伪装者里王凯穿的大衣:根据五大参数选购液晶显示器

来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/05/09 00:05:18
2009-01-11 13:37:24|  分类: 电脑技术 |  标签: |字号大中小 订阅

       您会选液晶显示器吗?面对这个问题,估计50%以上消费者都会回答“不”。确实,作为一件拥有着复杂的技术的显示设备,液晶显示器如何选购的问题已经超过了很多普通消费者的知识范围。事实上,很多电脑城里的商家对于怎么判断一款液晶显示器是好是坏都很难说出个所以然,对于普通的消费者而言,想在纷乱复杂的一堆产品中,挑选到一款适合自己的产品自然是难上加难。

  选购难的问题,一款困扰着很多想购买液晶显示器的消费者。根据笔者的经验,事实上,很多人对于选购液晶显示器,往往都是从外观以及价格上来取舍,而根本没有考虑是否适合自己的需要,这样一为,往往就会造成购买的产品不好用,不适用的情况。那么,我们应该怎么样选购液晶显示器呢。

  对于那些对液晶显示器一点概念也没有的消费者,笔者就建议大家最好从尺寸、响应时间、亮度、对比度、可视角度等五个主要的方面着手进行考虑,根据自己的实际需要,结合自己的预算水平,从而进行选择。

  为了让大家可以更好的选购液晶显示器,下面,笔者就由尺寸、响应时间、亮度、对比度、可视角度等五个主要的方面出发,为大家介绍到底哪种规格才最适合你。

  选购适合液晶显示器,尺寸先行

  想要选择一款适合的液晶显示器,第一个必须考虑的问题就是液晶显示器的尺寸,所谓的尺寸规格,相信大家也很熟悉,这点与电视是一样的。目前主流市场上的LCD规格为17英寸、19英寸、20英寸、21.6英寸、22英寸、24英寸等,而在17英寸、19英寸、20英寸三个尺寸之中,还有宽屏与窄屏之分。目前较多人选择的规格则是19英寸以及22英寸。

  对于消费者而言,选择什么样的尺寸,必须根据自己的家庭实际空间情况而定,如果在四平米的小房间里搁上一部24英寸LCD,相信绝对不是适合的选择。而后,消费者而需要根据自己的用户定位来选择。

  对于普通的家庭用户而言,19英寸、20英寸、21.6英寸、22英寸这四种尺寸是目前比较适合的选择,这一点可是普通的家庭用户根据自己的预算能力以及适用的空间大小来决定。

  对于学生用户而言,19英寸、20英寸则是比较适合的选择,特别是宿舍用机,就不得不考虑到空间的问题,而且对于学生而言,目前主流的应用基本都不会要求用到大尺寸LCD。

  至于办公用户,如果是普通的行业用户,那么17英寸则已经完全可以满足了。至于设计类的用户以及专业级别的用户,则可以考虑24英寸或者是更高的尺寸。

  多快的响应时间适合,游戏决定

  响应时间一直是很多用户关注的焦点,所谓的响应时间,目前在LCD上有两种不同的标准,即黑白响应时间以及灰阶响应时间。黑白响应时间指的是液晶分子由全黑到全白之间的转换速度,行业的标准是以“黑→白→黑”全程响应时间为标准,也就是说,全程黑白响应时间是液晶分子从全黑转换到全白(上升时间Rise time),再从全白转换到全黑(下降时间Fall time)这段过程的时间。

  而灰阶响应时间则是基于灰阶变化的变化的响应时间,因为在日常的应用中,从全黑到全白的转换事实非常少,大多都是一个像素点不同灰阶的变化而已,因此现在越来越多的产品采用了灰阶响应时间。

  由于响应时间关系到每秒钟LCD上画面的切换速度,如果响应时间太长,则会造成拖影的效果,这个问题在第一人称射击类游戏以及高速转换镜头的电影中影响会比较大。目前主流产品的响应时间通常为2ms(灰阶)、4ms(灰阶)、5ms(灰阶/黑白)、8ms(灰阶/黑白),而根据用户的定位来划分的话,我们就可以分为普通的家庭用户,办公用户以及游戏用户三种。

  对于普通的家庭用户来说,主流的2ms(灰阶)、4ms(灰阶)、5ms(灰阶/黑白)、8ms(灰阶/黑白)这四种规格都是可以接受的,因为家庭用户(包括学生用户)均是综合多媒体应用为主,这类用户对于LCD并没有太多的认知与应用,说白了就是看电影、上网,玩一些主流的小游戏,而主流的这几种响应时间完全可以满足这类应用。

  对于办公用户而言,一般来说,响应时间的长短几乎没有影响使用。面向办公用户的产品,不管是民用机型,抑或是专业机型,这类机型都不会片面地追求响应时间,因为在实际应用中,响应时间对他们的影响并不大,就一般的办公用户而言,16ms也是可以接受的。

  至于游戏用户,就必须追求低的响应时间了,特别是灰阶响应时间,自然是越低越好。另外,插黑技术也是用户可以关注的焦点,其作用也是避免拖影现象的出现。

  亮度不宜太高,300流明是标准

  由于液晶本身是不会发光的,大家看到液晶显示器可以显示图像,主要是由于背光的作用。而所谓的亮度,自然也就是指背光的亮度。液晶显示器的亮度越高,显示的色彩就越鲜艳,现实效果也就越好。相反,如果亮度过低,显示出来的颜色会偏暗,看久了就会觉得非常疲劳。

  但是对于亮度而言,并不是说亮度越来越好。其实大家可看对比一下电视机,一般电视机的亮度都在500流明以上(液晶显示器基本都在300流明左右),如果将电视机当液晶显示器使用,相信谁都受不了,因此在这么近的距离之内用这么高亮度的显示设备无异于和自己的眼睛过不去。目前主流液晶显示器的亮度从250流明、300流明、350流明到500流明不等。那么,各类用户群又应该怎么样选择呢?

  对于办公用户而言,主流的250流明、300流明的亮度是比较适中的选择,毕竟太高的亮度对于长时间的文字、图像工作而言,绝对是最伤眼睛的。

  而对于家庭用户、包括学生用户来说,300流明是最好的选择。千万不要追求一时靓丽的显示效果,要知道眼睛才是无价了,追求一时看得爽,把眼睛看坏了就不值得了。

  而对于可以放弃文本显示功能,只用来演示、展示的产品来说,那么自然就是亮度越高越好。

  当然,亮度还没有统一的标准。有些厂商的参数标准和实际标准还存在较大差距,在选购时一定要注意。此外,大家还需要注意一下漏光的问题。

  对比度适合就好,超高对比度并非人人受用

  对比度是近年来大家都非常关注的一个液晶显示器的指标,对于对比度而言,目前同样有两种不同的标准。所谓的对比度是最基本的定义就是显示器的白色亮度与黑色亮度的比值,即所谓的原始对比度。

  

  而所谓的动态对比度,指的是液晶显示器在某些特定情况下测得的对比度数值,例如逐一测试屏幕的每一个区域,将对比度最大的区域的对比度值,作为该产品的对比度参数。目前市场上动态对比度得到了广泛的接受,很多厂商对背光灯管控制电路进行了改进,使其可以根据画面内容精密程度来动态调节背光灯管亮度,令到其全黑画面下最低显示亮度达到更低的水平,以此换来更高的动态对比度。

  就黑白对比度而言,主流的规格为600:1、800:1、1000:1,而动态对比度则达到了2000:1、3000:1、4000:1、5000:1、7000:1、8000:1、10000:1等。那么对于消费者而言,什么样的对比度可以满足您呢?

  首先就办公用户而言,笔者的建议就是大家完全可以忽略这个问题,特别是动态对比度根本没有意义。就文字办公和图像操作而言,动态对比度根本发挥不了作用。

  而对于主流的家庭用户而言,大家就不妨可以考虑采用高对比度的产品,包括原始对比度以及动态对比度,因为在家庭用户的日常应用中,电影、游戏这类应用是不可缺少,而这类应用对比比度的依赖是比较高的。当然,也没有必要追求太高的水平,普通中等水平已经足够。

  而对于游戏用户以及玩家而言,极高的动态对比度则追求的问题,毕竟在超高动态对比度的支持下,LCD才能还原更加丰富的色彩表现更多的细节。

  可视角度因人而异,别盲目追求广视角

  在2007年中,广视角面板得到了很多用户的追捧,但是一些消费者也因此产生了误解,认为TN面板这种非广视角只是廉价产品,如果想享受更好的画质,就必须采用广视角。其实,这也是一种误区。

  所谓的可视角度,指的就是站在位于屏幕边某个角度时仍可清晰看见屏幕影像所构成的最大角,统CRT显示器的可视角度基本可以达到极限的180度,而液晶显示器因为其被动发光的工作原理,普遍存在可视角度偏小的问题,没有一款产品可以达到真正的180度。目前主流的TN面板的LCD的可视角度基本为水平/垂直 150度、160度、170度,而广视角面板的LCD的水平/垂直可视角度则可以达到178度。那么,对于消费者而言,大家需要什么样的可视角度呢?

  对于办公用户而言,大家大可不必追求过高的可视角度。有过办公室经验的用户都会知道,一款可视角度大的液晶显示器会让你电脑上显示的内容在所有旁人目光所能及之处一暴露无疑,老板可以看到你在陪MM聊天,同事可以看到你在炒股票,总之,一台可视角度大的LCD绝对可以让你的秘密暴露无遗,如果你不想秘密被暴露,趁早换一台可视角度小的产品吧。

  对于家庭用户而言,包括游戏玩家,对于可视角度就没有太特别的要求,一般主流的标准就可以了,160度是比较适合的。当然,对于家庭用户而言,如果采用的是大尺寸(24英寸以上),则最高好是配备广视角,这样才方便家人一起欣赏。

  而对于学生用户而言,则是比较为难的选择。因为在宿舍里,有时候既不想室友看到自己和女朋友在QQ上甜言蜜语,有时候又想和室友们坐一起看毛片,看球赛。究竟如何取舍,笔者就不做推荐,各位学生朋友自己看着办。

  还必须提醒大家的一点,可视角度并没有统一的标准,大家别盲目相信厂商的标识,最好是眼见为实。

  总结

  看完了以上五大参数的选购经验谈,相信您对如何选购一款适合自己的液晶显示器也有一定的心得与想法了吧。下次购买LCD的时候,就可以根据自己的实际定位与需要,选择相应的参数规格,做到既不浪费,又绝对可以满足要求。

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