Элт мониторы

Как размагнитить телевизор в домашних условиях

Существует два способа справиться с намагниченным кинескопом:

  1. Если область искажения небольшая, то справиться может помочь штатная система. Прибор необходимо выключить примерно на 30. Если искажений стало меньше, то процедуру необходимо провести несколько раз, пока они не пропадут полностью.
  2. Второй способ — воспользоваться специальным дросселем. Сейчас его достаточно проблематично найти даже в магазинах. Однако, сделать его самостоятельно нетрудно.

Как сделать дроссель для размагничивания кинескопов? Для этого необходимо следующее:

  • оправка;
  • шнур ПЭЛ — 2;
  • изолирующая лента;
  • любая кнопка;
  • шнур для сети 220 В.

На оправку наматывается шнур, нужно сделать около 850 оборотов. После чего его необходимо заизолировать с помощью ленты. На получившейся конструкции закрепляется кнопка выключения-выключения и подводится шнур питания.

  1. Нагреваем кинескоп телевизора в течение непродолжительного времени.
  2. Подаём питание на прибор для размагничивания. С расстояния не менее двух метров до экрана начинаем совершать широкие вращательные движения.
  3. Постепенно подходим к кинескопу, понемногу делая радиус вращения меньше.
  4. После того как дроссель окажется в непосредственной близости от кинескопа, искажения усилятся. Пугаться не нужно.
  5. Не прекращая круговых движений, также медленно необходимо отойти обратно и выключить прибор.
  6. Если искажения сразу не пропали, процедуру следует повторить.

Дроссель нельзя держать во включённом состоянии продолжительное время. Это приводит к его нагреву. Всю процедуру необходимо проводить достаточно быстро. Занимать это должно примерно 30 секунд.

ВАЖНО! Категорически запрещено использовать магнит постоянного действия!

Случается, что оба эти варианта не помогают. Это означает, что из строя вышел позистор, который необходимо заменить на аналогичный.

Чтобы избежать повторного намагничивания, следует помнить о том, что телевизор необходимо правильно выключать и давать ему отдохнуть некоторое время.

Покупка специальной платы

Самым сложным в самом начале, но удобным в использовании способом сделать телеприёмник из любого монитора является встраиваемая плата типа Universal LCD Driver Board.

Оборудование может называться по-разному, в зависимости от производителя.

Однако принцип действия, преимущества и этапы подключения у большинства таких устройств одинаковые.

К плюсам использования плат относят:

  • возможность воспроизведения не только аналогового вещания (которое скоро прекратится), но и цифрового;
  • вывод звука без использования дополнительных переходников;
  • управление гаджетом с помощью пульта;
  • компактность всех используемых для переделки деталей, которые легко скрываются в корпусе монитора.

Рис. 5. Телевизор из монитора с помощью встроенной платы.

Недостатками такого варианта можно назвать проблемы с размещения платы в корпусе большинства ЖК-мониторов.

Решить их сможет опытный специалист. Большинство непрофессионалов с этим могут не справиться, и тогда плату придётся размещать снаружи, что сделает внешний вид монитора не слишком привлекательным.

Этапы превращения монитора в ТВ-приёмник

Для встраивания платы в монитор понадобится совершить следующие действия:

Подготовить все необходимые инструменты и материалы – отвёртку, паяльник, заранее купленную плату, провода и шлейфы, припой.

Рис. 6. Комплект деталей для встраивания платы-тюнера в монитор.

  • Снять крышку с монитора, открутив все крепёжные элементы и аккуратно сложив их в одном определённом месте, чтобы не потерять до окончания сборки.
  • Отыскать плату расширения, отсоединив её от шлейфа и стараясь не повредить. Повреждённый шлейф приведёт к невозможности продолжать дальнейшую переделку монитора. Более того, устройство перестанет работать даже в качестве дисплея для компьютера.
  • Проверить маркировку матрицы экрана, по которой можно будет при необходимости найти подходящую прошивку для устройства, и подобрать для него правильное напряжение.
  • Установить вместо стандартной платы новую. В процессе пайки следует соблюдать распиновку шлейфа дисплея.
  • После закрепления платы Universal LCD Driver Board установить с помощью джампера подходящее напряжение, которое можно найти в инструкции к плате. Обычно достаточно 12 В – значения, которое подходит для большинства компонентов монитора.

