Monitory CRT i LCD. Zasada działania, porównanie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitory CRT i LCD. Zasada działania, porównanie."

Transkrypt

1 Monitory CRT i LCD Zasada działania, porównanie. VS

2 Ogólne informacje Monitor to ogólna nazwa jednego z urządzenia we-wy do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.

3 Pierwszy polski komputer XYZ z 1958 r. używał synchroskopu, wyświetlającego na ekranie oscyloskopu, zawartość 16 słów pamięci w postaci 16 rzędów po 36 jasnych i ciemnych punktów. Następnie używany był dalekopis (np. ZAM 41) lub elektryczna maszyna do pisania (np. Odra 1305). Synchroskop Elektryczna maszyna do pisania Dalekopis

4 Monitory dzielimy na: Monitor CRT - Przypomina zasadą działania i po wyglądem telewizor. Głównym elementem monitora CRT jest kineskop. Monitor LCD - inaczej panel ciekłokrystaliczny. Jest znacznie bardziej płaski od monitorów CRT. Głównym elementem jest matryca LCD.

5 PODSTAWOWE POJĘCIA

6 Piksel Piksel (rozmiar plamki w mm): Wielkość najmniejszej składowej cząstki obrazu wyświetlanej na ekranie. Z reguły rozmiar plamki wynosi od 0,1 mm do 0,42 mm. Im mniejszy piksel w monitorze, tym bardziej dokładny, ostry i kontrastowy obraz.

7 Subpiksel Subpiksel: każdy piksel składa się z trzech subpikseli. Mają one kolor czerwony, zielony i niebieski (standard RGB). Łącząc te trzy subpiksele, można uzyskać wszystkie możliwe kombinacje kolorów tworzące widmo barw.

8 PARAMETRY MONITORÓW

9 Rozmiar monitora Rozmiar monitora mierzymy podając przekątną ekranu (w calach)

10 Obszar widziany Obszar widzialny (w calach) faktyczny rozmiar widziany przez użytkownika. Dla monitorów CRT jest nieco mniejszy niż przekątna kineskopu: dla monitorów 15 wielkość obszaru widzialnego pomiędzy 13,8 a 14,1 cala Dla 17 wielkość obszaru pomiędzy 15,9 a 16,1 cala Dla 19 wielkość obszaru pomiędzy 18,0 a 18,1 cala Dla 20 wielkość obszaru wynosi średnio 20 cali Dla monitorów LCD obszar widzialny z reguły wynosi tyle, co przekątna ekranu, czyli rozmiar monitora.

11

12 Rozdzielczość i proporcje ekranu Rozdzielczość monitora (w pikselach): Proporcje (format) ekranu Współczynnik kształtu 1280 Maksymalna ilość pikseli jaką może wyświetlić dany monitor ilość pikseli w poziomie na ilość pikseli w pionie Stosunek ilości pikseli w poziomie do ilości pikseli w pionie, zaokrąglony do liczb całkowitych 1024 Rozdzielczość: 1280 x1024 Format: 5:4

13 Tryb graficzny Pionowa częstotliwość odchylania (w Hz) Pozioma częstotliwość odchylania (w khz) Liczba punktów w linii, liczbę linii na ekranie i częstotliwość odświeżania obrazu, oznacza 1024 punktów w linii, 768 wierszy na ekranie i odświeżanie obrazu na poziomie 75 Hz. Tryby graficzne monitora powinny zgadzać się z trybami graficznymi karty graficznej zainstalowanej w komputerze. częstotliwość powtarzania całego obrazu Dla monitora CRT wynosi od 50 do 120 Hz Mała częstotliwość powtarzania obrazu wywołuje efekt migotania. liczba linii kreślonych przez strumień elektronów wystrzeliwanych przez działo elektronowe kineskopu w ciągu sekundy. Zwykle wartość mieści się pomiędzy 15 a 64 khz, czyli kilkadziesiąt tysięcy linii na sekundę.

14 Przekątna 1. Który z monitorów jest większy: a) Mający przekątną 17 czy przekątną 40 cm? 2. Dwa monitory mają tę samą przekątną 24.Jeden z nich ma proporcje16:9, a drugi 16:10. Który z nich ma większą powierzchnię ekranu?

15 Tryb graficzny Pionowa częstotliwość odchylania (w Hz) Pozioma częstotliwość odchylania (w khz) Liczba punktów w linii, liczbę linii na ekranie i częstotliwość odświeżania obrazu, oznacza 1024 punktów w linii, 768 wierszy na ekranie i odświeżanie obrazu na poziomie 75 Hz. Tryby graficzne monitora powinny zgadzać się z trybami graficznymi karty graficznej zainstalowanej w komputerze. częstotliwość powtarzania całego obrazu Dla monitora CRT wynosi od 50 do 120 Hz Mała częstotliwość powtarzania obrazu wywołuje efekt migotania. liczba linii kreślonych przez strumień elektronów wystrzeliwanych przez działo elektronowe kineskopu w ciągu sekundy. Zwykle wartość mieści się pomiędzy 15 a 64 khz, czyli kilkadziesiąt tysięcy linii na sekundę.

16 Przeplot (interlacing) pozorne wyświetlanie dwukrotnie większej liczby obrazów pomimo niskiej poziomej częstotliwości odchylania. Przeplot polega na wyświetleniu w jednym przebiegu linii parzystych, a w drugim nieparzystych. należy wybierać monitory z oznaczeniem non interlacing. Sprawa dotyczy raczej starszych konstrukcji monitorów. Nowsze monitory CRT są bez przeplotu. Korekcja gamma ułatwia rozróżnianie jaśniejszych i ciemniejszych szczegółów na obrazach wyświetlanych na monitorze. Regulacja krzywej gamma to funkcja, bez której trudno jest wiernie reprodukować barwy w obrazie. Temperatura barw sposób postrzegania przez ludzkie oko barw. Na przykład w ciągu dnia światło dzienne ma różne odcienie: rankiem jest niebieskawe, w środku dnia białe, a wieczorem zabarwione jest czerwienią. Temperatura barw (mierzona w stopniach Kelvina) pozwala na dostosowanie kolorystyki wyświetlanych obrazów (głównie ma to wpływ na wygląd koloru białego na monitorze).

17 MONITORY CRT

18 Opis działania monitorów CRT

19

20 CRT (ang. Cathode-Ray Tube) to potoczne oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie od którego pochodzi nazwa CRT. W monitorach tego rodzaju do wyświetlania obrazu używa się wiązki elektronów wystrzeliwanej z działa elektronowego (najczęściej katoda), która odchylana magnetycznie (przy pomocy płytek odchylania poziomego i pionowego) pada na luminofor, powodując jego wzbudzenie do świecenia.

21 Działo katodowe w kineskopie wyrzuca elektrony, które, odchylone w polu elektromagnetycznym, bombardują fosforyzujące plamki zawierające triady barw. Tor lotu elektronów jest zaburzany przez cewki elektromagnetyczne, które odchylają go pod odpowiednim kątem w lewo, w prawo, w górę lub w dół, tak aby strumień elektronów uderzał w odpowiednie miejsce na ekranie. Cewki odchylające, zbudowane z pasm materiału elektromagnetycznego ułożonych w odpowiedni wzór, pod wpływem sygnału elektrycznego o odpowiednim przebiegu czasowym kierują początkowo strumień elektronów od lewego górnego rogu ekranu poziomo do prawego końca pierwszego wiersza. Potem następuje wygaszanie strumienia i wiązka (w danej chwili nieobecna) wraca do lewego końca, ale o jeden rząd plamek niżej, skąd znów jest przenoszona do prawego końca. W ten sposób omiatany jest cały ekran z lewej na prawą stronę i z góry na dół. Kiedy wiązka znajdzie się w prawym dolnym rogu, znów następuje wygaszanie i powrót do punktu wyjścia. Operacja jest powtarzana tyle razy w ciągu sekundy, aby oko ludzkie widziało stabilny obraz.

22 Kineskopy Kineskopy są to bańki szklane "wypełnione" próżnią. Najczęściej mają kształt wycinka kuli. Związane jest to z drogą którą ma przebyć strumień elektronów (jest wtedy równa). Efekt płaskiej części obrazowej uzyskuje się poprzez powiększanie promienia kuli oraz nadlewania szkłem powierzchni czołowej

23 Podział kineskopów Monochromatyczne Świecące w jednym kolorze (czarno-białe lub inne kolory np. zielony, miodowy) Kineskop taki posiada jedno działo elektronowe. Kolorowe Świecące jednocześnie w trzech kolorach podstawowych - czerwonym, zielonym i niebieskim, co umożliwia uzyskanie wszystkich kolorów z bielą włącznie. Kineskop o takiej konstrukcji zawiera trzy niezależne działa elektronowe, po jednym dla każdego koloru. Wiązki odchylane są przez to samo pole w taki sposób, że trafiają w ten sam punkt na powierzchni ekranu. Tuż przed powierzchnią ekranu jest blacha z małymi otworkami (tzw. maska) rozdzielająca strumienie do trzech oddzielnych plamek luminoforu RGB - umieszczonych bardzo blisko siebie.

24 CRT monochromatyczny 1. Cewki odchylające 2. Wiązka elektronów 4. Luminofor

25 CRT kolorowy

26 Kineskop Kineskop jest rodzajem lampy obrazowej. Obraz uzyskuje poprzez magnetyczne odchylanie elektronów. Elektrony emitowane przez katodę są formowane w wąską wiązkę przez działo elektronowe następnie przyśpieszane przez anodę i uderzają w powierzchnię ekranu pokrytą luminoforem wywołując jego świecenie. Aby rozświetlić każdy punkt powierzchni ekranu wiązka musi być odchylana w dwóch kierunkach - pionowym i poziomym.

27 Kineskop Do odchylenia wiązki elektronów wykorzystywane jest pole magnetyczne wytwarzane przez cewki odchylające. Kąt odchylenia wiązki elektronów od linii prostej jest proporcjonalny do natężenie pola magnetycznego, czyli do natężenia prądu elektrycznego płynącego przez cewki. Aby uzyskać liniowy przebieg wiązki po powierzchni ekranu (stałą prędkość przesuwania) pole a zatem i prąd w cewkach musi narastać liniowo. (ponieważ powierzchnia ekranu nie jest wycinkiem kuli, to kształt prądu musi nieco odbiegać od prostej)

28 Kineskop Zaletą odchylania magnetycznego jest możliwość uzyskania bardzo dużego kąta odchylenia, niemalże o 90. umożliwia tworzenie to bardzo krótkich lamp o dużej powierzchni ekranu, odwrotnie niż w lampach oscyloskopowych. Wadą z kolei jest duża moc pobierana przez cewki w celu odchylenia strumienia oraz konieczność używania coraz wyższych napięć wraz ze wzrostem częstotliwości odchylania i rozmiaru ekranu - prędkość poruszania się plamki zależy od szybkości zmian pola magnetycznego, a zmieniające się pole generuje w cewkach odchylających napięcie - tym wyższe im szybciej się zmienia.

29

30

31 Zasada działania monitora kineskopowego Elementem wykonawczym (zamieniającym sygnały w obraz) monitora CRT jest kineskop, czyli próżniowa bańka szklana zaopatrzona w działo elektronowe i płaską powierzchnię prezentacyjną (ekran). Wysyłane przez działo elektrony rozświetlają kolorowe plamki na ekranie, tworząc obraz. Proces zaczyna się już w karcie graficznej, która odpowiednio interpretuje dane wysyłane do niej przez procesor i przekształca je w sygnały sterujące monitorem. Ponieważ sygnały generowane przez kartę graficzną są z natury rzeczy cyfrowe, a monitor wykorzystuje sygnały analogowe, gdzieś po drodze odbywa się konwersja. Jest ona realizowana przez zawarty w karcie graficznej układ konwersji analogowocyfrowej RAMDAC (ang. RAM digital-to-analog converter). Tak uzyskany sygnał analogowy jest przesyłany za pomocą kabli do monitora. Główny element monitora to działo emitujące strumień elektronów. Strumień ten uderza w ekran. Działo uwalnia elektrony z ujemnej elektrody (katody) dzięki ciepłu - dlatego właśnie monitor nie jest zaraz po włączeniu gotowy do pracy i musi się rozgrzać. W rzeczywistości kineskop zawiera nie jedno działo, a trzy, i każde z nich wysyła strumień elektronów. Ale więcej informacji na ten temat nieco dalej.

32 Podstawowe parametry Jednym z najważniejszych parametrów monitora, określającym jego rzeczywistą wartość, jest rozdzielczość z jaką może on wyświetlać obraz. Jest ona ściśle związana z maksymalną częstotliwością odchylania poziomego i pionowego monitora, dlatego więc te parametry odgrywają największą rolę. Częstotliwość odchylania poziomego określa prędkość, z jaką strumień elektronów wyświetla jedną linię poziomą na ekranie (stanowi ona odwrotność czasu jaki upływa na narysowanie jednego punktu). Natomiast częstotliwość odchylania pionowego (odświeżania obrazu) określa liczbę kompletnych ekranów, które monitor jest w stanie wyświetlić w czasie 1 s. Im obie powyższe częstotliwości są większe, tym rozdzielczość monitora może ulec zwiększeniu. Należy jednak pamiętać aby obraz (o danej rozdzielczości) był wyświetlany z odpowiednią częstotliwością odświeżania. Luminofor, zastosowany w kineskopach świeci tylko krótką chwilę - gdy wiązka elektronów przestaje padać na dany punkt, ulega on wygaszeniu. Jeśli częstotliwość odświeżania jest zbyt niska, możemy zauważyć zjawisko migotania obrazu, które jest bardzo męczące i szkodliwe dla oczu. W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności obrazu strumień musi w odpowiednio krótkich odstępach czasu przebiegać przez całą powierzchnię ekranu. W nowoczesnych monitorach częstotliwość odświeżania nie powinna być mniejsza niż Hz.

33 Odchylanie Tor przelotu elektronów przez rurę kineskopu jest odchylany pod odpowiednim kątem (w lewo, w prawo, w górę lub w dół) przez prostopadłe do trajektorii zmienne pole elektromagnetyczne wytwarzane przez uzwojenia cewek sterujących, tak aby strumień elektronów padał na odpowiednie miejsce na ekranie. Cewki odchylające, zbudowane z pasm materiału elektromagnetycznego ułożonych w odpowiedni sposób w przestrzeni, pod wpływem sygnału elektrycznego o zadanym przebiegu czasowym kreują obraz. W górnej części leja kineskopu umiejscowiona jest anoda wysokonapięciowa. Fakt wykorzystywania w monitorach wysokich napięć jest głównym powodem, dla którego nie powinno się nigdy samodzielnie otwierać monitora (porazić prądem może nawet monitor odłączony od zasilania!). Dodatnio naładowana anoda ściąga do siebie ujemne ładunki wytwarzane przez działo. Elektrony podążają w jej kierunku ze stałą prędkością, jednak nigdy do niej nie docierają. Są bowiem kierowane siłą cewek odchylających w stronę ekranu ulokowanego naprzeciw działa. Moduł odchylania kieruje strumień kolejno z lewej strony na prawą, z powrotem do lewej krawędzi i znów z lewej strony na prawą, tylko jeden rząd niżej, zapewniając w ten sposób całkowite pokrycie ekranu strumieniem. Kiedy strumień dotrze do prawego dolnego rogu, cała zabawa zaczyna się od nowa od lewego górnego rogu. Omiatanie ekranu strumieniem jest na tyle szybkie i częste, że triady fosforyzujące nie zdążą jeszcze zgasnąć, kiedy są znów rozświetlane. Dzięki temu unika się migotania obrazu. Parametr decydujący o tym, ile razy obraz jest rysowany w ciągu sekundy, nazywa się częstotliwością odświeżania ekranu. Tak więc częstotliwość 75 Hz oznacza siedemdziesięciopięciokrotne odświeżanie obrazu w ciągu każdej sekundy.

34 Ostrość Aby zapewnić większą dokładność, z jaką zapalane są punkty świetlne na wewnętrznej powierzchni ekranu, potrzebny jest jakiś mechanizm blokujący błądzące elektrony (strumień nie jest mocno skupiony). Najczęściej stosuje się siatkę maskującą, czyli arkusz metalowy z oczkami wytrawionymi kwasem, przez które mogą przenikać elektrony. Siatka maskująca podczas działania rozgrzewa się i rozciąga, przez co strumieniowi trudniej jest trafiać we właściwe miejsca. Z tego powodu siatka jest zaokrąglana, aby łatwiej było uwzględnić jej rozszerzanie. Dawniej wiązało się to z zakrzywianiem również samego szkła ekranu. Firma Sony, walcząc z zaokrąglonymi kineskopami, opracowała rozwiązanie alternatywne dla siatki maskującej - kratę szczelinową. Zamiast podziurawionego arkusza metalu stosuje się naprężone, gęsto rozmieszczone druty rozciągnięte od górnej do dolnej krawędzi ekranu. Pozwala to większej ilości elektronów na dotarcie do materiału fosforyzującego, a więc daje większą jaskrawość, gwarantując przy tym odpowiednie trafianie strumieniem w kolorowe plamki. Rozwiązanie to firma Sony promuje pod nazwą Trinitron. Licencję na kineskopy o takiej budowie kupiła firma Mitsubishi sprzedająca zaopatrzone w nie monitory pod nazwą Diamondtron.

35 Wszystkie kineskopy trinitronowe mają pewną wadę, z którą trzeba się pogodzić. Do utrzymania kraty szczelinowej we właściwym miejscu potrzebne są dwa cienkie, ale widoczne gołym okiem druty biegnące pionowo z góry na dół, mniej więcej w 1/3 i 2/3 szerokości kineskopu. Dlatego w każdym kineskopie trinitronowym, jeśli się bliżej przyjrzeć, widać dwie cienkie pionowe szare linie. Niektórzy użytkownicy ich nie zauważają, innych one irytują. Jedynym sposobem sprawdzenia, do której kategorii się należy, jest wypróbowanie monitora (najlepiej przed kupnem!). Inna ujemna strona tego rozwiązania to wrażliwość na pola elektromagnetyczne. Jeśli w pobliżu ekranu położy się głośniki, obraz zacznie się deformować. Kolejne rozwiązanie alternatywne zaproponowała firma NEC. Maska szczelinowa stanowi połączenie siatki maskującej i kraty szczelinowej, bo jest zbudowana z jednolitego arkusza materiału, ale ma otwory w kształcie podłużnym, przypominającym bardziej szczeliny niż koła. Technologia ta dopuszcza więcej światła, ale pozwala uniknąć problematycznych zaokrągleń, typowych dla siatki maskującej.

36 Kineskopy możemy podzielić na cztery podstawowe typy: Kineskopy typu Delta inwarowe W kineskopie tego typu zastosowano maskownicę (maską) perforowaną. Jest nią cienka, czarna folia posiadająca określoną liczbę okrągłych otworów. Nazwa "Delta" odzwierciedla sposób położenia poszczególnych pikseli: jeden kolorowy punkt na ekranie tworzą trzy leżące obok siebie jednobarwne punkty, tworzące trójkąt równoboczny. Tak samo względem siebie umiejscowione są trzy działa elektronowe. KineskopTrinitron Został skonstruowany dużo później przez firmę Sony. Podstawową różnicą między nim a "Deltą" jest inna konstrukcja maskownicy. Tworzą ją cienkie, czarne pionowo rozpięte, metalowe druciki grubości 0,1 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyświetlane na ekranie punkty mają kształt prostokątny, co zapewnia większy kontrast i ostrość oraz lepszą geometrię obrazu. Dodatkową zaletą tego kineskopu jest fakt, iż jest on wycinkiem walca (a nie kuli, jak w przypadku kineskopów Delta), co w efekcie sprawia, że ekran jest bardziej płaski, przez co zniekształcenia geometryczne obrazu są mniejsze, a także posiadają lepsze właściwości przeciwodblaskowe.

37 Kineskop Diamondtron Stosowany w monitorach firmy Mitsubishi, jest to pewna modyfikacja konstrukcji Sony, maska jest również szczelinowa, ale zastosowane zostały trzy działa elektronowe (po jednym dla każdego koloru) - w kineskopie Trinitron zastosowane jest jedno działo. Kineskop CromaClear Wprowadzony przez firmę NEC, jest połączeniem dwóch wyżej opisanych technologii. W masce kratowej istnieją również szczeliny, są jednak o wiele krótsze niż w przypadku maski szczelinowej, pogrupowane w triady i przesunięte względem siebie. Dzięki temu kolory są żywsze, obraz bardziej stabilny i kontrastowy.

38 Siatka maskująca: ludzkie oko postrzega lekko zaokrąglone powierzchnie jako płaskie. Jeśli krzywizna jest zbyt duża, obraz robi się wypukły. Jeśli powierzchnia jest zbyt płaska, obraz może wydawać się wklęsły.

39 Trinitron: technologia opracowana w firmie Sony; optymalizuje wewnętrzną krzywiznę ekranu i pozwala uzyskać prawie płaską powierzchnię zewnętrzną, dającą obraz płaski (dla ludzkiego oka).

40 Najczęstsze wady obrazu monitorów CRT Zniekształcenia poduszkowo-beczkowe (po lewej) i tzw. poduszkowozbalansowane (po prawej) należą do najczęstszych defektów obrazu, dlatego w OSD niemal każdego monitora znajdziemy opcje pozwalające je usunąć.

41 Obrócony obraz (po lewej) to typowy objaw zbyt "brutalnego" potraktowania monitora - np. gdy upadł on nam podczas transportu. Opcja regulacji odkształceń narożników obrazu (po prawej) występuje w ok. połowie spośród testowanych modeli.

42 Zniekształcenia trapezowe (po lewej) i równoległoboczne (po prawej) są stosunkowo łatwe do wyregulowania. Odpowiednie opcje znajdziemy w menu każdego monitora.

43 Opis działania monitorów LCD

44 LCD (ang. Liquid Crystal Display) - urządzenie wyświetlające dane lub obrazy oparte na mechanizmie zmiany polaryzacji światła na skutek zmian orientacji uporządkowania cząsteczek chemicznych, pozostających w fazie ciekłokrystalicznej, pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny składa się z 4 elementów: 1. komórek, w których zatopiona jest niewielka ilość ciekłego kryształu 2. elektrod, które są źródłem pola elektrycznego działającego bezpośrednio na ciekły kryształ 3. dwóch cienkich folii, z których jedna jest polaryzatorem a druga analizatorem 4. źródła światła

45 Zasada działania monitora LCD Każdy element (piksel) takiego obrazu to warstewka ciekłego kryształu, umieszczona pomiędzy dwoma filtrami polaryzacyjnymi o prostopadłych płaszczyznach polaryzacji.cechą charakterystyczną stosowanych obecnie ciekłych kryształów nematcznych (twisted nematic) jest skręcanie płaszczyzny polaryzacji przepuszczanego światła; przy odpowiedniej - łatwej do ustalenia dla każdego rodzaju substancji ciekłokrystalicznej - grubości warstwy uzyskujemy skręcenie płaszczyzny polaryzacji o 90 stopni. Taki układ jest optycznie przezroczysty. Jeżeli jednak ciekły kryształ znajdzie się w polu elektrycznym, kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji przepływającego światła maleje wraz ze wzrostem natężenia pola elektrycznego - element staje się coraz mniej przezroczysty. Dalsza konstrukcja ekranu jest już "prosta" - odpowiednie źródło światła, podświetlające całą powierzchnię ekranu od spodu oraz filtry barwne, umożliwiające nadanie poszczególnym elementom barw podstawowych RGB. Ten uproszczony model pojedynczego piksela jest niezależny od technologii, w jakiej wykonano ekran - zarówno w przypadku DSTN (Dual Scan Twisted Nemetic), jak i w technologii TFT (Thin Film Transistor) zasada działania jest identyczna zmienia się tylko sposób sterowania przykładanym polem elektrycznym.

46 Piksel LCD, podobnie jak w przypadku innych technologii, składa się z trzech subpikseli barw podstawowych. LCD nie emituje światła, ale działa jak przełącznik (wyświetlacze LCD muszą być dodatkowo podświetlane). Światło jest emitowane przez lampę fluoroscencyjną i przechodzi przez ciekłe kryształy, w których przy pomocy filtra jest mu nadawany odpowiedni kolor. Każdy subpiksel jest zbudowany w ten sam sposób - różny jest tylko kolor filtra, w zależności od piksela. Ciekły kryształ, w każdym subpikselu można kontrolować jak zawór. Regulując ilość światła przechodzącego przez kryształ, można kontrolować jasność barw podstawowych emitowanych przez dany piksel.

47 Światło pochodzące z umieszczonego w tle źródła przechodzi przez dwa filtry polaryzacyjne, filtr koloru (niebieski, czerwony lub zielony) oraz warstwę ciekłego kryształu, po czym dociera do oka użytkownika. Powiększony dolny fragment ekranu przedstawia położenie i skalę rozmiarów tranzystorów sterujących pracą komórek wyświetlacza.

48 Podstawowa konstrukcja panelu LCD

49 Ważniejsze pojęcia

50 Martwe piksele Co to jest martwy piksel? Martwy piksel to piksel wypalony lub z uszkodzonym sterowaniem. W przypadku monitorów LCD jest to punkt zawsze zgaszony albo zapalony. Typy martwych pikseli: Jasny piksel: jeden piksel jest stale zapalony. Czarny piksel: jeden piksel jest stale zgaszony. Subpiksel: jeden z subpikseli RGB jest stale zapalony albo zgaszony. W zależności od rodzaju martwego piksela (ciągle zgaszony lub ciągle zapalony) defekt będzie bardzie widoczny na jasnym albo ciemnym tle. Co określa norma ISO dotycząca wadliwych pikseli w monitorach LCD? Określa typ i liczbę możliwych do wystąpienia wadliwych pikseli na 1 milion pikseli. Dzieli monitory LCD na klasy określające liczbę i rodzaj defektów. Defekty te mogą ale nie muszą wystąpić w danym monitorze. Liczba i położenie defektów na ekranie monitora są podstawą przy określaniu warunków gwarancji dla monitorów LCD.

51 TFT (Thin Film Transistor): tranzystor cienkowarstwowy, sterujący pojedynczym subpikselem w monitorze LCD. Czas reakcji matrycy (w ms): jest to czas, po którym piksel w matrycy reaguje na polecenie zmiany stanu (zapalenie lub zgaszenie). Czas reakcji matrycy dla odcieni szarości (GTG w ms): czas reakcji matrycy mierzony dla zmiany jasności obrazu. Podświetlenie ekranu: biały kolor w ekranach ciekłokrystalicznych uzyskiwany jest poprzez umieszczenie źródła światła za warstwą ciekłych kryształów. świetlówki CCFL (światło rozpraszane jest przez dyfuzor na warstwę ciekłych kryształów) diody LED (elektroluminescencyjne). W przypadku wykorzystania do podświetlenia diod LCD uzyskuje się większą liczbę kolorów, jednak kosztem znacznie wyższej ceny.

52 Porównanie LCD-CRT

53

54 Normy bezpieczeństwa TCO - szwedzka konfederacja profesjonalnych pracowników, ustalająca normy emisyjne i energetyczne dla monitorów (TCO'91, TCO'92, TCO'95, TCO'99). W TCO'92 dołączono jeszcze normy związane z oszczędzaniem energii, europejskie normy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego i elektrycznego. TCO'99 - kładzie większy nacisk na kwestie ergonomii, zanieczyszczenia środowiska, mniejszej emisji szkodliwego promieniowania i oszczędzania energii. Obecnie większość monitorów jest zgodna przynajmniej z TCO'92. MPR - wytyczne Szwedzkiej Agencji Statskantret, ustalające dopuszczalne poziomy emisji promieniowania elektromagnetycznego i ładunków elektrostatycznych. Norma MPR I została ustalona w roku 1987, obecnie (od 1990) obowiązuje MPR II. Jest to niezbędne minimum w przypadku monitorów CRT, bez niej szkoda zdrowia. TÜV - Technische Überwachungsverein, niemieckie Towarzystwo Nadzoru Technicznego, ustalające normy bezpieczeństwa urządzeń oraz certyfikujące sprzęt. B - znak bezpieczeństwa oznaczający zgodność z polskimi normami i dopuszczenie do handlu na terenie Polski. Przyznawany przez PCBC (Państwowe Centrum Badań i Certyfikacji) m.in. urządzeniom elektrycznym (również monitorom) po przejściu przez nie odpowiednich testów.

55 Porównanie monitorów CRT i LCD

56 Wielu użytkowników regularnie zadaje sobie pytanie, który typ monitora jest najlepszy. Ostatecznie wzajemnie się one uzupełniają - zarówno kineskopy jak i technologia LCD, mają swoje plusy i minusy. Na dobór optymalnego rozwiązania mają też wpływ przewidywane zastosowania sprzętu i środowisko pracy. Praca z monitorem CRT nigdy nie była szczególnie łatwa. Migotanie przy wysokiej rozdzielczości, zakłócenia geometrii, plamy kolorystyczne, kiepska konwergencja, słaba czytelność znaków umieszczonych w narożnikach ekranu oraz inne niedostatki - to wszystko może działać na nerwy. Technologia kineskopowa stawia producentowi wysokie wymagania, gdyż liczba potencjalnych problemów jest stosunkowo duża. Ze względu na swoje właściwości fizyczne, monitor LCD zawsze gwarantuje stabilny, wolny od migotania obraz. W odróżnieniu od sprzętu CRT, obraz na ekranie TFT nie musi być ciągle odświeżany. Inne różnice to wysoka, stała czytelność obrazu (także w narożnikach ekranu) oraz brak zakłóceń. Nie występują też błędy konwergencji, tak typowe dla monitorów CRT. Z tego powodu monitory LCD są interesująca propozycją dla osób zajmujących się projektowaniem graficznym.

57 15 cali LCD = 17 cali CRT Aby nie męczyć wzroku pracą z małymi znakami na ekranie, Rhineland TÜV zaleca wykorzystywanie monitorów o przekątnej minimum 17 cali i rozdzielczości 1024x768 pikseli. Należy jednak pamiętać, że obraz wyświetlany na 15-calowym monitorze LCD ma powierzchnię podobną do tej, jaką uzyskuje się na 17-calowym monitorze CRT. W monitorach CRT część ekranu jest bowiem schowana za plastikową ramką w sprzęcie LCD nie ma tego efektu. Dlatego skromna przekątna o długości 15 cali w wypadku monitora LCD wystarcza, aby spełnić wymogi Rhineland TÜV. Maksymalna wykorzystywana powierzchnia ekranu CRT jest dodatkowo ograniczona a to ze względu na kłopoty z konwergencją, przekłamanie kolorów, nierówną dystrybucję jasności i zakłócenia w rogach ekranu, które wpływają na obniżenie jakości. Ekran monitorów LCD może być wykorzystywany do samych krańców, gdyż jakość obrazu pozostaje niezmieniona na całej powierzchni. Dlatego praca na monitorze LCD o przekątnej 15 cali zapewnia nie tylko obraz o wielkości analogicznej do 17-calowego monitora CRT, ale jest też po prostu bardziej przyjemna i mniej męczy wzrok. Często niedocenianą cechą monitorów LCD jest możliwość obrócenia ekranu o 90 stopni. Dzięki temu strona A4 może być prezentowana w skali 1:1. To bardzo ważne dla wielu firm, szczególnie tych działających w sektorze projektowania i przygotowania do druku. Zanim rozwiązania LCD były dostępne, firmy te musiały wydawać duże kwoty na specjalistyczne monitory CRT. W odróżnieniu od nich monitory LCD mają nie tylko znacznie korzystniejszy stosunek jakości do ceny, ale również zajmują nieporównywalnie mniej miejsca. Z tych samych względów monitory LCD cieszą się rosnącą popularnością w biurach i wszędzie tam, gdzie pracuje się z tekstem.

58 Jasność i kontrast jak nigdy wcześniej Współczynnik kontrastu we współczesnych monitorach LCD osiąga wartości nawet 300:1 i więcej. Jasność przekracza poziom 250 cd/m2. Monitory CRT z reguły oferują realną luminację na poziomie około 120 cd/m2. Dzięki możliwości ustawienia jasności na poziomie 250 cd/m2, użytkownicy zyskują pewność, że obraz wysokiej jakości będzie można uzyskać nawet na intensywnie oświetlonym stanowisku pracy. Może to pomóc w uzyskaniu lepszego odwzorowania kolorów. Jednak w kwestii przestrzeni barw panele LCD wciąż ustępują rozwiązaniom kineskopowym. W wypadku paneli LCD niemożliwe jest też używanie urządzeń mierzących kolor i pozwalających na precyzyjną kalibrację. Wciąż brak instrumentów kalibracyjnych odpowiednich dla LCD. Z tego powodu monitory CRT wciąż dominują w aplikacjach prepress, gdzie kolor jest najważniejszy. Jasność białej kartki papieru (przy standardowym oświetleniu 500 luksów) to około 150 cd/m2. Wykorzystując monitor LCD łatwo ustawić optymalną luminację w skali 1:1 do oryginału, co nie udaje się wszystkim monitorom CRT. Jednak nie wszystkie monitory LCD uzyskują wysokie poziomy jasności. Obecnie większość modeli 15- calowych charakteryzuje się jasnością z przedziału 130 do 200 cd/m2. To jednak i tak lepiej niż większość monitorów CRT, dlatego rozwiązania LCD są doskonałe dla elektronicznego przetwarzania obrazu i np. elektronicznych kiosków.

59 Płaski jak kartka papieru Kolejnym przyjaznym dla użytkownika aspektem monitora LCD jest oczywiście jego ekran absolutnie płaski. Pozwala to na przeniesienie tradycyjnych nawyków czytania wprost z papierowych oryginałów. Rozwiązuje to problem z linearnością obrazu, ogranicza też możliwość występowania irytujących refleksów świetlnych. Trzeba jednak podkreślić, że technologia CRT zbliża się w tej kwestii do podobnego poziomu a płaskie monitory kineskopowe mają te same zalety, co urządzenia LCD. Płaskie ekrany są przede wszystkim polecane do aplikacji CAD/CAM, które wymagają maksymalnej możliwej liniowości przy wyświetlaniu projektów. Dzięki temu możliwe jest pobieranie wymiarów wprost z ekranu.

60 Optymalna dystrybucja jasności bez dodatkowych wysiłków Jeśli chodzi o uniformizację poziomu jasności, monitory LCD uzyskują wyniki, do których rzadko zbliżają się nawet urządzenia CRT najwyższej klasy. Ze względu na tylne podświetlenie ekranu i zdolność ciekłych kryształów do przepuszczania dużej ilości światła, wyświetlacze LCD osiągają proporcjonalną uniformizację luminacji i homogeniczną biel. Zależy to jednak od stałego rozłożenia światła a nie każdy producent kontroluje ten czynnik. Jednak ogólnie można przyjąć, że nawet bez specjalnych zabiegów w monitorach LCD uzyskiwana jest lepsza, bardziej równomierna dystrybucja luminacji niż w urządzeniach CRT. W wypadku monitorów LCD nie ma ryzyka utraty jakości spowodowanej wypalaniem fosforu pokrywającego ekran. Sprzęt LCD nie ma więc problemów ze starzeniem się inaczej niż monitory kineskopowe, w których proces wypalania fosforu może prowadzić do obniżenia jakości obrazu już po 2 latach użytkowania, najczęściej z powodu czynników zewnętrznych (np. światło słoneczne, światło z lamp jarzeniowych itp.). Oczywiście podświetlenie panelu LCD i zdolność kryształów do przepuszczania światła z czasem również ulegają degradacji, jednak ten proces postępuje znacznie wolniej. Nawet po wielu latach matryca TFT nie traci nic z definicji i jasności koloru, co jest kluczowe dla przetwarzania obrazu i prac związanych z drukiem. Co więcej, monitory LCD są zupełnie niewrażliwe na wpływy warunków zewnętrznych takich jak promieniowanie elektromagnetyczne czy zmiany temperatury. Dlatego nie trzeba w nich jak w sprzęcie CRT stosować kosztownych wewnętrznych lub zewnętrznych systemów monitorujących. Miejsce ustawienia monitora LCD może być wybierane zupełnie dowolnie, bez potrzeby uwzględnienia obecności sprzętu generującego zakłócenia jak kable, windy, urządzenia mechaniczne, bliskość innych monitorów itp. Dzięki temu projektanci mają potencjalnie mniej szans, aby się pomylić. Bo jeśli w wypadku monitorów CRT zostaną poczynione błędne założenia, praca sprzętu będzie podlegać zakłóceniom monitor może mieć problemy z liniowością, które trudno jest kontrolować. W efekcie coraz więcej czynników przemawia za stosowaniem w przemyśle monitorów LCD zastępujących trudne w utrzymaniu monitory CRT.

61 Ergonomia: dla LCD to żaden problem Podczas pracy z monitorem LCD nie istnieje związane z promieniowaniem ryzyko utraty zdrowia. Nie trzeba też obawiać się wywołanych niską jakością obrazu kłopotów ze wzrokiem. W odróżnieniu od urządzeń CRT, które emitują promieniowanie rentgenowskie, gdy elektrony uderzają w warstwę luminoforu, monitory LCD emitują jedynie minimalne fragmenty spektrum elektromagnetycznego, niezbędne do wyświetlania obrazu. Możliwy wpływ na zdrowie użytkownika bóle i zawroty głowy, bezsenność, podrażnienia oczu, stres, kłopoty z oddychaniem i sercem czy trudności z koncentracją został dowiedziony tylko w wypadku pracy z monitorami CRT, lecz nie LCD. Dlatego osoba podejmująca w firmie decyzje o wyborze sprzętu, w wypadku monitorów LCD nie musi obawiać się kłopotów z prawodawcą czy wypełnieniem dyrektyw Komisji Europejskiej dotyczących ergonomii stanowiska pracy.

62 Ekologia i ekonomia Na większości standardowych stanowisk roboczych wciąż wykorzystywane są monitory CRT. 15-calowy monitor LCD wymaga zaledwie jednej czwartej powierzchni, jaką na biurku zajmuje porównywalny 17-calowy monitor CRT. Oszczędność miejsca jest znacząca i może przyczynić się do efektywniejszego wykorzystania powierzchni w biurach a w efekcie do obniżenia kosztów najmu. Dodatkowo sprzęt LCD produkuje mniejsze ilości ciepła. To istotne w małych pomieszczeniach, jak i w sytuacji, gdy w niewielkiej odległości zgrupowanych jest wiele stanowisk. Monitory nie ogrzewają niepotrzebnie powietrza, oszczędzają też energię. Zwykły 17-calowy monitor CRT potrzebuje 150 Wattów, 15-calowy monitor LCD zaledwie 35 Watów, co obniża opłaty za prąd. I wreszcie co przecież wcale nie jest najmniej istotne monitory LCD są przyjazne dla środowiska!

63 Rozdzielczość obrazu: większa elastyczność po stronie CRT Jedną z osobliwości rozwiązań TFT jest ich rozdzielczość. W odróżnieniu od monitorów CRT, najwyższa osiągana przez monitor LCD rozdzielczość jest bardzo istotnym parametrem. Odpowiada bowiem dokładnie liczbie dostępnych fizycznie pikseli. Wyświetlacz może uzyskać niższe rozdzielczości bez błędów tylko pomijając całe linie lub kolumny. Dlatego możliwe jest dokładne wyświetlanie tylko takich niższych rozdzielczości, które stanowią pełnoliczbowy czynnik maksymalnej rozdzielczości matrycy (np. 512 x 384 piksele dla panelu o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli). Jeśli jednak wyświetlanie rozdzielczości pośrednich jest konieczne, obraz zmienia rozmiar lub jest cyfrowo powiększany tak, aby wypełnić cały ekran. Podczas tego procesu następują niepożądane zmiany kontrastu, co przy pojawiającej się czasowej zmianie grubości linii jest łatwe do zauważenia i bardzo uciążliwe. W tej kwestii monitor CRT jest znacznie bardziej elastyczny i nie ma problemów z wyświetlaniem każdej rozdzielczości poniżej maksymalnej. Przeciwnie: wraz z redukowaniem rozdzielczości obrazu czytelność krawędzi, kontrast i jasność stają się lepsze.

64 Kineskopy perfekcjoniści skali szarości Jest jeszcze inna dziedzina, w której monitory TFT LCD nie mogą rywalizować z zaawansowanymi technologicznie monitorami CRT dla grafików. To skala szarości rozwiązania LCD nie zbliżają się tutaj nawet do wyników uzyskiwanych przez high-endowe produkty CRT (np. firmy Barco). Drobne wzory z niewielką różnicą w gradacji kolorów mogą być na monitorach TFT niezauważalne. Minimalne nawet różnice w skali szarości są bardzo ważne np. w branży odzieżowej. Zakres odcieni w fotografii również jest uzależniony od skali szarości. Dlatego w pewnych zastosowaniach monitory kineskopowe będą używane jeszcze długo przynajmniej do momentu, w którym uda się skonstruować monitor TFT, w którym problem ten zostanie rozwiązany. Monitory CRT przetrwają też jeszcze przez jakiś czas wśród najtańszego sprzętu, gdyż pomimo zmniejszających się różnic cenowych, sprzęt LCD jest przecież wciąż zauważalnie droższy.

65 Porównanie LCD-CRT

66

67 Wady i zalety CRT / LCD

68

69 Przykładowe ceny monitorów (z dnia )

70 Ćwiczenie Korzystając z programu typu Everest sprawdź jaki monitor jest używany w twoim zestawie komputerowym. Zapisz nazwę do zeszytu.

71 Parametry monitorów Wymiary fizyczne (wysokość, szerokość, głębokość), masa Przekątna ekranu Rozdzielczość maksymalna Proporcje ekranu Czas reakcji Odchylenie poziome Odchylenie pionowe Rozmiar plamki Jasność Kontrast Kąt widzenia (poziom i pion) Pobór mocy Złącza wbudowane

72 Wypisz parametry monitora Monitor Acer 17" LCD V173 DObmd Zapisz je do zeszytu.

73 KONIEC

Zasada działania, porównanie

Zasada działania, porównanie Zasada działania, porównanie VS Ogólne informacje Monitor to ogólna nazwa jednego z urządzenia wyścigowego do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Monitory. Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT) Rys.2. Monitor ciekłokrystaliczny (LCD)

Monitory. Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT) Rys.2. Monitor ciekłokrystaliczny (LCD) Monitory Rys. 1 Monitor kineskopowy z działem elektronowym (CRT) Rys.2. Monitor ciekłokrystaliczny (LCD) Rys.3. Telewizor PDP (plazmowy). Rys.4. Monitor OLED Ekran kineskopowy (CRT) 1. cewki odchylające

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Budowa monitora CRT 2. Zasada działania monitora CRT 3. Maski 4. Wady i zalety monitorów CRT 5. Testowanie monitora

Plan wykładu. 1. Budowa monitora CRT 2. Zasada działania monitora CRT 3. Maski 4. Wady i zalety monitorów CRT 5. Testowanie monitora Plan wykładu 1. Budowa monitora CRT 2. Zasada działania monitora CRT 3. Maski 4. Wady i zalety monitorów CRT 5. Testowanie monitora Monitor CRT CRT (Cathode-Ray Tube) Kineskopowy Budowa monitora CRT [1]

Bardziej szczegółowo

Monitory Opracował: Andrzej Nowak

Monitory Opracował: Andrzej Nowak Monitory Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz PC Format, nr 3 2008r. Kineskop ogólna budowa Monitory CRT Zasada działania monitora Monitory służą do

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Budowa monitora LCD 2. Zasada działania monitora LCD 3. Podział matryc ciekłokrystalicznych 4. Wady i zalety monitorów LCD

Plan wykładu. 1. Budowa monitora LCD 2. Zasada działania monitora LCD 3. Podział matryc ciekłokrystalicznych 4. Wady i zalety monitorów LCD Plan wykładu 1. Budowa monitora LCD 2. Zasada działania monitora LCD 3. Podział matryc ciekłokrystalicznych 4. Wady i zalety monitorów LCD Monitor LCD Monitor LCD (ang. Liquid Crystal Display) Budowa monitora

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz wizji. Kineskop. Trafopowielacz Działo elektronowe. Cewki

Wzmacniacz wizji. Kineskop. Trafopowielacz Działo elektronowe. Cewki Monitory CRT Nazwa i początki CRT- (ang. Cathode-Ray Tube) to przyjęte w języku polskim potoczne oznaczenie dla modeli monitorów komputerowych, których ekran oparty jest na kineskopie. W monitorach tego

Bardziej szczegółowo

Elektryczna maszyna do pisania Dalekopis

Elektryczna maszyna do pisania Dalekopis Monitory Ogólne informacje Monitor to ogólna nazwa jednego z urządzenia we-wy do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadaniem monitora jest natychmiastowa wizualizacja wyników pracy komputera.

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Oznaczenia certyfikatów monitorów. 2. Porównanie monitorów CRT z LCD 3. Dobór parametrów monitorów

Plan wykładu. 1. Oznaczenia certyfikatów monitorów. 2. Porównanie monitorów CRT z LCD 3. Dobór parametrów monitorów Plan wykładu 1. Oznaczenia certyfikatów monitorów. 2. Porównanie monitorów CRT z LCD 3. Dobór parametrów monitorów Oznaczenia certyfikatów monitorów Norma opracowana przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

@ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej

@ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Monitory komputerowe @ʁ ud3 k0 Urządzenia Techniki Komputerowej Spis treści Definicja monitora komputerowego Podział monitorów Podstawowe pojęcia Piksel i subpiksel Przekątna monitora Rozdzielczość ekranu

Bardziej szczegółowo

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK ODKRYWCA FAL RADIOWYCH Fale radiowe zostały doświadczalnie odkryte przez HEINRICHA HERTZA. Zalicza się do nich: fale radiowe krótkie, średnie i długie,

Bardziej szczegółowo

Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (1)

Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (1) Monitory LCD (ang. Liquid Crystal Display) (1) Monitor ciekłokrystaliczny (typu TN, ang. Twisted Nematic) Ciekły kryszła powoduje zmianę polaryzacji światła w zależności od przyłożonego do niego napięcia.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu

Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Lekcja 80. Budowa oscyloskopu Oscyloskop, przyrząd elektroniczny służący do badania przebiegów czasowych dla na ogół szybkozmiennych impulsów elektrycznych. Oscyloskop został wynaleziony przez Thomasa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje monitorów. CRT kineskopowe. LCD ciekłokrystaliczne. PLASMA plazmowe OLED

Rodzaje monitorów. CRT kineskopowe. LCD ciekłokrystaliczne. PLASMA plazmowe OLED M O N I T O R Y Rodzaje monitorów CRT kineskopowe LCD ciekłokrystaliczne PLASMA plazmowe OLED Tworzenie obrazu na ekranie Obraz tworzony z pikseli Liczba pikseli w wierszu i kolumnie decyduje o ROZDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gniazdo D-Sub. Istnieją takŝe monitory podłączane do gniazda cyfrowego, gdzie sygnał do monitora przesyłany jest w postaci cyfrowej przez gniazdo DVI.

Gniazdo D-Sub. Istnieją takŝe monitory podłączane do gniazda cyfrowego, gdzie sygnał do monitora przesyłany jest w postaci cyfrowej przez gniazdo DVI. Wstęp Monitor CRT Zasada działania strona 1 z 8 Monitor to urządzenie wyjścia, którego zadaniem jest wizualizacja wyników pracy jednostki centralnej. Ciekawostki Pierwszy polski komputer XYZ (1958 rok)

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Wykład 3. Wyświetlanie. mgr inż. Michał Chwesiuk 1/24

Grafika Komputerowa Wykład 3. Wyświetlanie. mgr inż. Michał Chwesiuk 1/24 Wykład 3 Wyświetlanie mgr inż. 1/24 Techniki wyświetlania obrazu Obraz w grafice komputerowej jest to zbiór informacji o zawartości obrazu w pamięci komputera. Należy dokonać rekonstrukcji obrazu w taki

Bardziej szczegółowo

Lekcja 26. Temat: Kineskopy.

Lekcja 26. Temat: Kineskopy. Lekcja 26 Temat: Kineskopy. Kineskop jest to rodzaj lampy obrazowej. Cechą odróżniającą kineskop od lampy oscyloskopowej jest magnetyczne odchylanie elektronów. Elektrony emitowane przez katodę są formowane

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto

kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto kod produktu: 1DD042 Monitor ViewSonic VG2235m 779,76 zł 633,95 zł netto OPIS ViewSonic VG2235m to 22-calowy monitor z rozdzielczością 1680 x 1050 i formatem obrazu 16:10. Wyposażono go w szereg rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Monitory CRT. Budowa monitora CRT. Zasada działania monitora

Monitory CRT. Budowa monitora CRT. Zasada działania monitora Monitory CRT Źródło elektronów Budowa monitora CRT Podstawowym elementem monitora CRT jest kineskop. Tradycyjne kineskopy zastosowane w monitorach kolorowych mają trzy oddzielne tzw. działa elektronowe,

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 25 URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCE SMK 2004 Na podstawie: K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ, Warszawa Uwagi ogólne A.

WYKŁAD 25 URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCE SMK 2004 Na podstawie: K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ, Warszawa Uwagi ogólne A. WYKŁAD 25 URZĄDZENIA WYŚWIETLAJĄCE SMK 2004 Na podstawie: K. Booth, S. Hill, Optoelektronika, WKŁ, Warszawa 2001 1. Uwagi ogólne A. Napięcie zasilające i pobór mocy B. Kontrastowość i skala szarości Kontrastowość

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy monitora CRT

Schemat blokowy monitora CRT Monitory Schemat blokowy monitora CRT Luminofor padający strumień elektronów powoduje jego świecenie Generator odchylania pionowego Dostarcza impulsów do cewek Odchylania pionowego aby zapewnić regulację

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD090 Monitor ViewSonic VG2239SMH 715,77 zł 581,93 zł netto

kod produktu: 1DD090 Monitor ViewSonic VG2239SMH 715,77 zł 581,93 zł netto kod produktu: 1DD090 Monitor ViewSonic VG2239SMH 715,77 zł 581,93 zł netto OPIS ViewSonic VG2239SMH to 22-calowy monitor z rozdzielczością Full HD. Wyposażono go w szereg rozwiązań zapewniających najwyższą

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne monitory kolorowe LCD

Uniwersalne monitory kolorowe LCD System telewizji przemysłowej (CCTV) Uniwersalne monitory kolorowe LCD Uniwersalne monitory kolorowe LCD Obsługuje rozdzielczość 1280 x 1024-1,3 megapiksela (UML 190 90 i UML 170 90) lub rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Podział monitorów w zależności od sposobu generowania obrazu

Podział monitorów w zależności od sposobu generowania obrazu Monitory komputerowe Wykład PDF: budowa, zasada działania, CRT, LCD, złącza, wady, zalety, parametry monitorów, oznaczenia, maski, rodzaje matryc: TN, PVA, MVA, IPS, wymiar przekątnej, rozdzielczość, wielkość

Bardziej szczegółowo

Turbo 240 Rozwiązanie problemu rozmyć w ruchomych obrazach

Turbo 240 Rozwiązanie problemu rozmyć w ruchomych obrazach Turbo 240 Rozwiązanie problemu rozmyć w ruchomych obrazach Spis treści Wstęp...2 Czas reakcji...2 Wyświetlacze typu Hold-Type i Impulse-Type...3 Sygnał wejściowy 120 Hz...4 EIZO Turbo 240...5 Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Wysoki kontrast i szeroki zakres dynamiki dzięki cechom panelu OLED takim, jak reprodukcja głębokiej czerni i wysoka jasność szczytowa

Wysoki kontrast i szeroki zakres dynamiki dzięki cechom panelu OLED takim, jak reprodukcja głębokiej czerni i wysoka jasność szczytowa HDVF-EL70 7,4-calowy wizjer OLED do kamer studyjnych Omówienie Niesamowita jakość obrazu OLED 7,4-calowy* wizjer HDVF-EL70 zwraca uwagę wysokim kontrastem, szerokim zakresem dynamiki i krótkim czasem reakcji.

Bardziej szczegółowo

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Ciekawa forma Znajome kształty, które kochasz. Zużywają około 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej technologii

Bardziej szczegółowo

Monitor Dell U2518D 25'' QHD HDMI mdp DP USB 3YPPG

Monitor Dell U2518D 25'' QHD HDMI mdp DP USB 3YPPG DELL24.pl Netland Computers 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 35 tel: 62 754 22 63 doradca@dell24.pl Monitor Dell U2518D 25'' QHD HDMI mdp DP USB 3YPPG Cena brutto: 1 329,00 zł Cena netto: 1 080,49 zł Koszty

Bardziej szczegółowo

Problem nr 1: Podświetlenie LED przyczyną męczącego wzrok migotania

Problem nr 1: Podświetlenie LED przyczyną męczącego wzrok migotania Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie EIZO Corporation Większość z nas zauważa, że korzystanie z komputera prowadzi do zmęczenia oczu. Dzieje się to głównie, gdy przez dłuższy czas patrzymy na ekran

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Dla DSI II

Grafika komputerowa. Dla DSI II Grafika komputerowa Dla DSI II Rodzaje grafiki Tradycyjny podział grafiki oznacza wyróżnienie jej dwóch rodzajów: grafiki rastrowej oraz wektorowej. Różnica pomiędzy nimi polega na innej interpretacji

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy monitora CRT

Schemat blokowy monitora CRT Monitory Schemat blokowy monitora CRT Luminofor padający strumień elektronów powoduje jego świecenie Generator odchylania pionowego Dostarcza impulsów do cewek Odchylania pionowego aby zapewnić regulację

Bardziej szczegółowo

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22) Wyznaczanie stosunku e/m(e) 157 3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stosunku ładunku e do masy m elektronu metodą badania odchylenia wiązki elektronów w poprzecznym polu magnetycznym.

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Żarówka 13 W (100 W) E27 Chłodne światło dzienne Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Żarówka 7,5 W (60 W) E27 barwa chłodno-biała Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Monitory LCD, OLED, PDP oraz technologia 3D

Monitory LCD, OLED, PDP oraz technologia 3D Monitory LCD, OLED, PDP oraz technologia 3D Monitory ciekłokrystaliczne (LCD) W 1888 roku austriacki botanik Friedrich Rheinitzer odkrył substancję o właściwościach ni to cieczy, ni to ciała stałego. Nie

Bardziej szczegółowo

Formatowanie komórek

Formatowanie komórek Formatowanie komórek Korzystając z włączonego paska narzędziowego Formatowanie możemy, bez szukania dodatkowych opcji sformatować wartości i tekst wpisany do komórek Zmiana stylu czcionki (pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Kulka 1,7 W (15 W) E14 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze staje

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozdzielczości ekranu

Zmiana rozdzielczości ekranu Zmiana rozdzielczości ekranu Ze względu na technologię stosowaną w ekranach ciekłokrystalicznych (LCD) rozdzielczość ekranu jest zawsze stała. Dla najlepszego efektu należy wybrać największą obsługiwaną

Bardziej szczegółowo

Istnieje podział na: Monitory CRT Monitory LCD Monitory LED

Istnieje podział na: Monitory CRT Monitory LCD Monitory LED Monitor komputerowy Jest to ogólna nazwa jednego z urządzeń wyjścia do bezpośredniej komunikacji operatora z komputerem. Zadanie monitora to natychmiastowa Istnieje podział na: Monitory CRT Monitory LCD

Bardziej szczegółowo

5.1. Światłem malowane

5.1. Światłem malowane https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/39232 5.1. Światłem malowane DOWIESZ SIĘ, JAK poprawić podstawowe parametry zdjęcia (jasność, kontrast, kolorystykę), skorygować niekorzystne krzywizny obrazu,

Bardziej szczegółowo

O grafice i monitorach. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski

O grafice i monitorach. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski O grafice i monitorach R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Character mapping Wyświetlanie znaków na ekranie czyli character mapping w naszej terminologii określane

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Reflektor punktowy 3,5 W (35 W) GU10 Biały Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Dodatek B - Histogram

Dodatek B - Histogram Dodatek B - Histogram Histogram to nic innego, jak wykres pokazujący ile elementów od czarnego (od lewej) do białego (prawy koniec histogramu) zostało zarejestrowanych na zdjęciu. Może przedstawiać uśredniony

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD111 Monitor ViewSonic VP ,77 zł 1 616,89 zł netto

kod produktu: 1DD111 Monitor ViewSonic VP ,77 zł 1 616,89 zł netto kod produktu: 1DD111 Monitor ViewSonic VP2768 1 988,77 zł 1 616,89 zł netto OPIS VP2768 27 calowy monitor 1440p z cienką ramką i 100% pokryciem palety srgb Profesjonalny monitor LED o opcją kalibracji

Bardziej szczegółowo

Technikalia multimedialne. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

Technikalia multimedialne. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Technikalia multimedialne R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Historyczne alternatywy! Folie i rzutnik! Slajdy! duży nakład pracy, przy przygotowywaniu!

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Kula 10,5 W (75 W) E27 Zimne światło dzienne Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Ustawienia drukowania

Pasek menu. Ustawienia drukowania Polecenie Ustawienia drukowania... z menu Plik pozwala określić urządzenie drukujące poprzez jego wybór z pola kombi. Urządzenie można skonfigurować poprzez przycisk właściwości. Otwiera się wówczas okno

Bardziej szczegółowo

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Ciekawa forma Znajome kształty, które kochasz. Zużywają około 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej technologii

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD)

Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) Michał Janowicz i Piotr Wojtowicz Wydział EAIiE Katedra Elektroniki Kraków, 05.05.2010 Wyświetlacz LCD - definicja Wyświetlacz LCD urządzenie, którego zasada działania

Bardziej szczegółowo

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd,

- jasność świecenia L > 7100 cd/m 2 przy jasności pojedynczej diody 1,5 cd, 1. Wyświetlacz jednokolorowy D5X7X5LED00X300. - ekwiwalentna wysokość znaku he = 66 mm, - ekwiwalentna szerokość znaku we = 190 mm, - budowa wyświetlacza - matryca 5 x 7, - ilość diod LED w pikselu = 5,

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem.

Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. Oświetlenie oraz pole elektryczne i magnetyczne na stanowisku do pracy z komputerem. I. Oświetlenie. 1. Przedmiot. Pomiar parametrów technicznych pracy wzrokowej na stanowiskach wyposażonych w monitory

Bardziej szczegółowo

Znak wersja podstawowa

Znak wersja podstawowa Księga znaku Spis treści Znak wersja podstawowa...2 Układ poziomy...2 Układ pionowy...2 Konstrukcja znaku...3 Symbol...3 Napis...3 Siatka modułowa...4 Układ poziomy...4 Układ pionowy...4 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii HDR

Wprowadzenie do technologii HDR Wprowadzenie do technologii HDR Konwersatorium 2 - inspiracje biologiczne mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 5 marca 2018 1 / 26 mgr inż. Krzysztof Szwarc Wprowadzenie do technologii

Bardziej szczegółowo

MONITOR CRT - działanie

MONITOR CRT - działanie MONITOR KOMPUTEROWY CHARAKTERYSTYKA Monitor jest urządzeniem służącym do wyprowadzania informacji z komputera w postaci obrazów (tekstu lub grafiki). Monitory możemy podzielić na: 1. CRT z lampą kineskopową

Bardziej szczegółowo

4.2. Program i jego konfiguracja

4.2. Program i jego konfiguracja 4.2. Program i jego konfiguracja Dopasowywanie wielkości widoku Podczas pracy z programem często dochodzi do sytuacji w której trzeba dopasować ilość zawartych danych w arkuszu do wielkości ekranu. Np.

Bardziej szczegółowo

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. Lista monitów Wyświetlane są następujące monity. Określ położenie źródłowe : Podaj wartości

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Świeczka 7 W (60 W) E14 barwa chłodno-biała Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło widzialne jest to promieniowanie elektromagnetyczne (zaburzenie poła elektromagnetycznego rozchodzące

Bardziej szczegółowo

Mikrokontrolery wytyczne do projektów

Mikrokontrolery wytyczne do projektów Mikrokontrolery wytyczne do projektów Temat 1 Interfejs do bomby Program ma imitować proces ustawiania opóźnienia wybuchu bomby i zmianę szybkości odliczania w dół. Po uruchomieniu program ma wyświetlić

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania.

Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania. Oznakowanie adaptacyjne dróg. Dokumentacja zdjęciowa. Wymagania. Wykonał: Łukasz Dzięgielewski 1. Znaki drogowe o zmiennej treści (VMS Variable Message Signs) Są to znaki, w których w zależności od bieżących

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013

TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 TWORZENIE DANYCH DO DRUKU W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT 2013 Niniejsza instrukcja nie daje gwarancji utworzenia prawidłowych danych do druku. Jest to raczej wskazówka pomocnicza. Jeśli nie masz doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest

Bardziej szczegółowo

MODULATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY

MODULATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY ĆWICZENIE 106 MODULATOR CIEKŁOKRYSTALICZNY 1. Układ pomiarowy 1.1. Zidentyfikuj wszystkie elementy potrzebne do ćwiczenia: modulator SLM, dwa polaryzatory w oprawie (P, A), soczewka S, szary filtr F, kamera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po soczewkach

Przewodnik po soczewkach Przewodnik po soczewkach 1. Wchodzimy w program Corel Draw 11 następnie klikamy Plik /Nowy => Nowy Rysunek. Następnie wchodzi w Okno/Okno dokowane /Teczka podręczna/ Przeglądaj/i wybieramy plik w którym

Bardziej szczegółowo

Teoria światła i barwy

Teoria światła i barwy Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 4,5 W (40 W) Trzonek E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 4,5 W (40 W) Trzonek E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania PHILIPS LED Żarówka 4,5 W (40 W) Trzonek E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Ciekawa forma Tradycyjne kształty, które kochasz. Zużywają około 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej

Bardziej szczegółowo

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER DO BANKNOTÓW. Glover IRD-1200 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER DO BANKNOTÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI I. Wprowadzenie Gloria IRD 1200 jest profesjonalnym urządzeniem, zapewniającym bezbłędne i bardzo dokładne wykrywanie fałszywych banknotów. Poprzez wyświetlenie znaków

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

MONITOR CRT - działanie

MONITOR CRT - działanie MONITOR KOMPUTEROWY CHARAKTERYSTYKA Monitor jest urządzeniem służącym do wyprowadzania informacji z komputera w postaci obrazów (tekstu lub grafiki). Monitory możemy podzielid na: 1. CRT z lampą kineskopową

Bardziej szczegółowo

a. Wersja podstawowa pozioma

a. Wersja podstawowa pozioma a. Wersja podstawowa pozioma b. Wersja podstawowa okrągła c. Kolorystyka d. Typografia e. Warianty w skali szarości f. Warianty achromatyczne g. Warianty achromatyczne negatywowe h. Pole ochronne i. Wielkość

Bardziej szczegółowo

Komunikujemy się z komputerem.

Komunikujemy się z komputerem. Wiemy już dużo o tym jak komputer liczy i zachowuje informacje. Ale w jaki sposób komunikuje się on ze światem zewnętrznym? Jeśli popatrzysz na swój komputer składa się on z jednostki centralnej, dużego

Bardziej szczegółowo

Ciekawa forma. PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna

Ciekawa forma. PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna Ciekawa forma Znajome kształty, które kochasz. Zużywają około 80% mniej energii niż tradycyjne żarówki dzięki najnowszej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1PD085 Projektor ViewSonic PS501X 2 678,80 zł 2 177,89 zł netto

kod produktu: 1PD085 Projektor ViewSonic PS501X 2 678,80 zł 2 177,89 zł netto kod produktu: 1PD085 Projektor ViewSonic PS501X 2 678,80 zł 2 177,89 zł netto OPIS Projektor krótkoogniskowy ViewSonic PS501X o rozdzielczości XGA (1024x768) i jasności jasności 3500 ANSI lumenów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Kulka 7 W (60 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze staje się

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili

Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 8 W (60 W) E14 Warm Glow Możliwość przyciemniania Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili Kulki LED Philips dające ciepłą poświatę z możliwością przyciemniania

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Temat: Efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą modulowania zmiany polaryzacji światła oraz

Bardziej szczegółowo

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja

Bardziej szczegółowo

Sygnalizatory uliczne

Sygnalizatory uliczne Sygnalizatory uliczne Ewa Łazowska Andrzej Stachlewski Milena Mentek Stosowane źródła światła Żarówki klasyczne o mocy 40-100W Żarówki halogenowe 10/12 [V] Diody elektroluminescencyjne - cała płaszczyzna

Bardziej szczegółowo

kolorami komplementarnymi.

kolorami komplementarnymi. Koło barw Pracując z kolorami warto mieć na uwadze tzw. koło barw. Kolory na tym kole nie są ułożone przypadkowo. Są one ułożone w taki sposób aby tworząc pary nawzajem się uzupełniać Takie pary kolorów,

Bardziej szczegółowo

kod produktu: 1DD114 Monitor ViewSonic XG ,72 zł 850,99 zł netto

kod produktu: 1DD114 Monitor ViewSonic XG ,72 zł 850,99 zł netto kod produktu: 1DD114 Monitor ViewSonic XG2402 1 046,72 zł 850,99 zł netto OPIS Gamingowy monitor XG2402 z odświeżaniem 144Hz i 1ms czasem reakcji wspierający standard FreeSync. Czyli wszystko to, co niezbędne

Bardziej szczegółowo

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi:

Dostosowuje wygląd kolorów na wydruku. Uwagi: Strona 1 z 7 Jakość koloru Wskazówki dotyczące jakości kolorów informują o sposobach wykorzystania funkcji drukarki w celu zmiany ustawień wydruków kolorowych i dostosowania ich według potrzeby. Menu jakości

Bardziej szczegółowo

Widmo promieniowania

Widmo promieniowania Widmo promieniowania Spektroskopia Każde ciało wysyła promieniowanie. Promieniowanie to jest składa się z wiązek o różnych długościach fal. Jeśli wiązka światła pada na pryzmat, ulega ono rozszczepieniu,

Bardziej szczegółowo

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu PHILIPS LED Kulka 4 W (25 W) E14 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania Światło komfortowe dla Twoich oczu Słaba jakość oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu. Dlatego coraz ważniejsze staje się

Bardziej szczegółowo

LCC - REWOLUCJA W OŚWIETLENIU

LCC - REWOLUCJA W OŚWIETLENIU LCC - REWOLUCJA W OŚWIETLENIU Co to jest LCC? LCC to skrót od Laser Crystal Ceramics, jednak nie ma nic wspólnego ze światłem laserowym. Skrót ten opisuje najważniejsze elementy, używane w tej technologii

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Podzespoły Systemu Komputerowego:

Podzespoły Systemu Komputerowego: Podzespoły Systemu Komputerowego: 1) Płyta główna- jest jednym z najważniejszych elementów komputera. To na niej znajduje się gniazdo procesora, układy sterujące, sloty i porty. Bezpośrednio na płycie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 WYPEŁNIANIE OBSZARÓW. Plan wykładu: 1. Wypełnianie wieloboku

WYKŁAD 3 WYPEŁNIANIE OBSZARÓW. Plan wykładu: 1. Wypełnianie wieloboku WYKŁ 3 WYPŁNINI OSZRÓW. Wypełnianie wieloboku Zasada parzystości: Prosta, która nie przechodzi przez wierzchołek przecina wielobok parzystą ilość razy. Plan wykładu: Wypełnianie wieloboku Wypełnianie konturu

Bardziej szczegółowo

Katalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad

Katalog. KOLUMNA SYGNALIZACYJNA WS-Ad Katalog Produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu są przeznaczone głównie do sygnalizowania stanu pracy maszyn, poprzez sygnalizację optyczną, akustyczną lub akustyczno-optyczną. Wyroby te znajdą zastosowanie

Bardziej szczegółowo