В сравнении c плазменными дисплеями



· меньшие габариты и вес

· более низкое энергопотребление при той же яркости

· возможность создания гибких экранов

В сравнении c жидкокристаллическими дисплеями

· меньшие габариты и вес

· отсутствие необходимости в подсветке

· большие углы обзора — изображение видно без потери качества с любого угла

· мгновенный отклик (на несколько порядков выше, чем у LCD) — по сути полное отсутствие инерционности

· высокий контраст

· возможность создания гибких экранов

· большой диапазон рабочих температур (от −40 до +70 °C)

Яркость.

OLED-дисплеи обеспечивают яркость излучения от нескольких кд/м2 (для ночной работы) до очень высоких яркостей — свыше 100 000 кд/м2, причем их яркость может регулироваться в очень широком динамическом диапазоне. Так как срок службы дисплея обратно пропорционален его яркости, для приборов рекомендуется работа при более умеренных уровнях яркости до 1000 кд/м2.

Контрастность.

Здесь OLED также лидер. OLED-дисплеи обладают контрастностью 10000 или даже больше (Контрастность LCD до 2000:1, CRT до 5000:1)

Углы обзора.

Технология OLED позволяет смотреть на дисплей под любым углом без потери качества изображения. Впрочем, современные ЖК дисплеи (за исключением основанных на TN+Film матрицах) также сохраняют приемлемое качество картинки при больших углах обзора.

Энергопотребление.

Сложно сравнивать что-либо по потреблению с ЖК, так как жидкокристаллическая ячейка в рабочем режиме требует крайне малой величины тока. Однако вспомогательные средства для обеспечения её работы (драйверы, подсветка) могут потреблять весьма много или наоборот, очень мало — определяется задачами для которых предназначен тот или иной дисплей. Потребление OLED прямо пропорционально яркости и площади свечения.

Недостатки

· маленький срок службы люминофоров некоторых цветов (порядка 2-3 лет)

· как следствие первого, невозможность создания долговечных полноценных TrueColor дисплеев

· дороговизна и неотработанность технологии по созданию больших матриц

Главная проблема OLED — время непрерывной работы должно быть не менее 15 тыс. часов. Одна проблема, которая в настоящее время препятствует широкому распространению этой технологии в мониторах и телевизорах, состоит в том, что «красный» OLED и «зелёный» OLED могут непрерывно работать на десятки тысяч часов дольше, чем «синий» OLED. Это визуально искажает изображение, причем время качественного показа неприемлемо для коммерчески жизнеспособного устройства. Хотя сегодня «синий» OLED всё-таки добрался до отметки в 17,5 тыс. часов (примерно 2 года) непрерывной работы.

Однако одно из решений этой проблемы - очень простое. Достаточно применять OLED белого цвета и ставить на них соответствующие цветофильтры (красного, зеленого и синего цветов). На данный момент (2013 год) его применила LG в своих моделях OLED телевизоров с добавлением также четвертого пикселя чисто белого цвета для (как утверждает этот разработчик) большей яркости изображения и более реалистичного белого цвета.

Дисплеям телефонов, фотокамер, планшетов и иных малых устройств этих показателей вполне достаточно в связи с быстрыми темпами устаревания аппаратуры и еë неактуальности уже через несколько лет. Средняя продолжительность непрерывной работы этих устройств составляет около 5 тысяч часов, поэтому OLED в них успешно применяется уже сегодня.

Можно считать это временными трудностями становления новой технологии, поскольку разрабатываются новые долговечные люминофоры. Также растут мощности по производству матриц.

Потребность в преимуществах, демонстрируемых органическими дисплеями с каждым годом растёт. Этот факт позволяет заключить, что в скором времени дисплеи, произведённые по OLED технологиям, с высокой вероятностью станут доминантными на рынке электроники народного потребления.

 


2.Табло.

Светодиодный экран — это прибор для трансляции видео контента, работающий на полупроводниковых светодиодах.

Полупроводниковый светодиод (светодиод) — это полупроводниковый прибор (проводящий ток только в одном направлении), в котором электрический ток вызывает световое излучение.

Цвет светового излучения зависит от химического состава кристалла.

Полноцветное изображение создают путем использования светодиодов 3-х цветов:

  • красного (red, R),
  • зеленого (green, G),
  • синего (blue, B)

в матрице или кластере, которые образуют единичный пиксель (точку).

Матрица светодиодного экрана — это управляющая плата, с интегрированными в нее светодиодами, коммутационными проводящими контактами и защитными фильтрами.

Светодиоды в матрице располагаются в строгом порядке с равным интервалом по горизонтали (пиксельный шаг) и равным «межстрочным» интервалом (расстояния между линиями светодиодов по вертикали тоже одинаковое).

Кластер — это элемент светодиодного экрана, представляющий собой отдельный герметичный корпус, в котором содержится 3 (красный, зеленый, синий) и более светодиодов. С внешней стороны кластер закрыт пластиковой линзой. В кластерных светодиодных экранах/полотнах кластер является единичным пикселем.

Разрешение светодиодного экрана – плотность пикселей на единицу поверхности. Чем выше данный показатель, тем качественнее изображение.

Другой параметр, определяющий качество изображения – частота обновления картинки за 1 секунду (рефреш), измеряется в герцах.


Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 326; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!