- •Классификация технических средств информатизации; (2)
- •Аппаратная конфигурация пк; (1)
- •1. Монитор
- •Материнская плата: принципы работы; (3)
- •Шины материнской платы: виды и назначение, 5. Шины материнской платы: характеристики и архитектура
- •6. Центральный процессор: описание и архитектура; (3)
- •7. Центральный процессор: характеристики, логические блоки; (2)
- •8. Системный блок: компоненты и назначение; (2)
- •9. Виды систем охлаждения пк; (2)
- •10. Память пк: иерархия, назначение; (2)
- •11. Оперативная память: характеристики, типы; (2)
- •12. Накопители на жестких магнитных дисках: конструкция, принцип действия; (3)
- •13. Накопители на жестких магнитных дисках: характеристики, интерфейсы подключения; (2)
- •14. Накопители на компакт-дисках: cd, cd-rw, dvd, dvd-rw, Blue-ray; (2)
- •15. Видеосистема пк: состав; 16. Видеосистема пк: режимы работы видеокарт; (3)
- •17. 2D и 3d – акселератор; (2)
- •18. Звуковая система пк: модуль записи/воспроизведения; (1)19. Звуковая система пк: модуль синтезатора; (1)
- •22. Сканер: принцип действия сканирования; (2)
- •23. Мониторы на основе элт; (2)
- •24. Мониторы жк; (2)
- •25. Плазменные панели; (2)
- •26. Мониторы: сравнительные характеристики; (2)
- •27. Печатающие устройства: матричный принтер и принцип печати; (2)
- •28. Печатающие устройства: струйный принтер и принцип печати; (2)
- •29. Печатающие устройства: лазерный принтер и принцип печати; (2)
- •30. Принтеры: сравнительные характеристики; (2)
- •31. Плоттер, шреддер, 3d-очки: назначение и принципы работы; (2)
- •32. Локальные сети: топология; (2)
- •33. Устройства ввода/вывода информации; (1)
- •34. Способы представления информации: системы счисления; (2)
- •35. Источники и носители информации; (2)
- •36. Bios – принцип работы, основные технические характеристики и модели; (2)
- •37. Технология Plug & Play; (2)
- •38. Базовое представление об архитектуре эвм; (2)
- •39. Принцип фон- Неймана; (2)
- •40. Системы команд; (1)
- •41. Оптимизация выполнения команд; (2)
- •43. Структура и характеристики эвм; (1)
- •44. Свопинг. Виртуальная память; (1)
- •45. Микропроцессорный комплект Chipset: назначение, принцип работы; (2)
25. Плазменные панели; (2)
Газоразрядный экран (также широко применяется английская калька «плазменная панель») — устройство отображения информации, монитор, основанный на явлении свечения люминофора под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в ионизированном газе, иначе говоря в плазме. (См. также: SED).
Плазменная панель представляет собой матрицу газонаполненных ячеек, заключенных между двумя параллельными стеклянными пластинами, внутри которых расположены прозрачные электроды, образующие шины сканирования, подсветки и адресации. Разряд в газе протекает между разрядными электродами (сканирования и подсветки) на лицевой стороне экрана и электродом адресации на задней стороне.
Особенности конструкции:
суб-пиксель плазменной панели обладает следующими размерами 200 мкм x 200 мкм x 100 мкм;
передний электрод изготовляется из оксида индия и олова, поскольку он проводит ток и максимально прозрачен.
при протекании больших токов по довольно большому плазменному экрану из-за сопротивления проводников возникает существенное падение напряжения, приводящее к искажениям сигнала, в связи с чем добавляют промежуточные проводники из хрома, несмотря на его непрозрачность;
для создания плазмы ячейки обычно заполняются газом - неоном или ксеноном (реже используется гелий и/или аргон, или, чаще, их смеси).
Работа плазменной панели состоит из трех этапов:
инициализация, в ходе которой происходит упорядочивание положения зарядов среды и её подготовка к следующему этапу (адресации). При этом на электроде адресации напряжение отсутствует, а на электрод сканирования относительно электрода подсветки подается импульс инициализации имеющий ступенчатый вид. На первой ступени этого импульса происходит упорядочивание расположения ионовой газовой среды, на второй ступени разряд в газе, а на третьей — завершение упорядочивания.
адресация, в ходе которой происходит подготовка пикселя к подсвечиванию. На шину адресации подается положительный импульс (+75 В), а на шину сканирования отрицательный (-75 В). На шине подсветки напряжение устанавливается равным +150 В.
подсветка, в ходе которой на шину сканирования подается положительный, а на шину подсветки отрицательный импульс, равный 190 В. Сумма потенциалов ионов на каждой шине и дополнительных импульсов приводит к превышению порогового потенциала и разряду в газовой среде. После разряда происходит повторное распределение ионов у шин сканирования и подсветки. Смена полярности импульсов приводит к повторному разряду в плазме. Таким образом, меняя полярность импульсов обеспечивается многократный разряд ячейки.
26. Мониторы: сравнительные характеристики; (2)
Плазменных панелей:
У плазменных панелей есть характерное свойство: большой размер пикселей. Достичь размера пикселя меньше 0,5 или 0,6 мм практически невозможно. Поэтому плазменные телевизоры с диагональю меньше 32" (82 см) попросту не существуют. Для обеспечения достойного разрешения у производителей плазменных панелей нет другого выбора, кроме как повышать размер дисплея с 32 до 50 дюймов (с 82 до 127 см).
Что касается качества картинки, то и здесь не всё гладко. Проблемы связаны с природой пикселей. Для излучения света пиксель плазмы требует электрического разряда. Он может либо гореть, либо не гореть, но промежуточного состояния нет. Потому для управления яркостью свечения производители используют метод импульсно-кодовой модуляции.
При прочих равных, цена на большие, более 42" телевизоры обычно ниже;
Лучшие яркость, контрастность и отображение черного;
Отсутствие проблемы "времени отклика", т. е. отсутствие "шлейфов".
LCD:
Технология ЖК даёт явные преимущества в мире вычислительной техники. Она вышла в свет благодаря компьютерам и лишь потом была адаптирована в других сферах. Благодаря процессу литографии, взятому из полупроводниковой промышленности, пиксели могут быть очень маленькими. ЖК-мониторы сегодня стали серьёзной альтернативой громоздким ЭЛТ-дисплеям и скоро вытеснят их с рынка. Кроме того, в портативных и мобильных областях без ЖК просто нельзя обойтись. Впрочем, здесь набирают силы OLED-дисплеи (органические светодиоды, Organic Light-Emitting Diode), но пока они продвигаются вперёд крохотными шажками.
В целом, решения на основе ЖК стоят дешевле плазменных моделей, но здесь во внимание следует принимать и фактор маркетинга. Если на рынке наблюдается недостаток панелей, то даже недорогие технологии могут дать продукт с астрономической ценой. Мы наблюдали подобное явление около полутора лет тому назад.
Что касается качества картинки, то ЖК-мониторы обеспечивают большую яркость по сравнению с ЭЛТ-дисплеями. Кроме того, пиксели ЖК-мониторов не мерцают, и даже на близком расстоянии вы сможете наслаждаться картинкой.
ЖК-телевизоры отличаются великолепной стабильностью картинки - вы можете сидеть вплотную к телевизору, и ваши глаза не устанут. Кроме того, яркость просто великолепна, а картинка - очень резка. Добавьте к этому разумные цены (если на рынке достаточно панелей) и уменьшенные габариты - и вы поймёте всю прелесть ЖК.
Невысокая цена на экономичные дисплеи малого размера, которые "в плазме" вообще не выпускаются;
Не подвержены "выгоранию экрана", свойственному "плазме";
Прекрасно подходят для работы с ПК;
Малое энергопотребление.
ЭЛТ
Изображение видимо практически с любого угла