Что такое скалер в мониторе. Устройство и работа скалера в ЖК-мониторе: подробное руководство

Что такое скалер в ЖК-мониторе и как он работает. Каковы основные функции и компоненты скалера. Как скалер обрабатывает видеосигнал и управляет ЖК-матрицей. Какие проблемы могут возникнуть при неисправности скалера.

Содержание

Что такое скалер в ЖК-мониторе и зачем он нужен

Скалер — это ключевой компонент современного ЖК-монитора, отвечающий за обработку входящего видеосигнала и управление ЖК-матрицей. По сути, это специализированный микропроцессор, оптимизированный для работы с изображением.

Основные задачи скалера в ЖК-мониторе:

  • Преобразование аналогового видеосигнала в цифровой формат
  • Масштабирование изображения под нативное разрешение ЖК-матрицы
  • Улучшение качества изображения (шумоподавление, повышение резкости и т.д.)
  • Формирование управляющих сигналов для ЖК-матрицы
  • Создание экранного меню (OSD) монитора
  • Взаимодействие с управляющим микроконтроллером монитора

Без скалера современный ЖК-монитор просто не смог бы корректно отображать изображение. Это своего рода «мозг» монитора, отвечающий за всю обработку видеосигнала.


Основные компоненты и функциональные блоки скалера

Типовой скалер для ЖК-монитора включает в себя следующие ключевые компоненты:

  • Центральный процессор — управляет работой всех остальных блоков
  • Приемник видеосигнала — принимает и декодирует входящий сигнал
  • АЦП — преобразует аналоговый сигнал в цифровой
  • Блок ФАПЧ — обеспечивает синхронизацию сигналов
  • Блок масштабирования — изменяет разрешение изображения
  • Блок улучшения изображения — выполняет цветокоррекцию, шумоподавление и т.д.
  • Генератор тайминга — формирует управляющие сигналы для матрицы
  • Передатчик LVDS — отправляет обработанные данные на ЖК-матрицу
  • Контроллер OSD — формирует экранное меню
  • Интерфейсы ввода-вывода — I2C, UART и др. для связи с другими компонентами монитора

Все эти блоки тесно взаимодействуют между собой под управлением центрального процессора скалера.

Алгоритм обработки видеосигнала в скалере

Рассмотрим, как происходит обработка входящего видеосигнала в скалере ЖК-монитора:

  1. Приемник видеосигнала принимает входящий аналоговый или цифровой сигнал
  2. Если сигнал аналоговый, АЦП преобразует его в цифровой формат
  3. Блок ФАПЧ синхронизирует принятый сигнал с внутренней частотой скалера
  4. Выполняется анализ параметров входящего сигнала (разрешение, частота и т.д.)
  5. Блок масштабирования изменяет разрешение под нативное разрешение матрицы
  6. Применяются алгоритмы улучшения изображения
  7. Генератор тайминга формирует управляющие сигналы для матрицы
  8. Обработанные данные по LVDS интерфейсу передаются на ЖК-матрицу

Весь этот процесс происходит в реальном времени для каждого кадра изображения.


Взаимодействие скалера с другими компонентами монитора

Скалер является центральным компонентом ЖК-монитора и активно взаимодействует с другими его частями:

  • С управляющим микроконтроллером — по шине I2C или UART для получения команд управления
  • С ЖК-матрицей — по LVDS интерфейсу для передачи видеоданных и управляющих сигналов
  • С блоком питания — получает необходимые напряжения питания
  • С кнопками управления — для реакции на нажатия пользователя
  • С модулем памяти EEPROM — для хранения настроек

Таким образом, скалер координирует работу всех ключевых узлов современного ЖК-монитора.

Типичные неисправности скалера и их проявления

При выходе из строя скалера могут наблюдаться следующие проблемы с изображением:

  • Полное отсутствие изображения на экране
  • Искажения геометрии или цветопередачи
  • Появление шумов, полос, ряби на изображении
  • Пропадание части изображения
  • Некорректная работа экранного меню
  • Самопроизвольное изменение настроек изображения

В некоторых случаях проблемы могут быть вызваны некачественной пайкой выводов скалера и устраняются перепайкой. В других случаях может потребоваться замена микросхемы скалера.


Возможности модернизации монитора с помощью универсального скалера

Существуют универсальные скалеры, позволяющие модернизировать старые мониторы или создавать самодельные устройства отображения:

  • Замена вышедшего из строя родного скалера на универсальный
  • Подключение ЖК-матрицы от ноутбука для создания монитора
  • Добавление новых видеовходов (HDMI, DisplayPort) к старому монитору
  • Создание информационных дисплеев на базе ЖК-матриц

Универсальные скалеры обычно имеют широкие возможности настройки под конкретную матрицу через прошивку. Это позволяет применять их с самыми разными типами ЖК-панелей.

Заключение

Скалер является ключевым компонентом современного ЖК-монитора, отвечающим за обработку видеосигнала и управление матрицей. Понимание принципов его работы помогает как при диагностике неисправностей, так и при модернизации мониторов. Развитие технологий производства скалеров позволяет создавать все более совершенные устройства отображения информации.


Что такое универсальный скалер.

Неискушенным в сфере ремонта мониторов, телевизоров тяжело сразу понять что такое скалер.

Я постараюсь приоткрыть для Вас данный вопрос простыми слова, постараюсь не сильно вникать в детяли. 

Тем кто все это уже знает я думаю ничего нового не сообщу. 

Для начала немного поясню о том для чего он нужен.

Каждая матрица это грубо говоря миниатюрные окна которые открываются при подаче на них напряжения и пропускают через себя свет. Принято использовать RGB для отображения картинки на матрице — проще говоря, каждая матрица это 3 матрицы вместе. Как ясно из названия RGB — красная зеленая и синяя матрицы. Каждая из них представляет собой полотно, если уж совсем просто пояснять принцип работы. То есть как и в ткани нитки идут вертикально и горизонтально, только здесь на каждом пересечении «ниток» проводников тока стоит окно готовое в любой момент открыться и пропустить свет от подсветки матрицы. И таких «полотна» три как я уже сказал — красный, зеленый и синий, а белый или черный цвет получается при их совместном открытии или закрытии. Эти «окошки» называются пиксели.

 Вроде бы разобрались из чего состоит матрица, так вот для уменьшения количества проводников, то есть дорожек к каждому «окну» использую транзисторные сборки и подключение уже работает по принципу столбцов и строк. Естественно для управления всем этим требуется контроллер и цепи питания, которые размещаются на плате матрицы или T-Con е матрицы. Но так как управление включением и выключением каждого пикселя используется аналоговое управление — то и контроллер понимает только определенные сигналы. 

А как мы знаем видеовыходы бывают как аналоговые так и цифровые и все они мирно уживаются в наших мониторах или телевизорах. 

А плата управляющая контроллером матрицы — это и есть скалер или контроллер вашего монитора. Он преобразует видеосигнал от вашего ПК или любого другого источника видеосигнала в понятный для контроллера матрицы. Просто говоря служит как бы переводчиком для контроллера матрицы который зажигает отдельные пиксели матрицы.

Что же такое скалер ?Это плата… — Китайчик на Aliexpress

Что же такое скалер ?Это плата контроллер ,которая есть в каждом мониторе .
Универсальный контроллер жидкокристаллических матриц используется для превращения LCD/LED матрицы монитора или вышедшего из строя телевизора в полноценный монитор. Также MT561-B v.2.1 можно использовать в качестве тестера матриц.

Для подключения матрицы используется: выход для шлейфа данных (LVDS), разъем для подключения мониторных или телевизионных динамиков. Для подключения к контроллеру внешних сигналов и устройств используются: вход для питания, вход видеосигнала VGA.

Скалер на чипе Скалер RTD 2668 брал здесь https://goo.gl/YfG1GD
Самый бюджетный скалер Gold a7 mt561-b http://ali.pub/2ma3ly (с комплектом -шлейф+кнопки )
Скалер для переделки на ТВ http://ali.pub/2ma3oa
CCFL инвертор для ламп подсветки http://ali.pub/2ma40q

Подписывайся на Geek каналы :
➤ VK — https://vk.com/denis_geek
➤ VK — https://vk.com/club_arduino
➤ VK — https://vk.com/chinagreat
➤ VK — https://vk.com/solar_pover
➤ VK — https://vk.com/my_vedroid
➤ VK — https://vk.com/3dprintsumy
➤ VK — https://vk.com/kryptocash_club
➤ Telegram t.me/club_arduino
➤ Facebook — https://www.facebook.com/DenisGeek
➤ Youtube — http://www.youtube.com/c/DenisGeek
➤ Instagram — https://www.instagram.com/club_arduino
➤ Официальный сайт http://www.electronica52.in.ua

Лучшие обзоры китайских товаров с Алиэкспресс ,Gearbest,Ebay и других магазинов. Подробные тесты , разборка , сравнение и доработка .
Так же на канале есть очень много интересных технических видео . Регулярно провожу розыгрыши призов для подписчиков в своих группах
➤ VK — https://vk.com/club_arduino
➤ VK — https://vk.com/chinagreat

На канале проводятся уроки по Ардуино / Arduino; разбираем программирование, подключение датчиков, модулей, дисплеев, двигателей;
создаём различные проекты и устройства на ардуино.

Переделка ЖК монитора в телевизор

Всем привет. В последнее время, очень часто можно увидеть статьи и видеоролики о переделках старых матриц от ноутбуков, убитых мониторов на полноценные телевизоры. О такой переделке и пойдет речь в данной статье, но перед этим немного предыстории.

