У старых телевизоров экран как называется

Обновлено: 18.05.2024

Это не разрешение телевизора, а стандарт телевизионного кадра.
Разрешение телевизора у каждого свое.

Цитата
разрешение 720х540 (видимое по PowerStrip 968x624). Сделал картинку 720х540 с вертикальной зеброй в 1 пиксель и не могу добиться, что-бы полосы были отчетливо видны.

Возможны два варианта:
1. нет в телевизоре этот 540 строк (скорее всего, да и ни в каком, пожалуй, нету)
2. RGB соединение не допускает 540 строк (тоже может быть)

Обычно в мурзилках меряют от 450 до 600 строк для топовых 36 дюймовых ТВ.

Цитата
1) разрешение кинескопного телевизора условно равно количеству точек (полосочек) растра на кинескопе ?
2) возможно кто-то считал их или знает сколько этих точек по горизонтали - вертикали.

Самого интересует этот вопрос, много неясностей. Насколько я понял, вертикальное разрешение это: колличество горизонтальных строк на которые разбит кадр, которые уложены на экране как блинчики, сверху вниз. Для VHS, DVD, кабель кроме формата HD в NTSC это 480, а в PAL и SECAM-576. Оно бывает построчное 480i, 576i и прогрессивное 480p, 576p. При этом все носители изображения и дисплеи имеют одну и ту же частоту развёртки 50Гц или 60Гц. Горизонтально разрешение измеряется с помощью тестовых таблиц с изображением черных и белых вертикальных линий, если посмотреть на одну горизонтальную полосу(блинчик), то мы увидим только черные и белые точки. Как только линии сольются, это и есть придел горизонтального разрешения. У современных кинескопов оно доходит до 600 телевизионных линий. Ещё видел информацию что, для современных телевизоров разрешение по горизонтали составляет около 800 пикселов. А ТВЧ мониторы, которые стоят под $40 000 обеспечивают лишь 1400 пикселов по горизонтали при очень малой яркости ЭЛТ. В связи с этим мне непонятны заявления некотрых фирм о увеличении кол-ва пикселей в горизонтальной линии с 1024 до 2376 (Панасоник PD30)

Цитата
В связи с этим мне непонятны заявления некотрых фирм о увеличении кол-ва пикселей в горизонтальной линии с 1024 до 2376 (Панасоник PD30)

Я тоже задавался таким вопросом, Всеволод Ильин объяснил.
Ситуация примерно такова - есть у меня комп с монитором, физическое разрешение которого составляет, допустим, 1024х768 точек.
Если я выставлю в свойствах экрана разрешение 1600х1200, то изображение (для которого графическая карта будет честно просчитывать все пиксели) увижу (пусть даже с частотой 56 герц), вот только качество его будет не сравнимо с качеством вывода на монитор, имеющий физическое разрешение 1600х1200.
В новых моделях ТВ поменять микросхему на более мощную, обрабатывающую в 2-3 раза больше данных - не проблема (себестоимость чипа почти не отличается), а вот модернизировать линию выпуска кинескопов - гораздо дорогостоящее дело.
Но раз микруху поменяли - можно и заявить о том, что количество пикселей удвоено.

Цитата
Для VHS, DVD, кабель кроме формата HD в NTSC это 480, а в PAL и SECAM-576.
Цитата
Если я выставлю в свойствах экрана разрешение 1600х1200, то изображение (для которого графическая карта будет честно просчитывать все пиксели) увижу (пусть даже с частотой 56 герц), вот только качество его будет не сравнимо с качеством вывода на монитор, имеющий физическое разрешение 1600х1200.

Это всё верно но, качество картинки у телевизоров при этом не ухудшается как у монитора. За счёт искусственного увеличения кол-ва пикселей в строке увеличивается "плотность" изображения и повышается разрешение по горизонтали. При тестировании таких телеков для определения кол-ва телев.строк по горизонтали приходится разбивать экран на две части при наличии PIP. И только этот способ позволяет оценить (увидеть глазами) полное разрешение кинескопа. Проходила информация что, у Сони KV-32HQ100K оно составляет 740 твл.

Цитата
А меня в кружке Дворца Пионеров учили, что в Секаме 625 строк. Дурили, выходит?
Цитата
Я в своем Филипс 29РТ9417 посчитал количество пикселей в строке и кол-во строк.
Получилось приблизительно 750х640 (отмерил линейкой квадрат, пересчитал в нем, затем умножил пропорционально к ширине/высоте всего кинескопа).

Возможно я ошибаюсь, но мне кажется что, такие числа как 750х640 ничего не значат в аналоговом мире, где всё зависит от ширины полосы пропускания, которую можно представить в виде "трубы". Чем больше труба, тем шире полоса прпускания а значит больше количества информации в сигнале, выше разрешение. Электронные испытательные таблицы, подаваемые с генераторов сигнала соответствуют примерно так: 4Мгц=400 твл, 5=500 твл.У современных телеков полоса пропускания доходит до 5.8 Мгц с завалом -4дб.
Горизонтальное разрешение или кол-во деталей, которые могут содержаться в каждой горизонтальной строке, зависит от источника сигнала. ДВД-диски 480, видеокассета 240. Но в обоих случаях изображение создаётся 480 или 576 горизонтальными строками.
О таких значениях как 750х640, можно говорить только как о цифровых, когда изображение разбивается на кусочки по горизонтали и вертикали, когда получается сетка из точек, на базе которых создается изображение. Здесь мы снова переходим к привычным числам. При идеальных цифровых источнике сигнала и дисплее можно получить разрешение и 1280 на 720 строк. Но это не будет означать, что видимое изображение имеет такое высокое разрешение, так как телевизор может отображать горизонтальное разрешение меньше, чем полное.
Фу! Много чего-то панописал. Данные мысли, могут оказаться бредом, т.к. собирал их из разных источников для самообразования.

телевизор рекорд 311

Говоря об утилизации отживших свой век промышленных и бытовых приборов, обычно вспоминают о проблемах экологии и загрязнении окружающей среды. Но использование и переработка вторичного сырья – это ещё и огромная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей, крупные производственные мощности и серьёзные капиталы. Давайте попытаемся понять, – а сможет ли обычный человек, в условиях кризиса, извлечь доход из самых заурядных вещей, которые мы выкидываем на свалку.

Практически во всей бытовой радиоэлектронике содержатся редкие и драгоценные металлы – см. статью Лом радиодеталей. Попробуем на примере старого советского телевизора и сломанного системного блока, показать, какие конкретно детали интересны с точки зрения получения прибыли.

Мы уже писали общую статью о том, куда деть старый телевизор и монитор, здесь же мы попросили нашего эксперта по радиодеталям разобрать старый телевизор и системный блок, чтобы посмотреть стоит ли разбор затраченного времени или проще выкинуть все это старье.

Для разбора бытовой техники необходим самый простой набор инструментов: плоскогубцы, бокорезы , крестовая и плоская отвертки.

Телевизор Рекорд 311

Все платы у телевизора, в данном случае это “Рекорд-311”, крепятся на металлической рамке. Выглядит это вот так:

Платы телевизора рекорд 311

Платы телевизора рекорд 311

Наша задача – извлечь все ценные радиодетали и подготовить к сдаче сами платы. Стоимость по которой принимают платы от бытовой электроники, колеблется в зависимости от региона. В среднем это 40-60 рублей за килограмм. По правилам, на плате не должно быть металлических и пластиковых элементов, а также деталей размер которых больше трёх сантиметров. Поэтому кроме деталей имеющих ценность, необходимо удалить и всё лишнее.

После 30-40 минут работы получается несколько кучек. В первой – чёрный и цветной металл или элементы с содержанием цветных металлов – меди и алюминия.

Цветной металл с ТВ

Цветной металл с ТВ

В третью мы собираем очищенные, подготовленные к сдаче платы. Выглядеть они должны вот так:

Платы от телевизора рекорд

Платы от телевизора рекорд

И наконец, четвёртая, самая интересная кучка – это радиодетали, содержащие в себе драгоценные или редкоземельные металлы.

неотсортированные радиодетали

Давайте разберемся подробнее что и как называется, какие имеет маркировки, сколько стоит и почему. Начнём с наименее ценного:

Отсортированная куча деталей

Отсортированная куча деталей – смотри ниже по номерам позиций

1. Конденсатор керамический К10-7, в простонародье “флажок”, сюда же относят все похожие дисковые красного цвета, разных размеров.

Это серебросодержащие детали. Кто-то собирает их как своеобразное накопление на старость, другие, предпочитая не тратить время, оставляют их на платах. Цена невысока, порядка 250 рублей за килограмм , да и берут не везде.

Также содержат серебро такие распространённые конденсаторы как МЛТ и трубчатые керамические конденсаторы. Здесь цена не поднимается выше 150 рублей за килограмм, поэтому если размер этих деталей не превышает трех сантиметров, их можно смело оставлять на плате.

2. Транзистор КТ310 или “бочонок”. Несмотря на неказистый внешний вид эта деталь содержит золото, правда только если советская и выпущена до 92-го года. Покупается во всех серьёзных скупках по цене 900-1000 руб./кг.

3. Транзистор КТ315. Золотосодержащий. Произведенные в советский период стоят порядка 600 руб./кг.

4. Транзистор КТ814-817. Позолота содержится на двух боковых ножках и центральной металлической пластинке под пластмассой. Скупается как в целом виде на вес, так и очищенные – поштучно, цена соответственно 2500 – 2700 руб./кг. или 4-5 руб./шт .

Транзистор КТ814-817

Транзистор КТ814-817 с позолотой

5. Светодиоды. Позолочены выводы внутри корпуса. Покупаются целиком, поштучно. Цена – 1 руб./шт .

6. Транзисторы КТ201,203, 2Т203, КП201 и похожие. Маркировка может быть различной, внимание следует обращать на схожесть формы и размера, а также наличие видимой позолоты. С желтым донышком и ногами принимаются по 12 руб./шт., белые по 10 руб./шт.

7. Микросхемы (см. выше фото микросхемы на весах). Для описания всех видов и маркировок понадобится целая книга, но в бытовой технике чаще встречаются обычные пластмассовые и керамические. Чтобы не забивать голову номерами всех интересных серий, можно определять нужные визуальным осмотром.

Если на ножках нет видимой позолоты, микросхему надо аккуратно раскусить бокорезами пополам. Если внутри нет желтого цвета, то эту деталь можно смело выбрасывать.

Пластмассовые микросхемы покупают за 3000 – 3500 р/кг. , исключение составляет пластмассовая 565-я серия, она на 2000 рублей дороже – 5000-5500 р/кг .

8. Ниобиевые конденсаторы. Внутри содержится цилиндрик из металла – ниобия, его стоимость на приёмке – 450 руб./кг.

9. Не часто, но в старых телевизорах попадаются конденсаторы КМ. Они бывают разных типов, в телевизорах обычно встречаются зеленые. Данные детали являются лидерами по цене, в зависимости от маркировки, за них предлагают от семидесяти до ста двадцати тысяч рублей за килограмм. Этот телевизор оказался без них. Вот так выглядят зелёные конденсаторы КМ:

Зеленые конденсаторы КМ

Зеленые конденсаторы КМ – столько их выходит с телевизора Рекорд 311

Системный блок ПК – разбор и поиск ценных роадиодеталей

Теперь посмотрим, что интересного, с точки зрения вторичного сырья, содержит системный блок компьютера. Здесь главной ценностью являются не детали, а сами платы, в первую очередь материнская. С неё нужно снять все крупные металлические детали, главным образом алюминиевые радиаторы, элементы питания и крепления.


Пластмассовые и металлические входы и разъёмы в данном случае можно не убирать, принимают и с ними, а вот процессор можно и нужно снять. Он имеет самостоятельную цену. Главное, чтобы на материнской плате были целыми два чипа или “мосты”. Без них плата покупается по цене обычной бытовой, как от телевизора или магнитофона. Поколение до Pentium 4 покупают за 260 – 300 руб./кг ., платы более позднего выпуска, включая Pentium 4 возьмут по цене 200 – 240 руб./кг .

Стоимость процессоров сильно варьируется от их разновидности. Самые дешевые, с металлической крышечкой без ног, стоят 300 рублей, а самые дорогие, керамические, с желтыми выводами – до 6000 рублей за килограмм.



Также у вас купят компьютерные шлейфы и жесткие диски. Дадут немного, примерно по 50 рублей за килограмм .

А вот цена на процессорную карту и платы памяти, если у них желтые канты, намного интереснее – 800 – 1000 руб/кг , сюда же следует отнести всю компьютерную периферию, если на платах есть желтые ламели . Память с белыми кантами ценится значительно дешевле – 300-400 руб./кг .

Платы с желтыми ламелями

Платы с желтыми ламелями

Конечно, в этой статье дано далеко не полное описание того, что можно найти в бытовой технике, только то, что гарантированно принимают везде и что не требует каких-то особых инструментов или навыков, как например извлечение лигатуры из разъёмов. Но направление указано. Тем, кому это интересно не составит никакого труда продолжать разбираться “по ходу”.

Хотелось бы сделать несколько предостережений:

  • Не продавайте радиодетали скупщикам на барахолках и радиорынках , почти наверняка вас обманут.
  • Отправляйте детали почтой только проверенным, солидным фирмам. Почитайте о них отзывы, только не на сайтах этих же фирм, а на профильных форумах.
  • Перед отправкой посмотрите на сайте фирмы, как подготовить детали к отправке, как сформировать посылку, почитайте каталог.
  • Тем, кто хочет заняться аффинажем самостоятельно, следует помнить, что занятие это не только вредное для здоровья, но и уголовно наказуемое.

Подведём итог – сколько денег получим

Телевизор попался по деталям бедный, но тут как повезёт. Просуммировав все наши кучки, взвесив и посчитав детали, прибавив сюда медь со шнуров питания, петли размагничивания и кинескопа, а также медь с проводов и весь чермет , получаем от 700 до 1000 рублей.

Цена сильно зависит от региона и удалённости от крупных городов. Большую часть дохода получаем от системного блока, телевизор “выручил” в основном, за счёт цветных металлов. Много это или мало? Наверное для кого как. Надо учесть, что сама разборка заняла час – полтора, но нужно ещё затратить время на очистку проводов, разматывание медных катушек и собственно сдачу в пункты приёма.

Какие из всего вышесказанного можно сделать выводы? Заработать на бытовой электронике можно. Конечно, чтобы это был именно заработок – нужны объёмы. Стоит ли разбирать свой единственный старый телевизор, каждый решает сам, но вы убедились, что электронный лом – это не просто мусор и он стоит денег. По крайней мере вышедшие из строя старые вещи можно продать людям занимающимся разбором профессионально. А получить даже несколько сотен рублей за вещь, которую вам самим пришлось бы тащить до мусорки , тоже не плохо.

Только не жадничайте, обычно 40-50% от выхода – это нормально. Как прикинуть реальную стоимость приборов вы теперь представляете и подав бесплатное объявление о продаже на запчасти, вскоре сможете очистить дом от ненужного, да ещё чужими руками и за деньги.


В начале 20-го века было изобретено, как показывать изображение, а затем как передавать телевизионную программу с помощью радиоволн. Началось производство телевизоров, посмотрим, как дизайнеры и инженеры усовершенствовали телевизионные приемники с момента создания телевизора и по сей день. Посмотрим, как происходила эволюция телевидения. Расскажем также вкратце историю телевизоров.

Начало эры телевидения, 1920 год

Когда пришла мысль о том, как передать изображение с помощью радиоволн. Инженеры начали изобретать прототипы телевизоров, затем началось производство телевизоров, и можно увидеть, как дизайнеры и инженеры доводили телевизоры до совершенства от момента изобретения до наших дней.

Octagon, первые телевизоры

Аналогичные телевизоры сделали в Франции 1929 год и СССР 1934 год.

Когда появились телевизоры

В середине 30-х годов 20 века были разработаны электронные телевизоры, у них был небольшой экран. Такие телевизоры производились в США, Великобритании, Германии, Франции и СССР.

DuMont 180

Телевизоры в 1940-1945 годах

1940-1945 во время Второй Мировой войны, промышленность перешла на разработку военной техники, разработка телевизионных приёмников была приостановлена.

После войны Европа была занята восстановлением, поэтому телевизоры выпускали только США, Великобритания, одну модель выпустила также Франция. Телевизоры стали меньше по своим габаритам.

Телевизоры 1950-1960 годов

1950-1960 телевизоры стали выпускать с экранами диагональю 7-10 дюймов, был разработан принцип передачи цветного телевизионного сигнала, в США начали выпускать цветные телевизоры, телевизоры стали комплектовать дистанционным управлением (телевизор соединялся с пультом кабелем). Выпускать телевизоры стали и другие страны Бразилия, Канада, Чехословакия, Италия, Япония также выпустила свой первый телевизор фирмы Sharp.

Rubin

Телевизоры 1960-1970 годов

1960-1970 гг. телевизоры совершенствовались, если первоначально телевизоры производились на электронных вакуумных лампах, после изобретения полупроводников, телевизоры производились на транзисторах. Экраны стали большими 25 дюймов.

rubin 714

Телевизоры 1970-1980 годов

1970-1980 гг. в этот период происходило постепенное сворачивание производства черно-белых телевизоров, промышленность перешла на выпуск цветных телевизоров. Внимание производителей было обращено не только на техническую сторону, но и на дизайн телевизоров.

Bang and Olufsen

Телевизоры 1980-1990 годов

1980-1990 особо телевизоры не менялись, производители экспериментировали с дизайном, выпускали переносные телевизоры, с технической стороны происходил переход от полупроводников к микросхемам. Корпуса телевизоров начинают делать из пластика.

JVC

Телевизоры 1990-2000 годов

1990-2000 сокращается количество производителей телевизоров, на это влияет уменьшение потребительского спроса и насыщение рынка телевизорами. Корпуса телевизоров полностью начинают выпускать из пластика. Полноценное управление только с помощью дистанционного управления, благодаря усовершенствованным технологиям (Slim) электронно лучевые трубки стают укороченными, также разработано плоские кинескопы. Появились первые плоские телевизоры изготовленные по плазменной технологии. В 1992 году японская компания Fujitsu разработала первую цветную плазменную панель диагональю 21 дюйм (53 см). Массовый выпуск плазменных телевизоров начался в 1995 году. Начались разработки LCD телевизоров. Начало производства LCD телевизоров тормозило качество панелей, а именно большое время отклика, что делало их не конкурентноспособными с плазмой.

samsung tv

Телевизоры 2000-2010 годов

В 2000-2010 гг. в начале 21 века к технологии ЖК-телевизоров добавились плазменные телевизоры с плоскими панелями. К концу десятилетия производство кинескопических телевизоров (ЭЛТ) было свернуто. Телевизоры ведущих производителей производились либо по ЖК-, либо по плазменной технологии. Качество ЖК-телевизоров стало соизмеримо с качеством изображения на плазменных телевизорах.

LG-LH5000_1

Телевизоры 2010-2020 годов

2010-2020 практически прекращено производство плазменных телевизоров, Последний значимый производитель Panasonic прекратил производство плазмы в 2014 году. Китайские производители чуть позже. Выпускаются только LCD телевизоры, подсветка экрана производиться не лампами а светодиодами. Телевизоры стали компьютерами имеют возможность выхода в интернет интегрируются в домашнюю компьютерную сеть. В середине десятилетия прекращено производство LCD телевизоров, на замену подсветки лампами пришла подсветка светодиодами. Освоен выпуск телевизоров не требующих внешней подсветки OLED телевизоры. В изготовлении экранов стали применять новые материалы, появились LED телевизоры на квантовых точках.

Разрешение экрана если в 2010 в основном выпускались телевизоры с HD и Full HD экранами тов 2015 более половины телевизоров имеют разрешение UHD, к 2019 году около 90% производимых телевизоров имеют разрешение UHD. Выпускаются телевизоры с изогнутыми огромными экранами до 100 дюймов.

Эксперименты с 3D 2012-2016 года массово производились телевизоры с поддержкой объемного изображения. Но эта технология не была востребована к 2017 году производство 3D телевизоров было прекращено.

Конец десятилетия выпущены телевизоры с разрешением 8K. Продолжается усовершенствование технических возможностей, реализовано поддержка HDR (возможность управлять качеством изображения вплоть до конкретного кадра) но необходим контент с HDR метаданными.

Телевизор — одно из самых дорогих устройств наравне с ноутбуком. Его выбор — трудный процесс. А если взять неподходящее устройство, придётся мучиться. Нейминг сложнее, чем у смартфонов, поэтому ориентироваться по названиям сложнее. Как определить оптимальный экран устройства — в материале Лайфа.


Какими бывают экраны телевизоров?

Основных типов матрицы телевизора и любого другого устройства для потребления контента два — LED (он же LCD и ЖК) и OLED. Третий — microLED, но пока он редко встречается в потребительских устройствах.

У каждой разновидности свои плюсы и минусы: первая более долговечная, а цвета на ней естественнее, у второй цвета гораздо насыщеннее, но цветопередача может искажаться. Разберём подробнее типы и подтипы матриц. Всего их пять.

LED — матрица, уходящая в прошлое

Фото © Shutterstock

Где встречается: в телевизорах бюджетного и среднего класса.

В LED пиксели сами по себе не светятся, поэтому под экран ставится подложка. А значит, пиксели горят с одинаковым уровнем яркости. Кроме того, подложка требует дополнительного места в корпусе, соответственно, он будет толще.

QLED — подтип LED, похожий на OLED

Фото © VCG / VCG via Getty Images

Фото © VCG / VCG via Getty Images

Гаджеты. Главное по теме

Google запретила установку APK-файлов на смартфонах Pixel: как в Android уничтожают свободу

18 февраля, 21:40

Как смартфоны и часы отслеживают состояние здоровья

13 февраля, 21:40

6 стыдных вопросов перед покупкой внешнего аккумулятора: некоторые заряжают медленно и несовместимы с ноутбуком

Где встречается: в телевизорах среднего класса, где инженеры экономят на комплектующих.

Подтип LED с дополнительным слоем квантовых точек. Такие матрицы отличаются более глубоким и насыщенным цветом, а потому лучше раскрывают возможности HDR. Стоят чуть дороже, в плане цветопередачи близки к OLED.

OLED — лучшая технология прямо сейчас

Фото © Shutterstock

Где встречается: во флагманских и предфлагманских телевизорах.

Самый современный и бескомпромиссный тип матрицы. Тут применяются светодиоды, они светятся сами, без дополнительной подсветки. Цвета становятся ярче и контрастнее. Чёрный на OLED глубокий и насыщенный, а на LCD он может быть серым или фиолетовым. Отсутствие подложки позволяет сделать телевизор тоньше. Минусы такого типа матрицы — пиксели могут выгореть, а цветопередача бывает неточной.

Mini LED — усовершенствованный OLED

Фото © David Becker / Getty Images

Фото © David Becker / Getty Images

Где встречается: во флагманских телевизорах.

Почему телевизоры стоят как автомобили? На их стоимость влияют 4 фактора

Подтип OLED. В этом типе матрицы инженеры устранили главные недостатки OLED, а именно ещё снизили энергопотребление и замедлили процесс выгорания пикселей. Особенно активно применяется в продукции Apple, а в этом году на CES 2021 компания LG представила линейку телевизоров с матрицами этого типа.

Это почти тот же OLED, только вместо светодиодов на основе органических соединений в них используются нормальные светодиоды очень маленького размера. На каждый пиксель их по три.

Mini LED сочетает плюсы и отсутствие недостатков OLED. Время отклика и контрастность — как у OLED, но для выгорания пикселя требуется в сто, а то и в тысячу раз большее время экспозиции.

Компания LG на выставке CES 2021 представила совершенно новые линейки телевизоров QNED — QNED99, QNED95 и QNED90. Каждая представлена тремя моделями с экранами диагональю 65, 75 и 86 дюймов. Как отмечает производитель, в ТВ применяются передовые матрицы.

MicroLED — третий тип матрицы, который пока сложно найти

Фото © Justin Sullivan / Getty Image

Фото © Justin Sullivan / Getty Image

Где применяется: во флагманских модульных телевизорах.

Сейчас идёт эпоха OLED. Технология сама совершенная, но она не идеальна. У неё есть ряд недостатков: выгорание экрана, долгое время отклика, относительно низкая яркость.

Часть этих проблем ушла бы в прошлое с уменьшением числа светодиодов. Проблема в том, что сделать это в OLED невозможно. Если уменьшить количество светодиодов, снизится количество света и качество картинки упадёт. А если снизить их количество и повысить мощность, чтобы компенсировать нехватку света, увеличится энергопотребление и нагрев, что в разы снизит срок службы и повысит вероятность поломки.

Получается, что OLED в тупике. Решение проблем — другой тип матрицы, microLED. Его не назвать новым, эта технология разрабатывается с 2000-х годов, актуальность она получила только в 2020-х.

MicroLED в качестве пикселей использует не органические светодиоды, а диоды на основе нитрида галлия. Он широко используется для создания светодиодов полупроводниковых лазеров и сверхвысокочастотных транзисторов, а там нужна высокая точность и резкость. Такие диоды очень малы — около одной десятой толщины человеческого волоса.

Главный плюс матрицы в том, что она не выгорает, в отличие от OLED. Есть и другие: более высокая яркость, более высокая скорость, термостабильность и контрастность.

Пока microLED не используется массово. Samsung анонсировала лишь несколько образцов microLED TV. Для домашнего использования компания планирует продавать телевизоры с диагональю экрана 75, 88, 93 и 110 дюймов и яркостью в 5000 нит. LG в середине 2020 года представила модель MAGNIT LSAB009 с экраном 163 дюйма. Это нишевые дорогие устройства.

Читайте также: