Мониторы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2011 в 14:19, курсовая работа

Описание

Монитор следует отнести к самой “долгоживущей” или “консервативной” компоненте в компьютерной системе (с точки зрения замены и модификации). Действительно, многие производят модернизацию материнской платы, винчестера, наращивают память, устанавливают дополнительные устройства, однако монитор меняется крайне редко. Дело в том, что цена составляет ощутимую долю от стоимости компьютера, вследствие чего его замена представляет серьезный финансовый шаг, на который не всегда просто решиться. Кроме того, при попытке продажи старого монитора его цена будет близка к нулевой из-за подержанности.

Содержание

Введение 4

1. Параметры Кинескопа 5

1.2. Частотные характеристики монитора 9

1.3. Управление монитором 11

1.4. Стандарты для мониторов 13

1.4.1.Стандарты безопасности 14

1.4.2. Эргономические стандарты 14

1.4.3. Стандарты уровней излучений 15

4.4. Электромагнитная совместимость 15

1.4.5. Экологические стандарты 16

1.4.6. Стандарты пониженного энергопотребления 16

1.5. Тенденции развития 20

Заключение 22

2. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ПО VISUAL BASIC 24

Пример разработанного приложения 24

3. Описание расчета инвариантной сметы расходов с помощью электронных таблиц Excel 39

Работа состоит из  1 файл

Курсовая.docx

— 222.42 Кб (Скачать документ)

      Кроме уменьшения геометрических искажений  более плоские экраны обладают лучшими  антибликовыми свойствами в силу действия обычных законов отражения.

      Полезным  новшеством в некоторых моделях  трубок является использование системы  динамической фокусировки, которую  также называют двойной фокусировкой, так как в ней используются две системы отклоняющихся линз (Double Focus, Dynamic Focus, Dynamic Astigmatism Control). Электронный луч, имеющий круглое сечение на выходе из отклоняющей системы, во всех частях экрана, кроме центра, попадает на поверхность кинескопа под некоторым углом, вследствие чего образуемое им пятно имеет форму эллипса, ориентация, которого зависит от точки падения на экран. Это явление называется астигматизмом. Кроме того, различаются расстояния от электронной пушки до разных точек экрана, поэтому фокусное расстояние электрической линзы должно меняться в зависимости от того, в какую часть экрана направлен электронный пучок. Для уменьшения астигматизма в отклоняющей системе применяются специальные квадроугольные линзы, которые могут изменять фокусное расстояние по горизонтали и вертикали и делать их независимыми друг от друга, в результате чего пучок на выходе из отклоняющей системы имеет эллиптическое сечение, а на экране образуется круглое пятно. Применение двух систем фокусирующих линз позволяет подстраивать суммарное фокусное расстояние и получать одинаково хорошую фокусировку во всех частях экрана, за счет чего обеспечивается более четкое изображение на краях экрана. Применение двойной фокусировки действительно улучшает возможности монитора. Следует отметить, что двойной фокус применяется на очень небольшом количестве 15-дюймовых аппаратов (Sony и NEC); чаще он применяется на мониторах с размером экрана не менее 17 дюймов, на которых эффект астигматизма и отличие длины пучка от положения точки выражены сильнее.

      Еще одним параметром монитора является материал люминофора. Обычно это фосфор Р22 со средне-короткой длительностью  послесвечения. Часто упоминается  максимальный угол отклонения луча (Deflection), который составляет 90 градусов и определяет отношение ширины кинескопа к его глубине. Практически все мониторы имеют темный экран (Darkface), повышающий контрастность изображения и улучшающий качество цветопередачи. Для этой цели при изготовлении кинескопа применяют стекло с низким коэффициентом пропускания (Transmission Rate, TM), что делает изображение отдельных точек люминофора, видимое через экран, более отчетливым и препятствует нежелательному смещению цветов при прохождении лучей через экранное стекло. Правда, при этом понижается яркость изображения, поэтому выбирают некоторый компромиссный коэффициент прозрачности, который находится в пределах 40-50%.

      1.2. Частотные характеристики монитора

      При формировании одного кадра изображения  каждый из трех электронных пучков проходит от одного края экрана до другого (рисует строку), подсвечивая нужные точки с требуемой интенсивностью, и делает это столько раз, каков  режим разрешения по вертикали (количество строк). Процессом развертки луча управляют сигналы синхронизации, вырабатываемые видеоадаптером. Для  получения устойчивого изображения, хорошо воспринимаемого глазом, необходимо, чтобы кадр обновлялся достаточно часто  – в несколько раз чаще, чем  в кинематографе. Это связано  с тем, что расстояние между монитором  и пользователем меньше, чем между  экраном и зрителем в кинотеатре. Электронная система монитора обеспечивает строчную (движение  по строкам, ил горизонтальную) и кадровую (смена кадра, или вертикальную) развертки, которые характеризуются  соответствующими частотами, называемыми  Scanning Frequency, Synchronization, Deflection Frequency, с обязательным указанием направления (Horizontal или Vertical). Частота вертикальной синхронизации иногда обозначается как Refresh Rate. Частота горизонтальной развертки может быть приближенно оценена как произведение числа строк на частоту обновления кадров. Реально она немного (на 3-10%, в зависимости от режима) выше такой оценки, что связано с переходными процессами при обратном ходе пучка в верхнюю часть экрана во время смены кадра.

      Для того чтобы нагляднее представлять себе масштабы указанных величин, в  табл. 3 приведены приблизительные (округленные) частоты синхронизации и тактовые частоты видеоимпульсов для некоторых  опорных режимов IBM-совместимых компьютеров, соответствующие стандартам VGA и VESA (Video Electronics Standard Association - Ассоциация стандартов в области видеоэлектроники, которая определяет подавляющее большинство стандартов видеосистем для IBM-совместимых компьютеров, в частности, стандарты на разрешения частоты синхронизации, уровни сигналов, компьютерные шины и т.д.)

      .Главным  и наиболее наглядным частотным  параметром монитора является  частота кадровой развертки, указанная  для определенного разрешения. Именно  эта характеристика определяет  уровень мерцания изображения  и утомляемость при работе  и наряду с качеством фокусировки  влияет на эффективное разрешение, т.е., в конечном счете, на эффективный  размер экрана. Пару  лет назад  ассоциация VESA установила минимальную частоту кадровой развертки для выполнения эргономических требований  при работе с монитором, которая составляла 70 Гц в “прогрессивном” режиме горизонтальной развертки. Затем планка поднялась до значения 72 Гц. Новый стандарт ErgoVga предложенный VESA, определяет минимум этой частоты на уровне 75 Гц для разрешения 1024х768; есть сообщения о следующих шагах – 80 и 85 Гц. 

      Таблица 3. Связь частотных характеристик монитора 

    Разрешение,

    пиксель

    Частота

    вертикальной

    синхр., Гц

    Частота

    горизонтальной

    синхр., Гц

     
    Dot Rate
    640х480 60

    120

    31.5

    61

    25

    50

    800х600 60

    75

    80

    100

    38

    47

    50

    64

    40

    50

    53

    67

    1024х768 60

    75

    80

    48

    60

    64

    65

    79

    84

    1280х1024 60

    75

    80

    64

    80

    86

    108

    135

    144

    1600х1200 60

    75

    80

    75

    94

    100

    160

    200

    210

 
 

      Если  монитор при выбранном разрешении не обеспечивает такой скорости обновления кадров, то лучше выбрать режим  с меньшим разрешением, на котором, тем не менее, значение 75-80 Гц достигается. В противном случае работа за компьютером  будет опасна для зрения. Некоторые  мониторы имеют верхнюю границу  диапазона частот кадровой развертки  порядка 120-160 Гц. Такие частоты возможны на разрешениях, которые существенно  ниже эффективного.

      1.3. Управление монитором

 

      Главным органом управления монитора, как  и любого другого устройства, является сетевой выключатель, рядом с  которым обычно располагается сетевой  индикатор. На многих аппаратах сетевой  светодиод делают двух- или трехцветным (или ставят два), и тогда он выполняет  дополнительные функции (изменение  его цвета указывает на переход  в энергосберегающий режим) или  является вспомогательным индикатором (также изменяющим цвет или мигающим) во время установки некоторых  режимов монитора, если на мониторе нет OSD.

      Обязательными органами управления также являются регуляторы яркости (Brightness) и контрастности (Contrast). Они могут быть аналоговыми (в виде обычных потенциометров) или цифровыми (кнопочными). И те и другие имеют свои достоинства и недостатки, но поскольку пользователь быстро к ним привыкает, это вообще не имеет большого значения.

      В современных аппаратах предусматривается  компенсация многих типов геометрических искажений.

      Все без исключения мониторы имеют регуляторы размера и положения изображения. Количество и “ассортимент” других геометрических регуляторов определяется классом устройства и его назначением.

      На  больших мониторах (17.дюймовых и  более) иногда предусматривается подавление муара. Эффект муара возникает, если строка логического изображения  составляет малый угол (но отличный от нуля) со строкой, образованной отверстиями  теневой маски. Суть компенсации  сводится к повороту изображения.  
 

      Помимо  регуляторов компенсации геометрических изображений на мониторах встречаются  следующие органы управления. Кнопка восстановления (Recall, Reset) применяется, если поверх заводской установки записалась пользовательская и необходимо вернуться к начальным значениям для данной моды.

      Во  время работы происходит намагничивание различных узлов монитора (главным  образом теневой маски) под влиянием электронных пучков и магнитного поля Земли, создающих паразитные поля на траектории электронных пучков, что приводит к ухудшению качества изображения и искажению цветов. Для устранения этого эффекта  во многих мониторах (особенно 17-дюймовых и выше) предусмотрена кнопка ручного  размагничивания (Manual Degaussing). Ряд моделей имеет функцию автоматического размагничивания, которое происходит при включении монитора и/или при изменении режима его работы. Это довольно полезные возможности, особенно для профессиональных приложений.

      На  некоторых мониторах предусмотрена  регулировка цветовой палитры. Наибольшие возможности обеспечивает регулировка, позволяющая плавно изменять основные составляющие цветов (относительные  интенсивности электронных пучков ЭЛТ). В последнее время стало  принято характеризовать выбранное  соотношение интенсивностей пучков цветовой температурой, измеряемой в  градусах по шкале Кельвина. Идеология  этого метода связана со спектром излучения черного тела: чем выше температура, тем больше в цветовой гамме (спектре) присутствует сине-фиолетовых тонов. Низкая температура характеризуется  преобладанием желто-красных оттенков. Хотя человек воспринимает все наоборот: высоким температурным показателям  соответствует более “холодные” цветовые оттенки, чем низким.

      Бывают  мониторы с фиксированными цветовыми  температурами, например 6500° и 9000° К; на более совершенных моделях температуру можно плавно менять. Это важно для выполнения профессиональных графических задач.

      Некоторые регулировочные элементы, например регулятор  фокусировки (Focus), которые используются крайне редко (после транспортировки монитора или его длительной работы), иногда располагаются внутри монитора. Чтобы получить к ним доступ, следует проникнуть через заднюю стенку, воспользовавшись отверткой и вскрыть корпус. Необходимость фокусировки обычно возникает на больших аппаратах (с диагональю экрана не менее 17 дюймов). Кроме того, на них часто предусматривается регулировка наведения лучей (Convergence).

      На  ряде мониторов можно осуществлять установку чувствительности порога видеоусилителя по входу – настройку  на амплитуду 0,7 или 1,0 В. Это иногда бывает нужно при согласовании монитора с особыми видами видеоадаптеров.

      На  мониторах с диагональю экрана 17-дюймов и выше регуляторов обычно бывает больше, чем на 15-дюймовых аппаратах. Чем шире возможности регулировки, тем лучше качество изображения, занимающего практически всю  полезную площадь экрана, демонстрирует  монитор.

      При выполнении регулировки монитора следует  внимательно изучить документацию к нему, поскольку на многих моделях  одни и те же управляющие элементы могут осуществлять регулировку  различных характеристик. Их функции  могут расширяться за счет дополнительных манипуляций (двойного нажатия кнопки, одновременного нажатия кнопки и  т.д.), о чем догадаться без документации просто невозможно.

Информация о работе Мониторы