Ara bağlantı olmadan AMOLED'e benziyor (PWM) (periyodik olarak güncellenir) - slavyan74 - LiveJournal. PWM'siz bir monitör seçme PWM monitörü nasıl başlatılır

Golovna / Bir temizlik yeri inşa edeceğim

Girmek

Nadir kristal (LCD-) monitörler farklı akıllarda kullanılıyor, bu nedenle hem aydınlıkta hem de karanlıkta parlaklık ve performans özelliklerini değiştirmenize olanak tanıyan ekranlar kullanmak gerekiyor. Daha sonra kullanıcı, işi ve karanlık aydınlatmayı göz önünde bulundurarak ekranı rahat bir parlaklık seviyesine ayarlayabilir.

Ekranın teknik özelliklerinde üreticilerin maksimum parlaklığını belirtmesi gerekiyor ancak maksimum parlaklıkta görüntülemek istememe ihtimaliniz olsa da kullandığınız ekranın en düşük parlaklık değerlerini hesaba katmak önemlidir. Spesifikasyonlar genellikle 500 cd/m²'ye kadar değerleri içeriyorsa, ekranı gözleriniz için mümkün olduğu kadar rahat edecek bir parlaklığa ayarlamanız gerekecektir.

Tftcentral.co.uk web sitesindeki incelemelerimizde yeni bir parlaklık kontrolü aralığını ve diğer parlaklık değerlerini kontrol ettiğimizi hatırlatmak isteriz. Kalibre edildiğinde ekran parlaklığını 120 cd/m²'ye de ayarlayabiliriz; bu, aşırı parlaklık nedeniyle PK monitör için önerilir. Bu, sizin her şeyi yaptıktan sonra onu her gün vikorize etmek isteyeceğiniz kadar bir parlaklık coşkusu yaratanların fikrini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Lüminzent Lambalar (CCFL) üzerindeki PIDSVICHUVANNY'de Yak, bu yüzden ben Svitlodіdo (LED-) pIDSVICHUVANI'de, ZMINA YASRAROSTISHY DISPLYASHYALYS'DE VE NOTSIONAL SVITLOVIDACHICHICHICHICHICHANNY'NİN ZAMMENTLERİNİN HER ŞEYİ. Günümüzde, arka ışığın parlaklığını zayıflatmak için, masaüstü bilgisayarların ve dizüstü bilgisayarların ekranlarında zaten yaygın olarak kullanılan darbe genişliği modülasyonu (PWM, Darbe Genişliği Modülasyonu, PWM) en sık kullanılmaktadır. Tim, bu yöntem herhangi bir sorunu ortadan kaldırmaz, ancak yüksek düzeyde parlaklığa ve daha geniş LED arka aydınlatmaya sahip ekranların ortaya çıkmasıyla, PWM'nin yan etkileri daha az fark edilir hale geldi, hatta daha erken ve bazı durumlarda SHIM, duyarlı kişilerde körlüğe neden olur.

Bu yazıların amacı sizlere kaygı aşılamak değil, nasıl çalıştığımızı, neden yanlış olduğunu, etkileri daha net görebilmek için ekrana nasıl bakılması gerektiğini ortaya koymaktır.

PWM nedir?

Darbe genişliği modülasyonu (PWM), ekranlarda algılanan parlaklığı azaltmanın yöntemlerinden biridir ve bu, arka ışığın hızlı bir şekilde değişmesine ve kararmasına neden olur. Bu tür periyodik darbe tedariki sabit bir frekansta üretilir ve döngünün son israfına yenileme faktörü (büyüklük ina, zvorotna shparuvatosti) adı verilene kadar cilt döngüsünün stimülasyonun açıldığı kısmına atık beslemesi üretilir. ). Aralığı değiştirerek ateşleme ışığı beslemesini değiştirebilirsiniz. Temel düzeyde bu mekanizma, ıslak ve kuru ön ısıtma istasyonlarının karıştırılmasının hızlı bir şekilde tamamlanmasının beklenmesini ve eşik arasında kızgın anlar olduğu sürece koristuvach'ın önlemi işaretlememesini sağlar (rapor) Aşağıdaki fiyat hakkında).

Aşağıda “ideal” PWM değerlerinden birkaç döngü boyunca ışık çıkışı grafiklerini görebilirsiniz. Bu uygulamada maksimum ışık çıkışı 100 cd/m²'dir ve doldurma katsayıları için emilen parlaklık %90, %50 ve %10 - 90, 50 ve 10 cd/m² tipleridir. Sorun değil. Bir döngü boyunca minimum ve maksimum parlaklık seviyeleri arasındaki ilişkiye modülasyon derinliği denir ve bu noktada %100 olur. Döngü devam ettikçe, aydınlatmanın parlaklığının sivri uçta maksimum olduğundan emin olun.

Katsayı. kirlilik %90 Katsayı. kirlilik %50 Katsayı. kirlilik %10

Alınan parlaklık seviyelerini gösteren analog (PWM'siz) grafikler aşağıda sunulmuştur. Burada modülasyon günlüktür.

Tutarlı parlaklık %90 Sabit parlaklık %50 Sabit parlaklık %10

Neden PWM ile uğraşasınız ki?

PWM kullanımının ana nedenleri, hangi tür aydınlatma için cihazın sık sık açılıp kapatılmasını gerektirdiğinin yanı sıra, I tarafından sağlanabilecek olası parlaklık değerlerinin geniş aralığının uygulanmasının kolaylığıdır. sana yardım etmek.

Lambanın içinden akan akışı azaltarak veya akış ve voltajın yaklaşık iki katı kadar azaltarak CCFL anahtarının parlaklığını değiştirebilirsiniz. Bu, geniş bir parlaklık kontrolü aralığına ulaşmanın tek basit yoludur. CCFL lambası, insanlar tarafından fark edilen eşiğin ötesinde kalan, onlarca kilohertz frekansında açılıp yanıp sönen bir invertör tarafından kontrol edilir. Ancak PWM, 175 Hz civarında daha düşük bir frekansta çalışır ve bu da önemli görüntü kusurlarına neden olabilir.