Большинство таких плат комплектуется приёмниками ИК-излучения для управления с пульта, некоторые из них поддерживают эту функцию в качестве опции.

Перед сборкой монитора следует убедиться в том, что датчик включен, и определить место его расположения – иногда инфракрасный модуль может располагаться снаружи, устанавливаясь на корпусе.

Последний этап представляет собой сборку монитора обратно и запуск его в работу.

Горизонтальная развертка

Время горизонтального перемещения луча от левого до правого края экрана называется периодом горизонтальной развертки. Величина, обратно пропорциональная этому периоду, называется частотой горизонтальной развертки, или просто горизонтальной разверткой (иногда встречаются названия «частота строчной развертки», или «строчная частота»), и измеряется в килогерцах (кГц). Например, для монитора с разрешением 1024 x 768 пикселов горизонтальная развертка обратно пропорциональна времени, за которое луч сканирует 1024 пиксела. При увеличении разрешающей способности за тот же период времени лучом должно быть отсканировано большее число пикселов. При увеличении частоты кадров частота горизонтальной развертки также должна быть увеличена.

Классификация[править | править код]

По способу отклонения электронного луча все ЭЛТ делятся на две группы: с электромагнитным отклонением (индикаторные ЭЛТ и кинескопы) и с электростатическим отклонением (осциллографические ЭЛТ и очень небольшая часть индикаторных ЭЛТ).

По способности сохранять записанное изображение ЭЛТ делят на трубки без памяти и трубки с памятью (индикаторные и осциллографические), в конструкции которых предусмотрены специальные элементы (узлы) памяти, с помощью которых единожды записанное изображение может многократно воспроизводиться.

По цвету свечения экрана ЭЛТ подразделяются на монохромные и многоцветные. Монохромные могут иметь разный цвет свечения: белый, зелёный, синий, красный и другие. Многоцветные подразделяются по принципу действия на двухцветные и трёхцветные. Двухцветные — индикаторные ЭЛТ, цвет свечения экрана которых меняется или за счет переключения высокого напряжения, или за счет изменения плотности тока электронного луча. Трёхцветные (по основным цветам) — цветные кинескопы, многоцветность свечения экрана которых обеспечивается специальными конструкциями электронно-оптической системы, цветоделительной маски и экрана.

Осциллографические ЭЛТ подразделяют на трубки низкочастотного и СВЧ-диапазонов. В конструкциях последних применена достаточно сложная система отклонения электронного луча.

Кинескопы подразделяют на телевизионные, мониторные и проекционные. Мониторные кинескопы имеют меньший шаг маски, чем телевизионные. Проекционные кинескопы имеют размер от 7 до 12 дюймов, повышенную яркость свечения экрана, являются монохромными и воспроизводят один из трёх базовых цветов RGB — красный, зелёный, синий (см. Кинескопный видеопроектор).

Жидкокристаллический монитор

Жидкокристаллический монитор (назовем его для краткости ЖК-монитор) очень сильно отличается от ЭЛТ-монитора как по внешнему виду (рис. 1.5), так и по своим характеристикам.

Безусловно, размер ЖК-монитора по сравнению с ЭЛТ-монитором изумляет; в то время как ЭЛТ-монитор представляет собой здоровенную и громоздкую коробку, ЖК-монитор — это тонкий и изящный экран с корпусом, толщина которого составляет всего 2-3 см. Такой монитор не только поместится на любом столе, но его даже можно повесить на стене или в лю­бом другом удобном месте.

