Современные интерфейсы LCD-мониторов
DVI
DVI - Формат данных, используемый в DVI, основан на PanelLink — формате последовательной передачи данных, разработанном фирмой Silicon Image. Использует технологию высокоскоростной передачи цифровых потоков TMDS (Transition Minimized Differential Signaling, дифференциальная передача сигналов с минимизацией перепадов уровней) — три канала, передающие потоки видео и дополнительных данных, с пропускной способностью до 3,4 Гбит/с на канал. Single link DVI состоит из четырёх витых пар (красный, зелёный, синий, и clock), обеспечивающих возможность передавать 24 бита на пиксель. С ним может быть достигнуто максимальное возможное разрешение 2,6 мегапиксела при 60 Гц. Максимальная длина кабеля не указана в спецификации DVI, потому что она зависит от количества передаваемой информации. Кабель длиной 4,5 метра можно использовать для передачи изображения с разрешением до 1920 x 1200 точек. По кабелю длиной 15 метров получится передать в нормальном качестве изображение с разрешением 1280 x 1024 точек. Для усиления сигнала при передаче по кабелю большой длины применяются специальные устройства. При их использовании длина кабеля может быть увеличена до 61 метра (в случае использования усилителя с собственным источником питания). Существует 3 вида DVI-кабелей: 1. DVI-A — только аналоговая передача. Вид интерфейса приведён на рисунке 12 Рисунок 12 – Разъем интерфейса DVI-A
2. DVI-I — аналоговая и цифровая передача. Кабель универсальный для подключения цифрового или аналогового монитора к видеокарте с разъемом DVI. Вид разъема приведён на рисунке 13
Рисунок 13 – Разъем интерфейса DVI-I
3. DVI-D — только цифровая передача. Кабели Kramer DVI-D dual link предназначены для передачи только цифровых сигналов (24+1 контакт). Интерфейс DVI-D используется для прямой стыковки источника сигнала (в основном компьютерных видеокарт) и приёмника (цифрового монитора или проектора). Природа цифрового сигнала обеспечивает получение изображения более высокого качества, чем для аналогового сигнала. Любая видеокарта изначально генерирует цифровое видеоизображение, которое затем преобразуется в аналоговую форму на выходе VGA. Такой аналоговый сигнал подаётся в монитор, где преобразуется вновь в цифровой формат. Интерфейс DVI-D устраняет необходимость преобразования в аналоговую форму и улучшает качество связи источника и дисплея. Кабели DVI-D dual link обеспечивают дополнительную полосу пропускания сигнала для получения максимальной точности и разрешения. Кабели с сечением жилы 28AWG служат для передачи цифрового сигнала на расстояния до 20 метров. Вид разъема приведён на рисунке 14 Рисунок 14 - Разъем интерфейса DVI - D D-SUB D-SUB -разъём содержит два или более параллельных рядов контактов или гнёзд, обычно окружённых металлическим экраном в форме латинской D, который обеспечивает механическое крепление соединения и экранирует от электромагнитных помех. Распиновка интерфейса и вид кабеля приведёны на рисунках 15, 16. Рисунок 15 – Описание функциональных выводов Male-коннектора интерфейса D-SUB
Рисунок 16 – Кабель D-SUB HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — мультимедийный интерфейс высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, интерфейс оснащён технологией защиты от копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудио-сигналов. Структурный состав Male-коннектора интерфейса HDMI приведен на рис.17. Рисунок 17 – Структурный состав Male-коннектора интерфейса HDMI
Интерфейс HDMI предназначен для передачи видео- (стандартного или высокого разрешения) и аудиосигналов по общему кабелю с удобными для подключения разъемами. Поэтому кабелем c интерфейсом HDMI Вы можете соединить практически любую аудио-видео технику, поддерживающую цифровую передачу данных. На сегодняшний день данное подключение обеспечивает максимальное качество передачи данных и наиболее предпочтительно для связи различных устройств. По своей сути интерфейс HDMI представляет более современную версию интерфейса DVI-D и полностью с ним совместим. Основное различие между HDMI и DVI состоит в том, что разъём HDMI меньше по размеру, интерфейс оснащён технологией защиты от копирования HDCP, а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. Состав data-кабеля HDMI приведен на рис.18. Рисунок 18 - Состав data-кабеля HDMI
Наверх
ВЫВОДЫ
Если говорить об изменениях мониторов в чисто геометрическом плане, то действительно можно сказать, что они эволюционируют от трубки к пластине. Традиционные электронно-лучевые трубки становятся все шире и короче, появляются также новые технологии мониторов, позволяющие создавать панели, которые в буквальном смысле можно вешать на стену. Впрочем, геометрический подход не подразумевает под собой ничего, кроме формы; ученые активно работают и над традиционными технологиями, постоянно совершенствуя их качество, и одновременно создают принципиально новые. Некоторые из этих технологий уже доведены до уровня промышленных изделий, другие еще только проходят лабораторные испытания, однако уже сегодня обещают перегнать в характеристиках своих нынешних собратьев. Рынок дисплеев уже сделал свой выбор в пользу компактных цифровых матриц с персональным управлением каждого пикселя и технология TFT-LCD находится на переднем крае этого направления. Основными выявленными, в процессе выполнения курсовой работы, преимуществами ЖК-панелей в LCD-мониторах являются: 1. Низкая рабочая температура исключает выгорание экрана. 2. Апробированная технология 3. Широкий угол обзора, особенно по вертикали. 4. Высокие показатели работы особенно по контрастности, яркости, интенсивности цвета. 5. Ресурс определен в 60,000 часов, после чего заменяется источник света (лампа), но не экран. 6. Небольшое потребление энергии, экран не излучает радиацию К наиболее существенным недостаткам ЖК-панелей относятся: 1. Контрастность и интенсивность основных цветов подавляют полутона и оттенки. 2. Проблема шлейфа (остаточного изображения или «кадра-призрака») не искоренена окончательно и усложняет качественную натуральную передачу движения ЛИТЕРАТУРА 1. http://sdelaycomputersam.ru/vidy_monitorov.php 2. http://compress.ru/article.aspx?id=10298 3. 4. http://monitors.narod.ru 5. 6. А.В.Петроченков “Hardware—компьютер и периферия “, -106стр.ил. 7. В.Э.Фигурнов “IBM PC для пользователя “, -67стр. 8. “HARD 'n' SOFT “ (компьютерный журнал для широкого круга пользователей) №6 2013г. 9. 4В.М.Гасов “Технические средства ввода-вывода графической информации “ (серия в семи книгах “Организация взаимодействия человека с техническими средствами АСУ “под редакцией В.Н.Четверикова), кн.5,-73стр. 10. Н.И.Гурин “Работа на персональном компьютере “,-128стр. 11. С.Чандрасекар "Жидкие кристаллы",-153стр. 12. “Компьютер пресс” (компьютерный журнал), -126стр. 13. Глушаков С. В., Сурядный Ф.С. Персональный компьютер. – М.; Издательство АСТ; Харьков: Фолио, 2002. 14. Леонтьев В.П. Компьютер просто и наглядно. – М.; Олма-Пресс, 2005. 15. Сеннов А.С. Курс практической работы на ПК. – СПБ.; БХВ – Петербург, 2003. 16. Симонович С.В., Евсеев Т.А., Мураховский В.И. Вы купили компьютер. – М.; АСТпресс, 2001 17. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – М.; Олма – пресс, 2003. 18. Энциклопедия для детей Аванта+. Информатика, т. 22. – М.; Аванта+, 2003. 19. IBM PC: устройство, ремонт, модернизация. – М.; Компьютер-прес, 1995. 20. Д.Чеканов, С.Мильчаков «Технология жидкокристаллических мониторов (LCD)», 3DNews 21. С.Пахомов «Современные ЖК- мониторы», КомпьютерПресс, 2004 22. А.В.Петроченков “Hardware—компьютер и периферия “, -106стр.ил. 23. В.Э.Фигурнов “IBM PC для пользователя “, -67стр.
|