Матрица версии 1с и 1а чем отличаются

от admin

Матрицы для камер видеонаблюдения. На что обращать внимание?

Качество изображения видеокамеры во многом зависит от используемого в ней светочувствительного сенсора (матрицы). Ведь поставь хоть лучший процессор для оцифровки видео – если на матрице получено плохое изображение, хорошим оно уже не станет. Попытаюсь популярно объяснить, на что следует обращать внимание в характеристиках сенсора камеры видеонаблюдения, чтобы потом не было мучительно больно при взгляде на изображение…

Тип матрицы

В интернете вы наверняка найдете информацию о том, что в камерах видеонаблюдения применяются CCD (ПЗС, прибор с зарядовой связью) и CMOS (КМОП, комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) светочувствительные матрицы. Забудьте! Давно остался только CMOS, только хардкор.

CCD матрицы, при всех их достоинствах (лучшая светочувствительность и цветопередача, меньший уровень шумов) – уже практически не используются в видеонаблюдении. Потому что сам принцип их действия CCD матриц – последовательное считывание заряда по ячейкам – слишком медленный, чтобы удовлетворить запросы быстрых современных видеокамер высокого разрешения. Ну и самое главное CCD дороже в производстве, а в условиях современной высококонкурентной среды на счету каждая копейка прибыли. Вот почему все ключевые производители сосредоточились на выпуске именно CMOS матриц.

Осталось производителей, между прочим, не так и много. Крупнейшими, по состоянию на начало 2017 года, являются компании: ON Semiconductor Corporation (в свое время поглотившая известную профильную компанию Aptina), Omnivision Technologies Inc., Samsung Electronics и Sony Corporation. Кроме того, матрицы для собственных нужд производит, например, компания Canon, Hikvision.

Конкуренцию старым брендам пытаются создать молодые, полные энтузиазма и денег китайские чипмейкеры «второго эшелона», вроде компании SOI (Silicon Optronics, Inc.) и др. Трудно сказать, выживет ли молодая поросль, когда на рынке CMOS сенсоров наступит насыщение и станет слишком тесно. Но в любом случае в этом сегменте не исключено появление новых игроков и обострение борьбы, ведь наладить производство CMOS сенсоров не слишком и сложная по современным меркам задача.

Крупные мировые бренды типа Hikvision или Dahua обычно предпочитают работать с производителями матриц первого эшелона или собственными. Локальные же ведут себя по разному. Например, Tecsar даже в недорогих камерах использует матрицы с хорошей репутацией от ON Semiconductor, Omnivision и Sony. В в ассортименте других “народных” марок, например Berger, широко представлены сенсоры SOI и т.д.

Как делаются матрицы цифровых камер

Лидерские качества CMOS

CMOS технология предусматривает размещение электронных компонентов (конденсаторов, транзисторов) непосредственно в каждом пикселе светочувствительной матрицы.

Структура пикселя и CMOS матрицы

Это уменьшает полезную площадь светочувствительного элемента и снижает чувствительность, плюс активные элементы повышают уровень собственных шумов матрицы. Зато технология позволяет осуществлять преобразование заряда светочувствительного элемента в электрический сигнал прямо в матрице и гораздо быстрее сформировать цифровой сигнал изображения, что критично для видеокамер. Именно поэтому CMOS лучше подходят для камер видеонаблюдения, где требуется быстрая смена кадров.

Принцип работы CCD и CMOS матриц

Плюс возможность произвольного считывания ячеек CMOS матрицы дает возможность буквально «на лету» изменять качество и битрейт получаемого видео, что невозможно для CCD. А энергопотребление CMOS-решений ниже, что тоже немаловажно для компактных камер наблюдения.

Да будет цвет

Для получения цветного изображения матрица разлагает световой поток на составляющие цвета: красный, зеленый и синий. Для этого используются соответствующие светофильтры. Разные производители варьируют размещение и количество светочувствительных элементов разного цвета, но суть от этого не меняется.

Принцип формирования изображения на светочувствительной матрице:

Р – светочувствительный элемент
Т — электронные компоненты

Как устроен и работает КМОП сенсор камеры можно также посмотреть на этом видео от Canon:

CMOS матрицы всех производителей базируются на вышеописанных общих принципах, отличаясь лишь в деталях реализации на кремнии. Например, в погоне за дешевизной и сверхприбылью, чипмейкеры стараются выпускать матрицы как можно меньшего размера. Расплата за это неизбежна…

Почему большой – это хорошо

Типоразмер (или другими словами формат) матрицы обычно измеряют по диагонали в дюймах и указывают в виде дроби, например 1/4″, 1/3″, 2/3″, 1/2 дюйма и др.

Первое правило выбора лучшей матрицы довольно простое: при одинаковом количестве пикселей (разрешении), чем больше физические размеры сенсора – тем лучше. У большей матрицы крупнее пиксели, а значит, она улавливает больше света. Пиксели большей матрицы расположены менее тесно, а значит меньше влияние взаимных помех и ниже уровень паразитных шумов, что напрямую влияет на качество получаемого изображения. Наконец, более крупная матрица позволяет получить большие углы обзора при использовании объектива с одним и тем же фокусным расстоянием!


Светочувствительная матрица производства ON Semicondactor для камер видеонаблюдения

Светочувствительная матрица, установленная на плате видеокамеры

Увы, большеформатные матрицы в массовых камерах видеонаблюдения сейчас практически не используются в силу дороговизны и самих матриц, и объективов для них, которые должны иметь более крупные линзы и, соответственно, габариты и стоимость. На сегодня в камеры устанавливают в основном матрицы типоразмера 1/2″ – 1/4″ (это самые крошечные). Выбирая камеру, нужно четко понимать, что покупая ультрадешевую модель с 1/4″ матрицей производства SOI и крохотным объективом с пластиковыми линзами сомнительной прозрачности, вы не сможете создать систему видеоконтроля приемлемого качества, на которой можно было бы хорошо различать небольшие детали отснятых событий, особенно при съемке в условиях слабой освещенности.

Выбирая же камеру с матрицей Sony типоразмера 1/2.8″ вы априори получите гораздо лучший результат по качеству видео, камеру с такой матрицей уже вполне можно использовать в профессиональной системе видеонаблюдения. И чувствительность у такой камеры будет заведомо выше, что позволит лучше снимать в условиях слабой освещенности: в плохую погоду, в сумерках, в полутемном помещении и т.п. С увеличением разрешения при том же размере матрицы светочувствительность падает, и это тоже нужно учитывать при выборе. Для камеры, установленной в темной подворотне у черного хода, имеет смысл выбрать матрицу с меньшим разрешением и более высокой чувствительностью, чем камеру ультравысокого разрешения с низкой чувствительностью матрицы на которой из-за шумов ничего нельзя будет толком различить.

Светочувствительность

Светочувствительность матрицы определяет возможность ее работы в условиях слабого окружающего освещения. С точки зрения физики это выглядит совсем банально: чем меньше световой энергии достаточно для получения изображения матрицей, тем выше ее светочувствительность. Но! Будем откровенны, гнаться за высокой чувствительностью уже особо не стоит. Дело в том, что современные камеры видеонаблюдения благополучно переходят в режимы «день/ночь», при снижении освещенности переводя матрицу в режим черно-белого изображения с более высокой чувствительностью. Плюс автоматическое включение инфракрасной подсветки дает камерам возможность отлично снимать даже в полной темноте. Например, в закрытом помещении без окон и с выключенным светом, когда об уровне какой-то внешней освещенности даже речи нет. Светочувствительность остается критичной для камер лишенных ИК подсветки, но использовать такие в современном видеонаблюдении – почти моветон. Хотя корпусные модели без подсветки все еще продаются, конечно.

Сравнение матриц разных производителей

Вообще правило таково: чем выше освещенность, тем лучше снимет матрица и, соответственно, камера. Поэтому не рекомендуется ставить камеры по полутемным закоулкам, даже если у них хорошая чувствительность. Имейте в виду, что в спецификации матриц камер обычно указывается минимальный уровень освещенности, когда можно зафиксировать хоть какое-то изображение. Но никто не обещает, что это изображение будет хотя бы приемлемого качества! Оно будет отвратительным в 100% случаев, на нем с трудом можно будет что-либо разобрать. Для достижения хотя бы удовлетворительного результата рекомендуется снимать как минимум при освещенности хотя бы в 10-20 раз большей, чем минимально допустимая для матрицы.

