Сенсорные экраны DST
Сенсорный экран DST (Dispersiv́e Signal Technology) реагирует на деформацию стекла. Возможно нажатие на экран рукой или любым предметом. Отличительной особенностью является высокая скорость реакции и возможность работы в условиях сильного загрязнения экрана.
Рндукционные сенсорные экраны
Рндукционный сенсорный экран — это графический планшет СЃРѕ встроенным экраном. Такие экраны реагируют только РЅР° специальное перо.
Применяются, когда требуется реакция именно на нажатия пером (а не рукой): художественные планшеты класса high-end, некоторые модели планшетных ПК.
ВСловосочетание сенсорный экран РІ последнее время РІСЃС‘ чаще появляется РЅР° слуху. Устройства СЃ этой функцией уже очень часто можно встретить РІ магазинах, Рё РјРЅРѕРіРёРµ РёР· РЅРёС… вполне доступны, так как цены РЅР° РЅРёС… стремительно снижаются. Р’РѕС‚ уже Рё РјРЅРѕРіРёРµ школьники хвастают перед одноклассниками телефонами СЃ сенсорным экраном. Рђ значит мобильник, содержащий эту технологию, уже РЅРµ роскошь, Р° средство СЃРІСЏР·Рё СЃ РјРёСЂРѕРј!
В
Под понятие сенсорного экрана в сложившемся обиходе подходит любое устройство, позволяющее производить ввод и вывод информации путём нажатия на экран, или даже путём применения жестов - есть и такие системы. Суть применения подобных систем в том, чтобы обойтись при взаимодействии с гаджетом без мышей и клавиатур в классическом понятии этих неизменных атрибутов современного компьютера. Зачем это нужно? На текущий момент вопрос звучит как то странно. Время идёт быстро, а вот какой то десяток лет назад эта функция была диковинкой и многими воспринималась как причуда богатых людей - сенсорный экран! Рсовсем не верилось и не ожидалось, что уже скоро этот самый чувствительный к воздействию пальцем экран будет широко представлен буквально на каждом шагу нашей повседневности.
Преимущества сенсорных экранов
1. Судя по всему, наиболее весомой причиной лавинообразного распространения сенсорной технологии явилось столь же стремительная эволюция мобильных гаджетов. Они стали очень доступны широким массам. Появилась возможность не только звонить по телефону, но и использовать его по другим нуждам. Наш быт наводнили коммуникаторы, планшетники, смартфоны. Пользоваться этими благами цивилизации современному человеку приходится где угодно. Естественно, стандартная клавиатура для подобных нужд отпадает, а маленькой пользоваться не удобно. Про мышку и говорить не стоит. Но даже небольшая клавиатура отнимает место, столь дефицитное в мобильном устройстве. Всё место отводится экрану. Рвполне естественно, что устройство ввода-вывода остаётся разместить непосредственно на самом экране. Сенсорный экран становится логичным и необходимым. Тем более, что современные технологии вполне отвечают необходимым требованиям. Рвот сейчас даже уже можно скачать не только простенькие программы для тачскринов (touchscreen - это от английского: touch - трогать, ну и screen - экран), но уже и игры, ориентированные для новых экранов!
2. Естественно, помимо повальной мобилизации есть и другие причины для распространения новой технологии касания экрана. Сенсорные экраны применяются почти во всех общественных местах в платёжных терминалах, информационных киосках, широко используются в промышленности и медицине для управления всевозможными процессами. Все мы регулярно наблюдаем, как в магазине на кассе нас быстро обслуживает оператор, пользуясь сенсорной панелью. Все эти устройства не мобильные, но ввод у них сенсорный. Здесь на первый план выходит практичность сенсорного экрана. Он не выйдет из строя, если на него пролить чашечку чая. На производстве такое устройство надёжно работает в жёстких условиях, там где много пыли, сырости. Стандартная клавиатура там долго не протянет. Сенсорные экраны делают и в специальном исполнении, антивандальном. Они стоят на улице и функционируют почти в любую погоду. Чувствительный дисплей в таком исполнении сложно разбить даже молотком - такое толстое сенсорное стекло там используется.
3. Но и это ещё не всё. На мой взгляд, самое большое преимущество в том, что сенсорный экран даёт возможность организовать виртуальную клавиатуру, обладающую поистине фантастической гибкостью, интерактивностью. Можно легко, простой сменой программного обеспечения организовать оптимальный и наиболее удобный ввод для любого интерфейса без лишних элементов, чтобы даже совсем не продвинутый пользователь в виде бабушки-одуваньчика не смог заплутать в виртуальных кнопках. Мы уже привыкли к такой возможности, используемой в терминалах оплаты, но по сути это прорыв.
Так что причин для распространения сенсорных экранов более чем достаточно. А значит есть весомая причина для того, чтобы поближе познакомиться с принципами работы новых экранов, послушно откликающихся на наше указание одним пальчиком.
Особенности сенсорных экранов
РќР° первый взгляд, РІСЃРµ экраны, снабжённые функцией сенсорного РІРІРѕРґР° мало чем отличаются. РЎ точки зрения пользователя, опробовавшего достаточно большое количество моделей, есть лишь небольшие различия РІ работе. Разве что, наиболее заметным моментом, бросающимся РІ глаза, будет наличие, либо отсутствие функции мультитач РІ сенсорном экране. Подробнее РѕР± этой функции можно почитать РїРѕ вышеуказанной ссылке, РЅР° страничке описания мультитач.
Между тем, устройство Рё принципы работы сенсорных экранов РјРѕРіСѓС‚ существенно различаться. РС… конструкции гораздо разнообразнее Рё интереснее, нежели то, что РІРёРґРёС‚ РЅРµ искушённый пользователь. Разнообразие применяемых технологий, вполне естественно, породило такое понятие как тип сенсорного экрана. Рдля достижения определённых потребительских качеств применяются различные варианты исполнения сенсорного экрана. Р’ каждом конкретном случае выбирается технология, наиболее уместная Рё конкурентоспособная. Выбор разновидности touchscreen должен быть экономически оправданным. Рначе производитель рискует потерять рынок сбыта.
На текущий момент уже существует немало вариантов исполнения экранов, чувствительных к воздействию. Наиболее подробно остановимся на самых распространённых вариантах сенсорных экранов.
Конструктивные особенности основных видов сенсорных экранов
Стоит подробнее задержаться РЅР° самом понятии словосочетания сенсорный экран. Рто РїРѕ сути дела обычный экран, снабжённый неким покрытием, придающим ему это самое сенсорное свойство. Р’РѕС‚ именно это покрытие Рё придаёт экрану чувствительное свойство Рё, чаще всего, защищает экран РѕС‚ воздействия различных неблагоприятных факторов. Ртот момент является важным для понимания особенностей этих экранов.
Чаще всего сенсорная технология реализована по одному из трёх принципов. А именно, это:
В- резистивная технология
- ёмкостная технология
- проекционно-ёмкостная технология
Рто основные технологии организации чувствительного слоя РЅР° поверхности экрана. Львиная доля всех тачскринов изготовлена РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ РёР· этих принципов.
Резистивная технология
Сенсорные экраны, изготовленные по резистивной технологии, пожалуй являются самыми простыми по устройству. В общем случае резистивный сенсорный экран состоит из стеклянной панели и гибкой пластиковой мембраны. Рна пластину и на мембрану нанесены токопроводящие слои. В исходном состоянии между мембраной и пластиной размещён слой микроизоляторов, которые надёжно изолируют эти самые токопроводящие слои. Нажимая на поверхность мембраны резистивного экрана, пользователь продавливает мембрану, и слои замыкаются. В этот момент контроллер, отслеживающий изменение сопротивления резистивного слоя, с помощью аналого-цифрового преобразователя определяет координаты касания. Далее, полученные координаты сверяются с элементами интерфейса, что и даёт возможность осуществлять сенсорный ввод. Более детально эта сенсорная технология изложена здесь.
Достоинства: Резистивные экраны широко распространены благодаря удачному сочетанию потребительских качеств. Основные преимущества резистивных экранов заключаются РІ том, что РѕРЅРё наиболее дешёвые Рё РІ то же время неприхотливы. Производитель гаджетов прежде всего посчитает, сколько стоит сенсорный экран. РћРЅРё устойчивы практически Рє любым видам загрязнений, сохраняя РїСЂРё этом работоспособность. РќР° чувствительный слой экрана здесь можно воздействовать любым твёрдым предметом, пальцем, РІ том числе РІ перчатке, монетой ... .
Недостатки: Есть Рё недостатки. Резистивное покрытие сенсорного экрана достаточно сильно ослабляет световой поток. Пластиковую мембрану легко разрезать острым предметом, что может нарушить работу экрана. Число нажатий РІ РѕРґРЅСѓ точку достаточно велико, РґРѕ 35 млн., однако РїРѕ этому параметру резистивные тачскрины уступают РґСЂСѓРіРёРј СЃРІРѕРёРј сенсорным собратьям. РќР° таких устройствах нельзя организовать полноценный мультитач, возможен разве что упрощённый вариант РЅР° РґРІР° касания. Р’ процессе эксплуатации приходится делать калибровку РїРѕРґРѕР±РЅРѕР№ сенсорной системы.
Несмотря на все недостатки, достоинства их уверенно перевешивают. Рна текущий момент отображающие устройства, изготовленные по резистивной технологии побеждают своих конкурентов, особенно в бюджетном секторе мобильных гаджетов. Купить сенсорный мобильник в таком исполнении уже могут позволить себе многие граждане.
