Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем (2006) (1186249), страница 56
Текст из файла (страница 56)
В ЭЛТ луч управляется при помощи магнитных полей, наличие рядом с работающим монитором источника электромагнитного излучения может привести к интерференции и в конечном итоге к разбалансировке изображения; 0 радиационное излучение. Самый критичный для пользователя негативный фактор работы за электронно-лучевым монитором — это угроза радиационного облучения. Чем ближе уровень излучения монитора к естественному фоновому, тем безопасней это устройство для пользователя; О электростатический потенциал. Возникает в результате разницы потенциалов между катодом ЭЛТ и окружающей средой на поверхности экрана. Высокий уровень потенциала приводит, например, к тому, что на монитор «липнет» больше частиц пыли.
ТСО-99 допускает наличие потенциала в пределах 0,5 В; а переменные электрические поля. Возникают между объектами, обладающими разными электрическими потенциалами. В нашем случае это монитор и сам пользователь; ьу переменные магнитные поля. Возникают между объектами, обладающими разными магнитными полями. В нашем случае это монитор и сам пользователь; а режим энергосбережения. Стандарт ТСО-99 предусматривает два уровня энергосберегающей работы с потреблением не более 15 и 5 Вт. Пятая группа характеристик описывает электрическую безопасность монитора. Наконец, в состав стандарта входят требования, предьявляемые к удобству настроек монитора. Остановимся на других стандартах энергосбережения, которые используются в компьютерах.
Систему энергосбережения имеют мониторы типа С (Сгееп). Они должны удовлетворять спецификации Е)РМБ (Е)1зр1ау Ротоег Мапаяетепг Яцпа11пя), которая описывает метод выведения монитора из активного состояния по этапам: (2 оп (рабочий режим — 100 — 200 Вт); 1з згапт1Ьу (режим ожидания — потребление энергии не более 30 Вт); (з зпзрепт( (приостановка работы — не более 8 Вт); (з оЕЕ (отключение).
Существует также система управления энергопотреблением монитора, основанная на спецификации ЕРА (Ептчгопшепга! Ргосесг(оп Аяепсу — Агентство по зашите окружающей среды при правительстве США) с названием Епегяу 5гаг. Реализация этой спецификации позволяет снизить энергопотребление системы гбВ Глава 12.
Видеотерминавьные устройства в режиме бездействия на 60-80 % по сравнению с тем, сколько монитор потреб- ляет энергии при работе в высоком разрешении и при большой глубине цвета. Защитные фильтры для мониторов и их выбор Итак, даже если видеомонитор полностью удовлетворяет требованиям международного стандарта МРК-2 (дисплеи Еоъ Вас)!аг!оп), от его излучений желательна дополнительная защита. Предложений на этот счет множество. Американские специалисты, например, советуют располагаться от экрана не ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, чтобы соседние мониторы находились на расстоянии не менее 222 см. Но наиболее эффективным средством признаны используемые во всем цивилизованном мире экранные защитные фильтры.
Защитные фильтры для мониторов бывают следующих типов: 1. Сеточные фильтры — практически не спасают от электромагнитного излучения и статического электричества, кроме того, они снижают контрастность изображения. Но они защищают (и хорошо защищают) от бликов внешнего освещения и мерцания экрана, что немаловажно для глаз.
2. Пленочные фильтры — не ограждают от статического электричества, почти не защищают от низкочастотного электромагнитного поля, но повышают контрастность изображения, практически полностью поглощают ультрафиолетовое излучение и снижают уровень рентгеновского. От бликов защищают только поляризационные пленочные фильтры. Наиболее известны поляризационные пленочные фильтры фирмы Ро!агоЫ— СР 50; некоторые из них существенно повышают контрастность и четкость изображения. Надо, правда, отметить, что покрытие поля риз ационных фильтров изготавливается на основе полиэфирных смол, являющихся недостаточно долговечными и прочными, что приводит к быстрому их физическому старению и разрушению. (Пленочные фильтры Ро!агоЫ СР 50 не следует путать со стеклянными поляризационными фильтрами Ро!агоЫ СР 11п1чегза!, неплохо оберегающими и от статических, и от электромагнитных полей.) 3.
Стеклянные фильтры — являются наиболее распространенными. Они бывают нескольких модификаций: О простые стеклянные фильтры, как правило, азиатского происхождения (1)ерепдег С!.14В, Орг!са! я1азз), по своей эффективности примерно равнозначны сеточным фильтрам; многие из них не сопровождаются сертификатами качества и другой необходимой документацией; О стеклянные фильтры с заземлением (фильтры Берошз, Егйо!!пе, Рпхх1, 1.оо!ппй Бачег) существенно более эффективны: они частично снимают статический заряд, ослабляют электромагнитные поля, ультрафиолетовое излучение, повышают контрастность изображения; это наиболее популярные фильтры; О стеклянные фильтры полной защиты (Егйозгаг, Хеп(пш, 1!поз) — как правило, высококачественные изделия, изготовленные на основе оптического стекла с многослойным специальным покрытием, включающим в себя 259 Эргономичность электронно-лучевых мониторов Таблица 12.4.
Характеристики некоторых защитных фильтров Электромаг- нитное поле, % пропускания при частотах 1/боо кгц Остаточные блики, та Марка фильтра Статическое поле, та пропускания Пропускание иалучения видимой области, ЭЬ 35 1)е1епг!ег С1.14В (Тайвань) 100 100/100 100/100 Зероша Е-14БВ (Тайвань) 90 39 Ро!агоЫ СР-50 (США) 100/100 100 36 Ро!аго!г! СР 1)п!уегаа! (США) 1/10 0,5 32 0,7 1/10 1)паэ АС-143 (Тайвань) Еосаэ Р!аэ Мег!!шп (Дания) 1/10 0,4 0,3 ЗМ РЕ-400 (США) 3 Егйоесаг (Австрия) 1 0,4 1/5 С!оЬа! ЯЬ!еЫ Р!айппт (РФ) 40 0,8 50 С!оЪа! БЫе!8 Ъйтег (РФ) 2/2 50 1)е(епоег Егйоп АЗФ-1а (РФ) 0,5 0,4 50 1)е!епдег Егйоп АЗФ-За (РФ) и ноляризационный фильтр: они устраняют статические поля, ультрафиолетовое излучение, значительно снижают электромагнитные ноля и рентгеновское излучение, практически не дают бликов и повышают контрастность изображения, но они весьма дорогие; О отечественные стеклянные фильтры типа ЯоЬа! ЯпеЫ и Ре/епг(ей Егяоп также относятся к классу полной защиты, цо своим характеристикам не уступают лучшим зарубежным образцам, но в 2-3 раза дешевле; это сравнительно новые фильтры, а их качество подтверждено многими техническими заключениями и сертификатами: они тестировались в НИИ медицины труда, Шведским институтом защиты от излучений и Научноисследовательским центром эргономики средств отображения, фильтры имеют Гигиенический сертификат и сертификат Госстандарта России.
Характеристики некоторых защитных фильтров представлены в табл. 12А. 260 Глава 12. Вндеотермннальнме устройства Видеомониторы на плоских панелях Видеомониторы на плоских панелях (ВМПП) весьма разнообразны. Сейчас при- меняются: О мониторы на жидкокристаллических индикаторах (ЕС1) — 1!т)п!т! Сгузга! 1)!ар!ау); О плазменные мониторы (Р1)Р— Р!аяпа 1)!ар!ау Рапе1з); О электролюминесцентные мониторы (РЕ1) — Р)еЫ ЕшЬяоп 1)Ьр!ау); О светоизлучающие мониторы (1.ЕР— Е!8!тг Ешйбпй Ро!ушег).
Мониторы на жидкокристаллических индикаторах Мониторы на жидкокристаллических индикаторах (ЖКИ, 1.С1) — 1.к)шд Сгузга! 1)!ар!ау) — это цифровые плоские мониторы. Эти мониторы используют специальную прозрачную жидкость, которая при определенных напряженностях электростатического поля кристаллизуется, при этом изменяются ее прозрачность, коэффициенты поляризации и преломления световых лучей. Эти эффекты и используются для формирования изображения. Конструктивно такой дисплей выполнен в виде двух электропроводящих стеклянных пластин, между которыми и помещается тончайший слой такой кристаллизующейся жидкости.
В качестве источника света для задней или боковой подсветки экранов обычно используются флуоресцентные лампы с холодным катодом или электролюминесцентные панели. 1.С1) бывают с активной и пассивной матрицами. В пассивной матрице каждый элемент экрана (пиксел) выбирается на перекрестии координатных управляющих прозрачных проводов. В активной матрице для каждого элемента экрана есть свой управляющий транзистор; их поэтому часто называют ТРТ-экранами (ТРТ вЂ” ТМп Рйш Тгапз(згог, тонкопленочный транзистор). Мониторы с ТРТ-экранами обеспечивают лучшее качество изображения и более высокую, даже по сравнению с СКТ-мониторами, надежность: срок службы этих мониторов почти в полтора раза больше. Наряду с монохромными широко используются и цветные дисплеи.
У цветных дисплеев каждый элемент изображения состоит из трех отдельных пикселов (тт, С и В), покрытых тонкими светофильтрами соответствующих цветов. Современные дисплеи с активной матрицей поддерживают стандарт ТгпеСо!ог, что позволяет отображать до 16,7 млн цветовых оттенков. Сами цвета достаточно глубокие и яркие. Дисплеи с активной матрицей имеют лучшую яркость и предоставляют возможность смотреть на экран даже с отклонением до 85' и более (при угле обзора 170') без ущерба качества изображения, что невозможно в случае с пассивной матрицей, которая позволяет видеть качественное изображение только с фронтальной позиции по отношению к экрану.
Заметим, что дорогие модели ЕСР-мониторов с активной матрицей обеспечивают угол обзора 178', и есть все основа- 261 Видеомониторы на плоских панелях впя предполагать, что технология будет и дальше совершенствоваться. На панели с активной матрицей можно отображать движущиеся изображения без видимого искажения, так как время отклика' у иих 12-30 мс против 300 мс для пассивной матрицы, а контрастность изображения даже лучше, чем у СКТ-моииторов. Следует отметить, что яркость отдельного элемента экрана остается неизменной иа всем интервале времени между обновлениями картинки, а ие представляет собой короткий импульс света, излучаемый элементом люминофора СИТ-моиитора сразу после прохождеиия по этому элементу электронного луча.
Именно поэтому для ЕС1)-моииторов достаточной является частота регеиерации 60 Гц. Благодаря лучшему качеству изображений эта технология также используется и для настольных компьютеров, что позволяет создавать компактные мониторы, менее опасные для нашего здоровья. Эффективное разрешение у каждого ЕС()-моиитора только одно, его называют пайке (яродиоеа), оио неизменно и определяется размером и количеством пикселов, которые физически фиксированы.