Тесты для видеокарты и процессора: 8 программ для проверки видеокарты

Содержание

8 программ для проверки видеокарты

5 октября 2022 Ликбез Технологии

Синтетические тесты и проверка на игровой графике в реальном времени.

1. Geekbench

  • Стоимость: бесплатно для личного пользования, от 10 долларов за Pro‑лицензию.
  • Платформы: Windows, macOS, Linux.

Одна из самых популярных утилит для тестирования видеокарт, а также других компонентов компьютеров и мобильных гаджетов. Программа давно стала неким стандартом в этой области. Например, когда выходят новые смартфоны, мощность их видеопроцессоров тестируют именно через Geekbench. То же самое со свежими ноутбуками Apple и других топовых брендов.

Это универсальное решение помогает оценить общую производительность системы в сложных программах, в том числе работу с графикой. Geekbench не ориентирована на игры, но её можно использовать и для проверки игрового компьютера.

Geekbench →

2. 3DMark

  • Стоимость: от 30 долларов, есть бесплатная демоверсия.
  • Платформы: Windows.

Популярная программа 3DMark считается одним из лучших вариантов для определения производительности видеокарт. Разработчики утилиты всегда в числе первых добавляют поддержку новейших технологий. Например, тестирование с фреймворком DirectX 12.

Тесты 3DMark часто используют для сравнения игровых видеокарт. Программа отображает подробные диаграммы, показывающие тактовую частоту, температуру графического процессора и частоту кадров. Ориентируясь на цифры из этого приложения, можно делать осознанный выбор при покупке комплектующих для своего компьютера.

Утилита предлагает набор тестов, которые показывают производительность видеокарты в условиях реальной обработки графики. Приложение позволяет настроить разрешение экрана для конкретного теста до 8К.

3DMark →

3. AIDA64

  • Стоимость: от 49,95 доллара, есть бесплатная пробная версия.
  • Платформы: Windows, Chrome OS, Sailfish OS.

AIDA64 детально анализирует графический процессор и другие компоненты системы. По результатам можно оценить уровень производительности видеокарты. Программа проводит мониторинг в реальном времени и отображает список основных показателей.

Приложение использует многопоточные модули стресс‑тестирования, чтобы довести видеокарту и центральный процессор до предельной нагрузки. AIDA64 отслеживает температуру и скорость их работы.

Кроме того, утилита поможет найти в комплектующих слабые места. Например, станет понятно, есть ли неполадки в самом оборудовании или проблемы связаны с программной частью.

AIDA64 →

4. FurMark

  • Стоимость: бесплатно.
  • Платформы: Windows.

Довольно популярная утилита с простым интерфейсом. В отличие от 3DMark, FurMark оценивает производительность видеокарты с помощью технологии OpenGL. Так как многие игры используют фреймворк DirectX, эта программа не позволит узнать все возможности графического процессора в развлекательных проектах. Но для остальных целей приложение вполне подойдёт.

FurMark может контролировать температуру графического процессора в режиме тестирования. Приложение считается полезным для любителей разгона комплектующих ПК — ускорения производительности за счёт изменения тактовой частоты и других параметров устройства.

FurMark →

5. Unigine Superposition

  • Стоимость: бесплатно для личного пользования, от 19,95 доллара за Pro‑версию.
  • Платформы: Windows, Linux.

Приложение Superposition позволяет проводить детальные тесты видеокарты для оценки уровня её производительности и стабильности работы. Программа использует графический движок Unigine 2 Engine для запуска достаточно ресурсоёмких визуальных эффектов и 3D‑окружения.

Superposition предлагает интерактивный режим с бесплатными мини‑играми. Во время тестирования можно использовать шлемы виртуальной реальности через платформу SteamVR.

Unigine Superposition →

6.

Novabench

  • Стоимость: бесплатно для личного пользования, 19 долларов за Pro‑версию.
  • Платформы: Windows, macOS, Linux.

В Novabench собраны инструменты для тестирования системы, оптимизации и ремонта графических процессоров. Приложение проверяет работу процессора и видеокарты, скорость передачи данных в память, частоту чтения и записи жёсткого диска.

Результаты своих тестов можно сравнивать с данными других пользователей в интернете, чтобы выявить потенциальные проблемы. Эти показатели помогут вам оптимизировать производительность графического процессора.

Novabench →

7. OCCT

  • Стоимость: бесплатно для личного пользования, 249 долларов в год за Pro‑версию.
  • Платформы: Windows.

OCCT — это набор тестов для разных устройств, включающий в себя в том числе и несколько инструментов для оценки производительности видеокарты. Во время исследования изменения параметров можно наблюдать в режиме реального времени.

Утилита отображает количество кадров в секунду, температуру, частоту, напряжение, скорость вращения кулеров и множество других показателей. Программа также пригодится для отслеживания состояния компонентов ПК в процессе работы.

OCCT →

8. MSI Kombustor

  • Стоимость: бесплатно.
  • Платформы: Windows.

Этот бенчмарк разработала компания MSI, которая имеет непосредственное отношение к производству графических процессоров для компьютеров и игровых консолей. Также её инженеры создают утилиты для разгона видеокарт.

Программа Kombustor способна максимально нагрузить комплектующие компьютера, чтобы выявить его сильные и слабые места. А ещё она отображает все критически важные параметры, включая уровень нагрева, напряжение, объём памяти, количество кадров в секунду и многое другое.

MSI Kombustor →

Читайте также 📎🖥⚙️

  • 8 лучших альтернатив TeamViewer
  • 10 лучших FTP-клиентов для разных платформ
  • Как разогнать оперативную память: исчерпывающее руководство
  • Как выбрать видеокарту
  • Какая скорость домашнего интернета нужна вам на самом деле

10 лучших бесплатных программ для тестирования компьютера

Как определить компоненты, находящиеся внутри компьютера и просмотреть их параметры? Как проверить процессор или видеокарту на производительность и отсутствие перегрева? Достаточно воспользоваться программой для тестирования и диагностики.

Представленная нами бесплатные приложения позволяют определить производительность компонентов, рабочую температуру или скорости вращения вентиляторов, а также выявить нестабильности работы компьютера при длительной работе и при высокой нагрузке. Мониторинг работы оборудования и знание его состояния позволяет предсказать возможные неисправности. Возможности различных программ, можно комбинировать, например, проверяя одновременно производительность процессора в тесте Cinebench и тактовую частоту во время теста с помощью CPU-Z.

3D Mark – проверка видеокарты

Самая популярная программа для проверки производительности видеокарт в создании 3D-графики и возможности процессоров в области создания физических эффектов, то есть, проще говоря, готовности для игр. Полученные результаты можно легко сравнить с другими машинами.

3D Mark предлагает различные тесты, в том числе, с поддержкой DirectX 12 и DirectX 11. В программе есть также стресс-тест. Бесплатна только версия Basic.

Ссылка на программу

Альтернативные программы: Catzilla, Unigine Superposition, Unigine Heaven, 3D Mark 11

PC Mark 10 – тест производительности компьютера

PCMark – это, в свою очередь, популярный инструмент для проверки общей производительности компьютера. Тесты включают в себя, среди прочего, такие области применения, как работа в офисных листах, операции с графикой 2D, просмотр интернет-страниц, а также видеоконференции.

В последней версии отказались, однако, от теста носителей (SSD или HDD). Бесплатна только версия Basic.

Скачать программу

Альтернативные программы: PCMark 8, SysMark

VR MARK – производительность виртуальной реальности

Если вы хотите проверить, как ваш компьютер справляется с задачей виртуальной реальности и обслуживает игры, предназначенные для очков Oculus Rift или HTC Vive, Вам пригодится VR Mark. Как и в случае других программ компании Futuremark, бесплатной является только версия Basic.

Инструмент оснащен тремя тестами, из которых один базовый (Orange), для VR игр, использующих DirectX 12 (Cyan) и самых требовательных (Blue).

Естественно, очки VR не являются необходимыми для проведения теста – ведь речь идёт только о том, чтобы проверить производительность вашего компьютера перед покупкой такого оборудования.

Скачать программу

Альтернативная программа: SteamVR Performance Test

CPU-Z – для идентификации оборудования

Основная и самая популярная программа для идентификации процессоров, материнских плат (в том числе версии UEFI BIOS), памяти (включая SPD) или графических карт. Мы получаем точный предварительный просмотр данных оборудования.

Можно также протестировать процессор в моно- и многопоточных приложениях, и сравнить результаты с другими процессорами из базы данных. Если вы хотите знать, что именно находится в вашем компьютере и как работает, это первое приложение, которое вы должны установить.

Благодаря CPU-Z Вы легко проверите, например, с какой частотой и задержками работает оперативная память, а также тактовую частоту процессора в режиме реального времени. Стоит отметить тот факт, что доступна версия для Android.

Скачать программу

Альтернативные программы: Crystal CPU ID, Speccy

GPU-Z – для оценки видеокарты

GPU-Z – это основная программа для определения видеокарт и их характеристик, в том числе их текущей частоты. В приложении доступен базовый тест, который позволяет «быстро» убедиться, что видеокарта работает правильно.

Стоит, однако, отметить, что тест в этой программе не даст уверенности в том, что, например, при разгоне видеокарта будет работать полностью стабильно. Для этого стоит использовать более продвинутые продукты, например, стресс-тест в программе 3D-Mark.

Скачать программу

Альтернативная программа: GPU Caps Viewer

Cinebench R15 – для проверки производительности процессора

Cinebench – это средство тестирования, основанное на движке Cinema 4D, и предназначенное для проверки производительности процессора. Он делает это путем создания 3D-сцены – тест можно проводить с использованием всех потоков центрального процессора или только одного потока. Это даёт хорошее представление о возможностях процессорах.

Cinebench имеет также встроенный тест видеокарты, который использует сложную трёхмерную сцену, которая, на примере преследования на автомобилях (сделано renderbaron), измеряет производительность графической карты в режиме OpenGL.

Скачать программу

Альтернативные программы: LuxMark (рендеринг 3D-графики с помощью CPU или GPU), CompuBench (рендеринг 3D-графикой при помощи GPU)

OCCT 4.5.1 – проверка стабильности и температур

Отличная программа для проверки стабильности и температур компьютера через максимальные нагрузки процессора или видеокарты. OCCT создаёт автоматические диаграммы записи температур, частоты, а также напряжения узлов во время теста.

Примечание – если блок питания или другой компонент в вашем компьютере неисправен, но всё ещё работает, то максимальная нагрузка через OCCT может привести к его повреждению, точнее, программа ускорит выход из строя (ибо компонент уже был неисправен)!

Скачать программу

Альтернативные программы: FurMark, Prime95 или для мониторинга температуры SpeedFan, RealTemp и CoreTemp.

MemTest86 – оценка памяти компьютера

MemTest86 – это отличная программа для проверки правильности работы оперативной памяти. Это один из тех компонентов, стабильная работа которого очень важна для производительности компьютера.

Программа запускается с загрузочной флешки (или CD/DVD если кто-то их ещё использует).

Скачать программу

Альтернативная программа: Prime95

Prime95 – тест стабильности или температур под нагрузкой

Ещё одна отличная программа для тестирования стабильности или температур компонентов компьютера под высокой нагрузкой. Мы можем выбирать между тестами, которые сильнее всего нагружают, например, оперативную память или процессор.

Prime95 очень популярна среди оверклокеров, потому что идеально подходит для проверки стабильности разогнанных компонентов.

Скачать программу

Программы, альтернативные: OCCT, MemTest86

CrystalDiskMark – для проверки носителей данных

Трудно указать одну, лучшую программу для проверки производительности носителей данных (жесткие диски HDD и SSD), но если уже приходится делать, то фаворитом будет CrystalDiskMark. Он позволяет проверить производительность носителей, как в случае чтения/записи последовательных данных, так и для небольших файлов.

Он дает хорошее представление о реальных характеристиках тестируемого узла. Если Вас интересует не только производительность (а, например, также показания SMART, возможность загружать новые прошивки или выполнять операции Secure Erase), стоит поинтересоваться приложениями, прилагаемыми к дискам производителей. Например, в случае SanDisk доступна программа SanDisk SSD Dashboard, а Samsung – Samsung Magician.

Скачать программу

Альтернативные программы: AS, AS SSD, программы производителя в комплекте

Как ускорить вентилятор графической карты (предотвратить перегрев)

Если вы заметили, что вентилятор вашего графического процессора не вращается быстрее или ваш графический процессор нагревается во время игры, вот как ускорить вентилятор графической карты, когда это нужно больше всего.

Содержание

  • Как вентиляторы видеокарты должны работать на любой карте
  • Шаги по ускорению вентилятора(ов) видеокарты
    • 1. Загрузите MSI Afterburner
    • 2. Установите MSI Afterburner
    • 3. Установите a профиль управления скоростью вентилятора и включить автоматическое управление вентилятором
  • Признаки перегрева видеокарты
    • 1. Компьютер работает стабильно при выполнении задач низкой интенсивности
    • 2. Графические артефакты
    • 3. Вылет на рабочий стол (CTD)
    • 4. Компьютер перезагружается или выключается
  • Что делать, если ваша видеокарта перегревается
  • В заключение, чтобы увеличить скорость вентилятора графического процессора

Чтобы увеличить скорость вентиляторов графической карты, установите MSI Afterburner и создайте профиль скорости вентилятора на основе температуры графического процессора.

Охлаждение компонентов компьютера необходимо для обеспечения общего срока службы системы.

Перегрев одного из компонентов может привести к тому, что внутренняя температура вашего компьютера (в закрытом корпусе) поднимется выше, чем должна.

Ваша графическая карта будет работать лучше всего, когда она работает хорошо и прохладно. Таким образом, убедитесь, что вентилятор вращается на достаточном количестве оборотов в минуту, что поможет с потерей этих драгоценных кадров в секунду.

Как вентиляторы видеокарты должны работать на любой карте

Когда вы играете в игры или делаете что-то еще, что увеличивает нагрузку на вашу видеокарту, графический процессор нагревается.

Радиатор видеокарты сам по себе мало что может.

Вот почему производители видеокарт включают вентиляторы в модели, требующие дополнительного охлаждения.

Эти вентиляторы обычно простаивают, когда температура графического процессора низкая.

По мере увеличения тепла должны работать и вентиляторы. Иногда этого не происходит.

Вы сразу заметите, если ваши вентиляторы не будут вращаться быстрее во время игры. Вентиляторы сильно шумят, когда работают на высоких оборотах.

Здесь вам необходимо принять меры, чтобы предотвратить повреждение вашей видеокарты.

Шаги по ускорению вентилятора(ов) видеокарты

Чтобы решить проблему, когда ваши вентиляторы не раскручиваются до нужной скорости, мы установим бесплатную программу под названием MSI Afterburner.

Не беспокойтесь, если ваша видеокарта произведена не MSI. Это программное обеспечение будет работать для большинства карт.

1. Загрузите MSI Afterburner

Щелкните здесь, чтобы загрузить MSI Afterburner.

2. Установите MSI Afterburner

Теперь, когда вы загрузили установочный файл, он должен находиться в папке «Загрузки».

Если это Zip-файл, щелкните его правой кнопкой мыши, затем щелкните левой кнопкой мыши пункт «Извлечь все…» в контекстном меню. Следуйте инструкциям, чтобы завершить процесс извлечения.

Если загруженный файл не является Zip-файлом, щелкните его правой кнопкой мыши и щелкните левой кнопкой мыши «Запуск от имени администратора» в контекстном меню. Это запустит установочный файл от имени администратора.

После извлечения содержимого Zip-файла щелкните правой кнопкой мыши файл setup.exe и щелкните левой кнопкой мыши «Запуск от имени администратора» .

Следуйте инструкциям для завершения установки. Он должен быть простым и легким для выполнения. Если вы сомневаетесь, какие параметры выбрать, просто оставьте их по умолчанию и продолжите процесс.

3. Настройте профиль управления скоростью вентилятора и включите автоматическое управление вентилятором.

Щелкните значок шестеренки, затем щелкните вкладку вентилятора.