Емкостная технология
Р’ соответствии СЃ емкостной технологией экран представляет РёР· себя стеклянную панель, снабжённую проводящим покрытием. Р’ углах экрана расположены электроды, подающие РЅР° покрытие небольшое напряжение, безопасное для человека. Работа емкостного экрана основана РЅР° том факте, что организм человека обладает определённой ёмкостью Рё посему способен проводить электрический ток. Р’Рѕ время касания экрана пальцем РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ утечка переменного тока через тело человека. Контроллер РІ этот момент замеряет ток утечки РїРѕ всем четырём углам экрана, Рё РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ этой информации вычисляет координаты касания. РќСѓ Рё далее эти координаты используются для взаимодействия СЃ интерфейсом системы. Подробнее указанный вариант сенсорной технологии освещён РїРѕ этой ссылке.
Достоинства: Преимущество технологии в увеличенном ресурсе, до 200 млн. нажатий. Покрытие более прозрачно, пропускает до 90% света. К загрязнению экран не чувствителен, но только если оно не проводящее. Проводящее загрязнение может нарушить работу емкостного экрана.
Недостатки: Существенным недостатком можно признать тот факт, что экран не реагирует на руку в перчатке. Не проводящий предмет не может воздействовать на сенсорное покрытие. Однако заметим, что для любителей гаджетов выпускают специальные перчатки для сенсорных экранов. Антивандальным экран так же признать нельзя.
Проекционно-ёмкостная технология
Сенсорный экран РІ этом варианте состоит РёР· стеклянной пластины, РЅР° обратной стороне которой нанесена сетка, состоящая РёР· электродов. Каждый электрод отслеживается контроллером. Если докоснуться РґРѕ стекла, то палец вместе СЃ ближайшим электродом образует конденсатор, диэлектриком которого является стеклянный слой. Ртот конденсатор способен проводить переменный ток. Контроллер постоянно РїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚ РѕРїСЂРѕСЃ электродов РІ импульсном режиме Рё РїРѕ появившемуся току может замерить полученную ёмкость, определив параметры воздействия РЅР° сенсорный монитор. Более детально работа проекционно-емкостного сенсорного экрана изложена здесь.
Достоинства: Основные преимущества заключаются РІ высокой прозрачности экрана, долговечности - число нажатий РІ РѕРґРЅСѓ току теоретически РЅРµ ограничено ( РґРѕ выхода РёР· строя электроники). Систему можно настроить так, что экран будет реагировать РЅР° СЂСѓРєСѓ РІ перчатке Рё даже только РЅР° поднесённый палец. Возможен антивандальный вариант исполнения СЃ применением толстого стекла. Ркран РІ этом исполнении сохраняет работоспособность РІ широком диапазоне температур, может работать РЅР° РјРѕСЂРѕР·Рµ. РќСѓ Рё ещё РѕРґРЅРѕ большое преимущество заключается РІ возможности реализации полноценной функции мультитач. Преимуществ РјРЅРѕРіРѕ Сѓ таких экранов.
Недостатки: Недостатков немного, но они существенны. Основной недостаток-цена. Они, к сожалению, дорогие. Посему используются чаще всего в дорогих устройствах. Такой вариант сенсорного экрана требует сложной электроники, что так же не добавляет надёжности гаджетам.
Другие разновидности сенсорных экранов
Помимо вышеперечисленных трёх разновидностей сенсорных экранов имеются и другие технологии изготовления чувствительных экранов. Они так же применяются в различных гаджетах, разве что не так широко, как вышеперечисленные сенсорные технологии. Причины ограничения в использовании этих сенсорных технологий разные, но в ряде случаев бывает не заменим именно этот сенсорный, не самый популярный экран. Как бы то ни было, но и с ними интересно будет ознакомиться.
Сенсорные экраны, основанные на ПАВ
Чувствительная поверхность такого экрана представляет собой стеклянную панель. На краях панели имеются пьезоэлектрические преобразователи, которые предназначены для распространения по стеклу поверхностно-акустических волн (сокращённо - ПАВ).
Р’ системе имеется контроллер, способный формировать высокочастотный сигнал. Ртот сигнал посылается РЅР° упомянутые преобразователи, Р° эти преобразователи преобразуют Р’Р§-сигнал РІ РџРђР’. Полученные волны распространяются РїРѕ стеклу сенсорного экрана. РљСЂРѕРјРµ преобразователей РїРѕ краям экрана устанавливаются отражатели, формирующие определённую картину распространения поверхностных волн.
Пьезоэлектрические преобразователи РјРѕРіСѓС‚ так же преобразовывать волну обратно РІ сигнал. Рто свойство используется для анализа характера распространения волны РїРѕ сенсорному экрану. Контроллер периодически анализирует сигнал, полученный РёР· отражённой волны.
Если прикоснуться пальцем к экрану, то часть энергии волны в этом месте будет поглощена пальцем. Соответственно, изменится картина распространения волны по экрану, что в итоге и будет зафиксировано контроллером. Вот по этому изменению контроллер и может достаточно точно вычислить координаты точки касания, что и нужно для реализации сенсорного ввода информации.
Достоинства: Очевидно, что прозрачность такого сенсорного экрана РЅР° высоте, волна распространяется РїРѕ поверхности прозрачного стекла. Есть даже варианты, РіРґРµ используется непосредственно стекло самого экрана. Разумеется это возможно РІ том случае, если поверхность экрана стеклянная. Если же это, Рє примеру LCD, Дополнительная стеклянная панель будет обязательна. Рти экраны весьма долговечны, стекло РЅРµ пластик. Теоретически число касаний РЅРµ ограничено. Есть Рё вандалоустойчивые варианты. Ещё РѕРґРЅРѕ замечательное свойство: экран РЅРµ прогибается, РЅРѕ может оценить силу нажатия. Как это возможно? Дело РІ том, что чем сильнее нажатие, тем больше пятно контакта (палец сильнее расплющивается). Рэто хорошо отслеживается контроллером РїРѕ изменению характера распространения РџРђР’. Указанное свойство можно использовать для повышения информативности воздействия РЅР° сенсорный экран.
Недостатки: основным недостатком считается повышенная чувствительность Рє вибрациям Рё акустическим шумам. РћРЅРё РјРѕРіСѓС‚ быть причиной сбоев Рё нестабильной работы сенсорного экрана. Ркран очень чувствителен Рє загрязнениям Рё посторонним предметам РЅР° экране. Рто накладывает большие ограничения РЅР° использование экрана РІ общественных местах. Воздействовать РЅР° такую сенсорную поверхность можно только предметом, поглощающим волну. Подойдёт РЅРµ РІСЃСЏРєРёР№ предмет.
Рнфракрасные сенсорные экраны.
Ещё РѕРґРёРЅ тип тачскрина. Технология эта достаточно простая. Такой тип сенсорного экрана реализуется РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ оптических пар: светодиод Рё фотодиод. Само устройство состоит РёР· рамки, РЅР° сторонах которой Рё размещены оптические пары. РќР° РґРІСѓС… сторонах этой рамки, вертикальной Рё горизонтальной, расположены РїРѕ РѕРґРЅРѕРјСѓ СЂСЏРґСѓ светодиодов, способных работать РІ РРљ диапазоне.
В
Соответственно, РЅР° противоположных сторонах рамки расположены СЂСЏРґС‹ фотодиодов. Рзлучение светодиодов имеет узенькую диаграмму направленности. Рто нужно для того, чтобы луч каждого светодиода попадал только РЅР° определённый фотодиод, Рё РЅРµ задевал соседние. Рто очень важно, поскольку шаг размещения оптических пар для обеспечения требуемой точности маленький, обычно РѕРЅ составляет 2,5 РјРј. Таким образом для нормальной работы сенсорного экрана необходимо, чтобы каждому светодиоду соответствовал СЃРІРѕР№ фотодиод.
ВТакая рамка накладывается РЅР° экран, Рё подключается Рє специальному контроллеру. Работает эта сенсорная система следующим образом: РІ РёСЃС…РѕРґРЅРѕРј состоянии РЅР° каждый фотодиод попадает луч своего светодиода. Если палец, либо РґСЂСѓРіРѕР№ непрозрачный предмет, касается сенсорного экрана, то поток излучения либо прерывается, либо существенно ослабляется.
Контроллер фиксирует этот факт и определяет координаты касания, что собственно говоря и нужно для реализации функции touchscreen.
Достоинства: основным достоинством инфракрасного сенсорного экрана является его абсолютная прозрачность. Рамка РЅРёРєРѕРёРј образом РЅРµ ослабляет световой поток. Рменно это Рё является РІ СЂСЏРґРµ случаев решающим фактором. Устройство чаще всего необходимо там, РіРґРµ требуется высокое качество изображения. Прежде всего это необходимо для просмотра видео Рё
фото высокого качества, особенно РЅР° больших экранах. Благо, что такая сенсорная система РЅРµ критична Рє большим размерам экранов. РџРѕРјРёРјРѕ того устройство обладает хорошей ремонтопригодностью: сенсорную рамку можно быстро поменять без особых проблем - быстрый ремонт экранов, чувствительных Рє касаниям РІ СЂСЏРґРµ случаев просто необходим. РќР° экранах этого типа можно реализовать функцию мультитач, хотя Рё СЃ некоторыми ограничениями. Рто последнее обстоятельство существенно расширяет функционал сенсорного устройства.
