predĺžený tvar a červené a modré sú takmer štvorcové.

Ukázalo sa, že technológia nie je príliš úspešná: biela farba bola úprimne „špinavá“ a na križovatkách rôznych odtieňov sa objavili zárezy. Za nízku sadzbu ppi bola viditeľná mriežka subpixelov. Takéto matice boli nainštalované na mnohých smartfónoch vrátane vlajkových lodí. Posledná vlajková loď, ktorá mala „šťastie“, že získala maticu PenTile, bola Samsung Galaxy S III.

Situáciu s nekvalitnou implementáciou subpixelov, samozrejme, nebolo možné nechať v rovnakom stave, takže čoskoro upgrade nad opísanou technológiou, ktorá dostala predponu diamant.

Zvyšovaním ppi Diamond PenTile umožnilo zbaviť sa problému so zubatými hranicami medzi farbami a biela sa stala oveľa „čistejšou“ a príjemnejšou pre oči. A práve tento vývoj je nainštalovaný vo všetkých vlajkových lodiach Samsungu, počnúc Galaxy S4.

A tu IPS-matice, hoci sú všeobecne považované za slabšie ako ’ovove, sa však s takýmito problémami nikdy nestretli.

Aký záver možno vyvodiť? Určite si dajte pozor na množstvo ppi v prípade zakúpenia smartfónu s -matrixom. Vysokokvalitný obraz je možný len s indikátorom 300 ppi. Ale s IPS matriky nemajú také prísne obmedzenia.

Inovatívne technológie

Čas sa nezastaví, talentovaní inžinieri naďalej usilovne pracujú na zlepšovaní všetkých vlastností smartfónov vrátane matíc. Jedným z najnovších vážnych pokrokov je technológia O.G.S..

O.G.S. je vzduchová medzera medzi samotnou obrazovkou a projektívno-kapacitným snímačom. V tomto prípade technológia splnila očakávania na 100%: zvýšila sa kvalita podania farieb, maximálny jas a pozorovacie uhly.

A za posledných pár rokov O.G.S. Do smartfónov sa tak začlenil, že implementáciu „hamburgerového“ displeja vyplneného vzduchovou medzerou nenájdete okrem tých najjednoduchších zariadení.

Dizajnéri pri hľadaní optimalizácie displeja narazili na ďalšiu zaujímavú príležitosť na zlepšenie obrazu na telefónoch. V roku 2011 sa začali experimenty tvar sklo Snáď najbežnejšou formou skla medzi nezvyčajnými sa stalo 2,5D- pomocou zakrivených okrajov skla sa okraje vyhladia a obrazovka sa stane objemnejšou.

Spoločnosť HTC vydala smartfón Senzácia, ktorého sklo bolo v strede displeja konkávne. Podľa inžinierov HTC to zvyšuje ochranu pred poškriabaním a nárazmi. Ale sklenené konkávne do stredu nikdy nedostali široké využitie.

Koncept ohýbania samotného displeja a nielen skla, ako sa to podarilo v . Jedna z bočných hrán displeja má zakrivený tvar.

Veľmi zaujímavou vlastnosťou, na ktorú by ste si pri kúpe smartfónu mali dať pozor, je citlivosť snímača. Niektoré smartfóny sú vybavené snímačom so zvýšenou citlivosťou, ktorý umožňuje plnohodnotné využitie displeja aj v bežných rukaviciach. Niektoré zariadenia sú tiež vybavené indukčným substrátom na podporu dotykových hrotov.

Kto teda rád esemeskuje v mraze alebo používa stylus, určite príde vhod citlivý snímač.

Známe pravdy

Nie je žiadnym tajomstvom, že na výslednú úroveň obrazu má veľký vplyv aj rozlíšenie obrazovky. Bez ďalšieho komentára vám predkladáme tabuľku zhody medzi uhlopriečkou displeja a rozlíšením.

Záver

Každá matrica má svoje vlastné charakteristiky a skryté vlastnosti. Mali by ste byť opatrní s -displays, alebo skôr s indikátorom hustoty pixelov ppi: ak je hodnota menej ako 300 ppi, potom vám úprimne povie kvalita obrazu sklame.

Pre IPS- matica je dôležitá podtyp a v závislosti od podtypu sa logicky úmerne zvyšujú aj náklady na smartfón.

Zakrivené sklo 2,5D výrazne zvýši atraktivitu obrazu, rovnako ako technológia O.G.S..

Otázka veľkosti displeja je čisto individuálna, no pri viacpalcových „lopatách“ by sa hodilo vysoké rozlíšenie.

Želáme ti príjemné nakupovanie, priatelia!

Zostaňte naladení, pribudnú ďalšie veľa zaujímavé.

Okamžite stojí za zmienku, že každá technológia má dostatok fanúšikov, a preto divoké diskusie na internete ani na chvíľu neutíchajú. Týka sa to hlavne témy „AMOLED vs IPS“, keďže matice TN stoja trochu od seba a nevydávajú vavríny „najlepšej technológie“. Po prečítaní niekoľkých recenzií sme si predsa len vytvorili názor, o ktorý sa s vami podelíme.

Porovnanie matíc IPS a TN

Skutočnosť, že obrazovky vytvorené pomocou technológie TN z trhu nezmizli, naznačuje, že sú stále žiadané. Ich hlavnou výhodou je cena, pretože náklady na TN displeje sú v priemere o 20-50% nižšie ako náklady na ekvivalentné IPS zariadenia. Druhá konkurenčná výhoda sa nazýva nízka doba odozvy: moderné obrazovky s maticou TN majú dobu odozvy približne 1 ms, zatiaľ čo IPS monitory majú charakteristiku 5 - 8 ms. To posledné však úplne stačí na zobrazenie filmov a dokonca aj 3D hier veľké množstvo dynamické scény, a preto môžete tento parameter ignorovať, pokiaľ je v zadanom rozsahu.

Tablet Asus MeMO Pad ME172V s TN obrazovkou

Na rozdiel od vyššie uvedeného IPS obrazovky vykazujú vyšší kontrast, ako aj jas obrazu a hlavne výborné pozorovacie uhly. Hrúbka zariadení s IPS matricami je navyše o niečo nižšia ako u protivníkov TN, čo je niekedy dôležité pre smartfóny a tablety. Ďalšou výhodou je najlepšia kvalita obrázky, keď na IPS obrazovku dopadá priame slnečné svetlo, čo je opäť dôležité pre nositeľné zariadenia. Súhlasíte, neustále zakrývanie obrazovky smartfónu rukou, aby ste aspoň niečo videli na ulici, nie je príliš pohodlné, a preto telefóny s obrazovkami TN postupne upadajú do zabudnutia.

Záver: Obrazovky s TN matricami sú vhodné do firemnej sféry, ako aj do monitorov a tabletov nie príliš náročných klientov, ktorým nevadí šetrenie. Pre majiteľov smartfónov a tých, ktorí nie sú pripútaní k hotovosti, sa oplatí vybrať si zariadenia vybavené IPS obrazovkami.

Porovnanie AMOLED a TN

Ľudia, ktorí sa neponárajú príliš hlboko do technológie výroby obrazoviek, niekedy nehovoria displejom s TN matricami nič iné ako TFT. Predajcom sa pýtajú otázky typu: „Čo lepšie ako AMOLED alebo TFT?“, čo núti toho druhého sa nútene usmievať a zvedavým klientom vysvetliť hardvér. Budeme predpokladať, že takíto ľudia medzi našimi čitateľmi nie sú, a preto prejdime k téme nadpisu.


Tablet Ramos W30 s ISP obrazovkou

Vo všeobecnosti je ťažké porovnávať tieto dve technológie, pretože zariadenia vyrobené pomocou nich sú určené pre rôzne kategórie klientov. AMOLED je predovšetkým poctou móde a krokom k inováciám. Zákazníci zvažujúci kúpu zariadenia s AMOLED obrazovkou s nákupom počítajú moderné zariadenie s top-end charakteristikami a až sekundárne si preštudujte cenovku a rozhodnite sa. Naopak, kupujúci zariadení s obrazovkou TN hľadajú za svoje peniaze najviac a rozpočet je tu primárnym faktorom pri nákupe. Z hľadiska charakteristík sa AMOLED približuje IPS, a preto vznikajú vhodné závery na porovnanie.

Záver: Keďže AMOLED displeje sú ešte drahšie ako IPS, pravdepodobne by ste sa na ne nemali pozerať pri výbere možnosti rozpočtu alebo stredného rozpočtu. Ak je vaším cieľom zariadenie s vysokou úrovňou kvality obrazu, prejdite priamo na ďalší podnadpis.

Porovnanie AMOLED a IPS

Dostávame sa teda k hlavnej otázke článku: „Čo je lepšie AMOLED alebo IPS? A samozrejme, aby ste mohli vyvodiť záver, musíte zvážiť silné a slabé stránky každej technológie.

Pozorovacie uhly. Obe technológie majú výborné pozorovacie uhly a majitelia smartfónov a tabletov sa predháňajú v tom, že ich AMOLED/IPS obrazovka je určite lepšia. V skutočnosti neexistujú žiadne veľké rozdiely, používatelia a odborníci však poznamenávajú, že pri veľkých pozorovacích uhloch sa rozdiel medzi obrazovkami IPS a AMOLED prejavuje namodralým alebo zelenkastým odtieňom obrazu druhého.

Úspora energie. Ide o to, že tu treba povedať o jednej vlastnosti týchto dvoch technológií. Obrazovky s IPS matricami produkujú najlepšiu bielu farbu medzi konkurentmi, zatiaľ čo AMOLED displeje sú lídrami v zobrazovaní čiernych farieb (mimochodom, preto sa nazývajú ešte kontrastnejšie). Ak má AMOLED obrazovka často zobrazovať biele farby, napríklad pri používaní prehliadača, potom sa jej spotreba energie zvýši asi 5-krát.


Hybrid tablet samsung Inteligentný počítač ATIV s obrazovkou AMOLED

Jasnosť obrazu. Väčšina AMOLED displejov používa štruktúru subpixelov PenTile. Hoci vývojári tvrdia, že to nemá vplyv na obraz, mnohí používatelia pri porovnávaní nazývajú obraz IPS obrazoviek jasnejší. Na druhej strane, možno sú len podozriví?

Hrúbka obrazovky. Tu je výhoda AMOLED displejov nepopierateľná. Absencia samostatnej vrstvy podsvietenia robí takéto obrazovky skutočne tenšími.

Jas a kontrast. Tieto vlastnosti AMOLED obrazovky skutočne vyššie ako konkurenti. Na druhej strane, mnohým ľuďom pripadajú presýtené a únavné pre oči, najmä pri dlhšom používaní. Zdá sa, že táto položka zostáva vecou vkusu každého jednotlivého používateľa.

Vypálenie obrazovky. Tento bod sa týka najmä organických displejov. Smutným faktom je, že keď je statický obrázok zobrazený dlhší čas, na obrazovke ostávajú jeho „stopy“. Na obrazovkách smartfónov sa napríklad objavujú „obrázky“ neustále zobrazených ikon.

Doba odozvy. O obrazovkách AMOLED sa hovorí, že majú nižšiu odozvu ako obrazovky IPS. V praxi je tento rozdiel nepatrný a je vhodný len pre marketingové techniky.

Záver: Fanúšikovia technológie AMOLED nech po mne (teda autorovi) hádžu paradajky, no môj subjektívny názor sa prikláňa v prospech IPS. Technológia má viac výhod, no cena zariadení je stále nižšia. Veríme, že organické displeje sa po niekoľkých rokoch zdokonaľovania technológie ešte ukážu v plnej kráse, no zatiaľ sú ich vlastnosti v pomere cena/kvalita horšie.

Ďakujeme za vašu pozornosť na našej stránke, ak sa vám páčili zverejnené informácie, môžete pomôcť pri vývoji zdroja zdieľaním článku prostredníctvom sociálnych sietí.