Небольшие габариты — это замечательное и далеко не единственное свойство ЖК-мониторов. Помните об электромагнитном излучении ЭЛТ-мониторов? В ЖК-мониторе любое вредное излучение вообще отсутству­ет. Более того, энергопотребление ЖК-монитора также крайне низкое, по сравнению с ЭЛТ-монитором. Добавим к этому кристально ясное и четкое изображение ЖК-монитора по сравнению с «замыленным» изображением ЭЛТ-монитора, и вывод очевиден — ЭЛТ-монитору не место на вашем ра­бочем столе.

Если раньше в пользу ЭЛТ-мониторов еще были какие-то доводы, например, большее время отклика и лучшая цветопередача, то сейчас современные ЖК-мониторы лишены таких недостатков. Безусловно, ЖК-мониторы бывают разные, и некоторые из них предлагают воистину никудышное качество изображения  Однако в главе 5 мы узнаем, как выбрать наилучший ЖК-монитор, ис­ходя из сферы его использования, так как сотруднику офиса может подойти один монитор, любителю компьютерных игр — другой, а дизайнеру — более профессиональная модель.

У ЖК-мониторов остается лишь один, достаточно условный недостаток и уже практически исчезнувший — это цена, превышающая цену ЭЛТ-монитора. Однако на самом деле ЖК-мониторы постоянно дешевеют, и обычный 19-дюймовый ЖК-монитор обойдется вам в 250 долл. или даже дешев­ле. Но при этом профессиональная версия ЖК-монитора с таким же размером экрана может стоить более 700 долл.

ЭЛТ или электронно-лучевая трубка

ЭЛТ монитор представляет из себя стеклянную трубку, которая заполнена вакуумом. Фронтальной частью монитора выступает люминофор. Для люминофора выступают сложные составы на основе редкоземельных металлов, таких как иттрия, эрбия. Если простыми словами, то люминофор это вещество, которые образует свет, когда на него подают заряженные частицы. Чтобы ЭЛТ-монитор выводил изображение, используется электронная пушка, она пропускает поток электронов через металлическую маску (решетку) на внутреннюю поверхность стеклянного экрана монитора, которая покрыта разноцветными люминофорными точками.

Если взять к примеру новый монитор ЭЛТ типа, то конечно он будет показывать очень хорошо (при необходимости изображение можно корректировать). У ЭЛТ монитора есть одна сильная сторона, которой обладают только дорогие ЖК — это цветопередача. Как ни крути, но у ЭЛТ она куда лучше, чем у ЖК. Только IPS матрицы в ЖК мониторах позволяют сравнятся с цветопередачей ЭЛТ.

В обычных ЭЛТ-мониторах используются три электронные пушки, когда в старых, еще черно-белых была задействована только одна.

Человеческий глаз может реагировать только на три основных цвета, это красный, синий и зеленый и на их комбинации, они и создают огромное количество цветов или оттенков. Фронтальная часть монитора составляет люминофор, а вернее его слой, и он состоит из точек — настолько маленьких, что их почти невозможно разглядеть. Именно они в прямом смысле воспроизводят основные цвета RGB.

RGB (Red, Green, Blue) — аддитивная цветовая модель, которая описывает метод синтеза цвета для цвето-воспроизведения.

Кроме электронно-лучевой трубки, также присутствует электроника, при помощи которой обрабатывается поступающий сигнал от видеокарты компьютера. Электроника занимается оптимизацией выводимого изображения — усиливает сигнал и стабилизирует, именно поэтому на мониторе картинка стабильная, даже если сигнал нестабильный.

Минусом ЭЛТ-мониторов является то, что они вредны на глаза, а также много берут света. И при этом, со временем они мутнеют, сегодня почти не найти монитора ЭЛТ который показывает так, как ЖК, а если он еще и больше 17-ти дюймов то его «мыльность» будет заметна сразу.

Литература

  • Справочник по элементам радиоэлектронных устройств / под ред. В. Н. Дулина, М. С. Жука. — М.: Энергия, 1978.
  • Кацнельсон Б. В. и др. Электровакуумные электронные и газоразрядные приборы: Справочник / Б. В. Кацнельсон, А. М. Калугин, А. С. Ларионов; Под общ. ред. А. С. Ларионова. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Радио и связь, 1985. — 864 с.
  • Шерстнев Л. Г. Электронная оптика и электроннолучевые приборы. — М.: Энергия, 1971. — 368 с.
  • Жигарев А. А. Электронная оптика и электронно-лучевые приборы. — М.: Высшая школа, 1972. — 540 с.
  • Лачашвили Р. А., Траубе Л. В. Проектирование электронно-лучевых приборов. — М.: Радио и связь, 1988. — 217 с. — ISBN 5-256-00039-X.
  • Курс основных радиотехнических измерений / Г. А. Ремез. — М.: Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1955. — 448 с.
  • Калашников А. М. Степук Я. В. Электровакуумные и полупроводниковые приборы. — М.: Воениздат, 1973. — 292 с.

Как размагнитить часы

Чтобы размагнитить часы, на них нужно произвести воздействие переменным магнитным полем, которое собьёт магнитную направленность металла и сделает снова его немагнитным.

Вариантов достаточно много, перечислю наиболее простые.

Самый простой – дойти до часовой мастерской, в которой есть специальный прибор (своеобразный электромагнит), в которой вам размагнитят ваши часы в течении пяти минут В некоторых хороших часовых сервисах данная процедура бесплатна.

Второй вариант – самому изготовить подобие катушки индуктивности, магнитным полем которой нужно воздействовать на ваши часы.

Самый простой способ такой катушки – сделайте несколько витков из медного провода на 220 вольт, один конец которого включите в розетку на 220 вольт, а в другой конец подключите электроприбор, желательно мощный – чайник, фен, утюг, тепловентилятор… И поместите часы внутрь этой петли из провода. Чем больше в нём будет витков, тем лучше…

Третий вариант- воздействовать на часы магнитом, желательно, сильным. Привяжите магнит к нитке, положите часы на стол и покружите магнитом вокруг них, чтобы магнитное поле постоянно изменялось. Если есть большой круглый магнит – пропустите часы в его отверстие, если пролезут. Как в этом эксперименте с отвёрткой.

Развёртка[править | править код]

Строчная катушка цветного кинескопа. Такая форма витков необходима для сохранения

сведения лучей

по краям экрана

Чтобы создать на экране изображение, электронный луч должен постоянно проходить по экрану с высокой частотой — не менее 25 раз в секунду. Этот процесс называется развёрткой. Есть несколько способов развёртки изображения.

Растровая развёрткаправить | править код

Электронный луч проходит весь экран по строкам. Возможны два варианта:

  • 1—2—3—4—5—… (построчная развёртка);
  • 1—3—5—7—…, затем 2—4—6—8—… (чересстрочная развёртка).

Развёртка на экране РЛСправить | править код

В первых РЛС использовался индикатор кругового обзора («круговой отметчик»), где электронный луч проходит по радиусам круглого экрана. Служебная информация (цифры, буквы, топографические знаки) либо отображается векторным методом, либо развёртывается дополнительно сквозь знаковую матрицу (находится в электронно-лучевой пушке).

  • Телевизионный растр, построчная развёртка

  • Телевизионный растр, чересстрочная развёртка

  • Векторный способ развёртки изображения

Некоторые производители ЭЛП

Ниже перечислены крупнейшие компании-производители ЭЛП (в алфавитном порядке) по состоянию на конец XX века[значимость факта?]:

  • Burle, Ланкастер, Пенсильвания;
  • CRT Scientific, Ван-Найс, Калифорния;
  • Hughes Display Products, Лексингтон, Кентукки;
  • Hitachi, Япония;
  • Image & Sensing Technology, Хорсхедс, Нью-Йорк;
  • ITT, Роанок, Виргиния;
  • Litton, Сан-Карлос, Калифорния;
  • Magnavox/General Atronics, Филадельфия, Пенсильвания;
  • Matsushita, Япония;
  • Philips, Голландия;
  • Philips Components, Слейтерсвилл, Род-Айленд;
  • Raytheon, Куинси, Массачусетс;
  • Sony, Япония;
  • Thomas Electronics, Уэйн, Нью-Джерси;
  • Thomson, Франция;
  • Thomson, Ланкастер, Пенсильвания;
  • Toshiba, Япония;
  • Video Display, Стоун-Маунтин, Джорджия;
  • Westinghouse, Electronic Tube Division, Элмайра, Нью-Йорк;
  • Zenith, Rauland Division, Мелроуз-Парк, Иллинойс.

Классификация ЭЛП

Классификация по назначению

Передающие электронно-лучевые приборы преобразуют оптическое изображение в электрический сигнал.

  • Диссектор («трубка мгновенного действия») — исторически первый тип передающей трубки, использовавшийся для астрономических наблюдений, в устройствах промышленной автоматики и для сканирования документов;
  • Иконоскоп — исторически первый тип передающей телевизионной трубки;
  • Ортикон, суперортикон, видикон — основные типы передающих трубок, применявшихся в телевидении до перехода на твердотельные преобразователи;
  • Специализированные приборы, например, моноскоп — трубка для преобразования в электрический сигнал единственного (отсюда название прибора) изображения, сформированного внутри трубки в процессе изготовления — как правило, испытательной таблицы.

Приёмные электронно-лучевые приборы преобразуют электрический сигнал в оптическое (видимое) изображение:

  • Осциллографическая трубка — ЭЛП с электростатическим отклонением луча, применяемые для визуализации формы электрических сигналов;
  • Кинескоп — приёмная трубка телевизионной системы с магнитной отклоняющей системой и строчной развёрткой изображения;
  • Квантоскоп (лазерный кинескоп) — разновидность кинескопа, экран которого представляет собой матрицу полупроводниковых лазеров, накачиваемых электронным лучом. Квантоскопы применяются в проекторах изображения.
  • Индикаторная электронно-лучевая трубка — приёмная трубка радиолокационной системы с магнитной отклоняющей системой и круговой развёрткой, а также разнообразные специализированные индикаторы, знакогенерирующие трубки и т. п.;
  • Знакогенерирующие (знакопечатающие) трубки (характрон, тайпотрон и их аналоги);
  • Кадроскоп — электронно-лучевая трубка с видимым изображением, предназначенная для настройки блоков разверток и фокусировки луча в аппаратуре, использующей электронно-лучевые трубки без видимого изображения (таких как графеконы, моноскопы, потенциалоскопы). Кадроскоп имеет цоколевку и установочные размеры, аналогичные электронно-лучевой трубке, используемой в аппаратуре. Основная ЭЛТ и кадроскоп подбираются по параметрам с очень высокой точностью и поставляются только комплектно. При настройке вместо основной трубки подключают кадроскоп.
  • Печатающие ЭЛП — приборы для переноса изображения, сформированного электронным лучом на твёрдый носитель, например, бумагу ксерографическим методом.

Электронно-лучевые приборы без видимого изображения

  • Запоминающая трубка записывает информацию на пространственную мишень, хранит её в течение заданного времени, и (в трубках со считыванием) воспроизводит или считывает её электронным лучом. Различные трубки этого подкласса использовались как для хранения, обработки и воспроизведения оптических изображений, так и как двоичные запоминающие устройства ранних компьютеров.
  • Функциональные ЭЛТ — разновидность аналоговой ЭВМ, в которой взаимодействие электронного луча, мишеней и системы отклоняющих электродов используется для вычисления значений различных функций от двух или нескольких переменных.

По способу фокусировки и отклонения

По способу фокусировки и отклонения луча ЭЛТ делятся на:

  • трубки с магнитным управлением — для фокусировки и отклонения луча используется магнитное поле;
  • трубки с электростатическим отклонением — для фокусировки и отклонения луча используется электрическое поле;
  • в некоторых приборах (например, в кинескопах и индикаторных трубках радиолокаторов) используется комбинированное управление лучом: электростатическая фокусировка и магнитное отклонение луча.

Преимущества ЭЛТ мониторов

Несмотря на особенности и специфику ЭЛТ мониторов, сохраняется возможность для того, чтобы оценить по достоинству преимущества предлагаемой прежней продукции:

ЭЛТ модели могут работать с коммутационными (затворными) стереоочками. При этом даже самые совершенные ЖК дисплеи не приобрели подобного умения. Если человек мечтает отметить, насколько многогранным и совершенным может быть полноценное 3D стерео видео, лучше всего отдать предпочтение ЭЛТ модели, которая будет 17-дюймовой. При таком подходе на покупку можно выделить 1500 – 4500 рублей, но получить возможность для наслаждения от 3D в коммутационных стереоочках

Самое важное – это проверить, ориентируясь на паспортные данные выпущенной техники, ее характеристики: разрешение должно составлять 1024х768. Кадровая частота развертки – от 100 Гц

Если эти данные не соблюдены, появляется риск мерцания стереоизображения.
ЭЛТ монитор при установке современной видеокарты может успешно отображать изображения различного разрешения, в том числе тонкие линии и наклонные буквы. Эта характеристика зависит от разрешающей способности люминофора. ЖК дисплей будет правильно и качественно воспроизводить текст только, если произойдет установка разрешения, равного числу строк и столбцов самого ЖК монитора, стандартному разрешению, ведь иные версии будут интерполироваться электроникой используемой техники.
Высококачественные ЭЛТ мониторы могут порадовать динамическими (переходными) характеристиками, позволяющими наслаждаться наблюдением динамично меняющихся сюжетов в играх и фильмах. Предполагается возможность для успешного и легкого устранения нежелательного смазка у деталей изображения, которые меняются быстро. Это можно объяснить следующим нюансом: переходное время отклика у люминофора ЭЛТ не может превосходить 1 – 2 мс по критерию спада полной яркости до нескольких процентов. ЖК дисплеи обладают переходным откликом в 12 – 15 мс, причем 2, 6, 8 мс представляют собой чисто рекламный трюк, в результате чего в динамичных сюжетах может быть смазка быстроменяющихся деталей.
ЭЛТ мониторы, отвечающие высоким критериям и правильно настроенные по цветам, могут гарантировать корректную цветовую передачу наблюдаемых сцен. Эту характеристику ценят художники и дизайнеры. ЖК мониторы не могут порадовать идеальной цветовой передачей.

Полезные рекомендации

Для того чтобы телевизор не намагничивался, следует внимательно изучить рекомендации специалистов, представленные ниже. Чтобы не сталкиваться с такой проблемой, как намагничивание, необходимо правильно эксплуатировать оборудование. Для этого требуется:

  • корректно выполнять его отключение: через кнопку;
  • после работы давать время отдохнуть оборудованию.

В том случае, если вышел из строя позистор, а новым заменить его нет возможности, тогда этот элемент можно убрать из платы, при этом необходимо воспользоваться паяльником. Однако это повлечет за собой только кратковременный эффект размагничивания – через некоторое время экран снова станет прежним.

Для этого необходимо зайти в меню телевизора и найти одноименный пункт. Если этот раздел в меню включен, то при отсутствии антенны или при некачественном сигнале экран будет становиться синим.

Итак, выбираем функцию «Синий экран», отключаем антенну – появляется синий экран

При этом обращаем внимание на качество синего оттенка. Если на дисплее есть пятна разной окраски, то это значит, что экран намагничен

Стоит отметить, что в современных ЖК-мониторах существует специальная функция размагничивания, которая находится в меню оборудования. По этой причине воспользоваться ею не составит особого труда.

Как размагнитить кинескоп смотрите далее.

Замена вышедшего из строя позистора

Не всегда выключение аппарата на 10-15 минут помогает избавиться от проблемы. Исправить ситуацию, вызванную сильным намагничиванием экрана ЭЛТ, можно двумя способами:

  • замена вышедшего из строя позистора — электронного компонента в схеме штатной петли размагничивания;
  • размагничивание при помощи дросселя.

Причиной намагничивания экрана часто выступает неисправно работающий позистор. Исправляется ситуация заменой вышедшего из строя электронного компонента схемы. Приобретается подходящая по сопротивлению деталь в радиомагазине. При умении читать электронную схему и навыках работы с паяльником извлечь отработавший позистор и на его место впаять новый элемент не займет много времени.

Возможная причина неисправности — вышедший из строя позистор

Если исправный позистор по какой-то причине не удается найти, то для временного решения проблемы достаточно выпаять неисправный элемент. Трансляция картинки восстановится без искажения цветов на некоторое время. После чего проблема проявится вновь.

После замены позистора следует несколько раз включать и выключать телевизор с интервалами в 15-20 минут. Во время отключения подачи тока позистор остывает, его сопротивление уменьшается, тем самым активируется работа петли размагничивания. Для полного исчезновения цветовых пятен на экране требуется провести 5-7 циклов включения/отключения прибора.

Если встроенный механизм не справляется с полным устранением искажения изображений, то размагнитить экран ЭЛТ можно при помощи дросселя.

Плюсы и минусы

Условные обозначения: (+) достоинство, (~) допустимо, (-) недостаток

ЖК-мониторы ЭЛТ-мониторы
Яркость (+) от 170 до 250 Кд/м2 (~) от 80 до 120 Кд/м2
Контрастность (~) от 200:1 до 400:1 (+) от 350:1 до 700:1
Угол обзора (по контрасту) (~) от 110 до 170 градусов (+) свыше 150 градусов
Угол обзора (по цвету) (-) от 50 до 125 градусов (~) свыше 120 градусов
Разрешение (-) Одно разрешение с фиксированным размером пикселей. Оптимально можно использовать только в этом разрешении; в зависимости от поддерживаемых функций расширения или компрессии можно ис-пользовать более высокое или более низ-кое разрешение, но они не оптимальны. (+) Поддерживаются различные разреше-ния. При всех поддерживаемых разреше-ниях монитор можно использовать опти-мальным образом. Ограничение наклады-вается только приемлемостью частоты регенерации.
Частота вертикальной развертки (+) Оптимальная частота 60 Гц, чего дос-таточно для отсутствия мерцания (~) Только при частотах свыше 75 Гц от-сутствует явно заметное мерцание
Ошибки совмещения цветов (+) нет (~) от 0.0079 до 0.0118 дюйма (0.20 — 0.30 мм)
Фокусировка (+) очень хорошая (~) от удовлетворительной до очень хоро-шей>
Геометрические/линейные искажения (+) нет (~) возможны
Неработающие пиксе-ли (-) до 8 (+) нет
Входной сигнал (+) аналоговый или цифровой (~) только аналоговый
Масштабирование при разных разрешениях (-) отсутствует или используются методы интерполяции, не требующие больших накладных расходов (+) очень хорошее
Точность отображения цвета (~) Поддерживается True Color и имитиру-ется требуемая цветовая температура (+) Поддерживается True Color и при этом на рынке имеется масса устройств калиб-ровки цвета, что является несомненным плюсом

Гамма-коррекция (подстройка цвета под особенности человече-ского зрения)

(~) удовлетворительная (+) фотореалистичная
Однородность (~) часто изображение ярче по краям (~) часто изображение ярче в центре
Чистота цвета/качество цвета (~) хорошее (+) высокое
Мерцание (+) нет (~) незаметно на частоте выше 85 Гц
Время инерции (-) от 20 до 30 мсек. (+) пренебрежительно мало
Формирование изображения (+) Изображение формируется пикселями, число которых зависят только от конкретного разрешения LCD панели. Шаг пикселей зависит только от размера самих пикселей, но не от расстояния между ними. Каждый пиксель формируется индивидуально, что обеспечивает великолепную фокусировку, ясность и четкость. Изображение получается более целостным и гладким (~) Пиксели формируются группой точек (триады) или полосок. Шаг точки или ли-нии зависит от расстояния между точками или линиями одного цвета. В результате четкость и ясность изображения сильно зависит от размера шага точки или шага линии и от качества ЭЛТ
Энергопотребление и излучения (+) Практически никаких опасных электромагнитных излучений нет. Уровень потребления энергии примерно на 70% ниже, чем у стандартных CRT мониторов (от 25 до 40 Вт). (-) Всегда присутствует электромагнитное излучение, однако их уровень зависит от того, соответствует ли ЭЛТ какому-либо стандарту безопасности. Потребление энергии в рабочем состоянии на уровне 60 — 150 Вт.
Размеры/вес (+) плоский дизайн, малый вес (-) тяжелая конструкция, занимает много места
Интерфейс монитора (+) Цифровой интерфейс, однако, большинство LCD мониторов имеют встроенный аналоговый интерфейс для подключения к наиболее распространенным аналоговым выходам видеоадаптеров (-) Аналоговый интерфейс

Услуги по ремонту телевизоров

Для устранения неполадок в работе телевизионного приёмника своими силами необходимо иметь соответствующие знания об устройстве и работе кинескопа. Если таких знаний нет, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам. Найти фирму, производящую ремонт ЭЛТ телевизоров, не составит труда.

Большинство таких фирм предоставляет клиентам удобный способ ремонта (в мастерской или на дому) и бесплатную диагностику. Опытные мастера быстро диагностируют проблему и устраняют её, используя для этого качественные детали, рекомендованные производителями телевизоров, и современное оборудование. На все проведённые работы даётся гарантия. Все проблемы, возникшие в период действия гарантийного срока, устраняются бесплатно

Лазерные телевизоры

      Во второй половине XX века учёные начали проводить опыты с телевизорами и лазерными проекторами. Результаты не заставили себя долго ждать. Добились очень высокого на тот момент качества изображения. Но минусом было то, что глаза человека очень быстро уставали. Этому дали объяснение: у лазера очень узкий спектр, который состоит из 3 «игл», амплитуду которых для повышения яркости необходимо было увеличивать.

      Устройство:       Из сказанного выше ясно, что устройство данных телевизоров включает в себя цветные лазеры. Для того, чтобы вывести изображение на экран необходимы голубые, зелёные и красные лазеры. Свет подвергается цифровой обработке. Сейчас в производстве используют принцип обратной проекции и построение основывается на базе механических микрозеркал DMD.

      Достоинства:       1) хорошее качество изображения, которое при маленьких габаритах превышает качество и кинескопного, и жидкокристаллического, и плазменного;       2) нет проблемы передачи чёрного цвета;       3) нет «выгорания» пикселей;       4) маленькая толщина телевизора;       5) энергопотребление меньше даже чем у ЖК (при соотношении размеров экрана);       6) срок службы лазеров не органичен.

      Недостатки:       1) глаза человека устают от просмотра;       2) высочайшая цена для конечного потребителя.

Мультиплексорный экран

Когда дисплей составлен из большого числа пикселей, управлять каждым из них напрямую невозможно, поскольку всем им понадобятся независимые электроды. Вместо этого монитор мультиплексируется. При этом электроды группируются и соединяются (как правило, по столбцам), и каждая группа питается отдельно. С другой стороны ячейки электроды также сгруппированы (как правило, по рядам) и подключены отдельно. Группы создаются таким образом, чтобы каждый пиксель обладал уникальной комбинацией источника и приемника. Электроника или программное обеспечение, управляющее ею, последовательно включает группы и управляет ими.

Важными факторами, которые следует учитывать при оценке ЖКД, являются разрешение, видимый размер, время отклика (скорость синхронизации), тип матрицы (пассивный или активный), угол обзора, поддержка цвета, коэффициент яркости и контрастности монитора, соотношение сторон и входные порты (например, DVI или VGA).