1.平板电视液晶屏背光灯驱动板和逻辑板是一回事吗?

2.电视兼容性是什么意思

3.液晶显示器可以当电视用吗

液晶电视主板上电时序_液晶电视上电时序

1)主动显示器件:

辉光显示、等离子显示PDP、霓虹灯显示、电致发光显示(EL)、OEL等;

2)被动显示器件

下表1.1所示被动型显示器件的分类:

综合比较各类显示器件,你会发现,液晶显示器件确实具有很多独到的优异特性,下面作一下简单介绍:

一、优点:

1)低压、微功耗

极低的工作电压,只要2V~3V即可工作,而工作电流仅几个微安即每个显示字符只有几个微安。一个小小的钮扣电池也可以用1~2年,这是其他任何显示器件无法比拟的。在工作电压和功耗上液晶显示正好与大规模的集成电路的发展相适应。如电子手表、计算器、便携仪表、手提电脑和GPS电子地图等的实现都成为可能。

2)低压驱动

一般扭曲向列型(TN)器件阀值电压仅1.5~2V,可以直接与大规模集成电路直接相配。

3)平板型结构

液晶显示器件的基本结构是由两片玻璃基板制成的薄形盒。这种结构最利于用作显示窗口,而且它可以在有限的面积上容纳最大量的显示内容,显示内容的利用率最高。此外,这种结构不仅可以作得很小,如照相机上所用的显示窗,而且作的很大,如大屏幕液晶电视及大型液晶广告牌。

这种结构还便于大批量、自动化生产。现阶段液晶显示器件的生产大都用自动化半自动化的集成化工艺生产,仅少量工人即可开动一条年生产上千上万片的生产线。

现阶段已经以开发出了用塑料基片制成的液晶显示器件。这种器件薄如纸,并可弯曲,从而进一步的降低了使用空间。

4)被动型显示

1)、显示器件本身不能发光,它靠调制外界光达到显示目的。它不像主动型显示器件那样,靠发光刺激人眼实现显示,而是单纯靠对外界光的不同反射形成的不同对比度来达到显示目的的。所以称之为被动型显示。被动型显示更适合于人眼视觉,不易感到疲劳。这个优点在大信息量,高密度快速变换,长时间观察的显示尤其重要。

2)、被动型显示不怕光冲刷。所谓光冲刷,就是指当环境光较亮时,被显示的内容信息被光冲淡,从而显示不清晰,而被动型显示,由于它是靠反射外部光达到显示目的,所以外部光越强,反射的光也越强,显示的内容也就越清晰。

3)、液晶显示不仅可以在室外也可以在室内显示,对于在室内黑暗中显示可以配备背光源就可以克服不能看的缺点。

5)显示信息量大

与CRT相比,液晶显示器件没有荫罩限制,像素点可以作得更小,更精细;与等离子显示相比,液晶显示器件像素点处不需要等离子显示那样,像素点间要留有一定的隔离区。因此液晶显示在同样大小的显示窗面积内,可以容纳更多的像素和更多的信息,这对于制作晰度电视,笔记本式电脑都非常有利。

6)易于彩色化

液晶本身无颜色,钽是有许多方法可以实现彩色化,如滤色法和干涉法。由于滤色法技术比较成熟,使液晶的彩色化更准确更艳丽更没在色失真的彩色化效果。

7)长寿命

液晶材料是有机高分子合成材料,具有极高的纯度,其他材料也都是高纯物质,在极净化的条件下制成,液晶的驱动电压又很低,驱动电流更是很微小,这种器件的劣化几乎没有,寿命很长,从实际应用中考察,除硬性撞、破碎或配套件损坏外,液晶显示器件自身的寿命终结几乎没有。

8)无辐射无污染

液晶显示器件在使用中不会产生软X射线或电磁波辐射,而辐射可以造成环境污染和信息的泄露,而液晶显示器件不会产生此类问题。它是理想的显示器件。

二、各种显示器比较

下表为几种具有代表性的显示器件结构原理和特点 显示器件 构造原理 性能特点 主动显示 电子束管(CRT) 基于电子束在电子透镜调制下扫描、激发荧光粉而实现显示 基本参数:1kv~2kv调制电压,功耗为10w~100w,亮度约100L~2000L,工作温度范围约(-50~80)摄氏度,响应余辉3us~1s,寿命10万小时。

特点:真空管三维结构,模拟电路驱动,亮度高,灰度级别多,彩色化容易,寿命长,显示分辨率高,适合彩色活动画面显示,但体积大,重量大,功耗大,不易数字化驱动。 辉光显示 基本于冷阴极辉光放电时,阴析字型周围的阴极辉区而实现显示 基本参数:驱动为170V~300V直流或脉冲:功耗30mw~300mw,工作温度范围(-50~75)摄氏度,亮度为100~300FL,

特点:亮度高,醒目,驱动简单但电压高,功耗大,外形呈真空管形式。 主动显示 荧光显示(VFD) 基于阴极电子发射经栅极加速后激发荧光粉即现显示 基本参数:驱动为170V~300V直流或脉冲:功耗10w~200w,工作温度范围(-50~70)摄氏度,响应速度为7us,亮度为200FL,显示可彩色化。

特点:低压、小功耗、亮度高,显示清晰,真空管外形,需双电源驱动。 三、液晶显示器的应用

液晶显示器件的优异特性决定了它在各类显示器件中的地位。只有20余年液晶显示就改变了几百年的钟表计时行业,电子计算器已经必备,智能化仪器仪表使用了液晶显示,使它可以成为便携式。各种电脑改变了人类生活方式,甚至改变了战争形式。

液晶作为一种特殊的功能材料,具有极其广泛的应用价值。随着以液晶显示器件为主的各类液晶产品的出现和发展,液晶已经深入到各行各业以及社会生活的各个角落。人类开发了液晶,液晶改变着人类生活。

四、液晶显示系统的设计

高性能嵌入式便携设备的普及对嵌入式显示系统的设计提出了新的要求:高性能、低功耗、体积小、可移植性好和能工作在各种光照环境下。本文设计的嵌入式显示系统为这类便携设备的显示系统开发提供了一种解决方案,不但满足了高端嵌入式设备所需要的高性能,而且在高亮度显示条件下能维持低功耗,适用于高档PDA、便携媒体播放器、手持式导航仪、便携医疗和测试设备等领域。

主要器件的恰当选择是实现上述设计目标的关键,本文选用的嵌入式微处理器三星S3C2440A(同时也是本显示系统的LCD控制器)主要面向高端嵌入式设备,它用ARM920T内核,最高工作频率达533MHz,内含3通道的异步串行口、SDRAM控制器、I2C总线接口、USB主、从单元设备接口、摄像头接口、AC音频编解码接口、触摸屏接口和LCD控制器等众多片上外设,低功耗,性价比高。

另外,夏普公司3.5英寸透反射式TFT-LCD LQ035Q7DH01用了Advanced-TFT技术,它利用互连薄膜晶体管的导电迹线的金属敷膜作为反射器,通过LCD矩阵返回入射光,提高了强环境光下的亮度同时又能保持较低的功耗;在明亮场所时具备 HR-TFT(高反射液晶)功能,而在暗淡环境下又具备内置背灯的透过型液晶功能,能在强烈的阳光和全黑的环境下工作。其屏幕分辨率为320×240,用18位数据信号能显示262144种色彩。

由于嵌入式Linux具有良好的稳定性和平台可移植性,同时又开放原代码,成本低廉,本文选用嵌入式Linux作为操作系统。软件开发环境用Linux 2.4.20平台,交叉编译器为arm-linux-gcc 2.95.3,完成了对LQ035Q7DH01显示屏的驱动程序开发。

1 LCD控制器电路

LCD控制器用来传输图像数据并产生相应的控制信号,S3C2440A LCD控制器能支持高达4K色STN屏和256K色TFT屏,支持×768分辨率下的各种液晶屏,具有LCD专用DMA。S3C2440A产生的控制信号主要有帧同步信号VFRAME、行同步信号VLINE、像素时钟信号VCLK和数据输出使能信号VM。S3C2440A有VD[0:23]共24根RGB数据线,数据格式不同,接线方式就不同,本文用的是RGB565方式。

2 时序和数据匹配电路

由于S3C2440A的LCD控制器与LCD屏LQ035Q7DH01在数据格式及显示时序上无法匹配,需要选用一种时序控制IC或者用CPLD来对不同数据格式的数据接口进行映射。由于CPLD面积较大、成本较高,因而通常只在需要对电路进行灵活配置的情况下才使用。本文时序控制IC选用夏普公司的LZ9FC22,该芯片体积小、性能稳定、专用于QVGA屏幕TFT-LCD。这是一个18位(R6G6B6)的控制器,由于本文用的是RGB565 16位工作模式,所以将芯片输入引脚R0和B0接地。引脚SIZE用于选择LCD屏幕类型,接低电平时为320×240型屏幕。接高电平时为240×320型屏幕,本文LCD为240×320型屏幕,所以该引脚接高电平。引脚VRVE用于选择LCD帧扫描方向,接低电平时扫描方向从上到下,接高电平时则相反,引脚HRVE用于选择LCD行扫描方向,接低电平时扫描方向从右到左,接高电平时则相反。

为了方便不同用户使用时能根据各自需求灵活配置,本文设计了一个LCD扫描方向配置电路,如图3所示。两对电阻R32、R34和R33、R35每对根据需要各选择一个接入电路,从而设定引脚VRVE和HRVE的高低电平。如欲配置LCD帧扫描方向从上到下,则引脚VRVE应为低电平,此时电路中只需接入电阻R35,电阻R33不用接入;如欲配置LCD帧扫描方向从下到上,则引脚VRVE应为高电平,此时电路中只需接入电阻R33,电阻R35不用接入,LCD行扫描方向的配置与之类似。本文LCD用从上到下,从左到右的扫描方向,所以将电阻R32和R35接入电路中而R33和R34位置处为空。

3 多路电压产生电路

LCD屏内集成有数字电路和模拟电路,需要外部提供数字电压和模拟电压。另外,为了完成数据扫描,需要TFT轮流开启/关闭。当TFT开启时,数据通过源极驱动器加载到显示电极,显示电极和公共电极间的电压差再作用于液晶实现显示,因此需要控制LCD的开启电压、关闭电压,以及加到公共电极上的电压。

本文用松下公司生产的低压差电压线性调节器LM1117DT-3.3芯片来产生时序控制IC和LCD所需要的数字电压。用美国MAXIM公司推出的有源矩阵液晶显示器电源芯片MAX1664来产生其他电压,两芯片所需的 5V输入电压由220V交流经一个AC/DC开关电源变换后提供。MAX1664内部集成有两个DC-DC变换器,其中DC-DC1提供从输入电压值到 5.5V范围的输出电压,DC-DC2为正负电压双路输出,一路可提供从输入电压值到 28V的输出电压,另一路可提供0~-10V的输出电压。对于LQ035Q7DH01这样的小型TFT LCD,MAX1664能为其提供高效的调节电压。另外,MAX1664是一种高功率开关电源,要注意供电电源电路的连接和旁路电容的连接,芯片旁路端IN和INP之间用一只33Ω的电阻隔离,如图4所示。图4中的D4~D6应用高速的肖特基二极管,同时由于电感的直流等效电阻对转换效率的影响较大, L3~L4应选用等效电阻低的电感, 为减小噪声辐射,应选用屏蔽电感。电路板的布线要细心操作,接地点的连线要小心处理,否则将影响各输出电压的稳定。

4 显示系统整体结构框图

LCD控制器首先从存储器SDRAM的显示缓冲区中读出图像数据并将其转换成RGB565的数据格式,然后将数据信号和LCD控制器产生的控制信号一并送入时序控制IC LZ9FC22,时序控制IC将数据信号和控制信号转换成与LCD相匹配的格式后送入LCD,最后LCD将图像显示到屏幕上。这里需要注意的是,在电路板布线时,LCD控制器到LCD屏的连线距离不可过长,最好不好超过50cm,否则容易出现显示错误。

以上设计的嵌入式显示系统,显示亮度达100尼特,在LCD高亮度的情况下模块的功耗小于365mW,克服了一般TFT-LCD高亮度伴随着高功耗的矛盾,同时由于设计的硬件驱动电路只需LCD控制器给出帧同步信号、行同步信号、像素时钟、数据使能信号和RGB数据信号,因此,为移植到不同的平台带来了较大的灵活性,实用性很强。

平板电视液晶屏背光灯驱动板和逻辑板是一回事吗?

背光组件:液晶屏可以生成不同颜色的透明图像,要有背光源照射,人才能看到图像。否则看到的是黑屏。

高频调谐器:每个电视台、每套节目都有固定的频率,大白话:就是调台用的。

逻辑组件:不知道。

电视兼容性是什么意思

液晶基础知识

显示器是人与机器沟通的重要界面,早期以显像管(CRT/Cathode Ray Tube)显示器为主,但随着科技不断进步,各种显示技术如雨后春笋般诞生,近来由于液晶(LCD)显示器具有轻薄短小、耗电量低、无辐射危险,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等优势,在近年来价格不断下跌的吸引下,逐渐取代CRT之主流地位,显示器明日之星架势十足。那么液晶显示器与传统的显示器相比,到底有什么新的特点呢?

一、显示质量高

由于液晶显示器每一个点在收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,恒定发光,而不象阴极射线管显示器(CRT)那样需要不断刷新亮点。因此,液晶显示器画质高而且绝对不会闪烁,把眼睛疲劳降到了最低。

二、没有电磁辐射

传统显示器的显示材料是荧光粉,通过电子束撞击荧光粉而显示,电子束在打到荧光粉上的一刹那间会产生强大的电磁辐射,尽管目前有许多显示器产品在处理辐射问题上进行了比较有效的处理,尽可能地把辐射量降到最低,但要彻底消除是困难的。相对来说,液晶显示器在防止辐射方面具有先天的优势,因为它根本就不存在辐射。在电磁波的防范方面,液晶显示器也有自己独特的优势,它用了严格的密封技术将来自驱动电路的少量电磁波封闭在显示器中,而普通显示器为了散发热量的需要,必须尽可能地让内部的电路与空气接触,这样内部电路产生的电磁波也就大量地向外“泄漏”了。

三、可视面积大

对于相同尺寸的显示器来说,液晶显示器的可视面积要更大一些。液晶显示器的可视面积跟它的对角线尺寸相同。而阴极射线管显示器,显像管前面板四周有一英寸左右的边框,不能用于显示。

四、应用范围广

最初的液晶显示器由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。随着液晶显示技术的不断发展和进步,字符显示开始细腻起来,同时也支持基本的彩色显示,并逐步用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机上。而随后出现的DSTN和TFT则被广泛制作成电脑中的液晶显示设备,DSTN液晶显示屏用于早期的笔记本电脑;TFT则既应用在笔记本电脑上(现在大多数笔记本电脑都使用TFT显示屏),又用于主流台式显示器上。

五、画面效果好

与传统显示器相比,液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其显示效果是平面直角的,让人有一种耳目一新的感觉。而且液晶显示器更容易在小面积屏幕上实现高分辨率,例如,17英寸的液晶显示器就能很好地实现1280×分辨率,而通常18英寸CRT彩显上使用1280×以上分辨率的画面效果是不能完全令人满意的。

六、数字式接口

液晶显示器都是数字式的,不像阴极射线管彩显用模拟接口。也就是说,使用液晶显示器,显卡再也不需要像往常那样把数字信号转化成模拟信号再行输出了。理论上,这会使色彩和定位都更加准确完美。

七、“身材”匀称小巧

传统的阴极射线管显示器,后面总是拖着一个笨重的射线管。液晶显示器突破了这一限制,给人一种全新的感觉。传统显示器是通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。而液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加,而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多。

八、功率消耗小

传统的显示器内部由许多电路组成,这些电路驱动着阴极射线显像管工作时,需要消耗很大的功率,而且随着体积的不断增大,其内部电路消耗的功率肯定也会随之增大。相比而言,液晶显示器的功耗主要消耗在其内部的电极和驱动IC上,因而耗电量比传统显示器也要小得多。

液晶显示器的选型

在平板显示器件领域,目前应用较广泛的有液晶(LCD)、电致发光显示(EL)、等离子体(PDP)、发光二极管(LED)、低压荧光显示器件(VFD)等。

液晶显示器件有以下一些特点

低压微功耗;平板型结构;被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不引起眼睛疲劳);显示信息量大(因为像素可以做的很小);易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现);无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密);长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)。

液晶选型8大要素

◆LCD类型 ◆质量保证 ◆技术支持 ◆品牌与价格

◆供应链保证 ◆分辨率与尺寸 ◆温度与亮度 ◆接口方式

液晶显示屏的类型选择

▲字符→确定显示行、列数→TN、STN类→是否带背光→确定尺寸→确定工作与储存温度范围

▲图形→单色还是彩色(TFT真彩还是STN伪彩〈一般在256色以下〉)→确定分辨率→确定外形尺寸→背光类型(LED、EL、CCFL)→确定工作与储存温度范围

▲定制→非标准模块的要求→填写定制单→签定合同

LCD类型

在液晶(LCD)方面,从选型角度,我们将常见液晶分为以下几类:段式,字符型,

常见段式液晶的每字为8段组成,即8字和一点,只能显示数字和部分字母,如果必须显示其它少量字符、汉字和其它符号,一般需要从厂家定做,可以将所要显示的字符、汉字和其它符号固化在指定的位置,比如计算器。对于段式液晶,我们提供定做业务。

字符型液晶,顾名思义,字符型液晶是用于显示字符和数字的,对于图形和汉字的显示方式与段式液晶无异。字符型液晶一般有以下几种分辨率,8×1,16×1、16×2、16×4、20×2、20×4、40×2、40×4等,其中8(16、20、40)的意义为一行可显示的字符(数字)数,1(2、4)的意义是指显示行数。

图形点阵式液晶,我们又将其分为TN、STN(DSTN)、TFT等几类。这种分类需从液晶材料和液晶效应讲起,请参考液晶显示原理。

TN类液晶由于它的局限性,只用于生产字符型液晶模块;而STN(DSTN)类液晶模块一般为中小型,既有单色的,也有伪彩色的;TFT类液晶,则从小到大都有,而且几乎清一色为真彩色显示模块。除了TFT类液晶外,一般小液晶屏都内置控制器(控制器的概念相当于显示卡上的主控芯片),直接提供MPU接口;而大中液晶屏,要想控制其显示,都需要外加控制器。

因此,选择您所需要的液晶屏,需要考虑的几个方面细述如下:

一、如果只需要显示字符和数字,而且一屏所显示的内容不超过字符型液晶的最大限制(比如40×4),就可选择字符型液晶,直接与MPU连接即可。

二、如果需要动态地显示汉字和图形,那么,只能选择图形点阵式液晶,接下来该考虑的问题就是需要选择STN(DSTN)单色、伪彩色还是TFT真彩色。一般情况下,如果使用单片机控制,由于其控制能力的限制,只有在640×480以下单色、320×240以下伪彩色的范围内进行选择;如果使用PC、IPC或其它控制能力比较强的主控模块(如输入控制模块),只要具备液晶显示部分或外加显示控制,就可以有较大的选择余地,不带内置控制器的单色、伪彩色和真彩色液晶均可。 同时应该考虑到外形尺寸的要求。另外请注意,LCD的分辨率在物理上是固定的,满屏显示一般只能以其固有的分辨率显示,这一点与CRT有所区别。

