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显示设备,打开游戏时会提示找不到合适的显示设备

来源:整理 时间:2023-12-30 12:33:00 编辑:五合装修 手机版

1,打开游戏时会提示找不到合适的显示设备

应该是显卡驱动程序的问题,建议你去官方网站下载一个显卡驱动,别的途径都不怎么可靠,而且麻烦。试试吧,应该是管用的!!!重新装系统容易出现这样的问题!!

打开游戏时会提示找不到合适的显示设备

2,显卡和显示器属于什么设备

1、显示器是属于电脑的I/O设备,即输入输出设备。它是一种将一定的电子文件通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具;2、显卡是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。显卡接在电脑主板上,它将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来,同时显卡还是有图像处理能力,可协助CPU工作,提高整体的运行速度。简单的说,电脑上,像电视的那个就是显示器。处理电脑图形数据的叫做显卡。
CPU:控制单元设备、计算单元设备内存:存储单元设备硬盘:严格意义来说硬盘不是冯诺依曼描述中的存储设备,仅仅是输入输出兼备的I/O设备键盘/鼠标:输入设备显卡/显示器:全属于输出设备。显卡以前是数模转换器,属于显示接口,主要的图形计算任务交给CPU,但是现在有图形计算能力分担CPU的任务了。不过虽然有图形并行计算能力,也不是冯诺依曼体系计算与控制单元,严格意义来说仅仅是输出设备。
显示器属于输出设备,显卡没有明确的定义。
显卡属于输出设备,显示器属于输入设备。
显存跟显示器无关。 最主要的是看你显卡能否支持你这显示器的分辨率(知道显卡型号及显示器型号即可了解)。

显卡和显示器属于什么设备

3,LED大屏幕显示系统的主要组成部分是什么

简单地讲LED(LargeElectronicDisplay),显示屏就是由若干个可组合拼接的显示单元(单元显示板或单元显示箱体)构成屏体,再加上一套适当的控制器(主控板或控制系统)。所以多种规格的显示板(或单元箱体)配合不同控制技术的控制器就可以组成许多种LED显示屏,以满足不同环境,不同显示要求的需要。  仔细分解一个LED显示屏,它由以下一些要素构成(以较为复杂的同步视频屏为例):  ①金属结构框架:户内屏一般由铝合金(角铝或铝方管)构成内框架,搭载显示板等各种电路板以及开关电源,外边框采用茶色铝合金方管,或铝合金包不锈钢,或钣金一体化制成。  户外屏框架根据屏体大小及承重能力一般为角钢或工字钢构成,外框可采用铝塑板进行装饰。  ②显示单元:是LED显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是单元箱体。  ③扫描控制板:该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。  ④开关电源:将220V交流电变为各种直流电提供给各种电路。  ⑤双绞线传输电缆:主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。  ⑥主控制仪:将输入的RGB数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。  ⑦专用显示卡及多媒体卡:除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字RGB信号及行,场,消隐等信号给主控仪。多媒体除以上功能外还可将输入的模拟Video信号变为数字RGB信号(即视频采集)。  ⑧电脑及其外设  ⑨其他信息源:电视机,DVD/VCD机,摄录像机及切换矩阵等。
led大屏幕显示系统的主要组成部分如下:  1.led显示屏设备  本部分包括户外led显示屏箱体及安装片,或户内led显示模组单元;  2.led显示屏控制系统  本部分包括led显示屏控制卡,发送卡,通讯网线或光纤及配套转接器或无线传输模块等  3.led显示屏信息处理系统  本部分包括视频处理器,外接设备转换部分,如dvd\非线性编辑器、音视频矩阵、电视 信号机顶盒等设备  4.led显示屏配电系统  本部分包括显示屏配电箱及内置远程上电模块,用来进行过流、过压、过载保护  5.led显示屏安全防护系统  本部分包括如下防护部分:  n 防高温;防尘、防潮;  n 防噪音污染;  n 防风、放雨;  n 防反光、防晒和防止动物冲击  n 防止雷击;  n 防过流、短路、断路、过压、欠压等;  n 三防;  n 防震功能。  6.led显示屏结构框架工程  本部分包括钢架结构的设计、制作、箱体及单元led模组的安装及框架、包边、立柱、基础等工程内容

LED大屏幕显示系统的主要组成部分是什么

4,显示器是什么

显示器是引起初学者误会最多的部分,许多人第一次见到它时以为它就是电脑本身。 其实显示器对于电脑的运算性能、档次没有任何影响,它只是主机的一个输出设备,以图 像或文字形式告诉人们电脑的工作状态或结果。不过,显示器是绝对不可缺少的输出设 备,如果没有它,我们根本没有办法了解电脑的运行状态,也就不能对电脑进行任何操作。 另一方面,显示器可以直接显示出键盘输入的命令,或鼠标活动的轨迹,也是帮助我们控 制电脑的最重要的辅助设备。因此,准确地说,显示器实际上是电脑的监视器。 显示器有以下几个特点,表明它在整个多媒体电脑中占有特殊地位: (1)显示器是电脑中体积最大的部分之一,而且重量最重; (2)显示器是电脑中价格最贵的部件之一,而且最为耐用,其使用寿命往往达10年以 上; (3)显示器的性能指标的优劣,直接影响我们的视力、疲劳程度和工作效率。 尺寸和重量:最为常见的显示器的屏幕尺寸是14英寸,14英寸=35厘米,这一长度 指的是屏幕的对角线长度。近年来,14英寸显示器有逐渐减少的趋势,使用15英寸显示 器的电脑已经越来越多,在一些高档电脑中,还有使用17英寸、19英寸甚至21英寸大屏 幕显示器的,当然相应的价格也就非常昂贵了。 显示器的重量一般有好几公斤,这一点对于电脑性能完全不重要,但在搬运和摆放电 脑时就需要加以考虑。 价格:按照1998年年底的价格,普通国产品牌的14英寸彩色显示器约为800—1凹0 元,15英寸显示器约为11凹一1600元,进口名牌产品(如索尼、飞利浦等)略贵一些。由 于显示器十分耐用,而且用电脑时两只眼睛一直盯着它,因此显示器的尺寸可以说是越大 越好。 性能指标:显示器的性能指标有以下几种: 分辨率:指的是每一条扫描线的宽度,目前最普通的显示器为0.28毫米,较高档的有 0.26毫米和0.25毫米,分辨率的数值越小越好。 色彩深度:有标准16色、256色、增强色和真彩色等几种情况,一般的显示器都能支 持这些色彩,但需要一个叫作显示卡的部件的配合,显示卡安插在电脑主机内,我们在后 面介绍电脑主机时还要提到它。 耗电:显示器是电脑中的耗电“大户”,一般在60到130瓦之间,而主机的耗电一般不 超过60瓦。耗电当然是越少越好。有些显示器带有“能源之星”标志,是节能型的,当使 用者在一段时间内不输入指令给电脑时,显示器就自动进入节能状态,表现为屏幕变黑或 变暗,同时主机的运行也进入低速和省电状态。 判断显示器的质量优劣主要通过以下几个步骤来进行: a:观察开机:好的显示器在开机的一瞬间就能显示出十分稳定的图像;质量差的显示 器在刚开机时图像会发生短时间的抖动或晃动; b:在正常显示的时候,靠近屏幕仔细观察,可以看到图像是由许多微小的点所组成 的,这些点越小、密度越大,显示的分辨率也就越高,质量就越好;反之则是低质量的或分 辨率低的产品; c:观察显示器是否闪烁,如果有闪烁,则容易引起眼睛疲劳,对健康不利。 d:开机一段时间后,用手去摸一下显示器后盖的顶部,如果发现热得烫手,表明显示 器耗热量很大,较容易出现问题。一般来说,显示器总是要发热的,有一些热度是正常的。
显示器就是用来看你电脑内部信息的简易图形媒介
输出设备,跟电视一样.用来看的.

