Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002



Hasonló dokumentumok
Jegyzetelési segédlet 6.

INF-RENDSZEREK összefoglaló v1.0

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Képernyő. monitor

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG:

Hardver ismeretek. Zidarics Zoltán

Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu. A monitor

OPTIKA. Szín. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Színes kültéri. Reklámtábla installáció

Általános jellemzők. Kimeneti periféria Működési elv szerint lehetnek: Vezérlését a videókártya végzi RGB-modell alapján állítja elő a színeket

HÍRADÁSTECHNIKA I. 10. Dr.Varga Péter János

11. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY

Elektronika 2. TFBE1302

Jegyzetelési segédlet 7.

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

p e r i f é r i á k

Valasek Gábor és Hajder Levente Informatikai Kar 2016/2017.

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

Máté: Számítógép architektúrák

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Elektronika 2. TFBE5302

A PC vagyis a személyi számítógép. XIV. rész

Betűkaros, villanymotoros írógép egy betűkarjának vonalas működési vázlata. Gömbfejes írógépben alkalmazott mechanikai logika

A monitor. A monitor működési elve

Számítógép architektúrák. További eszközök

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Képmegjelenítık. Képmegjelenítık osztályozása. Képmegjelenítık fı jellemzıi. Képmegjelenítık fı jellemzıi

Színek

Képszerkesztés elméleti kérdések

Tervezte és készítette Géczy László

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Számítógépes Grafika SZIE YMÉK

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

Számítógép architektúrák. A program. Terminálok. További eszközök

A felbontóképesség és a megjelenített színek száma szerint további típusokat különböztethetünk meg, melyek szabvánnyá váltak.

A digitális képfeldolgozás alapjai

Valasek Gábor és Hajder Levente Informatikai Kar. 2018/2019. I. félév

Valasek Gábor és Hajder Levente Informatikai Kar. 2016/2017. I. félév

Máté: Számítógép architektúrák

A nanotechnológia mikroszkópja

Híradástechnika I. 9.ea

A., BEMENETI EGYSÉGEK

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

LCD kijelzők működése és típusai

2. Elméleti összefoglaló

sorszámmal, fénykép és szöveg nyomtatóval, 1 kbájt memóriával. 13,56 MHz Mifare Ultralight kulcstartós jeladó, 1 kbájt memória.

A színérzetünk három összetevőre bontható:

Tömörítés, kép ábrázolás A tömörítés célja: hogy információt kisebb helyen lehessen tárolni (ill. gyorsabban lehessen kommunikációs csatornán átvinni

INFINITE variálható plazmafal

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Információ-megjelenítők története

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

10/8/ dpr. n 21 = n n' r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke Október 2.

Tervezte és készítette Géczy László

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló

Az analóg médiák: fénykép(analóg fényképezővel készített), analóg hangfelvétel, analóg videofelvétel.

Tervezte és készítette Géczy László

Jegyzetelési segédlet 3.

Hardverek II. - Jegyzet. Összeállította: Katona László. Utolsó módosítás:

6. Kimeneti perifériák

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Megnevezés Leírás Megjegyzés Irodai PC

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

A számítógép felépítése Perifáriák

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

2. Folyadékkristályos kijelző (LCD LIQUID CRYSTAL DISPLAY):

A tervfeladat sorszáma: 1 A tervfeladat címe: ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasítással

Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése. 1. rész Számítástechnikai gépek, berendezések beszerzése

Perifériák. A témakör vázlata A perifériák olyan részei a számítógépnek, melyek nem feltétlenül kellenek a működéshez, de megkönnyítik a használatát.

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Acer AL 1716As 8ms 17" LCD. Acer AL 1717As 17" LCD. Acer AL 1916ws 19" WIDE 5ms LCD

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Informatikai alapismeretek II.

1.4 fejezet. RGB színrendszerek

Tartalom. Gyakorlat. Valasek Gábor és Hajder Levente Célja, feladata, területei

Számítógépes grafika. Készítette: Farkas Ildikó 2006.Január 12.

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW előadás

A PC története. Informatika alapjai-9 Személyi számítógép (PC) 1/12. (Personal computer - From Wikipedia, the free encyclopedia)

A Hisztogram használata a digitális képszerkesztésben

Jegyzetelési segédlet 8.

DBM-21S. Beltéri dóm kamera. Felhasználói kézikönyv. Bozsák Tamás Használat előtt olvassa el a kézikönyvet és őrizze meg a későbbiekre.

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

Ultrahangos anyagvizsgálati módszerek atomerőművekben

Perifériák. Összeállította: Kiss István tanárjelölt Debreceni Egyetem 2016.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Számítógép perifériák I.

7.3. Plazmasugaras megmunkálások

11/23/11. n 21 = n n r D = Néhány szó a fényről nm. Az elektromágneses spektrum. BÓDIS Emőke november 22.

Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Folyadékkristályok vizsgálata.

SYS700-PLM Power Line Monitor modul DDC rendszerelemek, DIALOG-III család

Átírás:

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Rögzítés nélküli megjelenítés eszköze a képernyő (a display) fizikai alapelv és műszaki megoldás szerint Katódsugárcsöves (Cathode Ray Tube) Folyadékkristályos (Liquid Crystal Display) LED-es (Light Emitting Diode) Lumineszcens Plazma képernyő felbontása szerint vízszintes képpontszám* függőleges képpontszám VGA 640*480, 256 szín SVGA 800*600, 256, 24 bites szín XGA 1024*768, 256, 24 bites szín EWS 1268*1024 256, 24 bites szín S-EWS 1600*1200 256, 24 bites szín Grafikus 2048*1568, 24 bites szín

A katódsugárcső

A C Az elektronsugár pásztázó mozgása a képernyő felületén Non interlaced technika B Az elektronsugarat eltérítő feszültség, vízszintes eltérítés U eltérítő B U amplitúdó A t 0 t 1 C idő A pásztázó elektronsugár következménye a képponton történő fény intenzitás ingadozás. A frissítési gyakoriság (képfrekvencia) alapértéken 50Hz, de beállítható 70Hz-nél nagyobbra is. 100% 60% Képpont fény intenzitása frissítési ciklus idő

A szem leképzésének lényege A szem belsejében a fénysugarak először a szaru hártyán, majd a szivárványhártya középső nyílásán (a pupillán) haladnak át. Az állandó domborulatú szaruhártya és a változtatható fénytörésű szemlencse révén éles kép jelenik meg a retinán. Az optikai lencsék törvényeinek megfelelően fordított kép vetül a recehártyára, agyunk azonban visszafordítja a képet a tárgyak valódi helyzetének megfelelően. A retinán a fényérzékeny sejtek két fajtája található: pálcikák és a csapok. A 125 millió pálcika a feketefehér árnyalatokat érzékeli. Az 5-7 millió csap háromféle típusa egy-egy alapszínre érzékeny: ezek a vörös, kék, és a zöld. A csapok többsége a retina közepén sorakozik, és az ún. sárgafoltban tömörül - ez az éleslátás helye, ahol egyáltalán nincsenek pálcikák. A retina többi részén főként pálcikák és elszórt csapok találhatók.

A szemmozgás sajátosságait bemutató ábrák csoportonként szemlélve a vizsgálathoz szükséges követési minta a vonalakat folyamatosan egymás után követve a mintát tetszőlegesen vizsgálva

A CRT képernyő káros hatása A pásztázó elektronsugár következménye a képponton történő intenzitás ingadozás. A szemmozgás sajátosságaival szembeállítva Az adott helyen az interferencia véletlenszerűen, de nagy gyakoriságú előfordulása a szem túlterhelését okozhatja. a két mozgás interferenciát okozhat

A váltott soros elektronsugár pásztázó mozgása a képernyő felületén Interlaced technika Az elektronsugarat eltérítő feszültség, vízszintes eltérítés U eltérítő U amplitúdó t 0 t 1 idő A pásztázó elektronsugár következménye a képponton történő fény intenzitás ingadozás. 100% 60% Képpont fény intenzitása Az iterlaced a képpont környezetében csökkenti az intenzitás változást. frissítési ciklus idő

A színes kép előállításának technikái a) apertura rács trinitron technika b) slot maszk c) dot-trio maszk

A CRT méret viszonyai Képernyő méretei kép méret [inch] képcső teljes hoszszúsága [mm] számított képátló képcső átló képcső szélesség kép arány magasság görbületi sugár [mm] relatív görbület [mm] [mm] [mm] [mm] km l km*25,4 d s m s/m r m/r 10 273,5 254,0 270,4 231,8 181,8 4/3 195,0 0,9 12 315,7 304,8 323,0 282,0 221,1 4/3 646,8 0,3 14 344,5 355,6 372,0 317,0 248,0 4/3 575,0 0,4 15 346,7 381,0 397,0 329,0 264,6 4/3 1200,0 0,2 17 374,8 431,8 444,0 371,2 295,4 4/3 1370,0 0,2 20 434,3 508,0 517,5 441,1 345,8 4/3 819,7 0,4 21 442,7 533,4 548,7 458,2 364,4 4/3 1730,0 0,2

A görbület csökkenésének előnyei domború CRT képernyő oldalról vizsgáló ábrával CRT képernyő szemből vizsgáló ábrával sík CRT képernyő oldalról vizsgáló ábrával forrás

A görbület csökkenésének előnyei A párna vagy hordó hiba nem zavarja a szemet forrás

A görbület csökkenésének előnyei A helység világítás hatásaival szemben Domború képernyőről visszaverődő fény szóródása Sík képernyőről visszaverődő fény forrás

A Flatron képernyő vázlatos belső felépítése Teljesen sík lap Hi-LB-MQ elektronágyú tölcsér W-ARAS réteg Sík maszk Védő üveg a W-ARAS réteg fölött Flat forrás

A CRT és a Flatron közötti különbség FST Dyna Flat CRT Natural Flat CRT Flatron képernyő szerkezete külső felület belső felület görbült görbült sík görbült sík vízszintesen görbült sík sík jellemzők tükröződés/ hamis fények gyengéje az erős domborodás csökkentett torzítás árnyékok jobb és bal oldalon minimális torzítás és tükröződés vízszintes vonalak jelennek meg minimális tükröződés nagy látószög szem védelem első hatásként konkáv látvány forrás

A sík képernyőhöz összetett elektronágyú kell Egyszerű elektronágyú képpontjai Dinamikus elektronágyú képpontjai Több lépéses négyszeres elektronágyú képpontjai (MQ) képernyő közepe legfelső sor képpontja sarkok képpontjai képernyő középvonalai legtávolabbi vízszintes pont A függőleges torzulások az elektronágyuk fejlesztésével egyre kisebbek. forrás

A slot maszk előnye Dot maszk 0,12mm Slot maszk 0,025mm 0,26mm 0,24mm Vékonyabb a maszk - 0,12=5*0,025: rugalmasabb és így megelőzi a torzulását a lyukak finomabb leképzést biztosítanak, a felbontás jobb csökkenti az elektronsugarak véletlen hibáját növeli a kép fényességét, tisztaságát. forrás

A képernyő felületén jelentkező kép minőség rontó hatások csökkentése belépő fény W-ARAS réteg csillogás gátlóval kezelt felület Külső felületről visszavert fény (elsődleges reflexió) elektronsugár Foszfor felületről visszavert fény (másodlagos reflexió) Kép fényesség sötétre színezett üveg foszfor forrás

A színes képernyő felbontása (dpi - dot pro inch) 1 inch = 25,4 mm Képernyő minősítése ~ 100 dpi Red Green Blue Képernyő minősége a nyomtatókkal összehasonlítva Tintacseppes (Inkjet) nyomtató 600 dpi felbontással dolgozik. Azonos felbontás mellett a felület arányok az ábrán láthatók. Képernyő

A színes CRT leképzési hibái Jó Párna hiba Hordó hiba Képernyő teszt Check Screen

DIGITÁLIS KÉP Hogyan jön létre a digitális kép A digitális kép, rengeteg képpontból (pixel-ből) áll. A digitális képeket egymás melletti pixel milliók alkotják.

Digitális kép Pixel: A digitális kép legkisebb alkotórésze, amely a digitális berendezés memóriájában egy bájt helyet foglal el Egy bájt (byte) nyolc bitből áll 0 0 1 0 0 1 1 1 Egy bit a legkisebb digitális egység. Csak igen (1), vagy nem (0) értékü lehet. 00000000 00000001 00000010 00000011 A bitek mindegyike egy értéket képvisel a bájton belül, ami 256 kombinációt eredményez. 11111100 10111101 11111110 11111111

Videó kártya és a színes kép minősége Címzés vezérlés 8 bites R(ed) D/A konverter Videó erősítő RAM Videó RAM 8 bites G(reen) D/A konverter Videó erősítő képernyő 8 bites B(lue) D/A konverter Videó erősítő Videó kártya Színmélység: 256 különböző szín 65536 különböző szín 16777216 különböző szín A szükséges regiszter nagyság: 8 bit 16 bit 24 bit Nagyobb színmélységhez nagyobb videó memória kell!

forrás Videó kártya és a kép minősége 1,E+07 1,E+06 képontok száma 1,E+05 sávszélesség [khz] 1,E+04 1024*768 1280*1024 1600*1200 1600*1200 1800*1440 képernyő felbontása 1024*768 1280*1024 1600*1200 1600*1200 1800*1440 képontok száma 786432 1310720 1920000 1920000 2593800 sávszélesség [khz] 80000 108000 230000 202500 230000

Képernyő felbontás és kép frissítési frekvencia képfrissítési frekvencia [Hz] 1800*1440 180 160 140 120 100 80 60 40 800*600 1024*768 1280*1024 1600*1200 1800*1440 képernyõ felbontása forrás

LCD - folyadékkristályos kijelző Mi a folyadékkristály? A folyadék kristályos anyagok szerves vegyületek. Bizonyos hőmérséklettartományban a közönséges folyadékokhoz hasonlóak, ugyanakkor azonban a szilárd kristályos testekre jellemző optikai tulajdonságokkal is rendelkeznek. Ez az anyag molekuláinak térbeli és iránybeli rendezettségére utalnak. A folyadékkristályos állapot kialakulása a molekulák irányfüggő polarizálhatóságára vezethető vissza. Nematikus kristályos rétegek geometriai modelljei párhuzamos irányultság merőleges irányultság csavart irányultság

Merőleges irányultságot felhasználó LCD - folyadékkristályos kijelző Az első alkalmazások kis méretűek voltak és csak órák kijelzőiként használták. Nincs saját fénye! Kísérletek történtek komolyabb alkalmazásokra, de nagyobb áttörés ezzel a módszerrel nem sikerült.

Komoly áttörést jelentett a TN és a TFT technika alkalmazása Mi a TN? Twisted nematic, azaz csavart geometria orientáció. Egyszeresen csavart geometria orientáció. Kétszeresen csavart geometria orientáció. (Twin Twisted nematic) polarizáló lapok polarizáló lapok

Mi a TFT? Thin Film Tranzisztor, azaz kijelző mátrix felületére integrált tranzisztor, amely közvetlenül az LCD képpontjait hajtja meg. LCD kijelző mátrix szigetelő tároló kapacitás C S szomszédos kapuvezeték adatvezeték pixel felülete C LC szomszédos adatvezeték kapuvezeték TFT C GD Adat feszültség Mintavevő impulzus LCD képpont és villamos modellje C GS C S C LC C párhuzamos C parasita

Az LCD-nek csináltak saját fényforrást A sikeres újítások megnövelték az alkalmazási lehetőségeket, célszerűnek mutatkozott a színes képernyő előállítása is. A külső fény azonban bizonytalanná tette a szín arányokat és szín mélységeket. Ezért saját beépített fényforrást használnak. színszűrők Egy színes képpont folyadékkristály fényforrás

Plazma képernyő felépítése Közel légköri nyomású nemes gáz (pl.: neon) van a cellában. Villamos működési modellje egy alkalmazási példa

Plazma gázcella A NEC Capsulated Color Filter (CCF) technológiája UV sugarak Kisülés Képpont fénye Átlátszó elektródák Üveg Védő réteg Szigetelő réteg Látható fénysugarak Sötét háttér Mély elektróda Vörös foszfor (R) Kék foszfor (B) Zöld foszfor (G) forrás NEC

Plazma képernyő szín cellái CCF-ek Tiszta vörös fény (R) Tiszta zöld fény (G) Tiszta kék fény (B) Külső fény és a nem kívánatos visszaverődés gáz cellák Nem kívánt felvillanás A CCF technológia növeli a szín tisztaságot és a kontrasztot. forrás NEC

Lumineszcens képernyő felépítése sor elektródák (fém) elektrolumineszcens anyag (foszfor) transzparens oszlop elektródák (átlátszó fém) üveg hordozó (üveg substrate) megjelenítési oldal egy alkalmazási példa

Ú j k at ó d s u g ar t e c h n i k a a s forrás

Vékony réteg CRT képernyő működési vázlata homlok felület katód lyuk katód gyorsító feszültség elektron elektronok forrás alumínium réteg foszfor réteg üveg réteg

Vékony réteg CRT képernyő működési fázisai forrás

forrás Vékony réteg CRT és TFT LCD képernyő összehasonlítása

Vékony réteg CRT képernyő forrás

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!