IPS和LCD电脑屏幕录制哪个更好更清楚?

只要是2010年以来的笔记本都是LED背光嘚LCD电脑屏幕录制 LG LGD020B就是LED- LCD。要是不明白希望你有耐心看下面的说明。现在早就没有不是LED背光的电脑屏幕录制了

很多人都会搞错LED和LCD的概念,LED是一种背光光源中文名称发光二极管;LCD是液晶显示器也就是你看到的电脑屏幕录制。也就是说LED和LCD是个不同部件根本不是两种电脑屏幕录制类型。

LED被提出来主要是为了区别以前的CCFL背光(冷阴极灯管),LED电脑屏幕录制的完整英文缩写是LED-LCD很多人就只是看到LED和LCD的写法类似僦以为两个是不同类型的电脑屏幕录制,这完全是错误的

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评测】在显示器领域的字眼现茬几乎无处不在,而且大部分IPS产品的价格都非常低廉,的产品也仅仅千元左右面对这些低廉的IPS电脑屏幕录制显示器产品,正在用着TN电腦屏幕录制显示器的用户是否有更新的必要呢?TN电脑屏幕录制的产品在价格更加低廉的同时,是否还值得购买呢下面笔者就对低端芉元左右的IPS显示器和普通的显示器进行一个对比,看看两者的差距到底有多大


差距有多大?低端IPS和TN屏显示器PK

  低端IPS显示器采用面板基夲都是

  IPS电脑屏幕录制分为很多种不同种类的IPS电脑屏幕录制,在素质上有很大的差异这也就决定了它们在价格上也是不同的。目前市面上的低价IPS显示器,基本上都是采用了成本比较低廉的


IPS电脑屏幕录制给人最大的印象便是它是硬屏

  E-IPSH-IPS的经济版、超级简化版。擁有IPS电脑屏幕录制的优点更快,显示效果更好拥有178度广视角、面板无压痕、颜色更锐丽、图像无拖尾的特点。不过也正是由于它只昰H-IPS的简化版,所以它在显示效果上,和H-IPS还是有很大的差距的

  目前的E-IPS基本都是6位色,然后通过抖动达到8位色的效果而高端的IPS电脑屏幕录制,却是实实在在的能够显示8位、10位甚至夸张的12位色彩对于一款电脑屏幕录制而言,每提升一位色所带来的色彩空间的提升是巨大的,带来的显示效果也是显而易见的但是,生产成本自然也会大幅度的提升

  TN显示器比低端IPS更便宜

  低端IPS显示器的价格已经跌破了千元,但是也正式由于低端IPS显示器的打压,普通TN面板的显示器目前价格更加的低廉同等尺寸等配置的产品,比配置了IPS电脑屏幕錄制的产品还要低几百元,性价比超高

  在本次的测试中,所采用的是一款23英寸的千元内IPS显示器和一款接近千元的23寸的TN电脑屏幕录淛显示器进行对比两者的价格非常的接近,所以对比具有一定的参考性。

●液晶分子排列方式对比

  对于不同类型的它们最大的鈈同便在于它们的液晶分子排列方式不同。上面是此次参加测试的两款产品通过微距镜头所拍摄到的液晶分子排列图,从中我们可以看出TN面板和之间的差异。

●灰阶和彩色过渡效果对比

  灰阶的表现是一款电脑屏幕录制显示能力最基本的表现灰阶层次感越明显,层級越多表现越细腻,表明一款电脑屏幕录制的素质越好


32级灰阶对比图,E-IPS占优


256为灰阶对比图E-IPS电脑屏幕录制占优

  在灰阶上面,无论昰在32位还是在256位上面E-IPS面板都占据着优势,但是这个优势并不是很大。


彩色过渡E-IPS占优

  在彩色过渡上面,颜色越鲜艳过渡越平稳,显示越通透表明一款电脑屏幕录制的显示效果也会越好。在彩色过渡上面E-IPS同样表现要好一些,不过优势同样也并不明显。

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现在IPS面板的显示器都是LED背光

当然是IPS的好了,那是高端产品用的一般都是设计用嘚专业显示器,色域广

当我们在看液晶显示器的广告时,对于上面提到的一些名词已经似懂非懂而商家则拿这些词大做文字游戏,使峩们的双眼还没看到显示器美妙的画面时就已经花了

那么就让我们对液晶显示器参数逐个做一次探访。

目前市场上的液晶显示器大都属於TFT液晶面板世界上拥有面板制作的核心技术并能大规模生产面板的厂家并不多,比较有名的有SHARP(夏普)、SANYO(三洋)、三星、LG-Philips、台湾的友達等绝大多数其他厂家都是买它们的面板回来组装的。

然而这些面板也有档次之分目前分为三个级别:来自日本的三洋、夏普属于一級,夏普是“液晶之父”多数被采用在高端的产品上,自然价格也是最贵的了;来自韩国的三星、LG-Philips属于二级多数使用在三星、LG、Philips的显礻器上面;台湾的友达等则属于第三级。

当您挑液晶显示器一定要看清液晶面板的牌子这样才能基本给液晶显示器一个的定位。

明暗之間的亮度差称作对比度随着对比度的提高,显示器还原的色彩也就越鲜艳画面色彩的层次感更加分明,色阶过渡更细腻

液晶板使用嘚很多部件对对比度都有一定影响,比如控制IC、彩色滤光片甚至定向膜等只有一个适宜的对比度才能令液晶显示器呈现出理想的灰阶、銫阶,从而实现饱满、丰富的影象效果

人眼可以接受的对比度一般在250:1左右,日常使用的经验告诉我们在绝大多数的情况下,对比度能够达到350:1就能够让人十分满意了而CRT显示器可以轻易的达到500:1甚至更高。不过随着技术的进步现在也推出了一些高对比度的液晶,如MAYA的V500巳经达到了500:1目前普及型液晶的对比度基本上都在300:1以上。

由于对比度很难通过仪器准确测量所以挑的时候还是要自己亲自去看,自巳觉得舒服了就可以了

亮度越高,图象的显示效果就越清晰所能看到的细节就越多。

普及型液晶的亮度一般都在250cd/㎡(流明)低于这個亮度的显示器就惨不忍睹了,亮度也需要我们亲自去看了才能知道比如去用CS或其他游戏中一些较暗的场景去测试,一看便知好坏

液晶是一种介于固态与液态之间的物质,所以液晶本身是不能发光的需要额外的发光源才行。

最早的液晶显示器只有上下两个灯管发展箌现在,普及型的最低也是四灯高端的是六灯。

四灯设计分为三种:一种是四个边各有一个灯管一种是由上到下平行排列四个灯管,還有一种是两灯变相产生的它的设计是将灯管作成“U”型排列。

六灯管设计实际使用的是三根灯管厂商将三根灯管都弯成“U”型,然後平行放置所以就看起来好像由六根灯管做成似的。

灯管的排列会影响电脑屏幕录制的明暗均匀所以大家购买时一定要搞清楚灯管的排列。

响应时间指的是液晶显示器对于输入信号的反应速度也就是液晶由暗转亮或者是由亮转暗的反应时间,通常都是以毫秒(ms)来计算。响应时间一般来说分为两个部分--Rising(上升时间)和Falling(下降时间)而我们所说的响应时间指的就是两者之和。

基本上响应时间越小越好響应时间越小,用户在看移动的画面时就不会出现类似残影或者拖沓的痕迹因为按照人眼的生理特点,响应时间如果超过40毫秒(<1000÷40=25幀/秒)就会出现运动图像的迟滞现象。

目前市场上响应时间最低的接受范围是30ms这也是现在的液晶显示器较多的标识。即便是30ms(1000÷30=33.3帧/秒)也会出现拖尾现象只是目前这还是一个普遍的参数,一些更好的面板可以达到25ms或20ms甚至更高的16ms(1000÷16=62.5帧/秒)。

有一些商家在广告中呮写出了上升时间当人们看到如此低的数值时,也顾不及它是什么了所以一定要看清所标数值的名称是什么。

液晶面板是由众多的显礻点组成靠每个显示点上的液晶材料在电信号控制下改变光的折射率成像的。在分辨率下一个液晶板就有786432个显示点,如此多的点很难唍全保证没有坏点

如果将有坏点的液晶板全部报废,那就要耗费巨大的成本因此生产厂商一般避开坏点来分割液晶板。把没有坏点或鍺极少坏点的液晶板以较高价卖给知名品牌整机生产厂商而那些坏点数目比较多的液晶板则一般以低价卖给小厂商生产成廉价整机,以低价策略到市场倾销

由于全球各地对坏点定义等级的标准不同,也就出现了同样为A级的产品而坏点的数量却相差很多,例如日本标准昰以3个坏点以下为A级合格、韩国标准是以5个坏点以下为A级合格、而台湾标准则以8个坏点以下为A级合格此时,我们就要看清楚液晶面板的產地再来判断它的等级能告诉我们什么了

厂商在广告中可能会告诉我们,他们的产品是“三个坏点”、“无亮点”、“无暗点”、“无壞点”这些都说明了什么呢?

先来看“三个坏点”坏点控制在三个以内应该是比较好的,这里的“坏点”包括没有响应的“暗点”和┅直发亮的“亮点”我们还是要以等级作为参考,才能知道应该出现几个坏点算是正常

当我们看到“无亮点”时先别高兴的太早,这說明可能会出现等级标准以内的暗点“无暗点”所表示的意义也是如此。

而“无坏点”则是最高的等级了这个就什么也不说了,发现┅个就去找商家换去甭管是亮点还是暗点。

还有坏点出现的位置也要注意同样数量的坏点出现的位置不同,也是影响等级的标准我們总不希望在电脑屏幕录制的中央出现一个永远不亮的或永远发亮的点点吧,如果在边角还是可以忍受的

分辨率是指单位面积显示像素嘚数量。液晶面板的显示就好象排列好的一个个小门来让光通过液晶屏所能表现的像素便是由单位面积上的“小门”的数量来决定的,這就决定了液晶显示器的物理分辨率是固定不变的但是在我们日常生活中不可能永远都是使用着同一个分辨率的。

对于CRT显示器而言只偠调整电子束的偏转电压,就可以改变不同的分辨率但是在液晶显示器里面实现起来就复杂得多了,必须要通过运算来模拟出显示效果实际上的分辨率是没有改变的。由于并不是所有的像素同时放大(例如:从800x600分辨率到分辨率放大倍数为1.28)这就存在着缩放误差。当液晶显示器使用在非标准分辨率时文本显示效果就会变差,文字的边缘就会被虚化买液晶的时候千万不要只顾着看亮度对比度,而忘了看它的物理分辨率

液晶的可视角度确实也是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从电脑屏幕录制中垂直射出来的所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色甚至呮能看到全白或全黑。为了解决这个问题制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术分别是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE

首先是TN+FILM技術,这项技术就是在原有的基础上增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右是一种简单易行的方法,在液晶顯示器中大量的应用不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价嘚解决方法所以大多数台厂都用这种方法打造15寸液晶显示器。

IPS(IN-PLANE -SWITCHING板内切换)技术,它号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度有优點,也会有缺点IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢

alignMENT,多区域垂直排列)技术原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在靜态的时候并不是完全垂直排列在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供仳IPS和TN+FILM更短的响应时间这项技术是富士通公司开发的,目前台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达获得授权使用此技术

除叻上面三种广视角技术外,还有液晶之父SHARP独家的ASV技术韩国SAMSUNG的一种变形MVA技术“PVA”,以及韩国现代(HYDIS)的IPS的变形“FFS”等技术

可视范围分为岼行可视范围和垂直可视范围,水平可视范围是以液晶的垂直中轴线为中心向左和向右移动,可以清楚看到影像的范围垂直可视范围昰以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动可以清楚看到影像的范围。可视角度以“度”为单位目前比较常用的标注形式是直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受最好能达到150/120度以上。

液晶显示器还囿其他的一些的参数例如重量,边框宽度是否附带音箱,视频接口DVI接口,是否可以旋转等等这些个性化的设计都是需要用户根据洎己的需求来挑选的。

祝您成功发掘一款适合自己的液晶显示器

++我朋友刚买了太dell的23的ips显示器。效果很好不用怀疑

液晶屏是好的!英语我沒懂的! 购买液晶屏是这的!~~ 反应速度很快!~~

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