Недостатки: Рє сожалению, широкому распространению такого типа экрана препятствует СЂСЏРґ существенных недостатков. Ркран имеет невысокую надёжность РїРѕ сравнению СЃ РґСЂСѓРіРёРјРё типами сенсорных экранов. Связано это СЃ относительно РЅРёР·РєРѕР№ надёжностью оптических пар, работающих РІ РРљ диапазоне. Рђ ещё оптические пары плохо работают РїСЂРё наличии загрязнений, пыли, конденсата - устройство будет надёжно работать только РІ чистом помещении. Работу такого экрана может нарушать РїСЂСЏРјРѕРµ попадание солнечного света. Поскольку рамка накладывается РЅРµ РІ плотную Рє экрану, Р° СЃ некоторым зазором, то может влиять РЅР° точность касания явление параллакса. Рамку нельзя применять непосредственно РЅР° жидкокристаллических экранах. Дело РІ том, что частое касание Р–Рљ панели нежелательно, РѕРЅР° РЅР° это РЅРµ рассчитана: РІ результате такого воздействия РјРѕРіСѓС‚ появляться неработающие пиксели. Р’ довершении картины упомянем высокую стоимость РРљ сенсорных экранов.
38. Устройства вывода
Предназначены для вывода информации от компьютера. К устройствам вывода относятся монитор, печатающие устройства, графопостроители и т. д.
Монитор
Монитор PC является важнейшим устройством отображения текстовой и графической информации. Мониторы бывают цветными и монохромными. Они могут работать в двух режимах: текстовом или графическом.
Цифровые (TTL) мониторы
Термин TTL (Transistor Transistor Logic - транзисторно-транзисторная логика) обозначает стандартную серию цифровых микросхем, применяемых в электронной технике. Ркак всегда, когда речь идет о цифровой технике, читается, что сигналы имеют только два состояния: логической 1 и логического 0 ("да" и "нет").
Монохромные мониторы
РљРѕРіРґР° речь идет Рѕ TTL-мониторах, то чаще всего подразумевают монохромные мониторы, сигналы управления которыми формируются графическими картами стандартов MDA или Hercules. Уже РёР· самого понятия монохромный СЏСЃРЅРѕ, что точка РЅР° экране может быть только светлой или темной. Р’ лучшем случае точки РјРѕРіСѓС‚ различаться еще Рё своей яркостью. Hercules-монитор способен отображать изображение только РІ РІРёРґРµ светлых Рё темных точек СЃ разрешением 728С…348 Рё может работать РІ комплексе СЃРѕ всей системой только РїСЂРё наличии видеокарты. Другие мониторы формируют изображение (аналогично телевизорам) РІ результате высокой частоты смены кадров изображения РїСЂРё минимальном его мерцании. Ртот принцип РЅРµ реализован РІ мониторе типа Hercules. TTL-монитор можно отличить РѕС‚ аналогового также РїРѕ количеству контактов разъема для подключения Рє PC. Монитор Hercules имеет 9-контактный штекер типа D (вилка). Однако будьте внимательны: такой же разъем имеет Рё описанный далее RGB-монитор.
RGB-мониторы
Цифровые RGB-мониторы (Red/Green/Blue — красный/зеленый/синий), в основном, предназначены для подключения к карте стандарта EGA. Подобные устройства поддерживают и монохромный режим с разрешением, позволяющим отображать 16 цветов. RGB-мониторы по сравнению с мониторами Hercules имеют меньшее разрешение. Такие мониторы можно узнать по характерной цветовой маркировке на передней панели.
Аналоговые мониторы
В данном случае речь пойдет о мониторах, которые работают с видеокартами стандарта VGA и выше. Они способны поддерживать разрешение стандарта VGA 640х480 пикселов и более высокое.
Название "аналоговый" означает РЅРµ возможности разрешения, Р°, РІ отличие РѕС‚ TTL-мониторов, СЃРїРѕСЃРѕР± передачи информации Рѕ представляемых цветах РѕС‚ видеокарты Рє монитору. РџСЂРё работе РІ режиме True Color должно иметься соответствующее число линий для передачи палитры цветов СЃ 24 степенями глубины. Поэтому РЅР° цифровых мониторах передача РїРѕРґРѕР±РЅРѕР№ информации РЅРµ производится. Рто единственная небольшая область PC, РіРґРµ аналоговый принцип обработки информации остался РґРѕ сегодняшнего времени. Аналоговая передача сигналов осуществляется РІ РІРёРґРµ напряжения различных уровней. VGA-мониторы РјРѕРіСѓС‚ работать РЅРµ только РІ цветном, РЅРѕ Рё РІ РјРѕРЅРѕС…СЂРѕРјРЅРѕРј режиме. Р’ последнем случае цвета Рё РёС… оттенки заменяются оттенками серого цвета.
Принцип формирования изображения РІ мониторах РЅР° базе электронно-лучевой трубки (РІСЃРµ выше перечисленные) мало чем отличается РѕС‚ принципа действия телевизора. Рспускаемый электронной пушкой (катодом) пучок электронов, попадая РЅР° экран, покрытый люминофором, вызывает его свечение.
Жидкокристаллические дисплеи (LCD)
Р’ конце 80-С… РіРѕРґРѕРІ были представлены первые модели PC типа notebook (laptop). Основным фактором, повлекшим снижение РёС… веса, было, РІ первую очередь применение РІ качестве устройства отображения информации жидкокристаллических дисплеев (Liquid Crystal Display, LCD). Ркран такого дисплея состоит РёР· РґРІСѓС… стеклянных пластин, между которыми находится масса, содержащая жидкие кристаллы, которые РјРѕРіСѓС‚ изменять СЃРІРѕСЋ оптическую структуру Рё свойства РІ зависимости РѕС‚ приложенного Рє РЅРёРј электрического заряда. Рто означает, что кристалл РїРѕРґ воздействием электрического поля изменяет СЃРІРѕСЋ ориентацию, тем самым кристаллы РїРѕ-разному отражают свет Рё делают возможным отображение информации. Поскольку сопротивление относительно велико, кристаллы РјРѕРіСѓС‚ двигаться только СЃ определенной скоростью. Рто свойство СЏСЂРєРѕ проявлялось РїСЂРё перемещении РєСѓСЂСЃРѕСЂР° мыши РїРѕ LCD-экрану первых дисплеев. РџСЂРё быстром перемещении РєСѓСЂСЃРѕСЂ просто исчезал. Р–РёРґРєРёРµ кристаллы получали электрический импульс, РЅРѕ РЅРµ успевали среагировать, РєРѕРіРґР° РєСѓСЂСЃРѕСЂ уже переместился РЅР° РґСЂСѓРіРѕРµ место. Для уменьшения смазанности Рё увеличения контрастности изображения были разработаны жидкокристаллические дисплеи, выполненные РїРѕ технологии DSTN (Dual-scan Super-Twisted Nematic). Фирмой Toshiba был разработан жидкокристаллический дисплей СЃ активной матрицей РЅР° тонкопленочных транзисторах, так называемая технология TFT (Thin Film Translator). Р’ TFT-дисплее, РІ отличие РѕС‚ DSTN-дисплея, нет никакого замедления. Разновидностью DSTN-технологии явилась технология MLA (Multiline Addressing). РћРґРёРЅ РёР· недостатков таких дисплеев может быть вам знаком РїРѕ наручным часам, калькуляторам Рё С‚. Рґ., которые работают СЃ LCD-индикаторами. Если посмотреть РЅР° экран РїРѕРґ углом, то можно увидеть только серебристую поверхность. Рзображение Рё резкость LCD-экранов зависят РѕС‚ угла наблюдения. Хорошее качество изображения достигается РїСЂРё угле наблюдения 90В°. Р–РёРґРєРёРµ кристаллы сами РЅРµ светятся, поэтому подобные мониторы нуждаются РІ подсветке или РІРѕ внешнем освещении.
Газоплазменные мониторы
Для газоплазменных мониторов нет таких ограничений, как для LCD-дисплеев. Они также имеют две стеклянные пластины, между которыми находятся не кристаллы, а газовая смесь, которая высвечивается в соответствующих местах под действием электрических импульсов. Недостатком таких мониторов является невозможность их использования в переносных компьютерах с аккумуляторным и батарейным питанием из-за большого потребления тока.
Основные характеристики мониторов:
- частота вертикальной (кадровой) и горизонтальной (строчной) развертки
- разрешающая способность экрана, т.е. число точек (пикселов) отраженных на экране
- диагональ экрана, т.е. расстояние между правым нижним и верхним левым углами
- размер зерна монитора, т.е. размер точки люминофора на внутренней поверхности экрана
- тип электронно-лучевой трубки, от которого зависит качество люминофорного покрытия
- скорость переключения из текстового в графический режим, т.е. смена разрешения
- наличие и качество антибликового покрытия (экран приобретает голубой оттенок)
- уровень излучения (вместе с монитором желательно приобрести защитный экран)
Монитор является устройством для визуального отображения информации. Сигналы, которые получает монитор (числа, символы, графическую информацию Рё сигналы синхронизации), формируются видеокартой. Таким образом, монитор Рё видеокарта представляют СЃРѕР±РѕР№ своеобразный тандем, который для оптимальной работы должен быть настроен соответствующим образом. Р’ целях обеспечения эффективной работы РѕР±Р° компонента должны оптимальным образом подходить РґСЂСѓРі Рє РґСЂСѓРіСѓ. Р’ настоящее время насчитывается более 30 модификаций различных типов видеокарт, различающихся конструкцией, параметрами Рё стандартами. Естественно, описать РІСЃРµ многообразие этих типов РЅРµ представляется возможным. Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим решено классифицировать видеокарты РїРѕ принятым стандартам. Возможно, РїСЂРё таком разделении Р±СѓРґСѓС‚ рассмотрены стандарты, которые больше РЅРµ играют значительной роли РІ РРЎ Рё морально устарели, РЅРѕ Рѕ РЅРёС… стоит упомянуть для полноты картины.Стандарт ЦветВ Текстовой режимВВВ Графический режим
MDAВВВ МонохромныйВВВВВВВВВ 80*25, 2 цветаВВВВВВВВВВ РќРµ поддерживается
CGAВВВВ ЦветнойВВВВВВВВ 80*25, 16 цветовВВВВВВ 640*200, 2 цвета 320*200, 4 цвета
HGCВВВВ МонохромныйВВВВВВВВВ 80*25, 2 цветаВВВВВВВВВВ 720*348, 2 цвета
EGAВВВВ ЦветнойВВВВВВВВ 80*25, 16 цветовВВВВВВ 640*350, 16 цветов
VGAВВВВ ЦветнойВВВВВВВВ 80*25, 16 цветовВВВВВВ 640*480, 256 цветов
SVGAВ ЦветнойВВВВВВВВ 80*25, 16 цветовВВВВВВ 1600*1200, True color (32 бита)
Обозначения:
MDA - Monochrome Display Adapter (адаптер монохромного дисплея)
CGA - Color Graphics Adapter (адаптер цветовой графики)
HGC - Hercules Graphics Card (графическая карта Hercules)
EGA - Enhanced Graphics Adapter (усовершенствованный графический адаптер)
VGA - Video Graphics Adapter (видео графический адаптер)
SVGA - Super Video Graphics Adapter (супер видео графический адаптер)
В настоящее время мониторы стандарта MDA, CGA, Hercules и EGA не используются, т.к. они не обладают надлежащей разрешающей способностью, что приводит к быстрому утомлению глаз. Кроме того, они не имеют возможности программной загрузки шрифтов кириллицы (русских букв). В последнее время наибольшее распространение получили мониторы стандарта SVGA.
В
Принтер
Принтер (или печатающее устройство) предназначен для вывода информации РЅР° бумагу. Р’СЃРµ принтеры РјРѕРіСѓС‚ выводить также СЂРёСЃСѓРЅРєРё Рё графики, цветные или черно-белые изображения. Существует несколько тысяч моделей принтеров, которые РјРѕРіСѓС‚ использоваться СЃ IBM PC. Рассмотрим основные типы.
Матричные (игольчатые) принтеры
Ргольчатый принтер (Dot-matrix-Printer, РѕРЅ же матричный) долгое время являлся стандартным устройством вывода для РРЎ. Р’ недавнем прошлом, РєРѕРіРґР° струйные принтеры работали еще неудовлетворительно, Р° цена лазерных была достаточно высока, повсеместно использовались игольчатые принтеры. РћРЅРё еще часто применяются Рё сегодня. Достоинства этих принтеров определяются, РІ первую очередь скоростью печати Рё РёС… универсальностью, которая заключается РІ способности работать СЃ любой бумагой, Р° также РЅРёР·РєРѕР№ стоимостью печати. РџСЂРё выборе принтера РІС‹ всегда должны исходить РёР· задач, которые Р±СѓРґСѓС‚ перед РЅРёРј поставлены. Если необходим принтер, который должен целый день без перерыва печатать различные формуляры, или скорость печати важнее, чем качество, то дешевле использовать игольчатый принтер. Если РІС‹ хотите получать РЅР° бумаге качественное изображение, то используйте струйный или лазерный принтер, однако РїСЂРё этом, естественно, себестоимость каждого листа существенно возрастет. Ргольчатые принтеры имеют существенное преимущество – возможность печатать сразу несколько РєРѕРїРёР№ документа “под копирку”. Рђ недостатком таких принтеров является, производимый РёРјРё РїСЂРё работе, шум. Принцип, которым игольчатый принтер печатает знаки РЅР° бумаге, очень РїСЂРѕСЃС‚. Ргольчатый принтер формирует знаки несколькими иголками, расположенными РІ головке принтера. Механика подачи бумаги проста: бумага втягивается СЃ помощью вала, Р° между бумагой Рё головкой принтера располагается красящая лента. РџСЂРё ударе иголки РїРѕ этой ленте РЅР° бумаге остается закрашенный след. Рголки, расположенные внутри головки, обычно активизируются электромагнитным методом. Головка двигается РїРѕ горизонтальной направляющей Рё управляется шаговым двигателем. Существуют головки: 9*9 иголок, 9*18, 18*18, 24*37. Рголки расположены РІ РѕРґРёРЅ или РґРІР° СЂСЏРґР°. РЎ помощью многоцветной красящей ленты реализована возможность цветной печати.
Струйные принтеры
Первой фирмой, изготовившей струйный принтер, является Hewlett Packard. Основной принцип работы струйных принтеров чем-то напоминает работу игольчатых принтеров, только вместо иголок здесь применяются сопла (очень маленькие отверстия), которые находятся в головке принтера. В этой головке установлен резервуар с жидкими чернилами, которые через сопла, как микрочастицы, переносятся на материал носителя. Число сопел зависят от модели принтера и изготовителя.
Методы подачи чернил:
- головка принтера объединена с резервуаром для чернил; замена резервуара с чернилами одновременно связана с заменой головки
- используется отдельный резервуар, который через систему капилляров обеспечивает чернилами головку принтера; замена головки связана только с её износом
Цветная печать с помощью струйных принтеров является достаточно качественной, что и привело к широкому распространению струйных принтеров. Обычно цветное изображение формируется при печати наложением друг на друга трех основных цветов: циан (Cyan), пурпурный (Magenta) и желтый (Yellow). Хотя теоретически наложение этих трех цветов должно в итоге давать черный цвет, на практике в большинстве случаев получается серый или коричневый, и поэтому в качестве четвертого основного цвета добавляют черный (Black). На основании этого такую цветовую модель называют CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Black).
Лазерные принтеры
Несмотря РЅР° сильную конкуренцию СЃРѕ стороны струйных принтеров лазерные принтеры позволяют достигать значительно более высокого качества печати. Качество получаемого СЃ РёС… помощью изображения приближается Рє фотографическому. Таким образом, для получения высококачественной черно-белой или цветной распечатки следует отдавать предпочтение лазерному принтеру РїРѕ сравнению СЃРѕ струйным. Большинством изготовителей лазерных принтеров используется механизм печати, который применяется РІ ксероксах. Важнейшим конструктивным элементом лазерного принтера является вращающийся барабан, СЃ помощью которого производится перенос изображения РЅР° бумагу. Барабан представляет СЃРѕР±РѕР№ металлический цилиндр, покрытый тонкой пленкой фотопроводящего полупроводника. РџРѕ поверхности барабана равномерно распределяется статический заряд. Для этого служит тонкая проволока или сетка, называемая коронирующим РїСЂРѕРІРѕРґРѕРј. РќР° этот РїСЂРѕРІРѕРґ подается высокое напряжение, вызывающее возникновение РІРѕРєСЂСѓРі него светящейся ионизированной области, называемой РєРѕСЂРѕРЅРѕР№. Лазер, управляемый микроконтроллером, генерирует тонкий световой луч, отражающийся РѕС‚ вращающегося зеркала. Ртот луч, РїСЂРёС…РѕРґСЏ РЅР° барабан, изменяет его электрический заряд РІ точке прикосновения. Таким образом, РЅР° барабане возникает скрытая РєРѕРїРёСЏ изображения. РќР° следующем рабочем шаге РЅР° фотонаборный барабан наносится тонер - мельчайшая красящая пыль. РџРѕРґ действием статического заряда эти мелкие частицы легко притягиваются Рє поверхности барабана РІ точках, подвергшихся экспозиции, Рё формируют изображение. Бумага втягивается РёР· подающего лотка Рё СЃ помощью системы валиков перемещается Рє барабану. Перед самым барабаном бумаге сообщается статический заряд. Затем бумага соприкасается СЃ барабаном Рё притягивает, благодаря своему заряду, частички тонера РѕС‚ барабана. Для фиксации тонера бумага РІРЅРѕРІСЊ заряжается Рё пропускается между РґРІСѓРјСЏ роликами СЃ температурой около 180В° РЎ. После собственно процесса печати барабан полностью разряжается, очищается РѕС‚ прилипших лишних частиц готов для РЅРѕРІРѕРіРѕ процесса печати. Лазерные принтеры этого класса оборудованы большим объемом памяти, процессором Рё, как правило, собственным винчестером. РќР° винчестере располагаются разнообразные шрифты Рё специальные программы, которые управляют работой, контролируют состоянием оптимизируют производительность принтера.
Термические принтеры
Цветные лазерные принтеры пока не идеальны. Для получения цветного изображения фотографического качества используются термические принтеры или, как их еще называют, цветные принтеры высокого класса. Существуют три технологии цветной термопечати:
- струйный перенос расплавленного красителя (термопластичная печать)
- контактный перенос расплавленного красителя (термовосковая печать)
- термоперенос красителя (сублимационная печать)
Общим для последних двух технологий является нагрев красителя и перенос его на бумагу (пленку) в жидкой или газообразной фазе. Многоцветный краситель, как правило, нанесен на тонкую лавсановую пленку (толщиной 5 мкм). Пленка перемещается с помощью лентопротяжного механизма, который конструктивно схож с аналогичным узлом игольчатого принтера. Матрица нагревательных элементов за 3—4 прохода формирует цветное изображение. Принтеры, использующие струйный перенос расплавленного красителя, называют еще восковыми принтерами с твердым красителем. При печати блоки цветного воска расплавляются и выбрызгиваются на носитель, создавая яркие насыщенные цвета на любой поверхности. Перечислим основные качества принтеров, определяющие их сравнительные достоинства с точки зрения пользователя.
- Качество и скорость печати - обеспечивает ли принтер необходимое качество печати, и если да, то с какой скоростью.
- Надежность - какова надежность принтера при печати типичных документов и при работе с имеющейся у пользователя бумагой
- Смена красящих элементов - какова продолжительность работы принтера с данным красящим элементом.
- Совместимость с имеющимися программами.