Содержание статьи

    1. Предыстория
    2. Что необходимо для переделки монитора на телевизор?
    3. Выбираем скалер
    4. Реализация подсветки монитора
    5. Выбор шлейфа от скалера к монитору
    6. Блок питания
    7. Процесс переделки монитора на телевизор
    8. Прошивка скалера
    9. Ссылки

Где то год назад, мне на ремонт принесли монитор, в котором воспламенился провод питания подсветки. Сама матрица не пострадала, но часть  органического стекла, которое служит рассеивающей линзой, прогорело. Так же, лопнули 2 лампы подсветки и выгорел сам инвертор. Озвучив хозяину цену ремонта, тот решил его не ремонтировать.   Через некоторое время, я купил этот монитор на запчасти.

Спустя несколько месяцев, я решил попробовать восстановить данный монитор, использовав при этом минимальный бюджет. Так как красивой картинки ожидать не приходилось,  вместо CCFL ламп я установил обычную светодиодную ленту на 12 вольт, предварительно выбрав на радио рынке самую яркую. Для реализации включения подсветки, использовал полевой транзистор, который подавал питание на светодиоды, получив сигнал включения подсветки с маин платы. Как это реализуется, опишу ниже. Монитор заработал, и при этом качество картинки меня очень порадовало. Если присмотреться, сверху были видны маленькие заветы, но они  мне не мешали.

Так монитор работал несколько месяцев, ровно до того момента, пока мне не понадобился еще один телевизор, не большой диагонали. Для реализации этой задачи, я решил использовать универсальный скалер (контроллер монитора ).

Что необходимо для переделки монитора на телевизор?

Для переделки нам понадобится:

  1. Сам скалер
  2. Инвертор на подсветку
  3. Шлейф
  4. Блок питания
Выбираем скалер

На самом деле, скалеров существует огромное множество, но я буду рассматривать лишь те, которые подходят именно для переделки монитора в телевизор. Универсальными эти платы называют не зря, так как они поддерживают почти все модели матриц, которые существуют.  Ознакомившись с разными статьями о этих платах, выяснил, что для реализации моей задачи наиболее подходят 3 универсальных скалера.

      1. Скалер на чипе TSUMV29LU. Сама плата называется LA.MV29.P. Данная модель скалера умеет почти все, принимать телевизионные каналы, имеет на борту входы HDMI, RCA, VGA, а также выход на наушники,  Так же, есть разъем USB, но он используется только для прошивки. Смотреть файлы с флешки на этом скалере не получится.

        Скалер LA.MV29.P

      2. Скалер модели LA. MV56U. Отличаются только чипом, но в отличии от предшественника,  уже умеет читать USB флеш накопители.

        Скалер LA.MV56.U

      3. Скалер с поддержкой Т2. Модель этого скалера:  Z. VST.3463.A. По типу все включено. Недавно переделывал с другом его монитор на полноценный телевизор с Т2 тюнером, используя именно этот скалер. Очень хороший продукт, Т2 каналы + аналоговые работают на Ура.

Скалер с поддержкой Т2

Все ссылки на скалера выложил в конце статьи. Продавцы проверены лично, так что будьте уверены в качестве.

Подсветка монитора

Подсветка монитора может быть выполнена 2-вариантами: используя CCFL лампы или Led светодиоды. Для определения типа подсветки, необходимо разобрать монитор, и добраться до матрицы.

После разборки, обращаем внимание на то, какие провода выходят с боку матрицы. Если разъемы будут такого типа как на картинке ниже, то у вас стоит подсветка на лампах, так называемая CCFL подсветка.

CCFL подсветка

В таком случае, нужно заказать инвертор для CCFL ламп.

Подключение универсально инвертора на 4 CCFL к скалеру

От количества разъемов для ламп зависит то, на сколько каналов нужен инвертор. Обычно, в мониторах используются инверторы на 4 лампы. Если Вы захотите переделать матрицу от ноутбука, то там используется только одна лампа, и инвертор нужен соответствующий.

Если таких проводов нет, а внизу монитора есть разъем на 6 пинов, то у Вас используется Led подсветка. Тогда необходим Led инвертор.

Led инвертор

Если никаких проводов от матрицы не выходит, а подключен один шлейф, то инвертор Вам не нужен, он уже есть на самой плате матрицы.

Выбор шлейфа от скалера к монитору

К выбору шлейфа необходимо отнестись очень серьёзно, так как от этого зависит работоспособность всей системы. Я шлейф не покупал, а по даташиту переделал старый, Вы же можете купить уже готовый. Что выбирать, решайте сами, я же опишу и тот и другой способ.

Для определения типа шлейфа, заходим на сайт  http://www.panelook.com , и в строку поиска вводим название нашей матрицы. Посмотреть само название, можно на наклейке, которая находится с тыльной стороны матрицы.

наклейка на матрице. Модель CLAA170EA 07Q

После этого, мы получаем всю необходимую информацию, которая нам приходится так же для выбора прошивки.

Информация о матрице.

Разберем детальней. 
— Diagonal Size: Размер нашей матрицы. В нашем случае 17 дюймов.
 Pixel Format: Расширение экрана. Ключевая информация для выбора прошивки скалера. В моем случае 1280(RGB)×1024
— Interface Type: Это и есть наш разъем под шлейф.  Для моей матрицы нужен шлейф на 30 пинов, шина   LVDS должна иметь 2 канала на  8-bit. Ссылки на популярные шлейфы выложу в конце статьи. Я этот шлейф буду переделывать из старого, процесс опишу позже.
Power Supply: Напряжение питания матрицы. В моем случае это 5 вольт.
— Light Source: Здесь вся информация о подсветке. CCFL  [4 pcs] означает, что используется подсветка на 4 лампы, так что и инвертор нужен соответствующий. Выше, я описал как выбрать подходящий инвертор, не используя этот сайт.

Блок питания

Блок питания  необходим 12 вольт. Его мощность зависит от диагонали монитора, должна составлять не менее 4 ампер. Если в корпусе монитора мало места, то лучше купить выносной блок питания, я же буду использовать блок питания планшетного типа, который установлю в корпус монитора.

Процесс переделки монитора на телевизор

Так как монитор у меня не первой свежести, я выбрал скалер без поддержки всех наворотов, то есть LA.MV29.P. Если Вы выбираете любой другой скалер, подключение у них идентичные, просто будете использовать соответствующую прошивку.

Доставка составила всего 15 дней. В комплект входит сама плата, пульт и ИК приемник. Пульт правда мне достался с китайскими надписями, но в ссылках все скалеры будут с англоязычной клавиатурой.

Переделывать буду монитор LG Latron 17 дюймов

Первым делом разобрал монитор, и извлек все внутренности.

Убрал все платы, вместе с металлическим кожухом

После разборки, начал искать  наиболее удобное  место для установки скалера. Так как у меня монитор старого образца, и в нем много свободного места, то плата свободно там помещается вместе с блоком питания. Плату установил в верхнюю часть монитора, и паяльником сделал отверстия под выходы скалера.

Место установки скаллера

Вышло как-то так.

Чтобы не забыть, сразу установил перемычку питания матрицы в положение 5 вольт. Вы же выбирайте положение, исходя из даташита на свою матрицу, или используйте сайт panelook.com, просмотрев значение в поле  Power Supply.

Перемычка, которая определяет напряжение питания матрицы

Далее, занялся подключением кнопок. Кнопки подключаются очень легко. На старой панели клавитуры, я выпаял все лишние резисторы, перемычки, а оставил лишь кнопки. Далее, один конец всех кнопок спаял проводником между собой, и подключил к вывод GND (на землю «-«), а на второй вывел провода из платы. Какая кнопка за что будет отвечать на старой плате, решайте сами. У меня на панели предусмотрено всего 5 кнопок, так что я пожертвовал кнопкой ОК.

Обозначение подключений

Расшифровка обозначений

K0— Кнопка включения
К1— Громкость +
К2— Громкость —
К3— Кнопка выбора (OK)
К4— Кнопка меню
К5— Канал +
К6— Канал —

подключение кнопок на схеме

Пины GRN и RED означают состояние светодиода. Сделано это для двух цветных светодиодов на 3 ножки. Одна ножка подключается на землю «-«, вторая и третья на ножки подключаются к GRN и RED. У меня такого светодиода не оказалось, так что я подключил только красный светодиод, который горит когда телевизор находится в дежурном режиме, и тухнет когда телевизор включается.

По ик приемнику, проблем возникнуть не должно, все описано в на картинке.

Разъема не нашел, просто припаял провода к пинам.

Таким образом уложил провода

Как я говорил раньше, шлейф я использовал родной. Он вставлялся в разъем скалера нормально, но имел совсем другую распиновку. Чтобы не путаться, я вынул все провода из разъема, нажимая на соответствующий выступ на контакте.

Процесс изъятия проводов из разъема

Далее, установил колодку в скалер, и начал по очереди, согласно схеме, подключать матрицу. Распиновка скалера приведена ниже.

Распиновка скаллера

Распиновку матрицы взял из даташита. Вот так она выглядит.

Распиновка матрицы CLAA170EA07Q

Подключение получается как бы инверсное, с одной стороны матрицы Vcc это контакты 28,29,30, с со стороны матрицы это 1,2,3.
Обратите внимание, что на сигналах выходящих из скалера, впереди стоит буква «T»(transfer), а на матрице R(received).

К примеру, сигнал от скалера  TXO1- подключаем в пину матрицы RXO1-, если проще, просто не смотрим на первую букву.

Далее, установил колодку на скалер и начал поочередно подключать контакты.

Набор коннектора.

Когда с этим закончил, приступил к подключению подсветки. Так как у меня подсветка не стандартная, а уже переделанная, мне пришлось использовать полевой транзистор как ключ, который бы включал подсветку при подачи сигнала со скалера. Кому интересно как я подключил транзистор, схема ниже.

Подключение NPN полевика как ключа

В Вашем случае нужно будет лишь подключить инвертор к разъему, и все заработает.

