Tizenkét fő különbség az LCD-képernyő és a LED-képernyő között

2023-04-13

1. Munka

Folyadékkristályos kijelző:

Ahogy a neve is sugallja, a folyadékkristályos kijelző (LCD) panel folyadékkristályt használ a pixelek be- és kikapcsolására bizonyos színek megjelenítéséhez.

A folyadékkristály hasonló a folyékony és a szilárd anyagok kombinációjához, ahol az áram segítségével megváltoztatható a formája, hogy egy adott választ váltson ki. Ezek a folyadékkristályok a zsalukhoz hasonlíthatók.

Ha a redőnyök nyitva vannak, a fény könnyen behatol a helyiségbe. Az LCD-n mindaddig, amíg a kristályok meghatározott módon vannak elhelyezve, többé nem engedik át a fényt. Az LCD panel hátulja felelős azért, hogy a fény áthaladjon a képernyőn.

A lámpa előtt található kijelző piros, zöld vagy kék (RGB) képpontokból áll. Az LCD kulcsfontosságú a szűrők elektromos aktiválásához vagy letiltásához, amelyek bizonyos színeket pixelben jelenítenek meg vagy rejtenek el.

Ez azt jelenti, hogy az LCD panel úgy működik, hogy blokkolja a képernyő hátuljának fényét, nem pedig a CRT képernyőt, amely saját fényt generál. A katódsugárcsöves (CRT) modellekhez képest ennek köszönhetően az LCD-kijelzők és televíziók sokkal kevesebb energiát fogyasztanak. 2007-ben az LCD TV-k először haladták meg a CRT TV-két a globális bevételek terén.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED egy félvezető eszköz, amely az elektromos energiát fényenergiává alakítja a kvantumfizika törvényei szerint. Amikor az elektronok nagy energiájú állapotokból alacsony energiájú állapotokba vándorolnak, energiát tartalmazó fotonokat termelnek. Ennek a jelenségnek a kifejezése az elektrolumineszcencia.

A LED képernyő erősen deformált vékony félvezető anyagrétegből áll (azaz szennyeződéseket helyeznek be a folyamat szabályozására). A gallium-arzenid, a gallium-foszfid, a gallium-arzenid-foszfid és a gallium-indium-nitrid használható félvezetőként LED-ekhez.

A LED-ben a dióda előre van fordítva, lehetővé téve az áram előre áramlását. Ez lehetővé teszi a félvezetők vezetési sávjában lévő elektronok rekombinációját a vegyértéksávban (vagy az atomon belüli legtávolabbi elektronpályán) lévő lyukakkal.

Ezért amikor a lyukak és elektronok rekombinációja nagy mennyiségű energiát szabadít fel hő és fény formájában, ezt az energiát fotonok előállítására használják fel. Ezután a fotonok monokromatikus vagy monokromatikus fényt állítanak elő.

A LED-képernyők vékony félvezető rétegének köszönhetően a fotonok könnyen kiszabadulhatnak a csomópontokból és kifelé sugároznak, ami élénk színű kijelzőt eredményez.

2. Háttérvilágítás

Folyadékkristályos kijelző:

Az LCD fluoreszkáló megvilágítást használ a képek képernyőn történő megjelenítéséhez, megvilágító kristályos megoldásokkal, amelyek blokkolják vagy lehetővé teszik a fény áthaladását a képek létrehozásához.

Fényforrásra van szükségük, mert ők maguk nem bocsátanak ki fényt. Hagyományosan a hidegkatódos fluoreszcens lámpa (CCFL) biztosítja az LCD fényforrását, de ezt más fényforrások váltották fel, mint például a LED vagy az elektrolumineszcens panel (ELP).

Lapos képernyős videó kijelző:

A háttérvilágítás a LED-ekben és LCD-kben használt világítási forma a képernyők megvilágítására. A megjelenítő eszközök, például a monitorok vagy televíziók gyenge minőségű vagy halvány képet biztosíthatnak háttérvilágítás nélkül.

Az LCD-vel ellentétben a LED-kijelzők saját fényt generálnak. Fényforrásként fénykibocsátó diódákat használnak a kristályos megoldás hátulról történő megvilágítására és a képernyőn való képek létrehozására.

3. A világítás típusai és elhelyezése

Folyadékkristályos kijelző:

Az LCD-nek fényforrásra van szüksége a kristály megvilágításához, hogy képeket hozzon létre a képernyőn, mivel nem generál fényt, mint más kijelzők, például a plazma- vagy katódsugárcsöves kijelzők. A fényforrás a képernyő típusától függően a képernyő hátulján vagy szélén is elhelyezhető.

Fontos, hogy az LCD-k általában a képernyő mögé helyezik a fényforrást.

Lapos képernyős videó kijelző:

Az LCD-kkel ellentétben az eszközök fényt bocsáthatnak ki a LED-kijelzők hátuljáról vagy széleiről.

Az egyenesen lefelé húzódó LED kijelző hátulról bocsát ki fényt. Ez a fajta világítás szükségtelenné teszi a külön háttérvilágítást, így a kijelző energiatakarékosabb. Ha a fényforrás a képernyő szélén található, oldalsó megvilágítású LED-kijelzőnek nevezik.

Ennél a típusnál a fény a kijelző közepe felé irányítható egy fényvezető lemez segítségével az egyenletes fényeloszlás érdekében.

4. Képminőség különböző nézőpontokból

Folyadékkristályos kijelző:

A látószög az a maximális szög, amelynél a fogyasztók elfogadható vizuális teljesítménnyel tekinthetnek meg egy kijelzőt. Ezen a szögön kívül a monitoron megjelenő kép kontrasztja, fényereje vagy elmosódása gyenge.

A LED- és LCD-gyártók azzal a kihívással néznek szembe, hogy csökkentsék a színárnyalat és a telítettség változásának sebességét, miközben megőrzik az egyes képek RGB százalékos arányát, függetlenül a képernyő közepéhez viszonyított szöghelyzettől.

Általánosságban elmondható, hogy a LED-kijelzők szélesebb látószöggel rendelkeznek, mint az LCD-k, akár 178 fokot is elérhetnek, így a fogyasztók különböző szögekből is tisztán láthatják a képeket.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED által támogatott látószög kisebb, mint az LCD-é, ami bizonyos körülmények között befolyásolhatja a képminőséget. A LED látószöge 120-160 fok.

Fontos megjegyezni, hogy normál függőleges szögből nézve a LED-kijelzők képminősége nem biztos, hogy olyan jó, mint az LCD-ké.

5. Alkalmazás TV falakban

Folyadékkristályos kijelző:

A videofalakat bemutató falnak is nevezik. A modern videofalak LCD-paneleket, közvetlen LED-illesztést vagy hátsó vetítőcsöveket használnak a különböző kijelzők közötti tér minimalizálása érdekében.

A több összeillesztett LCD panellel ellátott videofal szűk látószöggel rendelkezik, és nagy felbontást és élénk színeket biztosít. Ezek azonban nem olyan fényesek, mint a LED-kijelzőkből készült kijelzők, így alkalmasak vezérlőhelyiségekbe.

Lapos képernyős videó kijelző:

A több direkt LED toldóblokkból álló videofal széles látószöggel rendelkezik, és nagy felbontású képeket biztosít pontos színekkel. Ezek a fényes videofalak alkalmasak kültéri terekbe, például stadionokba, koncerttermekbe és bevásárlóközpontokba.

Az LCD toldótömbök szegélyei hézagokat és vizuális akadályokat okozhatnak, míg a LED-összekötő blokkok kiváló egyenletességgel és szegély nélküli megjelenéssel rendelkeznek, így a LED népszerű választás a kijelzőrendszerek illesztéséhez.

6. Játék alkalmazások

Folyadékkristályos kijelző:

Vegyük fontolóra az alacsony válaszidővel, magas frissítési gyakorisággal, síkváltós (IPS) paneltechnológiával és magas dinamikus videofunkcióval (HDR) rendelkező kijelzőt – ez lesz az ideális kijelző a játékokhoz. Az LCD ebben a tekintetben nem maradhat el a LED mögött, de olcsóbb is.

Bár a LED- és LCD-kijelzők magával ragadó játékélményt nyújtanak a játékosoknak, teljesítményükben vannak különbségek.

A játékosoknak törekedniük kell ár-érték arány elérésére a teljesítmény és az ár közötti megfelelő egyensúly megteremtésével.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED-kijelzők nagyobb frissítési gyakorisággal rendelkeznek, ami jobb teljesítményt tesz lehetővé az intenzív grafikai játékokban, és minimalizálja a késleltetési és szellemképi problémákat. IPS panelekkel rendelkeznek, amelyek pontosabban jelenítik meg a színeket, szélesebb színskálát és fényerő-szabályozási funkciókat kínálnak.

A nagy felbontású kijelzőfelbontású (HDR) technológiával rendelkező LED-kijelzők előnyt jelentenek, mert elképesztő minőségű játékképet tudnak készíteni. Átlagos válaszidejük is rövidebb, ami észrevehetőbb mozgást tesz lehetővé.

Végül a legjobb játékélmény elérése érdekében az embereknek fontolóra kell venniük a LED-kijelzők vásárlását, mivel ezek ezen alapvető paraméterek alapján magasabb pontszámot érnek el, mint az LCD-kijelzők.

7. Képminőség

Folyadékkristályos kijelző:

Az olyan tényezők, mint a felbontás, a színpontosság, a fényerő, a kontraszt és a látószög befolyásolhatják a LED-ek és LCD-k képminőségét.

Fontos megjegyezni, hogy az LCD-kijelzők kiváló minőségű képeket tudnak készíteni, de nem olyan jók, mint a LED-esek. Függőleges szögből nézve azonban romlik a képminőségük, ami egy olyan paraméter, amelynél az LCD felülmúlja a LED-et.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED-kijelzők jobb minőségű képeket produkálnak, mert a látószög kivételével a legtöbb paraméterben felülmúlják az LCD-t.

Például a színpontosság szempontjából a színes LED-kijelzők szélesebb színskálával rendelkeznek, így kevesebb színtorzulást és valósághű képeket készítenek. A képeket nagyobb fényerővel és kontraszttal is megjelenítik.

A LED-kijelzők magasabb frissítési és renderelési gyakorisággal is rendelkeznek, ami tisztább képeket eredményez.

8. Energiahatékonysági különbségek

Folyadékkristályos kijelző:

A LED és az LCD energiafogyasztása a felbontástól, a képernyő méretétől, a gyártási minőségtől, a képernyő fényerejétől és a monitor energiatakarékossági beállításaitól függően változik. A hidegkatódos fénycsöves (CCFL) háttérvilágítást használó régebbi LCD-modellek több energiát fogyasztanak, mint a modern, LED-es háttérvilágítású LCD-modellek.

A nagyobb képernyővel és nagyobb felbontású monitor több energiát fogyaszt. Ezen túlmenően a nagy mennyiségű mozgóanimáció megjelenítése több energiát fogyaszt, mint a statikus képek. Hasonlóképpen, minél magasabb a képernyő fényereje, annál több energiát fogyaszt.

Lapos képernyős videó kijelző:

Ha minden tényező (beleértve a fogyasztói felhasználást is) változatlan marad, a LED-kijelzők energiahatékonyabbak, mint az LCD-kijelzők, mivel kevesebb energiát használnak fel ugyanannyi fény előállításához.

Ezenkívül a fogyasztók aktiválhatják az energiatakarékos üzemmódot, hogy több energiát takarítsanak meg.

9. Környezetbarát

Folyadékkristályos kijelző:

A környezetbarátság az LCD és LED kijelzők környezetre gyakorolt ​​hatását jelenti a gyártás, a használat és az ártalmatlanítás során. A LED-ek és LCD-k jelentős hatást gyakorolhatnak a környezetre, különös tekintettel a gyártási módszereikre és arra, ahogy a fogyasztók használat után kezelik őket.

A régebbi, katódsugárcsövet (CRT) használó modellekhez képest az LCD-k környezetbarátabbak, mert kevesebb energiát fogyasztanak, hosszabb az élettartamuk és kevesebb a hulladék.

Az LCD azonban nyomokban higanyt tartalmaz, ami káros a környezetre, és a kezelés után szennyezést okozhat.

Lapos képernyős videó kijelző:

E két lehetőség közül a LED-es kijelzők tekinthetők környezetbarátabb megoldásnak, mivel kisebb súlyúak, ezért szállítás közben kevesebb üzemanyagot fogyasztanak.

Ezenkívül kevesebb energiát fogyasztanak, és hosszabb élettartamúak. Az LCD nyomokban higanyt tartalmaz, amely káros a környezetre, és a kezelés után szennyezést okozhat.

10. Felhasználhatósági idő

Folyadékkristályos kijelző:

Amikor megfontoljuk, hogy milyen típusú monitort vásároljunk, különösen TV-monitort vagy munkaállomás-monitort, a kulcsfontosságú annak élettartamát figyelembe venni.

Az LCD- és LED-kijelzők általában viszonylag hosszú élettartamúak, mivel nincsenek könnyen kopó mozgó alkatrészek, például merevlemezek. Az LCD átlagos eltarthatósága 50 000 óra.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED-ek maximális várható élettartama elérheti a 100 000 órát. A LED-kijelzők magas hőmérsékletnek és páratartalomnak való kitétele lerövidítheti élettartamukat. Ennek az az oka, hogy a dióda teljesítménye gyorsabban csökken, ha magas hőmérsékletnek van kitéve.

A fogyasztott tartalom típusa is befolyásolhatja a monitor élettartamát. Például a nehéz grafikai feladatok, például a számítógéppel segített tervezés (CAD) elvégzése hosszú időn keresztül jelentős színváltozásokat eredményezhet, amelyek befolyásolhatják a diódák élettartamát és lerövidíthetik élettartamukat.

11. Árpontok és megfizethetőség

Folyadékkristályos kijelző:

Az LCD-kijelzők egyértelműen olcsóbbak, mint a LED-esek. Ennek oka, hogy hosszabb időre léptek piacra, és alacsonyabbak a gyártási költségük.

A képernyő méretének és felbontásának növekedésével az LCD és LED kijelzők ára is emelkedni fog. A különböző modellek és monitorgyártók árai is eltérőek.

Lapos képernyős videó kijelző:

A LED-kijelzők drágák, mert olyan élvonalbeli technológiákat használnak, mint az IPS panelek és az oldalsó megvilágítású háttérvilágítás, és alacsony az energiafogyasztásuk. Ráadásul a LED-kijelzők várható használata feldobja az árakat.

Például a játék LED-kijelzői drágábbak, mint a webfejlesztők által használt tipikus munkaállomás-kijelzők, mivel úgy vannak megépítve és optimalizálva, hogy még a legsűrűbb grafikákat is kezeljék, így a játékosok magával ragadó élményt nyújtanak ultra valósághű képekkel.

12. Méretbeli és alakbeli különbségek

Folyadékkristályos kijelző:

A gyártók szabványos formákat és méreteket használnak az LCD-k gyártásához, ami korlátozza a fogyasztók választási lehetőségeit. Ezért a LED-del ellentétben az LCD-nek nincs alkalmazása olyan területeken, mint a digitális jelzések.

Ezenkívül a CCFL háttérvilágítású LCD-kijelzők több helyet foglalnak el, mint a háttérvilágításos technológiát alkalmazó LED-kijelzők, így vastagabb a kijelző.

Lapos képernyős videó kijelző:

A fogyasztók különféle formájú LED-kijelzők közül választhatnak, hogy megfeleljenek igényeiknek. Vásárolhatnak kreatív LED-eket, például gömb alakú LED-kijelzőket, hajlított LED-kijelzőket, rugalmas LED-kijelzőket vagy összecsukható LED-kijelzőket.

Ezenkívül az oldalsó megvilágítású LED-kijelzők vékonyabbak, mint a háttérvilágítású LED-kijelzők.

A kijelzőtechnológia terén elért jelentős előrelépések (például az organikus LED-ek vagy OLED-ek térnyerése) ellenére az LCD és a LED továbbra is a számítástechnikai kijelzők fő termékei. A LED-eket gyakrabban használják televíziókban és jelzőtáblákban, míg az LCD-képernyők a hagyományos munkaállomások és asztali számítógépek fő alkotóelemei. Azonban ma már a LED-kijelzők is kedvező árúak, ami megnehezíti az informatikai vezetők választását. A LED- és LCD-technológiák közötti különbségek megértésével saját igényei alapján hozhatja meg a megfelelő döntéseket.




We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy