ЖК против плазмы
LCD и Plasma - две технологии энергозависимых дисплеев, используемые в устройствах отображения для высококачественных изображений. Как следует из названия, ЖК-дисплеи работают на жидких кристаллах, а плазменные дисплеи работают на электрически заряженных (ионизированных газах). Обе технологии используются в HDTV.
Подробнее о ЖК
LCD означает жидкокристаллический дисплей, который представляет собой плоскопанельный дисплей, разработанный с использованием свойства модуляции света жидких кристаллов. Жидкий кристалл считается состоянием вещества, где материал обладает как жидкими, так и кристаллическими свойствами. Жидкие кристаллы обладают способностью 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, которые либо блокируют, либо переориентируют и пропускают их. Подсветка или отражатель - это компонент, который направляет свет на поляризаторы. Флуоресцентные лампы с холодным катодом (CCFL) используются в телевизионных дисплеях.
ЖК-дисплеи встречаются практически во всех областях современных технологий 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, технология ЖКД не создает 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 низкий угол обзора и малое время отклика. Контраст и цвет могут варьироваться от одного угла к другому, и иногда на краях возникают искажения яркости. Иногда побочные эффекты создаются для быстро движущихся изображений из-за медленной реакции и имеют тенденцию ухудшаться при низких температурах.
Подробнее о плазменных дисплеях
Плазма отображает работу на основе энергии, выделяемой ионизированными газами. Благородные газы и небольшое количество ртути включены в небольшие ячейки, покрытые люминофором. Когда электрическое поле приложено, газы превращаются в плазму, и последующий процесс освещает люминофор. Тот же принцип лежит за флуоресцентным светом. Плазменный экран представляет собой набор крошечных камер, называемых клетками, захваченными в два слоя стекла.
Основным преимуществом плазменных дисплеев является высокий коэффициент контрастности из-за условий низкой темноты, предлагаемых клетками. Насыщенность цвета или контрастные искажения незначительны, в то время как на плазменных дисплеях геометрические искажения не возникают. 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 энергоэффективен. 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 камерах влияет на производительность экрана. На большой высоте производительность ухудшается из-за условий низкого давления.
ЖК против плазмы
• Плазменные дисплеи имеют более высокий коэффициент контрастности и лучший цвет
• Плазменные дисплеи работают при гораздо более высоких температурах
• ЖК-дисплеи потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла; следовательно, более энергоэффективный, в то время как плазменные дисплеи полагаются на более высокую температуру для работы и менее энергоэффективные
• ЖК-дисплеи имеют меньший угол обзора, но плазменные дисплеи имеют гораздо более высокий угол обзора
• Плазменные дисплеи имеют меньшее время отклика, чем ЖК-дисплеи
• Плазменные дисплеи тяжелее и громоздче, а ЖК-дисплеи менее тяжелые и тонкие.