Обозначение пинов на подсветку монитора

Последствия предыдущей поломки монитора, следы сгоревшего провода на подсветку

Далее, установил блок питания. Я использовал планшетный  блок питания, который у меня давно лежал без дела. Он мощнее чем нужно, а именно на 5 ампер.

Собрав все до кучи, осталось лишь прошить скалер.

Прошивка скалера

К выбору прошивки, необходимо отнестись серьезно, так как если Вы не правильно выберите прошивку, то перепрошить заново скалер можно будет только через программатор.

Рассмотрим выбор прошивки для матрицы CLAA170EA 07Q.

Информация о матрице.

Получаем такую информацию: 2 канала, 8 бит, расширение 1280 х 1024, питание 5 вольт.    После скачивания прошивок, ищем похожую среди файлов.

Выбор прошивки.

В файле выбираем нужное расширение, биты и напряжение питания матрицы.  Заходим в эту папку, и видим файл, который нужно разархивировать, и положить в корень флешки.

Подключаем флешку к скаллру и подаем питание на плату.  Светодиод на панели должен начинает моргать. Ждем пока светодиод перестанет моргать, после чего телевизор можно включить  с пульта или кнопки.

Прошивки находятся здесь:

  1. LA.MV29.P
  2. LA. MV56U
  3. Для тюнера с Т2, продавец отправляет прошивки срезу после покупки. Мне высылал такую: Z. VST.3463.A

После прошивки, я сразу зашел в настройки языка, и выставил русский язык. Далее, запустил авто поиск.

Авто поиск каналов.

Каналы скалер принимает отлично. Динамики заказал позже, так что временно приклеил на термо клей те, что были под рукой.

Окончательная сборка монитора. Динамики установлены для теста. В последствии были заменены на маленькие.

ИК порт вывел снизу, и дополнительно приклеил на супер клей .

Итог работы:

Все в сборе.

Ссылки

Скалеры:
LA.MV29.P LA. MV56U
Z. VST.3463.A

Инверторы:
Инвертор на 1 лампу
Инвертор на 2 лампы
Инвертор на 4 лампы

Универсальный ЛЕД инвертор

Шлейфы:
LVDS 30pin 6bit
LVDS 30pin 8bit 
40Pin 2 Канал 6 Бит
51pin кабель LVDS 2ch 8bt
Блоки питания:
Блок питания
Планшетный блок питания
Динамики для скалера




Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь.
Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .

Загрузка…

Плата управления ЖК-монитора.

Плата управления ЖК-монитора.

Рассмотрим один из типовых простых вариантов построения платы управления. Плату управления (рис. 1) обычно называют основной платой (Mainboard), на основной плате размещены два микропроцессора (специализированных микроконтроллера), один из них управляющий 8-битный микроконтроллер SM5964 с ядром типа 8052 и 64 кбайт программируемой Flash-памяти. 



Рис. 1.

Микропроцессор SM5964 выполняет довольно ограниченное число управляющих функций, он обслуживает кнопочную панель и индикаторы работы ЖК-монитора. Микропроцессор SM5964 управляет включением/выключением монитора, запуском инвертора ламп подсветки, а для хранения пользовательских настроек к нему (по шине I2C) подключена микросхема памяти (обычно, это микросхемы энергонезависимой памяти серии 24LCxx).

Мониторный скалер — это второй специализированный микропроцессор на плате управления (его еще называют — контроллер ЖКИ) типа TSU16AK (рис. 1). Данный микроконтроллер выполняет большинство функций, связанных с преобразованием и обработкой аналогового видеосигнала (или цифрового) и подготовке его к подаче на панель ЖКИ.

Жидкокристаллический монитор является цифровым устройством, в котором всё управление пикселями ЖК-дисплея выполняется в цифровом виде. Если видеосигнал, приходящий с видеоадаптера компьютера является аналоговым, то для его корректного отображения на ЖК-матрице необходимо произвести множество преобразований. Именно для этого и предназначен этот графический контроллер (или иначе говоря мониторный скалер, или контроллер ЖКИ).

В основные функции скалера входят такие как пересчёт (масштабирование) изображения для различных разрешений, формирование экранного меню OSD, обработка аналоговых сигналов RGB и синхроимпульсов. В контроллере аналоговые сигналы RGB преобразуются в цифровые посредством 3-х канальных 8-битных АЦП, которые работают на частоте 80 МГц. Мониторный скалер TSU16AK взаимодействует и с управляющим микроконтроллером SM5964 по цифровому интерфейсу (шине). Для работы ЖК-панели графический контроллер формирует сигналы синхронизации, тактовой частоты и сигналы инициализации матрицы. Микроконтроллер TSU16AK на плате управления ЖК-панели через шлейф связан и с микросхемой NT7168F-00010.

При неисправностях скалера монитора обычно появляются дефекты, связанные с неправильным отображением картинки на экране дисплея (на экране могут появляться полосы, рябь и т.п.). В некоторых простых случаях эти дефекты устраняются пропайкой выводов скалера (обычно это встречается в мониторах, работающих круглосуточно в жёстких условиях). При длительной работе монитора происходит нагрев компонентов плат, что отрицательно сказывается на качестве соединений пайкой и может привести к неисправностям. Дефекты, связанные с качеством пайки, нередки и встречаются также у других устройств. Причиной неисправности также могут служить либо деградация, либо некачественная пайка многовыводных планарных микросхем.

Алгоритм работы скалера в жк-мониторе 🚩 Электроника

 

Универсальность многих модификаций скалеров, особенно если используется модель для lg, заключается в возможности этого модуля выводить качественное изображение на большое количество матриц ЖК.

При этом установка необходимых для этого параметров проста и осуществляется с помощью прошивки платы. Чаще всего это можно сделать с помощью штатного USB-разъема. Поэтому, используя скалер и зная особенности его работы, можно из любого ноутбука или убитого монитора с исправной матрицей сделать отличный телевизор, монитор или стандартный плеер, воспроизводящий файлы с USB флешки.

Фактически, если описывать скалер, то это многофункциональный процессор, который по своим функциям и работе оптимизирован под выполнение одной важной задачи – обработка изображения. Скалер способен автоматически настраиваться на форматы входящих сигналов, получая команды от процессора ЖК-монитора.

Если у монитора на плате есть фрем-буфер, или оперативная память, то еще одной функцией скалера будет работа с этой оперативной памятью. Поэтому многие модификации современных сканеров дополнительно оснащаются интерфейсом для функционирования с динамической памятью.

Если говорить о функциональных особенностях скалера, то необходимо отметить основные составляющие компоненты этого устройства. В стандартном наборе есть такие элементы, как:

  1. Микропроцессор;
  2. Приемник, обеспечивающий прием и обработку данных;
  3. Аналого-цифровой преобразователь, или АЦП, необходимый для преобразования сигналов;
  4. Блок ФАПЧ, необходимый для корректного АЦП и синхронизации сигналов;
  5. Схема масштабирования, позволяющая без потер преобразовывать изображение и менять его в зависимости от особенностей его разрешения;
  6. Трансмиттер, отвечающий за преобразование данных о цвете в код.

Помимо этих главных элементов, являющихся основой для работы любого скалера в ЖК-мониторах, в некоторых моделях существует и схема гамма-коррекции, а также схема фрейм-граббера и интерфейс для взаимодействия с динамической памятью и последующей обработкой информации.

На основании всего перечисленного выше можно отметить, что скалер является мозговой платой для управления работой дисплея. Именно с помощью скалера происходит преобразование цифровых сигналов в цвета на мониторе, а также осуществляются многочисленные настройки. У скалера есть множество различных составляющих элементов, включая flash-память, процессор и другие важные компоненты.

Как отремонтировать монитор — Практическая электроника

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг.  Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии  говорят надписи типа  «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

[quads id=1]

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят  SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

 

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем  вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не  торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть  выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как «люминесцентная лампа с холодным катодом» .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем  LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли  проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов  и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому  разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494  по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Узнаем как подключить универсальный скалер?

Как подключить универсальный скалер, сопоставить его с матрицей и другими устройствами? Как подключить матрицу, кнопки, колонки и кабели? Данная статья поможет найти ответы на такие вопросы.

Знакомимся с устройством скалера

Универсальные скалеры устроены на базе одного чипа — Hi. Рассмотрим несколько моделей от самых недорогих до более бюджетных:

  • МТ6820-B.
  • МТ6820–MD.
  • LA.MV9.P.

Первая модель в комплекте поставки имеет шлейф и две кнопки. Среди предложенных видов это самый бюджетный вариант. На самом устройстве есть разъём для подключения инвертора, джамперы для выбора режима работы, джамперы выбора питания напряжения, матрица на 5 вольт и 3,3 вольта.

Чтобы подключить данный скалер к матрице, надо сначала просмотреть информацию на наклейке продукции. Важны 4 параметра:

  • Разрешение матрицы.
  • Напряжение питания.
  • Количество бит.
  • Количество каналов.

Данная матрица имеет 6 бит, 1 канал, напряжение питания 3,3 вольта. Джампер необходимо переключить в соответствующий режим, подобрать параметры разрешения.

Выбираем ближайшие по значению показатели. Надо взять джампер, в котором совпадет количество бит. Ставим перемычку в режим S.

Такой скалер имеет плюсы в плане стоимости. Минусов у этого устройства много. Прежде всего, наличие шлейфика старого интерфейса. В современных ноутбуках используются другие шлейфы. Дополнительно надо приобретать инвертор для питания и подсветки.

Также здесь нет разъёма для подачи питания. Значит, понадобится припаивать проводки. Если режим питания подсветки матрицы отличается, надо подать 5 вольт, а для матрицы использовать другой уровень напряжения. Это довольно неудобно.

Самый большой минус в том, что чип сильно греется. Буквально через 5 минут работы он сам выключается по причине перегрева. Потребуется использовать радиатор, только тогда чип будет работать более сносно. Если не сделать этого, могут сгореть транзисторы и стабилизаторы подачи напряжения.

При подключении данного скалера к матрице надо приклеить радиатор. В противном случае, нагрев составит до 50-60 градусов.

Дополнительно потребуется приобретать шлейф. Для того, чтобы он заработал, потребуется произвести замену места расположения контактов. После этого универсальные скалеры с универсальными контроллерами и матрицей начинают работать.

Питание подается в пределах 8 вольт. При включении питания через пульт универсального скалера отмечается наличие изображения. Ещё один недостаток устройства – меню только на английском языке.

При помощи данного скалера можно сделать из любой матрицы монитор.

Описание скалера МТ6820–MD

Так как устройство сходно с предыдущим, то и проблемы у него похожие. Это перегрев чипа, который одинаковый у двух устройств. Примечательно, что в комплекте предложен уже более современный шлейф.

Если приобретать его на китайских сайтах, доступна услуга подбора скалера с учетом параметров матрицы. Тогда продавец подберет нужный вариант и пришлет его с уже выставленными джамперами. Но важно учитывать, что эта услуга платная.

Проверим работоспособность такого скалера. Подключаем шлейф в соответствии с отметками на контактах, а затем разъём управления подсветкой матрицы и питание. Подаём питание, запускаем устройство – изображение появилось. Минимальное напряжение питания составляет 8 вольт. Плюсом такой модели является быстрота подключения.

Описание модели скалера телевизора

В комплекте поставки универсального скалера la mv 9 p v59 есть плата, пульт, фототранзистор. Отдельно необходимо приобрести комплект кнопок и шлейф. Данная модель имеет оптимальные показатели функциональности.

Отмечается нагревание чипа до рабочей температуры. Есть функция подачи звука. Это цифровой тюнер, так как отсутствует защитный кожух.

Разнообразие моделей

Скалеров-универсалов есть очень много. От довольно функциональных, которые необходимо прошивать перед подключением к матрице, до более бюджетных, малогабаритных вариантов на перемычках. После выставления перемычек можно получить требуемое разрешение.

При испытании такого устройства, как универсальный скалер монитора LA.MV9.P, видно, что оно работает благополучно. Ток потребления составляет 0,8 ампер, меню есть на русском языке. Изображение нормальное по яркости, контрастности и цветовой температуре. Существенными плюсами его является наличие трех входов, в том числе и звукового. Также примечательно, что устройство уже прошито, не нужно мучиться с джамперами.

Как установить скалер?

Все, кто ремонтирует мониторы, сталкиваются с необходимостью выбора и установки скалера.

Суть подключения к матрице состоит в следующем. Возьмем матрицу ноутбука с одной лампой подсветки и LVDS-интерфейсом. По факту есть только матрица, блок питания ноутбука, инвертор подсветки и кабель для подключения.

Можно самостоятельно перераспиновать оригинальный кабель или же приобрести готовый, если не хотите терять времени. Разрешено использовать несколько ламп от одного инвертора.

Для экономии времени на перепрошивку можно взять скалер, который подключается и выставляется перемычками.

Для его подключения к матрице понадобятся некоторые манипуляции.

Питание данного скалера – 12 вольт. Можно использовать соответствующий блок питания, подключить к устройству кнопки управления и универсальный инвертор.

Схема собирается легко, без использования паяльника и других инструментов. Далее выполняем подключение матрицы, кабеля LVDS и убеждаемся в наличии картинки изображения.

При включение кнопки появится заставка на китайском языке. Такой способ подключения является наиболее простым.

Другие способы подключение скалера

Если взять 5-вольтовый универсальный скалер монитора LA.MV9.P. на перемычках, бортовое питание контроллера у которых составляет 5 вольт, можно выполнить и его подключение по описанной выше схеме.

При подключении также используется LVDS-кабель и кнопки. Отличие будет в том, что питание инвертора требует минимум 12 вольт, а у нас есть всего 5.

Потребуется усложнить схему и использовать понижающий преобразователь. Берем питание на 12 вольт через DC-DC – понижающий преобразователь. Подключаем сам скалер, а питание, требуемое для подключения инвертора, идет практически напрямую от линии до преобразователя.

Сигнальные данные берутся со скалера, чтобы регулировать яркость. Можно использовать преобразователь с вольтметром. Подключим инвертор и саму плату управления, предварительно выставив требуемые параметры разрешения.

Видно, что с перемычками дело обстоит довольно просто. Немного времени, и скалер готов к работе. Включаем и видим, что сигнал появился. Значит, все манипуляции выполнены верно, и устройство находится в рабочем состоянии.

Универсальный инвертор

Как обеспечивается питание универсальных инвекторов? Есть 12-вольтовые модели со стандартными размерами гнезда 5,5 х 2,5. Они часто используются в блоках питания мониторов, систем охраны и видеонаблюдения. Следовательно, проблем с подбором штекера не должно возникнуть.

Если матрица не будет потреблять больше 5 вольт, можно использовать вход для подключения универсального скалера с меньшим уровнем мощности, минуя преобразователь напряжения.

Потребление скалера и мощность блока питания заранее вычислить практически невозможно. Ведь каждая матрица потребляет свой ток. Также к этому блоку питания могут быть подключены инверторы ламп, колонки, скалеры с USB-выходами.

Допустим, сгорела не только плата управления, но и инвертор – та часть, которая отвечает за розжиг ламп подсветки. Вы приобретаете универсальный инвертор, отличающийся по форме и модели. Преимущество его использования в том, что не нужно разбираться в тонкостях устройства такого изделия и можно быстро закончить ремонт.

Монтаж универсального инвертора занимает максимум 30 минут. Потребуется использовать 2 сигнала, идущие от входа с платы управления: включение инвертора и регулировка яркости. На плате подписаны данные режимы. Также можно определить, где размешен блок питания самого инвертора. Это видно на обратной стороне платы.

Они находятся в соответствии с указанными надписями. Здесь также есть универсальные контроллеры мониторов на скалере.

Потребуется перекусить перемычки, удалить их путем выпаивания, убрать трансформаторы. Остальные элементы нам не понадобятся. При необходимости их можно демонтировать и на их месте закрепить универсальный инвертор.

Потом надо взять два сигнальных входа со скалера. Для этого подключите кабель, который продается в комплекте с каждым инвертором. Подпаяйте их к контактам, если вам так будет удобнее. Присоединитесь к питанию инвертора в месте выпайки перемычек.

Так можно довольно быстро смонтировать и подключить универсальный инвертор, плату управления. Монитор можно восстановить даже в самых тяжелых случаях. Он порадует вас своей работой ещё не один год.

Обзор бюджетных скалеров

Миниатюрная разновидность скалера может заменить 90% мониторных скалеров с 5-вольтовым входом. Такие устройства будут доступными по стоимости и простыми в применении.

Можно взять питание штатного блока, применить из него сигнал включения и регулировки яркости подсветки. Удастся использовать миниатюрную модель вместо вышедшего из строя родного скалера.

Это довольно удобная вещь. Она занимает очень мало места в корпусе монитора. Но для подключения такого миниатюрного универсального скалера для монитора к матрице ноутбука придется постараться.

Выход от скалера к инверторам надо выполнить правильно. При подключении схема в собранном виде будет иметь небольшие размеры. Останется только подключить блок питания.

Если ставите родной инвертор ноутбука либо универсальный вариант, подбирать надо питание через понижающий переходник. Это требуется, чтобы получить необходимое питание на 5 вольт.

Прямой стыковка быть не может, поэтому надо постараться. Подключение инвертора к остальным платам не вызовет затруднений.

Во всех платах есть разъем для подключения инвертора на 6 pin. Эти данные указаны на поверхности платы. После подключения инвертора можно начинать использование устройства.

Те скалеры, которые унифицированы на перемычках, также имеют такой разъём для подключения инвертора. Такой же принцип действия и у миниатюрных скалеров.

Подключаем кнопки

Есть большое разнообразие кнопок. От самых примитивных моделей на 5 кнопок со светодиодом до моделей, стоимость которых более высокая.

На плате кнопок с тыльной стороны указаны показатели их функциональности. Если надо подключить кабель, сопоставьте данные К-0 с контактом К-0 на плате. После таких процедур сразу можно пользоваться устройством.

Телевизионные скалеры

В таких моделях, как ТВ скалер универсальный, первые три контакта изначально рассчитаны на 5 вольт. Они нужны для подключения к приёмнику. В комплекте есть пульт универсального скалера. Он необходим для тех пользователей, которым не по душе использование телевизионной клавиатуры.

Если понадобится подключить 5-кнопочную клавиатуру, надо пропустить первые 3 контакта. Потом сопоставить, как было указано ранее, К-0 и К-0.

Если есть возможность, лучше сразу приобрести клавиатуру для скалера, в составе которой 7 кнопок и приёмник. Можно разделить устройство и установить его элементы отдельно.

При подключении к TV-скалеру достаточно просто сопоставить универсальный скалер dvb t2 с его кареткой. На плате указаны данные о контактах, следовательно, собрать такое устройство можно будет самостоятельно. Для этого можно взять штатные кнопки от монитора.

Есть кнопки с боковым выходом. Их также довольно просто подключить, так как полностью удастся поместить их в гнездо для кнопок. Там много свободного места. Ошибиться с подключением практически невозможно.

Подключение LVDS-выхода

Важным этапом является подключение выхода матрицы. На всех скалерах такой выход выглядит практически одинаково. Это двухрядная гребенка с шагом в 2 мм. Первый контакт везде отмечен треугольником желтого, белого или красного цвета или просто цифрой 1. На кабелях этот контакт всегда отмечен цветной точкой. Обычно это красные жилки — первые контакты питания самой матрицы.

