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什么样的电视屏幕才叫好?主流电视屏幕参数详解

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楼主
发表于 2015-11-23 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

  买智能电视,屏幕的好坏优劣是网友最直接在意的一项参数,这直接关乎到用户在实际使用中的观看效果。我们常见某电视厂商吹嘘其电视屏幕,是某某原装、某某顶级真4K屏,等等之类的词,但其实,作为真正的用户,除非专门花时间去研究,否则真的很难知道其具体特性究竟是怎么样。接下来就为大家详解一下,告诉大家如何能够选购到一块好的电视屏幕。

  屏幕包含了太多的内容,也怪不得厂商的发布会上总会大谈特谈屏幕的参数和特点。

  同样的内容在不同的屏幕中显示效果通常有一定的差别,尤其是饱和度和对比度上有较大的不同。而在大角度观看图片和视频的时候,可视角度的问题则更加明显的被感知到。这其中屏幕的材质和技术起了关键性的作用。

  随着科技的发展,面板类型和屏幕技术实在太多,别说普通消费者,就是专业玩家也容易混淆,我就在这里做一个通俗的总结。


  平时谈论屏幕的时候,提到最多的就是IPS和TFT了。但IPS和TFT并不是对等的关系,而“IPS材质”的说法严格意义上来说错误的。其实市场上主流的屏幕材质只分两类:LCD(液晶)和OLED(有机发光二极管),通常认为OLED在技术上是比LCD更先进的,不过OLED目前仍不是十分普及,LCD还相对多一些。


市场上主流的屏幕材质只分两类:LCD和OLED


  首先说一下LCD。

  LCD在显示内容的时候是需要背光的支持,而且背光要透过玻璃、彩色滤光片、光学膜片、基板和配向膜来产生偏光,在色彩和亮度上难免会有损失。而平时说的TFT全称是Thin-Film Transistor(薄膜晶体管)。在LCD中,TFT在玻璃基板上沉积一层薄膜当做通道区来改善成像质量,上层的玻璃基板紧挨着彩色滤光片,下层的玻璃基板则镶嵌有晶体管。

LCD显示原理



  当电流通过晶体管产生电场变化时,造成LCD分子偏转,改变光线的偏极性,再利用偏光片决定像素的明暗状态。同时,和上层玻璃贴合的彩色滤光片形成了每个LCD像素中包含的R、G、B三原色,构成了屏幕中所显示的画面。


  简单说完了LCD,然后要说的是面板类型。

  TN面板全称是Twisted Nematic(扭曲向列型面板),也是诸多面板类型中的一种。由于低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级面板,目前市面上主流的中低端LCD电视或显示器均使用TN,早期的平板和手机也多有使用。现在不少用户将TN等同于TFT,其实是一种概念上的混淆。

TN显示原理



  由于TN的技术成熟、价格低廉,如今仍然受一些低成本产品的青睐。同时开口率高的TN在相同亮度下更省电,8-15ms的响应速度也比较迅速。因此,在这些优点下,即便TN有着颜色失真和窄视角等弊端,却仍未淡出市场。


  VA面板全称是Vertical Alignment(垂直配向型面板),是现在高端LCD应用较多的面板类型,属于广视角面板。VA有富士通的MVA和三星的PVA两种,其中后者是前者的改良和继承。比起TN,VA的对比度更高,显示文本清晰锐利,还可以提供更广的可视角度和更好的色彩还原,缺点是功耗较高、价格较高,并且VA属于软屏,用手轻轻划会出现波纹。

VA显示原理



  MVA全称是Multi-domain Vertical Alignment(广域垂直队列),是一种多象限垂直配向技术,由富士通公司研发,通过技术授权奇美电子、友达光电等企业生产。但是金融危机发生后,广视角面板厂商都遇到了危机。奇美和友达觉得MVA成本高、利润低,所以停止给显示器厂商供货。而LG和三星则非常有市场头脑,用价格和TN差别不大的C-PVA和E-IPS一举占领了过去MVA的市场。


  MVA的特点是可视角度、色彩和色域都有非常不错的表现,要比一般的TN好的多,而缺点是响应时间稍差,不过改良后的P-MVA可视角度接近178°,并且响应时间可以达到8ms以下。

  PVA全称是Patterned Vertical Alignment(图像垂直调整),同属于VA范畴,是MVA的继承者和开拓者,综合素质已经全面超过MVA。改良型的S-PVA甚至可以和P-MVA并驾齐驱,获得极短的响应时间和极宽的可视角度。


  PVA使用透明的ITO电极代替MVA中的LCD凸起物,透明电极可以获得更好的开口率,最大限度减少背光源的浪费,也降低了LCD“亮点”的可能性,在LCD时代的地位相当于显像管时代的“珑管”。


  由于三星强大的产能和稳定的质量控制体系,被美、日厂商广泛采用。目前PVA广泛应用于中高端LCD电视和显示器中。

  IPS仍是LCD阵营的主流  IPS全称是In-Plane Switching(平面转换),是日立在1996年推出的广视角技术。可以有效改善视角不佳时,TN色差和视野狭窄的问题。IPS可以得到几乎180°的可视角度,这大大改善了TN的不足。


  但IPS也不是无懈可击的,首先是耗电量较高,其次是除可视角度外的其他方面没有明显改进,同时响应速度较慢,所以也算是有利有弊。


IPS显示原理



  1998年日立推出了S-IPS(Super-IPS),除了IPS原有的有点外,还对响应速度进行改进。1999年LG-PHIHIPS以合资厂商的身份加入IPS阵营,2006年宣告破产后,IPS业务主要交由LG Display打理。


  在此期间,2002年日立推出了AS-IPS,对比度方面做出了非常大的改善。同年日立还推出了IPS-PRO,并具体划分为E-IPS、H-IPS和S-IPS。


日立



  E-IPS被人们认为是经济版的H-IPS,对比度和色彩比H-IPS稍差一些,但色域达到72%,开口率的减小使可视角度提高。


  H-IPS(Horizontal IPS)最明显的区别是改变了S-IPS的鱼鳞状子像素排列,每个像素都呈笔直排列,像素间连成一条从上到下的直线,同时每个像素间都拥有更小的电极宽度。

  H-IPS相比S-IPS,小幅改进了对比度、色彩表现,属于价格相对较高的产品,而S-IPS则凭借较低的价格,拥有不错的性价比。

  后来担负起IPS大任的LG Display又在2012年推出AH-IPS,相较于E-IPS在对比度、功耗等方面都做出了大幅度升级,为显示效果带来更大的提升。


LG Display



  随着技术的不断进步,还出现了一种显示效果更优秀的AIPS,亮度和清晰度都有了优化。AIPS和IPS的不同之处在于不是预先给LCD分子定向成为透光模式,而是定向成为不透光模式,透光的多少通过和LCD分子定向方向垂直的电极决定,电压越高,扭转的LCD分子越多,从而实现光线的精确控制。


  AIPS只控制LCD的一个偏转角度,并且偏转分子的数量可以和电压接近正比,使LCD更容易实现层次控制,动态对比度的提高也使运动画面表现更好。

  上文或过,IPS的优势是价格便宜、可视角度高和色彩还原准确,不过缺点是漏光问题比较严重,黑色纯度不够,比PVA稍差,因此需要依靠光学膜的补偿来实现更纯的黑色。另外也补充一下,使用IPS的屏幕较“硬”,用手划一下不易出现波纹,也是我们平时说的“硬屏。”
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  OLED发展前景可观

  简单说完了LCD,接下来再来看看OLED。OLED全称是Organic Light-Emitting Diode(有机发光二极管),和前面提到的LCD不同,OLED无需背光支持。


OLED显示原理



  Super AMOLED全称是Active Matrix/Organic Light Emitting Diode(超级有源矩阵有机发光二极管),AM指的是像素寻址技术,属于三星特有的一种技术,内嵌了电容式阵列传感器,有自发光性,同时拥有低功耗、高对比、广视角、全彩化和响应速度快等优点。



AMOLED和LCD的区别



  不过在阳光直射下,AMOLED的阅读效果并不是很好,因此Super AMOLED通过减少屏幕间距来实现更好的强光下显示效果。

  Super AMOLED和传统AMOLED相比,Super AMOLED拥有更高的亮度,可以减少阳光反射并降低屏幕耗电,算是对传统AMOLED的一大改进。

  随后,三星在Super AMOLED后又推出了Super AMOLED PLUS、HD Super AMOLED、HD Super AMOLED PLUS和Quarter HD Super AMOLED,除了分辨率提升外,显示效果也在向更精细的方向发展。

  说完了材质再来说说贴合技术,这部分是和手机相通的。

  经常有人问,为什么有些电视、手机息屏后灰蒙蒙的,其实息屏后的颜色深浅和贴合技术有关。

  现在电子设备主要采用了非全贴合或是全贴合两种形式,过去很多电视、手机都使用非全贴合技术,所以存在进灰、可视角度小等缺点。而全贴合技术则直接通过光学胶或水胶将触控层和显示层完全粘合在一起,中间没有间隙和空气,使屏幕看上去更通透,不仅减少了进灰现象,也提升了显示效果。


非全贴合和全贴合



  非全贴合和全贴合的屏幕一个明显区别是息屏后的颜色,非全贴合是灰色,全贴合是黑色,可以很明显分辨出来。除此之外,全贴合的可视角度和色彩表现也要更好,从侧面看不会有明显的背光源,自然也没有泛白现象。


  目前这类技术主要有以触控厂商主导的OGS(One Glass)、TOL(Touch on Lens),和以面板厂商主导的In-Cel和On-Celll。


OGS全贴合



  OGS、TOL通过在保护玻璃内侧镀上ITO导电层,把保护玻璃和触控层集成在一起,使用这一技术的屏幕如果碎了,触控也随之失效。



贴合技术



  In-Cell是将触摸传感器嵌入到像素中,On-Cell则是将触摸层嵌入到滤光片和偏光片中间。

  既然提到了贴合技术,也顺便提一下玻璃方面的东西。

  目前市场上的强化玻璃主要有AGC的“Dragontrail”龙迹玻璃和康宁的“Gorilla”大猩猩玻璃,龙迹玻璃属于硅酸铝玻璃,大猩猩玻璃则属于钙纳玻璃。而前段时间吵的沸沸扬扬的蓝宝石玻璃,这里也简单的说说。


大猩猩 VS 龙迹



  首先蓝宝石玻璃并不能改善显示效果。因为硬度高,可以提升屏幕的抗划性,所以受到更多的关注。和大猩猩玻璃相比,蓝宝石玻璃的优势其实并不大,并且无法保证大规模的供应。


莫氏硬度排行



  这是由于蓝宝石玻璃不仅成本高、耗时长、制作复杂,还有一些不稳定因素,导致蓝宝石玻璃生产困难。


  另外,不少专业评测机构喜欢用对比度、色差、色温和色域等专业名词来评价屏幕的好坏,特别是色温的争论和AMOLED的偏色是最容易被挑出来的地方。

  其实对日常显示来说,并不需要准确到100%的色准,毕竟不是用来专业作图,因此讨好眼球是比“6500K色温”和“100% RGB色域”更重要的事情。

  像大家对AMOLED通常的印象是偏蓝绿(Super AMOLED已经几乎不存在这个问题了),饱和度高于LCD很多,于是色彩艳丽成了人们喜爱的理由,同时也是人们吐槽的理由。

  说到最后,有人喜欢浓郁的色彩,也会有人喜欢偏冷的色温,与其迷失在一堆参数中,还不如多尝试,感受真实的效果,去选择适合自己的产品。


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沙发
发表于 2015-11-23 14:16 | 只看该作者
原来如此 学习了
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