Производители придумали ряд технических решений, чтобы улучшить чувствительность CMOS матриц и снизить потери света в процессе фиксации изображения. Для этого в основном используется один принцип: вынести светочувствительный элемент как можно ближе к микролинзе матрицы, собирающей свет. Сначала компания Sony предложила свою технологию Exmor, сократившую путь прохождения света в матрице:

Затем прогрессивные производители дружно перешли на использование матриц с обратной засветкой, позволяющей не только сократить путь света сквозь матрицу, но и сделать полезную площадь светочувствительного слоя больше, разместив его над другими электронными элементами в ячейке:

Технология обратной засветке дает камере максимальную чувствительность. Отсюда вывод – «при прочих равных условиях» лучше приобрести камеру использующую матрицу с обратной засветкой, чем без таковой.

Для улучшения изображения в условиях слабого освещения для слабочувствительных дешевых матриц производители камер могут использовать различные ухищрения. Например, режим «медленного затвора», а говоря проще – режим большой выдержки. Однако «размазывание» контуров движущихся объектов уже на этапе фиксации изображения матрицей в таком режиме не позволяет говорить о мало-мальски качественной видеосъемке, поэтому такой подход совершенно неприемлем в охранном видеонаблюдении, где важны детали.

Определенным прорывом в качестве изображения стало появление технологии Starlight, впервые появившейся в камерах Bosch в 2012 году. Эта технология, благодаря комбинации огромной светочувствительности матрицы (порядка 0,0001 — 0,001 люкс) и очень эффективной технологии шумоподавления позволила получать очень качественное цветное изображение с видеокамер в условиях слабой освещенности и даже в ночное время.

Тогда как традиционный способ преодоления слабой освещенности – использование ИК подсветки – дает возможность получить четкое изображение лишь в монохромном режиме (оттенках серого), камеры с технологией Starlight позволяют получить цветную картинку, обладающую гораздо большей информативностью. В частности, при слабой освещенности система видеонаблюдения с технологией Starlight легко сможет различать цвета автомобилей, одежды и др. важные признаки.

Вот демонстрация технологии Starlight в действии:

При выборе камеры видеонаблюдения обязательно обращайте внимание на характеристики матрицы, а не только ее разрешение. Ведь от этого в значительной степени будет зависеть качество изображения, а следовательно и полезность камеры. В первую очередь следует обращать внимание на надежный бренд, типоразмер и разрешение матрицы, светочувствительность принципиальна лишь для камер лишенных ИК-подсветки.

Очень рекомендую брать камеру с матрицей, по которой можно найти вменяемый даташит с подробной информацией, а не покупать кота в мешке. Например, вы легко найдете спецификации на матрицы производства ON Semiconductor, Omnivision или Sony. А вот мало-мальски подробных характеристик матриц SOI не сыскать днем с фонарем. Возникает подозрение, что производителю есть что скрывать…

А общий итог такой: CMOS матрицы безоговорочно победили в устройствах видеонаблюдения и в ближайшем будущем не собираются сдаваться какой-либо конкурирующей технологии.

Матрица VA или IPS – что лучше: обзор мониторов и телевизоров с VA и IPS

Впервые технология VA была анонсирована в 1996 году. Это сделала компания Fujitsu, которая придумала новый способ создания жидкокристаллических матриц. Разработка данной технологии была вынужденной мерой, которая должна была помочь японскому гиганту наладить выпуск прогрессивных дисплеев по весьма привлекательной цене. Можно сказать, что это плавная и качественная эволюция TN-матрицы, ведь в то время производить IPS-экраны считалось очень дорогим удовольствием.

наглядное сравнение va, ips и tn матриц

Спустя некоторое время Fujitsu представила доработанную технологию — MVA. Здесь были улучшены углы обзора не только по горизонтали, но и вертикали. MVA-матрицы стали очень быстрыми благодаря небольшому времени отклика. Черный цвет оказался по-настоящему глубоким. Сегодня аналогичные решения на базе VA-технологии предлагают некоторые крупные корпорации. Например, Samsung занимается выпуском современных матриц PVA, Sharp изготавливает ASV-дисплеи, а Sony вместе с тем же Samsung наладили производство технологичных экранов Super PVA (S-PVA).

Технология изготовления VA матриц

«Вертикальное выравнивание» уже говорит, что здесь кристаллы находятся в перпендикулярном положении к фильтрам. Поэтому в стандартном положении поляризованный свет без проблем проходит через жидкие кристаллы, но из самой матрицы уже не выходит. Второй поляризатор наглухо блокирует свет, что делает черный цвет по-настоящему глубоким и качественным.

технологии в va матрицах

Когда же напряжение подается, то кристаллы моментально отклоняются на 90 градусов, чтобы через второй фильтр прошла часть света. К сожалению, первые VA-матрицы серьезно искажали цветовую гамму, когда речь заходила о небольшой горизонтальной смене угла обзора. Получается, что единственно правильный цвет можно было увидеть только в строго определенном положении. Если же, например, смотреть на кристаллы сверху, то остается виден свет, который проходит через их верхние части. Аналогичная ситуация и со смещением в боковую сторону. В результате от угла обзора сильно зависело качество картинки.

Многие имеющиеся проблемы сумела исправить технология MVA, которая является доработанной версией VA. При этом был осуществлен плавный переход на «многодоменную структуру». Все ячейки получили дублированные кристаллы. Когда напряжение подается, то кристаллы начинают отклоняться сразу в две разные стороны. Что касается поляризационных фильтров, то и они оказались обновлены и доработаны. Все это вместе позволило улучшить цветопередачу под разными углами обзора.

Виды VA матриц

Как уже отмечалось, матрица VA постепенно начала совершенствоваться. Отсюда стали появляться и разные ее виды. Новой версией данной технологии можно считать MVA. Чуть позже появились и PVA-матрицы, производством которых занялась компания Samsung. Сейчас мы рассмотрим каждый тип матрицы более подробно, так как разные технологии и варианты подхода имеют не только свои достоинства, но и определенные недостатки.

типы va матриц

Матрицы VA обладают повышенной контрастностью, а также отображают правдоподобный черный цвет. При этом углы обзора достаточно небольшие. Более того, под малейшим наклоном цвета сразу же тускнеют. Поэтому рекомендуется находиться непосредственно перед монитором или телевизором, но не где-то сбоку. Подобные экраны выделяются благодаря высокой четкости изображения. Даже в яркую погоду VA-дисплеями можно без проблем пользоваться, потому что картинка все равно будет хорошо различимой.

MVA матрица

Именно MVA стала логическим продолжением технологии VA. Причем новая разработка оказалась лучше буквально во всем, ведь многие недочеты предшественника были частично или полностью устранены:

  • существенно уменьшилось время отклика. Данный показатель теперь можно смело сравнивать с результатами TN-матриц.
  • повысилась точность воспроизведения цветов, а также их насыщенность.
  • если рассматривать черный цвет, то он остался таким же глубоким и качественным.
  • увеличились и углы обзора до 160-180 градусов. Здесь вы не встретите двойного магнитного поля, либо же винтовой кристальной структуры. Если же взгляд пользователя направлен перпендикулярно, то в тенях и некоторых сложных сценах исчезают мелкие детали. Под определенными углами может искажаться цветовой баланс.

PVA матрица

Матрица PVA является уникальной разработкой южнокорейского гиганта Samsung. Хотя с самого начала она считалась плагиатом, который был удачно замаскирован с целью не платить за дорогостоящий патент прямому конкуренту. К неоспоримым преимуществам данной технологии стоит отнести невысокую цену и великолепную контрастность. Качество изображения на PVA-дисплеях приятно радует глаз. Особенно такие экраны понравятся профессионалам, которые активно работают за компьютером, занимаясь дизайном, фотографией, монтажом видео и так далее.

В Pva матрицах были значительно улучшены углы обзора, а оттенки черного отчетливо глубокие и насыщенные. Полный порядок и со временем отклика. А вот к чему можно придраться, так это к определенным искажениям цветов, если происходит горизонтальное отклонение. При этом последние модели таких матриц уже постепенно убирают и данную «старую болячку», так как технология сегодня является серьезно доработанной.

Также существует много различных вариаций VA и PVA матриц: AMVA, ASVA, Super MVA, Super PVA, ASV и т.п, но существенных отличий от основных видов они пока что не имеют.

Отличия IPS матриц от VA

Сейчас самыми популярными матрицами для телевизоров и мониторов считаются IPS и VA. При этом они имеют целый ряд отличительных особенностей. В VA-матрицах происходит выравнивание кристаллов по вертикали (Vertical Alignment). Что касается технологии IPS, то здесь используется принцип планарного переключения (In-Plane Switching). Само же кристальное выравнивание тут осуществляется по горизонтали. При этом задача в обоих случаях одинаковая — сформировать изображение при помощи пропускания света через фильтры и пиксельные блоки. Вот только сам подход к вопросу у них разный.

яркость и контрастность у va матрицы

IPS-матрицы получают кристаллы, которые постоянно пропускают свет в большем или меньшем количестве. Все из-за постоянного расположения по горизонтали. Экраны VA гораздо эффективнее блокируют поступающий свет, так как используют вертикальное позиционирование закрытого типа. Поэтому в плане отображения черного цвета VA-дисплеи наголову превосходят конкурента. К достоинствам технологии Vertical Alignment обязательно стоит отнести и невероятно высокую контрастность. С другой стороны, принцип работы подобных панелей приводит к существенному ухудшению углов обзора, где матрицы IPS отрываются далеко вперед.

Что собой представляет матрица VA

Первая VA матрица была создана в 1996 году. Производитель – японская компания Fujitsu. Аббревиатура VA с английского расшифровывается как вертикальное выравнивание. Несмотря на тот факт, что этот вид матриц появился достаточно давно, он не утратил своей популярности. Активно используется в современных ЖК-телевизорах.

Главная особенность рассматриваемой технологии – расположение жидких кристаллов. При отсутствии питания они расположены перпендикулярно дисплею. Эта особенность обеспечивает главное преимущество матриц VA – насыщенный и естественный черный цвет. К числу сильных сторон стоит отнести широкий угол обзора.

Эксперты также отмечают определенные недостатки. Основной минус – чрезмерно продолжительный отклик. Именно из-за этого такие матрицы не используются в мониторах, предназначенных для частой смены сцены. Например, данный вид не подойдет для компьютерного монитора, который преимущественно используется для видеоигр.

Матрица VA или IPS – что лучше: обзор мониторов и телевизоров с VA и IPS

«Плавающие полутона» – еще одна причина определенных неудобств. При сдвиге от центра экрана искажается палитра цветов. Однако это практически невозможно заметить невооруженным взглядом. VA – промежуточная технология между TN и S-IPS. Поэтому производство матрицы этого типа можно считать относительно дешевым. Это положительно отражается на стоимости. Разработчиками было создано несколько модификаций, рассмотрим каждую из них:

  1. MVA – резкости изображению добавляют сразу две составляющие пикселя.
  2. P-MVA – отличается от других технологий максимальной контрастностью и передачей цветов.
  3. AMVA – в этой модификации разработчикам удалось устранить главный недостаток матриц этого типа. Речь идет об отклике.

Теперь рассмотрим особенности альтернативной технологии.

Что собой представляет IPS матрица

Первая матрица IPS также появилась в 1996 году. Сдвоенное название стало результатом того, что в разработке принимали участие сразу две компании. Это основной конкурент VA. Идеей создания IPS стало желание разработать матрицу без характерных TN недостатков. Главные особенности новинки – широкий угол обзора, отличная контрастность и цветопередача.

Дисплеи с IPS имеют большую толщину, чем экраны, которые созданы на основе других типов матриц. Появление этой особенности стало следствием необходимости использования ламп с максимальной мощностью. Модификации с подсветкой матрицы достаточно часто применяются в процессе производства смартфонов и планшетов.

Матрица VA или IPS – что лучше: обзор мониторов и телевизоров с VA и IPS

IPS матрицы активно используются в сфере обработки фото и 3D-моделирования. Сфера применения в полной мере объясняется основными преимуществами рассматриваемой технологии. Матрицы этого типа способны обеспечить великолепную цветопередачу. Экраны, спроектированные на основе IPS, способны транслировать широкий спектр различных оттенков.

Сегодня есть множество модификаций этой матрицы. Рассмотрим подробно лишь наиболее интересные:

  • первым улучшением классической схемы стала S-IPS матрица, которая появилась на два года позже оригинальной разработки. Модификация имела улучшенный отклик и усовершенствованную контрастность;
  • спустя еще год появилась AS-IPS. Разработчикам удалось заметно улучшить яркость и контрастность изображения;
  • в 2007 году для фотографов и дизайнеров была создана H-IPS матрица. Разработчики комплексно оптимизировали трансляцию оттенков белого цвета;
  • в 2009 году была представлена бюджетная модификация, получившая название E-IPS. Она использует менее качественное аппаратное обеспечение, что позволяет снизить конечную стоимость матрицы. Несмотря на это, скорость отклика все же была увеличена;

Матрица VA или IPS – что лучше: обзор мониторов и телевизоров с VA и IPS

  • спустя один год появилась Professional-IPS матрица, которая поддерживает 102-битное цветовое пространство. Она способна отображать 1 млрд. цветов. Разработчики сумели также оптимизировать режим «True color»;
  • появление последней стоящей модификации датируется 2011 годом. Компания Samsung представила матрицу Plane-to-Line Switching. Плотность пикселей намного выше, если сравнивать с доступными аналогами. Это обеспечивает улучшение яркости. Преимущественно PLS используется на мобильных устройствах южнокорейского бренда.

Мы подробно рассмотрели историю созданию двух типов матриц, а также их сильные и слабые стороны. Самое время переходить к сравнению.

В чем разница между IPS и VA

Оба типа доминируют на рынке ЖК телевизоров и постепенно вытесняют TFT TN+film из ниши компьютерных мониторов. Знание об их строении и отличиях необходимо всякому, кто желает заполучить устройство с лучшими характеристиками, за приблизительно равную сумму.

VA расшифровывается как Vertical Alignment – выравнивание по вертикали. IPS (In-Plane Switching) – планарное переключение. Хотя оба типа матриц схожи по принципу работы – пропуску потока света через цветовые фильтра и блоки разноцветных пикселей, каждая делает это по-своему, что влияет на работу и характеристики в целом.

У VA матрицы кристаллы равняются по вертикальной оси, а при заряде они перемещаются в горизонтальной плоскости. В IPS все наоборот: кристаллы ориентированы вдоль горизонтальной оси и, соответственно, могут перемещаться только в вертикальной плоскости.

В заряженном состоянии кристаллы вращаются, пропуская или блокируя поток света. Так как в VA они имеют более компактную структуру, то и свет могут блокировать лучше, однако при этом уменьшается угол обзора экрана. IPS же, компенсируя в этом отношении, имеют меньшую контрастность и уровень черного цвета.

Глубина черного цвета

Новый и очень важный тренд в нише телевизоров – максимально глубокие черные оттенки. В традиционных IPS-матрицах с классической подсветкой при появлении темных цветов, они как бы засвечены. Все из-за того, что нет возможности отключить одну определенную область телевизора, подсветка включается на всей панели. В этом отношении VA-матрица подобна, но может выдавать лучшие уровни черного, у нее регулировка подсветка достигает 0,025-0,015 нит. Даже лучшие IPS-телевизоры на это не способны, у них темный все равно ярче – 0,075-0,09 нит. Это дает существенную визуальную разницу, особенно в контрастных сценах с местными слабо освещенными участками экрана.

Что лучше IPS или VA

Контрастный, глубокий и насыщенный черный цвет – очень важен для более полного восприятия картин и большего погружения в происходящее. И IPS заметно хуже справляется с задачей, чем VA. Второй вариант обеспечивает больший реализм происходящего. Режим HDR тоже лучше работает в VA, в IPS он хоть и улучшает качество картинки, все равно не может дотянуть до визуально комфортного уровня

Важно! Это довольно общее описание, ведь есть еще и телевизоры с технологиями уникального затемнения. Сюда относятся либо IPS, либо близкие по конструкции матрицы. Такая технология позволяет избавиться от засветов и усилить глубину темных цветов. Подобное становится реальным благодаря полному отключению подсветки в темных участках экрана.

Есть еще один негативный момент, касающийся IPS и его передачи темных цветов. Все дело в том, что пиксели матрицы создают больше света, поэтому изменения яркости сильно ощутимы, появляется так называемый глоу-эффект. В результате даже модели с локальными подсветками не могут обеспечить максимальную темноту.

Итог: у VA намного лучше чувствуются черные и все темные цвета, чем у IPS, даже у самых продвинутых.

Углы обзора

Противопоставляя VA против IPS, нужно учитывать то, насколько комфортно смотреть телевизор под разными углами. К сожалению, из-за особенностей расположения кристаллов, картинка в VA хуже отображается при взгляде со стороны. Даже при отклонении на 30° появляются искажения цветов и оттенков, они немного смещаются. Визуальный дискомфорт обеспечен, особенно при длительном просмотре. Чтобы VA раскрыл свой потенциал, на него нужно смотреть строго под углом 90°.

У среднестатистического IPS-телевизора максимальные углы обзора — 178°. Что важно, картинка не просто остается различимой при взгляде со стороны, но и естественной. IPS-технология не подвержена искажениям цветов, независимо от положения человека по отношению к экрану. Кстати, VA проигрывает и по максимальным углам обзора, у нее приблизительно 150°, но смотреть сбоку уже после 100° некомфортно, то есть по факту, более-менее комфортный уровень – в пределах 50-130°.

Итог: IPS намного лучше справляется с передачей оттенков под углами и не подвержен искажениям, как VA.

Воспроизведение движения

Человек, который садится за телевизор для просмотра футбольного матча, заинтересован в том, чтобы картинка сменялась плавно, а движения спортсменов были естественными, как в реальной жизни. Те же самые требования можно предъявить и к любому другому способу просмотра контента.

Если сравнивать по этому показателю матриц VA и IPS, то разницу едва ли заметит даже профессионал. Подобные экраны одинаково хорошо отображают движения вне зависимости от уровня контрастности или цветовой эффективности. Поэтому, если плавность имеет решающее значение, то итоговый выбор придется делать исключительно из-за стоимости той или иной матрицы.

Энергоэффективность

Сказать, что этот параметр является очень важным, нельзя. Все-таки во время игр или просмотра фильмов человек обращает внимание на качество изображения. А то, какой счет за потребление электроэнергии придет в конце месяца, практически никого не волнует. Но все равно параметр энергоэффективности нельзя обойти стороной. Хотя бы для того, чтобы добавить плюс матрицам IPS.

Панели IPS потребляют меньше энергии, так как они обладают более низким пиковым значением яркости. Конечно, это выливается в слабую равномерность подсветки, но с экономией электричества у таких матриц все хорошо.

Скорость отклика

Здесь VA снова выходит вперед, унаследовав высокую скорость обновления у своего предшественника TN. Большинство данного типа матриц имеют задержку около 2 секунд. Это делает такие телевизоры отличными для тех, кто любит динамику, например, шутеры или «активные фильмы». У IPS время задержки порядка 3-5 мс. Подобное не очень существенно для рядового пользователя, который просто смотрит фильмы, но критично для профессиональных геймеров.

Цветопередача и контрастность

Что лучше IPS или VA

Контрастность в матрицах VA значительно лучше, все из-за технологии вертикального выравнивания. При чем значительно выше в сравнении с IPS-моделями. В сочетании с более глубокими темными цветами, VA в этом параметре выигрывает у конкурента. Чтобы было понятно, насколько велика разница, нужно привести цифры. Классическая модель с VA обладает коэффициентом 3500:1, но в более продвинутых достигает и 6000:1, а порой и больше. IPS же не способен обеспечить контрастность с коэффициентом выше 1400:1, а чаще это значение держится на уровне 850-1000:1.

Если говорить о цветопередаче, здесь нет такого большого различия. Качество работы HDR сильно зависит от матрицы, с учетом того, что VA является более контрастной, технология делает изображения более яркими и насыщенными. Но и у IPS результаты хорошие, в плане глубины темного цвета разница есть, но в остальном, матрица обеспечивает тоже яркие и насыщенные цвета. По причине большей контрастности и более глубоких темных цветов, у VA картинка выглядит более красочной.

Итог: VA обладает большей контрастностью, что в сочетании с глубиной темных оттенков, дает лучшее восприятие цветов.

Другие параметры

Остались еще некоторые параметры, которые заслуживают того, чтобы их упомянуть:

  • Яркость. У VA значительно меньшая пиковая и рабочая яркость по сравнению с IPS. В целом, это не так важно, но какие-то пол балла можно причислить IPS.
  • Потребление энергии. VA более экономичная технология в сравнении с IPS. Это может иметь значение, если много времени проводить за монитором. Опять же, большой экономии достичь не удастся, но какой-то небольшой плюс все же есть. Пол балла – VA.

Еще нужно отметить, что все перечисленное – усредненная оценка технологий. Как VA бывают разные, так и IPS комплектуется различными подсветками. S-PVA намного лучше передает цвета, но и применяется в моделях премиум-сегмента. IPS может оснащаться Nanocell, который частично перекрывает недостаток темных оттенков. То есть в конкретных сравнениях фаворит может быть другой.

TN означает «twisted-nematic», в переводе – «скрученные нематики», один из типов жидких кристаллов. Это самый быстрый тип матрицы из трех, обеспечивающий максимальную частоту обновления и минимальное время отклика. В частности, стоит обратить внимание на время отклика, потому что ни один другой тип матрицы не позволяет достичь истинного значения времени отклика пикселя в 1 мс. Кроме того, TN-мониторы с частотой обновления 144 Гц обычно дешевле моделей с IPS, а значения в 240 Гц способны достичь только TN-матрицы.

Но, как уже было упомянуто, матрицы TN уступают по качеству изображения. Цвета выглядят блеклыми, а углы обзора довольно плохие, поэтому такие мониторы не понравятся тем, кому красивая картинка важнее быстродействия. Также стоит отметить, что очень немногие TN-матрицы поддерживают технологию HDR, а если и поддерживают, то не обладают достаточным контрастом для ее полноценного использования.

Плюсы

  • Самый быстрый тип матрицы
  • Легко достигает времени отклика в 1 мс и частоты обновления в 144 Гц

Минусы

  • Посредственная цветопередача
  • Очень плохие углы обзора

Какую матрицу выбрать?

При выборе подходящей матрицы первый вопрос, на который нужно ответить – что для вас важнее, изображение или быстродействие? А во-вторых, всегда есть ценовой фактор.

Для телевизора

Технология IPS часто используется при изготовлении телевизора. Связано это с большим углом обзора. Телевизор можно будет просматривать из любой части комнаты, практически не теряя в качестве картинки. Нужно выбирать именно такое устройство, если есть потребность в большом угле обзора.

Если пользователю важнее картинка и он планирует просматривать телевизор, не передвигаясь по комнате, то лучше выбирать VA. Именно такая матрица характеризуется глубокой проработкой цветов. Картинка быстрее откликается и получается максимально реалистичной. Проблему плохих углов обзора можно решить путем приобретения изогнутого экрана. В таком случае дополнительно при просмотре фильмов появляется ощущение присутствия.

Для монитора

Монитор может использоваться для игр и работы:

  1. Для игр. Если покупатель любит играть в динамические игры, то требуется обращать внимание на время отклика. Так называют скорость реакции на действия пользователей. Наилучшее время отклика у VA монитора. IPS матрица не годится для динамических игр. Зато она дает восхитительную картинку и прекрасно передает цвета. Данную матрицу лучше выбирать любителям спокойных игр, в которых делается упор на проработанную графику, сюжет. В данном случае низкая скорость отклика не играет особой роли. Можно отдать предпочтение современным изогнутым моделям. Это даст возможность максимально погрузиться в атмосферу игры. Игрокам динамических игр также следует обращать внимание на герцовку. Чем она выше, тем эффектнее будет игра. Изображение будет плавным и реалистичным.
  2. Для работы. Для работы идеально подходят IPS мониторы. Высокая контрастность матрицы сочетается с большими углами обзора. Если есть необходимость в большом экране, то желательно выбирать изогнутые мониторы с прямыми углами.

Обе матрицы находят себе применение и имеют поклонников.

IPS или VA: что выбрать игроману?

Геймерам важна точность и скорость, поэтому техника должна быть безотказной. В этом случае VA с откликом в миллисекунду выигрывает. Так как за игрой профессиональные геймеры проводят много времени, высокая контрастность в этой матрице меньше утомляет глаза. Пиксели VA выводят качественную картинку в слабоосвещенном помещении и на тёмном экране. Этого нельзя сказать о IPS, учитывая глоу-эффект, отсутствие антибликового фильтра и ниже уровень контрастности, чем у VA.

Частота обновления

Частота обновления дисплея, измеряемая в герцах (Гц), обозначает, сколько кадров в секунду он может отображать. У большинства мониторов частота обновления 60 Гц, но в игровых моделях она обычно выше. На данный момент наиболее распространенные значения – 75, 120, 144, 200 и 240 Гц, наиболее популярное в специализированных игровых мониторах – 144 Гц.

Почему этот параметр так важен?

Как было сказано выше, более высокая частота обновления означает, что монитор отображает более высокую частоту кадров. Поэтому если монитор с частотой 60 Гц может выводить только 60 кадров в секунду с активной вертикальной синхронизацией, то монитор с частотой 144 Гц – 144 кадра в секунду. Очевидно, что более высокая частота кадров обеспечивает большую плавность и отзывчивость, что может предоставить ценное преимущество в мультиплеере.

Но имейте в виду, что для достижения таких значений частоты кадров в требовательных играх вам потребуется достаточно мощная видеокарта. К счастью, киберспортивные игры не так требовательны, поэтому в них даже более слабые видеокарты способны обеспечить трехзначную частоту кадров.

Время отклика

Время отклика пикселя, измеряемое в миллисекундах (мс) показывает, за какое время один пиксель может сменить цвет с белого на черный и наоборот или с одного оттенка серого на другой.

Подобно высокой частоте обновления, короткое время отклика повышает отзывчивость дисплея. Тогда как слишком долгое время отклика потенциально может вызывать проблемы с размытием движений и следами, которые называются «остаточным изображением».

Имейте в виду, что для глаз некоторых людей разница в несколько миллисекунд между временем в 1 и 4 мс практически незаметна. В принципе, при долгом времени отклика большинство людей испытывают дискомфорт лишь тогда, когда оно выше 10 мс. Можете быть уверены, что игровой монитор с таким долгим временем отклика вы не найдете.

Читать:
Не читается внешний жесткий диск что делать

Лучший способ определить, насколько вам важно время отклика – проверить это лично, но если вы не привыкли играть на мониторе с временем отклика в 1 мс, то значение в 4 мс вряд ли будет вас смущать.

webOS Forums — форум пользователей телевизоров LG на webOS

Маркировка телевизоров LG 2014-2023 года и расшифровка

Маркировка телевизоров LG 2014-2023 года и расшифровка

Архивариус » 23 сен 2014, 22:11

В собственную маркировку телевизоров компания LG, как и другие производители, кодирует определенную техническую информацию о модели. Из расшифровки маркировки телевизора LG можно узнать размер диагонали экрана, год выпуска, номер серии, наличие и вид тюнера, для какой страны выпущена модель.

Для OLED телевизоров LG с 2016 года внедрена отдельная маркировка: Маркировка OLED телевизоров LG 2016-2022 годов

Первые две цифры в обозначении телевизоров LG означают размер диагонали экрана в дюймах. Один дюйм равен 2,54 сантиметра. Увеличение размера диагонали на несколько дюймов может сильно повлиять на цену, поэтому нужно предварительно выбрать размер телевизора по тому расстоянию, с которого вы будете его смотреть. Наибольшей популярностью у покупателей пользуются телевизоры с размерами диагонали от 32 до 50 дюймов.

Технология изготовления дисплея

Различают плазменные экраны, жидкокристаллические с подсветками от лампы или от диодов и OLED экраны на органических светодиодах. Тип экрана можно узнать по букве, идущей сразу после первых двух цифр, обозначающих размер экрана.

  • L – матрица на жидких кристаллах с подсветкой на светодиодах (LED) и разрешением Full HD;
  • U – матрица на жидких кристаллах с подсветкой LED и разрешением Ultra HD;
  • S – матрица на жидких кристаллах с разрешением Ultra HD и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • NANO — матрица на жидких кристаллах с разрешением Ultra HD и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • QNED — матрица на жидких кристаллах с разрешением Ultra HD и технологией MiniLED;
  • С – матрица на жидких кристаллах (LCD) с подсветкой от люминесцентной лампы (уже не выпускаются);
  • Р – плазменная панель (уже не выпускаются).

Год производства телевизора обозначается следующей буквой, после буквы вида экрана. Каждый год в маркировке применялось две и более буквы, обозначающих наличие определенных функций в конкретном году.

  • LR — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UR — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • NANO75, NANO85 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • NANO90, NANO95, NANO99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • QNED85, QNED90 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • QNED95, QNED99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • Z3, G3, M3, C3, B3, A3 — OLED 8К/4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LQ — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UQ — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • NANO75, NANO85 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • NANO90, NANO95, NANO99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • QNED85, QNED90 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • QNED95, QNED99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • Z2, R2, G2, C2, B2, A2, ART — OLED 8К/4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LP — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UP — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • NANO75, NANO85 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • NANO90, NANO95, NANO99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • QNED85, QNED90 — телевизоры с разрешением 4K (3840 x 2160) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • QNED95, QNED99 — телевизоры с разрешением 8K (7680 x 4320) и технологией подсветки на базе MiniLED;
  • Z1, R1, G1, C1, B1, A1 — OLED 8К/4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LN — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UN — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • NANO79, NANO80, NANO81, NANO85, NANO86, NANO90, NANO91, NANO95 — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • NANO97, NANO99 — телевизоры с разрешением 8К (7680 x 4320) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • ZX, WX, RX, GX, CX, BX — OLED 8К/4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LM — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UM — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • SM — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • SM99 — телевизоры с разрешением 8К (7680 x 4320) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • Z9, R9, W9, E9, C9, B9 — OLED 8К/4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LK — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UK — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • SK — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • W8, G8, E8, C8, B8 — OLED 4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LJ — телевизоры с разрешением Full HD (1920 x 1080) или HD (1366×720) ;
  • UJ — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160). Внимание: на некоторых моделях применяются псевдо UltraHD панели с пиксельной структурой WRGB и разрешением 2880×2160 (подробнее) ;
  • SJ — телевизоры с разрешением 4К (3840 x 2160) и технологией улучшения цветопередачи на базе квантовых точек (Nano Cell);
  • W7, G7, E7, C7, B7 — OLED 4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • LH — телевизоры с разрешением Full HD;
  • UH — телевизоры с разрешением 4К, плоским экраном;
  • G6, E6, B6 — OLED 4К телевизоры высшего, среднего и низкого ценового диапазона;
  • C6 — OLED 4К телевизоры с изогнутым (curved) экраном.
  • LF — телевизоры с разрешением Full HD;
  • UF — телевизоры с разрешением 4К, плоским экраном;
  • EG — OLED 4К телевизоры с изогнутым экраном;
  • EF — OLED 4K телевизор с плоским OLED экраном
  • UB — телевизоры с экранами разрешения 4К UHD;
  • LB — телевизоры с экранами Full HD;
  • UC — телевизоры с выгнутыми экранами С-curved;
  • EC —телевизоры с OLED экранами;
  • LY — коммерческие телевизоры (для офисов, баров, гостиниц).
  • 2013 – LN, LA (LA с функцией 3D, LN без 3D) ;
  • 2012 – LW, LM, PA, PM, PS (LW и LM с 3D) ;
  • 2011 – LV .

Следующие цифры в маркировке обозначают серию и модель в серии. Чем больше цифра на каждой позиции, тем больше функций имеет данная модель и тем лучше технологии применены. Серия может быть в диапазоне от 4 до 9 . Наиболее продвинутая – это 9 серия. Отличаются серии и набором функций (3D, версия Smart TV, кадровая частота и др.), применяемыми компонентами (модель процессора, набор разъемов и др.). Каждый год отличительные особенности каждой серии изменяются, что бы знать точно, чем отличаются серии, нужно ознакомиться со спецификациями на конкретный год на сайте LG или на специализированных ресурсах. Основные отличия, которых может вполне хватить для выбора модели телевизора, приведены в соответствующем разделе здесь. Из года в год определенные компоненты и функциональные возможности дешевеют и переходят в младшие серии. Так что если в этом году какие-то модели для вас дороги, то через год-два можно будет приобрести телевизор с такими же возможностями дешевле.

Следующие цифры после номера серии – это модель в данной серии и модификация данной модели. Чем больше эти цифры, тем лучше по характеристикам телевизор. Цифры в модификации могут означать цвет: 9 — белый, 1 — серебристый, 0 — черный.

Последняя буква в маркировке ТВ LG обозначает вид тюнера для приема сигнала.

  • T — цифровой тюнер стандарта DVB-T/T2, DVB-C;
  • S — цифровой тюнер стандарта DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2;
  • V — цифровой тюнер стандарта DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2;
  • C — цифровой тюнер стандарта DVB-T, DVB-C;
  • U — HD Ready 1366 x 768, цифровой тюнер стандарта DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2;
  • B — HD Ready 1366 x 768, цифровой тюнер стандарта DVB-T, DVB-C;
  • 0 — цифровой тюнер стандарта DVB-T/C;

В 2018 году была немного изменена маркировка моделей, она стала одинаковая для всех телевизоров независимо от региона (например SK9500). В связи с этим добавлено три буквы в маркировку (AUA, AUB, BUA, BUB, EJC, KNG, LLA, LLB, MLB, PLA, PLB, PLC, PLD, PLE, PLF, PUA, PUB, PUD, PUE, PVC, SLB, SLC, WNA, 7LA) и они будут обозначать регион для которого выпущен телевизор, тип тюнера (L — DVB (Европа), U — ATSC (США)) и изменение элементов дизайна, например подставки.

Расшифровка трехбуквенного кода на тв LG 2018-2021 годов:

  • 1-й символ (регион продаж, канал распространения, варианты для разных розничных продавцов с разными конфигурациями и программными / функциональными ограничениями в соответствии с местным законодательством):
    • 9 — Европа (2xDVB-T / T2 HD / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N, 1x ИК-порт, WISA 5.1, цвет задней панели: ванильно-белый)
    • 8 — Европа (2xDVB-T / T2 HD / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N, 1x ИК-порт, WISA 2.1, цвет задней панели: ванильно-белый)
    • 7 — Европа (2xDVB-T / T2 HD / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N, WISA 2.1, цвет задней панели: Meteor Titan) [DE, AU, SW?]
    • 6 — Европа, Турция (1x DVB-T / T2 HD / C / S / S2, 1x слот CI, PM21N / MR21, 1x ИК-порт, WISA 2.1, цвет задней панели: ванильно-белый)
    • 5 — Европа, Турция (1x DVB-T / T2 HD / C / S2, 1x слот CI, MR21N)
    • 4 — Европа (1x DVB-T / T2 / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N)
    • 3 — Европа (1x DVB-T / T2 / C / S / S2, 1x слот CI, MR21) Восточная Европа
    • 2 — Европа (1x DVB-T / T2 / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N) Восточная Европа
    • 1 — Европа (1x DVB-T / T2 / C / S / S2, 1x слот CI, MR21N) Восточная Европа
    • A, U — США
    • B — Корея
    • D — Колумбия
    • E — Корея
    • F — Корея
    • G — Корея
    • J — Япония?
    • H — Корея
    • R — Россия (1x DVB-T / T2 / C / S2) Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан — липса на PVR, Timeshift
    • K — Корея
    • M — Корея
    • N — Корея?, Универсальный
    • P — Универсальная комплектация — США, Япония, Сингапур, Левант, Малайзия, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка
    • S — Корея
    • Т — ?
    • V — Корея?
    • Q — Корея
    • L — DVB-T / T2 / T2 HD / -C / -S / -S2 (Европа)
    • A — ATSC 3.0 (США)
    • C — DTMB (Китай, Гонконг)
    • D — DVB-T2 / S2 (Колумбия)
    • U — ATSC, Clear QAM (США, Канада, Мексика)
    • K — ATSC (Корея)
    • N — ATSC 1.0
    • S — SBTVD-T (Южная и Центральная Америка)
    • J — ISDB-T, BS110 (Япония)
    • P — ISDB-T / DVB-C / S2 (Филиппины)
    • T — DVB-T2 / C (только VH) (Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Индия, Тайланд, Южная Африка)
    • V — DVB-T / T2 / S2 (Ближний Восток и Африка)
    • W — DVB (Тайвань)
    • A —
    • B — темный металлик
    • C — металлик
    • D — ?
    • E — ?
    • F — ?
    • G — ?
    • Z — ?
    • X — ?
    • Y — ?
    • W — ?

    Для телевизоров LG 2020 года список всех трехбуквенных кодов для различных регионов продаж можно посмотреть в таблице по ссылке: JackSparrow @ Телевизоры LG 2020 модельного года , LG 2021 года — JackSparrow @ Телевизоры LG 2021 модельного года , 2022 года — JackSparrow @ Телевизоры LG 2022 модельного года .

    Пример расшифровки маркировки телевизора LG до 2018 года

    • 55 – размер диагонали в дюймах;
    • U – телевизор с жидкокристаллической матрицей с разрешнием UltraHD и подсветкой LED (светодиоды) ;
    • J – модель 2017 года;
    • 7 – номер серии;
    • 5 и 0 – модификация 7 серии (говорит о внешнем виде и о незначительных различиях в параметрах) ;
    • V – информация о тюнере.

    Расшифровка кода продукции

    На этикетке телевизора обычно идет еще и дополнительная информация, зашифрованная буквами и которая называется "код продукции".

    Рассмотрим, какую информацию можно узнать из "код продукции" (в пример на фото — BRUWLJU) на телевизоре LG 2020 года.

    • А — главная плата и модуль импортные;
    • В — плата Россия, модуль импортный;
    • С — плата импортная, модуль Россия;
    • D — плата и модуль Россия.
    • EU — Евросоюз
    • RU — Россия
    • DR — Украина
    • US — США
    • PI — ?
    • DM — ?
    • C — SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. ADS;
    • D — AU OPTRONICS CORP. A-MVA;
    • E — BOE. ADS; 2021 год
    • F — HEESUNG ELECTRONICS LTD Korea. ADS;
      2022 год: BOE — AFFS.
    • G — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. TN;
      2021 год: G — ADS (Advanced Super Dimension Switch — IPS type) from BOE (Beijing Optoelectronics Technology Co., Ltd.)
    • H — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA;
    • J — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA;
    • L — IPS;
    • M — SHARP CORPORATION. VA;
    • P — LG Display Co.Ltd. IPS WXN SBA1/SBA2;
    • Q — LG Display Co.Ltd. IPS WXN SAA1/SAA2;
    • R — LG Display Co.Ltd. TN;
    • S — SHARP CORPORATION. MVA.
    • T — AU OPTRONICS CORP. A-MVA;
    • U — LG Display Co.Ltd. IPS WUN SAB1/SAB2;
    • V — LG Display Co.Ltd. IPS WUD SBA1/SBA2;
    • W — LG Display Co.Ltd. S-IPS (четные годы производства 2012, 2014, 2016, 2018, 2020);
    • Y — LG Display Co.Ltd. S-IPS (нечетные годы производства 2013, 2015, 2017, 2019, 2021);
    • Z — LG Display Co.Ltd. IPS, матрица 120 Гц;
    • JG, JP – Польша;
    • JU, DU – Россия;
    • LH – Корея;
    • LA – Чехия;
    • JA -? Казахстан;
    • HO — Мексика;
    • HX — Корея
    • BU -?
    • MG -?

    Рассмотрим, какую информацию еще можно узнать в маркировке телевизора LG до 2020 года.

    1) Первая буква обозначает континент предназначения:

    • Z – Европа;
    • U – Азия;
    • T — Восток и Африка;
    • N — Северная Америка;
    • A – Австралия;
    • S — Южная Америка.

    3) Третья буква обозначает страну производства платы телевизора:

    • А – Корея;
    • В – Россия;
    • C – Чехия.
    • АЕ – Объединенные Арабские Эмираты;
    • АМ – Армения;
    • АТ – Австрия;
    • AZ – Азербайджан;
    • BG – Болгария;
    • BY – Беларусь;
    • CZ – Чехия;
    • DR – Украина;
    • ЕЕ – Эстония;
    • GE – Грузия;
    • HU – Венгрия;
    • KR – Южная Корея;
    • KZ – Казахстан;
    • PL – Польша;
    • RU – Россия;
    • UA – Украина;
    • ЕC -?
    • ЕK -?
    • EN -?
    • D — AU OPTRONICS CORP. A-MVA;
    • F — HEESUNG ELECTRONICS LTD Korea. ADS
    • G — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. TN;
    • H — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA;
    • J — CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP. S-MVA;
    • M — SHARP CORPORATION. VA;
    • P — LG Display Co.Ltd. IPS WXN SBA1/SBA2;
    • Q — LG Display Co.Ltd. IPS WXN SAA1/SAA2;
    • R — LG Display Co.Ltd. TN;
    • S — SHARP CORPORATION. MVA.
    • T — AU OPTRONICS CORP. A-MVA;
    • U — LG Display Co.Ltd. IPS WUN SAB1/SAB2;
    • V — LG Display Co.Ltd. IPS WUD SBA1/SBA2;
    • W — LG Display Co.Ltd. S-IPS (четные годы производства 2012, 2014, 2016, 2018, 2020);
    • Y — LG Display Co.Ltd. S-IPS (нечетные годы производства 2013, 2015, 2017, 2019);
    • Z — LG Display Co.Ltd. IPS, матрица 120 Гц;
    • JG, JP – Польша;
    • JU, DU – Россия;
    • LH – Корея;
    • LA – Чехия;
    • JA -? Казахстан;
    • HO — Мексика;
    • HX -?
    • BU -?
    • MG -?
    • Z — телевизор для Европы;
    • A — относится к дизайну;
    • B — плата собрана в России;
    • RU — телевизор сделан для России;
    • Y — матрицы в телеприемнике LG Display Co.Ltd.S-IPS;
    • L — указывает на подсветку;
    • JU — страна сборки Россия.

    В серийном номере зашифровано:

    1) Первая цифра обозначает год выпуска.

    2) Две последующие цифры обозначают месяц выпуска.

    3) Две следующие буквы обозначают страну производителя:

    • AK – Казахстан;
    • PT – Корея;
    • KC – Корея;
    • WR – Польша (г. Вроцлав) ;
    • MA – Польша (г. Млава);
    • RA – Россия (г. Руза Московской области) ;
    • L – Чехия.
    • RM — Мексика
    • IN — Индонезия

    Пример расшифровки серийного номера телевизора LG:

    На этикетке написано: Серийный номер: 305RAYB59434 . Телевизор тот же, что и выше: модель 42LA620V.

    • 3 — год выпуска 2013 (такой же год и в названии модели "LA" — означает 2013 год выпуска) ;
    • 05 — месяц выпуска;
    • RA — страна производства Россия (эта же страна зашифрована и в коде продукта) ;
      .
    • 59434 — заводской номер.
    • AEE — All East Europe — всей восточной Европе;
    • AEU -?
    • AEK -?

    Маркировка телевизоров LG 2014-2023 года и расшифровка

    Спонсор » 23 сен 2014, 22:11

    Помогите разобраться с маркировкой телевизора — ZF.BRUWLDU

    manager17 » 09 ноя 2014, 12:01

    прочитал про маркировку выше.
    однако же, недавно стал обладателем 42LB671V и обнаружил маркировку у себя, в которой есть буквы, отстутствующие в вышеуказанной расшифровке, а именно
    ZF.BRUWL DU
    что эти буквы могут означать?

    Re: Маркировка телевизоров LG

    mixmar » 09 ноя 2014, 13:11

    Re: Маркировка телевизоров LG

    manager17 » 11 ноя 2014, 21:16

    вообщем обратился я в техподдержку и получил ответ:
    "Глубокоуважаемый Пользователь,
    Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки компании LG Electronics!
    К сожалению, завод производитель не предоставляет информацию по расшифровке кода продукта в открытом доступе. По этой причина эта информацию у нас отсутствует.

    Битва экранов. Что лучше: IPS или VA?

    При выборе любого устройства с экраном — будь то ноутбук, монитор, телевизор, смартфон или планшет — тип матрицы является не менее важным параметром, чем разрешение или частота обновления. Из всего многообразия жидкокристаллических матриц на рынке выделяются два самых востребованных типа: IPS и VA.

    На фоне сверхбюджетных TN и заоблачно дорогих OLED-матриц эта парочка давно стала конкурентами. У них схожая цена и многие характеристики, а потому именно между ними зачастую приходится выбирать покупателю. Сегодня расскажем о главных различиях IPS- и VA-матриц, отметим, в каких ситуациях они демонстрируют свои лучшие качества, и постараемся дать вам решающий аргумент в пользу того или иного варианта.

    Содержание

    У каких устройств есть матрица и на что она влияет
    Чем различаются матрицы IPS и VA?
    Что такое VA-матрица?
    Что такое IPS-матрица?
    Сравнение матриц IPS и VA
    Какая же матрица лучше: VA или IPS?

    У каких устройств есть матрица и на что она влияет

    Матрица есть у любых устройств с дисплеями: телевизоров, мониторов, смартфонов, ноутбуков, планшетов и смартфонов. Тип матрицы влияет на большинство ключевых характеристик экрана: время отклика, частоту обновления, яркость, контрастность, цветопередачу и многие другие.

    Стоит оговориться, что на рынке карманных гаджетов баланс сил между разными типами матриц имеет свою специфику. В современных флагманских смартфонах и планшетах получили большое распространение OLED-дисплеи с самыми совершенными на данный момент технологиями работы матрицы. И, как следствие, самыми дорогими. Например, именно OLED-матрицы установлены в современной линейке смартфонов от Apple, включая Apple iPhone 13 Pro и Apple iPhone 13 Pro Max.

    VA-матрицы в силу конструктивных особенностей практически не получили распространения на мобильном рынке. Что до IPS-матриц, то их довольно часто устанавливают в смартфонах-бюджетниках вроде Xiaomi Redmi 10C: они имеют приемлемые для мобильных гаджетов показатели яркости и контрастности, а также хорошую цветопередачу и могут обладать высокой частотой обновления.

    На рынке «больших» экранов — мониторов, дисплеев ноутбуков и телевизоров — все иначе. Здесь OLED-технологии все еще слишком усложняют производство и завышают ценник, чтобы организовать конвейерное производство больших OLED-матриц. В то же время устаревшая технология TN-матриц не вполне прошла проверку временем: они имеют слабую цветопередачу, низкую контрастность и крайне ограниченные углы обзора, поэтому обычно устанавливаются в самых бюджетных девайсах. Так что основными конкурентами на этом поле являются наши главные герои: IPS- и VA-матрицы.

    Чем различаются матрицы IPS и VA?

    Продавец-консультант ответил бы на этот вопрос: «Да практически ничем! Не забивайте себе голову и берите любую!» И его отчасти можно понять: из всего ассортимента матриц именно IPS и VA имеют наиболее схожие характеристики и даже если и отличаются по цене, то довольно незначительно. Но наша задача — подчеркнуть все достоинства и недостатки каждого типа матрицы. Потому что каждая из них способна прекрасно послужить вам в определенных ситуациях, но в других будет ощутимо уступать своей сопернице. Чтобы выделить эти различия, рассмотрим детально IPS- и VA-матрицы, а затем сравним их между собой по самым важным параметрам и дадим итоговые советы по выбору монитора.

    Ранее мы рассказывали:

    Глаза не устают, голова не болит: как правильно настроить монитор?

    Что такое VA-матрица?

    VA (Vertical Alignment) — технология жидкокристаллической матрицы, разработанная во второй половине 1990-х, а затем многократно усовершенствованная в XXI веке. В ее основе лежит так называемое вертикальное выравнивание.

    Каждый пиксель матриц с вертикальным выравниванием обычно состоит из трех субпикселей, отвечающих за отображение одного из трех цветов: синего, красного и зеленого. В спокойном состоянии жидкие кристаллы в таких пикселях повернуты под углом так, чтобы не пропускать свет. Когда на подсоединенные к ним электроды подается питание, происходит выравнивание кристаллов и цвет транслируется на экран. Такой подход позволил решить классическую проблему устаревших TN-матриц, где битые пиксели светились белым светом и портили качественную картинку. На VA-матрицах даже в случае повреждения пикселя он не будет отвлекать на себя внимание и сильно раздражать, поскольку останется черным.

    Плюсы VA-матрицы

    Мониторы с VA-матрицами высоко ценятся в среде киноманов, любителей точной цветопередачи и профессионалов, которым приходится регулярно работать с графикой: монтажом видео, ретушью фото, анимацией или спецэффектами. Главное их преимущество — невероятно высокий параметр контрастности: от 3000:1 до 6000:1. При этом отличная картинка не портится, если взглянуть на нее сбоку: производители современных VA-матриц даже из бюджетного сектора рынка обеспечивают им широкие углы обзора как по вертикали, так и по горизонтали. Яркий тому пример — недорогой VA-монитор AOC 24B2XHM2 с углами обзора 178/178 градусов.

    Второй выдающийся плюс VA-матриц — это их отличная цветопередача. Большинство панелей VA покрывают весь спектр цветов Adobe RGB (стандарт в сфере компьютерной графики). Так что и любитель, который желает приукрасить фотки для публикации в соцсетях, и профессионал, часами просиживающий в фотошопе за ретушью или рисунком, могут быть уверены в том, что такая матрица максимально четко отобразит все цвета и не позволит ошибиться при работе с палитрой. Отдельная гордость VA-матриц — насыщенный черный цвет, которым не способны похвастаться IPS-аналоги. Это особенно заметно при просмотре фильмов.

    Еще одна особенность технологии вертикального выравнивания в том, что она позволяет делать мониторы и телевизоры закругленными. Такой ход профессионалы от графики оценят едва ли, а вот киноманы и геймеры — еще как! Если вы никогда не играли в игры или не смотрели кино на закругленном мониторе, то вы еще не знаете, что такое настоящий эффект погружения! Исправить ситуацию поможет 34-дюймовый HUAWEI MateView GT с закругленным корпусом и 4К-разрешением, частотой обновлений картинки 165 Гц и технологией 10-битного цвета: это позволяет монитору отображать более миллиарда различных цветов.

    Но если такая громадина вам не по нраву, то у HUAWEI есть и более скромное решение — закругленный 27-дюймовый 2К-монитор MateView GT, идеально подходящий для погружения в виртуальные миры: тут вам и куча настроек для геймеров, и даже функция отображения прицела для игр в шутеры — любители Fortnite, CS:GO, PUBG и прочих Call of Duty точно оценят! И не стоит забывать, что технология VA обеспечивает этой модели высокую контрастность — 4000:1.

    Минусы VA-матрицы

    Впрочем, VA-матрицы не во всем идеальны. За прекрасную цветопередачу и отличную контрастность в первую очередь приходится расплачиваться высокой задержкой при отображении видеосигнала: у среднебюджетных моделей она часто составляет 5 мс или даже больше. При просмотре кино или серфинге в сети вы этого, конечно, не заметите. Но, скажем, в соревновательных онлайн-играх такая задержка будет периодически вставлять палки в колеса.

    Разумеется, есть VA-мониторы, в которых этот недостаток нивелируются с помощью современных технологий, но они ощутимо утяжеляют ценник устройства. Если вы гонитесь за частотой обновления или задумываетесь о киберспортивной карьере, которая потребует максимально молниеносной реакции на изменение ситуации в играх, то лучше обратите внимание на IPS- или даже TN-аналоги.

    Другой недостаток VA-матриц касается в основном бюджетных моделей, но тоже может вызвать недовольство пользователя. Дело в том, что мониторы и телевизоры с такими матрицами чаще других страдают от неоднородной подсветки. Все же наверняка сталкивались с тем, что в уголках экрана иногда появляются белые засветы, а равномерный цвет вдруг становится градиентным? Так вот, на VA-мониторе шанс столкнуться с этим ощутимо выше, чем на IPS. Впрочем, обезопасить себя от таких случаев довольно легко: достаточно тщательно проверить товар перед покупкой.

    Что такое IPS-матрица?

    IPS (In-Plane Switching) — технология изготовления жидкокристаллических матриц, появившаяся примерно в 1990-е примерно в то же время, что и ее ближайший конкурент — VA. В панелях IPS жидкие кристаллы реагируют на подсоединенные к ним сзади электроды и поворачиваются в одной плоскости под углом в 90 градусов. Пиксели выравниваются, пропуская необходимое для корректного отображения качественной картинки количество света. Такой подход позволяет добиться отличной цветопередачи, высокой яркости, приемлемой контрастности и нивелирует возможные искажения картинки при взгляде на монитор сбоку, снизу или сверху.

    Плюсы IPS-матрицы

    IPS-матрицы пользуются огромным спросом во многом потому, что буквально все их ключевые характеристики отвечают современным требованиям. Поэтому такие мониторы считаются самыми универсальными. Углы обзора? Показатель в 178/178 давно стал для IPS стандартом. Цветопередача? В этом IPS ТВ панели и мониторы обходят даже VA-аналоги, подчас покрывая не только стандартный спектр Adobe RGB, но и более широкий DCI-P3. Скорость отклика пикселей? Даже на среднебюджетных игровых моделях вроде MSI Optix MAG274R2 она достигает рекордно низкого показателя в 1 мс.

    Частота обновления картинки? И тут геймеры не останутся в обиде: на топовых моделях уровня GIGABYTE Aorus FI32Q-EU она приближается к 200 Гц, наступая на пятки сверхскоростным TN-матрицам.

    Наконец, пожалуй, одно из ключевых преимуществ IPS-матриц в кризисных условиях — относительная недороговизна и простота в производстве, позволяющая буквально за смешные деньги купить достойный по всем параметрам монитор. И лучшим доказательством тому станет сверхбюджетный Thunderobot F23H60 с разрешением FullHD — продажа такого зверя всего за 12 999 рублей точно должна нарушать какой-то закон. Потому что это настоящая кража! В нем есть все, что можно ожидать от бюджетного монитора, и даже больше: насыщенный 8-битный цвет для просмотра кино, рекордно низкое время отклика в 1 мс, заоблачная динамическая контрастность 1 000 000:1, повышенная частота обновления картинки 75 Гц для плавного скроллинга и анимаций и широченные углы обзора 178/178 градусов. И вишенка на торте — технология защиты глаз от синего свечения, не позволяющая пользователю уставать даже при длительных сеансах за компьютером.

    Минусы IPS-матрицы

    Главный минус IPS-матриц логически вытекает из их главного плюса. Да, они универсальны. Да, по всем ключевым характеристикам они являются достойным выбором. Но достойным — не значит лучшим. IPS-матрицы — подмастерья всех ремесел, но ни в одном из них, за возможным исключением цветопередачи и углов обзора, не претендуют на звание мастера. По скорости отклика и герцовке при прочих равных их обходят современные TN-модели. По контрастности и отображению черного цвета — прямые конкуренты в лице VA-матриц.

    Еще один недостаток IPS-матриц носит ситуативный характер. Многие мониторы с такими матрицами издают характерное свечение даже при отображении черного цвета. В профессиональной среде этому эффекту даже дали специальное название — IPS-glow. Многим пользователям он не причиняет никаких неудобств, но некоторых серьезно раздражает. К счастью для них, производители современных IPS-мониторов разработали специальные технологии, позволяющие нивелировать этот эффект. Например, в недорогом Samsung LS24R358FZIXCI используется специальная функция Flicker Free — настоящее спасение для тех, у кого специфическое мерцание IPS-матриц вызывает головную боль.

    Сравнение матриц IPS и VA

    Итак, мы детально разобрали особенности IPS- и VA-матриц, теперь осталось лишь сравнить их по ключевым характеристикам.

    Контрастность

    Здесь все достаточно очевидно: в силу своих конструктивных особенностей VA-мониторы позволяют добиться более высокой контрастности, чем IPS-аналоги, и порой превосходят конкурентов в этом параметре в 2–3 раза. А топовые VA-модели запросто достигают показателя контрастности 6000:1, о которой создатели IPS-матриц могут только мечтать.

    Угол обзора

    А вот это куда менее однозначное противостояние. И VA-, и IPS-матрицы в современных мониторах почти всегда снабжаются широкими углами обзора в районе 178/178 градусов по вертикали и по горизонтали. Получается, ничья? Не совсем. Так сложилось, что IPS-мониторы получили стандартные углы обзора несколько раньше, чем VA-аналоги. Поэтому, если вы хотите сэкономить и купить не самую свежую модель, IPS-матрица будет вашим лучшим выбором.

    Отклик

    В этом раунде никакой борьбы до последних секунд. Добиться низкой задержки сигнала в VA-мониторах, конечно, можно, но для этого требуется задействовать современные технологии, что сильно сказывается на цене устройства. Тем временем даже бюджетные геймерские IPS-мониторы демонстрируют приближенное к оптимальному время отклика: в недорогом Digma Gaming DM-MONG2410 оно составляет всего 2 мс. Для соревновательных игр такая панель намного лучше.

    Движение

    За плавность смены картинки в мониторах отвечает параметр частоты обновления, и в бюджетных моделях IPS- и VA-матрицы идут практически наравне. По-настоящему разница проявляется в профессиональных и геймерских моделях со сверхвысокой герцовкой: у VA она может достигать 240 Гц, а у IPS — все 360 Гц. Фиксируем очевидное преимущество в 50% и отдаем победу в этом раунде IPS-матрицам.

    Цветопередача

    Еще один показатель, в котором наши герои идут практически наравне: и IPS-, и VA-матрицы с легкостью покрывают цветовой спектр Adobe RGB, чего достаточно и для комфортного просмотра кино, и для работы с графикой. Но IPS-матрицы гораздо раньше получили современные технологии 8-битного и 10-битного цвета, позволяющие расширить отображаемую палитру буквально до миллиарда цветовых оттенков. Для VA-матриц это еще в новинку, поэтому при примерно равной цветопередаче они будут стоить дороже.

    Черный цвет

    Но в рукаве VA-матриц остался еще один козырь напоследок. Пусть при прочих равных они проигрывают IPS-аналогам в общей цветопередаче, зато благодаря высокой контрастности в отображении насыщенного черного цвета им нет равных до сих пор. Не то чтобы это достоинство можно считать переломным, но не отметить его тоже нельзя: при просмотре темных фильмов и видеороликов преимущество VA-матриц особенно заметно.

    Какая же матрица лучше: VA или IPS?

    Монитор с IPS-матрицей подойдет вам, если вы хотите получить универсальное устройство на все случаи жизни с максимально точной цветопередачей со всех ракурсов, плавным обновлением экрана и более быстрым временем отклика, чем у ближайшего конкурента.

    VA-матрицы — это менее универсальный вариант, но в отдельных показателях он демонстрирует существенное преимущество. Мониторы с такими матрицами подойдут тем, кто ценит высокую контрастность, насыщенный черный цвет и гонится за эффектом погружения.

    Ранее мы рассказывали:

    Нужен скриншот: как сделать снимок экрана на ПК и где его потом искать

    Посмотреть все мониторы и выбрать свой

    Присылайте нам свои обзоры техники и получайте до 1000 бонусов на карту «Эльдорадости»!

Related Posts