Кабель подключается следующим образом. Потребуется сопоставить первые контакт питания на каретке кабеля и разъёме универсального скалера.

Подключите и аккуратно прижмите контакты, чтобы они разместились ровно и красиво. Проверьте, чтобы ни один контакт не вылез. При недосмотре такое возможно. Тогда сигнал не появится, что отразится или на работоспособности матрицы, или на качестве картинки. Другой конец контактов подключаем к матрице.

Важно помнить о таком моменте, как питание матрицы. На её панели должен быть указан вольтаж питания в разных положениях на 3,3, 5 или 12 вольт. Не стоит игнорировать такую информацию.

Перед подключением универсального скалер V59 рекомендуется проверить данный нюанс. Есть 5-вольтовые скалеры, где перемычки рассчитаны на 3,3 вольта и 5 вольт. Без знания этих особенностей можно испортить устройства.

Важные дополнения

Кроме обычных мониторных матриц, есть матрицы ноутбука с LED-подсветкой. Это модели с 40-контактными разъёмами, через которые подключается и видеосигнал, LVDS и питание подсветки.

Один разъём подключается к скалеру. Сопоставляем контакты, как было указано выше. На кабеле ещё есть небольшой разъём для подключения LED-подсветки, который подключается к гнезду инвертора. Благодаря наличию ключей, перепутать схему не получится.

Устанавливаем питание матрицы, предварительно проверив необходимый вольтаж этого устройства.

Подключение периферии

Допустим, есть колонки монитора небольшого размера. Этот монитор был взят с телевизора. Используем одну из плат с TV-тюнером или мультимедийным процессором. Можно взять и отдельные экземпляры — универсальный скалер с тюнером и выходом под звук.

Здесь есть разъём с соответствующей надписью, что позволит правильно подключить колонки. Точно так же можно подключить TV-скалер.

На некоторых устройствах есть интересный разъём, который необходим для профессионалов, чтобы иметь доступ к исходным кодам и передаваемым сигналам. Подключение универсального скалера после внимательного прочтения статьи можно выполнить самостоятельно.

Что такое видео масштабатор? (с изображением)

Устройство масштабирования видео — это устройство, которое преобразует разрешение видеосигналов, в результате чего выходное разрешение отличается по размеру от входного. Хотя выходное разрешение может быть выше или ниже входного сигнала, видео масштабатор часто используется для улучшения качества видеосигналов. Например, его можно использовать для усиления сигнала с более низким разрешением от DVD-плеера, когда он передается на плазменный телевизор с более высоким разрешением.Это преобразование из низкого в высокое разрешение известно как преобразование с повышением разрешения или масштабирование.

Каждый видеодисплей содержит фиксированное количество пикселей — маленьких точек, составляющих экран дисплея.Качество дисплея, также известное как разрешение, обычно выражается цифрой, которая показывает количество пикселей в строке, умноженное на количество строк, например, 1280 x 720 или 1024 x 768. Видеосигналы и дисплеи могут иметь различное разрешение. Устройство масштабирования видео становится необходимым, когда разрешение устройства ввода значительно отличается от устройства вывода, так что без устройства масштабирования изображения качество изображения будет искажено или ухудшено.

Хотя видеомасштаберы бывают разных форм и размеров, их обычно классифицируют как внутренние или внешние.Внутренние скейлеры часто встречаются в таких устройствах, как телевизоры и экраны компьютеров; масштабирующие устройства видео в этих устройствах изменяют размер входящих видеосигналов и создают детализированное высококачественное изображение для зрителей. Внешние скалеры чаще всего имеют форму жесткого футляра, напоминающего кабельную коробку. Этот тип скейлера может быть полезен в системе домашнего кинотеатра или в мультимедийном лекционном зале, где видеосигналы от таких устройств, как игровые системы или видеокамеры, необходимо преобразовать для просмотра на большом дисплее.

Благодаря большому количеству моделей, доступных по разным ценам, внешний масштабатор видео обычно является доступным вариантом для большинства людей.При покупке устройства масштабирования видео для покупателя может быть важно отметить, что независимо от того, какое разрешение масштабатор способен передавать, качество дисплея не может быть улучшено за пределы его самого высокого разрешения. Другими словами, апскейлер видео, передающий сигнал с разрешением 2048 x 1080 на дисплей с разрешением 1280 x 720, может привести к изображению с разрешением не выше 1280 x 720.

Что делает скейлер для светодиодных дисплеев?

Масштабатор — очень полезный интерпретатор для мира смешанных сигналов, с которыми должен справляться дисплей.

Это устройство действует как интерпретатор — оно принимает множество типов входящих изображений или видео и преобразует их в точный тип сигнала, который требуется вашему процессору для отображения на экране.

При управлении контентом, который вы хотите воспроизводить на видеодисплее, вы обычно получаете контент в форме телевизора. Но ваша видеоборд, скорее всего, не будет иметь форму телевизора.

Вам нужно будет изменить, сжать, обрезать, подтолкнуть или подтянуть отснятый материал до нужной формы, прежде чем отправлять его на экран.

Кроме того, настройки цвета, разрешение, частота кадров, скорость передачи данных и множество других технических деталей сильно повлияют на то, как этот контент будет выглядеть на вашем дисплее.Крайне важно иметь устройство, которое может принимать обычные входные данные, такие как HD-видео, и обрабатывать их идеально для вашего экрана.

Скайлер делает именно эту работу — он берет много разных вариантов видео и очищает его. все, чтобы соответствовать вашему экрану и его процессору.

Так вам действительно нужен скейлер?

Если — и это довольно большое если … Если вы можете генерировать неизменно идеальное видеоизображение все время, независимо от того, какой сигнал вы подаете на процессор вашего дисплея, тогда нет… вам не обязательно иметь скейлер.

Однако, если вы хотите подавать на дисплей несколько различных источников или позволять другим поставщикам питать ваш дисплей (телевизионные партнеры, аренда мероприятий, специальные мероприятия, концерты, вечера кино и т. Д.), Вам определенно понадобится хороший масштабатор.

Варианты покупки скейлера бесконечны — производитель / модель, а также желаемые характеристики скейлера и общая площадь выходных пикселей, которые он контролирует, будут сильно влиять на цену. Прежде чем принять решение, вы захотите узнать все свои вероятные исходы.Или просто позвоните нам по телефону 360-340-9885, и мы обсудим это с вами.

← ПРЕДЫДУЩИЙ СЛЕДУЮЩИЙ: Насколько жалюзи влияют на контрастность светодиодного изображения? →


Разница между преобразователями и скалерами

Отправлено 7 марта 2014 г. Меган Дамико

Видеоконвертеры, по сути, преобразуют и переформатируют сигналы с одного видеоинтерфейса для другого типа видеоинтерфейса, например, которые позволяют отображать компьютерное видео VGA на телевизоре NTSC или PAL.Базовые видеоконвертеры не являются ни преобразователями масштабирования, ни преобразователями развертки. Это означает, что разрешение видеосигнала на выходе такое же, как и у входного сигнала, что может быть проблемой, если вы пытаетесь отправить видео с ПК на дисплей с поддержкой HDMI. Поэтому, если вы настроите свой компьютер на разрешение 1024 x 768 (XGA), ваш дисплей может не отображать изображение HDMI. В этом случае вам необходимо установить разрешение вашего ПК на 640 x 480 при 60 Гц (VGA интерпретируется как 480p), 800 x 600 при 50 Гц (SVGA интерпретируется как 576p), 1280 x 720 при 60 Гц (WXGA интерпретируется как 720p. ) или 1920 x 1080 (1080p).

[щелкните, чтобы увеличить]

Устройство масштабирования — это устройство, которое выбирает входной сигнал и масштабирует его в большую или меньшую сторону до разрешения и синхронизации, подходящих для дисплея. Масштабатор может дополнительно преобразовать сигнал в другой формат. Средство масштабирования, уменьшающее масштаб видео, иногда называют преобразователем развертки. Скалеры

особенно полезны, когда вы хотите подключить различное аналоговое и цифровое оборудование для вывода на общий дисплей, например, в среде презентации, где вы не хотите возиться с элементами управления, чтобы получить правильное изображение.Все, что вам нужно сделать, это установить выходное разрешение, соответствующее собственному разрешению подключенного дисплея.

Скалеры

, поддерживающие переключение, развивают эту концепцию, позволяя электронно переключать видеовходы и позволяя устройству автоматически выполнять необходимые настройки.

[щелкните, чтобы увеличить]

Обычно масштабирование включает в себя «преобразование с повышением частоты» видеосигнала, чтобы разрешение точно соответствовало более новому типу дисплея. Фактическое масштабирование — это процесс, при котором количество пикселей дисплея отображается и регулируется для точного соответствия разрешению дисплея.

Кроме того, технология деинтерлейсинга с расширенной компенсацией движения интеллектуально масштабирует исходный сигнал до желаемого разрешения практически без артефактов или искажений. Кроме того, скейлеры часто регулируют частоту кадров, чтобы пропорция изображения не изменялась неправильно.

[нажмите, чтобы увеличить]

Если вы не уверены, нужен ли вам преобразователь или масштабатор, позвоните нашим экспертам бесплатной службы технической поддержки по телефону 724-746-5500.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

В рубрике: ProAV | Tagged: преобразователи, преобразователи частоты, преобразователи частоты v. Преобразователи, преобразователи видео |

Как настроить масштабирование дисплея в Windows 10

Параметры разрешения в Windows 10 определяют, насколько детализированы изображения и текст, но масштабирование определяет, как все это выглядит на экране. Независимо от того, какое разрешение вы установили для монитора или телевизора, Windows 10 масштабирует дисплей, чтобы уместить все на экране, даже если ему нужно добавить стрелки прокрутки и вверх / вниз , например, на панели задач, где отображаются значки для активные окна.

Иногда на мониторе с высоким разрешением, например 4K, текст, окна и значки становятся меньше. В этой ситуации трудно увидеть, что находится на экране, особенно на расстоянии. Windows 10 обычно автоматически настраивает масштабирование на дисплеях 4K до 150%, чтобы предотвратить появление небольших окон и текста. Тем не менее, вы все равно можете вручную увеличить размер всего, чтобы вам было удобнее видеть, даже если это только для вашего монитора по умолчанию.

Зачем настраивать масштабирование Windows 10?

Использование нескольких экранов — отличный способ организовать свою работу или различные занятия.Тем не менее, может раздражать необходимость перетаскивать окна между мониторами при различном разрешении. В этой ситуации полезно масштабирование Windows 10, позволяющее лучше сопоставить текст, изображения и значки с отображением по умолчанию.

Кроме того, всегда приятно иметь более высокое разрешение для визуальных эффектов, таких как видео и игры, но иногда текст и значки выглядят слишком мелкими, чтобы их было удобно читать. В этом сценарии масштабирование играет роль. Вы можете увеличивать текст, значки и многое другое, чтобы компенсировать более высокое разрешение, не беспокоясь о потере зрения . Люди, которым трудно разглядеть мелкий текст и изображения, могут упростить работу с ПК с помощью масштабирования.

Параметры масштабирования Windows 10

Windows 10 поставляется с функцией масштабирования перед отображением, которую можно настроить вручную, при условии, что Windows не настраивалась автоматически по вашему вкусу. К сожалению, параметры масштабирования ограничены 100%, 125% и 150% от исходного размера. Также доступен вариант настраиваемого масштаба, но Windows применяет этот параметр ко всем подключенным дисплеям.

Что делает Windows 10 Scaling?

В целом, масштабирование позволяет сохранить видимость экрана по умолчанию, а также обеспечивает постоянство размеров экрана между мониторами разного размера с разными вариантами разрешения. Как упоминалось ранее, перемещение окна или изображения на другой экран может выглядеть иначе, если пропорции масштабирования не совпадают. Для экрана большего размера может потребоваться более низкая настройка масштаба, чтобы отразить размеры между двумя мониторами.

В этой статье показано, как настроить масштабирование дисплея Windows 10 для одновременного использования одного, двух или более экранов, чтобы можно было легко сохранить все одинаковое по размеру — или расширить существующий монитор для лучшей видимости.

Как использовать масштабирование Windows 10 на одном экране

Масштабирование позволяет вашему главному монитору отображать увеличенный текст, изображения и значки для лучшего просмотра. Вот шаги.

  1. Введите « масштабирование » в поле поиска Кортаны, затем щелкните Увеличить все . Вы также можете перейти в «Пуск»> «Настройки»> «Система»> «Дисплей ».
  2. Теперь нажмите на раскрывающееся меню Сделать все больше и выберите нужный вариант.Если вы перешли непосредственно в «Настройки», он будет называться «Масштаб и макет».
  3. После выбора процента размера в раскрывающемся списке выше вы сразу увидите изменение.

Использование масштабирования дисплея Windows 10 для двух или более мониторов

При использовании нескольких мониторов и расширении экрана масштабирование может отличаться, например, для экрана 1080P по умолчанию и для телевизора 4K HDTV. Несмотря на то, что Windows автоматически настраивает масштаб, чтобы увеличить текст и окна на HDTV, вам может потребоваться настроить его, потому что перемещение окон на другой экран может изменить его размер, что не всегда полезно.Вот как настроить масштабирование на нескольких мониторах, чтобы добиться лучшего совпадения, говоря пропорционально.

Примечание. Лучше всего иметь мониторы с одинаковым или пропорционально подобным разрешением. В противном случае вы можете получить размытый текст и изображения.

  1. Перейдите в меню «Пуск» > Настройки> Система> Дисплей и выберите монитор, который нужно масштабировать. Вы также можете нажать Идентифицировать , если не уверены, какой монитор выбрать.
  2. Прокрутите вниз до параметра Масштаб и макет и выберите процентное значение в раскрывающемся меню.
  3. Уменьшите окно на главном экране, удерживайте строку заголовка и переместите ее на второй экран, чтобы увидеть, нравится ли вам переход. Обязательно сдвиньте его полностью (или очень близко), иначе масштаб не изменится. Если вас не устраивает, повторяйте указанные выше параметры «Масштаб и макет», пока не получите нужный вид. Обратите внимание, что вы можете не получить точную подгонку из-за ограничений масштаба.

Пользовательское масштабирование

Если вам требуется более точный масштаб отображения, вы можете использовать параметр расширенного масштабирования.Этот выбор позволяет вам вручную установить процент масштабирования точно так, как вам нужно. Обратите внимание, что любые изменения здесь повлияют на ВСЕ подключенные экраны, , и для активации требуется выход из системы.

Настраиваемое масштабирование легко выполняется в Windows 10.

  1. Начиная со страницы Display в настройках Ease of Access вашего компьютера, нажмите . Измените размер приложений и текста на других дисплеях .
  2. На этом новом экране вы увидите параметр для Расширенные настройки масштабирования , расположенный под заголовком Масштаб и макет , щелкните его.
  3. Теперь введите нужный размер в поле Custom scaling и нажмите Apply .

Этот процесс увеличит или уменьшит размер текста и изображения на обоих экранах, что практично только в том случае, если вам нужно подробное представление чего-либо. Просто будьте осторожны; при этом у вас могут возникнуть трудности с возвратом дисплея к удобочитаемому формату, поэтому будьте осторожны перед случайным вводом чисел.

Настройка масштабирования дисплея

Как видите, масштабирование дисплея Windows 10 довольно хорошо обрабатывается ОС.при условии, что разрешения пропорционально одинаковы — по сравнению с более ранними версиями. Тем не менее, его относительно легко отрегулировать, если вам нужно вмешаться вручную, но это не всегда дает желаемые результаты.

Windows 10 прошла долгий путь с момента своего появления, но у нее, как и у всего остального, есть свои недостатки. В любом случае, если разрешения экранов одинаковы, вам может вообще не понадобиться масштабировать дисплей. Windows позаботится об этом за вас.

Наконец, размер экрана не используется Windows для настройки масштабирования, потому что он не имеет значения, когда важным фактором является количество точек на дюйм (DPI).Экран с удвоенным разрешением (пропорционально) будет иметь удвоенную плотность пикселей.

Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами при настройке масштабирования дисплея? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

Как использовать масштабирование дисплея в Windows 10

Более крупный текст часто облегчает чтение слов на экране. Но сами по себе более крупные символы не обязательно облегчают использование компьютера, если все значки и элементы навигации остаются относительно небольшими. Масштабирование дисплея делает все на экране немного больше, что упрощает использование приложений для людей с неидеальным зрением.

Почему вы хотите использовать масштабирование дисплея

Система масштабирования дисплея Windows 10 регулирует размер текста, значков и элементов навигации, чтобы сделать компьютер более удобным для просмотра и использования людьми.

Вы можете настроить масштабирование дисплея для своего устройства с Windows 10, а также для любых внешних дисплеев. Например, настройка масштабирования дисплея может преобразовать дисплей с мелким текстом, который трудно читать, в экран, который легче увидеть. Масштабирование также может упростить открытие, запуск и использование приложений на проецируемом дисплее.

Система масштабирования дисплея Windows 10 выбирает размер на основе нескольких факторов, таких как разрешение встроенного дисплея, размеры экрана и ожидаемое расстояние от экрана. Расстояние от экрана, например, предполагает, что дисплей ноутбука будет ближе к глазам зрителя, чем внешний монитор, и что проецируемый дисплей будет просматриваться на еще большем расстоянии.

Как включить масштабирование дисплея в Windows 10

Чтобы настроить масштабирование дисплея Windows 10, необходимо выбрать процент масштабирования.Вот как.

  1. Перейдите в меню «Пуск» Windows .

  2. Выберите Настройки .

  3. Выберите Система .

  4. Выберите Display .

  5. Ищите Изменение размера текста, приложений и других элементов под Масштаб и макет . Выберите вариант, например 125% или 150%. Отображаемые элементы будут казаться больше по мере увеличения масштабирования.

  6. Размер вашего дисплея изменится.

Как настроить масштабирование для нескольких дисплеев или нестандартных размеров

Вы можете настроить масштаб отображения для основного дисплея и подключенных дисплеев. Поместите курсор и выберите прямоугольник для дисплея, который вы хотите масштабировать, например, дисплей 1 или дисплей 2 и т. Д. Вы можете настроить масштабирование для каждого дисплея отдельно.

Выберите Расширенные настройки масштабирования , чтобы отрегулировать масштаб от стандартных 100% до 500%.На этом экране настроек вы можете вручную ввести пользовательский размер масштабирования. Однако разные настройки масштабирования будут лучше работать на разных дисплеях. В некоторых случаях вы можете увидеть размытые символы, обрезанные слова или слишком большой или маленький текст для определенного места. В частности, старые программы могут не полностью поддерживать современные функции масштабирования дисплея Windows 10.

Расширенные настройки масштабирования также предоставляют вам доступ к дополнительным параметрам, которые «позволяют Windows пытаться исправить приложения, чтобы они не были размытыми.Однако эта настройка применяется только к вашему основному дисплею, а не к внешним дисплеям.

Устранение неполадок масштабирования дисплея в Windows 10

Не все приложения хорошо масштабируются, особенно на дисплеях с высоким разрешением, также известных как дисплеи с высоким разрешением (точек на дюйм). Выполните следующие действия, чтобы переопределить параметры масштабирования экрана Windows для определенного приложения.

Не вносите эти корректировки или изменения без крайней необходимости.

  1. Выберите в Windows меню «Пуск» .

  2. Щелкните приложение правой кнопкой мыши, выберите Еще и выберите Открыть расположение файла .

  3. Щелкните приложение в папке «Программы» правой кнопкой мыши и выберите Свойства .

  4. Выберите вкладку Совместимость .

  5. Выберите Изменить настройки высокого разрешения .

  6. Выберите Открыть дополнительные настройки масштабирования . Откроется окно настроек масштабирования.

  7. Выберите Разрешить Windows исправить приложения, чтобы они не были размытыми .

  8. Проверьте приложение еще раз. Если проблема не решена, введите пользовательский размер масштабирования в окне «Параметры масштабирования».

Если вы установили специальное графическое оборудование и программное обеспечение, возможно, вы не сможете настроить масштабирование дисплея в системных настройках Windows. Например, стороннее программное обеспечение, которое управляет графической картой, может иметь приоритет над настройками экрана системы Windows.Часто вы можете получить доступ к стороннему графическому программному обеспечению и настроить его из панели задач Windows (обычно в правом нижнем углу экрана).

Если вы используете старые программы, вы можете обнаружить, что некоторые приложения не поддерживают настройки масштабирования экрана Windows. В любом случае, возможно, пришло время обновить вашу систему до Windows 10 или обратиться за помощью к разработчику приложения.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

High Definition 101, разрешение и масштабирование объяснены — Sewell Direct

Возможности высокой четкости действительно стали повсеместными, но понимание HD до сих пор остается уделом элитных компьютерных фанатов.

Высокое разрешение означает высокое разрешение

При понимании высокой четкости первым шагом является понимание разрешения, потому что там, где есть высокое разрешение, есть высокое разрешение. Разрешение — это просто описание количества просматриваемых пикселей. Пиксели — это самые маленькие части, составляющие полное видеоизображение. Высокое разрешение обычно начинается с 1280 x 720 (также известного как 720i или 720p) пикселей и увеличивается оттуда. Это просто означает, что есть 1280 пикселей, если вы считаете их слева направо, и 720 пикселей, если считать сверху вниз, в общей сложности 921 600 видимых пикселей.В наши дни наибольшее разрешение, доступное потребителям, — это разрешение 1920 x 1080, которое также называется 1080i или 1080p.

1080i против 1080p и Гц с пояснениями

«i» в 1080i означает «чересстрочная развертка», а «p» в 1080p означает «прогрессивная развертка». Спецификация Гц, которая идет вместе с ней, указывает, сколько раз в секунду обновляется видеоизображение. Таким образом, разрешение образца будет 1080p30 или 1080p при 30 Гц. Между 1080i и 1080p большая разница, но что лучше?

Быстрый ответ: 1080p намного лучше, чем 1080i.С прогрессивной разверткой (1080p) ваш телевизор будет обновлять каждый пиксель каждый раз, когда он обновляется, что обычно составляет 60 раз в секунду (или 60 Гц). С чересстрочной разверткой (1080i) ваш телевизор будет брать 1080 строк пикселей и обновлять только четные строки за один раз и нечетные строки за один раз. Таким образом, во время каждого обновления обновляется только половина пикселей, а другая половина устарела на микросекунду. Это может вызвать очень тонкий эффект размытия невооруженным глазом при просмотре быстро движущегося видео.

Вообще говоря, если ваш телевизор не поддерживает 1080p, и вам нужно выбирать между 1080i и 720p, мы, вероятно, порекомендуем 720p.Это особенно верно, если у вас телевизор высокой четкости с диагональю 32 дюйма или меньше. Скорее всего, вы не заметите разницы между 720p и 1080p на экране такого размера.

Интерфейсы

Существует четыре основных интерфейса высокой четкости, которые широко используются в большинстве случаев: компонентный (RCA), VGA, DVI и HDMI.

Компонент

Для компонентного видео обычно используются три разных разъема RCA для одного видеосигнала высокой четкости. Он называется компонентным, потому что он разделяет три компонента видео на три разных разъема.Это контрастирует с его аналогом, композитным, в котором для передачи видеосигнала используется только один разъем RCA, и этот разъем обычно желтого цвета. Поскольку компонент разделяет видеосигнал на три разъема, доступна более широкая полоса пропускания, чем у его брата с одним разъемом композитный .

Component — это аналоговый сигнал, который по существу разделяет цветной видеосигнал на красный, зеленый и синий сигналы, причем черный и белый включены во все три. Компонентный может достигать разрешения от 480i до 1080p, но немногие HDTV поддерживают такое высокое разрешение через компонентный порт.

VGA

VGA — это компьютерный разъем, который использует тот же тип аналогового сигнала, что и компонент, только в одном разъеме с 15 контактами. VGA или видеографический массив используется в компьютерах с 1987 года. Распространенная ошибка — предполагать, что цифровые сигналы лучше аналоговых. Одно из преимуществ аналога состоит в том, что существует гораздо более мягкое ограничение расстояния. С последним достижением в области VGA, также называемым QXGA, вы можете достигать разрешения до 2048 x 1536.

Хотя VGA — это интерфейс, используемый в основном для мониторов и компьютеров, в наши дни также довольно часто можно увидеть интерфейсы VGA на некоторых телевизорах высокой четкости. Преобразование из VGA в компонентный также довольно просто, поскольку сигналы уже похожи.

DVI

DVI, или цифровой видеоинтерфейс, использует совершенно другой подход к отображению видео, чем его аналоговые предшественники. Это цифровой сигнал, который присваивает значения каждому отдельному пикселю с помощью расширенных вычислений, присваивая каждому пикселю значения цвета и яркости.

Существуют также некоторые другие версии DVI, поддерживающие аналоговый сигнал. Из-за большой разницы между способами визуализации изображений аналоговой видеосистемой и цифровой видеосистемой, интерфейс DVI полностью разделяет их. Например, разъемы DVI-I являются «интегрированными» или просто включают в себя возможности передачи как аналоговых (тот же сигнал, что используется в VGA), так и цифровых сигналов.

Поскольку DVI является сигналом только для видео (без звука), он обычно используется в качестве разъема цифрового видео для компьютеров.

HDMI

HDMI, или мультимедийный интерфейс высокой четкости, в основном использовал DVI и добавлял аудио, создавая универсальный разъем, который был бы удобен для систем домашнего кинотеатра. Более старая версия HDMI, которая сейчас существует, или HDMI v1.2, использует видеосигнал DVI и 8-канальный объемный звук в одном компактном разъеме. Недавняя версия HDMI (также известная как HDMI v1.3) увеличила пропускную способность, чтобы обеспечить скорость передачи 10,2 Гбит / с или 340 МГц. Это также обеспечивает поддержку Deep Color, аудио высокой четкости и многое другое.

Еще нет.

Full HD — это 1080p, который в последние несколько лет был известен как лучшее разрешение. Когда я купил телевизор 1080p, я почувствовал, что мои глаза впервые открылись. Я больше не мог быть удовлетворен видео DVD или VHS. Эти низкокачественные носители казались мне такими, как будто я смотрю на мир без очков по рецепту. 1080p сделал видео таким четким для меня. Я знал, что технологии будут развиваться, но я думал, что это лучшее качество видео.

Телевидение стало частью жизни каждого.Почему бы нам не поработать над его улучшением? Наш послужной список показывает, что мы всегда пытались сделать его лучше. Телевидение начиналось как роскошь в маленькой коробке, которая показывала черно-белые изображения в конце 1920-х годов. Первые цветные телевизоры в Америке были проданы в 1953 году. К 1981 году телевизоры высокой четкости стали демонстрировать инвесторам. Потребовалось время, чтобы телевизоры по размеру приблизились к разрешению HDTV. В 1997 году потребителям были доступны 42-дюймовые 480p. К 2006 году для всех были выпущены Blu-ray, кабель HDMI и телевизоры 1080p.С тех пор мы увеличили размер телевизоров, и «Full HD», казалось, был пределом. В то время как нам нравились растущие телевизоры, все видео стараются догнать качество 1080p.

Неудивительно, что именно благодаря достижениям в технологиях качество видео стало настолько четким, насколько оно доступно сегодня. Но что еще мы можем сделать, чтобы сделать видео более реалистичным? На самом деле есть довольно много вещей. Решения варьируются от увеличения кадров в секунду, увеличения пикселей на дисплее до улучшения видеосигнала с помощью очистителя видео.

Возможно, вы слышали о 48 кадрах в секунду из-за разногласий в показах «Хоббита». Стандартное видео записывается со скоростью 24 кадра в секунду (кадров в секунду). Человеческий глаз может воспринимать больше. 48 кадров в секунду делают видео более плавным и приближенным к тому, что наши глаза воспринимают естественным образом. Это делает его слишком похожим на реальное движение, что многим оно не нравится. Тем не менее, он по-прежнему делает видео более реалистичным, делая его в целом лучше.

1080p означает количество пикселей по высоте дисплея.Количество пикселей на самом деле составляет 1920 x 1080 пикселей. Чтобы получить больше деталей, технология попыталась уменьшить размер, требуемый на пиксель, и поместить больше на один дисплей. В электронных шоу теперь демонстрируются телевизоры с разрешением 4К и 8К (контрольная ширина экрана 4К). 4k содержит в четыре раза больше пикселей, чем дисплеи 1080p, 8k содержит в ШЕСТНАДЦАТЬ раз больше пикселей, чем наши текущие дисплеи «Full HD». Поразительно, насколько больше деталей будет доступно, когда эти телевизоры Ultravision поступят в продажу. Однако это немного вводит в заблуждение.В настоящее время на Blu-ray записано только 1080p. Нам понадобится 4K-носитель для его воспроизведения. Кроме того, человеческий глаз может воспринимать только некоторые детали на расстоянии. Дисплей Retina в iPhone должен содержать больше пикселей, чем может воспринимать глаз с расстояния более 10,5 дюймов (расстояние от лица до телефона). 42-дюймовый телевизор 1080p будет «сетчаткой», если зритель находится на расстоянии около 10 футов. Но кто хочет быть так далеко? Чтобы получить лучший обзор и больше деталей на близком расстоянии, производители увеличили количество пикселей в коммерческих телевизорах.

Производители также создали очистители видео, такие как Darblet от Darbeevision. Эти устройства принимают видеосигнал уже высокой четкости, запускают на нем свои алгоритмы и очищают изображение. Мне кажется, что в большинстве видео есть разница. Это увеличивает контраст и делает изображение еще более резким. Очиститель видео пытается добавить «признаки глубины», которые теряются при записи фильма. Сигналы глубины — это то, что подсказывает глазу, как далеко объекты расположены по отношению друг к другу. Он заставляет глаз думать, что это не 2D-дисплей.Он не добавляет больше деталей к видеосигналу, как добавление большего количества пикселей на диске Blu-ray. Тем не менее, он очищает изображение, чтобы оно выглядело еще лучше на телевизоре высокой четкости.

Независимо от того, используете ли вы новейшие технологии, ожидаете выпуска лучшего телевизора или просто довольны тем, что есть у вас дома, качество телевидения будет расти. «Full HD» сам по себе сейчас не самый лучший, и в ближайшем будущем он устареет. Убедитесь, что вы готовы к просмотру изображения в высоком разрешении.

Трент Кроуфорд

Все мониторы, телевизоры и другие видеодисплеи физически построены с заданным количеством пикселей. Разрешение экрана — это количество пикселей на дисплее. Например, обычные широкоэкранные компьютерные мониторы имеют разрешение 1680×1050, а обычные телевизоры высокой четкости имеют разрешение 1920×1080. Первое число — это количество столбцов пикселей, а второе число — количество строк.

Вот несколько распространенных разрешений видео:

Видео стандартной четкости:
640×480 или 720×480

Видео высокой четкости:
1280×720
1920×1080

Масштабирование — это то, что делается, когда разрешение вашего видеоисточника не соответствует собственному или физическому разрешению вашего дисплея.Если у вас есть видео со стандартным разрешением, например 640×480, и вы хотите отобразить его на экране с более высоким разрешением, например, 1920×1080, изображение необходимо масштабировать, чтобы оно соответствовало дисплею. Изображение берется из 480 строк пикселей и 1080 строк пикселей, а количество столбцов регулируется пропорционально.

Если масштабирование не было выполнено, видео занимало бы только небольшую часть большого экрана. Он все равно займет всего 480 из 1080 строк пикселей.Масштабирование выполняется постоянно, и мы даже не задумываемся об этом. Компьютерные мониторы и телевизоры высокой четкости имеют встроенные средства масштабирования для масштабирования любого сигнала, который не отправляется с собственным (обычно максимальным) разрешением дисплея. Если бы они этого не сделали, мы бы столкнулись с множеством проблем, подобных той, о которой я только что упомянул.

Например, вы просматриваете обычный DVD или ТВ-сигнал стандартной четкости на HD-телевизоре. И DVD, и ТВ-сигнал стандартной четкости будут сигналом 480 (640×480 или 720×480 для широкоэкранного DVD).Если бы на вашем телевизоре не было преобразователя частоты, видеосигнал не заполнил бы ваш красивый большой телевизор высокой четкости. Что делает ваш телевизор, так это принимает сигнал с более низким разрешением и масштабирует его, эффективно растягивая до разрешения 1920×1080 (или любого другого разрешения, которое работает на вашем телевизоре), чтобы он мог заполнить весь экран.

Если вы когда-либо меняли разрешение на вашем компьютере на более низкое, монитор вашего компьютера будет делать то же самое. Это масштабирует его, чтобы заполнить весь монитор.

Это необходимо сделать, потому что на дисплее задано физическое количество пикселей, и изображение должно быть масштабировано до этого разрешения для правильного отображения.

Скалеры

могут быть очень полезны, если у вас есть несколько источников видеосигнала и вы хотите запускать их все через одно соединение на дисплее. Кроме того, они часто используются, когда разрешение вашего исходного сигнала не соответствует разрешению, поддерживаемому вашим дисплеем.

Сам по себе скейлер делает только это. Он не предназначен для улучшения качества изображения с более низким разрешением или улучшения его каким-либо другим способом. Когда многие люди говорят о скейлере, они имеют в виду устройство, которое будет масштабировать разрешение, как мы только что обсуждали, а также имеет в себе процессор изображений, чтобы попытаться очистить изображение.

Первое, о чем следует знать, — если вы начинаете с изображения с низким разрешением, вы никогда не сможете сделать его таким же красивым, как изображение, которое началось с высокого разрешения. Вы не можете сделать ваши стандартные телеканалы столь же резкими и детализированными, как HD-канал.

Видеопроцессор будет пропускать видеосигнал через множество сложных алгоритмов, которые регулируют видеосигнал, чтобы убрать плохой шум и попытаться повысить резкость изображения. Это часто помогает улучшить качество изображения, но никогда не заменит настоящие источники HD.В наши дни многие телевизоры высокой четкости имеют какой-либо процессор изображения для выполнения этих функций. Один и тот же телевизионный сигнал стандартной четкости может выглядеть лучше на одном телевизоре, чем на другом, из-за типа обработки изображения, выполняемого на телевизоре.

Если вы хотите выжать максимальное качество из источников стандартной четкости, вам следует использовать хороший видеопроцессор и средство масштабирования, которые могут очищать изображение перед его отправкой на телевизор.

Как установить пользовательские настройки масштабирования дисплея в Windows 10

Сама по себе Windows 10 довольно хорошо определяет и настраивает параметры масштабирования дисплея на основе различных факторов (таких как размер экрана и разрешение), чтобы гарантировать, что элементы (текст, значки, навигация и другие элементы) на экранах достаточно большой, чтобы упростить использование приложений.

Однако это не безупречная система, и в результате Windows 10 также позволяет вручную настраивать параметры масштабирования для каждого монитора, что может пригодиться во многих сценариях. Например, если вы подключаете свое устройство к внешнему монитору другого размера, указание настраиваемого значения масштабирования может помочь сопоставить размер текста и элементов на всех мониторах. Если у вас нет идеального зрения, масштабирование может увеличить размер элементов, чтобы все было легче увидеть и использовать, не заставляя глаза.Или настройка параметров масштабирования также может улучшить просмотр презентации при проецировании на большой экран.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

В этом руководстве по Windows 10 мы расскажем, как изменить настройки масштабирования для автономного монитора или дисплея ноутбука.

Как изменить настройки масштабирования дисплея с использованием рекомендуемых значений

Чтобы изменить размер масштабирования дисплея с использованием рекомендуемых настроек, выполните следующие действия:

  1. Открыть Настройки .
  2. Щелкните Система .
  3. Щелкните Показать .
  4. В разделе «Масштаб и макет» используйте раскрывающееся меню и выберите настройки масштаба, которые соответствуют вашим потребностям. Доступные варианты включают 100 , 125 , 150 и 175 процентов.

После выполнения этих шагов вам не нужно выходить и входить снова, но рекомендуется перезагрузить компьютер, чтобы убедиться, что новые настройки правильно применяются на рабочем столе и в приложениях.

Как изменить настройки масштабирования дисплея с помощью пользовательских значений

Если рекомендуемые параметры масштабирования не подходят для вашего дисплея, вы можете указать собственный размер масштабирования.

Чтобы установить нестандартный размер для масштабирования дисплея в Windows 10, выполните следующие действия:

  1. Открыть Настройки .
  2. Щелкните Система .
  3. Щелкните Показать .
  4. В разделе «Масштаб и макет» выберите Дополнительные параметры масштабирования .

  5. В разделе «Пользовательское масштабирование» укажите размер настраиваемого масштабирования от 100 до 500 процентов.

    Подсказка: Если вам нужно немного увеличить размер текста, приложений и других элементов, вы можете попробовать использовать 110 в качестве нового значения масштабирования.

  6. Нажмите кнопку Применить .
  7. Нажмите кнопку Выйти сейчас .
  8. Войдите в свою учетную запись.

После выполнения этих шагов текст, приложения и другие элементы должны масштабироваться до указанного вами размера.

Если значок и другие элементы неправильно масштабируются на рабочем столе, используйте те же инструкции, описанные выше, чтобы немного увеличить или уменьшить число масштабирования, пока не найдете правильный баланс.

В любое время вы можете удалить нестандартный размер, используя шаги, но на шаге № 4 нажмите Отключить нестандартное масштабирование и выйти из .

Как увеличить текст без изменения настроек масштабирования

Если вы хотите сделать более читабельным только текст, вам не нужно изменять настройки масштабирования. Вместо этого вам следует изменить размер шрифта глобально.

Чтобы увеличить текст в Windows 10, выполните следующие действия:

  1. Открыть Настройки .
  2. Щелкните Простота доступа .
  3. Щелкните Показать .
  4. В разделе «Увеличить текст» с помощью ползунка выберите новый размер шрифта, который упрощает чтение текста.

  5. Нажмите кнопку Применить .

После выполнения этих шагов на экране будет мигать экран «Подождите», чтобы применить новый размер текста.

Дополнительные ресурсы по Windows 10

Чтобы получить дополнительные полезные статьи, статьи и ответы на распространенные вопросы о Windows 10, посетите следующие ресурсы:

Mauro рекомендует все эти доступные аксессуары

Привет, я Мауро Хулак, гуру помощи и практических рекомендаций Windows Central.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *