Aygıtları ve projektörleri görüntüleyin. Ekran aygıtlarının görüntüsünün sınıflandırılması ve prensibi. ELT teknolojisi. Teknoloji LCD. OSID teknolojisi (ELD). Plazma monitörler. Dijital işlemden kaynaklanan titreme ve yağlama hareketli nesneler yok

Phil connor
Kasım 2002

Daha iyidir: Plazma Paneli veya LCD TV?

Bu birçok faktöre bağlıdır. Giriş videosunu veya bilgisayar sinyalini tamamen farklı, karmaşık, kompleks ve bilgisayar sinyalini işleyen ve görüntüleyen iki teknolojinin tartışılması konusu. Her iki teknolojiyi de hızla ilerliyor ve maliyet fiyatı ve perakende fiyatları aynı anda azaltılıyor. Yakın gelecekte, monitörlerin / televizyonların 40 inç (diyagonal) kaçınılmaz olarak bu teknolojiler arasında çarpışır.

Aşağıda her teknolojinin bazı avantajları; Aynı teknolojideki bu avantajlar ve alıcılar arasındaki bağlantının çeşitli uygulamalarda açıklaması da vardır:

1) Yanan Ekran

LCD için, statik resmi görüntülerken yanma ekranına giden faktörleri dikkate alamazsınız. LCD teknolojisinde (sıvı kristal ekranı), esasen flüoresan arka lamba, sıvı kristal molekülleri içeren bir piksel matrisinden ve parlaklık ve renk şeklini vermek için polarize edilmiş bir substrattan geçen ışığı vardır. LCD'deki sıvı kristal aslında katı bir durumda uygulanır.

Plazma teknolojisi, aksine, statik bir resim görüntülerken yanma ekranına giden faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Statik görüntüler, görüntülenen görüntüyü kısa bir süre sonra "yakmaya" başlayacaktır - bazı durumlarda yaklaşık 15 dakika. Her ne kadar "yanma" genellikle "kaldırılabilir" olsa da, gri çekilebilir veya bir renk alanını tüm ekranda değiştirebilir, yine de plazma teknolojisinin gelişimini önleyen önemli bir faktördür.

Avantajı: LCD.

Uçuşlar hakkında bilgi görüntülemek gibi uygulamalar için, perakende mağazalarda statik vitrin vitrinleri veya düzenli bilgi göstergeleri gibi, LCD monitör en iyi seçenek olacaktır.

2) Kontrast

Plazma teknolojisi, yüksek kontrast görüntülerin geliştirilmesinde önemli bir başarı elde etti. Panasonic, plazma ekranlarının 3000: 1 kontrast olduğunu savunuyor. Plazma teknolojisi, karanlık veya siyah piksel oluşturmak için güç kaynağını (karmaşık iç algoritmalar vasıtasıyla) bazı piksellere engeller. Bu teknik gerçekten koyu siyah renkler verir, ancak bazen yarı tonların yolculuğunun zarar görmesine rağmen.

LCD teknolojisinde, aksine, piksellerin daha hasar görmesi için enerji tedarikini arttırmanız gerekir. Piksele verilen voltaj, LCD piksel daha koyu koyu. İyileştirmelere rağmen, LCD teknolojisini kontrast ve siyah seviyesi açısından bile elde etti. en iyi üreticiler Keskin gibi LCD teknolojisi, sadece 500: 1 ile 700: 1 arasında kontrast sağlayabilir.

İçin dVD'yi görüntüleyin. Filmler, genellikle çok parlak ve çok karanlık araziler ve içinde bilgisayar oyunları Bunlara göre karanlık sahnelerin bolluğu ile, Plazma panelinin açık bir avantajı vardır.

3) Dayanıklılık

LCD üreticileri, monitörlerinin / TV'lerinin dayanıklılığının 50.000 ila 75.000 saat arasında değiştiğini savunuyor. LCD monitör, bir sıvı kristal prizmine maruz kalan bir arka lamba (gerçekte değiştirilebilecek) bir arka lamba olduğu sürece çalışabilir, parlaklık ve renk sağlar. Prizma bir substrattır ve bu nedenle aslında hiçbir şey yanmaz.

Öte yandan, plazma teknolojisinde, inert gazları - renk ve parlaklık sağlamak için gerekli olan inert gazları - Argon, Neon ve Xenon (Luminophores) uyaran her piksele bir elektriksel dürtü sağlanır. Elektronlar fosforu heyecanlandırdığında, oksijen atomları dağılır. Plazma üreticileri fosforların dayanıklılığını ve bu nedenle panellerin 25.000 - 30.000 saatte olduğunu değerlendirir. Luminophores değiştirilemez. Plazma ekranına yeni gazların indirilmesi olarak böyle bir fenomen yoktur.

Avantajı: LCD, iki veya daha fazla kez.

Endüstriyel / ticari uygulamalarda (örneğin, ekranların saatte çalışması gereken bilgi panosu vitrinlerinde, genellikle çok yüksek görüntü kalitesi gereksinimi yoktur, LCD uzun süreli kullanım için en iyi seçenek olacaktır.

4) Renk doygunluğu

Renk, plazma panellerinde daha doğru bir şekilde oynanır, çünkü spektrumdaki herhangi bir gölge oynatmak için gereken tüm bilgiler her hücrede bulunur. Her piksel, hassas renk iletimi için mavi, yeşil ve kırmızı elemanlar içerir. Plazma panelinin pikselinin tasarımı yoluyla elde edilen doygunluk, bence, her türdeki ekranlar arasında en hareketli renkler sunar. İyi plazma panellerdeki renk alanındaki renkli koordinatlar LCD'den çok daha doğrudur.

Uzun ince sıvı kristal moleküller aracılığıyla dalgaların geçişinin fiziksel koşulları üzerindeki LCD'de, referans doğruluğunu ve renk çoğaltılmasının kabiliyetini elde etmek daha zordur. Renk bilgisi nedeniyle bir avantaj var daha küçük Çoğu LCD TV'de piksel. Bununla birlikte, aynı pikselle, renk plazma panelleri kadar etkileyici olmayacaktır.

Plazma teknolojisi, özellikle dinamik sahnelerde video görüntülerken LCD'yi aşıyor. LCD, sadece yanma nedeniyle değil, aynı zamanda ince homojen renkler de sağladığından, statik bilgisayar görüntülerini görüntülemesi tercih edilir.

5) Deniz seviyesinden yükseklik

Yukarıda belirtildiği gibi, LCD'de, arka ışığın sıvı kristal molekülleri ile birlikte teknolojisi uygulanır. Prensip olarak, gerçek sınırlamalar olmadığı için bu monitörün yaylalarda yerleşmesinin bir engel olacağı hiçbir şey yoktur. Bu, uçuşlar hakkında video bilgilerini görüntülemek için ana genel bakış ekranı olarak LCD ekranların kullanımını açıklar.

Plazma panellerdeki plazma ekran hücresi aslında inert gazla doldurulmuş bir cam kılıf, doldurma havası bu kabuk içindeki gaz basıncında bir artışa yol açar ve bunun bir sonucu olarak plazma panelinin normal soğutulması için gereken gücü arttırır. Hangi karakteristik bir vızıltının göründüğü (vızıltı) ve fandan çok belirgin bir ses çıkar. Bu sorunlar yaklaşık 2.000 metre yükseklikte ortaya çıkar.

Avantajı: LCD.

Herhangi bir uygulama için Denver ve yukarıdaki yüksekliğinde, LCD monitörler kullanırdım.

6) Görüş açısı

Plazma monitörlerinin üreticileri, ürünlerlerinin 160 ° izleme açısına sahip olduğunu her zaman tartıştı - aslında. LCD, görüş açısının arttırılmasında önemli bir başarı elde etti. Yeni nesil, keskin ve NEC firmalarının LCD monitörlerinde, LCD malzeme materyali önemli ölçüde iyileştirilir; Uzatılmış ve dinamik aralık. Ancak bu başarılara rağmen, büyük açılarda bir monitör / TV izlerken, iki teknolojiyle gözle görülür bir fark hala korunur.

Avantajı: Plazma paneli

Plazma panelinin her bir hücresi, her pikselin mükemmel parlaklığını elde etmesine izin veren boş bir ışık kaynağıdır. Bir arka aydınlatma cihazının yokluğu (LCD'de olduğu gibi) ayrıca görüş açısının bakış açısından da iyidir.

7) bir bilgisayarla kullanın

LCD, ekranı yanıp sönmeden, statik bilgisayar görüntülerini etkin bir şekilde görüntüler.

Plazma paneli, statik görüntüleri bilgisayardan ele almak daha zordur. Ekranları tatmin edici görünse de, sorun ekranın yanmasıdır; Statik metni (güç noktası) gösterilirken, panellerde bulunan hızın zorluğunu ve etkisini temsil eder. Bilgisayardan gelen video görüntüleri yüksek kalitede elde edilir, ancak panelin fabrika kalitesine ve görüntülenen izninden bağlı olarak bazı titremeler mümkündür. Tabii ki plazma paneli, hala incelemenin köşesini kazanır.

Avantajı: LCD, büyük görüntüleme açıları hariç.

8) Video oynatma

İşte plazma panellerinin arkasındaki şampiyonluk, hızlı hareket, yüksek parlaklık, kontrast ve renk doygunluğu olan sahneleri görüntülerken mükemmel kalite sayesinde.

Bu teknoloji daha yavaş işlem değiştikçe, hızlı bir hareket video göstergesi sırasında renkli halkalar, LCD'ye dikkat çekebilir. Bunun nedeni, ışık huzmesinin sapmasını kontrol eden voltajın etkileri nedeniyle görünmesi gereken aydınlık prizmalardır. Gerilim ne kadar yüksek olursa, kristala verilirse, daha koyu görüntü LCD panelin bu bölümünde olur. Aynı sebepten dolayı, LCD'nin düşük kontrast seviyelerine sahiptir.

Avantajı: Büyük bir marjlı Plazma paneli.

DVD veya herhangi bir akış videosu, TV veya HDTV - bu video kaynaklarından herhangi birinden, Plazma paneli, renklerle doymuş, yüksek kontrastlı (plazmaya bağlı olarak) çekici olmayan gösterilemez gösterecektir. Görüntü. Bu doğrultuda önemli başarılara rağmen, LCD hala nispeten büyük ekran boyutlarında bazı zorluklar yaşıyor, ancak daha küçük boyutlar mükemmel görünüyor.

9) Üretim hacimleri ve maliyet

Her iki teknoloji de büyük boy monitörler oluştururken zorluk yaşıyor olsa da, büyük bir plazma paneli hala kolaylaştı, üreticiler zaten 60 inçten fazla bir köşegenle plazma panellerini serbest bıraktı. Bu tür monitörler hala pahalı olmasına rağmen, etkinliklerini ve güvenilirliğini gösterdiler. LCD TV için LCD taban, kusurlu piksel olmadan yapmak zordur. Şu anda, en büyük LCD ekran, NEC şirketinin 40 inç ticari versiyonudur. Bundan önce, keskin, LCD monitörlerini 20 ila 22'den 22'ye çıkardı ve daha sonra 30 inç'e kadar arttı ve şimdi yeni bir 37 inç geniş ekran panel piyasaya sürülmeye başlar.

Avantaj: Plazma paneli.

Her iki teknolojinin ürünlerinin maliyetinin ve fiyatlarının azaltılması (büyük plazma paneller için fiyatlar hariç), plazma panelinin hala daha düşük bir üretim maliyetine sahip olması ve bu nedenle fiyata bir avantajı vardır. 50 inç plazma panelleri son derece popülerdir ve daha önce egemen olan 42 inçlik paneller arasında pazar payını hızla korur. Üretimde uygun ürünlerin daha yüksek yüzdesi olan plazma panelleri için böyle bir eğilim ve bunun sonucunda daha düşük bir maliyet muhtemelen en az 2 yıl boyunca korunacaktır.

10) Gerilim Gereksinimleri

Işık elde etmek için LCD bir flüoresan arka aydınlatma lambası kullandığından, bu teknolojinin plazma panellerinden daha küçük voltaj gereksinimlerine sahiptir. Öte yandan, bir plazma paneli kullanırken, gerekli (zor dolu) bir durum, luminofore hücrelerinin luminesansını uyaran yüz binlerce saydam elektrotun güç kaynağıdır.

Plazma ekran.
Plazma paneli, sıradan Kinescope'ye biraz benzerdir - aynı zamanda parlayan yetenekli bir şekilde de ele alınmaktadır. Aynı zamanda, LCD'nin yanı sıra, her piksel hücreye bir sinyal iletmek için magnezyum oksitten koruyucu bir kaplama ile elektrotların ağlarını kullanın. Hücreler ara ürünler ile doldurulur. Gaz - Neon, Xenon, Argon karışımı. Gazdan geçmek elektrik onu parlatır.

Aslında, plazma paneli, dahili bir panel bilgisayar kullanılarak kontrol edilen minik flüoresan lambaların bir matrisidir. Her piksel hücresi, elektrotlu bir tür bir kapasitördür. Elektrik boşalması, gazları iyonlar, bunları bir plazma - yani, elektronlar, iyonlardan ve nötr parçacıklardan oluşan elektriksel olarak nötr, yüksek iyonize edilmiş bir maddeye dönüştürür.


Normal koşullar altında, bireysel gaz atomları, eşit sayıda proton (atomun çekirdeğinde pozitif yüke sahip parçacıklar) ve elektronlar ve dolayısıyla gaz elektriksel olarak nötr içerir. Ancak, çok sayıda serbest elektron girerken, elektrik akımını geçerken, durum radikal bir şekilde değişir: serbest elektronlar, tüm yeni ve yeni elektronları "vurmak". Bakiye bir elektron olmadan değişir, atom pozitif bir şarj edinir ve bir iyona dönüşür. Elektrik akımı elde edilen plazma içinden geçtiğinde, olumsuz ve pozitif yüklü parçacıklar birbirine yöneldir. Bütün bu kaolar arasında, parçacıklar sürekli yüzleşir.


Çarpışmalar, plazmada "heyecanlandırın" gaz atomları, foton şeklinde enerjiyi serbest bırakmaya zorlar.

Plazma panellerinde Çoğunlukla inert gazlar kullanılır - Neon ve Xenon. "Heyecan" durumunda, insan gözü için görünmeyen ultraviyole aralığında ışık yayarlar. Bununla birlikte, ultraviyole, görünür spektrumun fotonlarını serbest bırakmak için de kullanılabilir.
Deşarjdan sonra, ultraviyole radyasyonu piksel hücrelerin fosforik kaplamasını parlatır. Kırmızı, yeşil veya mavi bileşen kaplama. Aslında, her piksel kırmızı, yeşil veya mavi fosfor içeren üç alt keçiye ayrılır. Çeşitli renkler renkleri oluşturmak için, her bir alt keçeleki ışıltının yoğunluğu bağımsız olarak kontrol edilir. Kinescoppical TV'lerde, bu, maske (ve her renk için profesyoneller farklıdır) ve "plazma" nın - 8 bit darbeli kod modülasyonunu kullanarak yapılır. Bu durumda toplam renk kombinasyon sayısı 16.777.216 tonlara ulaşır.

Plazma panellerinin kendilerinin ışık kaynağı olması, dikey ve yatay ve mükemmel renk çoğaltılmasıyla mükemmel görüntüleme açıları sağlar (örneğin, LCD, arka ışığa ihtiyacınız olan ekranlar). Bununla birlikte, normdaki geleneksel plazma ekranlar düşük kontrastla muzdariptir. Bunun nedeni, tüm hücrelerde sürekli düşük voltajlı akım sağlama gereğidir. Bundan sonra, pikseller sıradan flüoresan lambalar olarak "açılacak" ve "kapanacak", yani çok uzun bir süredir, cevap süresinin tamamını artıracak. Böylece, pikseller dahil, düşük yoğunluğun yayan ışığı, elbette, ekranın kontrastını etkilememelidir.

90'ların sonunda. Son yüzyılda Fujitsu, problemin netliğini biraz yumuşatmayı başardı, panellerinin kontrastını 70: 1 ila 400: 1 arasında geliştirmeyi başardı.
2000 yılına kadar, bazı üreticiler panellerin özelliklerini 3000: 1, şimdi - zaten 10.000: 1+.
Plazma ekranlarının üretimi süreci, LCD üretim sürecinden biraz daha basittir. TFT LCD ekranlarının serbest bırakılmasıyla karşılaştırıldığında, steril temiz odalarda fotolitografi ve yüksek sıcaklık teknolojilerinin kullanılması, "plazma" atölyelerde üretilebilir, doğrudan baskı kullanarak düşük sıcaklıklarda eğlencelidir.
Bununla birlikte, plazma panellerinin yaşı anlatıcı değildir - oldukça yakın zamanda panelin ortalama kaynağı 25.000 saat, şimdi neredeyse iki katına çıktı, ancak onu çıkarmaz. Çalışma saatleri açısından, plazma ekranı LCD'den daha pahalıdır. Büyük bir sunum ekranı için, fark çok önemli değildir, ancak plazma monitörleriyle çok sayıda ofis bilgisayarını donatırsanız, LCD kazanç alıcının şirketine açıktır.
"Plazma" nin bir diğer önemli olmaması, büyük bir pikseldir. Çoğu üretici, 0.3 mm'den az hücreler oluşturamazlar. Tahıl standart LCD matrisinden daha fazlasıdır. Yaşadığı yerde, yakın gelecekte durum daha iyisi için değişti. Orta vadede, bu tür plazma görüntüler yerli televizyonlara ve sunum ekranlarına 70+ inç'e kadar uyacak. Eğer "plazma", her gün görünen LCD ve yeni ekran teknolojileri tarafından tahrip edilmezse, on yıllardır herhangi bir alıcı için geçerli olacaktır.

Modern bir TV modeli satın almak istiyorsanız, özellikle dikkatlice bir model seçmeniz gerekir, çünkü bugün birçok tür var. Ana alıcılarda TV'nin daha iyi olduğu ilgileniyor: sıvı kristal veya plazma? Seçime karar vermeden önce, bu tür TV türlerinin tüm avantajlarını ve dezavantajlarını da karşılaştırmanız gerekir. Bugün konuşacağımız bu konuda.


Elektron ışın tüpleri geçmişten bir şey haline geldikten ve TV'lerin kendileri daha ince ve kolay hale geldiler, üretim teknolojilerinin her biri ve ekranın en iyisi olduğunu kanıtlamaya çalışmaya başladı. Bu tür bir rekabet, sırayla televizyonların kalitesini arttırmaya ve fiyatları azaltmaya çalıştı. Bununla birlikte, ikincisinin her zaman ortaya çıkmadığından, o kadar modern bir cihazdan daha büyük olduğundan, farklı fonksiyonlar, arabirimler, vb. Ne kadar büyük olursa ve bu, ne bükülmezse, bu otomatik olarak maliyetini arttırır.

Plazma televizyon

Bugüne kadar, plazma televizyonlarının üretimi yapan pek çok şirket yok. İlk defa, Japonya'dan Fujitsu bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Modern monitör, panel ve ekran modelleri teknolojilerine dayanmaktadır. Bugüne kadar bu teknoloji Alıcılar arasında büyük talebin faydaları.

Ekipman satın almadan önce, plazma TV ile plazma paneli arasındaki farkın ne olduğunu çözmelisiniz. Plazma paneli, video izlemek için bir DVD oynatıcı veya flash sürücüyü bağlayabileceğiniz bir monitördür. TV alıcısı bu tür ekipmanlarda bulunmaz, bu nedenle tam teşekküllü bir TV satın almak istiyorsanız, hala mevcut olduğu bir model seçmek daha iyidir.

Bir Plazma TV satın alarak, tekniğimizi yıldan beri garanti veren tanınmış şirketlerden modelleri seçin. Garanti ne kadar büyük daha iyi cihaz. Bu üreticinin servis merkezinin şehrinizde olup olmadığını dikkate almak önemlidir.

LCD televizyon

LCD ekranlar 20 yıl önce ortaya çıktı ve kullanıcılar arasında oldukça hızlı bir şekilde popüler oldu. Bugüne kadar, büyük çapraz, küçük ağırlık ve kalın ekrana sahip birçok model var. Böyle bir TV parametreleri, duvardaki bir brakete takmanıza izin verir, özel bir askıya alınmış rafta, mobilya ve duvarlara yerleştirin.

Bu tür TV'ler, aynı boyutlara sahip olan plazmadan daha ucuzdur. Ek olarak, bu tür görüntüler genellikle renk ve parlaklık, plazma modellerinden daha iyi görünmektedir. Bu, bu tür televizyonların oldukça iyi bir çözünürlüğe sahip olması nedeniyledir.

LCD TV'lerin Teknolojik Özellikleri

Böyle bir ekran, aralarında yerleştirilen iki plaka ve sıvı kristallerden oluşur. Şeffaf cilalı plakalar, matrisin hücrelerinin voltajının iletildiği şeffaf elektrotlara sahiptir.

Bu tür plakalar arasındaki sıvı kristaller özel bir şekilde bulunur. Plakaların yanına monte edilen polarizörler boyunca, dik açılarda ortaya çıkan bir ışık geçişi. Bu tasarım ışığını ve ışık filtresini RGB çiçekleri ile tamamlar.

Bu cihazlardaki eylem hızını arttırmak için, TFT olarak bilinen özel ince film transistörleri üretilir. Onlar sayesinde her hücre ayrı olarak kontrol edilir. Bu nedenle, cevap hızı 8 milisaniye ulaşabilir.

Plazmanın Teknolojik Özellikleri

Plazma ayrıca elektrotlu plakalardan ve ayrıca LCD monitörlerde de oluşur. Aradaki fark, sıvı kristaller yerine, aralarındaki boşluğun argon, neon, xenon veya bunların bağlantıları gibi inert gazlarla doldurulmasıdır. Her hücreler, pikselin gelecekteki rengini tanımlayan belirli bir fosfor ile boyanır. Bir hücre, ultraviyole radyasyonu veya başka bir hücreden ışığı iletmeyen başka bir bölümden ayrılır. Bundan dolayı, dış aydınlatmanın yoğunluğundan bağımsız olarak maksimum kontrast seviyesi elde edilir.

Voltajın belirli bir hücresine beslenirken, fosforun boyandığı bu renkle parlamaya başlar. Bu tür TV'ler ve LCD arasındaki fark, hücrelerinin kendisinin kendisinin ortaya çıkmasıdır, bu nedenle böyle bir ekranın arka ışığı gerekli değildir.

Plazma ve Sıvı Kristal Panellerinin Karşılaştırmalı Özellikleri

Karakteristik

kazanan

Detaylar

Ekran boyutu Çok uzun zaman önce, LCD televizyonlar pratikte büyük çapraz olan televizyonlar mevcut değildi ve tartışılmaz kazanan plazma tvsBu nedenle, plazma veya LCD seçme sorusu görünmedi. Fakat zaman geçiş Ve bugün LCD modeller pratik olarak bir plazma ile yakalandı. Bu nedenle, bu kriterdeki fark kayboldu ve kazananın çok basit olmadığını belirler.
Kontrast Bu, plazma TV'nin kendilerinin ışığı yaydığı gerçeğinden dolayı gerçekleşir, bu da görüntüyü daha iyi ve zengin hale getirir.
Parlak aydınlatma ile parlama Lamba aydınlatmasının parlaklığı, parlak aydınlatma veya doğrudan güneş ışığı koşulları altında bile ekrandaki görüntüyü dikkate almanızı sağlar. Plazma panelleri parlamaz.
Kara derinliği Bu parametre için LCD TV'yi kaybetmenin nedeni aynıdır. Ek aydınlatma nedeniyle, siyah, derinliğinin gerçekleştiği nedeniyle derinliğinin elde edildiği plazmadan daha az derinse. bu hücre Sadece elektrik yok.
Hız tepkisi İnert gaz sayesinde, elektrik neredeyse anında iletilir, bu nedenle hiçbir problem ortaya çıkmaz. Ancak hızlı hareket eden bir resimdeki eski LCD ekran modelleri gölgeler görünebilir. Ancak bugün, TFT teknolojisi sayesinde, bu tür televizyonlarda yanıtın hızı 8 milisaniye olarak azalmıştır. Bu nedenle, TV'nin yeni bir modelini seçerseniz, herhangi bir eser fark etmeyeceksiniz.
Köşe görünümü Plazma TV izleme açısı 160 derece ile başladı, ancak TV'nin eski sıvı kristal modeli sadece 45 derecelik bir bakış açısına sahip olabilir. Ancak modern modellerden birini seçerseniz, endişelenmeye değer değil, çünkü bugün görüş açısı LCD TV'ler Ve plazma aynıdır.
Aydınlatma homojenliği Plazma TV Homojenliği Aydınlık, her bir pikselin kendisinin bir ışık kaynağı olması ve diğerleri ile aynı şekilde parlayacağı gerçeğiyle sağlanır. LCD TV'de, aydınlatmanın homojenliği lambaya bağlıdır, ancak homojenlik elde etmek hala kolay değildir.
Ekran tükenmişliği Ekran tükendi, statik bir görüntüyü görüntülerken çoğunlukla plazma ekranlarını tehdit eder. Tüm maddelerde, var olmayan gölgeler zamanla, aslında sabitlenebilir. Bu, fosfor içeren cihazlar için ortak bir problemdir. İÇİNDE Lcd monitörler Bu değil, ancak bu nedenle ve böyle bir sorun tehdit etmez.
Enerji verimliliği LCD TV'ler plazmadan neredeyse 2 kat daha az elektrik tüketir. Bunun nedeni, Plazma TV'teki ana miktarda enerjinin soğutma ve güçlü fanlara gider, ancak LCD panellerde, aydınlatma lambası dışında, neredeyse hiçbir şey dahil değildir.
Dayanıklılık LCD TV servis ömrü 100.000 saate ulaşabilirken, plazma 60.000 saatten fazla değildir. Ek olarak, LCD ekranlar için, bu rakam arka ışık lambası kaynağı anlamına gelir ve plazma matrisin kaynağıdır. Bir plazma seçerseniz, bu 60.000 saat geçtiğinde, ekran parlaklığı 2 kat daha az olacaktır.
Uyumluluk Prensip olarak, hem plazma hem de sıvı kristal modern TV'ler, yeterli sayıda fonksiyon ve arayüz kümesi var. Çeşitli bağlama yeteneği olabilir oyun konsolu, ses sistemleri, akıllı TV ve 3B fonksiyonları. Bununla birlikte, LCD ekranlar, onları bir bilgisayarla kullanmak için en uygun olmaları nedeniyle kazandı. Onlar daha iyi görünür çeşitli şemalar ve grafikler, bir inç, plazma monitörlerinden daha fazla piksel kullanırlar.
Maliyet Şu anda plazma TV, aynı diyagonal olan sıvı kristal modellerinden daha fazla gözle görülür.

Sonuç olarak, plazma panellerinin daha iyi renk çoğaltılması ve yanıt hızına sahip olduğunu söyleyebiliriz ve sıvı kristal modelleri daha enerji tasarruflu, dayanıklı ve tükenmişlik ekranına maruz kalmaz. Bu nedenle, ihtiyacınız olanı seçmeden önce: LCD veya plazma, benzer bir cihazda sizin için neyin en önemli olduğuna karar verin.

Plazma nedir?

Her plazma panelinin temeli bir plazmanın kendisidir, yani iyonlardan (elektriksel olarak şarj edilmiş atomlar) ve elektronlar (negatif yüklü parçacıklar) oluşur. Normal şartlar altında, gaz elektriksel olarak nötrden oluşur, yani bir parçacık şarjı yoktur.

Ayrı gaz atomları, eşit sayıda proton (atomun çekirdeğinde pozitif yüke sahip parçacıklar) ve elektronlar içerir. Elektredes `Protonları telafi eder, böylece toplam atom şarjı sıfırdır. Gaza çok sayıda serbest elektron girerseniz, bir elektrik akımı geçirirseniz, durum radikal olarak değişir. Serbest elektronlar atomları yüz yüze, `Tüm yeni ve yeni elektronları çalıyor. Bakiye bir elektron olmadan değişir, atom pozitif bir şarj edinir ve bir iyona dönüşür. Elektrik akımı elde edilen plazma içinden geçtiğinde, olumsuz ve pozitif yüklü parçacıklar birbirine yöneldir. Bütün bu kaolar arasında, parçacıklar sürekli yüzleşir.

Çarpışmalar, gaz atomlarını plazmada heyecanlandırarak, foton şeklinde liberal enerjiden kaynaklanıyor. Plazma panellerinde, inert gazlar çoğunlukla kullanılıyor - Neon ve Xenon. Devletin uyarılması, insan gözüyle görünmeyen ultraviyole aralığında ışık yayarlar. Bununla birlikte, ultraviyole, görünür spektrumun fotonlarını serbest bırakmak için de kullanılabilir.

Plazma panelleri veya ekranlar oluşturma tarihi

Her şey savunma içindi. Bilim adamlarının kendileri kendileri kendi zevkleri için çalıştıklarını düşündüklerine rağmen. Yanıldılardı.

1963 idi. Illinois Üniversitesi'nden Donald Beitzer, sadece o zamanki gibi harfler ve sayıları değil, aynı zamanda grafiklerin de gösterilmesine izin veren eğitim sistemlerinde çalıştı. Bu alandaki başarılar önemsizdi.

Sonunda, Bitzer yeni bir proje üzerinde çalışmak için bir ekibi attı. Yüksek frekanslı elektrik akımı bunlardan geçerse, neon hücrelerin matrisinin nasıl çalışacağını anlayacaktı.

Çalışmaları için Bitzer, Slottov'un karısı ve öğrenci Robert Wilson tarafından çekildi. İşler nasıl geçti, şimdi bulamadığı, her üç isim de buluşun patentinde yazılmıştır.

1964 yazında, ilk plazma ekranı ortaya çıktı. Modern panelde çok uzaktan baktı. Komik, ama sadece bir tek pikselden oluşuyordu. Şimdi her panelde milyonlar var.

Doğal olarak, bir pikselin ekranı bir ekran değildir. Ancak, kabul edilebilir sonuçlar elde edildiğinden on yıl yoktu. 1971'de Owens-Illinois, DigiVue ekranlarının üretimi için bir lisans sattı.

1983 yılında Illinois Üniversitesi, IBM'nin "plazma" için bir lisansın satışı için bir milyon dolar kazanamadı. Artık kademeli olarak gölgeye taşındı ve sonra bilgisayar pazarında hiç güçlü bir oyuncu yoktu.

Plazma ekranlar ilk olarak Plato bilgisayar terminallerinde kullanılır. Bu Plato V modeli, 1981'de olduğu gibi görülen tek renkli turuncu parıltının ekranını göstermektedir.

Aynı yıl, IBM 3290 Bilgi Paneli Paneli, kitle tarafından üretilen ilk ticari ürün ortaya çıktı.

Zaten 1982'de, PLASMASCOPE ekranları, toprak bazlı balistik füzelerin lansmanlarını üretmeye başladı. Doğru, o zaman onlara çok yardımcı olmadı. Genel olarak, bilgisayar firmaları plazma panellerini hızla terk etti. Üretimlerinden ikincisi, 1987'de IBM'yi reddetti. "Plazma", sınırlı miktarlarda sadece Pentagon'u üretti. Her zaman refahta parası vardı.

Doksanların başlangıcında, ticari LCD ekranlar ortaya çıktı ve plazma işleri hiç olmadı. Sonra sadece siyah ve beyaz plazma panelleri vardı ve LCD ile rekabet ettiler, genellikle olamazlardı. Evet ve kontrastlı problemler lütfen - bu gösterge en gelişmiş modellerde bile krom idi. Bununla birlikte, şimdi Panasonic olarak bilinen Matsushita'ya "Plazma" geçti. 1999'da nihayet yaratıldı, harika parlaklık ve kontrastlı, sektördeki en iyisi olan vaat eden bir 60 inçlik prototip.

90'ların sonunda. Son yüzyılda Fujitsu, problemin netliğini biraz yumuşatmayı başardı, panellerinin kontrastını 70: 1 ila 400: 1 arasında geliştirmeyi başardı. 2000 yılına kadar, bazı üreticiler panellerin özelliklerini 3000: 1, şimdi - zaten 10.000: 1+. Plazma ekranlarının üretimi süreci, LCD üretim sürecinden biraz daha basittir. TFT LCD ekranlarının serbest bırakılmasıyla karşılaştırıldığında, steril temiz odalarda fotolitografi ve yüksek sıcaklık teknolojilerinin kullanılması, `Plazma 'atölyelerde üretilebilir, düşük sıcaklıklarda, doğrudan baskı kullanarak eğlencelidir.

Plazma Ekranlar Teknolojisi

Video sinyal bilgilerine dayanarak, güçlü elektronların "ateşlenmesi", piksel olarak adlandırılan binlerce küçük puanı tutuyor. Çoğu sistemde, sadece üç piksel renk, ekran boyunca eşit dağılmış olan kırmızı, yeşil ve mavidir. Bu renklerin çeşitli oranlarda karıştırılması nedeniyle televizyonlar tüm gölgelerin tüm gamını yeniden yaratabilir.

Plazma panelindeki görüntü, küçük renkli flüoresan ampullerin ışığı ile oluşturulur. Her piksel üç flüoresan ampul - kırmızı, yeşil ve maviden yapılmıştır. Ampullerin farklı parlaklığı nedeniyle, ELT TV'ler gibi, plazma panelleri tüm renk gamını oynayabilir.

Floresan ampullerin merkezi elemanı, serbest iyonlardan (yüklü atomlar) ve elektronlardan (negatif yüklü parçacıklar) oluşan bir plazma gazıdır. Normal koşullar altında, gaz boşaltılmamış parçacıklardan oluşur, yani eşit sayıda protonlu atomlar (bir atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacıklar) ve elektronlar. Olumsuz yüklü elektronlar, atomun toplam şarjının sıfır olduğundan, pozitif yüklü protonları nötralize eder.

Gazı için çok sayıda serbest elektron eklerseniz, bir elektrikli boşalmayı geçerseniz, durum çok hızlı bir şekilde değişecektir. Serbest elektronlar, atomlara bakan,<выбивают> Bunlardan, değerlik elektronları. Elektron kaybı olduğunda, atom pozitif bir yük alır ve bu nedenle bir iyon olur.

Plazmadan bir elektrik akımı geçirildiğinde, olumsuz yüklü parçacıklar plazmanın pozitif yüklü bir alanına çekilir ve bunun tersi de geçerlidir.

Hızla hareket eden, parçacıklar sürekli birbirleriyle karşı karşıya kalır. Bu çatışmalar plazmada gaz atomlarını heyecanlandırırlar ve fotonlar yayarlar.

Plazma panellerinde kullanılan xenon ve neon atomları, hafif eyalette açık ışığın fotonları. Çoğunlukla, bunlar çıplak gözle görünmeyen ultraviyole fotonlarıdır, ancak bir sonraki paragrafta göreceğimiz gibi, görünür ışığın fotolarını etkinleştirebilirler.

Panelin içinde: gaz ve elektrotlar

Plazma panellerinde, Xenon ve Neon, iki bardak arasında yer alan yüzlerce küçük mikrookamerde bulunur. Her iki tarafta, gözlükler ve mikrookamerler arasında, iki uzun elektrot vardır. Kontrol elektrotları, arka cam boyunca mikrokimerler altında bulunur. Dielektrik bir katmanla çevrili şeffaf tarama elektrotları ve koruyucu bir magnezyum oksit tabakası, ön cam boyunca mikrokamaların üzerinde bulunur.

Elektrotlar, ekranın tüm genişliğine çapraz yakın konumda bulunur. Tarama elektrotları yatay olarak düzenlenir ve kontrol elektrotları dikey olarakdır. Aşağıda gördüğünüz gibi, diyagramda, dikey ve yatay elektrotlar dikdörtgen bir ızgara oluşturur.

Spesifik bir mikrookamerada gazı iyonize etmek için, işlemci elektrotları doğrudan bu mikrookamerayla kesişme noktasına verir. Binlerce bu işlem, her bir mikro krokamerayı şarj eden bir saniyenin bir kısmında meydana gelir.

Kesişen elektrotlar şarj edildiğinde (biri olumsuz, diğeri pozitif), bir elektrik deşarjı, mikrookameradaki gazdan geçer. Daha önce de belirtildiği gibi, bu deşarj, gaz atomlarının ultraviyole fotonlarını yaydığı bir sonucu olarak, bu boşaltma, yüklü parçacıkları harekete geçirir.

Plazma ekran.

Plazma panelleri, ELT TV'lere benzerdir - ekran kapsamı fosfor içeren kompozisyonu parlayabilecek şekilde kullanır. Aynı zamanda, LCD'nin yanı sıra, her piksel hücresine bir sinyal iletmek için magnezyum oksitin koruyucu bir kaplamasına sahip bir elektrot kullanırlar. Hücreler, Internets Gas ile doldurulur - Neon, Xenon, Argon karışımı . Gazdan geçen elektrik akımı parlamayı sağlar.

Aslında, plazma paneli, dahili bir panel bilgisayar kullanılarak kontrol edilen minik flüoresan lambaların bir matrisidir. Her piksel hücresi, elektrotlu bir tür bir kapasitördür. Elektrik boşalması, gazları iyonlar, bunları bir plazma - yani, elektriksel olarak nötr, elektronlar, iyonlar ve nötr parçacıklardan oluşan son derece yıllık bir madde haline getirir.

Elektriksel olarak nötr olmak, plazma eşit sayıda elektron ve iyon içerir ve İyi iletken Akım. Plazmanın boşaltılmasından sonra, piksel hücrelerin fosforik kaplamasını zorlamak için ultraviyole radyasyonu yiyor. Kırmızı, yeşil veya mavi bileşen kaplama. Aslında, her piksel kırmızı, yeşil veya mavi fosfor içeren üç alt keçiye ayrılır. Çeşitli renkler renkleri oluşturmak için, her bir alt keçeleki ışıltının yoğunluğu bağımsız olarak kontrol edilir. Kinescoppical TV'lerde, bu, elektron akışının yoğunluğunu değiştirerek, `plazma`da - 8 bit korkmuş kod modülasyonu kullanılarak yapılır. Bu durumda toplam renk kombinasyon sayısı 16.777.216 tonlara ulaşır.

Plazma panellerinin kendilerinin ışığın kaynağı olması, dikey ve yatay ve mükemmel renk üremesi ile mükemmel görüntüleme açıları sağlar (örneğin, örneğin LCD, ekranlar genellikle bir matris arka ışığına ihtiyaç duyan ekranlar).

İç ekranlar

Plazma TV'de `kabarcıklar neon ve xenon gazları, iki cam panel arasında sıkıştırılmış yüzlerce ve yüz binlerce küçük hücreyi yerleştirir. Uzun elektrotlar, hücrelerin her iki tarafındaki paneller arasına da yerleştirilir. `Adresli 'elektrotlar, arka cam panel boyunca hücrelerin arkasında bulunur. Şeffaf elektrotlar, magnezyum oksitin (MGO) dielektrik ve koruyucu filmi ile kaplıdır. Ön cam panel boyunca hücrelerin üzerinde bulunurlar.

Hem `grids` elektrotları tüm ekranın üst üste gelmesi. Ekran elektrotları, ekran boyunca yatay satırlara yerleştirilir ve adres elektrotları dikey sütunlardır. Aşağıdaki şekilde görülebileceği gibi, dikey ve yatay elektrotlar temel ızgarayı oluşturur. Gazı ayrı bir hücrede iyonize etmek için, plazma ekran bilgisayarı üzerine kesen elektrotları şarj eder. Bir saniyenin küçük bir kısmı için binlerce kez yapar, ekranın her hücresini sırayla şarj edin. Kesişen elektrotlar şarj edildiğinde, bir elektrik boşalması hücreye geçilir. Şarj edilmiş parçacıkların akışı, gaz atomlarının ultraviyole aralığında ışık fotonlarını serbest bırakmasına neden olur. Fotonlar, hücrenin iç duvarının fosforik kaplamasıyla etkileşime girer. Bilindiği gibi, fosfor - malzeme, ışık etkisi altında, ışığın kendisi yayan. Işığın fotonunun hücredeki fosfor atomuyla etkileşime girdiğinde, atomun elektronlarından biri daha yüksek bir enerji seviyesine geçer. Bundan sonra, elektronun geri döndüğü, görünür ışığın fotonu serbest bırakılır.

Plazma panelindeki pikseller, her biri kendi kaplamasına sahip olan üç hücre alt keçileriden oluşur - kırmızı, yeşil veya mavi fosforludur. Panelin çalışması sırasında, bu renkler bir bilgisayarla birleştirilir, yeni piksel renkleri oluşturulur. Hücrelerden geçen akımın titreşiminin ritmini değiştirerek, kontrol sistemi her bir alt pikselin ışığının yoğunluğunu artırabilir veya azaltabilir, yüzlerce ve yüzlerce kırmızı, yeşil ve mavi kombinasyonu yaratabilir. Plazma ekranlarının üretiminin temel avantajı, geniş ekranlarla ince paneller oluşturma yeteneğidir. Her pikselin ışığı ayrı ayrı belirlendiğinden, görüntü şaşırtıcı derecede parlak ve herhangi bir açıda görüntülenirken ortaya çıkar. Normalde, görüntünün doygunluğu ve kontrastı, ELT TV'lerin en iyi modelleri için biraz daha düşüktür, ancak çoğu alıcının beklentilerini haklı çıkarır. Plazma panellerinin ana eksikliği onların fiyatıdır. Daha ucuz olan birkaç bin dolar yeni bir plazma paneli satın alınamıyor, Hi-end sınıfı modelleri on binlerce dolar mal olacak. Ancak, zamanla, teknoloji önemli ölçüde iyileştirildi, fiyatlar düşmeye devam ediyor. Şimdi plazma panelleri, ELT TV'leri güvenle kapatmaya başlar. Bu, özellikle zengin, teknolojik olarak gelişmiş ülkelerde belirgindir. Yakın gelecekte, Plazma'nın evdeki fakir bir alıcıyı bile arayın.

Plazma Panellerinin Ömrü

Plazma panellerinin servis ömrü, fosforun yanma yankısına göre ölçülür. Üreticilere göre, tüm fosforların yanmasından sonra, görüntü kalitesi orijinaline kıyasla önemli ölçüde kötüleşir ve panelin değiştirilmesi gerekebilir. Dikkate alındığında, yanma yarım dönemi, panelin servis ömrünün yarısıdır.

1000 saatlik kullanımdan sonra, parlaklık seviyesi, ilk olanın yaklaşık% 94'üdür.

Fosfor sürekli yoğunluğa maruz kaldığından, görüntü kalitesi bozulma hızıyla orantılı olarak kötüleşir. Bu işlemi sadece fosforun "parıltısı" ile düşünebilirsiniz. Plazma TV'yi açtıktan hemen sonra, ekranda bulunan fosfor yavaşça yanmaya başlar. Böylece, gaz göstergesi daha az ve daha azdır. Sonuç olarak, rengin parlaklığı ve doygunluğu yavaş yavaş azalır. 1000 saatlik işlemden sonra, parlaklık seviyesi, başlangıçın yaklaşık% 94'üdür; 15000-20000'ten sonra - yaklaşık% 68 (yani, fosforun% 68'ini yaktı). Çok fazla kontrast seviyesine bağlıdır. Plazma panelinin daha uzun süre hizmet etmesini istiyorsanız, ekrandaki menüdeki kontrast oranını azaltın. Bir kontrast oranı sergilerseniz, fosfor çok daha hızlı yanacaktır.

Çoğu üretici, panellerinin "normal" kontrast düzeyinde (yaklaşık% 50) hizmet ömrünün yaklaşık 30.000 saat olduğunu savunuyor. Bununla birlikte, son zamanlarda bazı imalat şirketleri, özellikle de Sony ve Panasonic, yeni plazma televizyonlarının kalitesindeki düşüş süresinin sadece 60.000 saatlik kullanımdan sonra gerçekleştiğini söyledi. Biz bu tür ifadeler hakkında biraz şüpheci. Plazma TV'lerin hizmet ömrünü (örneğin, yeşil fosforun artan direnişini) artırmak için ne kadar yapıldığını fark etsem, ancak bu verilere yalnızca teorik olarak değil, yalnızca gerçek koşullarda onaylandıktan sonra inanacağız.

Alıcıların bakış açısına göre, CRT TV'lerin servis ömrü aynı olduğu için 30000 saat yeterli olmalıdır. Öte yandan, Amerikan istatistik firmalarının incelenmesine göre, normal aile, günde 4 ila 6 saat arasında ortalama TV izlerken; Buna göre, Plazma panelinin servis ömrü 13 ila 20 yıl arasında olacaktır.

Panelin servis ömrünü nasıl genişletilir?

Plazma TV'nizin servis ömrünü uzatmak için aşağıdaki talimatları izleyin:

  • 1) Görüntüleme koşullarına uygun olarak parlaklık ve kontrast seviyesini gösterir. İhtiyaç duymadan kontrast seviyesini arttırmamaya çalışın - sadece fosforu daha hızlı yanar. Parlak ışıklı odalarda, kontrastı artırmanız gerekebilir; Geceleri veya karanlık odalarda, kontrast seviyesi azaltılmalıdır. *
  • 2) Ekranda uzun süre (20 dakikadan fazla) ekranda statik bir görüntü bırakmayın. Aksi takdirde, ekranda bir artık görüntü görünecektir.
  • 3) Görüntülendikten sonra, Plazma panelini kapatın.
  • 4) Havalandırmalı odalarda bir plazma TV kullanın. Yüksek kaliteli havalandırma sistemi nedeniyle, plazma ekranı daha uzun sürecektir.

* Son zamanlarda, çoğu üretici "dayanır", kontrastı uzaktan kumandaya ayarlama seçeneği; Ekran menüsüne girmek gerekli değildir.

Tükenmişlik Plazma Paneli Nasıl Kaçınılır?

Plazma TV'lerin hizmet ömrü konusunun yanı sıra, alıcılar genellikle üreticilere göre panelin yanlış çalışmasının bir sonucudur. Bütün bunlar çok ciddi; Buna göre, soru ortaya çıkıyor: Plazma panellerinin tükendiği nedir ve benzer bir etkiyi önlemek için bunları nasıl kullanmanız gerekir?

En sık, tükenmişliğin etkisi ATM'lerin ekranlarında gerçekleşir. Hepimiz, aynı resmin "Kart Menüsünü Ekle" bölümünün, ekranda çok uzun süre görüntülenmesidir. Tüm operasyonun arka planda bir ATM ile nasıl çalıştığını fark ettik, bu gri yazıt belirsiz mi? Bu, ekran tükenmişliğinin etkisidir; O sabittir.

Teknik detaylara girmeden, tükenmişlik fosforu erken olan ve bu nedenle, çevreleyen piksellerden daha zayıf bir pikseldir. Sebep, zarar görmüş pikselin "uzun süre parladığı rengi" hatırlattığı gerçeğindedir. Bu renk, plazma ekranının bardağında "yandı" ("tükenmişlik" terimi buradan geliyordu). Hasar görmüş fosfor her zamanki gibi parlayamaz.

Pikseller genellikle ayrılmazlar, çünkü bu etki plazma ekranındaki statik resmin uzun gösterimi nedeniyle göründüğü için - örneğin, ağ logoları, bilgisayar simgeleri, internet tarayıcı pencereleri vb.

Tavsiye


  • Panel ekranında statik bir görüntü bırakmayın. Görüntülendikten sonra daima paneli kapatın. Uzun süre bir DVD duraklatma koymayın.
  • Plazma ekranları, ilk 200 saat boyunca daha sık görülmeye maruz kalır. "Taze" fosfor, zaten kullanılandan daha hızlı yanar. Bu, yeni plazma panellerinin ekranında, statik görüntünün uzun süreli projeksiyonundan sonra ekranda "Halo" meydana geldiği anlamına gelir. Bu muhtemelen "taze" fosforun yüksek parlaklığından dolayı patladığından kaynaklanmaktadır. Genellikle, böyle bir etki bir süre sonra kendi içinde kaybolur. Ekranda uzun süre statik bir görüntü bırakırsanız, ekran tükenmişliği Halo'nun etkisini takip edebilir.

Önlemler: Panel ilk açıldığında dikkatli olun. % 50'den fazla olmayan kontrast seviyesini ayarlayın - fazlalık fosforun daha yoğun bir yanması ve sonuç olarak tükenmişlik ekranı. Öngörülen yangını koruma özelliklerini kullanın - örneğin, piksellerin parlaklığını tekrar kalibre ederek gri görüntü işlevi, haloun etkisini ortadan kaldırır. İdeal olarak, bu özellik plazma panelini kullanarak yaklaşık olarak her 100 saatte bir kullanılmalıdır. (Not: Bu işlemler fosfor kaynağını etkiler, bu nedenle yalnızca gerekirse kullanılmaları gerekir.)

Bazı plazma panelleri diğerlerinden daha sık yanıyor. Gözlemlere göre, Alis tipi panellerin kullanıcıları - Hitachi ve Fujistu şirketlerinin üretimi - daha sık ekran önleme problemiyle karşılaşıyor.
Güç yönetimi modu, görüntü kontrolü (dikey ve yatay) ve otomatik ekran kaleci gibi tükenmişlik koruma fonksiyonlarını kullanın. Ek bilgi için kullanım kılavuzunu kontrol edin.

Görüntü kalitesinin doğrudan ekran tükenmişliğine bağlı olduğunu anlamak önemlidir. Görüntülemek için bir Plazma TV satın almak istiyorsunuz televizyon programları 4: 3 format. Uzun süre Plazma TV ekranındaki siyah çizgileri bırakmayın; Bu nedenle, TV programları geniş ekran moduna bakmak daha iyidir (16: 9). İyi ölçeklendirme ile, görüntü olarak önemli bir fark görmeyeceksiniz.

Yüksek kaliteli TV'ler, tamamen olmasa da tükenmişliğe karşı daha dayanıklıdır. Test etmek zorunda olan tüm plazma panellerin, NEC, Sony, Pioneer ve Panasonic modelinin modeli tükenmişliğe daha az duyarlı idi. Ancak buna rağmen, uzmanlar asla panelin kalitesinden bağımsız olarak, ekrandaki statik görüntüyü bir saatten daha uzun bırakmazlar.

Bazı uygulamaların plazma panelleriyle kullanım için uygun olmadığını anlamanız gerekir.

Örneğin, havaalanında uçuş programlarının statik bir görüntüsü. Genellikle, havaalanına giderek, tavandan kesinlikle yanmış bir plazma monitörüyle takılarak şaşırabilirsiniz. Kullandıkları tek şey, aynı bilgileri saatlerce yansıtmaktır. Bu, plazma panellerinin amaçlandığı şekilde kullanılmadığı sayısız örneklerden biridir. (Farkına varmak, son zamanlarda Havaalanlarında, Plazma Monitörünün tükenmesini önlemek için yeni bir yazılım kullanmaya başladı.) Görüntüyü sürekli hareket ettirir.)

sonuç

Tükenmişlik etkisi, plazma TV'leri satın almamasının nedeni değildir. Uygun kullanımla, Plazma paneli kullanıcılarının çoğu artık artık görüntünün sorunuyla karşılaşmaz. Bazen halo etkisi oluşabilir, ancak bu endişe nedeni değildir. Aslında, dolaşımdaki ihmaldir - yani, plazma panelinin ne kadar süreyle gösterdiği gerçeğinin ilgisizliği, ekranı yakmanın ana nedenidir.

Mtechnic Service Center, LCD TV'lerin önlenmesi, teşhis ve onarımı, projeksiyon televizyonlarının tamiri ve aşağıdaki markaların plazma panellerinin onarımı: Sony (Sony), Thomson (Thomson), Toshiba (Toshiba), Panasonic (Panasonic), LG (El Ji), Philips (Philips), Grundig (Gründic), Samsung (Samsung), RFT (RFT) ve diğer üreticiler.

Bölge Kapsamı: Moskova, Zelenograd, Moskova Bölgesi (MO). Rahatlığınız için kurye hizmetimiz (ücretsiz), daha fazla "Kişiler" bölümünde

Konut

Göstergeler

Göstergeler çoğunlukla bilgisayarlarda kurulur ve çevre birimleri. Onlar çeşitli LED'ler, küçük ekranlardır veya diğer cihazlardan ödünç alınır. Göstergenin basit bir örneği, sabit diske giden kabloya verilen bir ampermetre olabilir. Bellek ile çalışırken, ok hareket eder. Ancak gösterge, dekoratif ve bilgilendirici fonksiyona ek olarak taşıyabilir - içindeki sıcaklık sensörü sistem bloğu Bilgisayarın aşırı ısınması halinde size söyleyin. En karmaşık gösterge sistemleri, mikrodenetleyici üzerinde toplanır ve bazen renginde metin ve hatta grafikler gösterebilecek bir ekran içerir. Bu tür şemaları tasarlamak oldukça zordur. Bu zor durumda, dijital teknikler ve mikrodenetleyicilerdeki ders kitapları yardımcı olacaktır.

Bazen, yaratıcı tasarımın düzenlemesi için, modder başka bir, daha güzel veya yenisini yapmak için mevcut bir vücudu yeniden işlemek yerine karar veriyor (bazen mevcut olanın parçalarını kullanarak). Genellikle, özellikle minyatür modding için özel olarak kullanıldığında anakartlar (Örneğin, Mini-ITX), bilgisayar, örneğin başka bir teknik cihazdan, örneğin bir elektrikli süpürge (böyle bir mod gerçekten var) birleştirilir. İlginç bir çözüm, tamamen şeffaf bir dava kullanmaktır. Bitmiş şeffaf yol mahfazasının (yaklaşık 150 $) olması nedeniyle, genellikle sıfırdan bağımsız olarak yapılır. Davanın imalatında, metalin rastgele kullanılmadığını hatırlamanız gerekir. Bilgisayar çok fazla radyo alanı oluşturur ve metal kasa onları emer. Şeffaf durum, radyo alıcılarının, televizyonların ve bilgisayarın yakınındaki yüksek kaliteli ses ekipmanlarının çalışmasını kötüleştirebilir, bu nedenle durumun taraması için hazırlıklı olun. Aynısı ahşap muhafazalar için de geçerlidir. Bazı ülkelerde (Rusya'da değil), metalik olmayan birlikler yasaktır.


Monitörler

Elektron ışını tüpü olan monitörlerin yaşı kaçınılmaz olarak geçmişe gider. İnanılmaz derecede, ancak altı ay boyunca, geleneksel monitörlerin en yeni modellerinin çok sayfalı dergi incelemeleri, düz panel ekranların özelliklerinin, öncelikle sıvı kristalinin ve şimdi plazmanın ayrıntılı bir tanımına yol açtı. Evet, teknoloji hala dayanmaz ve şimdi maddenin en yüksek enerji durumu olan Plazma, bilgi alışverişinin yıldırım hızının gerekli olduğu, çarpıcı verimlilik, göz kamaştırıcı yenilik. Bununla birlikte, herhangi bir buluşun ticari döngüsü sonsuz değildir ve şimdi LCD panellerin seri üretimini yöneten üreticiler, aşağıdaki nesil bilgi imaj teknolojisini hazırlamıştır. Sıvı kristalinin yerini alacak cihazların farklı gelişim aşamalarında. Bazıları, LEP (ışık yayan polimer - rüzgar yayan polimerler) gibi, yalnızca bilimsel laboratuvarlardan gelir ve örneğin Plazma teknolojisine dayanan diğerleri, ticari ürünler zaten tamamlanmıştır. Plazma etkisi, uzun süredir bilim için bilinmesine rağmen (1966'da Illinois Üniversitesi Laboratuarlarında açıldı), plazma panelleri sadece 1997 yılında Japonya'da ortaya çıktı. Neden oldu? Bu aynı zamanda yüksek maliyetli bu göstergelerle ve somut "vorlikesiyle" - güç tüketilen güçlerle de bağlantılıdır. Her ne kadar üretim plazma ekranları teknolojisi, sıvı kristalden biraz daha basittir, henüz akışta olmadığı gerçeği, bunun için yüksek fiyatların korunmasına yardımcı olurken, egzotik ürünler. Eşsiz görüntü kalitesi ve benzersiz tasarım özellikleri Plazma teknolojisine, özellikle devlet ve kurumsal sektör, sağlık, eğitim, eğlence endüstrisi için cazip bilgi panellerini oluşturur.


Görüntü oluşturma yöntemiyle, monitörler iki gruba ayrılabilir:

  • Sıvı kristal ekranlar
  • Plazma görüntüler
  • C Elektron ışın tüpü (CRT)

Plazma görüntüler.

1968 yılında başlayan plazma ekranlarının gelişimi, 1966'da Illinois Üniversitesi'nde açık olan plazma etkisinin kullanımına dayanıyordu.
Artık monitör işleminin prensibi Plazma teknolojisine dayanır: İnert gazın etkisi, elektrikin etkisi altında (yaklaşık olarak neon lambalar işiyle aynı) kullanılır. Ekranın yakınında bulunan seslerin dinamik yayıcılarına dahil olan güçlü mıknatısların görüntüyü etkilemeyeceğini unutmayın, çünkü plazma cihazlarında (LCD'de olduğu gibi) elektronik kiriş ve CRT'nin tüm unsurları gibi bir konsept yoktur. titreşim bu kadar etkilendi.

Plazma ekranındaki görüntünün oluşumu, asil gazların bir karışımı ile doldurulmuş iki cam plaka arasında yaklaşık 0.1 mm genişliğinde meydana gelir - Xenon ve Neon. En iyi şeffaf iletkenler, ön, şeffaf plakaya veya elektrotlara ve arka - tepki iletkenlerine uygulanır. Elektrotların beslenmesi elektrotlardaki voltaj, istenen görüntüyü üreten ışığın radyasyonu eşliğinde istenen hücrende bir gaz kırılmasından kaynaklanabilir. Çoğunlukla neon doldurulmuş ilk paneller tek renklidir ve karakteristik bir turuncu renge sahipti. Renkli bir görüntü oluşturma sorunu, komşu hücrelerin üçlülerindeki komşu hücrelerin, kırmızı, yeşil ve mavi ve gazı karışımının seçimini uygulayarak, fosforları heyecanlandıran gözle görünmez bir ultraviyole yayan ve Zaten görünür bir renk görüntüsü oluşturdu (her piksel için üç hücre).

Bununla birlikte, DC deşarj panelleri üzerindeki geleneksel plazma ekranlarında, meydana gelen süreçlerin fiziğinin neden olduğu bir dizi dezavantajlar vardır. bu tip boşaltma hücresi.

Gerçek şu ki, DC panelinin göreceli basitliği ve teknolojikliği ile, savunmasız yer, yoğun erozyona maruz kalan boşaltma aralığının elektrotlarıdır. Bu, cihazın servis ömrünü belirgin bir şekilde sınırlandırır ve deşarj akımını sınırlandırarak görüntünün parlaklığını elde etmesine izin vermez. Sonuç olarak, yeterli sayıda renk tonu elde etmek mümkün değildir, on altı derecelik tipik durumla sınırlıdır ve tam teşekküllü bir televizyon veya bilgisayar görüntüsünü görüntülemek için uygundur. Bu nedenle, plazma ekranları genellikle alfasayısal ve grafik bilgileri göstermek için bir çetele olarak kullanıldı.

Sorun, dielektrik koruyucu kaplamanın boşaltma elektrotlarına uygulanarak temel olarak fiziksel düzeyde çözülebilir. Bununla birlikte, kökte böyle basit bir karar, tüm cihazın çalışma prensibini değiştirir. Uygulanan dielektrik, elektrotları yalnızca korur, ancak deşarj akımının akışını da önler. Aslında, bir dielektrik ile kaplanmış elektrotların sistemi, akım darbelerinin, yüzlerce nanosaniye ve gerginliğin anlarında düzinelerce amp cinsinden ampulde bir süre boyunca meydana geldiği karmaşık bir kapasitör oluşturur. Aynı zamanda, kontrol algoritması daha karmaşık ve oldukça yüksek frekanslıdır. Karmaşık bir şeklin darbelerinin tekrarı sıklığı iki yüz kilohertz ulaşabilir. Bütün bunlar, kontrol sisteminin devresini büyük ölçüde karmaşıklaştırır, ancak ekranın parlaklığını ve dayanıklılığını arttırmak için bir sıradan daha fazlasını yapar ve standart çerçeve frekanslarına sahip tam renkli bir televizyon ve bilgisayar görüntüsü görüntülemeyi mümkün kılar.

Bir bilgisayar için monitör olarak kullanılan modern plazma ekranlarda (ve tasarım tipik değildir), sözde teknoloji kullanılır - plazma - Bu, bir sürü hücredir, başka bir deyişle, üç alt piksellikten oluşan pikseller, renkler - kırmızı, yeşil ve mavi.

Gaz plazma durumu, her bir alt keçeldeki fosfor ile renk üretmek için (kırmızı, yeşil veya mavi) reaksiyona girmek için kullanılır. Plazma (gaz boşalması) ekranındaki piksel, sıradan bir flüoresan lambaya benzemektedir - elektriksel olarak şarj edilen gazın ultraviyole radyasyonu fosfor içine düşer ve dikkate değer bir parıltıya neden olur. Bazı tasarımlarda, fosfor, hücrenin ön yüzeyine, diğerlerinde - arkaya uygulanır ve ön yüzey aynı anda saydam üretilir. Her bir alt keçeleş, elektronik tarafından ayrı ayrı kontrol edilir ve 16 milyondan fazla farklı renk üretir. Modern modellerde, her bir ayrı kırmızı, mavi veya yeşil, 256 parlaklık seviyesinden biriyle parlayabilir, bu da çarpınca kombine renkli pikselin (triad) yaklaşık 16.7 milyon ton sağlar. Bir bilgisayar jargonunda, bu renk derinliği "gerçek renk" olarak adlandırılır ve fotografik kaliteyi iletmek için oldukça yeterli olarak kabul edilir. Aynı sıradan CRT verir. En son gelişmenin ekranının parlaklığı, kontrast 400: 1 olarak sq başına 320 kd'dir. Profesyonel bir bilgisayar monitörü 350 CD verir ve TV, 150 ... 200: 1 zıtken 200 ila 270 kD'dir.

Bu şema verir kısa inceleme Plazma teknolojisi. Grafik Bileşenleri:

  1. Elektrik boşalma aşaması
  2. Emmitizer uyarma aşaması
  1. Açık cam katman
  2. Dielektrik katman
  3. Katman Koruması
  4. Ekran elektrotu (alım)
  5. Harmanlama yüzeyi
  6. Ultraviyole ışınlar
  7. Görülebilir ışık
  8. Bariyer patlayıp
  9. Floresan (Glow)
  10. Elektrot adresleri (köşe)
  11. Dielektrik katman
  12. İç cam tabaka

Plazma monitörlerinin teknolojisi, aşağıdaki şema biçiminde göndermek için uygundur:

Ekran aşağıdaki işlevselliğe ve özelliklere sahiptir:

  • Geniş görüş açısı hem yatay hem de dikey (160 ° derece veya daha fazla).
  • Çok küçük tepki süresi (her satır için 4 μs).
  • Renklerin yüksek saflığı (üç birincil renk hücresinin saflığına eşdeğer).
  • Geniş formatlı panellerin üretim kolaylığı (ince film işlemiyle uyarılamaz).
  • Küçük kalınlık - gaz boşaltma paneli yaklaşık bir santimetre veya daha az bir kalınlığa sahiptir ve kontrol elektroniği birkaç santimetre daha katar;
  • Geometrik görüntü bozulma eksikliği.
  • Geniş sıcaklık aralığı.
  • Mekanik dayanım.

İki yeni teknolojik direnç ve fosfor teknolojik yapısının tanıtımı, pratik uygulamalar için gereken seviyeye ekranın parlaklığını ve ömrünü elde etmeyi mümkün kılmıştır. Yeni fotolitografik teknolojinin yanı sıra standart yöntemin yanı sıra, yüksek doğrulukla 40 inçlik bir plazma paneli yapmayı mümkün kıldı.

Başlıca avantajlar.

Son zamanlarda, çeşitli sevk türleri için bilgi görüntüleme sistemleri oluştururken, gazplazma ekranları (plazma panelleri) başlatılır. Plaslane Ekranı (PDP), Bilgi Ekran Sistemleri alanındaki en son gelişmelerden biridir (ilk PDP, 1997'de Japonya'da ortaya çıkan ilk PDP) . Böylece, görüntünün kalitesindeki plazma panelleri, standart olarak kabul edilen iyi kineskoplardan bile daha üstündür. Plazma panellerinin elektron ışını tüplerinin aksine, sağlığa kesinlikle zararsız olması çok önemlidir.

Mevcut monitörlerin, örneğin açık avantajlar nedeniyle elektronik radyal tüpler üzerindeki değiştirilmeleri açıktır:

  • Kompaktlık (derinlik 10 - 15 cm'i geçmez) ve yeterince büyük ekran boyutları (40 - 50 inç) ile kolaylıkla kolaylıkla kolaylıkla kolaylıkla kolaylıkla sağlar.
  • Küçük kalınlık - gaz boşaltma paneli yaklaşık bir santimetre veya daha az bir kalınlığa sahiptir ve kontrol elektroniği birkaç santimetre daha katar.
  • Yüksek güncelleme hızı (LCD panelden yaklaşık beş kat daha iyi).
  • Dijital işlemden kaynaklanan titreme ve yağlama hareket eden hareketli nesneler yok. Ekranın CRT'de olduğu gibi ters zamanda tarama olmadığı için.
  • Geometrik bozulma yokluğunda yüksek parlaklık, kontrast ve netlik.
  • Elektronik ışınların ve odağlarının bilgisi ile ilgili sorunların olmaması, tüm düz panel ekranlarında doğaldır.
  • Ekran alanındaki tekdüzelik olmayan parlaklık eksikliği.
  • Görüntünün altındaki ekran alanının yüzde 100 kullanımı.
  • 160 ° ve daha fazlasına ulaşan büyük bir görüş açısı.
  • X-ışını ve diğer zararlı radyasyon eksikliği, çünkü yüksek voltajlar kullanılmaz.
  • Manyetik alanların etkilerine dokunulmazlık.
  • CRT monitörleri olarak titreşimden geçirmeyin.
  • Görüntüyü ayarlamaya gerek yok.
  • Mekanik dayanım.
  • Geniş sıcaklık DIPAN.
  • Kısa bir tepki süresi (sinyalin paramelinin pikselin parlaklığını değiştirmesi ve gerçek değişiklik arasındaki paramel arasındaki süre, video ve televizyon sinyallerini görüntülemek için kullanılmalarını sağlar.
  • En yüksek güvenilirlik.

Plazma ekranı kamera tarafından çıkarılabilir ve resim bir başka bilgi ekranı prensibi kullanıldığı için resim titremiyor.

Bütün bunlar plazma kullanımı için çok çekici görüntüler. Eksiklikler, 640x480 pikselini geçmeyen, mevcut plazma monitörün sınırlı izin verme kabiliyetine atfedilebilir. İstisna, PDP-V501MX ve 502MX öncü modelleridir. Gerçek bir 1280x768 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, yeni hücre oluşum teknolojisi nedeniyle, çapraz olarak (110x62 cm) ve iyi bir parlaklık göstergesi (350 nit) ve iyi bir parlaklık göstergesi (350 Nit) ve geliştirilmiş kontrastlı bir ekran boyutuna sahiptir. Sonuç olarak bu cihaz İzin verir:

  • Bilgisayar bilgilerini gerçek çözünürlüklü XGA (1024x768) ile görüntüleyin.
  • Video bilgilerinin 5 metreye kadar bir mesafede rahat bir şekilde gözlemlenmesini sağlayın.
  • Görüntünün 150 - 200 lux ekranında dış aydınlatma düzeyinde yaklaşık 20 kontrastı sağlar.

Böylece, bakış açımızdan bu gibi ekranlar zaten profesyonel kullanım için uygundur. Bununla birlikte, teknolojideki önemli farklılıklara rağmen, plazma görüntülenen, ELT'nin aksine, elektronlar tarafından heyecanlanmayan, ancak gaz boşalmasının ultraviyole radyasyonunun aynı zamanda elektron ışını tüpleri olarak aynı fosforu kullandığının aynı fosforu kullandığı daha az derecede olmasına rağmen bozulma. Çeşitli üreticiler, iki kez parlaklık azaltma kriteri üzerine 15.000 saat (NEC) ila 20.000-30000 (öncü) saat arasında bir kaynak çağırır.

Görüntü statik olduğundan, sergileri tükenmişlikten korumak için özel önlemler alınmıştır. Bu durumda, özel yazılımlar, kontrol bilgisayarlarına monte edilmiş, "yörünge", yani, Yavaş, Yavaş, Plazma'nın servis ömrünü uzatmanıza izin veren gözlemci dairesel görüntü hareketinin gözünden algılanamaz. Bu fonksiyonun olası donanım uygulaması. VS-200-SL ekstron elektroniği gibi özel cihazlar, hatta birden fazla ekranda eşitsiz bir şekilde yörüngede uygulanıyor. Ancak, bu verimliliği akılda tutulmalıdır. bu method Plazma ekranlarının tükenmişlikten korunması, yalnızca belirli gereksinimler görüntünün doğasına uyulduysa uygulanır. Özellikle, görüntü arka plan beyaz olmamalıdır.

Ana dezavantajları.

Eksiklikler, 640x480 pikselini geçmeyen, mevcut plazma monitörün sınırlı izin verme kabiliyetine atfedilebilir. İstisna, PDP-V501MX ve 502MX öncü modelleridir. Gerçek bir 1280x768 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, yeni hücre oluşum teknolojisi nedeniyle, çapraz olarak (110x62 cm) ve iyi bir parlaklık göstergesi (350 nit) ve iyi bir parlaklık göstergesi (350 Nit) ve geliştirilmiş kontrastlı bir ekran boyutuna sahiptir.

Plazma ekranlarının eksiklikleri, ekranın çevresinde geniş bir çerçevenin varlığı nedeniyle kabul edilebilir bir boşluğu olan "Video Duvarı" ndaki "Video Duvarının Çapraz Bağlantısı" na atfedilebilir.

Ticari plazma panellerinin büyüklüğünün genellikle kırk inç ile başlaması gerçeği, daha küçük ekranların üretiminin ekonomik olarak uygun olmadığını, bu nedenle plazma panellerini, Portable bilgisayarlarda görmemiz için pek mümkün değiliz. Bu varsayım, başka bir gerçek tarafından desteklenmektedir: "Plazmanets" deki güç tüketimi seviyesi, bunları ağa bağlar ve pillerden çalışma imkanı bırakmaz. Teknikte uzman kişilerce bilinen bir başka hoş olmayan etki, bitişik ekran elemanlarında mikrojen gruplarının "örtüşen" parazitidir. Böyle bir "karışım" nın bir sonucu olarak, görüntü kalitesi doğal olarak kötüleşir.

Ayrıca, plazma ekranlarının dezavantajları, beyaz plazma ekranlarının ortalama parlaklığının, tüm büyük üreticilerde şu anda yaklaşık 300 KD / m2 olduğu gerçeğini içerir. Genel olarak, bu oldukça parlaktır, ancak plazma ekranları, 700 CD / m2 olan ELT'nin parlaklığından uzaktır. Bu tür bir parlaklık, 0.7 - 1.1 ila 2 lm / w arasında ışık çıkışında bir artışla elde edilebilir, ancak bu ciro üstesinden gelmek zor olacaktır. Ve ayrıca şu anda, herkese uygun olmayan plazma ekranlarının çok yüksek fiyatını fark etmemek imkansızdır.

Sıvı kristal ekranları.

Sıvı kristal, maddenin hem sıvının (akışkanlık) hem de katı kristallerin (örneğin, anizotropi) bazı özellikleri olduğu belirli bir durumdur. LCD ekranların üretimi için, molekülleri çubuk veya uzun plakaların şekline sahip olan nematik kristaller kullanılır. Kristallere ek olarak LCD eleman, şeffaf elektrotlar ve polarizörler içerir. Bir elektrik alanının yokluğunda, nematik kristallerin molekülleri bükülmüş spiraller oluşturur. Işık ışını bu anda LCD eleman içinden geçirildiğinde, polarizasyon düzlemi bir miktar açıyla döndürülür. Bu öğenin giriş ve çıktısında, polarizörleri aynı açıyla birbirine göre yer değiştiren, ışık bu elemanı kolayca geçebilir. Şeffaf elektrotlara bir voltaj uygulanırsa, moleküllerin helezonu düzeltilmiş ve polarizasyon düzlemini çevirmez. Sonuç olarak, çıkış polarizer ışığı kaçırmaz. Bir örnek izle LCD göstergesidir. elektronik saatler.
LCD ekran LCD matrisdir. Şu anda, LCD öğelerinin ele alınması için iki temel yöntem vardır: düz (veya pasif) ve dolaylı (veya aktif). LCD elemanların pasif matrisinde, görüntünün seçilen nokta, string ve kolonun karşılık gelen şeffaf adres iletken-elektrotlarına voltaj beslemesi ile etkinleştirilir. Bu durumda, imajın yüksek kontrastı elde etmek imkansızdır, çünkü elektrik alanı sadece adres iletkenlerinin kesiştiği noktasında değil, aynı zamanda tüm mevcut dağıtım yolunda da gerçekleşir. Görüntünün her görüntüsünün elektronik anahtarını kontrol ettiğinde, LCD elemanların aktif matrisini kullanırken bu sorun oldukça çözülebilir. LCD elemanların aktif matrisini kullanırken kontrast 50: 1 ila 100: 1 arasındaki değerlere ulaşabilir. Genellikle, ince film saha transistörleri (ince film transistörü, TFT) temelinde aktif matrisler uygulanır. Aktif ve pasif matris arasındaki belirli bir uzlaşma, halen çift tarama teknolojisini (çift tarama, DSTN) kullanan ekranlardır, aynı anda iki görüntü hattı aynı anda güncellenir.

Konuya devam ediyor:
Akıllı telefon

Minitool Güç Veri Kurtarma Serbest Sürümü, verileri kurtarmak için tasarlanmış kullanımı kolay bir programdır. Minitool Güç Veri Kurtarma ile çalışmak için ...