㈠ 请问平板电脑和手机用的屏幕是一个种类的吗
首先,过去的平板用的是软屏,而手机几乎没用过软屏;其次,分辨率的话肯定是不一样的,一般手机使用的低一些,但是相同分辨率肯定手机清晰;最后,材质上只要硬屏一般是差不多的,只是牌子不同,原理一样的
㈡ 为什么电脑的显示屏是LED,不用IPS 为什么手机的显示屏不用LED
IPS硬屏液晶 PK VA软屏液晶
现在好多人都在问一个问题:到底是IPS硬屏好还是AV软屏更有优势?我简单给大家介绍一下吧~~
深入分析IPS面板与VA面板技术区别
液晶面板是LCD的核心,面板的好坏已经决定了LCD 60%以上的品质,因而一些专业的显示器,除了在电路上精益求精之外,还在面板上精挑细选。执高端LCD牛耳的EIZO,他们认为IPS面板的一致性更好,而且细节更多,适合超高灰度精细的显示要求,因而在印刷和医用显示器上,都只用IPS面板的产品,尤其是医疗用显示器,那些面对诊疗用的显示器,灰度都要超过1000级,否则容易出现问题,IPS面板这个时候的优势就非常明显,而且他们要求像素之间的干扰减低到最小,从而实现精准的显示,这也是IPS面板特别有优势的地方。
既然EIZO对此都称赞有嘉,我们需要仔细看看IPS面板与一般面板尤其是它的老对手VA面板的不同。IPS面板和VA面板都是为了弥补TN面板的缺陷提出的两个技术,改善了视角和颜色还原。尤其是TN面板是通过预先对液晶分子进行定向,液晶分子逐级扭曲,形成光路的偏转。因为不通电的时候,液晶分子的厚度差异对光学特性影响更为明显,所以TN面板首先把分子定向好,然后通过通电改变一些分子的排列实现像素的控制。
不过因为提前进行定向,这个效率比不上通过电场自行定向的那种模式,并且人工的定向也无法保证足够的精度,从而导致TN面板的层次无法保证,对比度也大受影响。即便是通电的时候,液晶分子垂直面板的极化玻璃,因为不是绝对的,所以可能导致漏光,这个技术使用的定向膜并没有考虑到视角问题,TN面板的可视角度受到很大的限制。
IPS和VA采用了不同的策略。实际上,VA面板也有模仿IPS的痕迹。它们预先把液晶分子进行垂直定向,但是,这个垂直定向无法解决光线偏转的问题,并且即便实现了偏转也无法提高视角和对比度。这给面板技术带来了很大的制造难题,一方面需要让液晶分子偏转,尽可能接近水平的状态,又需要给液晶分子一个切向的力,实现液晶分子的偏转,它的电极安排就跟普通IPS不一样,必须有一个交叉角度,让一个电极既实现液晶分子的偏转,同时还有扭转。为了解决这个问题,VA面板采用了一个有趣的技术,把一个像素分成两个部分,每个部分对准不同的方向,这样他们在像素的中间采用了一个锥形的电极,并且在对面的玻璃基板上有对应锥形电极,电极之间不是在一个平面,而是有交叉角度,这个交叉角度就决定了液晶分子的扭转角度。电极通电之后,从而实现光线向电场方面偏转和同时扭转两个状态的变化,从而使光线通过面板的前偏振片。从技术根源上来说,VA和IPS如出一辙,VA更复杂而且更脆弱,这恐怕才是面板软硬之别的真正原因所在。
由于VA面板有两个偏转,所以偏转的过程会变长,并且偏转的量不好控制,电场的强弱决定了偏向电极的分子的数量同时也决定了扭转的分子的数量,在两个方面控制像素的亮度,不过因为有两个过程,分子偏转和扭转的数量不与电场呈现绝对的线性,所以它的屏幕的亮度不均匀程度要比IPS面板大,并且动态画面的时候,偏转和扭曲不同时进行,会在颜色衔接的区域出现明显的拖影,或者在边界处出现奇怪的光栅现象,都是两者不能达到同时最大值导致的。
VA面板的这个特性还决定了VA面板无法控制漏光现象。在液晶分子偏转和扭曲的过程中,会把光线导向不合适的方向,并且强度逐渐变化,从而导致运动画面中的颜色漂移,眼睛看来就成为拖影的一部分。这是VA面板为了解决视角问题必须的。并且,锥形的电极占据了一部分空间,在亮屏幕的时候,一部分分子也不偏转,形成暗区,因而屏幕的均匀度也会受到影响。
IPS面板的聪明之处在于不预先给液晶分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光的模式,那样透光的多少就通过与液晶分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的分子就越多,从而实现光线的精确控制。它只控制IPS面板液晶的一个偏转角度,并且偏转分子的数量能够与电压接近正比例,从而面板的层次控制更容易实现。
为了扩大视角,液晶分子的基本模块就是V形的,而且因为液晶分子更好被控制,从而能够实现更为细腻的画面控制。并且液晶分子与面板平行,光线容易被控制在面板内部,因而漏光情况更少。在运动画面中,它能够表现更好,实现更好的对比度,IPS面板暗部控拙更好,VA却有不可控的漏光,所以IPS面板在暗部层次方面要大大好于VA面板。这也是讨好眼睛的设计,人眼对暗部层次更敏感,因而在对比动态画面的过程中,眼睛看IPS会更舒服。
我们通常在展示IPS和VA之间差异的时候,通过敲击屏幕来判断,VA面板经过敲击之后往往更容易出现颜色异常。这是由两种面板的液晶分子排列差异决定的,VA面板是通过液晶分子偏转和扭转实现透光,而在敲击的时候,垂直定向的液晶分子会像挤压的两边偏转和扭转,从而实现透光。水平定向的IPS面板,在敲击的时候,液晶分子的偏转数量要少得多,所以对屏幕影响没有那么大,这就是两者在敲击之后呈现如此大差异的根本原因。虽然实际操作的可能性能比较低,如果不能通过上文的差异发现IPS面板和VA的差异,可以凑近面板看像素的差异。IPS面板是V字型排列,而VA面板如同鱼鳞状排列,像素之间更紧密,这个形状就是液晶分子定向和电极的形状。
权威家电调研机构奥维咨询首次发布了软硬屏液晶电视销售的一组数据:尽管IPS硬屏液晶电视要比VA软屏液晶电视市场售价高15%左右,但今年一季度,IPS硬屏液晶电视的销量增幅高达27.5%,远高于VA软屏。
总结PK结果:IPS硬屏强于AV软屏
㈢ 手机屏幕和电脑屏幕材质一样吗
仔细来说 就算是电脑屏幕的材质也是不同的。 更何况手机。 但是有一些电脑和手机的材质的确是一样的。 主流有 SLCD IPS OLED 等都有利用来做手机或电脑,所以 有些有一样的有些没有
㈣ 手机屏幕和台式电脑屏幕的蓝光显示波长哪个更伤眼
手机和电脑均采用液晶显示屏,伤眼程度取决于你使用的时长,建议在使用手机和电脑的时候打开护眼模式,或者佩戴防蓝光眼镜来进行使用。
㈤ 电脑和手机显示屏的主要材质有哪些
手机:现在最常见的是TFT,显示效果中规中矩,SLCD比TFT略好。三星的AMOLED 和升级版 AMOLED PLUS 采用自发光技术,色彩算是现在业界最艳丽的,而且最省电,显示黑色时亮度彻底为零,而且可视角度非常大,可以说非常好,个人认为是现在最好的屏幕。还有苹果一直使用的IPS,和TFT相比晶体管排列方式不同,显示效果提升不少,现在手机很少使用,国产平板电脑正在追赶这种屏幕。还有LG开发的NOVA,现在看起来还是很满意。
电脑:CCFL背光 LED背光
㈥ 手机屏幕一般是用什么做的
手机的彩色屏幕因为LCD品质和研发技术不同而有所差异。一般来说能显示的颜色越多越能显示复杂的图像,画面的层次也更丰富。目前市面上能见到的手机能够显示的色彩数目已经达到了260000色。手机屏幕的技术指标还包括屏幕分辨率,我们把LCD格数(单位是点�dot�)除以屏幕面积得到的就是屏幕分辨率,这个指标是决定画面好坏的最大因素。因此在选购彩色屏幕手机时不仅要注重屏幕能显示的色深,屏幕分辨率也是一个非常重要的决定指标。
TFT屏幕
TFT�ThinFilmTransistor薄膜晶体管是有源矩阵类型液晶显示器�AM-LCD中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大地提高反应时间,一般TFT的反应时间比较快,约80ms,而STN则为200ms,如果要提高就会有闪烁现象发生。而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象有效地提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
TFD屏幕
TFD是ThinFilmDiode薄膜二极管的缩写。由于TFT耗电高而且成本高昂,这无疑增加了可用性和手机成本,因此TFD技术被手机屏幕巨头精工爱普生开发出来专门用在手机屏幕上。它是TFT和STN的折衷,有着比STN更好的亮度和色彩饱和度,却又比TFT更省电。TFD的特点在于“高画质、超低功耗、小型化、动态影像的显示能力以及快速的反应时间”。TFD的显示原理在于它为LCD上每一个像素都配备了一颗单独的二极管来作为控制源,由于这样的单独控制设计,使每个像素之间不会互相影响,因此在TFD的画面上能够显现无残影的动态画面和鲜艳的色彩。和TFT一样TFD也是有源矩阵驱动。
最初开发出来的TFD只能显示4096色,但如果采用图像处理技术可以显示相当于26万色的图像。不过相对TFT在色彩显示上还是有所不及。目前比较常见的采用TFD的手机有NECN8、三星SCH-X319以及色彩达到260000色的LGCU8280
UFB屏幕
UFB是UltraFine(Bright的缩写。2002年3月,作为占有LCD世界第一市场份额的三星电子发布了一款手机用的UFBLCD,其特点为超薄和高亮度。在设计上UFB-LCD还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。通常UFBLCD可显示65536种色彩,能够达到128×160像素的分辨率,同时,UFBLCD的对比度还是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。UFB液晶显示屏使得拥有超大彩色液晶显示屏的多功能手机离我们已经越来越近。
现在采用UFBLCD的手机主要是三星手机如SHGT208、T508等,总体而言UFB比起TFT还是有一定的差距,而且耗电量也并不尽如人意。
STN屏幕
STN是SuperTwistedNematic的缩写�是我们接触得最多的LCD了�因为我们过去使用的灰阶手机的屏幕都是STN的。和前面几种LCD相比,STN型液晶属于被动矩阵式LCD器件,它的好处是功耗小�具有省电的最大优势。彩色STN的显示原理是在传统单色STN液晶显示器上加一彩色滤光片,并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,就可显示出彩色画面。和TFT不同,STN属于无源Passive型LCD�一般最高能显示65536种色彩.撇开灰阶STN不提现在STN主要有CSTN和DSTN之分。CSTN即ColorSTN�一般采用传送式(transmissive)照明方式�传送式屏幕要使用外加光源照明,称为背光(backlight),照明光源要安装在LCD的背后。传送式LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辨清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。
目前采用CSTN的手机有索尼爱立信T618、飞利浦820/826、MOTOT720E350、西门子S57SL55等。
DSTN(double-layersuper-twistednematic即双层STN,过去主要应用在一些笔记本电脑上。也是一种无源显示技术,使用两个显示层,这种显示技术解决了传统STN显示器中的漂移问题�而且由于DSTN还采用了双扫描技术,因而显示效果较STN有大幅度提高。由于DSTN分上下两屏同时扫描,所以在使用中有可能在显示屏中央出现一条亮线。
目前来说�使用DSTNLCD有NOKIA的72106610等�据说OKWAP的166、163也是使用的DSTN屏幕。
OLED屏幕
OLED�OrganicLightEmittingDisplay即有机发光显示器�在手机LCD上属于新崛起的种类�被誉为“梦幻显示器”。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显着节省电能.目前在OLED的二大技术体系中,低分子OLED技术为日本掌握,而高分子的PLEDLG手机的所谓OEL就是这个体系,技术及专利则由英国的科技公司CDT掌握,两者相比PLED产品的彩色化上仍有困难。而低分子OLED则较易彩色化�不久前三星就发布了65530色的手机用OLED.不过,虽然将来技术更优秀的OLED会取代TFT等LCD�但有机发光显示技术还存在使用寿命短、屏幕大型化难等缺陷。目前采用OLED的主要是三星如新上市的SCHX339就采用了256色的OLED�至于OEL则主要被LG采用在其CU81808280上我们都有见到。
其他种类
除去上面这几大类LCD外�我们还能在一些手机上看到其他的一些LCD�比如日本SHARP的GF屏幕和CG连续结晶硅LCD。两种LCD相比较属于完全不同的种类�GF为STN的改良�能够提高LCD的亮度�而CG则是高精度优质LCD可以达到QVGA(240×320)像素规格的分辨率.目前采用GF的主要有京瓷KZ820而使用CG的第一款手机是2003年1月J-Phone发表的夏普手机“J-SH010”其欧洲型号为GX20。
FTF:Tine Film Transistor薄膜晶体管,它改善了STN闪烁(水波纹)模糊的现象有效地提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
UFB:Ultra Fine&Bright,通常可显示65536种色彩,能够达到128×160像素的分辨率,同时,它对比度是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。
OLED:Organic Light Emitting Display,在手机屏幕材质上属于新崛起的种类,OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显着节省电能。
CGS:Continuous Grain Silicon,可以提高LCD显示的质量和亮度,降低功耗,提供更多的功能
因为对于大多数朋友来说,他们购机时,更多的考虑彩屏是多少色的,是65536色还是4096色等,而忽视了屏幕的材质。实际上,4096色的TFT屏往往比65536色的STN屏效果还要好很多。因此,不能单纯只看色彩数。一个大概的显示效果排名如下:TFT>TFD>UFB>STN。
所谓真彩就是指TFT屏,假彩是STN屏,两者都属于LCD(即液晶显示屏)。TFT比STN优秀的地方在于显示清晰,亮度高,播放动画流畅,无拖尾,但在可视角度(即能够看清屏幕内容的最大角度),受外界光源干扰程度上,二者并无太大区别。但是如果你把同样色彩数的两款分别使用TFT和STN屏的手机拿来对比的话,你会发现非常明显的区别的。
㈦ 怎样看手机和电脑是几K屏幕同样的分辨率,手机和电脑哪个更清晰点
而所谓的4:3、16:9、16:10、21:9这些比值其实就是 分辨率中横向像素与竖向像素的比值 。4:3是我们最初所用的分辨率尺寸比,以前的电脑屏幕几乎都是4:3;随后宽屏显示器出现,16:10开始流行,比较常见的分辨率有1280×800像素。
再后来随着HD电视的发展,16:9这个尺寸的分辨率也开始推广,因为HD电视的片源通常是1080p(分辨率为1920×1080像素,所谓的p就是progressive scan,意思为逐行扫描)和720p(1280×720像素),因为传统的16:10的显示设备观看高清会留有黑边,而 16:9尺寸的现实设备可以实现没有黑边的播放 ,这也是这种FULL HD显示设备流行的原因。
㈧ 手机用的液晶屏和电脑液晶屏区别
1、色彩表现完全不同,液晶显示主要是侧重动态影像显示,而电脑显示器则侧重静态需求,这导致使用显示器当电脑会出现一些偏色现象,色彩体验上不够好。
2、显示细节有差异,液晶显示器尺寸大,但分辨率目前依然多为1080P,或者2K屏,与如今大屏液晶显示器分辨率基本差不多,这意味着屏幕更大的电视在近距离观看的时候,会存在明显点距过大,而远距离察觉不到。
3、近距离看液晶电视伤眼,显示器终究是要在近距离使用,过大尺寸的显示设备由于观看距离过近会对眼睛造成伤害,再加上前面我们所说的高亮度,对眼睛的伤害可想而知。同时目前的液晶电视基本上都不具备过滤蓝光功能,长眼睛也就更容易疲劳了。
4、电视与显示器定位不同,电脑显示器大屏液晶显示器在显示静态文字的时候,我们会明显感觉到电视的文字锐度与清晰度不够,如果用来处理文本或浏览网页,PS制图等场景体验效果明显不如显示器,因此液晶电视并不适合连接电脑进行办公、文字处理和制图等专业应用。
(8)电脑手机都用的什么屏幕扩展阅读:
工作原理
液晶即液态晶体,是一种很特殊的物质。它既像液体一样能流动,又具有晶体的某些光学性质。液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,液晶分子的排列有一定顺序,且这种顺序对外界条件,诸如温度、电磁场的变化十分敏感。
在电场的作用下,液晶分子的排列会发生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象称为电光效应。
通常在两片玻璃基板上装有配向膜,液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向沟槽偏离90°,液晶中的分子在同一平面内就像百叶窗一样一条一条整齐排列,而分子的向列从一个液面到另一个液面过渡时会逐渐扭转90°,也就是说两层分子的排列的相位相差90°。
一般最常用的液晶型式为向列(nem 不同种类的显示器 atic)液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1-10nm(1nm=10Am),在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源开和关的作用下产生明暗的区别,以此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
㈨ 手机触摸屏跟显示屏 手机屏幕和电脑屏幕的区别
手机屏幕是由盖板玻璃、触摸屏、显示屏组成的。通常把触摸屏叫做手机的外屏,用来进行触控图标、文字的,显示屏则是用来显示图像,是手机的内屏。手机显示屏与触摸屏的区别在于:
1.显示屏是输出设备,触摸屏是输入设备;
2.显示屏无法感知触摸,只用于显示图像;触摸屏是全透明的,无法显示图像,但能感知用户触摸,实现操作。
手机屏幕和电脑屏幕都需要用到显示屏,但是材质、功耗都不同。手机屏幕需要经过测试才能应用,可用弹片微针模组作为连接的桥梁,可过50A电流,在小pitch中可应对0.15mm的pitch值,连接稳定可靠,且使用寿命平均高达20w次以上。
㈩ 普通电脑显示器是什么屏幕
现在显示器都是LED屏幕,老的是LCD。
你这个分辨率才1366*768,肯定不清楚啊,手机屏幕分辨率都已经1280*720或者1920*1080以上了。况且手机屏幕还那么小,先生密度大,显示器看着肯定不如。