三、背光选择,说到背光问题,需要从另一个角度将液晶分类,即透射式、反射式、半反半透式液晶三类,因为液晶为被动发光型显示器,所以必须有外界光源,液晶才会有显示,透射式液晶必须加上背景光,反射式液晶需要较强的环境光线,半反半透式液晶要求环境光线较强或加背光。

字符类液晶 带背光的一般为LED背光,以黄颜色(红、绿色调)为主。一般为+5V驱动。

单色STN中小点阵液晶 多用LED或EL背光,EL背光以黄绿色(红、绿、白色调)常见。一般用400—800Hz、70—100V的交流驱动,常用驱动需要约1W的功率。

中大点阵STN液晶和TFT类液晶 多为冷阴极背光灯管(CCFL/CCFT),背光颜色为白色(红、绿、蓝色调)。一般用25k—100kHz,300V以上的交流驱动。

四、温度范围,很多字符型液晶以及小图形点阵液晶有常温型和宽温型的,而大图形点阵的液晶宽温型的在大陆市场上比较少见,常温一般指工作温度0—50℃,宽温到-20—70℃(个别的可到零下30℃,如LQ5AW136 TFT 接口);另外在湿度方面也有一定的要求。

五、亮度问题,亮度单位为cd/m2或叫Nit(尼特),大部分TN、STN(DSTN)液晶的亮度不超过100cd/m2,但是目前比较常用的5—6\"的伪彩色STN屏的亮度都在130cd/m2左右,京瓷有一种5.7\"的LCD亮度达200cd/m2,而TFT类液晶的亮度则150cd/m2以上常见。

六、配件方面,由于液晶的规格、接口没有国际标准,所以不同厂家、不同类型的液晶的信号接口往往不一致,所以选择液晶时,注意购买相关配件(包括信号连接器件、逆变器等)。

液晶屏幕的驱动方式

单纯矩阵驱动方式是由垂直与水平方向的电极所构成,选择要驱动的部份由水平方向电压来控制,垂直方向的电极则负责驱动液晶分子。

在TN与STN型的液晶显示器中,所使用单纯驱动电极的方式,都是用X、Y轴的交叉方式来驱动,如下图所示,因此如果显示部份越做越大的话,那么中心部份的电极反应时间可能就会比较久。而为了让屏幕显示一致,整体速度上就会变慢。讲的简单一点,就好象是CRT显示器的屏幕更新频率不够快,那是使用者就会感到屏幕闪烁、跳动;或着是当需要快速3D动画显示时,但显示器的显示速度却无法跟上,显示出来的要果可能就会有延迟的现象。所以,早期的液晶显示器在尺寸上有一定的限制,而且并不适合拿来看**、或是玩3D游戏。

主动式矩阵的驱动方式是让每个画素都对应一个组电极,它个构造有点像DRAM的回路方式,电压以扫描的(或称作一定时间充电)方式,来表示每个画素的状态。为了改善此一情形,后来液晶显示技术用了主动式矩阵(active-matrix addressing)的方式来驱动,这是目前达到高资料密度液晶显示效果的理想装置,且分辨率极高。方法是利用薄膜技术所做成的硅晶体管电极,利用扫描法来选择任意一个显示点(pixel)的开与关。这其实是利用薄膜式晶体管的非线性功能来取代不易控制的液晶非线性功能。

在TFT型液晶显器中,导电玻璃上画上网状的细小线路,电极则由是薄膜式晶体管所排列而成的矩阵开关,在每个线路相交的地方则有着一弄控制匣,虽然驱动讯号快速地在各显示点扫瞄而过,但只有电极上晶体管矩阵中被选择的显示点得到足以驱动液晶分子的电压,使液晶分子轴转向而成「亮」的对比,不被选择的显示点自然就是「暗」的对比,也因此避免了显示功能对液晶电场效应能力的依靠。

TFT液晶显示原理

TFT型的液晶显示器较为复杂,主要的构成包括了,萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源,也就是萤光灯管投射出光源,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。

STN液晶显示原理

STN型的显示原理与TN相类似,不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度,而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。

要在这里说明的是,单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形(或称黑白),并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系,以及光线的干涉现象,因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片(color filter),并将单色显示矩阵之任一像素(pixel)分成三个子像素(sub-pixel),分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色,再经由三原色比例之调和,也可以显示出全彩模式的色彩。另外,TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大,其屏幕对比度就会显得较差,不过藉由STN的改良技术,则可以弥补对比度不足的情况。

TN型液晶显示原理

TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的,而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的,它的运作原理也较其它技术来的简单,请读者参照下方的。图中所表示的是TN型液晶显示器的简易构造图,包括了垂直方向与水平方向的偏光板,具有细纹沟槽的配向膜,液晶材料以及导电的玻璃基板。 不加电场的情况下,入射光经过偏光板后通过液晶层,偏光被分子扭转排列的液 晶层旋转90度,离开液晶层时,其偏光方向恰与另一偏光板的方向一致,因此光线能顺 利通过,整个电极面呈光亮。 当加入电场的情况时,每个液晶分子的光轴转向与电场方向一致,液晶层因此失去了旋光的能力,结果来自入射偏光片的偏光,其偏光方向与另一偏光片的偏光方向成垂直的关系,并无法通过,电极面因此呈现黑暗的状态。 其显像原理是将液晶材料置于两片贴附光轴垂直偏光板之透明导电玻璃间,液晶分子会依配向膜的细沟槽方向依序旋转排列,如果电场未形成,光线会顺利的从偏光板射入,依液晶分子旋转其行进方向,然后从另一边射出。如果在两片导电玻璃通电之后,两片玻璃间会造成电场,进而影响其间液晶分子的排列,使其分子棒进行扭转,光线便无法穿透,进而遮住光源。这样所得到光暗对比的现象,叫做扭转式向列场效应,简称TNFE(twisted nematic field effect)。在电子产品中所用的液晶显示器,几乎都是用扭转式向列场效应原理所制成

LCD控制驱动器的设计与开发

对于液晶显示屏,它通常包括玻璃基板、ITO(Indium Tin Oxide)膜、配向膜、偏光板等制成的夹板,上下共有两层。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下玻璃基板配向为90度。上下夹层中放置液晶,液晶将按照沟槽方向配向。整体看起来,液晶分子的排列就像螺旋形的扭转排列。当玻璃基板加入电场时,液晶分子配列产生变化,变成竖立状态。当液晶分子竖立时光线无法通过,结果在显示屏上出现黑色。液晶显示器(LCD)将根据电压的有无,控制液晶分子配列方向,使面板达到显示效果。

对LCD的分类,有各种分类方法。通常可按照其显示方式分为段式、点字符式、点阵式等。除了黑白显示外,还有多灰度和彩色显示等。

在LCD驱动时,需在段电极和公共电极上施加交流电压。若只在电极上施加DC电压时,液晶本身发生劣化。液晶驱动方式包括静态驱动、动态驱动等驱动方式。

1)静态驱动

所有的段都有独立的驱动电路,表示段电极与公共电极之间连续施加电压。它适合于简单控制的LCD。

2)多路驱动方式

构成矩阵电极,公共端数为n,按照1/n的时序分别依次驱动公共端,与该驱动时序相对应,对所有的段信号电极作选择驱动。这种方式适合于比较复杂控制的LCD。

在多路驱动方式中,像素可分为选择点、半选择点和非选择点。为了提高显示的对比度和降低串扰,应合理选择占空比(duty)和偏压(bias)。

施加在LCD上所表示的ON和OFF时的电压有效值与占空比和偏压的关系如下:

Vo:LCD驱动电压

N:占空比(1/N)

a:偏压(1/a)

多路驱动方式可分为点反转驱动和帧反转驱动。点反转驱动适合于低占空比应用,它在各段数据输出时,将数据反转。帧反转驱动适合于高占空比应用,它在各帧输出时,将数据反转。

对于多灰度和彩色显示的控制方法,通常用帧频控制(FRC)和脉宽调制(PWM)方法。帧频控制是通过减少帧输出次数,控制输出信号的有效值,来实现多灰度和彩色控制。而脉宽调制是通过改变段输出信号脉宽,控制输出信号的有效值,来实现多灰度和彩色控制。

显示方式从简单的段式、点字符式到复杂的点阵式、阶调式的变化。显示颜色从黑白逐步变化到彩色。显示屏从小到大,响应时间逐步缩短,目前STN显示器在成本及消费电流方面有优势。TFT显示器在对比度和动画对应速度方面有优势。

作为LCD驱动器标准电路生产厂主要有NEC 、EPSON、三星等公司。目前手机市场中使用最多的驱动器电路仍然是黑白电路。但是,四灰度LCD驱动电路和彩色LCD驱动电路也逐渐投入到市场上。今后具有彩色、大屏幕、可上网、响应快的显示器将成为手机发展的流行趋势。

下面将以NEC公司mPD16682A产品为例,说明LCD控制驱动器主要特性和设计流程。该芯片适用于手机、汉字或日语传呼机以及其他显示汉字或日语字符的设备,每个字符使用16 x 16或12 x 12个点。

* 内含1/65分时显示RAM的液晶显示控制/驱动器

* 使用+3伏单一电源

* 内含升压电路(3倍和4倍可转换)

* 132 x 65 位用于点显示的RAM

* 输出:132段、65公共端

* 用于COG(Chip on Glass)

LCD驱动器基本构成由以下部分构成:

控制部分:

TopDown(自顶向下)

逻辑电路

RAM部分:

手工设计

异步2 PortRAM

I/O口

输出专用口

模拟部分:

手工设计

DC/DC转换器

DA转换器

升压放大器

电压跟随器

稳压电路

温度补偿电路

振荡电路

I/O部分:手工设计

显示屏以手机为例,设计开发企业应与国内芯片制造企业联手,设计、开发下列目前或近期即将需求的手机用LCD控制驱动器的系列产品:

黑白LCD控制驱动器

多灰度LCD控制驱动器

彩色STN-LCD控制驱动器

彩色TFT-LCD控制驱动器

1)确定LCD驱动电路规格书

根据市场需求及发展趋势,确定LCD驱动电路的规格书。

2)建立完整的设计环境

由于LCD控制驱动电路涉及到数字、模拟和高压电路。SPICE参数的提取和验证是其中重要的一项任务。因此,设计和工艺人员应制作测试用的TEG片,并对TEG片进行测试,提取和验证SPICE参数,建立完整的设计环境。

3)LCD控制驱动电路设计

电路设计包括确定电路设计方案、逻辑综合、电路仿真和物理实现。

·用低功耗技术,需选择低功耗电源;内置存储器和降低振荡频率;用OSO(One Shot Operation)电路技术;用MLS(Multi Line Selection多线选择)驱动法。

·电路描述与仿真。

数字电路可用HDL语言描述,HDL仿真。模拟电路可用原理图输入,SPICE仿真。

对于整体电路仿真需用数模混合仿真技术,还要解决显示图象的验证技术。

·版图物理实现

为了保证设计效率,数字电路部分的版图可利用SE,进行自动布局布线。为获得高性能,对模拟电路版图及I/O部分版图应用手工布图。由于全芯片用不同的方法分块制作,因此需利用全芯片合成、布局布线技术和部分电路版图和全芯片版图的DRC技术。

4)LCD控制/驱动电路测试技术。例如,多引脚对应能力;高速数据传送;高精度测试;高电压对应。

LCD部分专业术语解释

LCD Liquid Crystal Display 液晶显示

LCM Liquid Crystal Module 液晶模块

TN Twisted Nematic 扭曲向列。液晶分子的扭曲取向偏转90°

STN Super Twisted Nematic 超级扭曲向列。约180~270°扭曲向列

FSTN Formulated Super Twisted Nematic 格式化超级扭曲向列。一层光程补偿片加于STN,用于单色显示

TFT Thin Film Transistor 薄膜晶体管

Backlight — 背光

Inverter — 逆变器

OSD On Screen Display 在屏上显示

DVI Digital Visual Interface (VGA)数字接口

TMDS Transition Minimized Differential Signaling

LVDS Low Voltage Differential Signaling 低压差分信号

Panelink —

IC Integrate Circuit 集成电路

TCP Tape Carrier Package 柔性线路板

COB Chip On Board 通过邦定将IC裸片固定于印刷线路板上

COF Chip On FPC 将IC固定于柔性线路板 上

COG Chip On Glass 将芯片固定于玻璃上

Duty — 占空比,高出点亮的阀值电压的部分在一个周期中所占的比率

LED Light Emitting Diode 发光二极管

EL Electro Luminescence 电致发光。EL层由高分子量薄片构成

CCFL(CCFT) Cold Cathode Fluorescent Light/Tube 冷阴极荧光灯

PDP Plasma Display Panel 等离子显示屏

CRT Cathode Radial Tube 阴极射线管

VGA Video Graphic Array 图形阵列

PCB Printed Circuit Board 印刷电路板

Composite video — 复合

Component video —

S-video — S端子,与复合信号比,将对比和颜色分离传输

NTSC National Television Systems Committee NTSC制式,全国电视系统委员会制式

PAL Phase Alternating Line PAL制式(逐行倒相制式)

SECAM SEquential Couleur Avec Memoire SECAM制式(顺序与存储彩色电视系统)

VOD Video On Demand 点播

DPI Dot Per Inch 点每英寸

LCD显示器的模拟/数字接口

液晶显示器(LCD)是为PC开发的最新附件之一。与同类的阴极射线管(CRT)显示器相比,LCD显示器体积小、辐射少、功耗低,同时性能优越、外观新颖圆滑。技术的进步、需求的增加以及生产成本的降低,使LCD的价格降到可为普通消费者接受,人们在考虑配置一个新的带LCD显示器的计算机系统,或是替换掉旧的CRT显示器。

在决定一项新的购置时,大部分消费者都要权衡其需求。在一定的价格范围内,对于给定的一套产品的特点及预期的性能水平,消费者会在充分权衡后决定是否购买该产品。计算机和计算机附件的购买过程也与此类似。系统工程师必须了解消费市场中的性能价格比。对于这种成本敏感市场而言,设计的主要目标是降低板级的BOM (原材料费用)成本。板级元器件的去除等同于最终产品市场价格的大幅降低。如果购买模式如上所提,消费者该怎样在数字显示器和模拟显示器间作一选择呢?

消费者在购置时会考虑以下几个关键因素:性能、兼容性以及成本。在购置显示器时,接口类型也成为关键的考虑因素之一。标准的红、绿、蓝(RGB)模拟接口正面临着数字接口日渐强大的挑战。以下篇幅将着重讨论两种方案间的差异。

模拟接口

在市场上现有的大量RGB模拟显示器中,来自计算机的离散数据RGB送至DAC,然后数字信号被转化为模拟信号并与水平及垂直同步信号一起传送到显示器。

在显示器内部,前置放大器具有放大、钳位及偏移调节的作用。可选择使用单独的前置放大器或集成前置放大器。目前市场上供应的前置放大器都设计用于CRT显示器,并未经过优化以用于LCD。因而,在LCD环境下,前置放大器所产生的失效及错误会降低性能。

下一步关键是实现模拟信号到数字信号的转换(ADC)。在转换过程中,转换器有限的分辨率会产生错误,包括DC部分的线性度和偏移以及AC成分的电火花及位错误等。虽然参照说明书这些不理想的特性显得很重要,但如果只是随机发生,人眼不容易察觉。LCD屏的刷新率达到60Hz时,如果闪烁并不太多,人眼将会滤除这些信号。值得注意的是ADC的输入带宽是有限的。如果ADC没有足够的输入带宽,这些影响会表现在显示屏上。在一个象素点上,当信号由白转黑时,如果ADC输入带宽不佳,则会大幅降低LCD显示器的性能。由于模拟信号会全幅振荡,输入带宽不佳的ADC会导致象素消退,象素之间的边缘将不再平整而是变得模糊,在黑色垂直线与白色垂直线相邻的地方将变成灰线。建议ADC输入带宽为样时钟频率的1.5倍。时钟频率通过显示器的分辨率和刷新率来决定。例如刷新率为85Hz的XGA(×768)显示器需要89MHz的时钟,ADC输入带宽至少为133MHz。

Fs = (水平分辨率×垂直分辨率×刷新率) / 0.75) 其中 0.75 是有效因子(active video factor)

= ( ×768 ×85) / 0.75 = 89.13MHz

所以输入带宽为89.13 × 1.5 = 133.7MHz

在模拟接口中,需要一个数据时钟在LCD显示器及图形控制器传来的输入信号间进行同步。同步由锁相环(PLL)提供,它用计算机的水平同步脉冲来为ADC和数字控制器芯片产生内部时钟信号。为了确保ADC能在正确的时间样,需要进行相位调节。为了获得最佳的视觉性能,也许需要用户自己调节显示器。PLL还会在显示器中产生相位噪声或时钟抖动,从而在显示器上产生不良的画面,即在灰色的背景中产生“雪花”,或在亮度上出现明显的不同。产生这种视觉影响时,通常在LCD屏上有一块区域看上去比显示屏的其它部分要暗一些或亮一些。

在模拟系统中,信号一旦被转换为数据流,LCD显示器通常就需要进行适当的调节及帧比率调整。可对图像进行缩放以符合显示屏的大小,同时调整帧比率来设置刷新频率以满足显示器的要求,通常为60Hz。在缩放过程中,由模拟信号到数字信号转换过程产生的信号退化可能会被放大。此外,不标准的图形控制卡、电缆的屏蔽性差以及连接器质量低劣也会降低信号的性能,导致整个数据转换过程的误差,引起图像质量的降低。

数字接口

在数字接口装置中,计算机数据可以直接发送到显示器,而无需进行数据转换。由于不再需要将数据转换为模拟信号随后再还原为数字信号,从而排除了与之相关的可能引起的误差。

美中不足的是,数字接口不能共享模拟接口方案的通用标准。有可能成为数字接口标准的竞争标准包括:低压差分信号(LVDS)标准、PanelLink标准、传输最小差分信号(TMDS)标准以及用于显示器的数字接口(DISM)标准。每种提议的传输技术都有其优点,但在单一标准被用并获得推广前,计算机厂商们仍会将关注那些可能长期应用的方案上。根据计算机产业的快速变革而言,几乎很难做出一个正确

液晶显示器可以当电视用吗

问题一:智能电视,网络电视是什么意思?怎么用? 网络电视我记得是可以升级, 网络电视也算智能电视的一种,不过最近智能电视更新换代比较快。

比如乐视s40 x60啊 都算最新技术的。

问题二:有没有网络和数字兼容的电视机 你说的“数字”,本意可能是基于有线电视网络的数字电视。

若如此,北京某有线电视网络运营商(抱歉,此处不能出现公司名称,否则会被认定为“违反知道规范“)已经联合若干电视机厂商推出了内置有线机顶盒的电视机产品。此类产品的特点是安装了CAM大卡,在插入该公司的专用卡片后即可在北京地区使用。所以如果其他城市的有线电视运营商也推出符合CAM大卡规格的专用卡片,此类机型就有望在全国普及。

诞生于十多年前的CAM大卡技术,在几乎已经被人遗忘的时候重新被市场接受,对电视机用户是一则好消息。

该公司上已经给出的“一体机电视”的产品信息不很详细。但从这些厂商的产品信息中已经找到一款此类电视机同时内置网络机顶盒。

所以,你的问题可以得到肯定的答复了。

问题三:有什么机机顶盒兼容所有普通电视机的 基本上机顶盒都是支持所以电视的,以我们电信的为例,就基本100%兼容。

1、智能电视具有网络搜索、IP电视、点播(VOD)、数字音乐、网络新闻、网络电话等各种应用服务;数字电视一体机还需插智能卡才能观看有线数字电视,功能单一。

2、智能电视是在成为继计算机、手机之后的第三种信息访问终端,用户可随时访问自己需要的信息;数字电视一体机没有此功能。

问题四:液晶电视接收制式PAL/NTSC/SECAM是什么意思? PAL/NTSCSECAM 是彩色电视信号的3种传送方法,中国大陆是 PAL ,选错了图像是黑白的

问题五:什么是智能电视,智能电视和普通电视有什么区别? *传统的电视最多可以有几十上百个频道,而锐视智能电视盒可以把内容源无限扩展到整个互联网上,并将主流网络点播平台移植到开机主界面上,实现更轻松、方便的搜索与查找。传统电视提供的是标清画面,而众多有远见的网络供应商已经开始为大步踏来的时代准备大量的720P在线内容。这样的服务意味着,喜欢的用户不一定要用硬盘拷贝内容放到播放机上观看,从节目数量上来说,网络无限的存储空间当然要大过用户自己的硬盘。 *玩游戏,平时大家体验最多的是通过游戏机,手机,电脑,但是通过HDVISION智能电视盒,几乎可以把时下所有热门的游戏搬到电视屏幕上,大尺寸画面的震撼,不是拿着遥控器,而是通过空中鼠标、无线键盘进行操控,玩起来更过瘾。 *HDVISION智能电视盒支持HTML 5网站,以及Flash 10.1。HTML5是苹果鼎力支持的一个跨平台多媒体浏览器格式,其作用与adobe flash类似,对硬件的依赖更低,兼容性好,整站架构更适合媒体点播浏览。使用HDVISION智能电视盒基本可以达到像电脑一样随意浏览任何网站,通过内置的浏览器,在大电视或者投影上欣赏包括PPTV、奇艺、优酷、土豆等网站的精彩内容,无需下载,即点即播,同时可以随意浏览各类资讯,提供各种便民的应用需求。 *与网络的紧密结合,对网络、游戏、应用程序支持广泛,超过10000种软件/游戏可供用户随意安装使用。除了上网浏览器提供的各种功能应用,HDVISION智能电视盒使用Android2.2操作系统,安卓市场万种程序、游戏和工具可供下载,安装使用,各种应用应有尽有,随时可以满足大家的应用需求。 * 由于HDVISION智能电视盒用的android系统可以安装各种各样的影音播放软件以及查看软件,只需将HDVISION智能电视盒与电视的HDMI端口连接,就能让电视像电脑一样播放存储在硬盘里的、音频、等各种媒体文件。同时还可以借助各种不同的播放软件实现各种播放功能,并且支持的媒体文件格式也相当丰富,像TS、MPG、AVI、WMV、RMVB……,基本包括了目前所有的主流格式。

问题六:液晶电视主板和屏不兼容会有什么现象 轻点的出现花屏。严重的因为接口不对会损坏屏的电路板。

问题七:关于用HDMI液晶电视接电脑的兼容性 你说的电脑上扁的那个接口是DVI接口(纯数字接口)

掖晶电视上的HDMI是数字音一线通接口,

想要用掖晶电视连接电脑,你的电脑显卡必须要有HDMI接口.

问题八:智能电视哪个扩展更兼容 额。。。这个没有想过,不过你可以到欢视网问一下,那里有很多智能电视玩机高手呢!人多肯定有知道的人。可以尝试哦。

问题九:为啥液晶电视支持SECAM K,但是却不支持SECAM K1,他们之间的区别是什么好像兼容!! 5分 K与K1的行场时序是一样的,只是在边带和电平上稍有不同,能兼容的

问题十:电视vga是什么意思 ”电视VGA”就是指电视VGA接口

1.什么是VGA:

VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。不支持热插拔,不支持音频传输。

2.中文名 VGA 全 称 Video Graphics Array 推出时间1987年 主要优点分辨率高、显示速率快、颜色丰富

3.VGA(Video Graphics Array)即图形阵列,是IBM在1987年随PS/2(PS/2 原是“Personal System 2”的意思,“个人系统2”,是IBM公司在1987年推出的一种个人电脑。PS/2电脑上使用的键盘鼠标接口就是现在的PS/2接口。因为标准不开放,PS/2电脑在市场中失败了。只有PS/2接口一直沿用到今天)一起推出的使用模拟信号的一种传输标准,在当时具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。这个标准对于现今的个人电脑市场已经十分过时。即使如此,VGA仍然是最多制造商所共同支持的一个标准,个人电脑在加载自己的独特驱动程序之前,都必须支持VGA的标准。例如,微软Windows系列产品的开机画面仍然使用VGA显示模式,这也说明其在显示标准中的重要性和兼容性。

显示模式编辑

VGA最早指的是显示器640X480这种显示模式。

VGA技术的应用还主要基于VGA显示卡的计算机、笔记本等设备,而在一些既要求显示彩色高分辨率图像又没有必要使用计算机的设备上,VGA技术的应用却很少见到。

对于一些嵌入式VGA显示系统,可以在不使用VGA显示卡和计算机的情况下,实现VGA图像的显示和控制。系统具有成本低、结构简单、应用灵活的优点,可广泛应用于超市、车站、飞机场等公共场所的广告宣传和提示信息显示,也可应用于工厂车间生产过程中的操作信息显示,还能以多媒体形式应用于日常生活。

什么是VGA接口?

VGA(Video Graphic Array)接口,即图形阵列,也叫D-Sub接口,是15针的梯形插头,分成3排,每排5个,传输模拟信号。VGA接口用非对称分布的15针连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备成像。

VGA支持在640×480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320×240分辨率下可以同时显示256种颜色。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如SVGA(800×600)或XGA(×768),这些扩充的模式就称之为电子标准协会VESA(Video Electronics Standards Association)的SVGA(Super VGA)模式,现在显卡和显示设备基本上都支持SVGA模式。此外后来还有扩展的SXGA(1280×)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600×1200)、WXGA(1280×768)、WXGA+(1440×900)、WSXGA(1600×)、WSXGA+(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)、WQXGA(2560×1600)等模式,这些符合VESA标准的分辨率信号都可以通过VGA接口实现传输。...>>

液晶显示器可以当电视用吗

要用显示器看电视的话,需要外加一个USB电视盒或PCI电视卡(插在主机板PCI插槽上)。USB外接视讯盒与PCI电视卡有一定的区别,尽管它们都能播放电视、进行视讯捕捉,但是理论上USB外接视讯盒的电视接收效果更好,因为它没有机箱内部的电磁干扰。要买USB2.0的。

关于液晶显示器做电视再多说两句。

有的液晶电视可以当显示器用。有的液晶显示器带TV功能。也甭管那么多就是两样都能干。液晶电视也就是比液晶显示器多了一个电视模组(带调谐器编解码器等电路用来接收和解调电视讯号)。所以理论上只要电视做了显示器介面,就是可以用来做显示器用的。而显示器呢,只要装了TV板也就可以看电视。像外接电视盒接显示器就起个TV板的作用。

但是二者还是有一定区别的:因为液晶电视用的是16:9的显示比例,而配备TV功能的液晶显示器用的则是16:10的比例,这样一来就会造成萤幕拉伸或者是被压缩的情况,即使那些拥有等比显示功能的LCD,也会造成萤幕浪费的情况。

总之带TV功能的显示器的电视效果不如液晶电视。

可以作显示器的液晶电视作显示器的效果远不如显示器。

推荐一些可以有电视功能的显示器:

1、三星奥视2232MW

TN面板,16:10,最佳解析度 1680×1050,动态对比度达到了8000:1,300流明亮度,5MS响应时间,介面D-Sub,DVI-D,HDMI,分量,音讯输入,TV,AV,S端子等视讯以及音讯介面,方便接驳游戏机,DVD播放器,VCR,音讯,摄像机等多种AV装置。介面全部外露。配备遥控器,显示器的所有功能均可以通过遥控器来实现。拥有PIP(画中画)功能。

三星还有一款225MS,价格要便宜些。

2、优派N2200wb

TN面板,1680×1050最佳解析度,1000:1的静态对比度和5ms响应时间,亮度300流明,可视角度160度。介面非常丰富,除了拥有HDMI以及D-SUB介面外,还配备了视讯和音讯色差输入、音效卡音讯输入、AV、S端子接入等。适合组建平台。

3、飞利浦220XW8

TN面板,1680×1050的最佳解析度,300cd/m2的流明亮度,动态对比度达到3000:1,2ms的灰阶响应时间,支援模拟D-sub和数字DVI讯号的双路输入功能,还具备了HDMI以及同轴介面,内建音箱,集成了USB HUB。

4、LG L227WT

纯黑,超窄边框,TN面板,300流明的亮度;10000:1的超高动态对比度,也达到了非常高的水平;2ms的极速响应时间也非常先进;1680×1050的高解析度,垂直与水平可视角度分别都为170°,介面方面,配备了D-Sub,DVI-D的组合。

其他还有华硕MW221C,长城V223,明基VP2202等带TV功能的显示器就不推荐了。牌子不行。

价格现在变动比较大,液晶显示器和电视的价格一日千里,上面这些产品估计价格都在2000多元。比一般同尺寸的液晶显示器要贵上500元以上。差价还是比较大的。

多出来这500多块足可以买一个电视盒或电视卡了。普通的也就200块左右。这里要做个选择。要是看电视不多还是买显示器配电视盒。要是觉得加了个电视盒不好看,可以买带电视功能的显示器,或买PCI电视卡放机箱里面,但是每次看电视要开电脑。而电视盒就不用开主机就可以看。

仙视的液晶显示器可以当电视用吗?

仙视的液晶显示器有VGA介面,接个盒子就可以当电视用了。

32寸的液晶显示器可以当电视用吗

电脑制图不推荐用电视机当显示器,

1、电视机比较大

2、电视机解析度没有显示器解析度高,比如现在一般19寸显示器解析度达到1440X900,而32寸电视机的解析度一般为1366*768

3、近距离看电视会发现电视机并没有显示器显示的那么细腻

总结:作图不推荐电视机当显示器

3D液晶显示器可以当普通的液晶显示器用吗?

为什么这类的问题同时都是匿名提问又都是在同一时间提问?而且提问的内容都是基本上一样的呢?五毛是否做的也太容易穿帮了?之前还记得注册上两个账号一个问一个答的,现在都懒得注册了啊?

液晶显示器〔比如,明基W2000G液晶显示器〕,它可以当普通电视用吗?

您好,只要电视的讯号输入有相应介面,且输入时序符合即可。

可以的 要加个电视盒 价格是100元左右

求荐一款液晶显示器,可以当电视用的

AOC和美格有很多带电视功能的显示器,22-24的一般价位在1200以下,自己去中关村看下,很多

我想问你是想接电视盒还是直接把有线或者数字讯号接在显示器上?

如果直接接有线讯号和数字机顶盒的讯号就买个26或者24的液晶电视就可以了,如果你是接电视盒那就要主机板有DVI介面,因为一般的电视盒接显示器都是VGA介面,所以你接电脑就必须接DVI或者HDMI介面了

明基液晶显示器E2200HDA可以当电视用吗?

显示器就是显示器,与能不能当电视用不是用一个概念。可以明确的告诉你,是个显示器就能当电视用,只不过需要新增接收电视讯号的装置,一般是个电视盒或者电视卡,装上了就可以看电视了。

巨集碁19寸液晶显示器哪些可以当电视用?

同样是液晶你还是别选ACER吧。。。什么显示器都通用的。价格也都差不多。AOC 三星 LG 都比他好 因为他不是专造显示器的。

惠普液晶显示器可以当电视机器看吗 ?

可以;你只要买一个机顶盒;液晶显示器适用的机顶盒在两百块左右;前一年的价格 目前应该是在一百多块钱就可以买一个;我家有一个这样的小盒子 买成一百六 是LCD显示器的适用盒 后面连线线和有线闭路讯号线就可以看了