OLED, AMOLED, P-OLED, sAMOLED — хватит путаться. Отличия есть. Амолед или олед что лучше.

Амолед или олед что лучше - Работа OLED и AMOLED Skay.ua в Telegram AMOLED и Super AMOLED Типы экранов Что такое матрица IPS?

Высокая стоимость. Технология относительно новая, и производственные затраты выше, чем у конкурентов, что также влияет на стоимость устройства. Обычно он устанавливается на дорогих флагманах.

Какой дисплей лучше: OLED, SUPER AMOLED, IPS или Retina

При выборе смартфона, помимо мощности процессора, объема памяти и емкости аккумулятора, важен выбор экрана. От этого зависит яркость, качество изображения, цветопередача и контрастность. Плохой экран портит впечатление пользователя и негативно влияет на зрение.

В большинстве смартфонов используется технология OLED или IPS. Однако мы видим множество названий — AMOLED, SUPER AMOLED, Retina. В действительности это те же OLED- и IPS-дисплеи, лишь немного отличающиеся от дисплеев конкретного производителя. Давайте разберемся, в чем разница между этими дисплеями и какой из них лучше выбрать.

IPS-дисплеи — это традиционные ЖК-дисплеи. Кристаллы параллельны и расположены в одной плоскости. Это обеспечивает более широкие углы обзора, лучшую яркость и цветопередачу по сравнению с предыдущими технологиями ЖК-дисплеев.

IPS-матрицы широко используются благодаря дешевизне их производства и доступности конечного продукта.

Дисплеи IPS обладают реалистичной цветопередачей и подходят для тех, кто не переносит вычурные цвета. Они также более безопасны для глаз, поскольку OLED-дисплеи не мерцают.

Преимущество заключается в том, что они долговечны. Они не теряют качества даже после нескольких лет активного использования, так как жидкий кристалл является износостойким. Если вы покупаете смартфон, которому более трех лет, и не знаете, какой экран выбрать — IPS или AMOLED, — лучше выбрать IPS.

Среди недостатков технологии — низкая контрастность, что особенно заметно на примере черного цвета. Он выглядит скорее темно-серым или синим, потому что в случае IPS весь экран все равно подсвечивается.

Черный цвет на iPhone XR при максимальной яркости и выключенном освещении.

Еще одним недостатком является медленное время отклика, что связано с тем, что светодиодам подсветки требуется время для работы. Они также отличаются высоким энергопотреблением и малым углом обзора.

OLED (organic light-emitting diode) — это матрица, основанная на технологии органических светодиодов. Он отличается от IPS-матрицы отсутствием подсветки. В отличие от кристаллов, OLED излучают свет сами по себе, когда через них проходит электричество.

Статья по теме:  Виртуальные (цифровые) карты Сбербанка. Как выпустить пластик к цифровой карте сбербанка.

Преимуществами этой технологии являются быстрое время отклика и широкий угол обзора. Яркость изображения не теряется независимо от угла обзора.

Сравнение цветовых характеристик дисплеев IPS и OLED под определенным углом.

Также наблюдается высокая контрастность — черный цвет действительно глубокий. Другие цвета также выглядят ярче, а белый цвет выглядит довольно розовым по сравнению с естественным белым цветом IPS-экрана.

Сравнение цветовых характеристик дисплеев IPS и OLED при максимальной яркости.

Они не имеют дополнительного слоя подсветки, как ЖК-дисплеи, и поэтому тоньше. Это оставляет больше места в аккумуляторе.

Недостатками являются мерцание из-за техники широтно-импульсной модуляции. Управляя шириной (длительностью) импульса, производители регулируют яркость смартфонов. Его также можно регулировать, снижая напряжение, но тогда качество изображения на OLED-дисплеях снижается. Некоторые производители добавляют функцию отключения ШИМ, поскольку мерцание влияет на зрение и может вызвать головную боль.

Вывод

Трудно сказать, какой экран лучше. Это полностью зависит от ваших потребностей, бюджета и предпочтений. IPS-дисплей подходит для тех, кому важна естественная цветопередача и кто ищет доступный и надежный телефон. OLED-дисплеи обеспечивают более яркие цвета и лучшее качество изображения, более высокую контрастность и самое быстрое время отклика. Качество экранов мобильных телефонов также зависит от компании, которая использует данную технологию в производстве, а также от ценового диапазона, к которому относится смартфон.

В интернет-магазине SKAY.UA вы найдете телефоны и телевизоры на любой вкус и бюджет. У нас самые справедливые цены и хорошие условия доставки по всей Украине. Наши консультанты ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать подходящий продукт.

Экран AMOLED может иметь толщину менее 1 мм и обеспечивает отличное качество изображения без необходимости подсветки. По сравнению с дисплеями с технологией OLED, AMOLED потребляют меньше энергии и имеют более длительное время работы.

OLED — матрицы на базе технологии органических светодиодов

Ток передается через органические диоды на стеклянную подложку матрицы для создания изображения. Светоизлучающие пиксели производят только синий и желтый цвета. Они объединяются, образуя белый ток, который проходит через красный, зеленый и синий субпиксели и создает один пиксель нужного цвета. Каждый пиксель в OLED-массиве обрабатывает свой собственный цвет и светится независимо. Поэтому отдельная подсветка в данном случае просто не нужна. Это важнейшая особенность данной технологии.

Статья по теме:  Как умирает звезда Звезды var userAgent gent; if (! /Android|iPad|iPhone|iPod/. test(userAgent)) (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-9, blockId: R-A-483911-9 ) ) else (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-6, blockId: R-A-483911-6 ) ) СодержаниеПризнаки скорой смерти звездыФинальные стадии звёздной эволюцииЗвезды просто так не исчезают…Звезда почти никогда не умирает бесследно, всегда остается остов, вот только что за остов решает размер и масса: черные дыры, пульсары, белые карлики, нейтронные звезды. Смерть звёзд с одной стороны это разрушительный процесс, с другой созидательный. Звезда сама по себе это кузница химических элементов. Всё вокруг вас, все что вы сейчас видите и что не видите, было создано звёздами. Не сами предметы конечно, а то из чего они состоят- атомы. Даже мы сами — дети звёзд. Мы состоим из тех материалов которые произвела какая-то далекая и старая звезда во время своей грандиозной смерти. Вполне вероятно что атомы вашей левой и правой руки были произведены разными звёздами. Признаки скорой смерти звезды Каждая звезда во Вселенной — это огромный ядерный реактор по превращению одного элемента в другой. Мечта алхимиков древности, своеобразный философский камень. На заре своей жизни звезды генерируют свою силу превращая два атома водорода в гелий с выделением огромного количества энергии. Термоядерный Синтез в звездах Когда водород заканчивается, начинается производство углерода, затем кислорода и так вплоть до железа. Производство железа, это сигнал о том, что смерть подобралась к звезде очень близко. Тяжелее железа звезда уже ничего не может произвести. Железо поглощает всю энергию ядерного синтеза звёзд. Она просто дожигает своё топливо, неминуемо приближаясь к своему закату. Так звезда подобная солнцу (звездочка среднего размера), больше не может сдерживать свои внешние слои и они начинают сбрасываться, отдаляясь от ядра, все больше раздувая солнце становясь красным гигантом. Финальные стадии звёздной эволюции Жизненный цикл звёзд зависит от их массы. Крупные звёзды интенсивнее сжигают своё топливо и сгорают за несколько десятков миллионов лет. Мелкие могут «тлеть» сотни миллиардов лет. Таким образом, в зависимости от массы звезды будет происходить и процесс ее смерти. На рисунке ниже представлены примеры эволюции звезд различной массы. var userAgent gent; if (! /Android|iPad|iPhone|iPod/. test(userAgent)) (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-10, blockId: R-A-483911-10 ) ) else (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-11, blockId: R-A-483911-11 ) ) Рассмотрим более подробно, какие загадочные процессы происходят при окончаниижизненного цикла различных звезд. Сверхмассивные звёзды После того как звезда с массой большей, чем пять Солнечных масс, входит в стадию красного сверхгиганта, её ядро под действием сил гравитации начинает сжиматься. По мере сжатия растут температура и плотность, и начинается новая последовательность термоядерных реакций. В результате самые большие и массивные звёзды сгорают быстро и взрываются сверхновыми. Взрыв сверхновой звезды В этой ослепительной вспышке сверхновой звезды выделяется в 100 раз больше энергии, чем даёт Солнце за всю свою жизнь. После взрыва сверхновой остаётся нейтронная звезда или чёрная дыра, а вокруг них — материя, выброшенная колоссальной энергией взрыва, которая после становится материалом для новых звёзд. Из наших ближайших звёздных соседей такая судьба ждёт, например, Бетельгейзе, однако когда она взорвётся, подсчитать невозможно. Процессы, протекающие при образовании сверхновой, до сих пор изучаются, и пока в этом вопросе нет ясности. Также под вопросом остаётся момент, что же на самом деле остаётся от изначальной звезды. Бетельгейзе готовится к взрыву В настоящее время для сверхмассивной звезды есть четыре варианта развития событий: Сверхновые низкой массы порождают нейтронную звезду и газ. Сверхновые более высокой массы порождают чёрную дыру и газ. Массивные звёзды в результате прямого коллапса порождают массивную чёрную дыру без всяких других остатков. После взрыва гиперновой остаётся один только газ. Тем не менее, чаще всего рассматриваются два варианта: нейтронные звезды и чёрные дыры. Нейтронные звезды Дальше гравитация продолжает сжимать то, что осталось, но на определённом этапе ядерные силы останавливают сжатие и получается нейтронная звезда – пульсар. Нейтронная звезда — это страшный физический феномен. Ядро взорвавшейся звезды сжимается — примерно так же, как газ в двигателе внутреннего сгорания, только в очень большом и эффективном: шар диаметром в сотни тысяч километров превращается в шарик от 10 до 20 километров в поперечнике. Сила сжатия так велика, что электроны падают на атомные ядра, образуя нейтроны — отсюда название. Для ее поверхности характерны сверхсильные магнитные поля и сверхсильная гравитация. Что останется на месте остывшей нейтронной звезды, сказать сложно, а пронаблюдать — невозможно: мир слишком для этого слишком молод. Черные дыры Если же звезда была более, чем в 30 раз тяжелее Солнца, то после взрыва её, как сверхновой, гравитационный коллапс не останавливается – образуется чёрная дыра. Она имеет плотность такую, какую будет иметь Земля, если её сжать до диаметра 5 см. Поэтому сила гравитации чёрных дыр стремится к бесконечности. Такую силу притяжения не могут преодолеть даже частицы света со своими предельными скоростями. Поэтому чёрная дыра не отражает падающий на неё свет, она его поглощает. Отсюда такое название. Учёные предполагают, что в чёрных дырах не действуют законы физики, перестаёт существовать пространство и время, но остаётся информация в виде голографических проекций. Край чёрной дыры – горизонт событий – это граница времени и пространства. Центр чёрной дыры – сингулярность – физическая неопределённость. Чёрная дыра поглощает звезды и туманности пока им хватает места. А потом выбрасывает мощный поток газа – квазар за пределы галактики. Квазар Ширина квазара больше чем диаметр Солнечной системы. За границей галактики начинают формироваться новые звёзды и новые галактики. Звёзды среднего размера Другие, менее массивные звёзды (от 0,4 до 3,4 солнечных масс) дольше, чем самые большие, остаются на главной последовательности, зато, сойдя с неё, умирают гораздо быстрее, чем их нейтронные родственники. Звезда подобная Солнцу— а это звездочка среднего размера, в конце существования больше не может сдерживать свои внешние слои и они начинают сбрасываться, отдаляясь от ядра, все больше раздувая солнце становясь красным гигантом. Изменения в величине излучаемой энергии заставляют звезду пройти через периоды нестабильности, включающие в себя изменения размера, температуры поверхности и выпуск энергии. Гравитация же действует в обратном направлении, сжимая ядро, увеличивая его плотность. Расширяясь, звезда достигает огромных размеров. В преддверии своей смерти наше Солнце поглотит Меркурий, Венеру, а потом и Землю. Восход во времена последних миллионов лет будет чем то невероятным. Солнце будет перекрывать весь горизонт испепеляя все на своем пути. Судьба центральной части звезды полностью зависит от её исходной массы, — ядро звезды может закончить свою эволюцию как: белый карлик (маломассивные звёзды); нейтронная звезда (пульсар), если масса звезды на поздних стадиях эволюции превышает 1,38 — 1,44 масс Солнца; чёрная дыра, если масса звезды превышает 2,5 — 3 массы Солнца. В момент когда топлива не останется даже для производства железа, звезда полностью скинет свои внешние слои, разнося элементы по вселенной. Ядро же сожмётся в безжизненный и очень плотный объект — белый карлик, размером с Землю. Получившийся объект будет обладать невероятной плотностью, в миллионы раз превышающий первоначальную. Белый карлик в Туманности кошачий глаз Подавляющему большинству звёзд, и Солнцу в том числе, придет конец, белый же карлик продолжит своё существование ещё миллиарды лет, заставляя планеты вращаться вокруг безжизненного остатка. Белые карлики составляют сейчас от 3 до 10% звёздного населения Вселенной. Их температура очень велика — более 20 000 К, более чем втрое больше, чем температура поверхности Солнца — но всё-таки меньше, чем у нейтронных звёзд, и благодаря более низкой температуре и большей площади белые карлики остывают быстрее — за 1014 — 1015 лет. Это означает, что в ближайшие 10 триллионов лет — когда Вселенная станет в тысячу раз старше, чем сейчас, — во вселенной появится новый тип объекта: чёрный карлик, продукт остывания белого карлика. Пока черных карликов в космосе нет. Даже самые старые остывающие звёзды на сегодняшний день потеряли максимум 0,2% своей энергии; для белого карлика с температурой в 20 000 К это означает остывание до 19 960 K. Звёзды с малой массой В настоящее время достоверно неизвестно, что происходит с лёгкими звёздами после истощения запаса водорода в их недрах. Поскольку возраст Вселенной составляет 13,7 миллиардов лет, что недостаточно для истощения запаса водородного топлива в таких звёздах, современные теории основываются на компьютерном моделировании процессов, происходящих в таких звёздах. Звезда Проксима Центавра Некоторые звёзды могут синтезировать гелий лишь в некоторых активных зонах, что вызывает их нестабильность и сильные звёздные ветры. В этом случае звезда просто постепенно испаряется. Звезда с массой менее 0,5 солнечной не в состоянии преобразовывать гелий даже после того, как в её ядре прекратятся реакции с участием водорода, — масса такой звезды слишком мала для того, чтобы обеспечить процессы, необходимые для ее взрыва. Примером такой звезды служит Проксима Центавра, срок пребывания которых на главной последовательности составляет от десятков миллиардов до десятков триллионов лет. К звёздам, которым уготован этот путь, относят красные карлики. После прекращения в их ядрах термоядерных реакций, они, постепенно остывая, будут продолжать слабо излучать в инфракрасном и микроволновом диапазонах электромагнитного спектра. Звезды просто так не исчезают… Смерть звезд даёт строительный материал для Вселенной. Все химические элементы – золото, серебро, платина, железо и прочие образуются внутри умирающих звёзд и при их взрывах разлетаются в космос. Первые звёзды были массивными (в несколько тысяч раз больше Солнца) и нестабильными. Они быстро рождались и быстро умирали, оставляя после себя космическую пыль богатую разными химическими элементами. Образовались они из космических туманностей, благодаря энергии Большого Взрыва. В настоящее время, как и на более поздних этапах звёзды будут продолжать рождаться. Но толчком к этому будет служить взрыв другой сверхновой звезды. Его взрывная волна даёт импульс для взаимодействия частиц космической пыли, в результате чего они начинают двигаться и сцепляться, притягивая частицы и увеличиваясь в размерах. Молодая звезда и её околозвездное пространство на начальном этапе это бушующая стихия с большим количеством хаотично вращающихся малых планет. Сталкиваясь между собой некоторые из них рассыпаются, а другие растут, поглощая остатки первых. В результате таких столкновений у Меркурия, например, слетела его верхняя кора и осталось только ядро. Спустя 500 миллионов лет число планет уменьшается, а их размер увеличивается. Солнце относится к малым звёздам. Его гибель через 5 – 6 миллиардов лет будет проходить по первому сценарию. Сейчас во Вселенной 80% звёзд не крупнее чем Солнце. var userAgent gent; if (! /Android|iPad|iPhone|iPod/. test(userAgent)) (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-13, blockId: R-A-483911-13 ) ) else (() > r( renderTo: yandex_rtb_R-A-483911-14, blockId: R-A-483911-14 ) ) var userAgent gent; if (! /Android|iPad|iPhone|iPod/. test(userAgent)) (() > rWidget( renderTo: id-C-A-483911-7, blockId: C-A-483911-7 ) ) else (() > rWidget( renderTo: id-C-A-483911-8, blockId: C-A-483911-8 ) ) ВидеоИсточникиhttps: ///wiki/Звёздная_эволюция https: ///science/372862-kak-umirayut-zvyozdy/#part0 https: ///media/id/5b0ffc175a104f9075bad29f/kak-umiraiut-zvezdy-prosto-o-slojnom-5b3a1c1955000300a825adaa https: ///site/galainterfil/nauka/vselennaa/zveezdy/gibel-zveezd https: ///ru/post/413783/. Звезды которые умирают как сверхновые.

Важной особенностью OLED-массивов является максимально глубокий черный цвет. Это прямой результат того, как работает технология. Если определенная часть экрана не нуждается в отображении определенного оттенка, она просто отключается. Эта же функция позволяет использовать постоянно включенный дисплей (важная информация на черном фоне при заблокированном экране) без ущерба для срока службы аккумулятора. Еще одним важным преимуществом технологии OLED является высокая контрастность. Теоретически он может достигать 1 000 000 к 1, поскольку измеряется путем сравнения самых ярких и самых темных участков экрана. Такой высокий контраст позволяет получить невероятное впечатление от самых ярких элементов изображения.

OLED, AMOLED, P-OLED, sAMOLED — хватит путаться. Отличия есть

В современных смартфонах премиум-класса вместо ЖК-панелей используются OLED-дисплеи

OLED-дисплеи считаются более энергоэффективными, чем ЖК-экраны. Однако при высоких уровнях яркости они потребляют гораздо больше энергии аккумулятора, чем их ЖК-аналоги. Поэтому низкое энергопотребление является весьма относительным показателем.

POLED — OLED с гибкой полимерной подложкой вместо стекла

Структурно POLED не имеют существенных отличий от OLED. Основное отличие заключается в использовании гибкой полимерной подложки вместо стеклянной. На первый взгляд, это не имеет особого значения, но на практике такие матрицы оказываются более гибкими, современными и долговечными. Основным преимуществом POLED является их повышенная ударопрочность. Кроме того, использование гибкой подложки позволяет создавать складные и рулонные устройства, а также чрезвычайно компактные устройства. В последнем случае можно спрятать необходимую электронику за условным поворотом панели.

OLED, AMOLED, P-OLED, sAMOLED — хватит путаться. Отличия есть

Изюминкой POLED является то, что его можно использовать в самых разных типах смартфонов. Это относится к складным

💡 Важно понимать разницу между POLED и pOLED. Последняя является торговой маркой LG для фирменных OLED-дисплеев с пластиковой подложкой. Корейский производитель выпускает инструменты для различных брендов, включая Apple с ее смарт-часами и Google с некоторыми смартфонами.

AMOLED — OLED-экраны, заточенные под мобильные гаджеты

Если вы купили смартфон с OLED-дисплеем, вы держите в руках устройство с AMOLED-дисплеем. В нем используется активная матрица, что необходимо для уменьшения его размера. Пассивные OLED используются только для довольно крупных устройств — телевизоров, мониторов и других панелей.

Пассивные OLED-дисплеи раньше использовались в портативных устройствах. Мы говорим о примитивных PMOLED в калькуляторах, старых кнопочных телефонах и MP3-плеерах. Они имели очень низкое разрешение, которое нельзя было повысить. В современных электронных мобильных телефонах используются только активные AMOLED-дисплеи.

OLED, AMOLED, P-OLED, sAMOLED — хватит путаться. Отличия есть

Обычные OLED-дисплеи не могут быть использованы в мобильных устройствах из-за их энергопотребления и размера.

Статья по теме:  Создатель Спотифай: когда появился сервис (adsbygoogle google || ). push( ). Когда появился спотифай в россии

По сравнению с OLED-дисплеями, AMOLED-дисплеи более энергоэффективны. Им не нужно повышать напряжение при увеличении разрешения, и поэтому они не потребляют излишнюю мощность. Самой передовой из этих матриц является Super AMOLED от Samsung. Максимальная яркость этих дисплеев достигает 1750 нит. В них используются пластиковые подложки, которые придают матрицам все преимущества POLED. В Super AMOLED сенсорный слой является частью самого экрана, а не отдельным компонентом, что позволяет достичь минимальной толщины мобильного устройства.

Это, несомненно, самый популярный тип дисплея. Они высоко ценятся геймерами и любителями кино. Каким элементам панели IPS обязаны таким доверием пользователей?

Цветовые охваты

Существует несколько основных цветовых систем или цветовых пространств. Чем больше цветовой охват, тем лучше цветопередача.

Формат sRGB является наиболее распространенным форматом для смартфонов. Он охватывает 33,3% всех видимых цветов.

DCI-P3 — Цветовое пространство Digital Cinema Initiatives (DCI), используемое в цифровых кинотеатрах. Охватывает большую часть физического спектра. Это стандарт Ассоциации кинокомпаний. Они считают, что такое покрытие — лучший способ просмотра фильмов. Люди часто смотрят фильмы на экранах своих смартфонов, поэтому было добавлено такое цветовое покрытие. Этот охват на 26% больше, чем sRGB, и покрывает 41,8% всех видимых цветов.

BT.2020 — это цветовое пространство, которое компания Sony использует в своих смартфонах и телевизорах. Он охватывает 57,3% видимых цветов и на 72% шире, чем sRGB.

Широкий цветовой охват — именно такой цветовой охват использует компания Apple в своих iPhone. Он охватывает 77,6% видимого цветового спектра.

Частота обновления экрана смартфона

Частота обновления — это скорость изменения изображения на экране в секунду. Нормальным значением является 60 Гц. Это означает, что изображение рисуется 60 раз в секунду. Для смартфонов можно найти значение 90 Гц, в то время как Apple и Sharp используют 120 Гц. Смартфон Black Shark 2 от Xiaomi имеет частоту обновления 240 Гц. Благодаря высокой частоте обновления анимация на экране выглядит более плавной. На видео ниже экран работает с частотой 60 Гц и 120 Гц, видео было записано со скоростью 240 кадров в секунду.

Похоже, что в нем освещены основные особенности дисплеев. Пишите в комментариях, что я забыл и что нужно добавить. Какие параметры дисплея вызывают у вас вопросы.

Оцените статью
ОСЦИЛОГРАФ