等离子、液晶、led等等的区别?

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目前的LED其实只是用LED灯作为光源的LCD电视 和LCD几乎是一样的

一、显示原理

等离子PDP.是通过等离子气室高压放电激发屏幕上的荧光体发光来显示图像的,通过控制每一个气室的电压和通电情况来显示不同的颜色,就是说,很像我们原来的CRT电视,只不过CRT是通过电子枪轰击屏上的荧光粉发光来实现的。再简单点说,就是等离子电视的每个点都会在需要的时候发出所需要的光来显示画面。

液晶LCD:是通过背光来显示图像的,可以这么想像。请像我们看胶片**,每一个液晶像素点,就像一个小窗户,有一个门,可以开要以关,当门打开的时候,我们就能看到光线,就是后面的灯光。但是实际的原理要复杂很多,其实是把背光级偏转了,这样我们就能看到不同颜色的像素。

二、使用寿命

等离子:现在最新的产品支持100000小时的累积使用时间。就是屏幕亮度衰减到50%的时间。相当于一天12小时看电视,可以看20年以上。

液晶:由于液晶是通过背光灯来实现显示的,所以。背光灯的寿命很重要,现在大部份都是用的灯管来做背光光源(一个屏幕多根灯管),如果灯管的亮度低或者变色(如发黄、发红,这样的现像用过笔记本的人都会知道),其实LCD的白度就会同样降低。现在还有一种背光是用的LED光源,这种光源的寿命更长一些,光纯度更高一些,但是看你各人对颜色的喜好了。这样算来,也可以用10年以上。并且可以更换背光来延长寿命,价格不蜚。

三、问题

等离子:

1.残像,初期的等离子产品,会有在长时间显示同一个画面的时候,这个画面的残像会留在屏上无法去除,严重影响了观看质量。现在的新屏已基本解决这一问题,再配合使用过程中不要太多,太长时间使用静止图像定屏,可以解决,CRT电视也有此问题。

2.像素不高:由于受制作工艺的限制,2007年以前,42英寸以下产品,没有全高清的解像度屏,现在(松下、东芝等)已有两代42寸1920X1080屏幕出现。更大屏更容易实现全高清。但是现在42英寸以下还没有全高清的等离子屏出现。

3.亮度:由于是是自发光原理,亮度有一个极限。这个不如液晶产品,但是满足正常观看是没有任何问题的。

4.坏点(暗点)在三原色光下,有坏点问题,一般坏点在屏幕边缘且少于5个以下基本不影响观看。

5.技术封闭,掌握在少数工厂手里,不开放,市场兑争不够。

液晶:

1.拖影:也是受液晶显示原理的制约,液晶每更新一次显示点的颜色,是要一定的时间的。原来的产品,响应速度16MS,一在新的产品最低能达到2MS,数值越低,拖影越小。但是从根本上解决,可能性很小。

2.显示有限的颜色,由于液晶是靠偏传光来实现画面的,数字控制,所以发色数量是有限的。

3.大尺寸屏幕难度大。现在液晶产品只有65寸以下产品,这是生产工艺决定的。

4.黑色表现差,由于背光不可能完全遮挡,所以,不能像等离子一样,全黑。

5.会有漏光现像,就是全黑屏的时候,看到背光透过来,影响观看效果。

6.动态清晰度差,最好的液晶能达到600线就是很好的了。

7.亮点:液晶屏存在亮点问题,这是制造问题,无法修复,但少于3个亮点以下,不会影响观看。

四、优点:

等离子优点:

1.动态画面清晰度高,现在松下50寸屏,通过实测,可以达到1000线(水平)的动态显示水平。

2.对比度高,黑暗表现出色,由于黑暗处是不发光的,可以表现较黑的效果。

3.耗电是一个动态的情况,一般标550W的等离子电视,是表示全白画布的耗电量,也就是最大峰值耗电量,一般使用只是其最高标注值的三份之二左右。

4.对比度高,可以显示无数种颜色。由于显示原理的原因,理论上可以显示无数种颜色。

5.适合制造较大屏幕,并成本有优势。现在最大的等离子幕是100寸以上。

液晶优点:

1.可以在较小屏幕上实现高清,现在32寸和以下产品都早已实现全高清产品1920X1080。

2.显示色彩鲜艳,静态画面华丽,清晰。亮度高。

3.同尺寸价格较低,40寸相同规格产品一般低于等离子产品。

4.企业竞争广泛,市场成熟。

总结:

1.如果你只是想用来看现在的有线电视,对不起,这两种都没有必要购买,最好是用CRT电视,又亮又清,技术成熟。由于现在大屏电视同有线电视的清晰度完全不配,不能完美显示,会觉得显示效果差很多。

2.如果你必须买大电视(面子,装修,别人都有了,钱又不多,又想大屏),并用来看电视为主,最好是买等离子电视,最好不要买全高清的,你比较会发现,看有线电视,越是解像度不高的等离子电视,看着越清晰,这是因为它们的显示像素更接近,等离子显示颗粒大,暗区更少的原因。(注:由于放电和绝缘的原因,每个像素点之间要有间隔,相同条件下,像素越少,间隔越少,亮度就越高)

3.如果你要用来连电脑,又是以用电脑和游戏为主。最好是买液晶电视。因为LCD的静态画面好,华丽,色彩鲜艳。

4.如果你为了看高清**,连接电脑也是以高清**为主。那我强烈建议你买全高清的等离子电视。它的对比度,动态清晰度,观看舒适度,都要远远好过LCD。

TB1227视频/色度/行场扫描小信号处理集成电路 一、功能 TB1227是日本东芝公司生产的大屏幕多制式彩色电视机专用集成电路。该集成电路主要包括亮度信号处理电路、色度信号解调和RGB基色信号矩阵变换电路、速度调制信号形成电路、黒电平延伸电路、图像清晰度增强电路、RGB基色信号选择开关电路、免调行振荡电路和行场激励脉冲形成电路、图像状态调整电路等。长虹公司采用该集成块生产的彩电有29″、34″两种规格,主要型号有:T2981、T2982、R3418T等。TB1227引脚功能、实测电压、对地电阻如表(1)所示。 二、典型应用电路 三、相关电路原理及检修要点 1. 亮度信号处理电路 亮度信号处理电路由集成块(31)(37)(39)(44)(45)(29)脚外接元件和集成块内部相关电路组成。(45)脚为亮度信号输入端,(44)脚为黒电平检测滤波端,(39)脚为黒电平增益控制端,(37)脚为亮度信号输出端,(31)脚为亮度信号输入端。亮度信号处理电路中,亮度信号放大、黒电平延伸、图像清晰度增强全由集成块内部电路和集成块(39)(44)脚外接元件组成的电路完成。(45)脚输入的亮度信号,经集成块内部电路处理后,从集成块(37)脚输出,然后输往r校正电路进行r校正,经r校正处理电路处理后的亮度信号再返回到集成块(31)脚。 亮度信号处理电路只对亮度信号进行处理。在亮度信号处理电路中,集成块(39)(41)脚外电路中的元件开路,只影响图像的对比度和层次感,不会造成集成块(37)脚无亮度信号输出。在采用TB1227生产的彩色电视机中,在(45)脚有亮度信号输入的情况下,若出现亮度信号丢失故障,检修时,如果测量集成块(37)脚无亮度信号输出,测量集成块39)(41)脚直流电压基本正常,完全可判定亮度丢失故障在集成块。 2. 速度调制电路 速度调制电路完全在集成块内部。速度调制电路的作用是产生速度调制信号。集成块(29)脚为速度调制信号输出端。(29)脚无速度调制信号输出,故障只能在集成块。 3. 色度信号解调电路、RGB基色信号矩阵变换电路和RGB基色信号选择开关电路 色度信号解调、RGB基色信号矩阵变换RGB基色信号选择开关电路由集成块(12)~(14)脚、(18)~(20)脚、(23)~(25)脚、(30)~(36)脚和(40)(42)脚外接元件和集成块内部相关电路组成。 集成块(42)脚为色度信号输入端。 色度信号处理电路和RGB基色信号矩阵变换电路的任务是将从集成块(42)脚输入的色度信号进行处理,产生主画面RGB基色信号。 TB1227的最大特点是色度信号解调电路中无独立的色副载波恢复电路。色度信号解调电路所需要的色副载波信号来自16.2MHZ脉冲振荡电路。 集成块(40)脚为16.2MHZ晶体振荡器连接端,(30)脚为16.2MHZ振荡电路的锁相环滤波端。该两脚外接元件与集成块内部相关电路构成16.2MHZ脉冲振荡电路,产生16.2MHZ脉冲信号,由集成块内部电路进行分频,得到色副载波信号,输往色度信号解调 电路。 集成块(35)(36)脚为色差信号输出端,(34)(33)脚为色差信号输入端。在集成块色差信号输入与输出端之间,既可插入彩色瞬态改进电路,以提高彩色图像质量,又可通过电容直接耦合的方式将(35)(36)脚输出的色差信号耦合到(34)(33)脚。 RGB基色信号矩阵变换电路完全集成在集成块内部。RGB基色信号矩阵变换电路出故障,通常只会造成彩色不正常故障。 集成块(18)~(20)脚为字符基色信号输入端,(23)~(25)脚为小画面基色信号输入端,(12)~(14)脚为RGB基色信号输出端。 从集成块(18)~(20)脚、(23)~(25)脚输入的RGB基色信号(字符和小画面基色信号)直接输往RGB基色信号选择开关电路,由集成块内部产生的主电视画面RGB基色信号也输往RGB基色信号选择开关电路。不同的RGB基色信号由RGB开关选择电路选择切换后,得到需要的RGB基色信号从集成块(12)~(14)脚输出,送往末级视放电路。 电视机接收黒白图像正常,图像无彩色,测量集成块(42)脚有色度信号或视频全电视信号输入,用电容将集成块(33)脚与(36)脚、(34)与(35)脚短接之后,图像仍无彩色,可判定无彩色故障是由集成块(40)(30)脚外电路和集成块引起。检修时,只对集成块(40)(30)脚外电路中的元件和集成块进行代换就行了。 电视机接收彩色电视信号有彩色,只是彩色不正常,这种现象说明集成块(40)(30)脚外电路无故障。检修时,用电容将集成块(33)脚与(36)脚、(34)与(35)脚短接之后,仍是彩色不正常,将色饱和度调到最小,黒白图像正常,可判定故障在集成块。 集成块(22)脚为PIP/YM显示开关控制信号输入端,在长虹彩电中,该脚信号来自PIP组件电路,(22)脚无控制信号输入,屏幕上有PIP字符显示,无PIP画面显示。 集成块(21)脚为字符消隐信号输入端。该脚无信号输入,影响字符清晰度,不会造成无字符显示故障。屏幕上字符显示颜色不正常或无字符显示,只与由CPU组成的字符显示形成电路和集成块(18)~(20)脚外电路及集成块有关。 4. 行、场扫描小信号形成电路 集成块(30)(40)脚外接元件和集成块内部相关电路构成16.2NHZ振荡电路,产生16.2NHZ脉冲信号。色度信号解调电路所需要的色副载波信号和行激励脉冲信号均由16.2NHZ脉冲信号分频产生。如果16.2NHZ脉冲振荡电路出现故障,不能形成正常的脉冲信号,电视机将出现无光栅、行不同步、无彩色、烧行输出管故障。 集成块(51)脚为复合同步信号输入端。(51)脚输入的复合同步信号直接输往集成块内部的同步分离电路进行同步分离。同步分离电路完全集成在集成块内部,与外电路无任何关系。因此,电视机出现行同步不正常故障时,应当只对集成块(51)脚外电路和集成块进行检查。 集成块(6)脚为行逆程脉冲信号输入端。输入的行逆程脉冲来自行输出变压器。该脚输入的行逆程脉冲在集成块内部输往沙堡脉冲形成电路,沙堡脉冲形成电路形成的沙堡脉冲分别输往PIP组件的SECAM解调电路、AFC-2电路、黒电平检测电路,控制PIP组件中的SECAM解调电路、主画面的AFC-2电路和黒电平检测电路的工作状态。该脚无脉冲信号输入或输入的脉冲幅度太小,集成块内部将不能形成正常的沙堡脉冲,不但影响AFC-2电路的工作状态,造成行中心偏移,严重时。还会造成无光栅故障。 集成块(1)脚为沙堡脉冲输出脚。(1)脚输出的沙堡脉冲由集成块(6)脚输入的行逆程脉冲与集成块内部相关电路形成。电视机出现无光栅故障时,测量集成块(1)脚无沙堡脉冲输出,(6)脚有沙堡脉冲输入,判定无光栅故障在集成块完全正确。 集成块(5)脚为行场脉冲输入端。(5)脚输入的行场脉冲经集成块内部电路处理后,对光栅边沿进行校正,该脚无行场脉冲输入,不会造成无光栅无图像故障,只会造成图像边沿线性失真。光栅随着亮度变化出现几何失真时,才对该脚外电路进行检查。 集成块(4)脚为行激励脉冲输出端。该脚输出的行激励脉冲信号由16.2MHZ脉冲信号分频产生,分频电路完全由集成块内部电路组成,与外电路无关。如果集成块行振荡启动电压正常,该脚无行激励脉冲输出,代换16.2MHZ晶振没有排除故障,可判定故障在集成块。 集成块(2)(52)(53)(54)(56)脚和集成块内部相关电路组成场激励脉冲形成电路。(2)脚为场激励脉冲放大AGC滤波端,(52)脚为场锯齿波形成时间常数端,(53)脚为场激励脉冲输出端,(54)脚为场反馈信号输入端,(56)脚为场消隐信号输出端。(53)脚有无正常的场激励脉冲信号输出,只与(52)(54)脚外电路和集成块有关。电视机出现光栅呈一条水平亮线故障时,若测得(53)脚电压不正常,且无脉冲信号输出,只检查(52)(54)脚外电路和集成块就行了。 5. ABL控制电路 集成块(16)脚为ABL电压控制检测端。检测电压来自行输出变压器。该脚外接电路中的元件开路,会造成光栅亮度不正常,在光栅亮度正常情况下,应当判定该脚外电路无故障。只有在电视机出现亮度不正常故障时,才对该脚外电路进行检查。 6. 参数调整和同步识别产生电路 集成块(9)(10)脚为IC总线信号连接端。(9)(10)脚无总线信号输入或信号不正常,电视机将出现无光栅、无伴音故障。因此,在电视机出现无光栅、无伴音故障时,(9)(10)脚应作为重点检查对象。 电视图像的亮度、对比度、色饱和度、色调、光栅白平衡等参数的调整,完全由CPU输出的总线控制信号完成。在彩电维修中,更换存贮器后,一定要按原设计要求进行总线数据设置,才能保证电视机正常工作。 集成块(7)脚为同步识别信号输出端。该脚输出的识别信号,既作为自动搜索预置节目过程中的电台识别信号,又作为静音、蓝背景控制信号。(7)脚输出信号方式有两种:一种是直流电平方式;一种是脉冲电压方式(长虹彩电设置在直流电平方式)。(7)脚输出电压方式选择由CPU通过数据总线进行控制(用遥控器进入“维修模式”进行选择)。(7)脚输出信号方式不正常或无信号输出,电视机将出现自动搜索节目节目号不变故障。(7)脚输出的识别信号完全由集成块内部电路产生。电视机出现自动搜索节目节目号不变故障时,进入维修模式检查总线数据设置正常,测量(7)脚电压不正常,造成(7)脚电压不正常的原因是集成块损坏。

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评论列表(3条)

  • 淳于根有的头像
    淳于根有 2026年03月10日

    我是盛龙号的签约作者“淳于根有”

  • 淳于根有
    淳于根有 2026年03月10日

    本文概览:网上有关“等离子、液晶、led等等的区别?”话题很是火热,小编也是针对等离子、液晶、led等等的区别?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望...

  • 淳于根有
    用户031009 2026年03月10日

    文章不错《等离子、液晶、led等等的区别?》内容很有帮助