Écrans TFT plats, dernière nouveauté

Lasa Oiarbide, Aitzol

Elhuyar Zientziaren Komunikazioa

Il existe actuellement différents types d'écrans sur le marché. Ils nous présentent des noms techniques --CRT, LCD, TFT-- et chacun de ces écrans a ses côtés et opposés. Supposons que vous envisagez d'acheter un nouvel ordinateur. Quel écran choisirais-tu ? Pour répondre à cette question, vous devez savoir où et pourquoi vous allez utiliser l'écran.
Écrans TFT plats, dernière nouveauté
01/03/2006 Lasa Oiarbide, Aitzol Elhuyar Zientzia Komunikazioa
(Photo: SIEMENS)

Depuis plusieurs années, la seule option qui a existé sur le marché pour l'achat d'écran pour ordinateur a été: Système CRT. Ce système d'écrans est connu puisque les téléviseurs habituels à la maison sont CRT et presque 100 ans sans connaître aucun autre système. Le CRT, en anglais, signifie tube à rayons cathodiques, qui est dû à son fonctionnement. En fait, il déplace un faisceau d'électrons sur l'écran en arrière et en avant, éclairant les parties sélectionnées de l'écran. L'écran contient du phosphore et le faisceau d'électrons s'illumine en heurtant le phosphore.

Cependant, depuis quelques années, l'utilisation d'un autre type d'écrans augmente. Ce type d'écrans sont techniquement appelés LCD, mais les gens de la rue préfèrent s'appeler écran plat. Dans quels outils l'écran plat est-il utilisé ? Initialement utilisé uniquement dans les calculatrices et les horloges numériques, il est actuellement utilisé sur les téléphones mobiles, les agendas électroniques et les écrans d'ordinateur. Comme avec les téléviseurs conventionnels, les écrans plats initiaux étaient d'une seule couleur. Plus tard, des écrans plats colorés ont été inventés. Les écrans plats de couleur avec une meilleure résolution sont de type TFT.

Écrans CRT conventionnels

Bien que l'on puisse penser que les écrans CRT sont devenus obsolètes, les écrans plats ont toujours des avantages qu'ils n'ont pas. Par exemple, les écrans CRT ont une meilleure résolution que les écrans plats. En outre, cette résolution peut être modifiée et chacun peut choisir la relation entre la taille de l'écran et la résolution. En plus d'une meilleure résolution, ils ont la possibilité d'afficher une gamme plus large de couleurs et, si c'était peu, ils sont nettement moins chers que les écrans plats.

Devant un tel avantage, il ne semble pas que nous devions avoir des doutes. L'écran CRT semble être un bon choix. Cependant, devant des écrans plats, les écrans CRT présentent quelques inconvénients.

La différence la plus remarquable est que - indépendamment de l'utilisation d'une technologie différente - les écrans CRT sont énormes si nous les comparons aux écrans plats. Cela peut être un problème lorsque nous avons peu d'espace pour travailler sur la table. Ils ont également plus de consommation. En outre, même si nous avons mentionné qu'ils ont une meilleure résolution, les angles aigus ne sont pas représentés correctement, de sorte que parfois l'image apparaît sur l'écran comme taché. En outre, il ya deux problèmes liés au processus physique utilisé pour obtenir l'image.

La différence de taille entre les écrans CRT et les écrans plats est remarquable. Cependant, les écrans CRT ont une meilleure résolution.
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D'une part, les écrans CRT clignotent. Nous réaliserons cela lorsque nous regarderons la télévision. Ce ñir-ñir est dû à la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Pour éviter la perte de l'image de l'écran, le phosphore de l'écran est constamment bombardé avec le faisceau d'électrons. Même si ces chocs se produisent plusieurs fois en une seconde, d'un bombardement à l'autre l'image s'éteint un peu et revient sur le bombardement suivant. Voici le pourquoi de ce ñir-ñir.

D'autre part, il y a une différence entre la taille réelle de l'écran et la taille de l'image que nous voyons.

Par exemple, l'image que nous voyons sur un écran de 17 pouces est d'environ 16,1 pouces.

Écrans plats ou LCD

Avec les écrans plats nous résolvons dans une certaine mesure les problèmes des écrans CRT. Si les CRT sont plus grands que les écrans plats et ont une plus grande consommation, il suffit de tourner l'argument logique pour énumérer les avantages des écrans plats.

Les écrans plats sont utilisés sur de petits appareils, en particulier sur les téléphones mobiles.
SIEMENS

Les écrans plats seront adaptés si nous devons travailler dans des bureaux à espace réduit, consomment moins que les écrans CRT. Parce que la technique qu'ils utilisent pour afficher l'image à l'écran est différente, ils n'ont pas le ñir-ñir mentionné ci-dessus.

En outre, contrairement aux écrans CRT, les écrans plats représentent correctement les angles aigus. Cela représente un avantage notable pour les concepteurs. Les écrans LCD permettent de visualiser des images géométriques parfaites. Contrairement aux écrans CRT, ces images ne subissent pas de pertes et occupent toute la largeur de l'écran. En suivant l'exemple ci-dessus, l'image d'un écran de 17 pouces est de 17 pouces.

C'est quelque chose qui n'a pas été mentionné ci-dessus. Par exemple, en raison des composants d'écran, les écrans plats restent plus longs. Les écrans CRT classiques utilisent le phosphore qui n'illumine pas correctement l'écran quand il perd ses propriétés. D'autre part, en n'utilisant pas d'éléments électromagnétiques, c'est-à-dire en n'utilisant pas de faisceaux d'électrons dans le tube cathodique en arrière et en avant, ils ne génèrent pas ce type de radiations.

Si nous recherchons plus d'avantages, nous devrons aller aux écrans TFT qui sont la dernière nouveauté sur les écrans plats.

La plus pointe: TPL

L'ordinateur portable serait impensable s'il n'y avait pas d'écran plat.
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Les écrans TFT plats ont tous les avantages précédents et d'autres qui n'ont pas les écrans LCD conventionnels. Cependant, pour mieux comprendre ces avantages, il convient de savoir comment fonctionnent en interne les écrans plats.

Les molécules à cristaux liquides sont stockées sur l'écran entre deux lames polarisées. En appliquant des potentiels électriques, ces molécules sont ordonnées d'une manière -- qui permet le passage de la lumière - ou d'une autre -- sans laisser passer la lumière -. Chaque cristal est donc comme un obturateur d'un appareil photo.

Les écrans TFT plats sont caractérisés par l'utilisation d'un transistor pour contrôler chaque verre liquide ou pixel. Par conséquent, ce pixel contrôle beaucoup mieux l'intensité et la couleur de la lumière. De cette façon, vous obtenez une résolution sous forme d'écrans CRT. Sur les écrans TFT les plus simples – par exemple, calculatrices ou horloges numériques – le potentiel peut être appliqué indépendamment sur chaque segment – allumer ou éteindre certains chiffres de la montre, par exemple.

Cependant, lorsque l'écran est grand, ce système n'est pas pratique car des millions de connexions devraient être effectuées pour éclairer chaque pixel. Au lieu de cela, les pixels sont triés en colonnes et lignes. Si les pixels d'une certaine ligne reçoivent un potentiel positif et ceux d'une certaine colonne négative, le pixel au point de coupe est celui qui souffre la plus grande différence de potentiel et s'allume. Pour un meilleur contrôle de ce processus, comme mentionné ci-dessus, chaque pixel a son propre transistor.

Individuel

Répondeurs, téléphones, agendas électroniques, imprimantes… tous les appareils électroniques ont leur propre écran.
1-2: SIEMENS; 3: A. Lasa

Pour se placer sur votre site, il faut dire que les écrans plats ont également des erreurs. Contrairement aux écrans CRT, il y a des problèmes de résolution sur les écrans plats. Chaque écran plat a une résolution différente pour chaque type. Si vous voulez changer la résolution à une autre que l'original, il y a la possibilité, mais l'image perd de la qualité et ne tire pas assez de performance à l'écran.

D'autre part, les écrans LCD ne reproduisent pas les couleurs comme les écrans CRT. Moins de couleurs. C'est-à-dire, les écrans plats ne reproduisent pas exactement les tonalités des couleurs. D'autre part, les écrans plats ne peuvent pas être vus de n'importe quel angle. Si nous regardons correctement, l'image semble bonne, mais si nous tournons la tête ou regardons l'écran de manière transversale, il semble que l'image disparaît de l'écran. C'est une simple conséquence de la disposition des verres liquides. Les pixels à cristaux liquides sont un réseau de cellules orientées vers l'avant.

Les écrans TFT utilisent le transistor pour contrôler les pixels. Cela peut contrôler correctement l'éclairage du pixel, mais peut aussi causer des problèmes. Si le transistor est endommagé, le pixel que vous contrôlez est complètement éteint ou activé. Sur l'écran se trouve un point noir ou blanc pour toujours.

Les écrans plats sont également plus chers, parce qu'ils ont la même technologie, plus chers. Bien sûr, les écrans TFT sont les plus chers sur les écrans LCD. Une fois tout cela connu, chacun devra voir, selon les cas, le type d'écran qui lui convient.

Autres
Affichage par hémisphère
Imaginez que vous vivez dans l'hémisphère nord et que vous avez acheté un ordinateur pour votre maison. Cet ordinateur a un écran CRT. Supposons aussi que, par une offre d'emploi ou parce que vous avez rencontré votre partenaire étranger, vous allez vivre dans l'hémisphère sud avec votre ordinateur. Car nous allumerions l'ordinateur et verriez l'image défigurée.
Les écrans CRT utilisent le faisceau d'électrons pour créer l'image. Cependant, ce faisceau d'électrons est dévié par le champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique dévie les électrons vers le pôle de l'hémisphère dans lequel il se trouve. Par conséquent, des écrans CRT sont actuellement fabriqués pour être utilisés dans un ou l'autre hémisphère.
Écran plat intérieur
LCD, en anglais, signifie unité d'affichage à cristaux liquides. À la base sont deux lames avec rainures orientées perpendiculairement (en vert). Parmi elles se trouvent plusieurs molécules à cristaux liquides. Ces molécules ont tendance à suivre la direction des fentes. De cette façon, ils se tordent d'une plaque à l'autre perpendiculaire à elle. Avec eux, la lumière devient 90°.
En appliquant la différence de potentiel entre ces deux lames, les molécules de verre sont placées entre les deux dans la direction du gradient produit, mais sans les tordre. Par conséquent, ils ne déforment pas la lumière. Il est seulement possible d'ajouter un filtre polarisé (en rouge) à chaque plaque afin que le mécanisme soit efficace.
Quand aucun potentiel n'est appliqué, la polarisation de la lumière est égale à celle du filtre, de sorte que la lumière passe (a). En appliquant le potentiel, au contraire, la polarisation de la lumière et du filtre n'est pas la même et la lumière ne passe pas (b).
a)En l'absence d'un potentiel différentiel la lumière passe. L'écran s'allume. b) En appliquant la différence de potentiel, la lumière ne passera pas un filtre polarisé. L'écran est éteint.
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