5,TFTLCDOLEDLPTS分别是什么意思

薄膜晶体管 Thin Film Transistor (薄膜场效应晶体管),是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度高亮度高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器。 补充:TFT(ThinFilmTransistor)是指薄膜晶体管,意即每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,其效果接近CRT显示器,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。TFT的每个像素点都是由集成在自身上的TFT来控制,是有源像素点。因此,不但速度可以极大提高,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了很高水平。 TFT ( Thin film Transistor,薄膜晶体管)屏幕,它也是目前中高端彩屏手机中普遍采用的屏幕,分65536 色及26 万色,1600万色三种,其显示效果非常出色 LCD概述 LCD 液晶显示器是 Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。比CRT要好的多,但是价钱较其贵。 LCD液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670百万种色彩的靓丽图像。LCD投影机的主要成像器件是液晶板。LCD投影机的体积取决于液晶板的大小,液晶板越小,投影机的体积也就越小。 根据电光效应,液晶材料可分为活性液晶和非活性液晶两类,其中活性液晶具有较高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人们可通过相关控制系统来控制液晶板的亮度和颜色。与液晶显示器相同,LCD投影机采用的是扭曲向列型液晶。LCD投影机的光源是专用大功率灯泡,发光能量远远高于利用荧光发光的CRT投影机,所以LCD投影机的亮度和色彩饱和度都高于CRT投影机。LCD投影机的像元是液晶板上的液晶单元,液晶板一旦选定,分辨率就基本确定了,所以LCD投影机调节分辨率的功能要比CRT投影机差。 LCD投影机按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种,现代液晶投影机大都采用3片式LCD板(图1)。三片式LCD投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板“记录”下的以透明度表示的图像信息被投射生成了图像中的红色光信息。绿色光被投射到绿色液晶板上,形成图像中的绿色光信息,同样蓝色光经蓝色液晶板后生成图像中的蓝色光信息,三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更高的图像质量和更高的亮度。LCD投影机体积较小、重量较轻,制造工艺较简单,亮度和对比度较高,分辨率适中,现在LCD投影机占有的市场份额约占总体市场份额的70%以上,是目前市场上占有率最高、应用最广泛的投影机。 液晶显示器使用时,不允许施加直流电压,驱动电压的直流成分最大不能超过 50mV 。 LCM 在焊接时应注意只焊 I/O 接口,且烙铁温度不高于 260 ℃,烙时一次不超过 3 ~ 4 秒,焊接次数最多不超过 3 ~ 4 次,焊剂应最好使用高质量焊剂,焊后,应注意把 PCB 板清洁。 注意 LCD 与 LCM 防潮,潮湿会使 LCD 的玻璃表面电阻降低,造成显示不正常,且易使 LCM 电极腐蚀。 LCD 装机时,应确保器件的导电线接触面积充分大, 并保持整个接触面压力均衡(注意拧螺丝的压力应均衡),固定框要求平整、光滑,固定框的压力应尽可能加在该器件的四周封接框上; LCM 在装配时, 要注意操作人的充分接地,使用的烙铁及其它器具均应保持良好的接地。焊接应注意保护 LCD 表面,以免焊剂溅落于表面造成破坏。 器件不宜长期受阳光直射及紫外线的照射,以免影响使用寿命。 器件不宜存放在高温、高湿或有腐蚀、挥发性化学物品环境中,以免使 LCD 变色、 LCM 电极腐蚀,失去正常的显示功能。 LCM 应放在有抗静电的包装或器具里。 LCD 的上下两面贴的偏光片切勿沾上有机溶剂; 因偏光片材质较软,装机使用过程中,避免硬物顶伤、压伤器件的上下两面,且不能使用粗、硬的布擦拭偏光片; LCM 在操作过程中请勿接触油脂类东西。 有机发光二极管 OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作有机发光二极管。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。 下面我们为您总结出了OLED技术优势与劣势。 OLED的优势: 1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻; 2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔; 3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真; 4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象; 5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到; 6、制造工艺简单,成本更低; 7、发光效率更高,能耗比LCD要低; 8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。 OLED的劣势: 1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命; 2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品; 3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。 有机发光显示器 OLED:Organic Light Emitting Display,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,并且能够显著节省电能。 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SCH-X339就采用了256色的OLED,至于OEL则主要被LG采用在其CU8180 8280上我们都有见到。 为了形像说明OLED构造,我们可以做个简单的比喻:每个OLED单元就好比一块汉堡包,发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个OLED的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。OLED与LCD一样,也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下,OLED单元后有一个薄膜晶体管(TFT),发光单元在TFT驱动下点亮。主动式的OLED比较省电,但被动式的OLED显示性能更佳。 与LCD做比较,会发现OLED优点不少。OLED可以自身发光,而LCD则不发光。所以OLED比LCD亮得多,对比度大,色彩效果好。OLED也没有视角范围的限制,视角一般可达到160度,这样从侧面也不会失真。LCD需要背景灯光点亮,OLED只需要点亮的单元才加电,并且电压较低,所以更加省电。OLED的重量还比LCD轻得多。OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD到少节省20%。不过现在OLED最主要的缺点是寿命比LCD短,目前只能达到5000小时,而LCD可达10000小时。 LPTS LPTS指的是低温多晶硅屏幕 屏幕清晰亮丽

6,目前常见的几种显示器的优缺点

基本上都是分辨率的问题和使用时间的寿命及散热和能耗的问题!现在都是3D不闪的显示器感觉不错!LG的3D比较合理!
台式机通常采用crt显示器和lcd液晶显示器两种: 大体上讲,现在crt显示器分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯曲的。而纯平显像管无论在水平还是垂直方向都是完全的平面,失真会比球面管小一点。现在真正意义上的球面管显示器已经绝迹了,取而代之的是“平面直角”显像管,平面直角显像管其实并不是真正意义上的平面,只不过显像管的曲率比球面管小一点,接近平面,而且四个角都是直角而已,目前市场上除了纯平显示器和液晶显示器外都是这种球面管显示器,由于价格大多比较便宜,因此在低档机型中被大量采用。 目前lcd液晶显示器大多都是tft型液晶显示器。 液晶显示器的类型 (一)按物理结构分类 lcd按照物理结构,可以分为双扫描无源阵列显示器(dstn-lcd)和薄膜晶体管有源阵列显示器(tft-lcd)。而快速dstn(hpa),性能界于两者之间。具体参数比较见表1。 类型 反应时间(ms) 对比度 视角 dstn 300 25:1 20度 hpa 150 35:1 25度 tft 80 100:1 45度 表1 几种lcd显示器类型的技术参数比较 dstn(dual scan tortuosity nomograph)双扫描扭曲阵列 它是通过双扫描方式来扫描扭曲向列型液晶显示屏,来达到完成显示的目的。dstn是由超扭曲向列型显示器(stn)发展而来的,由于dstn采用双扫描技术,因而显示效果较stn有大幅度提高。笔记本电脑刚出现时主要是使用stn,其后是dstn。stn和dstn的反应时间都较慢,一般约为300ms左右。从液晶显示原理来看,stn的原理是用电场改变原为180度以上扭曲的液晶分子的排列从而改变旋光状态,外加电场通过逐行扫描的方式改变电场,在电场反复改变电压的过程中,每一点的恢复过程较慢,因而就会产生余辉现象。用户能感觉到拖尾(余辉),一般俗称为“伪彩”。由于dstn显示屏上每个像素点的亮度和对比度不能独立控制,以至于显示效果欠佳,由这种液晶体所构成的液晶显示器对比度和亮度较差、屏幕观察范围较小、色彩欠丰富,特别是反应速度慢,不适于高速全动图像、视频播放等应用,一般只用于文字、表格和静态图像处理,但是它结构简单并且价格相对低廉(其价格一般要比同等配置下的tft笔记本电脑低3千元左右),耗能也比tft-lcd少,而视角小可以防止窥视屏幕内容达到保密作用,结构简单可以减小整机体积,因此,在少数笔记本电脑中仍采用它作为显示设备,目前仍然占有一定的市场份额。 其实dstn-lcd并非真正的彩色显示器,它只能显示一定的颜色深度,与crt的颜色显示特性相距较远,因而又称为“伪彩显”。dstn的工作特点是这样的:扫描屏幕被分为上下两部分,cpu同时并行对这两部分进行刷新(双扫描),这样的刷新频率虽然要比单扫描(stn)重绘整个屏幕快一倍,它提高了占空率,改善了显示效果。由于dstn分上下两屏同时扫描,上下两部分会出现刷新不同步,所以当元件的性能不佳时,一般在使用过程中,显示屏中央会出现一条模糊的水平亮线。不过,现在采用dstn-lcd的电脑因cpu和ram速率高且性能稳定,这种不同步现象已经很少碰见到了。 另外,由于dstn的显示屏上的像素信息是由屏幕左右两侧的晶体管控制一整行像素来显示,每个像素点不能自身发光,是无源像点,所以反应速度不快,屏幕刷新后会留下幻影,其对比度和亮度也低,图像要比crt显示器暗得多。 hpa一般称为高性能定址或快速dstn 是dstn的改良型,能提供比dstn更快的反应时间、更高的对比度和更大的视角,由于它具有与dstn相近的成本,因此在低端笔记本电脑市场具有一定的优势。 tft(thin film transistor)即薄膜场效应晶体管 所谓薄膜晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。 由于彩色显示器中所需要的像素点数目是黑白显示器的4倍,在彩色显示器中像素大量增加,若仍然采用双扫描形式,屏幕不能正常工作,必须采用有源驱动方式代替无源扫描方式来激活像素。这样就出现了将薄膜晶体管(tft)、或薄膜二极管、或金属-绝缘体-金属(mim)等非线性有源元件集成到显示组件中的有源技术,用来驱动每个像素点,使每个像素都能保持一定电压,达到100%的占空化,但这无疑是将增加设备的功耗。 tft属于有源矩阵液晶显示器(am-lcd)中的一种,tft-lcd的每个像素点都是由集成在自身上的tft来控制,是有源像素点。因此,不但反应时间可以极大地提高,起码可以到80ms左右,而且对比度和亮度也大大提高了,同时分辨率也达到了空前程度。因其具有比其他两种显示器更高的对比度和更丰富的色彩,荧屏更新频率也更快,俗称“真彩”。 三种类型的对比 与dstn-lcd和hpa相比,tft的主要特点是在每个像素配置一个半导体开关器件,其加工工艺类似于大规模集成电路。由于每个像素都可通过点脉冲直接控制,因而每个节点相对独立,并可连续控制,这样不仅提高了反应时间,同时在灰度控制上可以做到非常精确,这就是tft色彩较dstn更为逼真的原因。tft-lcd是目前最好的lcd彩色显示设备之一,tft-lcd具有屏幕反应速度快、对比度和亮度都较高、屏幕可视角度大、色彩丰富、分辨率高等等特点,克服了两者的原有的许多缺点,是目前桌面型 lcd显示器和笔记本电脑lcd显示屏的主流显示设备。在色彩显示性能方面与crt显示器相当,凡crt显示器所能显示的各种信息都能同样显示,其效果已经接近crt显示器。在有源矩阵lcd中,除了tft-lcd外,还有一种黑矩阵lcd,是当前的高品质显示技术产品。它的原理是将有源矩阵技术与特殊镀膜技术相结合,既可以充分利用lcd的有源显示特点,又可以利用特殊镀膜技术,在减少背景光泄漏、增加屏幕黑度、提高对比度的同时,可减小在日常明亮工作环境下的眩光现象。 (二)按接口分类 模拟接口 将模拟信号输入到tft-lcd显示设备上来显示本身就是很可笑的一件事情。计算机中运行的都是数据,包括图象信息,它们在显示卡上转换成模拟信号,然后通过连接线传输到显示器,然后再在显示器上以数字信号的形式显示,如果这样做,是十足的多此一举了。而且这样做的后果很明白,一是增加了额外的硬件开销,二是在信号的转换过程中不可避免有损耗,最终影响了显示的图象质量。所以,数字信号接口才适合液晶显示器。然而,市场的实际情况却不尽然。目前市场上大部分的液晶显示器使用的还是模拟信号接口,根本原因就是规范和标准的不统一。 数字接口 关于液晶显示器的数字接口的标准有lvds, tdms, gvif, p&d, dvi 和dfp 等许多,在这样的情况下,生产商很难确定用户的倾向是什么。而在八十年代,类似的现象也曾出现过,当时是针对录象带的格式有vhs, beta 和video2000 的纷争,最终的结果是vhs标准统一了市场,而技术上领先的beta标准却反而落马。 接口的方向 究竟是哪种标准最终将统一实行,目前尚未有定论。但是,从技术的角度来分析。应用在显示器上的数字接口技术还没有问世的时候,模拟接口的液晶显示器独霸市场是理所当然的,而因为标准的不统一以及显示卡制造上的问题也延缓了模拟接口被淘汰的步伐。从目前来看,模拟接口的液晶显示器在技术上是落后的,但却在市场销售上取得了成功。造成这一现象的最大原因应是,液晶显示器的应用往往是一些有特殊要求的场合的,而且往往是一整个配置计划的部分,购买者往往是大公司,学校,政府机构,军队部门。对于这些单位,他们往往都有一个现成的硬件体系,这些单位购买液晶显示器的目的往往是将原有的crt显示器升级,所以他们理所当然地希望新购买的液晶显示器能直接连接在原有的图形卡的vga接口上。这样一来,再想升级到数字接口就难了。 两种接口的比较 模拟接口的tft显示器还有一个最大的弱点就是在显示的时候出现像素闪烁的现象,这种现象出现的原因是时钟频率与输入的模拟信号不100%同步,造成少数像素点的闪烁。这在显示字符和线条的时候比较明显。 而数字接口的tft就不存在将时钟频率与模拟信号调谐的问题,这就意味着,数字接口的tft-lcd来说,要调整的只有亮度和对比度。具体比较见表2。 数字接口 模拟接口 优点 不存在模数转换,数模转换过程中的信号衰减 不需要进行时钟频率,向量的调整 价格便宜,减少了相应的电路和元件 与目前计算机标准的vga视频信号接口完全兼容 不需要购买特殊的显卡 缺点 目前存在至少三种接口标准(p&d, dfp 和dvi) 需要带有数字视频的显示卡来配合使用 为了避免像素闪烁的出现,必须作到时钟频率,向量与模拟信号的完全一致 电缆中传输的信号易受干扰 显示器内部要加入负责模数转换的电路 无法升级到数字接口 表2 数字和模拟接口的比较
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