[轉貼] 液晶螢幕請勿用螢幕保護程式
之前常常看到大家在分享好看的螢幕保護程式
但最近有機會讀到這篇文章 滿有道理的
大家可以參考一下
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液晶螢幕請勿用螢幕保護程式
你可以在電源管理中設定,在長時間未操作電腦後,關閉螢幕
在使用CRT舊式電腦螢幕時,很多人都喜歡使用螢幕保護程序,當他們轉為使用筆記本電腦或液晶螢幕時,這個好習慣也被保留了下來,但他們卻不知螢幕保護程序對筆記本電腦或液晶螢幕非但沒有任何好處,反而還會造成一些負面影響。
實際上螢幕保護程序僅對使用圖形界面操作系統(比如Windows)的CRT顯示器有保護作用,但是由於筆記本電腦所使用的LCD顯示屏和CRT顯示器的工作原理是不同的,所以螢幕保護程序往往只能幫倒忙。
屏保對顯示器的作用
CRT(陰極射線顯像管)顯示器的顯像原理主要是由燈絲加熱陰極,
陰極發射電子,然後在加速極電場的作用下,經聚焦集聚成很細電子束,在陽極高壓作用下,獲得巨大的能量,以極高的速度去轟擊螢光粉層。
這些電子束轟擊的目標就是螢光屏上的三原色。為此,電子槍發射的電子束不是一束,而是三束,它們分別受電腦顯卡R、 G、
B三個基色視頻信號電壓的控制,去轟擊各自的螢光粉單元,從而在顯示螢幕上顯示出完整的圖像。
CRT顯示器工作原理
在圖形界面的操作系統下,顯示螢幕上顯示的色彩多種多樣,當用戶停止對電腦進行操作時,螢幕顯示就會始終固定在同一個畫面上,即電子束長期轟擊螢光層的相同區域,長時間下去,會因為顯示屏螢光層的疲勞效應導致屏幕老化,甚至是顯像管被擊穿。
因此從Windows 3.X時代至今,螢幕保護程序一直作為保護CRT顯示屏的最佳幫手,通過不斷變化的圖形顯示使螢光層上的固定點不會被長時間轟擊,從而避免了螢幕的損壞。
屏保對液晶顯示器的傷害
而LCD(Liquid Crystal Display),即液晶顯示螢幕,它的核心結構類似於一塊三明治,兩塊玻璃基板中間充斥著運動的液晶分子。
信號電壓直接控制薄膜晶體的開關狀態,再利用晶體管控制液晶分子,液晶分子具有明顯地光學各向異性,能夠調制來自背光燈管發射的光線,實現圖像的顯示。
而一個完整的顯示屏則由眾多像素點構成,每個像素好像一個可以開關LCD的分辨率可以達到1024 x 768 (XGA),代表它有1024X768個像素點可供顯示。
因此從LCD的工作原理也可以解釋出很多人會問到的問題,比如為什麼LCD的最佳分辨率固定,LCD的刷新頻率為什麼只有60Hz。
液晶顯示器工作原理示意圖
由上述的LCD工作原理我們看出,一部正在顯示圖像的LCD,其液晶分子一直是處在開關的工作狀態的,對於一部響應時間達到20ms的LCD工作1秒鐘,液晶分子就已經開關了幾百次左右。
而液晶分子的開關次數自然會受到壽命的限制,到了壽命LCD就會出現老化的現象,比如壞點等等。
因此當我們對電腦停止操作時,還讓螢幕上顯示五顏六色反復運動的屏幕保護程序,無疑使液晶分子依舊處在反復的開關狀態。
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你可以在電源管理中設定,在長時間未操作電腦後,關閉螢幕
在使用CRT舊式電腦螢幕時,很多人都喜歡使用螢幕保護程序,當他們轉為使用筆記本電腦或液晶螢幕時,這個好習慣也被保留了下來,但他們卻不知螢幕保護程序對筆記本電腦或液晶螢幕非但沒有任何好處,反而還會造成一些負面影響。
實際上螢幕保護程序僅對使用圖形界面操作系統(比如Windows)的CRT顯示器有保護作用,但是由於筆記本電腦所使用的LCD顯示屏和CRT顯示器的工作原理是不同的,所以螢幕保護程序往往只能幫倒忙。
屏保對顯示器的作用
CRT(陰極射線顯像管)顯示器的顯像原理主要是由燈絲加熱陰極,
陰極發射電子,然後在加速極電場的作用下,經聚焦集聚成很細電子束,在陽極高壓作用下,獲得巨大的能量,以極高的速度去轟擊螢光粉層。
這些電子束轟擊的目標就是螢光屏上的三原色。為此,電子槍發射的電子束不是一束,而是三束,它們分別受電腦顯卡R、 G、
B三個基色視頻信號電壓的控制,去轟擊各自的螢光粉單元,從而在顯示螢幕上顯示出完整的圖像。
CRT顯示器工作原理
在圖形界面的操作系統下,顯示螢幕上顯示的色彩多種多樣,當用戶停止對電腦進行操作時,螢幕顯示就會始終固定在同一個畫面上,即電子束長期轟擊螢光層的相同區域,長時間下去,會因為顯示屏螢光層的疲勞效應導致屏幕老化,甚至是顯像管被擊穿。
因此從Windows 3.X時代至今,螢幕保護程序一直作為保護CRT顯示屏的最佳幫手,通過不斷變化的圖形顯示使螢光層上的固定點不會被長時間轟擊,從而避免了螢幕的損壞。
屏保對液晶顯示器的傷害
而LCD(Liquid Crystal Display),即液晶顯示螢幕,它的核心結構類似於一塊三明治,兩塊玻璃基板中間充斥著運動的液晶分子。
信號電壓直接控制薄膜晶體的開關狀態,再利用晶體管控制液晶分子,液晶分子具有明顯地光學各向異性,能夠調制來自背光燈管發射的光線,實現圖像的顯示。
而一個完整的顯示屏則由眾多像素點構成,每個像素好像一個可以開關LCD的分辨率可以達到1024 x 768 (XGA),代表它有1024X768個像素點可供顯示。
因此從LCD的工作原理也可以解釋出很多人會問到的問題,比如為什麼LCD的最佳分辨率固定,LCD的刷新頻率為什麼只有60Hz。
液晶顯示器工作原理示意圖
由上述的LCD工作原理我們看出,一部正在顯示圖像的LCD,其液晶分子一直是處在開關的工作狀態的,對於一部響應時間達到20ms的LCD工作1秒鐘,液晶分子就已經開關了幾百次左右。
而液晶分子的開關次數自然會受到壽命的限制,到了壽命LCD就會出現老化的現象,比如壞點等等。
因此當我們對電腦停止操作時,還讓螢幕上顯示五顏六色反復運動的屏幕保護程序,無疑使液晶分子依舊處在反復的開關狀態。