Выбираем телевизор☛Телевизоры и видео ✎ |

При выборе, например, плазменного телевизора следует учитывать, что «плазменным телевизором» является не просто плоский экран, а совмещённый с ТВ-тюнером и акустической системой. В противном случае мы имеем дело просто с «плазменной панелью», которую можно подключать куда угодно: к компьютеру, видеоплееру или тому же ТВ-тюнеру.
Плазменные и жидкокристаллические экраны похожи внешне, однако их «внутренности» различаются. Жидкие кристаллы при прохождении через них электрического тока меняют свою форму, изменяя форму и цвет изображения. Плазменные панели состоят из прозрачных ячеек, заполненных газом, который при прохождении разряда превращается в плазму; возникающие при этом ультрафиолетовые лучи воздействуют на люминофор, заставляя его светиться. Плазменная панель поэтому официально именуется «газоразрядным экраном». В качестве газа обычно выступает ксенон или неон, реже аргон или гелий.
Жидкокристаллические панели по качеству изображения пока что всё-таки немного уступают плазменным, в которых понятие угла обзора практически отсутствует (в моделях последних поколений). Тем не менее это различие постепенно сокращается, и уже появились ЖК-экраны с углом обзора около 170 градусов. Однако большинство жидкокристаллических экранов пока что имеют ограниченный угол обзора; для подтверждения достаточно взглянуть на экран качественного ноутбука – искажение изображения и мерцание экрана появятся уже при небольшом уклонении от прямого обзора.
Важное значение имеет размер телевизора, который принято определять диагональю экрана. Существует несколько стандартных размеров, для каждого из которых рекомендуется оптимальное расстояние просмотра: так, телевизор с диагональю 37 см (14 дюймов) рекомендуется смотреть с расстояния полтора – два метра. Это называется правилом пяти диагоналей (к слову, рекомендованное расстояние примерно вычисляется с помощью умножения длины диагонали на 5). Однако эти рекомендации не категоричны, и каждый может выбрать расстояние, удобное лично для него.
В прежние годы цветопередача плазменных и ЖК панелей считалась невысокой по сравнению с традиционными ЭЛТ-экранами, поэтому переходить на новые типы телевизоров и мониторов люди не торопились. В настоящее время диапазон яркости, цвета и контрастности «плоских экранов» ушёл далеко вперёд, так что плазменный телевизор считается эталоном чёткости, цветового богатства и чистоты изображения. Значение статической контрастности плазменного экрана может превышать 30000 : 1, а динамическая контрастность давно достигла соотношения миллион к одному.
Столь высокая контрастность достигается, в частности, благодаря тому, что ячейка может погасить свой пиксель до полной черноты. Количество отображаемых цветов может превышать миллион, что значительно больше, чем способен различить человеческий глаз.
Но плазменные телевизоры не так безупречны, как кажется. Ячейки со временем выгорают, и качество изображения постепенно снижается, причём снижение может быть значительным (до 50 процентов). Ещё один недостаток – так называемое послесвечение. При показе статичного изображения пиксели «запоминают» свой цвет и показывают его даже после смены картинки. На современных моделях послесвечение со временем пропадает, но вначале присутствует и на них.
Плазменные телевизоры также отличаются довольно большим энергопотреблением, которое, ко всему прочему, приводит к повышенному нагреванию элементов устройства. Из-за этого в них устанавливается дополнительное охлаждение. Если это вентиляторы, то они создают дополнительный шум; если это радиаторы, то они увеличивают массу телевизора.
Однако у плазменных телевизоров есть и значительный плюс – невосприимчивость к электромагнитным волнам, поэтому рядом с ними можно располагать мощные электроприборы (такие как акустическая система).
В России использование широкоформатных плазменных телевизоров может столкнуться с ещё одним неудобством. В нашей стране до сих пор телевещание ведётся на основе стандарта картинки 4х3; между тем некоторые модели плазменных экранов изготовлены под новый стандарт 16х9, по которому активно ведётся вещание в развитых странах.
В России такие экраны можно оптимально использовать только для просмотра широкоформатного видео. Если вы не смотрите телевизор, а предпочитаете качественное домашнее видео – в этом случае следует приобрести именно такой экран. Что интересно, широкоформатные плазменные экраны приобрели большую популярность в некоторых арабских странах, а также в Нигерии, так как в этих странах практически отсутствуют публичные кинотеатры. В Саудовской Аравии кинотеатры запрещены шариатским законодательством, а в Нигерии до них попросту «не додумались»: нигерийская кинопромышленность (одна из самых «плодовитых» в мире, к слову) выпускает фильмы сразу на дисках и быстро реализует на обычных розничных рынках. Огромный плазменный экран в Нигерии считается символом семейного благополучия и материального успеха, играя роль своеобразного «семейного очага».
Важный параметр – частота развёртки, то есть скорость изменения кадров. Стандартная частота равняется 50 – 60 герцам, однако сегодня её на смену приходит частота 100 – 120 герц. Мерцание, характерное для старых экранов, здесь исчезает. Какое-то время на экранах с большей частотой движущиеся объекты оставляли за собой «шлейф», но впоследствии были разработаны фильтры для подавления шлейфа.
Линейность изображения предполагает, что изображение передаётся без искажений на всей площади экрана. Лучше всего оценить линейность позволяют мелкие элементы одинаковой формы и размера, проходящие по всему экрану, они содержатся, например, в титрах. Они помогут проверить и отсутствие другого недостатка – цветной окантовки вокруг ярких элементов.
Жидкокристаллические экраны изобретены в конце 90-х годов. Технология их производства достаточно сложна, но, как мы уже сказали, качество изображения проигрывает плазменным панелям. Однако у ЖК экранов есть свои преимущества перед «плазмой»: это, во-первых, небольшая масса; так, 24-дюймовый телевизор весит не больше трёх килограммов. Во-вторых, небольшие размеры: телевизор может иметь диагональ меньше 20 дюймов (50 см). В-третьих, они потребляют довольно мало энергии. В-четвёртых, само собой, их цена невысока.
Точно так же, как и плазменные экраны, жидкокристаллические могут представлять собой просто «панель» или полноценный телевизор (оснащённый тюнером и акустической системой).
При выборе жидкокристаллического телевизора нужно учитывать в первую очередь контрастность. Она должна быть не меньше 600 : 1. Это, конечно, далеко от качества хорошего (и не очень хорошего) плазменного экрана, но тоже неплохо. Яркость должна составлять не меньше 450 кд/кв. м. Разрешение – минимум 800х600 пикселей для телеканалов, 1366х768 – для DVD. К жидкокристаллическим телевизорам стоит «присматриваться» ещё в магазине, попросив продавца включить его (если он включен) и взглянув на экран с некоторого расстояния (2 – 4 м). Также следует учитывать, что из-за относительно низкого (особенно по сравнению с плазменными экранами) качества изображения жидкокристаллические телевизоры часто нуждаются в достаточно тонкой настройке, с тем чтобы добиться максимально реалистической картинки.
Немного скажем о качестве звука. Если в телевизоре не используется внешняя акустическая система (звук воспроизводится «традиционным» способом – внутренними динамиками), то качество звука напрямую зависит от размеров корпуса. Понятно, что маленький телевизор не сможет выдавать качественный звук. Чем больше телевизор, тем более высокое качество звука должно быть. Это «по определению», поэтому к наличию этого соответствия стоит присматриваться отдельно. На повышенной громкости корпус не должен создавать неприятного резонанса. Кроме того, для больших телевизоров желательно наличие отдельного низкочастотного сабвуфера.
Размер стоит учитывать и при покупке телевизора со стереозвуком. Хороший стереоэффект можно получить только в том случае, если правый и левый динамики находятся достаточно далеко друг от друга, поэтому нецелесообразно покупать маленький (меньше 25 дюймов) телевизор со стереоэффектом.
Слабое звено домашнего кинотеатра
Домашний кинотеатр давно перестал быть фантастикой или уделом избранных, однако он не лишён и своего «слабого звена», которым является акустика. Искажения сигнала, производимые акустической системой, намного превышают искажения, создаваемые источником сигнала – тюнером или видеоплеером. А между тем основное требование к домашнему кинотеатру – именно качественное, реалистическое воспроизведение звуков, от человеческого шёпота до выступления симфонического оркестра.
Избежать многих неприятностей поможет правильное расположение колонок. Размещать их следует не в один ряд, а полукругом, чтобы все колонки находились на одинаковом расстоянии от ушей слушателя. Основную часть звукового сигнала слушатель получает непосредственно из колонок, и только сравнительно небольшую часть составляет отражённый звук (от стен, мебели). Центральная фронтальная колонка должна быть выровнена по отношению к панели телевизора, чтобы звук был более чистым. Структура акустической системы должна включать не только фронтальные, но и тыловые колонки, тогда звук получается максимально объёмным и как бы «растекается» вокруг слушателя. В то же время сабвуфер, воспроизводящий низкочастотные сигналы, может располагаться произвольно.
Плоский экран или обычный?
Непосредственными «предками» плазменных и жидкокристаллических панелей были ЭЛТ-телевизоры с плоским экраном. По мнению производителей, плоские кинескопы обладали рядом преимуществ по сравнению с выпуклыми, так, они лучше передают цвета и меньше искажают передаваемый сигнал. Однако, по мнению экспертов, на деле ситуация была намного сложнее. Достоверным преимуществом было только то, что плоский экран почти не отражает прямых лучей. А их усложнённое производство только увеличивало цену. У первых плоских экранов и передача цветов, бывало, «хромала», и фокусировка по краям экрана была смазанной (ведь трубка кинескопа была рассчитана на выпуклый экран); а главное – некоторым пользователям, привыкшим к выпуклому изображению, картинка на плоском экране казалась «вогнутой». Существовали даже специальные настроечные таблицы, по которым было видно, что плоские экраны искажают изображение сильнее, чем выпуклые. Поэтому некоторые производители, такие как, например, «Самсунг» и «Сони», применяли компромиссное решение: изготавливали внутреннюю часть кинескопа по обычной «выпуклой» технологии, а внешнюю, видимую зрителю часть делали плоской. Позже компания LG разработала технологию Flatron, на основе которой выпустила абсолютно плоский кинескоп, который был лишён большинства недостатков прежних плоских экранов.
А что у нас в меню?
Меню есть у любого современного телевизора, также как и пульт. Меню бывает текстовым или символьным, в зависимости от размеров телевизора. Текстовое меню на экране величиной 14 дюймов будет «нечитабельным». У «азиатских» телевизоров все модели, начиная от 21 дюйма, имеют текстовое меню, а у «европейских» - только дорогие и высококачественные модели. Это объясняется тем, что азиаты стремятся в каждый телевизор вложить максимальное количество функций. Кроме того, у всех телевизоров текстовое меню позиционируется как дополнительная сервисная функция, а значит – увеличивает цену аппарата. Практически у всех «азиатских» моделей имеется текстовое меню на русском языке.
В первых таких моделях русскоязычное меню было несовершенным; с годами его качество улучшилось.
В нынешних телевизорах список настроек включает не только цвет, контрастность и яркость, но ещё и чёткость. Это необходимо, если приём сигнала не очень качественный (например, в сельской местности) и на экране проступает рябь. Уменьшая чёткость (а также, например, контрастность), можно добиться уменьшения и даже полного исчезновения ряби. Динамичная настройка необходима и при изменении освещения в комнате.
Механическое телевидение
Сегодня всё больше толкуют о том, что век электронно-лучевых трубок закончился и через несколько лет кинескопные телевизоры (они же «аквариумы», они же «гробы») останутся только в качестве музейных экспонатов. Однако мало кто знает, что первоначально телевидение вообще не содержало электронных элементов и было целиком механическим. Механические телевизоры были не просто занимательным физическим экспериментом: были созданы телецентры, выпускались массовые модели телевизоров и велись регулярные телепередачи, некоторые модели были оснащены даже системой передачи звука.
Механическое телевидение, в основном, базировалось на использовании так называемого диска Нипкова. Он представлял собой обычный непрозрачный диск, на котором по спирали располагались прямоугольные отверстия. Диск вращался, а траектория движения отверстий на небольшом участке в большей или меньшей степени представляла собой прямую линию.
Таким образом создавалась развёртка изображения. В передающем устройстве («телекамере») за диском располагался фотоэлемент, принимающий световой сигнал, а в приёмном устройстве (телевизоре) за таким же диском находился световой элемент, который и реализовывал отснятое «камерой» изображение.
По этому принципу создавалось чёрно-белое изображение. Между тем ещё в конце XIX века предпринимались попытки создать на основе диска Нипкова цветное телевидение. Большинство исследователей, работавших над этой проблемой, были русскими учёными. И первенство (правда, по таинственным причинам не реализованное) принадлежало отнюдь не Зворыкину, а профессору Казанского университета А. А. Полумордвинову. Он изобрёл «телефот», основанный на распределении принимаемого светового потока на три основных цвета (красный, жёлтый, синий) и последующем его синтезировании в целостное изображение. Зворыкин был, строго говоря, учеником ученика Полумордвинова.
В 1900 году разработка Полумордвинова была представлена на Первом электротехническом съезде в Петербурге. Однако когда, наконец, Полумордвинов взялся за конструирование своего прибора, оказалось, что нужных деталей не могут изготовить даже российские представительства известных мировых фирм. Учёный предпринял поездку за границу, и там одна парижская мастерская согласилась изготовить эти детали. Однако впоследствии она почему-то отказалась это сделать. В конце концов Полумордвинов продал свою идею англичанину Д. Бэрду. Бэрд довёл идею немецкого и российского изобретателей (Нипкова и Полумордвинова) до совершенства и построил первый работающий телеприёмник, правда, чёрно-белый. Именно он стал прообразом первого поколения телевизоров массового производства.
Идея механического телевидения с годами не вымерла окончательно. Сегодня системы, восходящие к диску Нипкова, но использующие систему зеркал, являются основой многих современных проекторов и мощных оптических микроскопов.
![]() | Смотрите также: Неисправности модуля МП-41 «Спасение» кинескопа с межэлектродным замыканием Модуль МЦ-5.06 Какие узлы телевизора следует проверять при поломке Радиоканал |