LED arka ışığının parlaklığı, içinden geçen akışı değiştirerek çok çeşitli şekillerde ayarlanabilir, ancak bunun sonucunda renk sıcaklığı yine de değişir. Işık yayan diyotların parlaklığını değiştirmeye yönelik bu analog yaklaşım, aynı zamanda, ışık yayan diyotlar tarafından görülen ısının emilmesinden ilave lansların sorumlu olduğu gerçeğini de ortadan kaldırır. Güç açıldığında LED'ler ısınır, bu da desteklerini değiştirir ve içlerinden geçen akışı artırır. Bu, parlak LED'lerdeki struma'nın hızla büyümesine ve arızalanmasına neden olabilir. Sabit bir PWM akışıyla, akışı çalışma döngüsü boyunca sabit bir seviyede sorunsuz bir şekilde çıkarmak mümkündür, bunun sonucunda renk sıcaklığı her zaman aynı olur ve akışın yeniden canlanması meydana gelmez.

PWM'nin yan etkileri

PWM'nin belirli nedenlerden dolayı video işlemciler için faydası ne olursa olsun, dikkat edilmediği takdirde kabul edilemez görsel efektlere de yol açabilmektedir. Neye ihtiyacımız olduğunu anlamak için bu gösterilerin derinliğine bakmamız gerekiyor. Aşağıda CCFL baskılamanın 40 kez gerçekleştirilen bir video kaydı bulunmaktadır, böylece etki daha belirgin olabilir. Bir döngü boyunca RGB bileşenlerinin parlaklığındaki değişimlerin grafikleri doğrudan bunun altında gösterilir. Bu özel ekran, ışık daha parlak olduğunda minimum parlaklığına ayarlanır.

Video ve ilgili grafiklerden de görülebileceği gibi bir döngü boyunca parlaklık yaklaşık 4 kat değişmektedir. Önemli olan, aydınlatma renginin de cilt döngüsünün süresine göre önemli ölçüde değişmesidir. Her şeyden çok, bunun nedeni CCFL'deki ışık saçanların buharlaşmaya maruz kalması ve bu durumun kesilmesidir ve bu durumda mavi ışığı temizlerken ışık saçan ışıkların kullanıldığı bir prototip oluşturabiliriz; buna muhtemelen Tissya ve vymikatsya daha fazla, diğer renkler için daha düşük. Fosforların kuruması aynı zamanda çalışma döngüsünün sonunda ışık açıldıktan sonra ışığın birkaç milisaniye daha solmaya devam edeceği ve daha fazla güç sağlayacağı anlamına gelir. Aynı seviyede ışık (daha az modülasyon), daha az veya daha az. Saatlik rengin ortalamasının değişmeyeceğini lütfen unutmayın.

LED arka ışığının kalınlığı çok daha küçüktür, aynı seyreklikte CCFL arka ışığının kalınlığı ne kadar düşükse, LED parçaları daha sonra yüzeye girip çıkacak ve bu şekilde kapatıldıktan sonra yanmaya devam etmeyecektir. hayat. Bu, CCFL arka ışığının parlaklıkta yumuşak bir dalgalanma gösterdiği yerde, ışıklı LED versiyonunun yüksek ve düşük seviyeler arasında daha keskin geçişler gösterdiği anlamına gelir. Son zamanlarda internette PWM konusu gündeme gelmeye başladı ve yaprak bitleri göz önüne alındığında, beyaz ışığa dayalı ışık yayan diyotlara sahip giderek daha fazla ekran ortaya çıktı: İyot (W-LED). Sesi daha düşük bir seviyeye ayarlayabileceğiniz için çalışma döngüsü sırasında aydınlatma rengini değiştirmenize gerek yoktur.

Koristuvach'ın gözleri çöktüğünde özellikle dikkat çekici bir etki ortaya çıkar. Gölgeleme olmadan kademeli aydınlatmayla (örneğin, güneşli ışıkla), görüntü düzgün bir şekilde bulanıklaşır ve böylece renk yakalanır. Bununla birlikte, vikorista PWM ışık kaynağıyla eşleştirildiğinde, insanlar ekranda hemen bir dizi ayrı gereksiz görüntüyle karşılaşabilir ve bu da bir şeyi okuma ve bir bakışta sabitleme kolaylığında bir azalmaya yol açabilir. Önceki CCFL bastırma analizinden, çıktı görüntüsü siyah beyaz olduğunda rengin etkilenebileceğini biliyoruz. Aşağıda, metnin farklı aydınlatma türleriyle yatay bir göz dünyasında nasıl görünebileceğine dair bir örnek verilmiştir.

Çıkış görüntüsü PWM olmadan CCFL anahtarlamalı PWM LED anahtarlamalı

Buna ışıkların da dahil olduğunu ve ekranın statik görüntüler gösterdiğini unutmamak önemlidir. İnsanların saniyede 24 kareden (fps) fazlasını yakalayamayacakları sıklıkla söylenir; bu doğru değildir ve aslında aralıksız çökmelerle başa çıkmak için gereken yaklaşık kare hızını göstermez. Aslında, Rus gözleriyle (örneğin okurken), gerçekten birkaç yüz hertz'de ölçülen efektleri elde edebilirsiniz. Bazı insanlar için, çevresel görünüm en hassas olduğu için, işaretlerin kalitesi önemli ölçüde artar ve kabuğun gösterimden önce genişlemesi nedeniyle uzanma eğilimi gösterir.

PWM kapatıldığında arka ışık ne sıklıkla açılıp kapanıyor? Açıkçası, bu galip gelen aydınlatma türüne dayanmalıdır. Floresan lambalara dayalı aydınlatma genellikle 175 Hz frekansında yani saniyede 175 kez değişir. Çeşitli verilere göre ışık yayan diyot aydınlatmasının frekansı 90 Hz'den 420 Hz'ye yükseliyor ve daha düşük frekanslarda frekans çok daha düşük. Frekans fark edilemeyecek kadar yüksek olabilir, ancak 175 Hz'nin çok daha yaygın olmadığını unutmayın, en az 100-120 Hz, doğrudan elektrik kesintisine bağlanan aydınlatma lambaları için tipiktir.

Aslında floresan lambaların 100-120 Hz frekansı insanlarda göz yorgunluğu ve baş ağrısı gibi semptomlarla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca kesintisiz ışık çıkışı sağlamak için yüksek frekans stabilizasyon lansetleri yerleştirildi. Düşük frekanslarda Vikoristannaya PWM, alt anahtardaki stabilize edici mızrakların kısaltılmasında yeni değişikliklere yol açar; fazın tekrar yavaş ışığa dönüştüğü dzherelo mayzhe kesintisiz ışık parçaları. Floresan lambalara dayalı düşük asitli veya arızalı aydınlatma stabilizatörlerinin fark edilebilir gürültü üretebileceğini lütfen unutmayın. Çoğu zaman bu, PWM frekansı düşük olduğunda meydana gelir, elektronik parçalar şu anda enerji kaynağının değişmesi nedeniyle ek frekansın sağına doğru hareket etmektedir.

Elektron tüplerini (CRT, CRT) temel alan çoklu ekranlar ile CCFL ve LED arka aydınlatmalı TFT ekranlar arasındaki farkı anlamak da önemlidir. O zaman EPT 60 Hz gibi düşük bir frekansta hareket edebildiğinden, aynı anda karanlık aydınlansa bile elektronik devrenin parçaları aşağıya doğru çöker. CCFL ve LED arka aydınlatmalı TFT ekranlar kullanıldığında ekranın tüm yüzeyi aynı anda aydınlanır, bu da kısa bir saat içinde daha fazla ışık üretilmesi anlamına gelir. Bazı durumlarda, özellikle yüksek buharlılıkta daha ince bir ELT kullanılması uygun olmayabilir.

Bazı insanlar için ışıklı ekranlarda gölgelerin varlığı önemli ve farkedilemez olabilir, ancak bazıları için insan gözündeki doğal farklılıklar nedeniyle fark edilebilir bile. Parlaklık kontrolü için yüksek parlaklıktaki LED'lerin artan kullanımıyla birlikte, parlaklık kontrolü için yüksek parlaklıktaki PWM'nin giderek daha fazla kullanılması gerekiyor, bu da loşluk sorununu daha da acil hale getiriyor. Her gün monitörlerini izleyerek çok fazla zaman harcayan doktorlar, neden hem yakalananların hem de bilinmeyenlerin uzun vadeli mirasına bakmıyoruz?

PWM'nin azaltılmış yan etkileri

PWM geçişi sizin için kabul edilebilir değilse veya yalnızca kontrol etmek ve anahtarı değiştirmeniz gerekiyorsa okumayı kolaylaştırmak istiyorsanız, şimdi denemenizi öneririm. Monitör parlaklığını maksimuma ayarlayın ve tüm otomatik parlaklık ayarlama mekanizmalarını açın. Şimdi parlaklığı normal seviyeye değiştirin (ek kontrast kaydırıcıyı kullanın), video kartı sürücülerinizde bulunan ek renk düzeltmeyi kullanın veya ek bir kalibrasyon cihazı kullanın. Bu, monitörünüzün parlaklığını ve kontrastını değiştirmek içindir; bu durumda arka ışık, PWM döngüleri kullanılarak maksimum üç saat boyunca açık kalacaktır. Her ne kadar bu yöntem kontrastı değiştirerek iyi çalışmasa da, bu teknik PWM viskozitesini değiştirerek pozitif akışın düzeyini belirlemeye yardımcı olabilir.

En verimli şekilde, parlaklık kontrolü için yüksek frekanslı PWM kullanmayan veya yüksek frekanslı PWM kullanmak isteyen bir ekranın eklenmesi gerekecektir. Ne yazık ki, jeneratörlerin henüz tespit edilen optik kusurlar arasındaki frekanslarda (açıkçası CCFL için 500 Hz'den fazla ve LED c için 2 KHz'den fazla) çalışan PWM'yi uygulamadığı görülüyor. Ayrıca PWM içeren bazı ekranlar için değiştirme oranı tam parlaklıkta %100'e eşit olmadığından koku her zaman devam eder. LED arka aydınlatmalı halka açık bazı ekranlar için PWM'nin algılanmaması mümkündür, ancak arka aydınlatma frekansı ve modülasyonu teknik özelliklerde belirtilmediği sürece belirli bir ekranın özel olarak kontrol edilmesi gerekir.

Doğrulama ve analiz

Yayının PWM frekansını değiştirmenin basit bir yolunu bulsaydık ve neyse ki ekranı manuel olarak ayarlayabilen yeterli kameraya sahip olsaydık bu bir mucize olurdu. Bu yöntemi kendiniz nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

:

  1. Kontrol etmeniz gerekiyorsa monitördeki ayarları yapın.
  2. (Gerekli değil) Ekranda beyaz renk görüntülenmiyorsa kameradaki beyaz dengesini ayarlayın. Ancak beyaz dengesini manuel olarak yaklaşık 6000 K'ya ayarlamak mümkün değildir.
  3. Monitörde siyah yaprak biti üzerinde ince beyaz, dikey koyu kahverengi bir görüntü görüntüleyin (1-3 nokta yeterli olacaktır). Resimde görülen butinin hatasıdır.
  4. Kameranın deklanşör hızını 1/2 ila 1/25 saniyeye ayarlayın. Işığı yakalamak için yeterli ışık elde etmek amacıyla ISO duyarlılığını ve diyafram açıklığını ayarlamanız gerekir. Koyu kahverenginin odak uzaklığına yayılıp yayılmadığını kontrol edin (gerektiğinde düzeltin).
  5. Kamerayı monitörden yaklaşık 60 cm uzağa ve ona dik olacak şekilde konumlandırın. Kamerayı yatay olarak ekrana doğru hareket ettirirken deklanşöre basın (birbirlerine dik olduklarından emin olun). Farklı lenslerde kamera hareketlerini denemeniz gerekebilir.
İşleme:
  1. Yakalanan görüntünün parlaklığını, daha net olacak şekilde ayarlayın.
  2. Resimde gösterilen döngü sayısının keyfini çıkarın.
  3. Bu sayıyı pencere ekranının boyutuna bölün. Örneğin frekansı 1/25 saniyeye ayarlayıp 7 döngü ayarlarsanız saniyedeki döngü sayısı 25*7 = 175 Hz olur. Bu, alt anahtarlamanın sıklığıdır.
Resimleri ters çevir Svitlina Virizaniy korysny parçası

