Что лучше выбрать: ips или tn матрицу

Какую матрицу лучше выбрать для телевизора

При большом разнообразии матриц, следует воспользоваться советами специалистов по выбору наиболее подходящего варианта:

  • В специфических и неудобных местах большое значение имеет угол обзора. В этом случае подойдет IPS.
  • Высокая и качественная цветопередача обеспечивается системами VA.
  • Для нечастых просмотров можно ограничиться бюджетным вариантом с матрицей TN.
  • Самые лучшие изображения обеспечиваются технологиями OLED и QLED. Первый вариант рекомендуется выбирать без дополнительного светодиода белого цвета. Картинка получится более контрастной с широким углом обзора. Однако, следует учитывать высокую цену этих устройств.

Модификацию телевизора желательно уточнять у продавца, а основные технические характеристики изучить еще до похода в магазин.

Edge LED или Direct LED — что лучше

Кроме вышеназванных параметров, в современных телевизорах есть функции, на которые редко кто обращает внимание. Это подсветки, которые также разделяются на типы

Здесь будут раскрыты особенности разных вариантов подсветок, а какая лучше – решать пользователю.

Edge LED

При такой подсветке, светодиоды белого цвета расположены по бокам матрицы. Диоды освещают светоотражающую поверхность, на которой устроена пиксельная панель. Толщина телевизора при этом становится меньше.

Экран имеет повышенную яркость и динамичную контрастность. В недорогих моделях телевизоров диодная лента размещена сверху или снизу, а может и только с двух боков. Недостаток такой подсветки в том, что на черном экране, по углам, можно увидеть свечение.

Кому-то до этого нет дела, но многих владельцев телевизоров, такой факт нервирует. В ТВ премиального уровня, этой проблемы нет. Там светодиоды установлены по всем четырем сторонам экрана, в результате чего черный цвет получается равномерным.

Лучшие телевизоры Edge LED

Direct LED

В народе такую функцию называют прямой подсветкой. Светодиоды равномерно распределены по всей площади сзади экрана. Свет направлен на зрителя, а не рассеивается, как в случае с Edge LED.

Преимуществами подсветки Direct LED являются полное отсутствие засветов и полноценная яркость. Минус в большой толщине корпуса и высоком потреблении электроэнергии.

Лучшие телевизоры Direct LED

OLED дисплей – как это работает?

Органические светодиоды (OLED), состоящие из тонкопленочной структуры, установлены между двумя проводниками. После подачи на них напряжения, экран излучает свет и появляется изображение.

Есть три варианта OLED-подсветки. В первом, три органических соединения, дают базу для получения 3-х основных цветов – синий, зеленый и красный. Этот вариант называют трехцветной моделью.

Во втором случае, белые светодиоды передают свет через несколько цветных фильтров. Но здесь эффективность использования энергии крайне мала. Третий способ – это преобразование коротких волн голубого цвета, в длинноволновые, зеленого и красного цветов.

Основным недостатком OLED-мониторов – малый срок службы некоторых цветовых диодов. К примеру, синий светодиод, работает всего 2-3 года. Но при использовании одних белых диодов, период эксплуатации возрастает до 100 000 часов. Телевизоры с подсветкой OLED отличает высокая стоимость.

Лучшие OLED телевизоры

  1. CCFL. Внутри флуоресцентной лампы установлен холодный катод. Вначале применялись лампы с горячим катодом, но они оказались недолговечными. На внутренние стенки лампы нанесен люминофор, а она сама наполнена газом и ртутными парами. При воздействии ртути на люминофор, после подачи напряжения, происходит свечение.
  2. EEFL. Принцип работы немного другой. Электрическое поле, которое возникает между электродами на концах лампы, действует на ртуть. В результате этого процесса, газ, находящийся в лампе, преобразуется в плазму. Отсюда идет название – плазменные лампы. Электропотребление ниже чем в CCFL.

История открытия жидких кристаллов

Впервые жидкие кристаллы были обнаружены в 1888 году австрийским ботаником Фридрихом Райнитцером в ходе исследования холестеринов в растениях. Он выделил вещество, имеющее кристаллическую структуру, но при этом странно ведущее себя при нагреве. При достижении 145.5°C вещество мутнело и становилось текучим, но при этом сохраняло кристаллическую структуру вплоть до 178.5°C, когда, наконец, превращалось в жидкость. Райнитцер сообщил о необычном явлении своему коллеге – немецкому физику Отто Леманну, который выявил ещё одно необычное качество вещества: эта псевдожидкость в электромагнитных и оптических свойствах проявляла себя как кристалл. Именно Леманн и дал название одной из ключевых технологий отображения информации на сегодняшний день – «жидкий кристалл».

Технический словарь разъясняет термин «жидкий кристалл» как мезофазу, переходное состояние вещества между твёрдым и изотропным жидким. В этой фазе вещество сохраняет кристаллический порядок расположения молекул, но при этом обладает значительной текучестью и стабильностью в широком диапазоне температур.

Почти столетие это открытие относилось к рангу удивительных особенностей природы, пока в 70-х годах ХХ века компания Radio Corporation of America не представила первый работающий монохромный экран на жидких кристаллах. Вскоре после этого технология начала проникать на рынок потребительской электроники, в частности, наручных часов и калькуляторов. Однако до появления цветных экранов было ещё очень далеко.

Как работает tn матрица

В соответствии с технологией изготовления в сердцевине экрана tn находится слой жидких кристаллов. С обеих сторон на прозрачных подложках к нему примыкает слой электродов. Далее идут поляризующие фильтры. Они расположены также с двух сторон.  И с внешней стороны дисплея находит свое место цветовой фильтр.

На поверхность электродов, которая соприкасается с жидкими кристаллами, нанесены параллельные бороздки. Эти микроскопические бороздки играют важную роль. Благодаря им молекулы ближнего к электродам слоя жидких кристаллов принимают определенную ориентацию. И в результате дальнейшего взаимодействия молекул следующие слои кристаллов выстраиваются друг за другом. Направления бороздок двух слоев электродов взаимно перпендикулярны. Поэтому молекулы в отсутствие подаваемого напряжения выстраиваются в форме спирали. Откуда и пошло название этого типа матриц – tn, т.е. twisted nematic.

Эта спиральная структура преломляет проходящий свет определенным образом. Так что в итоге каждую отдельную ячейку матрицы можно считать прозрачной. Если же к электродам подается напряжение, то молекулы кристаллов смещаются. И, в результате, выстраиваются по направлению электрического поля. Тем самым нарушается спиральнаю форма. Свет, в итоге,  начинает хуже проходить через матрицу. А при увеличении подаваемого напряжения до определенной величины жидкие кристаллы вообще становятся не прозрачными.

При отсутствии напряжения жидкие кристаллы свободно пропускают проходящий через них свет. Поэтому физические повреждения матрицы такого типа выглядят как светящиеся белые точки.  Такие дефекты известны как «Битые пиксели».

В настоящее время когда говорят tn скорее всего имеют ввиду tn film. А Матрица tn film это современное развитие этой технологии. Слово «film» означает наличие дополнительного слоя, который увеличивает угол обзора экрана до 150 градусов по горизонтали.

Какую матрицу лучше выбрать для ноутбука

Однозначно определить лучший тип экрана для ноутбука будет непросто. Для составления рекомендаций необходимо внимательно изучить характеристики конкретной модели, а также учесть требования пользователя.

Для командировок и путешествий оптимальной будет диагональ около 13,3 дюйма, тогда как для работы на одном месте лучше подобрать крупную модель с диагональю от 15,6 дюйма

Если ноутбук покупается в качестве замены стационарному компьютеру, имеет смысл обратить внимание на модели с большими экранами 17,3 дюйма

Качественную картинку сможет обеспечить матрица IPS или VA

А вот при ограниченном бюджете целесообразно обратить внимание на устройства с матрицами типа TN

Фотографам и дизайнерам лучше особенное внимание уделять параметрам цветопередачи, поскольку любые искажения могут повлиять на качество выполнения работ. Разрешение подбирается в соответствии с производительностью ноутбука и требований к четкости изображения

Лучше покупать модели с матовым экраном, поскольку глянцевые поверхности чаще всего вызывают блики и приводят к постоянным отражениям. Для долгой работы стоит подбирать устройства с подсветкой без ШИМ. Глаза в этом случае не будут слишком быстро уставать.

Все существующие матрицы оказываются эффективными для решения простых задач с текстом или использования браузеров. Разница чаще всего становится заметна при просмотре фильмов, применении графических программ или запуске видеоигр. Именно поэтому при выборе нужно хорошо подумать об области применения ноутбука.

В чем разница между IPS и VA

Оба типа доминируют на рынке ЖК телевизоров и постепенно вытесняют TFT TN+film из ниши компьютерных мониторов. Знание об их строении и отличиях необходимо всякому, кто желает заполучить устройство с лучшими характеристиками, за приблизительно равную сумму.

VA расшифровывается как Vertical Alignment – выравнивание по вертикали. IPS (In-Plane Switching) – планарное переключение. Хотя оба типа матриц схожи по принципу работы – пропуску потока света через цветовые фильтра и блоки разноцветных пикселей, каждая делает это по-своему, что влияет на работу и характеристики в целом.

У VA матрицы кристаллы равняются по вертикальной оси, а при заряде они перемещаются в горизонтальной плоскости. В IPS все наоборот: кристаллы ориентированы вдоль горизонтальной оси и, соответственно, могут перемещаться только в вертикальной плоскости.

В заряженном состоянии кристаллы вращаются, пропуская или блокируя поток света. Так как в VA они имеют более компактную структуру, то и свет могут блокировать лучше, однако при этом уменьшается угол обзора экрана. IPS же, компенсируя в этом отношении, имеют меньшую контрастность и уровень черного цвета.

Что такое монитор VA

Технология вертикального выравнивания (VA) была разработана для устранения недостатков TN. Современные мониторы на основе VA предлагают гораздо более высокую контрастность, лучшую цветопередачу и более широкие углы обзора, чем панели TN. Вы можете увидеть различные варианты: P-MVA, S-MVA и AMVA (Advanced MVA).

Высококачественные мониторы VA-типа легко конкурируют с IPS-мониторами как лучшая технология панелей для профессиональных приложений, критичных к цвету. Одна из выдающихся особенностей технологии VA заключается в том, что она особенно хорошо блокирует свет от задней подсветки, когда в ней нет необходимости. Это позволяет панелям VA отображать более глубокий черный цвет и коэффициент статической контрастности в несколько раз выше, чем у других ЖК-технологий. Преимущество этого состоит в том, что мониторы VA с высоким коэффициентом контрастности могут передавать интенсивный черный цвет и более насыщенные цвета.

Эти мониторы также обеспечивают более видимые детали в тенях и свете, что делает их идеальными для просмотра видео и фильмов. Они также хорошо подходят для игр, ориентированных на насыщенное изображение (например, ролевые игры), а не на высокую скорость (например, игры FPS).

Монитора VA – итоги

MVA и другие новейшие технологии VA предлагают самые высокие коэффициенты статической контрастности среди всех панельных технологий. Это обеспечивает выдающиеся визуальные впечатления для киноманов и других пользователей, которым нужна глубина деталей. Высокоэффективные многофункциональные MVA-дисплеи предлагают согласованное и аутентичное цветовое представление, необходимое графическим дизайнерам и другим профессиональным пользователям.

Преимущества монитора VA:

  • Максимально доступные углы обзора
  • Высокая контрастность
  • Время отклика достаточно для большинства пользователей
  • Варианты ценообразования от среднего до высокого уровня

Недостатки монитора VA:

  • Время отклика меньше, чем у TN
  • Смещение контраста вне центра на некоторых моделях

Лучшее применение монитора VA:

  • Фильмы
  • Фотография
  • Создание контента
  • Домашнее использование
  • Геймеры, для которых качество изображения важнее времени отклика

Какой тип панели подходит именно Вам

К настоящему времени у Вас, вероятно, есть довольно хорошее представление о том, какой тип панели Вы должны использовать. Как это часто бывает, чем больше Вы тратите, тем больше Вы получаете.

Наши рекомендации для конкретных целей приведены ниже:

  • Для офиса или учебы: Ваш бюджет должен быть главной задачей здесь. VA — универсальная панель с превосходными углами обзора по сравнению с TN, но любая из них подойдет. Вы можете сэкономить деньги, потому что Вам не нужны высокие частоты обновления или сверхнизкая задержка. Вы увидите заметную разницу в плавности только при перемещении курсора Windows на мониторе с частотой обновления 144 против 60 Гц.
  • Фото- и видеоредакторы: Панели IPS по-прежнему пользуются популярностью за их способность отображать широкий спектр цветов. Нередко встречаются панели VA, которые также охватывают широкий диапазон (125% sRGB и более 90% DCI-P3), но они имеют тенденцию демонстрировать большее размытие при быстром движении, чем панели IPS. Если Вы серьезно относитесь к точности цветопередачи, Вам необходимо правильно откалибровать монитор.
  • Программисты, использующие мониторы вертикально: Вы можете подумать, что панели TN отлично подходят для программистов, но это не всегда так. Панели TN имеют особенно плохие углы обзора по вертикальной оси. Если Вы установите монитор в портретном режиме (как это делают многие программисты и разработчики мобильных устройств), Вы получите худшие углы обзора на панели TN. Для достижения наилучших углов обзора в этом сценарии инвестируйте в дисплей IPS.
  • Киберспортсмены: нет сомнений, что панели TN по-прежнему популярны в мире киберспорта. Даже самые дешевые модели имеют быстрое время отклика и поддерживают высокую частоту обновления. Для игр с разрешением 1080p 24-дюймовый вполне подойдет, или Вы можете выбрать 1440-дюймовую 27-дюймовую модель. Возможно, Вы захотите выбрать панель IPS, поскольку на рынке появятся модели с более низкой задержкой, но Вы должны будете заплатить больше.
  • Геймеры: для получения насыщенного, захватывающего изображения, панель VA обеспечит более высокий коэффициент контрастности, чем IPS или TN. Для глубокого черного и контрастного изображения, VA является лучшим выбором. Если Вы согласны пожертвовать некоторой контрастностью, Вы можете использовать IPS. Тем не менее, мы рекомендуем избегать TN вообще, если Вы не играете на соревнованиях.
  • Лучший универсал: здесь победителем является VA, но IPS лучше во всех областях, кроме контрастности. Если Вы можете пожертвовать контрастом, панель IPS обеспечит довольно низкую задержку, приличный черный цвет и удовлетворительное цветовое покрытие.

Попробуйте, прежде чем купить

Как Вы, наверное, знаете, обычно в Интернете можно купить монитор дешевле, чем в обычном магазине. К сожалению, покупка онлайн также обычно означает покупку наугад. А с телевизором или монитором это может привести к разочарованию.

Если Вы можете, проверьте монитор, который Вам интересен лично, прежде чем купить его. Вы можете выполнить несколько простых тестов на двоение изображения и размытость изображения, схватив окно мышью и быстро перемещая его по экрану. Вы также можете проверить яркость, посмотреть несколько видеороликов и поиграть на экране, чтобы почувствовать его.

Если Вы не можете ничего из этого сделать, онлайн-обзоры Вам помогут, но остерегайтесь поддельных обзоров.

Что такое матрица

Общая конструкция матрицы, используемой в телевизорах, представляет собой систему, включающую в себя узкие бесцветные электроды. Они размещаются параллельно относительно друг друга в одной плоскости по вертикали или горизонтали. Если такую матрицу изобразить в виде схемы на бумаге, она получится в виде сетки с квадратными гнездами.

Весь набор электродов располагается внутри пластин, изготовленных из пленки или стекла. Электроды, расположенные вертикально, не соприкасаются между собой. Таким образом, схематично матрицу можно представить, как бумажный лист, с нанесенными на него светящимися точками. Загораясь в определенной последовательности, они выдают нужное изображение.

Для изготовления матриц используются специальные технологии, влияющие на качество картинок, транслируемых с экрана. Условно, их можно разделить на три основных типа:

  • LCD. Данная технология используется в жидкокристаллических дисплеях.
  • LED. Светодиодная подсветка ЖК-экранов.
  • Плазменные. Используется особая технология. Через газ пропускается электрический ток, под действием которого происходит световое излучение.

В настоящее время наиболее дешевыми и экономичными считаются жидкокристаллические конструкции. В связи с этим, плазменные изделия практически уже покинули рынок электроники. В то же время матрицы LCD выпускаются в нескольких вариантах, с разными свойствами и разной стоимостью. Несмотря на видимую общность применяемой технологии, качество изображений у каждого типа существенно отличается.

Какие ухищрения использовали изобретатели IPS

В технологии In-Plane Switching (она также известна под наименованием Super Fine TFT или просто SFT) основное конструкционное отличие от Twisted Nematic в том, что молекулы жидкого кристалла не образуют эдакую «винтовую лестницу» как в нематической матрице, а при переключении «поворачиваются строем», все разом — из-за чего резко улучшаются углы обзора/цветопередача, но существенно страдает быстродействие: ведь теперь нужно не «довернуть на чуть-чуть» молекулы жидкого кристалла в каждом из его слоёв, а заставить их всех немедленно сделать нужный поворот на 90° во всех слоях!

In-Plane Switching

Игровой монитор – какая матрица для каких игр

Если бы один тип матрицы соответствовал ожиданиям всех покупателей, не было бы смысла производить другие типы мониторов. Однако, поскольку каждый тип матрицы имеет свои преимущества, стоит подумать, какое решение будет лучше для конкретного типа игр.

Покупатели, чаще всего, выбирают между монитором TN или IPS, но стоит также вспомнить о матрице VA, и, кроме того, сам тип матрицы стоит адаптировать к специфике используемых игр.

Монитор для динамических игр – например, экшн-игр, FPS или FPP – может иметь матрицу TN, которая обеспечит самое быстрое время отклика и, возможно, также лучшую частоту обновления по сравнению с другими мониторами при той же цене.

Монитор для RPG, приключенческих и стратегических игр – здесь время отклика не так важно, как идеальная цветопередача, глубокий черный цвет и эффективные контрасты, поэтому лучшим выбором будет монитор с матрицей IPS.

При более высоком бюджете для покупки вы можете найти монитор с матрицей IPS с приемлемым временем отклика и высокой частотой обновления.

Игроки, которые играют в игры всех видов, а также пользователи, которые хотят купить монитор для игр и работы, могут также выбрать монитор с матрицей VA, который сочетает в себе функции мониторов IPS и TN и с точки зрения качества, и цены.

Время отклика и другие важные детали

Во многом выбор игрового монитора базируется на тех основных показателях, которые мы рассмотрели выше

Но на самом деле есть много других тонкостей, которые тоже стоит взять во внимание, если хочется получить максимум возможностей. Например, на время отклика монитора — минимальный период в миллисекундах, за который пиксель меняет свою яркость

Чем меньше время отклика, тем меньше видимых искажений изображения. Современный стандарт составляет 1 мс.

Еще один параметр — это цветовой охват. Например, у Optix MPG27CQ он составляет NTSC 100% (sRGB 115%), что считается «топовым» показателем. Также популярностью пользуется технология адаптивной синхронизации. Вертикальная синхронизация происходит на стороне компьютера, он подгоняет фреймрейт к частоте подключенного экрана.

Слева — 85% NTSC, Справа — 72% NTSCСлева — 85% NTSC, Справа — 72% NTSC

Адаптивная синхронизация работает на стороне монитора и подгоняет «герцовку» под тот фреймрейт, которые выдает компьютер.

Помимо уже рассмотренных выше показателей, стоит обратить внимание на использование в мониторах технологий, позволяющих подавлять мерцание экрана (Anti-Flicker) и снижать интенсивность синего цвета (Less Blue Light). Это уменьшает усталость глаз при длительной игре, а геймеры, как известно, любят засиживаться за любимыми тайтлами по 6-8 часов

Слева — без Anti-Flicker, Справа — технология Anti-FlickerСлева — без Anti-Flicker, Справа — технология Anti-Flicker

Итак, теперь вы знаете, как выбрать игровой монитор на примере линеек MPG и MAG от MSI. Какую из них выбрать? Если бюджет позволяет, лучше взять MPG, это выбор из разряда «все включено»: модели Optix MPG27CQ и Optix MPG27C буквально напичканы технологиями. Если нужно что-то подешевле, то следует взглянуть на мониторы MAG. По техническим характеристикам они ничуть не хуже, но имеют не такой широкий набор возможностей вроде продвинутой подсветки.

  • MSI дарит Call of Duty: Black Ops 4 и другие подарки за покупку игрового ноутбука
  • Дед Мороз от MSI подарки вам принес — геймерские мышки, клавиатуры и рюкзаки при покупке компьютеров

Динамика движений

Читая все вышеизложенное, вы, вероятно, уже могли подумать, что VA матрицы однозначно превосходят IPS по всем показателям. Это не совсем так. Как уже сказано выше, из-за особенностей структуры, а именно горизонтального выравнивания пикселей, последний тип имеет больший угол обзора.

При отклонении, уже на 25 градусов, картинка на VA дисплее существенно теряет в плане контрастности и цветопередачи, тогда как IPS экран, даже при повороте на 50 градусов не теряет в качестве.

Кроме того, последний тип дисплеев потребляет существенно меньше электроэнергии из-за низких пиковых уровней яркости. При сегодняшних ценах на коммунальные услуги, это также может оказаться важным.

При обработке движущихся картинок, существенной разницы в качестве у обеих типов матриц нет.

Лучшее разрешение экрана для ноутбука

Как говорилось ранее, чем больше разрешение у экрана ноутбука — тем картинка будет более чёткой и детальной и тем больше информации будет вмещаться на экране. И, как может показаться на первый взгляд, чем больше разрешение — тем только лучше. На самом деле это не совсем так, потому что чем выше разрешение экрана — тем больше нагрузка на видеоядро/видеокарту ноутбука, она будет потреблять больше энергии, к тому же сам экран с более высоким разрешением также будет потреблять больше энергии. Всё это негативно сказывается на продолжительности работы ноутбука от батареи. То есть получается палка о двух концах.

Самым распространённым разрешением для среднебюджетных 15,6 дюймовых ноутбуков является 1920×1080 пикселей (Full HD), в более бюджетных вариантах встречается 1366×768 пикселей (HD). В ноутбуках с меньшими диагоналями можно встретить ещё меньшее разрешение, например: 1024×600, 1024×768, 1280×800. Встречаются такие разрешения, как правило, в ноутбуках с экраном до 13,1 дюйма.

17,3 дюймовые недорогие ноутбуки имеют, как правило, разрешение 1600×900 (HD+), среднебюджетные — 1920×1080 (Full HD), более дорогие — 2560×1440 (2K), 3840×2160 (4K) и выше.

Низкое разрешение экрана (1366×768 и ниже).

Плюсы:

  • невысокая нагрузка на железо ноутбука, то есть не требуется очень мощная «начинка»;
  • ниже расход энергии, а значит более долгая работа от батареи;
  • дешевизна.

Минусы:

  • слабое качество картинки, видны отдельные точки в изображении (пиксели);
  • меньше информации помещается на экране.

Высокое разрешение.

Плюсы:

  • высокое качество картинки (чёткость);
  • больше информации вмещается на экране.

Минусы:

  • выше нагрузка на железо, то есть, чтобы не было «тормозов», «начинка» должна быть мощнее;
  • больший расход энергии, требуется более ёмкая батарея.

Я рекомендую придерживаться «золой середины» — разрешения Full HD (1920×1080 пикселей). С таким разрешением современные процессоры и видеоядра уже достаточно хорошо справляются и не тормозят, этого разрешения вполне достаточно для получения чёткой детальной картинки на ноутбуках любых диагоналей, вплоть до 17,3 дюйма. Ну конечно, если постараться, то рассмотреть отдельные пиксели всё же удастся на такой диагонали, но поверьте, если смотреть на экран с обычного расстояния (с расстояния вытянутой руки до экрана или чуть ближе) — то чёткость такой картинки устроит 99% пользователей.

По поводу сверх высоких разрешений (выше, чем Full HD) — 2560×1440, 3840×2160 и прочих, моё мнение такое: они значительно увеличивают нагрузку на видеокарту/видеоядро и процессор, а значит игры и программы будут медленнее работать, батарея при этом будет расходоваться быстрее, а разница в чёткости картинки будет едва уловима. Поэтому я бы остановил свой выбор на Full HD. Единственное, кому, возможно, действительно понадобится сверх высокое разрешение экрана — людям, которые работают с редактированием изображений и фотографий. Всем остальным рекомендую — Full HD (тем более тем, кто собирается играть в 3D игры).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector