夏普发布采用4色面板的液晶电视LE920
- 格式:pdf
- 大小:76.57 KB
- 文档页数:1
2023电视推荐国产平板电视排行榜第一位:夏普(英文:SHARP)夏普公司是一家日本的电器及电子公司,创业于1912年,总公司设于日本大阪。
夏普现已在世界25个国家,62个地区开展业务,是一个大型的综合性电子信息公司。
夏普自1912年创业以来,承蒙大家的信赖和厚爱在世界25个国家,62个地区开展业务,作为一个大型的综合性电子信息公司,开辟了新的领域并一直在为大家生活的提高和社会的进步作着贡献和努力。
1981年,夏普继在北京设立事务所后,率先在上海,常熟,无锡,南京等城市的经济开发区设立了7个生产基地,发展到现在,中国夏普已能为顾客提供包括AV产品白色家电信息化机器以及电子零部件等品种丰富的产品。
第二位:海信(英文:Hisense)海信集团是特大型电子信息产业集团公司,成立于1969年。
海信坚持“技术立企稳健经营”的发展战略,以优化产业结构为基础技术创新为动力资本运营为杠杆,持续健康发展。
进入21世纪,海信以强大的研发实力为后盾,以优秀的国际化经营管理团队为支撑,加快了产业扩张的速度,形成了多媒体家电通信IT智能系统现代家居和服务等产业版块。
2023年海信集团实现销售收入716亿元,在中国电子信息百强企业中名列前茅。
第三位:创维(英文:Skyworth)创维成立于1988年,初期名称为创维实业有限公司,主要生产电视机遥控器。
是一个由大众世界有名投资基金及企业管理层组成的市值突破60亿元国际型企业。
创维立足中国,面向全球,是以研发制造消费类电子显示器件数字机顶盒安防监视器网络通讯半导体冰洗3C数码LED照明等产品为主要产业的大型高科技集团公司,2023年在香港主板上市(HK00751)。
经过24年发展,创维已跻身世界十大彩电品牌中国显示行业领导品牌和中国电子百强第十四位,2023年创维品牌价值达281.69亿元。
第四位:索尼(英文:SONY)索尼公司是一家全球知名的跨国集团企业,为横跨数码生活用品娱乐领域的世界巨擘,总部设在日本东京。
内容安全及警告介绍安装说明遥控器选项表操作常见问题及解决方法轮廓图规格..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2-345-89-1011-141516-1819壳。
如需要维修,请联络合格的 警告为了防止火灾或触电,请勿将机器置於雨中或潮湿处。
警告请勿将任何物件置於或放进机器内部、散热孔或其他开口处。
不要将液体溅到机器上。
注意请勿堵塞後壳上的任何散热孔。
良好的通风是防止电器故障的关键。
请勿将电源线绕在机器底部。
注意请勿站在,靠在或者撞击机器或其底座。
应特别注意儿童。
如果电视打翻,可能造成严重伤害。
注意不要将机器放在不稳定的椅子,底座,支架或桌子上。
如果机器打翻,可能对人或者电视造成很大的损伤。
注意当电视长时间不使用时,建议将电源线拔掉。
介绍非常感谢您购买我们的电视。
为了让你安全无忧的使用此产品,请仔细阅读此说明书。
请小心保存此说明书,以便随时参考。
安装说明注意 将电视放在室内灯光不能直射屏幕的地方。
在暗室或者有反光的地方看电视会造成眼睛疲劳。
柔和非直射的光线下看电视最适合。
在电视和墙壁之间应该留有空间以便散热。
LCD面板类型一个液晶显示器的好坏首先要看它的面板,因为面板的好坏直接影响到画面的观看效果,并且液晶电视面板占到了整机成本了一半以上,是影响液晶电视的造价的主要因素,所以要选一款好的液晶显示器,首先要选好它的面板。
液晶面板可以在很大程度上决定液晶显示器的亮度、对比度、色彩、可视角度等非常重要的参数。
液晶面板发展的速度很快,从前些年的三代,迅速发展到四代、五代,然后跳过六代达到七代,而更新的第八代面板也在谋划之中。
目前生产液晶面板的厂商主要为三星、LG-Philips、友达等,由于各家技术水平的差异,生产的液晶面板也大致分为机种不同的类型。
常见的有TN面板、MVA和PVA等VA类面板、IPS面板以及CPA面板。
1、TN面板TN全称为Twisted Nem ati c(扭曲向列型)面板,低廉的生产成本使TN成为了应用最广泛的入门级液晶面板,在目前市面上主流的中低端液晶显示器中被广泛使用。
目前我们看到的TN面板多是改良型的TN+film,film即补偿膜,用于弥补TN面板可视角度的不足,目前改良的TN面板的可视角度都达到160°,当然这是厂商在对比度为10∶1的情况下测得的极限值,实际上在对比度下降到100:1时图像已经出现失真甚至偏色。
作为6Bit的面板,TN面板只能显示红/绿/蓝各64色,最大实际色彩仅有262.144种,通过“抖动”技术可以使其获得超过1600万种色彩的表现能力,只能够显示0到252灰阶的三原色,所以最后得到的色彩显示数信息是16.2 M色,而不是我们通常所说的真彩色16.7M 色;加上TN面板提高对比度的难度较大,直接暴露出来的问题就是色彩单薄,还原能力差,过渡不自然。
TN面板的优点是由于输出灰阶级数较少,液晶分子偏转速度快,响应时间容易提高,目前市场上8ms以下液晶产品基本采用的是TN面板。
另外三星还开发出一种B-TN(Best-TN)面板,它其实是TN面板的一种改良型,主要为了平衡TN面板高速响应必须牺牲画质的矛盾。
三原色遭颠覆夏普四色3D电视全解析作者:中关村在线邢焱责任编辑:李洪涛【原创】CBSi中国·ZOL 2010年09月20日蒸汽机的广泛应用让人类进入了工业时代,大哥大的出现让通信进入移动时代,足以看出一件创新性产品对于所属行业甚至整个人类产生的巨大影响。
传统显示设备都是通过三原色的组合呈现彩色世界,而夏普52LV925A液晶电视开创性的采用了三原色+黄色的四色组合方式,颠覆了三原色理念,它的出现能否改变整个彩电业发展轨迹?我们拭目以待。
[中关村在线电视频道原创] 2010年8月18日夏普在上海发布了搭载夏普独有的光传递“UV²A”技术的X超晶面板和LED背光源系统3D液晶电视,但其最大特点是加入了四色滤光片,在红、蓝、绿(RGB)三色的基础上加入黄色(Y),使得色域更加宽广。
而四色技术的出现是具有颠覆性的,一举改变了三原色液晶技术统一天下的格局,今天这款新品走进ZOL评测室,接下来就全面解析这款具有四色技术的夏普52LV925A 3D液晶电视。
夏普52LV925A 3D液晶电视作为四色技术的代表机型,采用了Quattron(四色技术)在三原色的基础上添加了黄色,传统的三原色面板由约620万个次像素组成,而四色技术面板则由约800万个次像素组成,次像素的数量是传统液晶面板的约1.3倍,颜色更加自然。
实拍夏普52LV925A 3D液晶电视像素点普通的三原色液晶电视像素点实拍四色技术对于3D电视的作用更加明显,能够呈现明亮的高画质,而且能够减少串扰,同时提高对比度和色彩还原能力,让电视能够呈现更为真实的画面效果。
● 四色技术大公开夏普最新开发的四色技术是在一个像素点中加入了黄色次像素点,使得原来1920×1080×3(RGB)=6220800的次像素升级为1920×1080×4(RGB Y)=8294400个次像素,虽然没有增加显示分辨率,但是却增加了颜色点,通过四色技术(RGB+Y)颠覆了以往三原色概念,实现了高画质和更为精确的颜色表现,色域变得更加广阔。
液晶显示器发展史液晶显示器发展史2010-04-09 14:01液晶显示器发展史如果问今年最热门的电子商品是什么?大家的答案也许千奇百怪,不过要说起你用什么显示器或是想更换成什么显示器,大半数的人会喊出液晶显示器,但是如果你问什么是液晶?究竟显示面板里那两片玻璃间,夹著那一层薄薄黏稠的材料是啥高科技产品,应该有半数的人瞠目结舌答不上来,如果你以为以为它是二十世纪末的新材料,那你可就猜错了,它的发现相当早,连电子晶体体都得恭敬喊它一声老前辈,可别吓一跳,在一百多年前,在上上世纪人类就发现它的存在啦!来源于胡萝卜你应该不会到液晶显示器和胡萝卜有什么关连,但是不要怀疑,液晶的发现就必须从胡萝卜说起。
十九世纪末在布拉格有一位奥地利的植物学家莱尼泽(Friedrich Reinitzer),他从胡萝卜中萃取出胆固醇。
他在1888年的3月3日发表了一篇文章提出他的看法,内容除了推论胆固醇可能的化学式,还从胡萝卜中萃取出许多胆固醇的衍生物,探讨它们的物理和化学特性。
LCD=胡萝卜?(可能没人会相信)他注意到加热一种苯甲酸胆固醇(Cholesteryl ben zoate)所产生的颜色变化,当加热到达摄氏145度,固态化合物慢慢熔化成黏稠白云状的液体,继续加热温度上升到达摄氏179度,黏稠白浊的特性消失,变成了清澈透明的液体,这种化合物似乎有二个不一样的熔点,当该化合物冷却时同样的现象重复,只是次序反转,最后形成固态的结晶体。
莱尼泽揉揉双眼确定自己没有眼花,重复几次实验还是得到相同的结果。
一般的物质只有单一熔点,例如在一般情况下冰的熔点是摄氏零度,加热熔化成透明的水时,并不会出现牛奶般的混浊,这项新发现与当时的物理知识彼此矛盾。
液晶状态时美丽的景象1莱尼泽将这种现象告诉结晶学者诺发斯基(Van Zepharovich),诺发斯基没办法回答他的疑问,建议他寻求另一位德国学者李曼(O tto Lehmann)协助,在一八八八年三月十四日莱尼泽提笔写信给李曼,这封手写书信长达十六页,开启了往后一百多年液晶发展的序曲,每一本液晶教科书都会提到这封信,感谢上帝,这一切环环相扣没出半点差错,李曼顺利收到信件,否则文明的时钟还要向后拨慢好几圈。