Teknolojinin özü, çekim saatinde kamerayı hareket ettirerek zaman-saat etkisini mekana dönüştürmemizdir. Röportaj sırasında tek bir ışık unsuru olarak, birbiri ardına giden insanların görünümünde, ışığa duyarlı matrisin üzerine çekilen ekranda ince bir karanlık var. Işıklar hareket ettikçe, farklı öğeler, belirli bir çekim anında ışıklara atanan farklı parlaklık ve renk değerlerine sahip olacaktır.

İlk testlerdeki tipik sorun, bu tekniğin görüntüyü karartamayacak kadar karanlık olmasıdır. Bu konudaki durum, kamerada daha geniş bir diyafram açıklığı (düşük f/sayısı) kullanılarak veya ISO duyarlılığı artırılarak iyileştirilebilir. Pencere, maruz kalmanın akmasına izin vermiyor ve bizi vikoristik olarak nöbetin alt akıntısı üzerindeki kontrolden mahrum bırakıyor. Görüntünün parlaklığı, kameranın hareket hızı değiştirilerek de ayarlanabilir: Daha yüksek hız, saat başına daha yüksek oranda daha karanlık bir görüntü sağlar ve sonuçta daha düşük hız, kemikler daha düşük seviyelerde görüntüden daha parlak olur.

Giderek daha belirgin hale gelen bir başka sorun da, çekim saati sırasında kamera hareket hızındaki değişikliklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan görüntüdeki bitişik alanlar arasındaki eşit olmayan konumlardır. En iyi hızı elde etmek için, kamerayı hasattan yaklaşık bir saat önce hareket ettirmeye başlayın ve hasat bittikten yaklaşık bir saat sonra bitirin.

Tamamen aynı görünen görüntü hâlâ odak dışı olabilir. Bazı durumlarda odaklanmak için deklanşöre yarım basabilir ve ardından orijinal modda devam edebilirsiniz.

Monitörü yakından izlemek ek etkilere neden olabilir. CCFL bazlı takviye genellikle cilt döngüsünün başında ve sonunda farklı renkler gösterir, bu da vikorize edilen luminoforların farklı akışkanlıkla reaksiyona girdiği anlamına gelir. LED tabanlı arka aydınlatma genellikle CCFL arka aydınlatmadan daha yüksek bir frekans kullanır ve döngüleri artırmak için kamerayı daha fazla hareket ettirmeniz gerekebilir. Döngüler arasındaki karanlığın karanlığı, PWM'nin buharlılığının döngünün bu bölümünde ışıktan ödün vermeyecek şekilde arttığı anlamına gelir.

Dell 2007WFP (CCFL)

Parlaklık = 100 Parlaklık = 50 Parlaklık = 0

1/25 saniyelik bir vitrifikasyonla 7 döngüyü açıkça okuyabiliyoruz ve buradan ışığın 175 Hz frekansında hareket edeceği anlaşılıyor. Dürüst olmak gerekirse, fark edilmemek için her şey için biraz içmek isteseniz de, küçük bir kafa karışıklığı var. Yarı parlaklıkta az miktarda gölge ortaya çıkar ve minimum parlaklığa ulaşıldığında orijinal rengin sırasına göre çok daha az gölge oluşur.

NEC EA231WMi (CCFL)

Parlaklık = 100 Parlaklık = 50 Parlaklık = 0

Tam parlaklıkta gün boyunca güneş görülebilir. Yarı parlaklıkta yüzeyin derinliği ve rengi görünür hale gelir. Minimum parlaklıkla, daha fazla derinlik ve renk değerinden sakının. 1/25 saniyelik bir sürede yaklaşık 8 döngü görülebilir, bu da yaklaşık 200 Hz'lik bir frekansa işaret eder. Önemsiz titreşim ile daha hassas bir frekans değeri seçilir - 210 Hz.

Samsung LN40B550 Televizyon (CCFL)

Parlaklık = Maksimum Parlaklık = Min

Otomatik parlaklık ayarının açılması mümkün değildir; bu, kolaylıkla ulaşılabilecek maksimum ve minimum parlaklık seviyelerini gösterir. Tam parlaklıkta gün boyunca güneş görülebilir. Minimum parlaklıkta, sarı ve mavi depoların altında görülebilen güçlü bir gölge ve renk sesi vardır. 1/25 saniyelik bir vitrite ile yalnızca 6 döngü görülebilmektedir ve bundan aydınlatmanın 150 Hz frekansında hareket ettiği anlaşılmaktadır.

2009 Apple MacBook (LED)

Parlaklık = 100 Parlaklık = 50 Parlaklık = 0

1/25 saniyelik pozlamayla, parlaklıktan bağımsız olarak her gün görünür gölge ve renk görülebilir. Bu ekran VICORIST PWM değil. Borosin frekansının nedeni görüntünün gürültülü olmasıdır.

2008 Apple MacBook Pro (LED)

Parlaklık = 100 Parlaklık = 50 Parlaklık = 0

1/25 saniyelik bir sürede, yüksek parlaklıkta hafif parazitlere dikkat edin. 50 ve 0 parlaklıkla daha da yüksek buharlama elde edilir, bu da daha fazla derinlik sağlar. Bu LED arka ışığının frekansı daha yüksektir - 420 Hz, ancak yine de gölge etkisini ortadan kaldıramayacak kadar düşüktür. Günlük döngüler boyunca görünür renkli tanecikler.

Visnovok

Başta da belirttiğimiz gibi, bu makale insanları mevcut PK ekranlarından caydırmak için değil, insanların PWM ile ilgili potansiyel problemin farkına varmalarına yardımcı olmak için yazılmıştır. Beyaz ışık yayan diyotlarla (W-LED) çalışan monitörlerin popülaritesinin artmasıyla birlikte, modern dünyada etkileyici sayıda tüketicinin ortaya çıkması muhtemeldir.Bu ekranlar farklı bir PWM yöntemine bağlanır ve son olarak, seçilen aydınlatma türü. Tabii ki, PWM'nin varlığının neden olabileceği sorunlar cilt tarafından fark edilmiyor ve aslında, açıklanan semptomları tanımayanların tanıyanlardan çok daha fazla insan olduğunun farkındayım. Baş ağrısı ve göz yorgunluğu gibi yan etkilerden şikayetçi olanlar için şimdi bir açıklama yapmak istiyorum.

PWM gibi bu teknolojinin uzun süredir ve başarıyla kullanıldığını ve CCFL ekranlarda da pek çok başarının olduğunu düşünürsek, yakın gelecekte kimsenin planının değişeceğinden açıkçası şüpheliyim. ışık LED'ine geçerken. podsvichuvannya. PWM, daha önce olduğu gibi aydınlatma yoğunluğunu kontrol etmenin güvenilir bir yoludur ve aynı zamanda cilt için gerekli olan parlaklığı düzenleme olanağı da sunar.

Ön ekranlarla ilgili yan etkiler veya sorunlar konusunda endişelenen Tim, yeni ekranının PWM frekansını belirlemeye çalışmalı ve belki de PWM'nin ekranı aydınlatacağı ekranı bulmaya çalışmalıdır.Dsvichuvannya vzagali vikorystvuetsya değildir. Jeneratörlerin, PWM frekansının temel aldığı tüm teknik özellikleri ve en yüksek parlaklık seviyelerindeki frekansını nasıl belirlemeye başladığını hala görmemiz gerekecek, bu yüzden bunu aynı şekilde değerlendirmek önemlidir. zaman.

Ekranı maksimum parlaklığa ayarlamak, yan etkileri azaltmaya ve daha az çizilmeye neden olabilecek olası yöntemlerden biridir. Çözüm elbette ideal değil, birçok ekranın parçaları hala yüksek fabrika veya maksimum parlaklık seviyesine sahip, ancak yardımcı olabilecek hiçbir şey yok. Parlaklığın yazılımda değiştirilmesi veya ekran kartı sürücüsünün kullanılması, parlaklığın daha rahat bir düzeye çıkarılmasına yardımcı olacaktır ancak kontrastın azalmasına da yol açabilir.

Satın almadan önce monitörünüzün veya TV'nizin performansını kontrol etmenin kolay bir yolu yoktur. Mağazalarda danışmanlar her zaman alıcının bedene ve bedene saygısını vurgular.

Ancak deneyimli alıcıların çoğu, ekranı normal bir operatör veya kalem yardımıyla PWM ara bağlantısına dönüştürmenin, sağlığınıza zararlı olan uygunsuz bir monitör satın almaktan kaçınmanıza olanak sağladığına inanıyor.

PWM nedir?

PWM veya darbe genişliği modülasyonu, bir monitörün veya TV ekranının parlaklık düzeyini değiştirme yöntemlerinden biridir. Etki, önceden belirlenmiş saflıkta düzenli darbelerin sağlanması yoluyla yaratılır. Ekran aydınlatıldığında oldukça akıcı bir akışkanlıkla titremeye ve titreşmeye başlıyor. Bu etkiyi kendiniz fark etmeniz önemlidir.

Varto, gürültünün frekansı ne kadar yüksek olursa, insanların dizüstü bilgisayar veya bilgisayarla o kadar kolay çalıştığını belirtiyor.

Çok çeşitli yönetim seçeneklerine ulaşmak için muzaffer olmanız gerekir. Fakhivts'e göre bu, bu hedefe ulaşmanın en güçlü ve aynı zamanda en basit yollarından biridir.

Işık üreteci olan herhangi bir nesne gölge efektini kontrol eder. Lambanın aydınlatmasını suçla.

Rusya Federasyonu mevzuatı, işyerine müdahale katsayısının 300 Hz'nin altındaki frekansta %10-20'yi geçmemesi gerektiğini öngörmektedir.

Darbe genişliği modülasyonunun tipik olarak 175 hertz frekansında çalışması önemli değildir, bu da monitörün çalışmasında önemli olumsuz değişikliklere yol açabilir.

Ölçüyü kontrol etmek neden gereklidir?

Ana departmanlar önceden malzemeyi kontrol etme ve gerekli ekipmanı satın alma sürecindedir. Programcılara göre, eğer monitör düzenli ve sürekli hareket ediyorsa, iş için üç saat ders çalışan insanlar diğer hastalık belirtilerine karşı çok hassas olabilirler, örneğin:

  • Bu göz sağlığımızı etkiler. Yani koku, sabit bir nabız atışından dolayı sürekli olarak zorlandığı için fark edilebilir hale gelebilir;
  • Ayrıca monitörün sabit bir şekilde titrediğinin bir işareti de baş ağrısı ve uyuşukluğun ortaya çıkmasıdır. Böyle bir durumda kişilerin işlerine konsantre olmaları daha da zorlaşır.

Sağlığınıza zarar vermeyecek güvenilir cihazlara önem vermiyorsanız, maliyeti kat kat pahalıysa avantajınızı kullanabilirsiniz.

Monitörünüzün ekranını PWM oluşturan ölçüm açısından kontrol etmek için şunları yapmalısınız:

  • oval veya elle hızlanmak;
  • Bundan sonra daha da açık bir görüntü, tercihen beyaz bir renk bulacaksınız. İnternet erişiminiz yoksa Not Defteri gibi bir metin düzenleyiciyi açabilir ve ekranın tüm genişliği boyunca boş bir belge açabilirsiniz. Ekranın büyük kısmının beyaz olduğundan emin olun;
  • Daha sonra zeytininizi veya herhangi bir uzun ince nesneyi alın;
  • Daha sonra ekrandan 10-15 cm uzakta döndürün.


Koyunun ana hatları sizin için neredeyse görünmez olduğundan, ekranın kalınlığı minimum düzeydedir. Bu, monitör ekranının parlaklığının iyi olduğu anlamına gelir. Çok çalıştığınızda gözleriniz ve vücudunuzdaki gerginliği fark etmezsiniz.

Kontur açıkça görülebiliyorsa, ekran ışığının titreşimi daha da artar. Bu nedenle bu sorunu çözecek adımların üzerinden geçmek gerekir.

Dağınıklığı nasıl temizlerim

Uzmanlar bu sorunu çözmenin tek yolunun ekranı tamamen yenisiyle değiştirmek olduğunu doğruluyor. Bu durumda fikir, PWM'yi değiştirmenin mümkün olduğudur - ayarlamalarda devrenin frekansını ek olarak değiştirerek titreşim elde edilebilir. Bu şekilde kristuvachev'in bilgisayarda çalışması daha kolay olacaktır.


Titreşim etkisini değiştirmenin alternatif bir yolu da vardır:

  • Başlamak için ekranın parlaklığı maksimum olacak şekilde çalışın;
  • Daha sonra, “Otomatik ayarlama” fonksiyonunun etkinleştirilmesi için ters çevirin;
  • Daha sonra ekran kartı sürücüsündeki renk ve kontrast düzeltme kontrollerini bilmeniz ve bunları normale çevirmeniz gerekir;
  • Bu sayede ekranın parlaklığını ve kontrastını değiştiriyoruz ve ekranınızın aydınlatılması, gözlerinizin tüm karanlığı görmezden gelmesini sağlıyor.

Varto böyle bir etkinin trivatime olduğunu belirtiyor. Sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa darbe genişliği modülasyonuna sahip bir monitör almak en iyisidir. Örneğin, mükemmel bir seçenek, yüksekliği birkaç kat daha yüksek, PWM'yi daha düşük olan bir ekran olacaktır.

Monitör ve TV satışına nasıl kanabilirsiniz? - Rozvitok:

Ara bağlantı olmayan (PWM) AMOLED'e benziyor (periyodik olarak güncellenmektedir) 25 Temmuz 2017

Akıllı telefon almak istiyorum, ne yapmalıyım?
Vakaların% 99'unda TFT (IPS, PLS, Süper LCD'nin yanı sıra) hareket etmez, ancak yüksek bir frekansta hareket eder (gözlerle tamamen algılanamaz).
Yani PWM üzerinde test yapan sitelerde tıklayabileceğiniz modellere bakabilirsiniz: Nabzın sıfır parlaklığa ayarlandığı S8+ ve S7 Edge. Yazarın yazdığı şeylerden biri minimum parlaklıkta mura kusurunun ortaya çıkmaya başlamasıdır Görüntü ekranı kalıcı olarak gri olduğunda görülebilen, görüntü yüzeyinin piksel matrisindeki kusurları adlandırmak üzere İngilizce'ye uyarlanan, kusuru belirten Japonca bir sözcük.

Neden şimdi Samsung'u satın almıyorsunuz?
Herhangi bir şekilde kitap okuyacaksan bu Raja değil. Diğer durumlarda ciddi bir şey fark etmeyebilirsiniz. Merkuvan aksı:
Dijital televizyonların (birden fazla nesil tarafından kullanılan) ilgi katsayısı kolaylıkla %250'ye ulaşabilir, ancak bunların üzerinde Tolstoy'un "Savaş ve Barış" kitabını okumak istemezsiniz.
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, büyük AMOLED ekranlarda (5,5 inç ve daha büyük) gördüğüm en yüksek verimlilik oranı. Peki, hijyenistler (Samsung ekibinde bu tür sahtekarlar olduğu için) çok zayıf veya büyük bir ekranın kullanımının, daha düşük hareket katsayısına sahip küçük bir ekranın kullanımıyla hemen hemen aynı maliyete sahip olduğunu biliyorlar mı?

RK ekranlı mevcut tüm TV'ler LED aydınlatma kullanıyor; lambalar geçen yıl kaybolmuştu. Anahtarın parlaklığı %100'e ayarlandığında titreşim her gün başlayacak; LED'ler sabit voltaj altında çalışacak. Yüz yüz yüz yüz yüz yüz yüz yüz deceth mumu yalnızca mağazada iyi olsa da - evde böyle bir parlaklık doğaüstü görünüyor ve onu değiştirmek gerekiyor.

Aydınlatmanın parlaklığını düzenlemek için ilk önce darbe genişliği modülasyonu (PWM) kullanılır - LED'ler saniyede yüz ila birkaç bin kez frekansta açılıp kapanır. LED'in açık olduğu saate (açma darbesinden sonra) ve kapalı olduğu saate (atımlar arasındaki duraklamadan sonra) karşılık gelen ortalama parlaklık anlamına gelir.

Darbelerin frekansı düşükse (100 veya 120 hertz), ışığın titreşimi hızlı bir bakışla veya bakışın bir noktadan diğerine hızla kaydırılmasıyla fark edilebilir. 300 Hz'e kadar frekanstaki nabız atımının gözleri ve beyni uyarması, baş ağrılarına ve ciddi sinir hastalıklarına yol açabilmesi önemlidir. Ek olarak, ek PWM'nin yardımıyla parlaklıktaki bir azalmanın, göz retikülünün genişleyen, orta parlaklık seviyesine doğru yönlendirilen bir alt bölümünü çağırdığı ve retikülün ışık darbeleriyle "vurularak" kaldırıldığı düşüncesi vardır. maksimum parlaklık.

Kendimi saniyede 1200 kare hızında video kaydeden bir kamerayla donattıktan sonra elektronik mağazalarına gittim ve altı alıcıdan 42 model TV'de matrisin nasıl işlendiğini kontrol ettim.

Mağaza vitrinlerinde artık tüm TV'ler 100 hücreli parlaklıkta çalışıyor, bu nedenle bundan önce her TV'nin parlaklığını %30-50'ye düşürdüm.

İyi haberle başlayayım; test edilen tüm Sony TV'lerde arka ışık titreşimi görülmedi. Her şey için harika, çok yüksek bir PWM frekansı var (saniyede onbinlerce kesinti). Aşağıdaki modelleri kontrol ettim:

  • SonyKDL-32RE303,
  • SonyKDL-32RE403,
  • SonyKDL-32WD752,
  • SonyKDL-32WD756,
  • Sony KDL-40WE633,
  • SonyKDL-43WF665,
  • SonyKDL-43WE755,
  • Sony KDL-43WF804,
  • Sony KDL-43XF8096.

40 kat büyütülmüş videoda LG 32LH570U (sollak) ve Sony KDL-32RE303 (sağlak) modellerinin %30 hassasiyetteki TV ekranları şu şekilde görünüyor:

Çin Haier TV'lerinde de titreşim yoktu, ancak bunun nedeni daha da sıradan: arka ışığın parlaklığına ilişkin hiçbir düzenlemeleri yok - bir daha asla yanmayacak. İki modeli protesto ettim:

  • Haier LE32B8500T,
  • Haier LE39B8550T.

Panasonic TV'ler artık mağazalarda kolayca bulunabiliyor ancak iki adet 32 ​​inçlik model henüz tanıtılmadı. Üstelik koku tamamen farklı görünüyordu. Ucuz olanında Panasonic TX-32DR300 Yolda sinyalin frekansının üç katı (150/180 Hz) ile algılama yüksektir. Panasonic TX-32ESR50 nabız gün boyunca mevcuttur.

Samsung TV'lerin arka ışığının titreşimi modele bağlıdır. Altıncı serinin daha genç modelleri de dahil olmak üzere oldukça ucuz TV setleri, 100/120 Hz frekansında yüz yüzde bir titreşime sahiptir (nabzın frekansı, giriş sinyalinin frekansının iki katıdır). Samsung UE43NU7140U videosunun ortasında 40 kez geliştirilmiş:

Bu tür bir titreşim aşağıdaki TV modellerinde tespit edildi:

  • SamsungUE32J4710,
  • SamsungUE43J5202,
  • SamsungUE43M5513,
  • Samsung UE43NU7140,
  • Samsung UE43NU7170,
  • Samsung UE49M5500.

Samsung 2017'nin altıncı serisinin modelleri tamamen farklı davranıyor. Arka ışığın parlaklığı şarkı söyleme seviyesine düştüğünde (muhtemelen akış LED'ler aracılığıyla düzenlenir) ve arka ışık seviyesi daha da azaldığında PWM açıldığında günlük titreşime sahiptirler. Daha genç modellerde (MU61**), 13-20 anahtarlama seviyelerinde titreşim yoktur ve 0-12 seviyelerde PWM frekansı 100/120 Hz olur. Eski modellerde (MU64 **, MU65 **), 10-20 anahtarlama seviyelerinde titreşim yoktur ve 0-9 seviyelerinde PWM frekansı 200/240 Hz'dir.

Samsung 49MU6650U, parlaklık %50 (ayar ölçeğinde 20 üzerinden 10):

%25 parlaklık seviyesine sahip aynı TV (ayar ölçeğinde 20 üzerinden 5):

Aşağıdaki modelleri protesto ettim:

  • SamsungUE40MU6100,
  • SamsungUE40MU6400,
  • Samsung UE40MU6470,
  • Samsung UE55MU6470,
  • Samsung UE49MU6650.

Aydınlatma seviyesinin %50-65'e düşürülmesi tamamen yeterli olduğundan ve bu durumda titreşim günlük olduğundan, bu TV'ler genel olarak titreşimsiz olarak sınıflandırılabilir.

QLED TV'de Samsung QE49Q7 Ekran boyunca saniyede 100 veya 120 kez koyu bir gölge geçer; genişliği ne kadar büyük olursa, arka ışığın parlaklığı o kadar düşük ayarlanır:

Videoyu 40 değil 120 kat büyüttüğünüzde çok daha net oluyor:

Titreşim gözleri çok daha az yoruyor ve arka ışığın açılması daha az oluyor.

En az aktif olan dizi sekizinci dizi oldu Samsung UE55NU8000U. Kendinize hayret edin (120 kat arttı):

180 Hz frekansta perde kırmızıya göre değişir. Daha da önemlisi, TV'nizi aydınlatmak için RGB LED'lere ihtiyacınız olacak.

Düşük parlaklıkla alt ve orta fiyat aralıklarında test ettiğim tüm LG RC TV'lerde arka ışık 100/120 Hz frekansında yanıp sönüyor. Örneğin eksen, LG 32LJ610V:

  • LG32LJ500,
  • LG32LJ510,
  • LG32LH570,
  • LG32LJ600,
  • LG32LJ610,
  • LG32LK6190,
  • LG43UK6750,
  • LG 49UJ634.

Eski LG modelleri tamamen farklı bir şekilde çalışır. Ekranın ortasında kenarlar karanlık ve karanlıktır. Eksen şöyle görünüyor LG 49SJ810 40 kat artışta:

Tüm döngü saniyede 100/120 kez tekrarlanır. 120 kat artışla çiftler halinde çıkan altı bölgeye bölerek aydınlatmayı arttırabilirsiniz.

Bu tür robotik anahtarlama aşağıdaki modellerde sabittir:

  • LG43UJ750,
  • LG49UJ740,
  • LG 49SJ810.

Rusya yakın zamanda Çin markası Hisense'den TV satın aldı. Ucuz modellerde arka ışık üç zamanlı sinyal frekansıyla (150/180 Hz) parlıyor.

Protestolarımın ortasında aşağıdaki modelleri kullanıyorum:

  • Hisense H32A5600,
  • Hisense H43A6100,
  • Hisense H50A6100.

48 kez güçlendirilmiş videoda smoothie'nin nasıl parladığını görebilirsiniz Hisense H50A6100 Samsung QLED'in sağ elini kullanan pahalı LG'de yeni şeylerin çalıştığını görmek utanç verici.

Yol Hisense modelleri daha yüksek bir PWM frekansına sahiptir. Hisense H55N6800'ün nabzı 40 kez göz kırpmaya benziyor:

Bütün televizyonlar protesto etti:

Çoğu TV üreticisinin neden 100/120 Hz frekansında çalışan PWM'ye güvendiğini bilmiyorum. İlk bakışta bu frekansı on kat yüz kat artırmanın bir anlamı yok. Belki bir nedenden dolayı bu gerçekleşecek ve ardından Flicker Free'nin "devrim niteliğindeki teknolojisini" duymaya başlayacağız.

Özel ekipman olmadan TV ekranında görünür titreşimin varlığını kontrol edebilirsiniz. Aydınlatma seviyesini minimum seviyeye düşürün (aydınlatma seviyesinin kendisi, parlaklık değil!). Zeytini ekranın önünde çevirin (muhteşem zeytin testi). Stroboskopik etki olmamasına ve görüntünün görüntüsünü görebilmenize rağmen görünür bir titreşim yok (veya hiç titreşim yok veya PWM frekansı 300 Hz'den yüksek). Stroboskopik bir etki yaşarsanız - zeytin birçok zeytine "parçalanır" - titreşim.

RC TV ekranının daha fazla işlem yapmadan titreşmesini sağlamanın tek bir yolu vardır - tüm eko ​​modlarını açın, arka ışık seviyesini %100'e ayarlayın ve rahat bir görüntü elde etmek için parlaklığı azaltın. Siyah renk griye dönüşecek ve resim soluklaşacak ve nabız atışı olmayan gözler daha az mavi olacaktır.

Günümüzde yavaş yavaş dizüstü bilgisayarlara ve tabletlere, daha ziyade klasik masaüstü bilgisayarlara geçiyoruz. Her şeyin altında bir monitör, bir sistem birimi, bir MFP ve bir bilgisayar masası var. Merhaba, ışık yayan diyotların bulunduğu monitörde eğim sesi duydum. Evet, ince. Evet, ucuz. Ama gözleri onları izliyor, bu bir gerçek. Ancak ortaya çıktığı gibi her şey o kadar da kötü değildi. Videografçıların çoğu kimin en parlak ışığa sahip olduğunu merak ederken, monitörlerini müşterilerinin gözlerini hoş tutacak şekilde ayarlamak için hâlâ üzerinde çalışıyorlar.

Neden gözlerim bazı monitörlerin hızına odaklanıyor ama diğerlerinin hızına bakmıyor? Aslında monitör, sürekli yüzünüzde parlayan bir spot ışığı gibidir. Işık ne kadar parlak parlarsa, gözler o kadar fazla çizilir. Ayarlarda parlaklık göstergesini en aza indirirseniz, bu "spot ışığının" daha az parlak olduğu hiç de bir gerçek değil. Parlaklık değişmiyor, ışık yavaş yavaş azalıyor. İlk kez açılacak (tekrar gerilim noktasına kadar) ve sonra kaybolacak. Görsel parlaklık değişecektir. Resim kaybolacaktır. Ve gözleriniz %100 parlak olduğu kadar parlak olacak. Ve eğer ara vermezseniz başınız ağrıyabilir. Bu teknolojiye darbe genişliği modülasyonu veya kısaca PWM denir. Ve internette konuşmadan önce insanlar sıklıkla şu soruyu soruyor: "PWM anahtarı olmayan bir monitörü nasıl bulabilirim?".

Uzun süre beslenme ekledim ve başkalarının PWM'nin eksikliklerine karşı savaşma hakkına sahip olduğunu fark ettim, BENQ, sabit akımın ek voltaj değişimi için LED anahtarları kontrol etme teknolojisini geliştirdi. Bu şekilde, kesinlikle açık görünüyor (görünüşe göre) çözüm, LED'lerin sabit bir şekilde yanması gerektiği ve onlara ne kadar fazla voltaj verilirse, kokunun o kadar parlak yanacağıdır. Herhangi bir donanım numarasına bakılmaksızın sıcaklık önemli ölçüde değişmez. Teknolojinin kendisine Flicker-Free adı verildi ve uygulama yöntemi DC karartmaydı. Daha detaylı bilgiyi aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Orada, 2:50 saniyede, PWM'yi tespit etmenin birkaç yolu tanıtılıyor:

Aynı zamanda, BenQ monitör serisinde göz bakımı markasından iki model çıkarıldı: GW2760HS (27 inç, A-MVA, fiyatı yaklaşık 10.500 ruble) ve BL2411PT (24 inç, IPS, piyasa fiyatı 15.200 ruble. ). BENQ temsilcilerinin yetkili formülasyonlarına göre Göz bakımı, aşağıdakileri içeren bir dizi parametreden oluşur:
- "Titremesiz" işlevi;
- Geleneksel elde tutulan kağıdın modern görünümüne sahip olmanızı sağlayan, metinleri görüntülemeyi çok rahat hale getiren ve gözlerinizi yormayan “Okuma” modu;
- Enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarırken hoş görüntü parlaklığı sağlayan Eco modu (belgeleri, web sayfalarını görüntülerken enerji tüketimini %37'ye, bilgisayar oyunları görüntülerken ise %44'e kadar azaltır).

Karar diğer toplayıcılar tarafından verilmiş olmasına rağmen eşit değerde bir şey bulamadım. Elbette Flicker-Free'ye benzer bir teknoloji uygulamaya çalışın. Aslında modeller ya bakıldığında ve renk aktarımında ciddi sorunlar yaşıyor, ya hoş olmayan yüksek frekanslı bir uğultu var, ya da ayna gibi parlak ve utanmadan duruyorlar. Bir şeyi kaçırırsam yorumlarda beni düzeltebilirsiniz - faydalı olacaktır. BENQ'ya göre şirket temsilcileri, gelecek tüm yeni ürünleri Flicker-Free'ye aktarmayı planlıyorlar. Bu yüzden yakında çıkacak monitörümü kaynağından alacağım.

© 2024 androidas.ru - Android hakkında her şey