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旗標出版公司 |
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旗 標 電 腦 文 摘
第232期 2004.8.17
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電腦組裝王 - 60 分鐘裝好 P4、Athlon PC
書號:F946
定價:198 元
施威銘研究室 著
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本期文摘:無亮點 LCD 螢幕選購訣竅
本文摘錄自旗標 F946「電腦組裝王 - 60 分鐘裝好 P4、Athlon PC 」一書
操作電腦必須一直盯著螢幕, 挑選品質優良的電腦螢幕, 可讓眼睛常保健康。LCD 具有低輻射、省電、省空間等優點, 加上價格比以前便宜很多, 是目前多數人選購螢幕時的首選。由於 LCD 面板易產生壞點, 相關的選購爭議也層出不窮, 購買前請先參考本單元的說明。
高亮度、高對比、反應時間短為首選
一般我們會從亮度、對比值與反應時間來評斷 LCD 畫面顯示的好壞, 至於其標準如下:
- 亮度:是指 LCD 所能表現的光亮程度, 以 cd/㎡ (燭光/平方公尺) 為單位。LCD 本身的亮度越高, 越能確保畫質亮麗、不受周圍環境影響。一般日光燈下使用 LCD, 應該具備約 250~300 cd/㎡;如果您常在電腦上觀賞 VCD 或 DVD, 則建議購買 300 cd/㎡ 以上的機種會有較佳的呈現效果。
- 對比值:對比值使用與測量亮度同樣方法, 量取全白螢幕與全黑螢幕的亮度, 兩者的比即為對比值;對比值越高, 色階表現會愈鮮明, 立體感與層次感也會更好, 建議至少要有 400:1 的水準。
- 反應時間:『反應時間』是指液晶點由亮到暗再由暗返亮所需的時間, 是評量 LCD 畫面改變快慢的標準。反應時間越短, 則畫面播放越流暢, 一般至少要在 20~25ms 之間。
螢幕尺寸的選擇
目前主流的 LCD 尺寸為 15 吋與 17 吋, 15 吋 LCD 液晶顯示器, 價格約在 8,000~10,000 元之間;17 吋機種, 則大約在 12,000 元左右才能購得。以目前 LCD 面板製造技術日趨成熟, 15 吋、17 吋的價差有限, 可視範圍較大的 17 吋 LCD 自然是首選。
LCD 的壞點檢查
液晶顯示器除了要注意亮度、對比等規格外, 還有個特別需要留意的地方, 那就是『壞點』!『壞點』是指螢幕上無法正常顯示任何顏色的地方。由於目前的製造良率並不能達到百分之百, 因此 LCD 有壞點是非常普遍的現象。為確保自身的權益,在購買 LCD 前最好能要求進行實地測試, 檢驗 LCD 是否存在壞點, 您可依照以下說明進行測量:
- 在桌面空白處按下滑鼠右鈕, 並執行『內容』命令。
- 切換到桌面頁次。
- 將背景設定為無。
- 依序將「色彩」選擇『白』、『黑』、『紅』、『綠』、『藍』等 5 種顏色進行測試。
- 按下確定鈕確認即可。
- 檢測結果若螢幕上任何位置有不正常的顏色顯示, 表示 LCD 有壞點, 請您當場要求更換。
====經驗談=======================================
另一個選購技巧, 是直接購買廠商對外展示的 LCD, 雖然外表可能會有些許的刮痕, 但是可以親眼確認畫面是否有壞點, 反而較為有利。
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LCD 的保固問題
若無法當場測量 LCD 是否有壞點, 至少要詢問清楚相關的保固條件, 做為日後退換貨的依據。一般 LCD 廠商多半以壞點多寡來區分 LCD 的等級, 可分為以下 4 級:
- 特級:完全無任何壞點。
- A 級:壞點在 3 點 (含) 以下。
- B 級:壞點在 8 點 (含) 以下。
- C 級:壞點在 8 點以上, 甚至產品本身有若干瑕疵。
4 種等級的價格不一, 特級品的價位最高, 其次是 A 級, 以此類推。市場上販售的 LCD 多以 A 級品居多, 也就是 3 個壞點以上才可進行更換;若產品具備『無壞點保證』就屬於特級品, 價位自然比 A 級液晶螢幕要貴上一些。若廠商定出 A 級品以下, 或其他奇奇怪怪的保固條件, 例如:亮點可退、暗點不可退等, 不管產品再便宜都不建議購買。
====經驗談=======================================
部份廠商將壞點區分為『亮點』與『暗點』, 也就是壞點呈現全亮或全暗狀態, 一般由於暗點較不容易察覺, 因此常不被列入退換貨條件。
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數位訊號輸入
以往顯示器只能接受類比訊號, 電腦必須將數位訊號轉換為類比訊號, 再傳送至顯示器。在訊號轉換與類比傳輸過程中, 很容易造成失真的現象。目前有些 LCD 螢幕除了提供傳統類比訊號使用的 15 針的 D-Sub 接頭外, 也支援數位訊號輸入所使用的DVI (Digital Visual Interface) 接頭, 提供您更完美的螢幕顯示, 選購時可以考慮選擇此類機種。
--- 本篇完
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RF 射頻技術實務
書號:F8744
定價:680 元
徐瑞明 譯
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本期文摘:RF 的先進結構(Advanced architectures)
本文摘錄自旗標 F8744「RF 射頻技術實務」一書
多種類型之接收機的一般工作方式, 它們都可以歸類在兩種主要的TRF (tuned radio frequency;調諧射頻) 接收機題目之內。第一種TRF接收機, 是直接以輸入的頻率處理接收信號, 再饋送到檢波級;另一種是超外差接收機, 輸入信號在此用另外的處理程序, 被轉換為中頻 (有時候在此之前, 要經過一些工作於輸入頻率的放大過程)。
但是, 這兩種主要的類型中, 包含有許多的方式。為了同時增加靈敏度和選擇性, 可能會在TRF接收機中用到再生 (「感應;reaction」或「刺激;tickling」) 的方式。它可能會放在放大級內, 致使RF放大器振盪起來。可能會連續振盪, 以至接收機如同零差或同步機一般地工作;也可能間歇性地振盪, 以至接收機如同超再生式接收機一般地工作, 以上兩種情況之前都已經描述過了。零差或同步機可以被視為超外差的替代品, 即IF (中頻) 為0 Hz的超外差。
自1930年代起, 各種型式的超外差取代了早期的TRF機組, 成為主要的接收機結構。在二次世界大戰前後, 「查表收音機 (table radio)」機組很普遍, 它典型地包含:長、中、短波的波段、5個真空管的節目表之頻率轉換器、IF放大器、檢波器/AGC/AF放大器、輸出真空管以及雙二極體的全波整流器。TRF結構使得戰後的電視廣播得以重新開始, 結果卻被出現了第二頻道的超外差「電視機」所取代。
從此, TRF接收機差不多就消失而走入了歷史, 且超外差結構 (繪於圖10.2中) 達到最大的佔有率, 除了某些非常特殊的應用之外。例如:包含一個TRF接收機的設備可以在一段距離之外被遙控著, 而不會有因為本地振盪器的輻射被監看而被發現的危險。
超外差對某些混附響應是很敏感的, 其中像信號響應 (image response) 是最麻煩的一個。「本地振盪在高點」時 (即:在Fs+n時, 其中Fs為需求信號的頻率;n為中頻IF), 一個在Fs+2n的多餘信號 (即:高於本地振盪n的頻率) 也將會被轉換成IF。如果n相對於Fs很小, 就算提供足夠之選擇性的前端調諧不無可能, 但是在到達混頻器之前, 要將像信號頻率的位準充分地壓抑也非常困難。在涵蓋1.6到30 MHz頻率範圍的HF通信接收機的情況, 常用的設計為:使用雙超外差結構。其第一IF比30 MHz更高 (如圖10.2b中), 此時像信號的頻率會落在VHF波段, 而能夠很容易地防止它進入第一混頻級。
電視接收機通常是使用36 MHz或44 MHz範圍的IF。早期當TV信號在I或III波段 (即VHF波段) 的時候, 像信號並沒有產生很大的問題。當頻道移到UHF IV和V波段 (470-860 MHz) 時, 在設計階段就須要特別注意, 以確保良好的動作。這是一個經濟考量上的實例, 它起因於新元件的引入;而影響到多媒體市場的快速萌芽。
【圖一】顯示傳統三頻段單一轉換調諧器的前端電路方塊圖, 圖中顯示的三個追蹤濾波器 (tracking filters) 必須要能夠壓抑住像信號 (距離需求信號只有大約80 MHz)。
圖一、傳統三波段TV調諧器的基本前端方塊圖(本圖承EPCOS AG之提供而複製)
【圖二】顯示雙轉換的調諧器, 由於1.22 GHz的較高第一IF之緣故, 像信號再也不是問題了。由於高選擇性、工作於1.22 GHz之SAW (surface acoustic wave;表面聲波) 濾波器 (這種濾波器的響應顯示於圖11.3中) 的介入, 這種設計是有可能達到的。基本上它並不是結構不同的接收機 (實際上它與圖10.2b在根本上是類似的), 它象徵著在TV接收機設計上的明顯進步。工作於UHF以及更高頻率的SAW濾波器可以從許多製造商處獲得, 除了EPCOS之外還包括:muRata和Fujitsu。
圖二、雙轉換調諧器的基本前端方塊圖(承EPCOS AG之提供而複製)
圖三、使用在圖11.2中1.22 GHz之SAW濾波器的衰減量對頻率關係圖
(承EPCOS AG之提供而複製)
--- 本篇完
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- 這本書還有以下內容哦:
- 用在射頻的主動元件(Active
components for RF uses)
- RF 功率放大器(RF power
amplifiers)
- 衰減器與等化器(
Attenuators and equalizers)
- 通用的諧振曲線(Universal
resonance curve)
- 調製的類型─分類(Types of
modulation─classfication)
欲知詳情請參考: F8744 RF 射頻技術實務
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