Убедитесь, что установлен флажок «Включить автоматическое управление вентилятором, определяемое пользователем».

Воссоздайте кривую настроек моего вентилятора и нажмите «ОК», чтобы закончить. Если вы обнаружите, что ваш вентилятор слишком шумный при небольшой рабочей нагрузке или вообще без нее, щелкните и перетащите маркер 40 и 50 градусов немного ниже.

Вносите небольшие коррективы за раз, пока не будете удовлетворены уровнем шума. Решающее значение имеет максимальная скорость вращения вентилятора от 65 градусов и выше.

Наконечник: Щелкните левой кнопкой мыши по простой белой линии, чтобы создать еще одну контрольную точку температуры. Всего вы сможете добавить только определенное их количество.

Перезапустите игру или программу, которая увеличивает нагрузку на вашу видеокарту.

Вы должны заметить увеличение скорости вращения вентилятора через несколько минут.

После выхода из игры или программы загляните в MSI Afterburner. Вы сможете увидеть историю последних нескольких минут температуры и скорости вращения вентилятора.

Лично мне не нравится видеть температуру графического процессора выше 176 градусов по Фаренгейту или 80 градусов по Цельсию.

Максимальная температура большинства видеокарт составляет от 190,4 до 212 градусов по Фаренгейту и от 88 до 100 градусов по Цельсию.

1. Ваш компьютер работает стабильно при выполнении задач с низкой интенсивностью

Если ваш компьютер работает нормально, когда вы проверяете электронную почту или просматриваете Интернет, но начинает зависать во время игры, вполне возможно, что у вас перегревается компонент.

Возможно, виноват ваш ЦП. Чтобы убедиться, установите HWMonitor, чтобы посмотреть, какой компонент перегревается.

2. Графические артефакты

Если вы заметили, что во время игры на экране появляются некоторые артефакты, весьма вероятно, что ваша видеокарта перегревается.

И под артефактами я подразумеваю все, что вы обычно не видите. Например, лишние линии, блоки графики, которые выглядят так, как будто они не принадлежат сцене, или пятна различных цветов.

3. Сбой на рабочем столе (CTD)

Во время игры вы можете вернуться на рабочий стол с сообщением об ошибке, связанной с NVidia, AMD или видеокартой. Я видел случаи, когда не появлялось сообщение об ошибке. Кроме того, возможно, сама игра сообщает о сбое.

4. Ваш компьютер перезагружается или выключается

В более серьезных случаях ваш компьютер может перезагрузиться во время игры, зависнуть или полностью выключиться. Когда вы испытываете последнее, это обычно нехорошо.

Могло произойти дальнейшее повреждение. Если ваш компьютер не запускается позже, попробуйте выполнить следующие действия:

  1. Отключите компьютер от электросети.
  2. Извлеките видеокарту.
  3. Снова подключите компьютер к сети и попробуйте запустить его.

Если он запускается без видеокарты, пора ее заменить. Если ваш компьютер по-прежнему не хочет включаться, вам придется провести дополнительную диагностику. Это будет из-за поврежденных компонентов, таких как блок питания, процессор или материнская плата.

Что делать, если видеокарта перегревается

Проверьте, свободно ли вращаются ваши вентиляторы. Иногда кабель внутри вашего корпуса может добраться до вентилятора графического процессора, заклинив его на месте.

Выключите компьютер. Используйте свой палец, чтобы щелкнуть вентилятор, чтобы произвести несколько оборотов самостоятельно. Если вентилятор останавливается сразу после его вращения, его необходимо заменить.

Также важно, чтобы область радиатора и вентилятора была чистой. Чтобы очистить его, снимите карту и продуйте ее сжатым воздухом из баллончика.

Наденьте что-нибудь на нос и рот, чтобы не вдыхать пыль, сдуваемую с карты. Не навредят и защитные очки.

Будьте осторожны, не прикасайтесь к медным контактам на краю карты, где она вставляется в материнскую плату.

Если вы испытываете перегрев даже при чистой карте и хорошей скорости вращения вентилятора, попробуйте заменить термопасту между графическим процессором и радиатором.

Если все это не дало результатов, попробуйте следующее:

  1. Проверьте охлаждение корпуса компьютера.
  2. Сбросьте настройки BIOS вашей материнской платы по умолчанию на случай, если что-то было установлено неправильно.
  3. Замените блок питания, особенно если ему около пяти лет или больше.

Вы можете узнать больше о решении проблем с перегревом вашей видеокарты, прочитав другую нашу статью, в которой обсуждается, почему ваш графический процессор перегревается и как это исправить.

В заключение, чтобы увеличить скорость вентилятора графического процессора

Я использовал MSI Afterburner в течение многих лет. Это программа, которая существует с 2009 года.а может и раньше. Это очень простой способ ускорить работу вентилятора видеокарты за несколько шагов.

После выполнения этих рекомендаций ваш графический процессор не должен перегреваться, а игры должны быть более стабильными.

Хотя небольшой шум от вентиляторов графического процессора во время игры немного раздражает, это очень важно.

В конце концов, вам нужны долговечные компоненты и надежный компьютер, не так ли?

Что такое монитор? Описание типов компьютерных мониторов

С годами компьютерные мониторы развивались, и качество изображения тоже менялось. В этой статье объясняется, что такое монитор и какие типы вы можете приобрести.

Содержание

  • Что такое монитор?
  • Различные типы мониторов и принцип их работы
  • ЭЛТ-монитор
    • Теневая маска
    • Катушки отклонения
    • Конечный анод
    • Трансформатор линейного выхода
    • Непрактичные аспекты
    • Общие разрешения ЭЛТ
    • Прожигание монитора компьютера
  • ЖК-монитор или TFT-монитор
    • Распространенные типы панелей ЖК-мониторов с активной матрицей:
    • Монитор QLED
    • OLED
    • Другие типы мониторов
    • Различные типы видеоразъемов
      • VGA
      • DVI
      • HDMI
      • Displayport
      • Thunderbolt
      • USB C
    • Два различных стиля питания разъемов
    • Сторонние соотношения
    • Multi-Monitor Arangements
    • Ориентация
    • Решение
    • Pixel Pitch
    • . экранные мониторы
      • Резистивные
      • Емкостные
      • Инфракрасные
      • Оптические изображения
    • Изогнутые дисплеи
    • Энергопотребление компьютерного монитора
    • Заключение

    Мы также объясним больше о различных типах и о том, как они подключаются к компьютеру. Разъемы также развиваются, чтобы соответствовать требованиям новейших технологий отображения.

    Что такое монитор?

    Монитор — это устройство отображения, подобное экрану телевизора, которое интерпретирует и отображает графический выходной сигнал графической карты вашего компьютера и отображает его на экране.

    Это позволяет просматривать интерфейс дисплея для взаимодействия с компьютером с помощью различных периферийных устройств, таких как мышь или клавиатура, с устройств вывода, таких как графические карты.

    Различные типы мониторов и принцип их работы

    Знание различных типов полезно для лучшего понимания того, что такое монитор.

    Теперь, когда мы знаем, что монитор — это выходное периферийное устройство, которое графически отображает данные компьютера или обработанный выходной видеосигнал, мы можем увидеть, чем они могут отличаться друг от друга.

    Технология отображения в различных приложениях эволюционировала, используя одну и ту же базовую технологию.

    И телевизор, и экран компьютера начали использовать вакуумную ЭЛТ (электронно-лучевую трубку).

    ЭЛТ-монитор

    Для работы этого типа монитора требуется больше энергии и электроники. Многие аналоговые схемы были громоздкими и занимали много места на маленьком по сегодняшним меркам экране.

    То, как они работают, зависит от типа компонентов ЭЛТ и от того, как они работают вместе для получения аналогичного результата.

    В этой статье я буду объяснять наиболее распространенные типы компонентов ЭЛТ-монитора и принципы их работы.

    Полное изложение того, как работает ЭЛТ-монитор, заняло бы целую статью, поэтому я постараюсь сделать ее максимально краткой.

    ЭЛТ-монитор (электронно-лучевая трубка) работает, получая информацию от различных электронных печатных плат, которые обрабатывают входящий сигнал с видеокарты компьютера.

    Оттуда обработка и разделение цветов с сигналом, отправленным на базовую плату ЭЛТ-трубки, подключенную к задней части ЭЛТ-трубки.

    Электронные пушки для каждого цвета стреляют электронами в область фосфора для определенного цвета, связанного с ним.

    Теневая маска

    Теневая маска представляет собой защитный слой с отверстиями в нем, совмещенными с определенными фосфорными областями, куда должны попадать электроны, предотвращая попадание электронов в неправильное место.

    Тогда можно сказать, что теневая маска существенно предотвращает проблемы с чистотой цвета.

    Теневая маска изготовлена ​​из металла и поэтому подвержена влиянию магнитных полей.

    Вот почему вокруг передней части ЭЛТ, где расположена теневая маска, установлена ​​размагничивающая катушка, которая срабатывает на короткое время каждый раз при включении монитора для размагничивания теневой маски, что предотвращает проблемы с чистотой цвета.

    Отклоняющие катушки

    Если бы не набор отклоняющих катушек, расположенных на горловине ЭЛТ, электронные лучи просто стреляли бы одной точкой в ​​центре экрана с исходной траектории стрельбы электронных пушек.

    Отклоняющие катушки питаются от электронных цепей ЭЛТ, чтобы заставить электронику тянуться в правильном направлении.

    Отклонение ЭЛТ по вертикали называется рамкой, а по горизонтали — линией.

    Лучи направляются сверху слева направо в последовательных линиях до нижней части экрана, чтобы завершить один общий кадр.

    Конечный анод

    Анод сверхвысокого напряжения, называемый конечным анодом, прикреплен к боковой стороне ЭЛТ, чтобы помочь ускорить электроны к фосфорным покрытиям внутри стекла области дисплея.

    Трансформатор линейного выхода

    Это напряжение от 55 до 60 кВ вырабатывается трансформатором линейного выхода, расположенным на печатной плате основного шасси.

    Этот трансформатор также обеспечивает высокое напряжение, до 600 вольт, для облегчения фокусировки, которое подключается через базовую плату трубки и подается на сеть управления G3.

    Он также вырабатывает напряжения для управляющих сеток G1 (яркость) и G2 (напряжение обратного хода), которые влияют на яркость изображения или предотвращают линии обратного хода или отсечку яркости соответственно.

    Напряжение на нагреватель катода также подается от трансформатора.

    Непрактичные аспекты

    Для ЭЛТ требуется определенное расстояние между областью экрана и электронными пушками на конце горловины, что приводит к частичному ограничению пространства.

    Таким образом, помимо того, что они тяжелые, громоздкие и раздражающие глаза, они имеют приличный угол обзора.

    Другим очевидным недостатком является тот очевидный факт, что его нельзя использовать для монитора ноутбука.

    Общие разрешения ЭЛТ

    Вот некоторые из распространенных разрешений ЭЛТ-мониторов в зависимости от размера экрана: ) 800 x 600 19 дюймов (4: 3 соотношение сторон) 1280 x 1024 20 дюймов (4: 3 Страницы с аспектом) 1600 x 1200.1103711937110371 2103779.110371 2110371 2937119371113771937111371110377 2 2937711371110377 210377 29371 2937119371110377 29371 29371 29371 2 29037 Широкоэкранный (соотношение сторон 16:10) 1680 x 1050 24 -дюймовый широкоэкранный в люминофорное покрытие внутри него.

    Некоторые ЖК-экраны не защищены от него, но встречаются гораздо реже, чем ЭЛТ. Это вдохновило на рождение хранителя экрана в тот день.

    Экранная заставка отображала графику, которая перемещалась по монитору, чтобы избежать выгорания экрана.

    ЖК-монитор или TFT-монитор

    ЖК-мониторы (жидкокристаллический дисплей) заменили ЭЛТ-мониторы. Первоначально у них были проблемы с производительностью, связанные со временем отклика, но со временем эти проблемы были решены.

    Молекулы жидких кристаллов помещаются между двумя электродами. Количество света, которое может пройти через молекулы жидких кристаллов, определяется количеством электрического заряда, приложенного к электродам.

    ЖК-мониторам требуется подсветка, чтобы мы могли видеть изображение. Эта технология подсветки также претерпела некоторые революционные изменения.

    Вначале использовались компактные люминесцентные лампы. Инверторы использовались для повышения напряжения для их питания и в конечном итоге стали обычным компонентом, который со временем выходил из строя.

    К счастью, КЛЛ были заменены на светодиоды. Это сделало ЖК-мониторы более надежными.

    Далее в этой статье мы рассмотрим различные технологии подсветки.

    Распространенные типы ЖК-мониторов с активной матрицей Тип панели:

    Панели IPS

    Панели с плоскостным переключением были созданы для решения проблем с плохими углами обзора и низким качеством цветопередачи панелей TN.

    Они чаще используются в профессиональной среде из-за частоты обновления, но этот тип панели монитора не подходит для игр.

    Но когда дело доходит до качества изображения, оно дает отличные результаты. И это идет с небольшой надбавкой по цене.

    Время отклика меньше, чем у панелей VA, но меньше, чем у панелей TN.

    Панели TN

    Панели Twisted Nematic чаще всего приобретаются потребителями. Они обеспечивают разумное время отклика по разумной цене.

    Общие стили ЖК-мониторов

    Существуют различные стили ЖК-мониторов, предназначенные для использования в разных отраслях.

    • Монтаж в стойку: Разработаны для установки в стандартные 19-дюймовые стойки, в зависимости от ваших потребностей они могут быть складными или стационарными.
    • Настольный компьютер: Стандартный компьютерный монитор, в котором используется подставка по умолчанию, предоставленная производителем.
    • Крепление VESA: Стандартное крепление 75 мм x 75 мм, 100 мм x 100 мм или 200 мм x 200 мм для установки на кронштейны для поворотного или настенного крепления. Многие стандартные мониторы имеют эти крепления, встроенные в заднюю часть.
    • Монтаж на панели: Плоский монтаж с фланцем, предназначенным для монтажа в каком-либо вырезе, например, в стене.
    • Открытая рама: Эти мониторы разработаны с несколькими вариантами монтажа на металлической или алюминиевой раме. Эти мониторы идеально подходят для таких продуктов, как киоски, аркадные видеоигры или интерактивные музыкальные системы.

    Как вы, возможно, уже заметили, мониторы бывают разных конструкций для многих приложений.

    Стандартные разрешения ЖК-дисплеев для настольных ПК

    Ниже приведен список стандартных разрешений ЖК-панелей различных размеров и соотношений сторон:

    Размер ЖК-монитора и соотношение сторон Стандартное исходное разрешение (в пикселях)
    15 Inch (4:3) 1024 x 768
    17 Inch (5:4) 1280 x 1024
    19 Inch (5:4) 1280 x 1024
    20 дюймов (4: 3) 1600 x 1200
    17 дюймов широкоэкрана (15: 9) 1280 x 768
    19 дюйма widescreen (16:10)
    19 дюйма (16:10)
    19 дюйма (16:10)
    19 дюйма (16:10)
    19 дюйма (16:10)
    . 21 — 28 -дюймовый широкоэкранные изделия (16: 9) 1920 x 1080
    29 -дюймовый ультравид (21: 2560 x 1080
    0 3 дюймов.
    32-дюймовый широкоэкранный (16:9) 3840 x 2160
    34 Inch Ultrawide (21:9) 3440 x 1440
    38 Inch Ultrawide (12:5) 3840 x 1600
    49 Inch Ultrawide (32:9) 5120 x 1440

    Светодиодный монитор

    Светодиодные мониторы представляют собой ЖК-мониторы со светодиодной подсветкой для освещения ЖК-изображения.

    Лично я не сторонник такого названия для данного вида продукции. Если это действительно светодиодный монитор, разве сами пиксели не должны создаваться самим светодиодом?

    Хотя эта технология находится в разработке. Производители телевизоров проявляют интерес к микро-светодиодам. Здесь микроскопические светодиоды помещаются в массив, чтобы сформировать сам пиксель.

    Я не сомневаюсь, что эта технология появится в мониторах.

    QLED-монитор

    QLED-дисплеи или дисплеи с квантовыми точками используются для преобразования задней подсветки в чистые основные цвета.

    Эти полупроводниковые нанокристаллы помещены в слой квантовых точек, чтобы помочь цветным фильтрам RGB за счет уменьшения потерь света и цветовых перекрестных помех.

    Электроэмиссионные версии находятся на стадии экспериментов. Это означает, что при подаче электрического тока на неорганические наночастицы с помощью светоизлучающего диода с квантовыми точками (QD-LED) формируется пиксель.

    Это позволило бы обеспечить широкий диапазон цветов и почти идеальные уровни черного на дисплее.

    OLED

    Вместо пропускающей технологии, в которой источником света является, например, массив светодиодов, эта эмиссионная технология фактически использует органические светодиоды в качестве источника света и отображает каждый отдельный пиксель независимо.

    Эти ОСИД производятся в виде излучающей электролюминесцентной пленки органического соединения, которая загорается при пропускании электрического тока.

    Эти матрицы OLED могут управляться либо активной матрицей (AMOLED), либо пассивной матрицей (PMOLED). Активные матрицы позволяют независимо управлять каждым OLED, в то время как пассивная матрица контролирует строки и столбцы.

    Другие типы мониторов

    Конечно, список выходит за рамки того, что было упомянуто. Они не очень широко используются или уступают место другим технологиям.

    Однако, вот список некоторых других технологий мониторов:

    • Плазменный экран.
    • DLP или цифровая обработка света.

    Различные типы видеоразъемов

    Вот некоторые типичные разъемы видеовхода, которые вы найдете на задней панели мониторов.

    Эти соединения позволяют вашему монитору подключаться к графической карте вашего компьютера для отображения информации.

    VGA

    Видеографический массив или, проще говоря, 14 или 15-контактный VGA — технология, которая устарела. Он существует уже давно, но аналоговый видеосигнал больше не является желаемым стандартом. Он не может передавать звуковой сигнал.

    DVI

    Цифровой визуальный интерфейс — это разъем цифрового видеосигнала, который используется не только в мониторах, но и в другой бытовой электронике.

    Двухканальный DVI (29 контактов) обеспечивает вдвое большую скорость передачи данных по сравнению с одноканальным DVI (23 контакта). Это позволило использовать более высокое разрешение и частоту обновления.

    Двойной канал обеспечивает максимальную скорость передачи данных 9,90 Гбит/с при частоте 165 МГц.

    Через это соединение нельзя передавать аудиосигнал.

    HDMI

    Существует 5 типов разъемов мультимедийного интерфейса высокой четкости:

    • Стандарт (А)
    • Двухканальный (B)
    • Мини (С)
    • Микро (D)
    • Автомобилестроение (Е).

    Это замена для аналоговых видеостандартов и может передавать несжатые видеоданные и сжатые/несжатые аудиоданные.

    Со временем появились инкрементные версии с улучшениями.

    HDMI (19-контактный разъем) используется в самых разных устройствах бытовой электроники, даже если речь идет о компьютерах.

    Версия 2.1a обеспечивает максимальную общую скорость передачи данных 42,5 Гбит/с.

    DisplayPort

    DisplayPort чаще используется на рынке компьютеров, чем в бытовой электронике.

    В последней версии 2.1 максимальная общая скорость передачи данных составляет 77,37 Гбит/с.

    Обычно DisplayPort бывает двух размеров: стандартный и Mini DisplayPort.

    Thunderbolt

    В предыдущих версиях (v1 и v2) используется тот же разъем, что и в Mini DisplayPort.

    В последней версии Thunderbolt 3 и 4 используется стандартный разъем USB-C.

    Thunderbolt объединяет PCI Express и DisplayPort в 2 последовательных сигнала и обеспечивает питание постоянным током.

    USB C

    USB C Мониторы появились на рынке совсем недавно и, как правило, являются популярной тенденцией для мобильных мониторов.

    Вам, скорее всего, понадобится кабель, который может подключить ваш монитор, например, от USB C к Display Port или HDMI.

    Два разных типа разъемов питания

    Внешний источник питания блока Внутренний источник питания с использованием сетевого кабеля IEC

    Некоторые мониторы имеют внутренние блоки питания, а другие используют внешние блоки питания.

    Те, у кого есть внутренний источник питания, обычно нуждаются в кабеле питания, который идет прямо от сети к штекеру IEC, который вставляется непосредственно в заднюю часть монитора.

    Для дисплеев, которым требуется внешний источник питания, питание подается от настенной розетки к блоку питания.

    Блок питания отключается и преобразует питание от сети в постоянный ток. Очень часто монитор работает от 12 вольт постоянного тока.

    Хотя внешний блок питания немного усложняет жизнь, когда дело доходит до прокладки кабелей или поддержания порядка, у него есть одно важное преимущество.

    Довольно часто мониторы выходят из строя из-за неисправности блока питания. Гораздо проще и дешевле заменить обычный блок питания, чем ремонтировать или заменять весь экран.

    Преимущество заключается в том, что компоненты, забитые внутри монитора, должны снизить внутреннюю рабочую температуру.

    Соотношение сторон

    Соотношение сторон — это отношение ширины экрана по горизонтали к высоте по вертикали.

    Различные типы соотношения сторон используются для различных приложений.

    Многомониторные устройства

    Компьютерные графические карты имеют возможность одновременного вывода на несколько мониторов и распределения изображения между ними, чтобы рассматривать их как один.

    Это особенно удобно для игр.

    Ориентация

    Для некоторых категорий профессионалов мониторы физически поворачиваются на 90 градусов, так что высота экрана по вертикали превышает ширину.

    Одним из примеров является помощь программистам в одновременном просмотре большего количества кода. Не все программисты так делают, просто решил упомянуть об этом.

    В некоторые модели мониторов встроена эта возможность, поэтому никаких модификаций не требуется.

    Разрешение

    Разрешение определяется количеством пикселей, начиная с горизонтального и заканчивая вертикальным.

    Например, 1024×768 означает, что разрешение содержит 1024 пикселя в ширину и 768 пикселов в высоту.

    Шаг пикселя

    Шаг пикселя — это расстояние между каждым пикселем. Это сильно влияет на качество изображения на экране.

    Если шаг пикселя слишком большой, неважно, насколько высокое разрешение вашего монитора, изображение будет плохим.

    Частота обновления

    Частота обновления — это количество обновлений всего экрана в секунду.

    Например, если экран имеет частоту обновления 60 Гц, экран можно полностью отрисовать 60 раз за одну секунду.

    В настоящее время монитор с частотой 144 Гц более распространен и уже не так сильно влияет на общую цену компьютерного монитора.

    Время отклика

    Скорость, с которой пиксель может измениться с черного на белый или с одного оттенка серого на другой.

    Хотя вы можете подсчитать скорость, с которой меняются другие цветовые оттенки пикселей, черный, серый и белый цвета являются наиболее противоположными по контрасту друг с другом.

    Поэтому их заметят первыми.

    Время отклика обычно указывается в миллисекундах.

    Желаемое время отклика — от 5 мс или меньше.

    Мониторы с сенсорным экраном

    Мониторы с сенсорным экраном используются во многих коммерческих и промышленных секторах, а также для личного пользования.

    От кассовых устройств до ноутбуков и настольных мониторов мониторы с сенсорным экраном предлагают другой способ взаимодействия с компьютером.

    В некоторых случаях он может заменить мышь, но может потребовать большего DPI для пользовательского интерфейса, если стилус недоступен.

    Мониторы с сенсорным экраном представляют собой стандартные ЖК-мониторы со стеклянной панелью с сенсорным экраном, установленной над ними.

    Эти стеклянные накладные панели имеют несколько различных типов сенсорных технологий. Мы рассмотрим различные типы и некоторые преимущества и недостатки.

    Резистивный

    Проще говоря, резистивные панели с сенсорным экраном представляют собой стеклянные панели с двумя полосатыми электродными пластиковыми листами и центральным разделительным листом с сеткой отверстий, позволяющих двум внешним листам соприкасаться через отверстия при прикосновении к панели.

    Это наименее прочная из всех панелей, так как изнашивание со временем делает ее ненадежной. Качество дисплея также может ухудшиться, так как со временем на пластиковой поверхности появляются царапины. Одним из преимуществ является то, что он будет работать в перчатках.

    Емкостный

    Существует четыре распространенных типа технологий емкостного сенсорного экрана. Вот схема каждого из них. Все емкостные технологии достаточно надежны и обеспечат хороший долговечный продукт.

    Поверхностная емкость

    Емкость образуется от пальца, который касается непокрытой поверхности другой стороной стеклянной панели, имеющей проводящий слой.

    Для достижения наилучших результатов необходим хороший контакт пальцев. Эти типы панелей должны быть правильно откалиброваны и могут быть чувствительны к неправильному заземлению, фоновому шуму и колебаниям температуры.

    Проецируемая емкость

    Емкостные панели PCAP с вытравленным одиночным проводящим слоем образуют сетку электродов, которая обрабатывает прикосновения с помощью более сложной встроенной программы для декодирования прикосновений.

    Влага или частицы грязи могут мешать работе, поэтому для некоторых применений это не всегда лучший выбор.

    Взаимная емкость

    Сетка представляет собой сеть с напряжением, которое подается на ряды или столбцы для обнаружения проводящего элемента, такого как палец или проводящий стилус.

    Обнаружение работает, улавливая изменение проводящего поля в сетке.

    Этот тип панели хорош для мультисенсорных целей, когда он может одновременно обнаруживать две или более точек касания.

    Собственная емкость

    Панели с собственной емкостью очень похожи на панели взаимной емкости. Но части сетки X и Y могут работать независимо.

    Емкостная нагрузка измеряется в каждом столбце или строке с помощью амперметра или RC-генератора для обнаружения изменения частоты.

    Этот тип панели очень чувствителен к прикосновениям и отлично подходит для мультисенсорных приложений, таких как планшеты и смартфоны.

    Инфракрасный

    Массив передающих и принимающих инфракрасных светодиодов размещается вдоль внутренней части рамы или лицевой панели монитора для обнаружения разрыва между ними.

    Однако это не очень надежная технология и очень чувствительна к грязи, блокирующей путь инфракрасного света, вызывая ложные срабатывания.

    Оптическая визуализация

    В панелях с сенсорным экраном с оптическим изображением датчики изображения размещаются в углах по краям экрана, а прикосновение блокирует инфракрасный свет подсветки в поле зрения датчика.

    Эти типы сенсорных экранов становятся все более популярными для больших дисплеев.

    В заключение отметим, что для сенсорных экранов на рынке доступно больше технологий, и их список растет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *