Aký je rozdiel medzi IPS a TFT matricou? Ktorá matica je lepšia: IPS alebo TN-TFT

29. novembra 2011

// NVIDIA GeForce GTX 560 Ti sa teraz považuje za vyspelý dizajn grafickej karty, v očakávaní vydania budúcich GPU v blízkej budúcnosti. Palit, podobne ako ostatní výrobcovia, si nenechal ujsť príležitosť a využil predsviatočný boom vydaním novej GTX 560 Ti s názvom GTX 560 Ti Twin Light Turbo. // Schéma pomenovania už popisuje hlavné...

19. marca 2011

// GeForce NVIDIA 500 je nemilosrdne, hlbšia a hlbšia a vrhá sa do kľúčovej oblasti trhu – do hlavného prúdu, kde sa zarába najviac peňazí, pričom GeForce GTX 550 Ti sa dnes recenzuje. grafická karta GeForce GTX 560 Ti, ktorá bola uvedená na trh minulý mesiac, bola oslavovaná ako „sladká ponuka pre hráčov“ v cenovom rozpätí 200 až 250 dolárov a teraz prišla prevziať GTX 550 Ti...

1. marca 2011

// Jedna z najpozoruhodnejších vlastností dosky MSI XPower je prítomnosť šiestich slotov pre grafické karty. Nie je to však len táto funkcia, ktorá z neho robí zaujímavý produkt. Aj ona sa môže pochváliť veľké množstvo rôzne funkcie a podporuje celý rad zaujímavé technológie, ktorému sa budeme podrobne venovať v našom dnešnom...

23. februára 2011

// Skromný zdroj napájania je možno jednou z najviac podceňovaných komponentov akéhokoľvek počítača. Časť problému spočíva v tom, že ak sa váš počítač stane nestabilným alebo dymí v dôsledku nekvalitného alebo slabého napájacieho zdroja, pravdepodobne sa až potom budete obťažovať premýšľaním o kúpe lepšieho modelu. // Rozhodli sme sa zamerať...

16. február 2011

// V októbri minulého roka spoločnosť AMD vydala druhú generáciu architektúry Radeon HD 6800 DirectX 11 s kódovým označením Severné ostrovy. Čas strávený medzi vydaním HD 5000 a HD 6000 sa použil na vylepšenie a úpravu jeho architektúry. Karta MSI Radeon HD 6870 HAWK prichádza s množstvom doplnkové funkcie ako je podpora...

7. február 2011

// Ti alebo Titán, je chemický prvok so symbolom Ti a atómovým číslom 22. Je to veľmi pevný a korózii odolný prvok, preto sa používa pri stavbe vysokorýchlostných lietadiel a kozmických lodí, ba dokonca používa sa ako názov GeForce Ti pre grafické karty. Už sme počuli o Titanium, ktoré ako príklad používa sériu GeForce 4...

4. február 2011

// Puzdrá Raidmax netreba predstavovať, pretože sú dobre známe pre ich futuristický dizajn herný počítač. S uvedením puzdra Blackstorm pokračuje Raidmax v inováciách s jedinečnými riešeniami chladenia, ako aj zaujímavými typmi farieb a dizajnu. Raidmax vstúpil na trh veľkých herných PC skríň...

" " V čom je rozdiel TFT obrazovka z IPS?

Aký je rozdiel medzi obrazovkou TFT a obrazovkou IPS?

Rovnako ako v prípade pojmov a iných skratiek, ktoré označujú rôzne špecifikácie, dochádza k zámene aj pri pojmoch TFT a IPS. K nesprávnej interpretácii týchto pojmov dochádza spravidla v dôsledku nekvalifikovaných popisov v katalógoch elektroniky.

Matica IPS je v skutočnosti rovnaký TFT, konkrétne typ TFT vyrobený pomocou špeciálnej technológie - TN-TFT. Pozrime sa bližšie na funkcie TFT a IPS.

TFT (TN) je technológia na výrobu matrice LCD obrazovky (tenkovrstvová tranzistorová obrazovka), keď sú tekuté kryštály umiestnené v špirále medzi dvoma platňami a pri absencii napätia sa navzájom otáčajú v pravých uhloch v horizontálnej rovine. . Pri maximálnom napätí kryštály menia polohu tak, že pri prechode svetla cez ne vznikajú čierne pixely (a biele pixely, keď nie je napätie).

Technológia IPS je technológia na výrobu matrice na báze TFT, kedy kryštály nie sú usporiadané špirálovito, ale rovnobežne s jednou rovinou obrazovky a navzájom rovnobežne. Navyše, na rozdiel od TFT, v IPS obrazovkách sa kryštály neotáčajú, keď nie je napätie.


Vizuálne je rozdiel medzi IPS obrazovkou a TN-TFT náprotivkom väčší kontrast vďaka takmer dokonalému prenosu čiernej. Obraz na IPS obrazovke vyzerá ostrejšie. Kvalitu podania farieb TN-TFT zase nemožno nazvať dobrou. V tomto prípade má každý pixel zvyčajne svoj vlastný odtieň, odlišný od ostatných pixelov, čo spôsobuje skreslenie farieb.

Ale TN-TFT matice majú lepšiu rýchlosť odozvy a lepšie ako všetky ostatné matice, nielen IPS. IPS obrazovky vyžadujú čas na otočenie celého radu paralelných kryštálov. Zároveň je pre ľudské oko rozdiel v čase odozvy neviditeľný.

Displeje postavené pomocou technológie IPS sú tiež energeticky náročnejšie ako TN-TFT. Je to spôsobené spotrebou energie pri otáčaní kryštálov. Keď si teda výrobca kladie za úlohu urobiť zariadenie predovšetkým energeticky účinným, používa spravidla TN-TFT.

IPS matice sa však opäť vyznačujú širšími pozorovacími uhlami – 178 stupňov v oboch rovinách.

Napokon, ďalším významným rozdielom medzi technológiami TN-TFT a IPS sú náklady na matrice, ktoré sú na nich založené. Matica TN-TFT je najlacnejšia matrica a používa sa výlučne v rozpočtovej elektronike. IPS obrazovky sú vyšší level, ktorý však nie je špičkový.

Moderná mobilná technológia využíva širokú škálu typov displejov. V súčasnosti sú však najčastejšie používané technológie TFT a IPS. V čom sa líšia, aké sú silné a slabé stránky oboch typov? Skúsme na to prísť.

Na začiatok, čo je technológia TFT a čo je Technológia IPS? Skratka TFT znamená zobrazovaciu technológiu využívajúcu tenkovrstvové tranzistory. Tieto tranzistory sa používajú ako ovládací prvok vo viacerých typoch displejov vrátane TN a organických AMOLED.

Technológia IPS (In-Plane Switching) vznikla ako vývoj technológie TN LCD a mala napraviť niektoré jej nedostatky (zlé podanie farieb, obmedzené pozorovacie uhly). Koncom deväťdesiatych rokov IPS displeje v tomto ukazovateli vážne prekonali tradičné TN displeje.

Tu nás čaká prvé prekvapenie: ak sa nad tým zamyslíte, IPS je tiež TFT, len mierne vylepšený. Spravidla však pod TFT väčšinou rozumieme technológiu TN-TFT, no to už je dôvod na porovnávanie.

Ak porovnáme moderné matice TN a IPS, môžeme stručne zhrnúť výhody oboch technológií.

Prečo je IPS lepší ako TN-TFT

  • Vylepšené podanie farieb. To platí najmä pre čiernu farbu: v TN-TFT sa kvôli špirálovitému usporiadaniu mikrokryštálov nedajú úplne utopiť, takže je možné dosiahnuť iba tmavosivú. IPS displeje dostatočne zobrazujú čiernu farbu.
  • Pozorovacie uhly. Aj keď sa na IPS displej pozriete z ostrého uhla zboku, farby na ňom nebudú skreslené.
  • Zvýšený výkon zariadení s IPS. To nemá nič spoločné s výhodami samotnej technológie. Ide len o to, že v zariadeniach, ktoré inštalujú relatívne drahé IPS displeje, má zmysel inštalovať ďalšie komponenty, ktoré sú drahšie. Vysoká kvalita a moc.

Prečo je TN-TFT lepší ako IPS

  • Cena. Technológia výroby displejov TN je pomerne lacná, takže matice TN nepredražujú zariadenia.
  • Rýchlosť odozvy. Jedným z hlavných problémov IPS displejov bola vždy pomalá odozva. Teraz vývojári dosiahli prijateľné hodnoty, ale bežné TN je stále lepšie ako IPS.
  • Znížená spotreba energie. Výhody IPS vyžaduje oveľa viac energie ako skromné ​​obrazovky TN-TFT.


Je dôležité poznamenať, že nie všetky zariadenia majú TFT obrazovky, ktoré konkurujú IPS. Napríklad v tabletoch, ktoré sú umiestnené ako čítačky, je konkurentom e-ink displej. A ak si ceníte svoje oči, nemali by ste si s TFT vôbec zahrávať. Zároveň na bežných telefónoch resp lacné smartfóny, z ktorých sa dlho nechystáte čítať knihy alebo používať internet, sú TFT obrazovky celkom prijateľné.

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.


Najbežnejšou technológiou v mobilných zariadeniach je v súčasnosti technológia IPS, niekedy označovaná 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. Nie však kvalitatívne nová úroveň Takéto okuliare sa objavili 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 môže zmeniť samotný koncept smartfónu vydaním niečoho ako gadget zobrazený na fotografii nižšie - môžeme len čakať, pretože vývoj technológie sa deje priamo pred našimi očami.

Ako si vybrať z množstva moderných smartfónov to, čo je pre vás to pravé? Dnes tím bad-android pripravil materiál s užitočné rady 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. Sú to AMOLED displeje, ktoré sú inštalované 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 sa objavila 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.

Zvýšením 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. IN 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. Ten však úplne postačuje na zobrazovanie filmov a dokonca aj 3D hier s veľkým počtom dynamických scén, a preto môžete tento parameter ignorovať, pokiaľ je v uvedenom rozsahu.

Tablet Asus MeMO Pad ME172V s obrazovkou TN

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 vysoký stupeň kvalitu obrazu, potom prejdete 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 nižšie časy odozvy ako IPS obrazovky. 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.