
自从他们被遗弃 屏幕 CRT(阴极射线管)开创了更薄、更平的显示器新时代。新的面板技术不断涌现和发展,才造就了我们如今拥有的各种不同类型的显示器。
每个人都有自己的 优点和缺点了解每种面板技术的优缺点至关重要。这样,您才能根据自己的喜好和需求选择最合适的面板。
不同类型的屏幕

屏幕有多种类型。最早出现的是阴极射线管,后来逐渐被更强大的数字屏幕所取代。以下是它们。 5 种最重要的屏幕类型:
- CRT(阴极射线管):它是最早问世的显示器之一。它们采用阴极射线管,使电子束撞击荧光屏,荧光屏发出白炽光以显示图像。这些屏幕由于粒子撞击会产生X射线辐射,体积庞大、重量沉重,并且存在诸多技术限制。它们有单色、灰度和彩色版本。
- 血浆:它们出现得较晚,采用了更新、更昂贵的技术,但由于性能较差,未能在市场上站稳脚跟。事实上,它们已经停产了。它们依靠等离子电池工作,即带有带电(电离)气体的电池。正是由于这种气体和荧光,才产生色彩来显示图像。与 CRT 相比,它们的巨大优势在于性能和更薄的厚度。但高昂的价格最终导致它们的消亡……
- LCD(液晶显示器):它们迅速取代了 CRT,成为最受欢迎的显示器。这些显示器也出现得更早,与 CRT 相比,它们节省了空间和功耗,并提供了其他质量改进。它们的特点是采用一个面板系统,该面板由一系列彩色或单色像素组成,这些像素位于光源前方。每个像素由排列在两个透明电极和两个偏振滤光片之间的一层分子构成。
- LED(发光二极管)传统的 LCD 逐渐被更先进、更现代化的 LED 显示屏所取代。这些显示屏发展得更为现代,不仅提升了 LCD 的性能,还使得打造平面和曲面屏幕成为可能。它们的工作原理与 LCD 类似(实际上,它们可以被视为 LCD 的一个子类型),但它们用发光二极管取代了 CCFL 作为背光源。
- OLED(有机发光二极管):这项新技术解决了 LCD 和 LED 显示屏的部分问题,但也带来了一些问题,例如复杂性、价格更高、使用寿命更短。它们可以被视为传统 LED 的进化。它们使用能够将电能转化为光能的有机材料。这项技术可以实现比 LCD 更好的对比度,并拥有真正的黑色,因为它会在黑色区域完全关闭,而无需背光源,而背光源通常会使黑色显得亮丽,而背光源是其他类型显示屏的标志性特征。
那里 其他类型,正如您将在以下章节中看到的那样,但它们是从这种类型的面板派生而来的。
效益比较
面板技术之间的差异

在当前的屏幕 LCD、LED 和 OLED 中,你可以找到 不同的技术 在显示器和电视中非常流行。为了了解每种显示器的优缺点以及哪种显示器最适合您的需求,您可以参考以下信息:
TN面板
这种显示面板采用 LED 技术,其缩写来自 扭曲向列液晶与玻璃面板垂直(90度)放置。这个角度可以提供更大的移动空间,从而实现快速反应。这对于观看视频或某些电子游戏等快速移动场景非常理想。缺点是由于分子之间的空隙,可能会发生漏光。这会导致图像质量下降。
VA面板
这些 VA面板 垂直配向 (TN) 显示屏的液晶排列与视频面板平行。这使得液晶之间的距离更近,从而避免了 TN 显示屏中微小的漏光现象,提高了图像质量,但降低了响应时间(会导致重影,即在场景中出现快速移动时留下拖影)。因此,这类显示屏非常适合对图像质量要求极高的应用,例如照片修饰。
IPS面板
这种 LED 技术因其诸多优势而成为目前最受欢迎的技术之一。“平面切换”(In-Plane Switching)的缩写,指的是液晶平行排列,类似于 VA 显示屏。然而,不同之处在于,VA 显示屏的视角和响应时间得到了改善,同时保持了更低的漏电并提升了图像质量。正因如此,VA 显示屏最适合用于电子游戏和视频游戏。
PLS 面板
LED屏幕 平面到线路切换 这是一项相当先进的技术。其内部的液晶也像VA和IPS一样采用平行排列,但经过了一些技术改进,例如可视角度、色彩更逼真、响应时间更快(类似于TN)等。此外,PLS面板有两种类型:AD和S。AD是面向非专业用户的高质量面板,价格更实惠;S则面向专业人士,质量和精度更高,但价格也更高。
IGZO面板
这些新型面板最近问世了。它们代表了氧化铟镓锌,指的是取代液晶显示器中用于固定液晶的非晶硅的半导体材料。这项技术可以提高电子迁移率,从而实现极低的响应时间,并缩小像素尺寸以提高分辨率。然而,它们的制造成本较高。
OLED面板
技术 有机发光二极管 它与 LED 类似,但适用于高端高品质显示屏。与 LCD/LED 不同,OLED 每个像素都有一个发光二极管。这使得每个二极管可以单独控制,从而可以关闭或点亮特定区域,产生更好的对比度和纯黑色。此外,这些显示屏甚至可以弯曲。最大的缺点是与其他显示屏相比,它们的使用寿命较短,而且成本较高。
QLED面板
量子点LED 它与之前的型号有所不同,尽管在某些方面与OLED相似。它采用了基于发光纳米晶体的量子发光二极管。这些量子发光二极管将取代LCD的背光面板,允许每个像素单独激活,从而实现更好的对比度并降低能耗。由于增加了外部照明,其画质也优于OLED,亮度更高,HDR功能也更佳。虽然OLED的黑色确实比QLED更纯净,但另一方面,与LED一样,从不同角度观看时,图像质量会有所下降。
NanoCell 面板
LG 推动的这项技术也与之前的技术类似,以 QLED 等 LCD 面板为基础,并采用背光技术。但它们包含一层新的 纳米粒子 1 纳米尺寸,能够过滤色彩,使其尽可能忠实地呈现。与 QLED 相比,这提高了饱和度,色彩更加逼真,并且不会根据观看角度改变图像。此外,这类显示器还配备了 AI 技术,进一步提升了其对场景的适应性。
AMOLED面板
技术 AMOLED 有源矩阵 OLED (Active-Matrix OLED) 是三星的一项研发成果。它们基于有源矩阵 OLED 阵列。技术非常相似,但不同之处在于,它们采用矩阵结构,在电子激活时照亮每个像素。这显著降低了能耗。它们还具有两个子像素结构,一个用于 RGB 标准(红、绿、蓝),另一个是 RGBG Pentile,也包含两个绿色子像素。这可以提高图像质量,但会产生过于鲜艳或饱和的色彩。遗憾的是,它们的成本过高,无法用于制造尺寸过大的、专为移动设备设计的面板。
也有一些 变种 超级 AMOLED 显示屏内置一层触控层,用于识别触摸功能;而触控 AMOLED 显示屏则在显示屏表面嵌入了一层触控感应层。此外,动态 AMOLED 显示屏在画质方面有所提升,并增加了一些减轻眼部疲劳的功能。