Kechasi bahorgi ko'k rang tufayli uxlay olmadim va o'zimni qayg'uli fikrlardan chalg'itish uchun turli xil ixtirolar qila boshladim. Va shuning uchun men miniatyura CRT monitorini qanday qilishni tushundim. CRT - chunki men chiroq texnologiyasini va undan ham ko'proq ma'lumotni ko'rsatish uchun qurilmani yaxshi ko'raman. Birinchidan, men sizga natijani ko'rsataman.

Issiq quvur Debian lxde

Faqat 1 sm o'lchamdagi miniatyura CRT monitor! Va buni qilish juda oson va har kim buni qila oladi! Bor!

Fikrdan...

Aslida g'oyaning mohiyati oddiy. Eski VHS kassetali videokameralarida oddiy kichkina kineskop vizör displey vazifasini bajaradi. Va bir vaqtlar "Radio" jurnalida men ushbu kineskopdan televizorni qanday qilish haqida maqolani ko'rdim. Va keyin kechasi men o'yladim: agar siz televizor yasasangiz, monitor yasasangiz bo'ladi!

Esingizda bo'lsin: agar siz ajoyib g'oyani o'ylab topsangiz, Google-ga kiring! Albatta, bu boshqa birovga kelgan!

Albatta, men uni Google-ga qo'yishga qaror qildim. "Viewfinder Hack" qidiruvi juda ko'p qiziqarli narsalarni o'z ichiga oladi, men bu so'rovni boshqotirmangiz uchun qoldiraman. Ammo men www.ccs.neu.edu/home/bchafy/tiny/tinyterminal.html saytini topdim, u erda do'stim ma'lumotni ko'rsatishning turli usullarini sinab ko'rmoqda va g'oyalardan biri eski videokameradan kineskopdan foydalanishdir.


Kamera vizörü


Issiq quvur DOS

Ushbu suratlar ushbu saytdan olingan. Aftidan, siz ham buni qanday qilish kerakligi bilan qiziqqansiz?

Fikr juda oddiy va ahamiyatsiz. Qadimgi kunlarda kichik LCD displeylarning, ayniqsa rangli displeylarning bunday rivojlanishi yo'q edi, keyin esa chiroq hukmronlik qildi. Eski kameralarning vizöründe CRT (Cathode Ray Tube) mavjud va qiziq tomoni shundaki, u kichik va bozorda mavjud bo'lgan 5 V kuchlanish bilan quvvatlanadi (naycha zanjiri ma'nosida) (siz uni olishingiz mumkin, masalan, USB dan). Hozirgi iste'mol ham past. Eng yaxshi tomoni shundaki, bu ekranga kirish sifatida faqat kompozit video signal kerak. Kompozit video signal bizning videomagnitofonimiz, DVD pleerimiz, kameralarimiz, deyarli har bir kamera, Nokia N900, Nokia N9 telefonlari (boshqalar uchun gapira olmayman - bilmayman), ba'zi video kartalarimiz tomonidan taqdim etiladi. Eng qizig'i shundaki, kompozit video signalni hatto VGA video kartasidan juda oddiy sxema yordamida olish mumkin.


VGA-video konvertori sxemasi

Ko'rib turganingizdek, ijodkorlik uchun ulkan imkoniyatlar ochiladi. Endi bularning barchasini qanday qilishni tushunishimiz kerak.

Nima qilish kerak va kim aybdor?

Bunday miniatyura displeyni yaratish uchun bizga eski VHS videokamera, tekis qo'llar va bitta 75 Ohm qarshilik (ixtiyoriy) kerak bo'ladi. Bundan tashqari, yaxshi kayfiyat, lehimli temir, multimetr, bo'sh vaqt va istak.
Kameraga kelsak, shuni aytmoqchimanki, vizörda rangli tasvirga ega kameralar biz uchun darhol mos kelmaydi. Yon ekranga ega kameralarni darhol o'chirib qo'yishingiz mumkin. Kamera qanchalik eski bo'lsa, shuncha yaxshi. Eng yoqimlisi - burchakli vizörli kameralar yoki professional kameralar. Odatda ular juda katta displeyga ega.
Quyida keltirilgan ko'rsatmalar universal emas! Siz miyangizni yoqishingiz, hujjatlarni qidirishingiz, qurilmalarni turli tugunlarga urishingiz kerak bo'lishi mumkin, ammo bu men uchun xuddi shunday bo'lishi mumkin.
Shuni ta'kidlashni istardimki, vizörning o'zida faqat rasm trubkasi bo'lishi mumkin va "miya" asosiy tanada bo'lishi mumkin, lekin menga omad kulib boqdi.

Shunday qilib, siz videokamera olishga muvaffaq bo'ldingiz. Muvaffaqiyatsizmi? Avits, slandalar, bolg'alar, ebaylar, bit bozorlarida zarba bering, bu narsalar tiyinga juda ko'p! Siz buni oldingiz deb taxmin qilamiz. Mening yaxshi LJ do'stlarimdan biri menga kamerani berdi, u hiylani darhol tushundi va uni menga taqdim etdi Panasonic NV-S600EN.


Tajribalar oldidan kamera

Kamerada akkumulyator yo'q edi, quvvat manbai ham yo'q edi va u ishlagan yoki ishlayotgani umuman noma'lum edi. Birinchidan, men uni ajratib oldim. Men universal ko'rsatmalar bera olmayman: ochish mumkin bo'lgan narsalarni burab qo'ying, barcha pardalarni oching, barcha vintlarni burang. Tahlilni kassetaga qarama-qarshi tomondan boshlash mantiqan. Shu tarzda, mening kameram ikkiga bo'lindi, ikkinchisida vizör bilan yamoq taxtasi, ikkinchisida esa po'lat ichakchali kamera bor edi. Men sharfni ikkinchi yarmidan, vizördan olib tashladim va plastmassa bo'lagini butunlay olib tashladim. Kamera hali to'liq qismlarga ajratilmasligi kerak, chunki... Bizga hali ham uning ishlashi kerak.
Men almashtirish platasini asl uyasiga qo'ydim.


Kommutator paneli

Vizör, uni uzgandan so'ng, meni dahshatga soldi: undan o'nta(!) sim chiqdi. Etti rang va uchta kulrang, ammo qismlarga ajratilgandan so'ng, vizör korpusida joylashgan tugmachalarga (kattalashtirish) 7 rang o'tganligi ma'lum bo'ldi. Biz bu tugmalarni xavfsiz olib tashlaymiz. Biz bu maydanozni olamiz:


Vizör, uchta kulrang simli, bitta qora tuproqli sim va masshtab tugmasi qatori

Vizör ichkariga qarash qiziq. Men uning tuzilishini tasvirlamayman; agar xohlasangiz, tavsifni o'zingiz topishingiz mumkin deb o'ylayman.


Qopqoq ochiq holda, yuqoridan ko'rinish

Men "ko'z" ni keraksiz deb olib tashladim, garchi uni vaqti-vaqti bilan ishlataman. Ekranning o'zi bizga zamonaviy avlod hatto ko'rmagan oq-qora televizorlarni eslatadi.


Miniatyura ekrani

Siz taxmin qilganingizdek, bizda displeyga uchta sim bor: umumiy sim, +5 volt va kompozit video signalning o'zi. Kimning kimligini aniqlash qoladi.

Hack - bu qiziqish, shuningdek, barcha qurilmalarni elektrlashtirish

Mashhur iborani takrorlab, biz davom etamiz. Endi bizning vazifamiz uchta kulrang simli jumboqni hal qilishdir: kim, qaerda, nima uchun va nima uchun. Eng oddiy narsa - umumiy simni topish. Mening batareyam yo'q edi, lekin uning kontaktlari tashqariga chiqib ketdi. Biz terish rejimida multimetrni olamiz, bir uchi bilan bu kontaktlarning minusiga tegamiz (men ularni imzolagan edim), ikkinchisi bilan ulagich bo'ylab uchta simimizning kontaktlarini ko'rib chiqamiz. Bitta jiringladi - bu umumiy simni anglatadi.
Shuni ta'kidlash kerakki, faraziy ravishda batareyadan quvvat ajratilishi mumkin; bu holda siz kamera ichidagi sxema bo'yicha umumiy simga qarashingiz kerak; odatda barcha ekranlar va keng ko'pburchaklar u bilan "jiringlaydi".
Endi kamerani yana bir joyga joylashtiramiz! Bular. Biz uni to'liq yig'mayapmiz, lekin barcha elektr komponentlar ishlashi uchun. Men uchun bu shunday ko'rinardi


Elektr bilan yig'ilgan kamera

Boshqa ikkita signalni aniqlash uchun kamerani quvvatlantirish kerak edi. Kamera etim bo'lganligi sababli, men uni sanoat quvvat manbaidan quvvat oldim, biz uni to'g'ridan-to'g'ri batareya kontaktlariga uladik. Kamera normal ishlashga rozi bo'ldi, faqat 6V, 6A quvvat parametrlari bilan. Undan oldin, ishga tushirilganda, u LEDni, ekranni miltilladi, dvigatelni silkitdi va o'chadi. Men u erda barcha elektrolitlar qurib qolgan deb o'ylayman. Biz oqimni shunday astronomik nisbatlarga keltirganimizdan so'ng, u boshlandi va osilib qolmadi.


Ishlaydigan kamera

Men o'zimni kamera va displeyning ishlashini tekshirish zavqini inkor eta olmadim, shuning uchun ular televizorni kameraga ulab, ekrandagi har xil yozuvlarni ko'rishdi.


Mening taxallusim

Suratda ekran tasviri yaxshi chiqmadi, lekin sizni ishontirib aytamanki, u benuqson!
Mayli, biz dam oldik, hamma narsa ishlayotganiga ishonch hosil qildik va keyin yo'lga tushdik. Endi ovqatni qayerdan olishimizni aniqlashimiz kerak. Multimetrni doimiy kuchlanishni o'lchash rejimiga o'tkazamiz, bitta kontaktni umumiy simga ulaymiz va ikkinchisini qolgan ikkita simga tiqamiz. Agar bitta simdagi quvvat 1,5-1,7 V atrofida bo'lsa, bu, ehtimol, video signaldir. Boshqa simda taxminan 5 V bo'ladi (siz mening holatimdagi kabi 4,8 V bo'lishi mumkinligini tushunishingiz kerak). Natijada, biz hamma narsani qog'ozga chizamiz va quyidagi ulanish sxemasini olamiz.


Ulanish diagrammasi

Bularning barchasidan so'ng, biz butun tuzilmani qismlarga ajratamiz va yangisini yig'ishni boshlaymiz.

Eski displey uchun yangi hayot

Displey quvvat manbai 5V bo'lganligi sababli, uni USB dan quvvatlantirishga qaror qilindi. Men hamma joyda 5V bo'ladi deb umid qilayotganlarning hafsalasini pir qilmoqchiman. Displeylardan mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha shunga o'xshash qo'llanmalarni o'qib chiqib, men displey quvvat manbai 5 V bo'lishi shart emas degan xulosaga keldim! Bu 6 yoki 12 bo'lishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling!
Ammo mening vaziyatimda hamma narsa yaxshi. USB kabelini lehimlang va uni zaryadlovchidan quvvatlang.


Ekranda jun

Ekranda tanish mo'ynani ko'rishingiz kerak.
E'tibor bering, kam oqimlarga qaramay, u erda yuqori voltli transformator mavjud! Va siz qo'llaringizni kolba ichiga qo'ymasligingiz kerak, aks holda bu tartibsizlik bo'ladi !!! Men uni yoqishdan oldin qutidagi hamma narsani ehtiyotkorlik bilan yashiraman.

Muvaffaqiyatli ishga tushirilgandan so'ng, chiziqning kirish qarshiligini tekshirishga arziydi. Displey o'chirilgan bo'lsa, biz umumiy sim va kirish simi orasidagi qarshilikni o'lchaymiz. Agar u 75 Ohmga teng bo'lsa, biz tinchlanamiz va bu operatsiyani o'tkazib yuboramiz. Mening holatimda u 1 kOm edi. Chiziqni moslashtirish uchun siz umumiy sim va signal simi o'rtasida 75 Ohm qarshilikni lehimlashingiz kerak. Aslida, operatsiya juda muhim emas, lekin mening video kartam va boshqa ba'zi video chiqishlar mos qarshiliksiz ko'rsatishdan bosh tortdi. Albatta, rezistorni iloji boricha yaqinroq lehimlash yaxshiroqdir, lekin men hamma narsani kommutatsiya platasida qildim.


Rezistor 75 Ohm, o'lchami 0805

Mening qo'limda lola-ayol ulagichi yo'q edi, shuning uchun axlat qutimdan SCART ulagichini topdim, uni ajratib oldim va ichidagi sharfga lehimladim. Men Nokia N9-ni Debian bilan bortda video manba sifatida ishlatganman.


Tuzilish yig'ilgan, hamma narsa aniq, men sizni aldamayman

Ulanishdan keyin hamma narsa darhol ishlaydi. Menda Nokia uchun mahalliy kabel yo'q va men do'konda sotib olingan 200 rubldan foydalandim. Hammasi darhol boshlandi.


Mikromonitorda ish stoli

Rostini aytsam, post boshida buni va fotosuratni suratga olish juda qiyin edi, men bir soat davomida yorug'lik, tortishish tezligi, diafragma va boshqalar bilan tajriba o'tkazdim. Lekin natija ajoyib. Bundan ham yaxshiroq yashash! Bunday ekrandan video tomosha qilish ham juda qiziqarli.

Kompyuter haqida nima deyish mumkin?

Kompyuter bilan bu juda oddiy emas. Muammoni hal qilish uchun bir nechta variant mavjud. Ulardan biri VGA dan S-VIDEO adapterini sotib olishdir, bu atigi bir tiyin turadi, boshqa variant - uni o'zingiz lehimlash, men yuqoridagi diagrammani berdim. Uchinchi variant - S-VIDEO chiqishi bilan video kartalardan foydalanish, masalan:


Men mezzaninada videokliplarni topdim

Video kartada ps/2 ga o'xshash dumaloq ulagich mavjud. Shuningdek, sizga mos keladigan adapter kerak, u video karta bilan birga keladi. Suratda u chap tomonda osilgan. Men video kartamni eskisiga almashtirishni rejalashtirmaganim uchun, men shunchaki uning qanday ko'rinishini sinab ko'rdim.


Mening ish stolim katta kompyuterda


U mikromonitorda ham takrorlanadi

Diqqatli o'quvchi ba'zi maydonlar paydo bo'lganligini sezadi. Ruxsatlarni o'zgartirish (barchasi) ularning mavjudligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmadi. Ularning paydo bo'lish sabablarini tushunish uchun na ma'no, na istak yo'q. Ishlayotganligi aniq, biz video kartani joyiga qaytaramiz.

Salom. Mening familiyasim "jami"

Xulosa qilib aytmoqchimanki, bu hunarmandchilik amaliy ma'noga ega emas yoki men buni ko'rmayapman. Displey hattoki matnlarni ham o'qish uchun etarli ruxsatga ega, ammo u shunchalik kichikki, optik tizimsiz undagi biror narsani ajratib bo'lmaydi.
Ehtimol, agar uni uchinchi monitor sifatida ulash mumkin bo'lsa, u erda foydali ma'lumotlarni ko'rsatish mumkin edi, lekin yana nima uchunligini bilmayman.

Shunday qilib, aslida, bu sizning bolalaringiz, do'stlaringiz va qiz do'stlaringizga ko'rsatishingiz mumkin bo'lgan qiziqarli o'yin-kulgidir. Telefoningizni olib, simni kiritganingizda ta'sirli ko'rinadi va tasvir ekranda paydo bo'ladi :).

Odamlar tungi ko'rish moslamalarini yaratish uchun ushbu vizörlardan foydalanadilar. Masalan, bu yerda
1. www.doityourselfgadgets.com/2012/04/night-vision.html (inglizcha)
2. tnn-hobby.ru/proekt-vyihodnogo-dnya/kak-videt-v-temnote.html (ruscha)

Xo'sh, ba'zilari taqiladigan displey yaratmoqda:
rc-aviation.ru/forum/topic?id=1283

Agar xohlasangiz, virtual haqiqat ko'zoynaklarini yasashingiz mumkin, lekin menda juda ko'p gemorroysiz video signalni qanday ajratish mumkinligi haqida ozgina tasavvurga egaman. Shunday qilib, bularning barchasi o'yin-kulgi va boshqa hech narsa emas.

O'rtoq Frimanga kamera uchun va xotinimga sabri uchun rahmat :).

Salom, mening blogimning CRT monitoriga qiziqqan o'quvchilari. Men ushbu maqolani hamma uchun, ham ularni sog'inganlar, ham ushbu qurilmani shaxsiy kompyuterni o'zlashtirishdagi birinchi tajribasi bilan yoqimli bog'laydiganlar uchun qiziqarli qilishga harakat qilaman.

Bugungi kunda kompyuter displeylari tekis va ingichka ekranlardir. Ammo ba'zi kam byudjetli tashkilotlarda siz katta CRT monitorlarini ham topishingiz mumkin. Multimedia texnologiyalari rivojlanishining butun davri ular bilan bog'liq.

CRT monitorlari o'zlarining rasmiy nomini "katod nurlari trubkasi" atamasining ruscha qisqartmasidan oldi. Inglizcha ekvivalenti CRT qisqartmasi bilan Cathode Ray Tube iborasidir.

Uylarda shaxsiy kompyuterlar paydo bo'lishidan oldin, bu elektr qurilma kundalik hayotimizda CRT televizorlari bilan ifodalangan. Bir vaqtlar ular hatto displey sifatida ham ishlatilgan (rasmga o'tish). Ammo keyinroq bu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lamiz, lekin endi CRT ishlash printsipi haqida bir oz tushunaylik, bu bizga bunday monitorlar haqida jiddiyroq darajada gapirish imkonini beradi.

CRT monitorlarining rivojlanishi

Katod nurlari trubasining rivojlanish tarixi va uni munosib ekran o'lchamlari bilan CRT monitorlariga aylantirish tarixi qiziqarli kashfiyotlar va ixtirolarga to'la. Avvaliga bu osiloskoplar va radar radar ekranlari kabi qurilmalar edi. Keyin televizorning rivojlanishi bizga ko'rish uchun qulayroq bo'lgan qurilmalarni berdi.

Agar biz keng foydalanuvchilar uchun mavjud bo'lgan shaxsiy kompyuter displeylari haqida gapiradigan bo'lsak, unda birinchi Monika nomi IBM 2250 vektorli displey stantsiyasiga berilishi kerak.U 1964 yilda System/360 seriyasi bilan birga tijorat maqsadlarida foydalanish uchun yaratilgan. kompyuter.

IBM shaxsiy kompyuterlarni monitorlar bilan jihozlash uchun ko'plab ishlanmalarni ishlab chiqdi, shu jumladan displeyga uzatiladigan tasvirlar uchun zamonaviy kuchli standartlarning prototipi bo'lgan birinchi video adapterlarning dizayni.

Shunday qilib, 1987 yilda 640x480 o'lchamlari va 4:3 nisbati bilan ishlaydigan VGA (Video Graphics Array) adapteri chiqarildi. Ushbu parametrlar keng ekranli standartlar paydo bo'lgunga qadar ko'pchilik ishlab chiqarilgan monitorlar va televizorlar uchun asosiy bo'lib qoldi. CRT monitorlarining evolyutsiyasi jarayonida ularni ishlab chiqarish texnologiyasida ko'plab o'zgarishlar yuz berdi. Ammo men ushbu fikrlarni alohida ta'kidlamoqchiman:

Pikselning shaklini nima aniqlaydi?

Kineskop qanday ishlashini bilib, biz CRT monitorlarining xususiyatlarini tushunishimiz mumkin. Elektron qurol tomonidan chiqarilgan nur, ekranning oldida joylashgan niqobdagi maxsus teshiklarni aniq urish uchun induksion magnit tomonidan buriladi.

Ular piksel hosil qiladi va ularning shakli rangli nuqtalar konfiguratsiyasini va natijada olingan tasvirning sifat parametrlarini aniqlaydi:

  • Klassik dumaloq teshiklar, ularning markazlari an'anaviy teng qirrali uchburchakning tepalarida joylashgan bo'lib, soya niqobini hosil qiladi. Tegishli taqsimlangan pikselli matritsa chiziqlarni ko'paytirishda maksimal sifatni ta'minlaydi. Va ofis dizayni ilovalari uchun ideal.
  • Ekranning yorqinligi va kontrastini oshirish uchun Sony diafragma niqobidan foydalangan. U erda nuqta o'rniga yaqin atrofdagi to'rtburchaklar bloklar porladi. Bu ekran maydonidan maksimal darajada foydalanish imkonini berdi (Sony Trinitron, Mitsubishi Diamondtron monitorlari).
  • Ushbu ikki texnologiyaning afzalliklarini tirqishli panjarada birlashtirish mumkin edi, bu erda teshiklar yuqori va pastda yumaloq cho'zilgan to'rtburchaklar kabi ko'rinardi. Va piksel bloklari bir-biriga nisbatan vertikal ravishda siljidi. Bu niqob NEC ChromaClear, LG Flatron, Panasonic PureFlat displeylarida ishlatilgan;

Ammo monitorning afzalliklari nafaqat pikselning shakli edi. Vaqt o'tishi bilan uning hajmi hal qiluvchi rol o'ynay boshladi. U 0,28 dan 0,20 mm gacha o'zgarib turardi va kichikroq, zichroq teshiklari bo'lgan niqob yuqori aniqlikdagi tasvirlar uchun ruxsat berdi.

Iste'molchi uchun muhim va afsuski, sezilarli xususiyat bu tasvirning miltillashida ifodalangan ekranning yangilanish tezligi bo'lib qoldi. Ishlab chiquvchilar qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi va asta-sekin sezgir 60 Gts o'rniga ko'rsatilgan rasmni o'zgartirish dinamikasi 75, 85 va hatto 100 Gts ga etdi. Oxirgi ko'rsatkich menga maksimal qulaylik bilan ishlashga imkon berdi va ko'zlarim deyarli charchamadi.

Sifatni oshirish ishlari davom ettirildi. Ishlab chiquvchilar past chastotali elektromagnit nurlanish kabi noxush hodisani unutishmadi. Bunday ekranlarda bu nurlanish elektron qurol tomonidan bevosita foydalanuvchiga yo'naltiriladi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun barcha turdagi texnologiyalar qo'llanildi va ekranlar uchun turli xil himoya ekranlar va himoya qoplamalar qo'llanildi.

Monitorlar uchun xavfsizlik talablari ham qattiqlashdi, ular doimiy ravishda yangilanib turadigan standartlarda o'z aksini topdi: MPR I, MPR II, TCO"92, TCO"95 va TCO"99.

Monitor mutaxassislari ishonadilar

Vaqt o'tishi bilan multimediali videotexnika va texnologiyalarni doimiy ravishda takomillashtirish bo'yicha ishlar yuqori aniqlikdagi raqamli videoning paydo bo'lishiga olib keldi. Biroz vaqt o'tgach, energiya tejovchi LED lampalardan orqa yoritgichli yupqa ekranlar paydo bo'ldi. Ushbu ko'rgazmalar orzular ro'yobga chiqadi, chunki ular:

  • engilroq va ixchamroq;
  • kam energiya iste'moli bilan tavsiflanadi;
  • ancha xavfsizroq;
  • past chastotalarda ham miltillash yo'q edi (boshqa turdagi miltillash mavjud);
  • bir nechta qo'llab-quvvatlanadigan ulagichlar mavjud edi;

Va mutaxassis bo'lmaganlar uchun CRT monitorlari davri tugagani aniq edi. Va bu qurilmalarga qaytib bo'lmaydiganga o'xshardi. Ammo yangi va eski ekranlarning barcha xususiyatlarini biladigan ba'zi mutaxassislar yuqori sifatli CRT displeylaridan xalos bo'lishga shoshilmadilar. Darhaqiqat, ba'zi texnik xususiyatlarga ko'ra, ular LCD raqobatchilaridan aniq ustunlik qilishdi:

  • ekranning yon tomonidagi ma'lumotlarni o'qish imkonini beruvchi ajoyib ko'rish burchagi;
  • CRT texnologiyasi tasvirlarni har qanday ruxsatda, hatto masshtabdan foydalanganda ham buzilishsiz ko'rsatish imkonini berdi;
  • bu erda o'lik piksellar tushunchasi yo'q;
  • Keyingi tasvirning inertsiya vaqti ahamiyatsiz:
  • ko'rsatiladigan soyalarning deyarli cheksiz diapazoni va ajoyib fotoreal ranglarni ko'rsatish;

Bu CRT displeylariga o'zlarini yana bir bor isbotlash imkoniyatini bergan oxirgi ikkita sifat edi. Va ular hali ham geymerlar va ayniqsa, grafik dizayn va fotosuratlarni qayta ishlash sohasida ishlaydigan mutaxassislar orasida talabga ega.

Bu erda CRT monitor deb nomlangan yaxshi eski do'st haqida uzoq va qiziqarli hikoya. Va agar sizning uyingizda yoki biznesingizda ulardan biri hali ham mavjud bo'lsa, uni yana sinab ko'rishingiz va uning fazilatlarini qayta baholashingiz mumkin.

Shu bilan siz aziz o'quvchilarim bilan xayrlashaman.

CRT monitor dizayni

Bugungi kunda ishlatiladigan va ishlab chiqarilgan monitorlarning aksariyati katod nurlari trubkasi (CRT) ustiga qurilgan. Ingliz tilida - Cathode Ray Tube (CRT), so'zma-so'z - katod nurli tube. Ba'zida CRT Cathode Ray Terminal sifatida shifrlangan bo'lib, u endi trubaning o'ziga emas, balki unga asoslangan qurilmaga mos keladi. Katod nurlari texnologiyasi 1897 yilda nemis olimi Ferdinand Braun tomonidan ishlab chiqilgan va dastlab o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun maxsus asbob, ya'ni osiloskop sifatida yaratilgan. Katod nurlari trubkasi yoki kineskop monitorning eng muhim elementidir. Kineskop muhrlangan shisha lampochkadan iborat bo'lib, uning ichida vakuum mavjud. Kolbaning uchlaridan biri tor va uzun - bu bo'yin. Ikkinchisi keng va etarlicha tekis ekran. Ekranning ichki shisha yuzasi fosfor bilan qoplangan. Rangli CRTlar uchun fosfor sifatida nodir tuproq metallari asosidagi ancha murakkab kompozitsiyalar - itriy, erbiy va boshqalar ishlatiladi.Fosfor - zaryadlangan zarrachalar bilan bombardimon qilinganda yorug'lik chiqaradigan moddadir. E'tibor bering, ba'zida fosfor fosfor deb ataladi, ammo bu to'g'ri emas, chunki CRTlarni qoplashda ishlatiladigan fosforning fosfor bilan hech qanday umumiyligi yo'q. Bundan tashqari, fosfor faqat P2O5 ga oksidlanish paytida atmosfera kislorodi bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida porlaydi va porlash uzoq davom etmaydi (darvoqe, oq fosfor kuchli zahardir).

Tasvirni yaratish uchun CRT monitori elektron tabancadan foydalanadi, undan kuchli elektrostatik maydon ta'sirida elektronlar oqimi chiqariladi. Metall niqob yoki panjara orqali ular ko'p rangli fosforli nuqtalar bilan qoplangan shisha monitor ekranining ichki yuzasiga tushadi. Elektronlar oqimi (nur) vertikal va gorizontal tekisliklarda burilishi mumkin, bu esa uning doimiy ravishda ekranning butun maydoniga etib borishini ta'minlaydi. Nurni burilish tizimi yordamida buriladi. Burilish tizimlari egar-toroidal va egar shaklida bo'linadi. Ikkinchisiga afzallik beriladi, chunki ular radiatsiya darajasining pasayishiga ega.

Burilish tizimi kineskopning bo'ynida joylashgan bir nechta indüktans bobinlaridan iborat. O'zgaruvchan magnit maydon yordamida ikkita bobin elektron nurni gorizontal tekislikda, qolgan ikkitasi esa vertikal tekislikda buradi. Magnit maydonning o'zgarishi bobinlar orqali o'tadigan va ma'lum bir qonunga muvofiq o'zgarib turadigan o'zgaruvchan tok ta'siri ostida sodir bo'ladi (bu, qoida tariqasida, vaqt o'tishi bilan kuchlanishning o'zgarishi), bobinlar esa nurga kerakli narsani beradi. yo'nalishi. Qattiq chiziqlar faol nurning zarbasi, nuqta chiziq esa teskari chiziqdir.

Yangi chiziqqa o'tish chastotasi gorizontal (yoki gorizontal) skanerlash chastotasi deb ataladi. Pastki o'ng burchakdan yuqori chapga o'tish chastotasi vertikal (yoki vertikal) chastota deb ataladi. Gorizontal skanerlash bobinlarida haddan tashqari kuchlanish impulslarining amplitudasi chiziqlar chastotasi bilan ortadi, shuning uchun bu tugun strukturaning eng zo'riqish qismlaridan biri va keng chastota diapazonida shovqinning asosiy manbalaridan biri bo'lib chiqadi. Gorizontal skanerlash bloklari tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat ham monitorlarni loyihalashda hisobga olinadigan jiddiy omillardan biridir. Burilish tizimidan so'ng, trubaning old qismiga yo'lda elektronlar oqimi potentsial farq printsipi asosida ishlaydigan intensivlik modulyatori va tezlashtiruvchi tizimdan o'tadi. Natijada elektronlar kattaroq energiya oladi (E=mV2/2, bu yerda E-energiya, m-massa, v-tezlik), uning bir qismi fosforning porlashiga sarflanadi.

Elektronlar fosfor qatlamiga uriladi, shundan so'ng elektronlarning energiyasi yorug'likka aylanadi, ya'ni elektronlar oqimi fosfor nuqtalarining porlashiga olib keladi. Ushbu porlab turgan fosfor nuqtalari monitoringizda ko'rgan tasvirni hosil qiladi. Odatda, rangli CRT monitori bugungi kunda kamdan-kam ishlab chiqariladigan monoxrom monitorlarda ishlatiladigan bitta quroldan farqli o'laroq, uchta elektron quroldan foydalanadi.

Ma'lumki, inson ko'zlari asosiy ranglarga: qizil (qizil), yashil (yashil) va ko'k (ko'k) va ularning cheksiz sonini yaratadigan kombinatsiyalariga ta'sir qiladi. Katod nurli trubaning old qismini qoplaydigan fosfor qatlami juda kichik elementlardan iborat (shunchalik kichikki, inson ko'zi ularni har doim ham ajrata olmaydi). Ushbu fosfor elementlari asosiy ranglarni takrorlaydi, aslida ranglari asosiy RGB ranglariga mos keladigan ko'p rangli zarrachalarning uchta turi mavjud (shuning uchun fosfor elementlari guruhining nomi - triadalar).

Fosfor, yuqorida aytib o'tilganidek, uchta elektron qurol tomonidan yaratilgan tezlashtirilgan elektronlar ta'sirida porlashni boshlaydi. Uchta qurolning har biri asosiy ranglardan biriga mos keladi va turli xil intensivlikdagi asosiy ranglarning porlashi kerakli rangga ega tasvirni yaratish uchun birlashtirilgan turli xil fosfor zarralariga elektronlar nurini yuboradi. Misol uchun, agar siz qizil, yashil va ko'k fosfor zarralarini faollashtirsangiz, ularning kombinatsiyasi oq rang hosil qiladi.

Katod nurlari trubkasini boshqarish uchun nazorat elektronikasi ham talab qilinadi, ularning sifati asosan monitor sifatini belgilaydi. Aytgancha, bu turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan boshqaruv elektronikasi sifatidagi farq, bu bir xil katod nurlari trubkasi bo'lgan monitorlar orasidagi farqni belgilaydigan mezonlardan biridir.

Shunday qilib, har bir qurol turli rangdagi (yashil, qizil yoki ko'k) fosfor elementlariga ta'sir qiluvchi elektron nurni (yoki oqim yoki nur) chiqaradi. Qizil fosfor elementlari uchun mo'ljallangan elektron nur yashil yoki ko'k fosforga ta'sir qilmasligi aniq. Ushbu harakatga erishish uchun tuzilishi turli ishlab chiqaruvchilarning rasm naychalari turiga bog'liq bo'lgan, tasvirning diskretligini (rasterizatsiyasini) ta'minlaydigan maxsus niqob ishlatiladi. CRTlarni ikkita sinfga bo'lish mumkin - elektron qurollarning uch nurli joylashuvi va elektron qurollarning tekis joylashishi bilan. Bu naychalarda tirqish va soya niqoblaridan foydalaniladi, garchi ularning barchasi soya maskalari desak to‘g‘riroq bo‘ladi. Bunday holda, elektron qurollarning tekis joylashuvi bo'lgan quvurlar, shuningdek, o'z-o'zidan yig'iladigan nurlari bo'lgan rasm naychalari deb ataladi, chunki Yer magnit maydonining uchta tekis joylashgan nurlarga ta'siri deyarli bir xil bo'lganda va trubaning Yerga nisbatan joylashuvi. maydon o'zgarishlari, qo'shimcha tuzatishlar talab qilinmaydi.

CRT turlari

Elektron qurollarning joylashishiga va ranglarni ajratish niqobining dizayniga qarab, zamonaviy monitorlarda to'rt turdagi CRT qo'llaniladi:

Soya niqobli CRT (Soya niqobi)

Soya niqobiga ega CRTlar (Shadow Mask) LG, Samsung, Viewsonic, Hitachi, Belinea, Panasonic, Daewoo, Nokia tomonidan ishlab chiqarilgan ko'pchilik monitorlarda keng tarqalgan. Soya niqobi - eng keng tarqalgan niqob turi. U birinchi rangli rasm naychalari ixtiro qilinganidan beri ishlatilgan. Soya niqobli rasm naychalarining yuzasi odatda sharsimon (qavariq). Bu shunday amalga oshiriladiki, ekranning markazida va chekkalarida joylashgan elektron nurlar bir xil qalinlikda bo'ladi.

Soya niqobi taxminan 25% maydonni egallagan yumaloq teshiklari bo'lgan metall plastinkadan iborat. Niqob fosforli qatlamli shisha naycha oldiga qo'yiladi. Qoida tariqasida, ko'pchilik zamonaviy soya maskalari invardan tayyorlanadi. Invar (InVar) - nikel (36%) bilan temirning (64%) magnit qotishmasi. Ushbu material juda past issiqlik kengayish koeffitsientiga ega, shuning uchun elektron nurlar niqobni isitsa ham, bu tasvirning rang tozaligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Metall to'rdagi teshiklar ko'rish vazifasini bajaradi (aniq bo'lmasa ham), bu elektron nurning faqat kerakli fosfor elementlariga va faqat ma'lum hududlarga tushishini ta'minlaydi. Soya niqobi bir xil nuqtalari (uchlik deb ham ataladi) bo'lgan panjara hosil qiladi, bu erda har bir bunday nuqta asosiy ranglarning uchta fosfor elementidan iborat - yashil, qizil va ko'k, ular elektron qurollarning nurlari ta'sirida turli xil intensivliklarda porlaydi. Uchta elektron nurlarning har birining oqimini o'zgartirib, siz nuqtalar uchligidan hosil bo'lgan tasvir elementining ixtiyoriy rangiga erishishingiz mumkin.

Soya niqobli monitorlarning zaif tomonlaridan biri uning termal deformatsiyasidir. Quyidagi rasmda elektron nurli quroldan nurlarning bir qismi soya niqobiga qanday uriladi, buning natijasida soya niqobining isishi va keyinchalik deformatsiyasi sodir bo'ladi. Natijada soya niqobi teshiklarining siljishi ekranning rang-barangligi (RGB rangi o'zgarishi) ta'siriga olib keladi. Soya niqobining materiali monitor sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Niqob uchun afzal qilingan material Invar hisoblanadi.

Soya niqobining kamchiliklari yaxshi ma'lum: birinchidan, bu niqob orqali uzatiladigan va ushlab turiladigan elektronlarning kichik nisbati (niqobdan faqat taxminan 20-30% o'tadi), bu yuqori yorug'lik samaradorligiga ega fosforlardan foydalanishni talab qiladi va bu o'z navbatida porlashning monoxromini yomonlashtiradi, ranglarni ko'rsatish oralig'ini kamaytiradi, ikkinchidan, katta burchaklarda burilib ketganda bir tekislikda yotmaydigan uchta nurning aniq mos kelishini ta'minlash juda qiyin. Soya niqobi ko'pgina zamonaviy monitorlarda qo'llaniladi - Hitachi, Panasonic, Samsung, Daewoo, LG, Nokia, ViewSonic.

Qo'shni qatorlardagi bir xil rangdagi fosfor elementlari orasidagi minimal masofa nuqta balandligi deb ataladi va tasvir sifati ko'rsatkichidir. Nuqta balandligi odatda millimetrda (mm) o'lchanadi. Nuqta balandligi qiymati qanchalik kichik bo'lsa, monitorda ko'rsatilgan tasvir sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Ikki qo'shni nuqta orasidagi gorizontal masofa 0,866 ga ko'paytirilgan nuqta balandligiga teng.

Vertikal chiziqlar diafragma panjarasi bilan CRT (Aperture Grill)

Diafragma panjarasidan foydalanadigan boshqa turdagi quvur mavjud. Ushbu quvurlar Trinitron nomi bilan tanildi va birinchi marta Sony tomonidan 1982 yilda bozorga chiqarilgan. Diafragma qatorli quvurlar original texnologiyadan foydalanadi, bu erda uchta nurli qurol, uchta katod va uchta modulyator mavjud, ammo umumiy e'tibor bitta.

Diafragma panjarasi - bu turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'z texnologiyalarida turli nomlar bilan ketadigan, lekin aslida bir xil bo'lgan Sony-ning Trinitron texnologiyasi, Mitsubishi-ning DiamondTron va ViewSonic-ning SonicTron kabi rasm naychalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan niqob turi. Ushbu yechim, soya niqobida bo'lgani kabi, teshiklari bo'lgan metall panjarani o'z ichiga olmaydi, lekin vertikal chiziqlar panjarasiga ega. Uch asosiy rangdagi fosfor elementlari bo'lgan nuqtalar o'rniga, diafragma panjarasi uchta asosiy rangning vertikal chiziqlarida joylashgan fosfor elementlaridan iborat qator iplarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim tasvirning yuqori kontrasti va yaxshi ranglarning to'yinganligini ta'minlaydi, ular birgalikda ushbu texnologiyaga asoslangan yuqori sifatli quvur monitorlarini ta'minlaydi. Sony (Mitsubishi, ViewSonic) telefonlarida ishlatiladigan niqob nozik vertikal chiziqlar tirnalgan yupqa plyonkadir. U gorizontal simda (15da bitta, 17da ikkita, 21 dyuymda uch va undan koʻp) ushlab turiladi, uning soyasi ekranda koʻrinib turadi.Bu sim tebranishlarni susaytirish uchun ishlatiladi va uni damperli sim deyiladi. Bu, ayniqsa, monitordagi engil fon tasvirlari bilan aniq ko'rinadi.Ba'zi foydalanuvchilar bu chiziqlarni tubdan yoqtirmaydilar, boshqalari esa, aksincha, xursand bo'lib, ularni gorizontal o'lchagich sifatida ishlatishadi.

Bir xil rangdagi fosforli chiziqlar orasidagi minimal masofa chiziq chizig'i deb ataladi va millimetr bilan o'lchanadi (10-rasmga qarang). Chiziq balandligi qiymati qanchalik kichik bo'lsa, monitordagi tasvir sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Diafragma qatori bilan nuqtaning faqat gorizontal o'lchami mantiqiy bo'ladi. Vertikal elektron nurning fokuslanishi va burilish tizimi bilan belgilanadi.

Slot maskasi bilan CRT

Slot niqobi NEC tomonidan CromaClear nomi ostida keng qo'llaniladi. Amalda bu yechim soya niqobi va diafragma panjarasining kombinatsiyasi hisoblanadi. Bunday holda, fosfor elementlari vertikal elliptik hujayralarda joylashgan bo'lib, niqob vertikal chiziqlardan iborat. Aslida, vertikal chiziqlar uchta asosiy rangning uchta fosfor elementi guruhlarini o'z ichiga olgan elliptik hujayralarga bo'linadi.

Slot maskasi NEC monitorlariga qo'shimcha ravishda (hujayralar elliptik bo'lgan) PureFlat trubkasi bo'lgan Panasonic monitorlarida (ilgari PanaFlat deb ataladi) ishlatiladi. E'tibor bering, har xil turdagi quvurlarning o'lchamini to'g'ridan-to'g'ri taqqoslab bo'lmaydi: soya niqobi trubasining nuqta (yoki triada) balandligi diagonal ravishda o'lchanadi, diafragma qatorining balandligi esa gorizontal nuqta oralig'i deb nomlanadi. Shuning uchun, bir xil nuqta oralig'i bilan, soya niqobiga ega bo'lgan trubka diafragma panjarasi bo'lgan trubkadan ko'ra yuqoriroq nuqta zichligiga ega. Misol uchun, 0,25 mm chiziqli qadam taxminan 0,27 mm nuqta oralig'iga teng. Shuningdek, 1997 yilda CRTlarning eng yirik dizayneri va ishlab chiqaruvchisi Hitachi eng yangi soya niqobi texnologiyasini ishlab chiqdi. Odatdagi soya niqobida triadlar ko'proq yoki kamroq teng qirrali bo'lib, trubaning ichki yuzasi bo'ylab teng ravishda taqsimlangan uchburchak guruhlarni hosil qiladi. Hitachi triadaning elementlari orasidagi gorizontal masofani qisqartirdi va shu tariqa shakli bo‘yicha teng yonli uchburchakka yaqinroq bo‘lgan triadalarni yaratdi. Uchburchaklar orasidagi bo'shliqlarni oldini olish uchun nuqtalarning o'zi cho'zilgan, ular doiralardan ko'ra ko'proq ovallarga o'xshaydi.

Ikkala turdagi niqoblar - soya niqobi va diafragma panjarasi - o'zlarining afzalliklari va tarafdorlariga ega. Ofis ilovalari, matn protsessorlari va elektron jadvallar uchun soya niqobli rasm naychalari ko'proq mos keladi, bu juda yuqori tasvir ravshanligi va etarli kontrastni ta'minlaydi. Rastr va vektor grafik paketlari bilan ishlash uchun an'anaviy ravishda diafragma panjarali quvurlar tavsiya etiladi, ular tasvir yorqinligi va kontrastining ajoyibligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, ushbu rasm naychalarining ishchi yuzasi katta gorizontal egrilik radiusi bo'lgan silindrli segmentdir (sferik ekran yuzasiga ega soya niqobli CRTlardan farqli o'laroq), bu porlash intensivligini sezilarli darajada kamaytiradi (50% gacha). ekranda.

CRT monitorlarining asosiy xususiyatlari

Monitor ekrani diagonali

Monitor ekranining diagonali - dyuym bilan o'lchanadigan ekranning pastki chap va yuqori o'ng burchaklari orasidagi masofa. Foydalanuvchiga ko‘rinadigan ekran maydonining o‘lchami odatda telefon o‘lchamidan biroz kichikroq, o‘rtacha 1 dyuym. Ishlab chiqaruvchilar qo‘shimcha hujjatlarda ikkita diagonal o‘lchamni ko‘rsatishi mumkin, ko‘rinadigan o‘lcham odatda qavs ichida ko‘rsatilgan yoki “Ko‘rish mumkin bo‘lgan o‘lcham” belgisi bilan ko‘rsatilgan. ”, lekin ba'zida faqat bitta o'lcham ko'rsatilgan - trubaning diagonalining o'lchami. Kompyuterlar uchun standart sifatida diagonali 15" bo'lgan monitorlar paydo bo'ldi, bu ko'rinadigan maydonning taxminan 36-39 sm diagonaliga to'g'ri keladi. Windows tizimida ishlash uchun kamida 17 dyuymli monitorga ega bo'lish tavsiya etiladi. Ish stoli nashriyot tizimlari (DPS) va kompyuter yordamida loyihalash (SAPR) tizimlari bilan professional ishlash uchun 20 dyuymli yoki 21 dyuymli monitordan foydalangan ma'qul. ." monitor.

Ekran donasi hajmi

Ekranning don o'lchami ishlatiladigan rangni ajratish niqobi turidagi eng yaqin teshiklar orasidagi masofani aniqlaydi. Niqobning teshiklari orasidagi masofa millimetr bilan o'lchanadi. Soya niqobidagi teshiklar orasidagi masofa qanchalik kichik bo'lsa va teshiklar qanchalik ko'p bo'lsa, tasvir sifati shunchalik yuqori bo'ladi. 0,28 mm dan ortiq donali barcha monitorlar qo'pol deb tasniflanadi va arzonroqdir. Eng yaxshi monitorlar 0,24 mm donaga ega, eng qimmat modellar uchun 0,2 mm ga etadi.

Monitor ravshanligi

Monitorning o'lchamlari gorizontal va vertikal ravishda qayta ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan tasvir elementlari soni bilan belgilanadi. 19 dyuymli ekran diagonali bo'lgan monitorlar 1920*14400 va undan yuqori piksellar sonini qo'llab-quvvatlaydi.

Quvvat sarfini kuzatib boring

Ekran qoplamalari

Ekran qoplamalari unga porlashga qarshi va antistatik xususiyatlarni berish uchun zarur. Ko'zgu aks ettiruvchi qoplama monitor ekranida faqat kompyuter tomonidan yaratilgan tasvirni kuzatish imkonini beradi va aks ettirilgan narsalarni kuzatish orqali ko'zingizni charchatmaydi. Anti-reflektiv (aks ettirmaydigan) sirtni olishning bir necha yo'li mavjud. Ulardan eng arzoni - bu o'yma. Bu sirt pürüzlülüğünü beradi. Biroq, bunday ekrandagi grafikalar loyqa ko'rinadi va tasvir sifati past. Eng mashhur usul - yorug'likni tarqatadigan kvarts qoplamasini qo'llash; Ushbu usul Hitachi va Samsung tomonidan amalga oshiriladi. Antistatik qoplama statik elektr to'planishi tufayli ekranga chang yopishmasligi uchun kerak.

Himoya ekrani (filtr)

Himoya ekrani (filtr) CRT monitorining ajralmas atributi bo'lishi kerak, chunki tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nurlanish keng diapazondagi nurlarni (rentgen, infraqizil va radio nurlanish), shuningdek, elektrostatik maydonlarning ishlashi bilan birga keladi. monitor, inson salomatligiga juda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ishlab chiqarish texnologiyasiga ko'ra, himoya filtrlari to'r, kino va shishaga bo'linadi. Filtrlar monitorning old devoriga biriktirilishi, yuqori chetiga osib qo'yilishi, ekran atrofidagi maxsus truba ichiga kiritilishi yoki monitorga joylashtirilishi mumkin.

Mesh filtrlari

Mesh filtrlari elektromagnit nurlanish va statik elektrdan deyarli himoya qilmaydi va tasvir kontrastini biroz pasaytiradi. Biroq, bu filtrlar tashqi yorug'likdan porlashni kamaytirish uchun yaxshi ish qiladi, bu uzoq vaqt davomida kompyuter bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

Film filtrlari

Film filtrlari ham statik elektrdan himoya qilmaydi, lekin tasvir kontrastini sezilarli darajada oshiradi, ultrabinafsha nurlanishni deyarli butunlay o'zlashtiradi va rentgen nurlanishi darajasini pasaytiradi. Polaroid plyonkali filtrlar, masalan, Polaroid filtrlari aks ettirilgan yorug'likning qutblanish tekisligini aylantirishi va porlashni bostirishi mumkin.

Shisha filtrlar

Shisha filtrlar bir nechta modifikatsiyada ishlab chiqariladi. Oddiy shisha filtrlar statik zaryadni olib tashlaydi, past chastotali elektromagnit maydonlarni susaytiradi, ultrabinafsha nurlanishining intensivligini pasaytiradi va tasvir kontrastini oshiradi. "To'liq himoya" toifasidagi shisha filtrlar himoya xususiyatlarining eng katta kombinatsiyasiga ega: ular deyarli hech qanday porlashni yaratmaydi, tasvir kontrastini bir yarim-ikki baravar oshiradi, elektrostatik maydonlarni va ultrabinafsha nurlanishni yo'q qiladi va past chastotali magnit ( 1000 Gts dan kam) va rentgen nurlanishi. Ushbu filtrlar maxsus oynadan qilingan.

Afzalliklari va kamchiliklari

Belgilar: (+) afzallik, (~) maqbul, (-) kamchilik

LCD monitorlar

CRT monitorlari

Yorqinlik (+) 170 dan 250 cd/m2 gacha(~) 80 dan 120 cd/m2 gacha
Kontrast (~) 200:1 dan 400:1 gacha(+) 350:1 dan 700:1 gacha
Ko'rish burchagi (aksincha) (~) 110 dan 170 darajagacha(+) 150 darajadan yuqori
Ko'rish burchagi (rang bo'yicha) (-) 50 dan 125 darajagacha(~) 120 darajadan yuqori
Ruxsat (-) Ruxsat etilgan piksel o'lchamiga ega yagona ruxsat. Optimal ravishda faqat ushbu rezolyutsiyada foydalanish mumkin; Qo'llab-quvvatlanadigan kengaytirish yoki siqish funktsiyalariga qarab, yuqori yoki past ruxsatlardan foydalanish mumkin, ammo ular optimal emas.(+) Turli ruxsatlar qo'llab-quvvatlanadi. Barcha qo'llab-quvvatlanadigan ruxsatlar bilan monitordan optimal foydalanish mumkin. Cheklov faqat regeneratsiya chastotasining maqbulligi bilan belgilanadi.
Vertikal chastota (+) Optimal chastota 60 Hz, bu miltillashni oldini olish uchun etarli(~) Faqat 75 Gts dan yuqori chastotalarda aniq seziladigan miltillash kuzatilmaydi
Rangni ro'yxatdan o'tkazishda xatolar (+) yo'q(~) 0,0079 - 0,0118 dyuym (0,20 - 0,30 mm)
Fokuslash (+) juda yaxshi(~) qoniqarlidan juda yaxshi>gacha
Geometrik/chiziqli buzilish (+) yo'q(~) mumkin
Buzilgan piksellar (-) 8 gacha(+) yo'q
Kirish signali (+) analog yoki raqamli(~) faqat analog
Turli o'lchamlarda masshtablash (-) mavjud emas yoki katta qo'shimcha xarajatlarni talab qilmaydigan interpolyatsiya usullari qo'llaniladi(+) juda yaxshi
Rangning aniqligi (~) True Color qo‘llab-quvvatlanadi va kerakli rang harorati simulyatsiya qilinadi(+) True Color qo'llab-quvvatlanadi va bozorda ranglarni kalibrlash moslamalari juda ko'p, bu shubhasiz ortiqcha.
Gamma tuzatish (odamning ko'rish xususiyatlariga rangni moslashtirish) (~) qoniqarli(+) fotorealistik
Bir xillik (~) ko'pincha tasvir chekkalarida yorqinroq bo'ladi(~) ko'pincha tasvir markazda yorqinroq bo'ladi
Rangning tozaligi/rang sifati (~) yaxshi(+) yuqori
Miltillash (+) yo'q(~) 85 Gts dan yuqori sezilmaydi
Inertsiya vaqti (-) 20 dan 30 ms gacha.(+) ahamiyatsiz
Tasvirni shakllantirish (+) Rasm piksellar bo'yicha shakllanadi, ularning soni faqat LCD panelning o'ziga xos ruxsatiga bog'liq. Piksel balandligi faqat piksellarning o'lchamiga bog'liq, lekin ular orasidagi masofaga emas. Yuqori fokus, ravshanlik va ravshanlik uchun har bir piksel alohida shaklga ega. Tasvir yanada to'liq va silliq bo'ladi(~) Piksellar nuqtalar (triadalar) yoki chiziqlar guruhidan hosil bo'ladi. Nuqta yoki chiziqning balandligi bir xil rangdagi nuqtalar yoki chiziqlar orasidagi masofaga bog'liq. Natijada, tasvirning aniqligi va ravshanligi nuqta balandligi yoki chiziq balandligi o'lchamiga va CRT sifatiga juda bog'liq.
Energiya iste'moli va chiqindilari (+) Xavfli elektromagnit nurlanishlar deyarli yo'q. Quvvat iste'moli standart CRT monitorlariga qaraganda taxminan 70% past (25 dan 40 Vtgacha).(-) Elektromagnit nurlanish har doim mavjud, ammo darajasi CRT har qanday xavfsizlik standartiga javob berishiga bog'liq. Ishlash holatida energiya iste'moli 60 - 150 Vt.
O'lchamlari / vazni (+) tekis dizayn, engil vazn(-) og'ir dizayn, juda ko'p joy egallaydi
Monitor interfeysi (+) Raqamli interfeys, ammo ko'pchilik LCD monitorlar video adapterlarning eng keng tarqalgan analog chiqishlariga ulanish uchun o'rnatilgan analog interfeysga ega.(-) Analog interfeys

Shaxsiy kompyuter monitori har qanday kompyuter turi uchun juda muhim komponent hisoblanadi.

Monitorsiz taqdim etilgan dasturiy ta'minotning xususiyatlarini, shuningdek, funktsiyalari va imkoniyatlarini to'liq baholash imkoniyati yo'q, chunki bitta turdagi ma'lumotlar vizual ravishda ko'rsatilmaydi. Faqat siz foydalanadigan monitor orqali siz 100% gacha ma'lumot olishingiz mumkin.

Hozirgi vaqtda katodli trubkali monitorlar endi keng tarqalgan va keng tarqalgan emas. Ushbu texnikani faqat kamdan-kam foydalanuvchilarda ko'rish mumkin. CRTlar LCD monitorlarni muvaffaqiyatli almashtirdi.

Bunday vaziyatga qaramay, ishlab chiqarilgan uskunaning barcha muhim afzalliklari va nuanslarini tushunish kerak, chunki faqat bu holatda oldingi mahsulotlarni chinakam qadrlash va nima uchun ular o'z ahamiyatini yo'qotganligini tushunish mumkin bo'ladi. Bu haqiqatan ham katta hajm va ortiqcha vazn, yuqori quvvat iste'moli va foydalanuvchilar uchun potentsial zararli nurlanishmi?

Qadimgi CRT monitorlari qanday edi?

Barcha CRT monitorlarini uch turga bo'lish mumkin.

  1. Soya niqobli katod nurlari monitorlari. Ushbu variant ishlab chiqaruvchilar orasida eng mashhur va chinakam munosiblardan biri bo'lib chiqdi. Uskunada konveks monitor mavjud edi.
  2. Bir nechta vertikal chiziqlarni o'z ichiga olgan diafragma panjarali LT.
  3. Yoriq niqobli monitorlar.

CRT monitorlarining qanday texnik xususiyatlarini hisobga olish kerak? Texnika uni ishlatish uchun qanchalik loyiq ekanligini qanday aniqlash mumkin?

  1. Ekran diagonali. Ushbu parametr odatda yuqoridan va pastdan qarama-qarshi burchaklardan hisoblanadi: pastki o'ng burchak - yuqori chap. Qiymat dyuymlarda o'lchanishi kerak. Ko'pgina hollarda, modellar diagonali 15 va 17 dyuymga ega edi.
  2. Monitor ekrani don hajmi A. Bunday holda, ma'lum masofalarda monitorning rang ajratish niqobida joylashgan maxsus teshiklarni hisobga olish nazarda tutiladi. Agar bu masofa kichikroq bo'lsa, siz yaxshilangan tasvir sifatiga ishonishingiz mumkin. Don hajmi eng yaqin teshiklar orasidagi masofani ko'rsatishi kerak. Shu sababli, siz quyidagi ko'rsatkichga e'tibor qaratishingiz mumkin: kichikroq xarakteristika kompyuter ekranining yuqori sifatining isbotidir.
  3. Quvvat iste'moli b, Vt bilan o'lchanadi.
  4. Displey qoplamasining turi.
  5. Himoya ekranining mavjudligi yoki yo'qligi. Ilmiy tadqiqotchilar hosil bo'lgan radiatsiya inson salomatligiga zararli ekanligini isbotlashga muvaffaq bo'ldi. Shu sababli, CRT monitorlari shisha, plyonka yoki to'r bo'lishi mumkin bo'lgan maxsus himoya bilan taklif qilina boshladi. Asosiy maqsad radiatsiya darajasini pasaytirishga intilish edi.

CRT monitorlarining afzalliklari

CRT monitorlarining xususiyatlari va o'ziga xos xususiyatlariga qaramay, ilgari taklif qilingan mahsulotlarning afzalliklarini baholash mumkin:

  • CRT modellari stereo ko'zoynaklar bilan ishlashi mumkin. Biroq, hatto eng ilg'or LCD displeylar ham bunday mahoratga ega bo'lmagan. Agar biror kishi to'liq huquqli 3D stereo video qanchalik ko'p qirrali va mukammal bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqchi bo'lsa, 17 dyuymli CRT modeliga ustunlik berish yaxshidir. Ushbu yondashuv bilan siz sotib olish uchun 1500 - 4500 rubl ajratishingiz mumkin, ammo shunga qaramay, stereo kommutatsiya ko'zoynaklarida 3D-dan zavqlanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, chiqarilgan uskunaning pasport ma'lumotlariga asoslanib, uning xususiyatlarini tekshirish: o'lchamlari 1024x768 bo'lishi kerak. Kadrlarni skanerlash chastotasi - 100 Gts dan. Agar bu tafsilotlar kuzatilmasa, stereo tasvirning miltillashi xavfi mavjud.
  • Zamonaviy video karta bilan o'rnatilgan CRT monitori turli o'lchamdagi tasvirlarni, shu jumladan nozik chiziqlar va qiya harflarni muvaffaqiyatli namoyish qilishi mumkin. Bu xususiyat fosforning o'lchamlariga bog'liq. LCD displey matnni to'g'ri va samarali ravishda qayta ishlab chiqaradi, agar ruxsat LCD monitorning o'zi satr va ustunlar soniga, standart ruxsatga teng bo'lsa, boshqa versiyalar ishlatiladigan uskunaning elektronikasi tomonidan interpolyatsiya qilinadi.
  • Yuqori sifatli CRT monitorlari sizni dinamik (o‘tkinchi) xususiyatlar bilan xursand qilishi mumkin, bu sizga o‘yinlar va filmlardagi dinamik o‘zgaruvchan sahnalarni tomosha qilishdan zavqlanish imkonini beradi. Tez o'zgarib turadigan tasvir qismlaridan kiruvchi smearni muvaffaqiyatli va oson olib tashlash mumkin deb taxmin qilinadi. Buni quyidagi nuance bilan izohlash mumkin: CRT fosforining o'tishga javob berish vaqti to'liq yorqinlikning bir necha foizga pasayishi mezoniga ko'ra 1 - 2 ms dan oshmasligi kerak. LCD displeylar 12 - 15 ms o'tkinchi javobga ega va 2, 6, 8 ms - bu shunchaki reklama, buning natijasida dinamik sahnalarda tez o'zgaruvchan qismlarning moylanishi mumkin.
  • Yuqori mezonlarga javob beradigan va ranglari to'g'ri sozlangan CRT monitorlari kuzatilgan sahnalarning to'g'ri rang berishini kafolatlaydi. Bu xususiyat rassomlar va dizaynerlar tomonidan qadrlanadi. LCD monitorlar sizni ideal rang reproduktsiyasi bilan xursand qila olmaydi.

CRT monitorlarining kamchiliklari

  • Katta o'lchamlar.
  • Yuqori energiya iste'moli.
  • Zararli elektromagnit nurlanishning mavjudligi.

Ehtimol, LCD displeylar o'zlarining texnik xususiyatlari bo'yicha CRT-larni ushlaydilar, chunki zamonaviy ishlab chiqaruvchilar o'zlari taklif qilayotgan mahsulotlarda qulaylik va amaliylikni, funksionallikni birlashtirishga harakat qilmoqdalar.

Bugungi kunda ishlatiladigan va ishlab chiqarilgan monitorlarning aksariyati katod nurlari trubkasi (CRT) ustiga qurilgan. Ingliz tilida - Cathode Ray Tube (CRT), so'zma-so'z - katod nurli tube. Ba'zida CRT Cathode Ray Terminal sifatida shifrlangan bo'lib, u endi trubaning o'ziga emas, balki unga asoslangan qurilmaga mos keladi. Katod nurlari texnologiyasi 1897 yilda nemis olimi Ferdinand Braun tomonidan ishlab chiqilgan va dastlab o'zgaruvchan tokni o'lchash uchun maxsus asbob, ya'ni osiloskop sifatida yaratilgan.

Katod nurlari trubkasi yoki kineskop monitorning eng muhim elementidir. Kineskop muhrlangan shisha lampochkadan iborat bo'lib, uning ichida vakuum mavjud (kineskopning asosiy tarkibiy qismlari 1-rasmda ko'rsatilgan). Kolbaning uchlaridan biri tor va uzun - bu bo'yin. Ikkinchisi keng va etarlicha tekis ekran. Ekranning ichki shisha yuzasi fosfor bilan qoplangan. Rangli CRTlar uchun fosfor sifatida nodir tuproq metallari asosidagi ancha murakkab kompozitsiyalar - itriy, erbiy va boshqalar ishlatiladi.Fosfor - zaryadlangan zarrachalar bilan bombardimon qilinganda yorug'lik chiqaradigan moddadir. E'tibor bering, ba'zida fosfor fosfor deb ataladi, ammo bu to'g'ri emas, chunki CRTlarni qoplashda ishlatiladigan fosforning fosfor bilan hech qanday umumiyligi yo'q. Bundan tashqari, fosfor faqat P 2 O 5 gacha oksidlanish paytida atmosfera kislorodi bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida porlaydi va porlash uzoq davom etmaydi (aytmoqchi, oq fosfor kuchli zahardir).

CRT dizayni

1-rasm. Katod nurlari trubkasi dizayni.

Tasvirni yaratish uchun CRT monitori elektron tabancadan foydalanadi, undan kuchli elektrostatik maydon ta'sirida elektronlar oqimi chiqariladi. Metall niqob yoki panjara orqali ular ko'p rangli fosforli nuqtalar bilan qoplangan shisha monitor ekranining ichki yuzasiga tushadi.
Elektronlar oqimi (nur) vertikal va gorizontal tekisliklarda burilishi mumkin, bu esa uning doimiy ravishda ekranning butun maydoniga etib borishini ta'minlaydi. Nurni burilish tizimi yordamida chayqaladi (2-rasmga qarang). Burilish tizimlari egar-toroidal va egar shaklida bo'linadi. Ikkinchisiga afzallik beriladi, chunki ular radiatsiya darajasining pasayishiga ega.

Burilish tizimini loyihalash

Shakl 2. CRT burilish tizimini loyihalash.

Burilish tizimi kineskopning bo'ynida joylashgan bir nechta indüktans bobinlaridan iborat. O'zgaruvchan magnit maydon yordamida ikkita bobin elektron nurni gorizontal tekislikda, qolgan ikkitasi esa vertikal tekislikda buradi.
Magnit maydonning o'zgarishi bobinlar orqali o'tadigan va ma'lum bir qonunga muvofiq o'zgarib turadigan o'zgaruvchan tok ta'siri ostida sodir bo'ladi (bu, qoida tariqasida, vaqt o'tishi bilan kuchlanishning o'zgarishi), bobinlar esa nurga kerakli narsani beradi. yo'nalishi. Elektron nurning ekrandagi yo'li sxematik tarzda rasmda ko'rsatilgan. 3. Qattiq chiziqlar - faol nur yo'li, nuqta chiziq - teskari.

Elektron nurlanish yo'li

3-shakl. Elektron nurni tozalash diagrammasi.

Yangi chiziqqa o'tish chastotasi gorizontal (yoki gorizontal) skanerlash chastotasi deb ataladi. Pastki o'ng burchakdan yuqori chapga o'tish chastotasi vertikal (yoki vertikal) chastota deb ataladi. Gorizontal skanerlash bobinlarida haddan tashqari kuchlanish impulslarining amplitudasi chiziqlar chastotasi bilan ortadi, shuning uchun bu tugun strukturaning eng zo'riqish qismlaridan biri va keng chastota diapazonida shovqinning asosiy manbalaridan biri bo'lib chiqadi. Gorizontal skanerlash bloklari tomonidan iste'mol qilinadigan quvvat ham monitorlarni loyihalashda hisobga olinadigan jiddiy omillardan biridir.
Burilish tizimidan so'ng, trubaning old qismiga yo'lda elektronlar oqimi potentsial farq printsipi asosida ishlaydigan intensivlik modulyatori va tezlashtiruvchi tizimdan o'tadi. Natijada, elektronlar ko'proq energiya oladi (E = mV 2 /2, bu erda E - energiya, m - massa, v - tezlik), uning bir qismi fosforning porlashiga sarflanadi.

Elektronlar fosfor qatlamiga uriladi, shundan so'ng elektronlarning energiyasi yorug'likka aylanadi, ya'ni elektronlar oqimi fosfor nuqtalarining porlashiga olib keladi. Ushbu porlab turgan fosfor nuqtalari monitoringizda ko'rgan tasvirni hosil qiladi. Odatda, rangli CRT monitori bugungi kunda kamdan-kam ishlab chiqariladigan monoxrom monitorlarda ishlatiladigan bitta quroldan farqli o'laroq, uchta elektron quroldan foydalanadi.

Ma'lumki, inson ko'zlari asosiy ranglarga: qizil (qizil), yashil (yashil) va ko'k (ko'k) va ularning cheksiz sonini yaratadigan kombinatsiyalariga ta'sir qiladi. Katod nurli trubaning old qismini qoplaydigan fosfor qatlami juda kichik elementlardan iborat (shunchalik kichikki, inson ko'zi ularni har doim ham ajrata olmaydi). Ushbu fosfor elementlari asosiy ranglarni takrorlaydi, aslida ranglari asosiy RGB ranglariga mos keladigan ko'p rangli zarrachalarning uchta turi mavjud (shuning uchun fosfor elementlari guruhining nomi - triadalar).

Rang kombinatsiyalari

Fosfor, yuqorida aytib o'tilganidek, uchta elektron qurol tomonidan yaratilgan tezlashtirilgan elektronlar ta'sirida porlashni boshlaydi. Uchta qurolning har biri asosiy ranglardan biriga mos keladi va turli xil intensivlikdagi asosiy ranglarning porlashi kerakli rangga ega tasvirni yaratish uchun birlashtirilgan turli xil fosfor zarralariga elektronlar nurini yuboradi. Misol uchun, agar siz qizil, yashil va ko'k fosfor zarralarini faollashtirsangiz, ularning kombinatsiyasi oq rang hosil qiladi.

Katod nurlari trubkasini boshqarish uchun nazorat elektronikasi ham talab qilinadi, ularning sifati asosan monitor sifatini belgilaydi. Aytgancha, bu turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan yaratilgan boshqaruv elektronikasi sifatidagi farq, bu bir xil katod nurlari trubkasi bo'lgan monitorlar orasidagi farqni belgilaydigan mezonlardan biridir.

Shunday qilib, har bir qurol turli rangdagi (yashil, qizil yoki ko'k) fosfor elementlariga ta'sir qiluvchi elektron nurni (yoki oqim yoki nur) chiqaradi. Qizil fosfor elementlari uchun mo'ljallangan elektron nur yashil yoki ko'k fosforga ta'sir qilmasligi aniq. Ushbu harakatga erishish uchun tuzilishi turli ishlab chiqaruvchilarning rasm naychalari turiga bog'liq bo'lgan, tasvirning diskretligini (rasterizatsiyasini) ta'minlaydigan maxsus niqob ishlatiladi. CRTlarni ikkita sinfga bo'lish mumkin - elektron qurollarning uch nurli joylashuvi va elektron qurollarning tekis joylashishi bilan. Bu naychalarda tirqish va soya niqoblaridan foydalaniladi, garchi ularning barchasi soya maskalari desak to‘g‘riroq bo‘ladi. Bunday holda, elektron qurollarning tekis joylashuvi bo'lgan quvurlar, shuningdek, o'z-o'zidan yig'iladigan nurlari bo'lgan rasm naychalari deb ataladi, chunki Yer magnit maydonining uchta tekis joylashgan nurlarga ta'siri deyarli bir xil bo'lganda va trubaning Yerga nisbatan joylashuvi. maydon o'zgarishlari, qo'shimcha tuzatishlar talab qilinmaydi.

Soya niqobi

Soya niqobi - eng keng tarqalgan niqob turi. U birinchi rangli rasm naychalari ixtiro qilinganidan beri ishlatilgan. Soya niqobli rasm naychalarining yuzasi odatda sharsimon (qavariq). Bu shunday amalga oshiriladiki, ekranning markazida va chekkalarida joylashgan elektron nurlar bir xil qalinlikda bo'ladi.

Soya niqobi dizayni

Shakl 5. Soya niqobi dizayni (kattalashtirilgan).

Soya niqobi dumaloq teshiklari bo'lgan metall plastinkadan iborat bo'lib, ular maydonning taxminan 25% ni egallaydi (5, 6-rasmga qarang). Niqob fosforli qatlamli shisha naycha oldiga qo'yiladi. Qoida tariqasida, ko'pchilik zamonaviy soya maskalari invardan tayyorlanadi. Invar (InVar) - nikel (36%) bilan temirning (64%) magnit qotishmasi. Ushbu material juda past issiqlik kengayish koeffitsientiga ega, shuning uchun elektron nurlar niqobni isitsa ham, bu tasvirning rang tozaligiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Metall to'rdagi teshiklar ko'rish vazifasini bajaradi (aniq bo'lmasa ham), bu elektron nurning faqat kerakli fosfor elementlariga va faqat ma'lum hududlarga tushishini ta'minlaydi. Soya niqobi bir xil nuqtalari (uchlik deb ham ataladi) bo'lgan panjara hosil qiladi, bu erda har bir bunday nuqta asosiy ranglarning uchta fosfor elementidan iborat - yashil, qizil va ko'k, ular elektron qurollarning nurlari ta'sirida turli xil intensivliklarda porlaydi. Uchta elektron nurlarning har birining oqimini o'zgartirib, siz nuqtalar uchligidan hosil bo'lgan tasvir elementining ixtiyoriy rangiga erishishingiz mumkin.

Soya niqobi dizayni 2

Shakl 6. Soya niqobining dizayni (umumiy ko'rinish).

Soya niqobli monitorlarning zaif tomonlaridan biri uning termal deformatsiyasidir. Shaklda. 7-rasmda elektron nurli qurolning ba'zi nurlari soya niqobiga qanday tegishi, natijada soya niqobining qizishi va keyinchalik deformatsiyasi ko'rsatilgan. Natijada soya niqobi teshiklarining siljishi ekranning rang-barangligi (RGB rangi o'zgarishi) ta'siriga olib keladi. Soya niqobining materiali monitor sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Niqob uchun afzal qilingan material Invar hisoblanadi.

Burilish tizimini loyihalash 2

Shakl 7. Burilish tizimini loyihalash.

Soya niqobining kamchiliklari yaxshi ma'lum: birinchidan, bu niqob orqali uzatiladigan va ushlab turiladigan elektronlarning kichik nisbati (niqobdan faqat taxminan 20-30% o'tadi), bu yuqori yorug'lik samaradorligiga ega fosforlardan foydalanishni talab qiladi va bu o'z navbatida porlashning monoxromini yomonlashtiradi, ranglarni ko'rsatish oralig'ini kamaytiradi, ikkinchidan, katta burchaklarda burilib ketganda bir tekislikda yotmaydigan uchta nurning aniq mos kelishini ta'minlash juda qiyin. Soya niqobi ko'pgina zamonaviy monitorlarda qo'llaniladi - Hitachi, Panasonic, Samsung, Daewoo, LG, Nokia, ViewSonic.

Soya niqobi bosqichi

Shakl 8. Soya niqobi qadami.

Qo'shni qatorlardagi bir xil rangdagi fosfor elementlari orasidagi minimal masofa nuqta oralig'i deb ataladi va tasvir sifati ko'rsatkichidir (8-rasmga qarang). Nuqta balandligi odatda millimetrda (mm) o'lchanadi. Nuqta balandligi qiymati qanchalik kichik bo'lsa, monitorda ko'rsatilgan tasvir sifati shunchalik yuqori bo'ladi. Ikki qo'shni nuqta orasidagi gorizontal masofa 0,866 ga ko'paytirilgan nuqta balandligiga teng.

Diafragma panjarasi

Diafragma panjarasidan foydalanadigan boshqa turdagi quvur mavjud. Ushbu quvurlar Trinitron nomi bilan tanildi va birinchi marta Sony tomonidan 1982 yilda bozorga chiqarilgan. Diafragma massiv quvurlari original texnologiyadan foydalanadi, bu erda uchta nurli qurol, uchta katod va uchta modulyator mavjud, ammo bitta umumiy fokus mavjud (9-rasmga qarang).

Diafragma panjara dizayni

Shakl 9. Diafragma panjarasi dizayni.

Diafragma panjarasi - bu turli ishlab chiqaruvchilar tomonidan o'z texnologiyalarida turli nomlar bilan ketadigan, lekin aslida bir xil bo'lgan Sony-ning Trinitron texnologiyasi, Mitsubishi-ning DiamondTron va ViewSonic-ning SonicTron kabi rasm naychalarini ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan niqob turi. Ushbu yechim, soya niqobida bo'lgani kabi, teshiklari bo'lgan metall panjarani o'z ichiga olmaydi, lekin vertikal chiziqlar panjarasiga ega (10-rasmga qarang). Uch asosiy rangdagi fosfor elementlari bo'lgan nuqtalar o'rniga, diafragma panjarasi uchta asosiy rangning vertikal chiziqlarida joylashgan fosfor elementlaridan iborat qator iplarni o'z ichiga oladi. Ushbu tizim tasvirning yuqori kontrasti va yaxshi ranglarning to'yinganligini ta'minlaydi, ular birgalikda ushbu texnologiyaga asoslangan yuqori sifatli quvur monitorlarini ta'minlaydi. Sony (Mitsubishi, ViewSonic) telefonlarida ishlatiladigan niqob nozik vertikal chiziqlar tirnalgan yupqa plyonkadir. U gorizontal simda (15da bitta, 17da ikkita, 21 dyuymda uch va undan koʻp) ushlab turiladi, uning soyasi ekranda koʻrinib turadi.Bu sim tebranishlarni susaytirish uchun ishlatiladi va uni damperli sim deyiladi. Bu, ayniqsa, monitordagi engil fon tasvirlari bilan aniq ko'rinadi.Ba'zi foydalanuvchilar bu chiziqlarni tubdan yoqtirmaydilar, boshqalari esa, aksincha, xursand bo'lib, ularni gorizontal o'lchagich sifatida ishlatishadi.

Diafragma panjarasi balandligi