液晶显示器问题题

一分钟搞定 显示器常见故障及解决方法
 作者: 张彦祺 编辑:
  显示器模糊水波纹解决办法:分辨率调节不正确  液晶显示器与CRT显示器不同,每台液晶显示器均有一个它自己的最佳分辨率,如果用非最佳分辨率,那肯定会模糊。但有的使用者不管这些,不管是宽屏普屏,全用80X1024分辨率,那肯定大多数显示器均是模糊闪烁,出现水波纹。  解决的问题也很简单,将显示器调为最佳分辨率就可以了。调节的方法也很简单,桌面上右击选择属性,点选设置,拉动屏幕分辨率滚动条就可以了。&显示器分辨率调节界面  下面,笔者将一些常见规格显示器主流分辨率罗列如下,以便于大家调节。17英寸普屏 19英寸普屏 19英寸宽屏16:10 20英寸宽屏16:10 22英寸宽屏16:10 24英寸宽屏16:10 18.5英寸宽屏16:9 20英寸宽屏16:9 21.5英寸宽屏16:9 23英寸宽屏16:9 23.6英寸宽屏16:9 24英寸宽屏16:9
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通过调节显示器的面板按钮来调整一下就可以了,不必担心,很正常!
大家还关注& & & &显示器如果出现了故障,通过以下六种方法可以有效排除。不过对于普通用户来说,有难度哦。  一、感观诊断法  所谓感观法,就是指在检修故障时能通过检修人员的眼、耳、手、鼻等感观***,如同医学中所说的望、问、闻、切等方法。来了解故障产生的原因和判断故障所在的部位。采用感官法的主要技巧步骤如下:  1.望  在开机壳前通过观察图象故障现象,来联想故障所在部位。开机壳后通过观察元器件的色与形,若色异常,多为故障所在部位。如色环一般的红色,在高温的情况下使表面变为黑色,应在该元件上联想故障部位,在同样的情况下,黑色的线绕电阻变为灰白色,均属烧坏之兆。再如烧保险丝,一般烧保险丝大至可分为三种烧法,①&保险丝内部断玻璃壳无变色;②&保险丝内部变为深***;③&保险丝内部变为黑色甚至玻璃壳破裂。都可跟据其烧坏程度来定断故障的部位及严重性。再如带有金属铜的元件变为绿色则为受潮、爆裂一般为过高所致、凸出一个小包(正常情况下为光滑平面)一般为高压包内部短路。  2.闻  闻有两种含意,其一,是用鼻嗅其味道。如开机后有焦味,多为大功率、电阻等烧坏;开机后有臭氧味,多属高压部件绝缘、漏电或逆程容量变小造成高压过高而打火。其二,是通电后用耳朵听其声音。正常的显示器在使用中是无声的,无声变有声则为异常。如在高压打火发出的爆裂声,机内发出的吱吱报警声等。多为机内有严重过流过压之处,如行管坏造成发出吱吱声,说明电源过重。  3.切  所谓切,如同医学中所讲的切脉,在这里就是指让机器工作一段时间,用手触摸易发热部位的元件(注切断电源),用手感觉发热元件的冷热程度,从而发现元件是否有过热或该发热而未发热的部件,以间接判断故障部位。如行管散热片、场散热片、大功率电阻、三极管等部件。正常工作时应有微量发热,若感觉很烫手,应视为异常。如维修一台坏的彩显,在开机约三分钟后,然后断电,用手触摸行管散热片,发现很烫手甚至热得不敢用手去摸。应视为异常,联想故障部位,最后直到排除故障部位。从而减少因严重发热而损坏的元件。  4.问  一般指发生故障时,有无异常现象。如有无发生过冒烟或有焦味、有无因运输或搬动造成的人为故障等现象。通过问可掌握维修思路的第一步,也减少了动手的盲目性,少走弯路,来排除故障。因本人维修多年不知不觉的养成一种习惯,就是在排队故障后,盖机壳前再次问用户,发生故障前有无其它不良的故障现象。(特别是使用多年的机器往往出现时好时坏的故障)免得造成二次返工,不仅费时费力,而且还影响到用户使用。  维修实践证明,显示器正常工作的开机瞬间会有多种正常现象。如在开机时指示灯由***变为绿色应视为有规律的正常变弧⒃偃缧猩?韫ぷ魇被嵊星嵛⒌闹ǖ囊簧?⑵聊簧嫌懈哐垢杏&P戎种旨O螅?伎梢杂梦颐堑母泄僬锒侠磁卸瞎收喜课弧?  二、替换法  替换法,顾名思义,就是指用好的元件代替所怀疑的元器件。若故障能消除,说明怀疑是正确的,否则便是失误(除非其它元件同时存在同样的故障的可能性),应进一步检查、判断。用替换法有以下好处,可检查显示器的所有元件的好坏,而且结果一般准确、快捷。而且较适合于难以判断是否失效的元件,如电容、及晶体管等元件。此外对于不需拆下的元件,替换条件以不很方便的情况下,可采用特殊的替换方法,如怀疑某个电阻断路就可用同一规格、质量好的电阻直接并联在元件的两端进行替换。如此检修,速度极快、效率高,值得提倡。  替换法看似简单,人人都会,其实不然。这里面也有不少不容忽视的地方需要自己掌握和领悟,其中以替换最为代表性,是用来判断集成电路是否失效的可靠方法之一。对于其它检修方法久久难以判断的疑难故障,采用替换法往往可以迎刃而解。所以下面以集成电路为例,介绍运用替换法时应注意的步骤。  1.必须保证替换件是良好的  若替换件本身不良,替换本身也就没有意义了。对于没有把握替换的集成电路是好的,建议平时将集成电路换入正常的显示器试试,以确定其好坏,试验方法应尽量简化,不提倡多次,若有IC座可焊接上去,这样不仅方便拆卸,而且可避免损坏集成电路。另外,还可多备几个同型号的集成电路,若更换一集成电路后仍是同样问题,也不妨再试一个,一般不会遇到二块同时损坏的。  若在没有IC座的情况下,要试换多个集成电路。为不使电路板烫坏可用细的导线将集成电路与电路板连接,这样不至于因多次焊接损坏电路板。  替换集成电路的型号应与原用集成电路相同,也可用能与原集成电路直接&代换而型号不同的集成块。但要防止水货。值得注意的是有些显示器所用的集成电路,区别仅在末尾代号的一两个字符上,往往就不能代换,因此在代换前一定要多查些有关资料,要做到万无一失,不能有半点差异。  2.替换之前先对集成电路做其他检查  有采用替换法之前,应尽可能的用其它较简单的检查方法对集成电路的好坏做出判断。不要轻易拆焊,特别是大规模集成电路,因为毕竟是一件麻烦的事,还易烫坏电路板,只有用别的方法难以作出确切判断的,并自认为有充分的理由怀疑集成电路已坏的情况下,才试用替换法。  在焊拆集成电路时不能操之过急,更不可乱拔插其引脚。在拆卸过程中一般用电烙铁(最好是衡温烙铁)和吸锡器。在没有专用工具的情况下,可用电烙铁将引脚锡熔化立即用医用针头将锡套开,当逐个将引脚套开后用镊子将集成电路取出,当然还有其它方法,这里就不一一介绍了。其目的是,将集成电路从电路板上取下的条件下,尽可能的将电路板的损坏程度降到最小。  除集成电路外、其它元件的替换都十分方便,通常只有用好的元件代替所怀疑的元件,在这里再说一种特殊的代换法,就是用怀疑的坏的元件代替到好机上,看正常机是否能正常工作,来反故障范围缩小,确定故障点。这种方法通常只在检查少数疑难杂症时才采用。例如:在检查分析后怀疑某个元件有问题,但以无精确的仪器来测量其好坏,这时可将怀疑的元件装到好机上去试,从而判断被怀疑的元件是否是损坏的。因此种检查方法需具备相同或能代换的电路,替换起来也比较麻烦,一般兴在排除软故障或疑难问题时采用这种方法。  三、测量法  显示器的电路有故障时,其相应的电路部位必然会出现反常现象,并且总是在电阻、电压、电流的变化量反应出来。其特点是灵活方便。可对怀疑的坏件逐一检查。下面介绍其检修方法。  1.电阻检测法  就是利用万用表的电阻档测量电路中的一些可疑元件、可疑点以及集成电路各引脚对地的电阻。对所测的数值与正常值作比较,可迅速断定元件是否损坏、变质,是否存在开路和短路,是否有晶体管被击穿等。该方法对检修开路或短路性故障和确定故障元件最有实效。  为了确保检修的安全可靠性,在进行电阻测量前对各在滤波电容进行放电,防止大电容储电烧坏万用表。电阻检测法一般采用"正向电阻测试"和"反向电阻测试"两种方式相结合来进行测量。"反向电阻"即用黑表笔接地,用红表笔测量的结果。"正向电阻"就是用红表笔接地,用黑表笔测量的结果。  在维修过程中还经常会用到在线电阻测量法和脱焊电阻测量法。在线电阻测量法,就是在电路板上测量元件的阻值,由于被测元件接要电路板上,所测的数值是受到其它串、并联支路的影响,因此测量结果应予分析考虑。脱焊电阻测量法在维修过程中经常用到,其方法简单、快捷。就是将元件的一端或整个元件脱焊下来,再进行电阻测量的一种方法。为了减少测量误差,测量时万用表应选用合适的档位。对于一些关键部位的阻值要采用正、表笔结合测量,以提高判断故障的准确性。  总之,使用在线电阻测量法时,应根据线路选择适当的测量方法,要随机应变,必要时还得采用脱焊电阻测量法。只有两种方法配合使用,相辅相成,才能发挥电阻检查法的优点,获得正确的结果。  2.电压测量法  电压检测法是用万用表通过测电路或电路中元器件的工作电压并与正常值进行比较来判断故障部位或故障元件的一种方法。一般来说电压相差明显或电压波动较大的部位,就是故障所在部位。  电压测量法,一般有两种。一种是静态电压检测法,是显示器不输入信号的情况下测得的结果。另一种是动态电压测量法,是显示器接入信号时所测得的电压值。  电压检测法一般是检测关键点的电压值。根据关键点的电压情况,来缩小故障范围,快速找出故障元件。如在检修一台无光的显示器,一般首先用万用表测+B电压的偏高,还是偏低,是零伏,还是正常。都可根据所测电压值,作出相应的诊断方向。笔者曾维修一台MF1766型彩显,故障现象为无光,当测+B电压时,才十多伏并且表针有轻微摆动,类似问题要么是电源电路本身问题,要么就是负载过重引起保护,当检测到视放电压时,正常应为80V,面测出为0V,怀疑是负载短路引起保护,将80V负载脱开,开机测量,+B正常,80V也正常,断定是负载问题,迅速找出故障元件。如+B为电压为0V,故障现象为指示灯亮,不能开机。笔者将+B的负载断开接一220V60W灯泡作假负载,再开机测时+B正常,并迅速查至负载电路,直接排除故障。再如+B电压正常,首先看行电路有无工作,若行电路正常,再测有无灯丝、视放。  3、电流检测法  电流检测法有两种,一种是直接测量,另一种是间接测量。直接测量就是将万用表的相应电流档直接串入电路中的一种测量方法。间接测量法是通过测量电路中某一电阻上的电压降来间接估算出来的电流值。此种方法的优点是无需串入电路中,而测量电流的大小也不受万用表的量程限制,使用起来也很方便。  四、盲焊法  在实际维修过程中,往往会遇到由于虚焊导至显示器不能正常工作的情况。因现在生产的电路板均为锡炉焊接,其焊点较薄,比较容易产生此问题。特别是用了多年的老机器更易产生虚焊。可真正找到虚焊点不一定是一件容易事,有的可能花上几天的时间都难以排除,特别是在用户家维修还易使用户感到不满。此时不防试一下盲焊法,可对怀疑的虚焊点逐一焊一遍。由于这种方法带有一定的盲目性,因此称它为"盲焊法"。  五、局部升温、冷却法  现在彩色显示器的多数元件工作在高电压、大电流的工作状态,各元件工作对温度要求较高,因此冷机和热机也是有所不同的,而温度变化是通过元器件的工作状态表现出来的,尤其是一些高温参数比较差的元件则更加明显。根据这一特性,在检修过程中可用局部升温、降温被怀疑的元器件,让故障充分暴露出来。确定故障元件,来排除故障部位。  本方法对于因环境温度或局部温度升高而导致的延时性软故障,以及检测热稳定性差的元件穿透电流大的晶体管、电容等有显著效果。如有些机器在刚开机时是正常的,工作一段时间后,又旧剧重演。这时我们用电烙铁或专用电吹风适当加热某一元器件,如果故障出现,说明"故障源"就是该元件;也可以当机器工作一段时间出现故障时,用棉花蘸无水酒精对被怀疑的元件进行降温,看故障是否消失,若故障能消失,则故障源就是该元件。  采用升温或降温时要注意温度变化不要超过元件所允许的范围,不能升温过高或降温过低,否则会损坏元器件。  六、分段切割法  分段切割法,就是在检修过程中,通过拨掉部分转插或断开某一电路,有的也可甩掉某一电路或某些元器件来缩小故障范围,最后把故障元件找出来。一般对于大电流短路的故障,采用切割法效果最为显著。如开机烧行管问题,可首先将+B电压断开接一假负载。其目的是将负载断开,看故障部位是出在电源电路还是行电路,这是最为常用的一种电路切割法。再如一台无80V视放电压的机器,其真实故障为视放电路一电容短路导至电源电路保护,行无法工作。笔者也是采用过这种方法,将P904插座拔开后,行电路工作,高压正常。无疑是视放板上的问题,缩小故障范围,直到查出坏的元器件,排除故障。
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  咦~你肿么买个这么小的电视机啊?
  啊?!不是电视,这是显示器~
  我*,这么大的显示器~~~
  嗯哪,极果体验产品!
  爽啊~~
  嗯,这就是德邦把BENQ BL3200PT从极果送到俺手里时跟朋友的对话。
  BENQ BL3200PT于2014年9月在国内上市,已经1年多时间过去了,极果这时候拉这个显示器出来体验,第一反应是这台显示器有什么新技术在里头有更新了。作为一个AMVA屏的体验机会,感谢极果,感谢极果mm。
  这是一份迟到的体验报告,每天乘隙用手机看极果看到Dcad大大的报告上来之后,我只能全盘改变自己的体验报告,要不然就变成抄袭了。
  之前的计划
  Dcad大大提到因为篇幅问题省去了很大一部分内容,这里就用俺的篇幅来努力补上一段,如果展开可能加上本篇篇幅都不够,挑重点说。
  Dcad你手脚怎么辣么快。(/article/index/7288.html,附上链接,各位感兴趣可以结合看。)
  关于尺寸和分辨率
  俺一直坚持认为≤27寸显示器采用≥2K分辨率都是耍技术流氓,尤其是在更换13寸1080P的Win本之后半年内视力明显下降之后,对这个看法更甚。OS条件下缩放功能比较完善,可以通过缩放来解决眼睛与屏幕的距离以及视觉效果之间制衡的问题,Windows下即使到现在Win10,放大到150%时任务栏的图标全都产生锯齿,对于强迫症来说接受不能,而且缩放之后桌面图标排列位置也会出现问题。不缩放吧,这个点距远了看着累,近了看着也累。
  点距上面,目前的主流24寸带鱼屏(到底是啥时候流行开的)FHD分辨率,正常视距下体验比较合理,不会明显感觉到有颗粒,画面的细腻程度有保障。32寸QHD屏的点距和24寸FHD几乎一样,外加显示面积增大,不想左右转头看就肯定会离显示器更远一些,视距更远,相比同样的点距,视觉上会比24寸FHD屏更细腻些。完全不用担心颗粒感刷频。
  而27寸一直觉得是个尴尬的尺寸,这不像当年从22-23转到24寸屏的转变,27寸的可视面积,如果采用FHD,点距较大,相对增加的视距无法抵消点距的增大,会有较明显的颗粒感,这点在网上也是被吐槽比较多的(当然也有喜欢的)。如果采用QHD则点距又过小,对眼睛是个不友好的考验。所以基本是远离27寸为上。
  32寸QHD是目前比较合理的组合。
  对于4K,还是上电视机吧。
  关于面板—AMVA
  当年5月各大品牌扎堆推VA屏,关于面板孰优孰劣,技术不断在进步,都是此一时彼一时。MVA面板由富士推出时,带来了比TN面板更好的可视角度,和相对比IPS屏稍低的成本,最大的优势就是漏光控制。最大的槽点是拖影和大角度观看色彩失真较严重。
  BenQ BL3200PT采用的AMVA面板是由MVA技术进化而来,采用AUO独家AMVA技术与LED节能背光结合。明基改善了偏心对比度和偏心色偏,在可视角度上已经接近IPS。而在漏光控制上比IPS有着较大的优势。
  拍摄参数F4,0.6s曝光,ISO100,已经略高于对等的人眼视觉参数,无漏光,这个对改善液晶本就不擅长的黑场表现有较大的帮助。这一点上优于IPS。
  可视角度就全部放到后面说了,因为会涉及到一部分准备工作说明。
  干脆添一张白屏下点阵排布图吧。
  极果给打了个大大的结实木架,弱不禁风的俺撸着袖子才把显示器给搬上了车。木架已经在家里烧了3顿晚餐+炖了一锅汤了,谢谢极果。
  非彩盒包装,低调务实,盒子上各种信息标识,想知道的都在了。
  一层层褪去,duang~
  非常厚道的配件,本不想用厚道俩字儿,这不是什么好词儿,但这配置确实厚道,甚至有点多余。
  第一排OSD线控,束线圈,支架,第二排VGA线,音频线,DP,HDMI,USB3.0,第三排DVI线,电源线,底板。
  底板正面覆拉丝工艺外壳,配上黑色外观,有质感。(啥,你说指纹?)
  金属底板冲压处理,强化底板刚性,毕竟顶着那么老大一块屏呢。
  和支架接口周围走了一圈冰蓝高光接圈,好看。
  这个OSD线控大赞,圆形布局合理,金属装饰下还走了一圈橡胶防滑。周到。
  支架整个一块金属,底下OSD线控底座处理工艺非常细腻。线孔够大,实现多功能整合需要走不少线,这个孔没添堵。
  防呆接口,对上了一拧,底下螺母固定,保证万无一失。
  文字有篇幅限制,能用图解决的就都不写字了,把篇幅留给重点。
  直接和面板接口规范-VESA,但凡符合VESA的支架都只管上,注意承重范围。
  上两图为接近传感器,判断显示器面前是否有人从而进行节能操作,右下角为面板OSD控制触摸键,这一排触摸键也整合了接近传感器,通电状态下手靠近就会亮起。比较贴心。
  由于显示器外壳边缘厚度较薄,节能Sensor部分的突起用平缓的弧线与边框融合,于是专门给它留了一张图。
  DP,VGA,DVI,HIMI。
  SD Cardreader,USD3.0下行x2,耳机口。
  USD3.0上行,Mini-USB供OSD线控,USB2.0可供键盘鼠标或者USB耳机,音频上行。电源线接口,显示器电源开关。(图下面的浮刻是拍完整合上去的,位置就对了个大概。但是图片太小,看不清。)
  完全合体
  上下15cm,左右旋转各45&,仰角20&,俯角5&,竖屏。
  开箱结束,工业设计中规中矩,有自己的特色,比如冰蓝色圆环盖子,信号接口统一放在右侧,应该是为竖屏考虑,但是原配的线材长度尴尬,如果显示器是放在正常70cm左右高电脑桌上,主机放地上,接最上端的DP接口,横屏状态原配线长度刚刚好能走一回理线孔。而且机箱不能放电脑桌侧面,后面会有图能看到。
  准备工作和校色以及一些校色拓展
  我算是来补充的吧。
  关闭电源状态下长按Menu键同时按电源键知道亮屏,再按一次Menu键调出Service Page,可以看到采用代工方为友达,这也理所当然。主控Mstar。面板型号在网上没有搜到对应型号,至于位深度,Service Page没有显示,只能通过显卡选项来看了。
  一目了然,如果是抖动值应该是灰色非缺省值。DP1.2连接。
  开机亮屏几小时之后开始校色。使用的校色仪为4代红蜘蛛Elite。将显示器所有设置恢复出厂默认设置。关灯,上酸菜。
  前面的操作都按照常规提示操作即可,最后一帧停留2秒有红绿蓝圆柱的图是通常容易引起疑问之处(刚发现上面GIF有几一没对齐)。BL3200PT是无内置LUT的显示器,只能通过第三方软硬件生成LUT来实现映射参照。只能通过软件托管来实现,而这里这一步调节是需要改变显示器单独通道值来实现接近预设值,这样可能会引起比较大的最终误差。既然我们已经交给第三方托管了,这里的设置就可以忽略了。 直接下一步。
  这一点在DispCAL同性质设置界面也可以如此理解。这点放到后面说。
  DuangDuangDuang~随便放点过场图抽了一屋子的烟之后人家终于好了。得到的结果让我对自己校色产生了严重的怀疑。先看蜘蛛官软内置现场对比图屏摄。
  校色前
  校色后
  校色前
  校色后。通过对比可以看到,之前偏青偏冷,校色之后比较正常。尤其是上面色卡那张,色彩是有较明显改善的。
  再进行复检CheckCal,即使环境没有发生任何变化,每次检测出来的结果都是稍稍有些偏差的,最直观的感觉就是同一时间段校准和复检得到两条曲线几乎完全重合的icc文件,在同一台显示器看到的暗部也是有细微差别的。这里就不拓展啦。很无聊也是很无奈的内容。
  校准和复检的结果非常几乎一致,说明校色稳定性有保障。显示器的白点出厂值已经比较理想。
  全面校验之后的结果,平均值δE=0.81,这个值多少有点出乎意料。后来用DispCal还测出过一次0.64,通常当δE平均值&2,我们就可以认为显示器的色准表现已经具备专业素质。亮度均匀度在50%亮度时差别最大,右下角达到了18%,色调曲线比较贴近2.2预设值,灰阶在屏幕亮度大于30%后比较稳定。总之,BL3200的各项表现都比较出色,这个价位能有这样的素质,外加出色的漏光控制,良好的工业设计,别出心裁而又方便至极的OSD线控,这些统统都让BL3200PT成为一个有竞争力的选手。
  然后是颇具争议的DispCAL(即之前的DispGUI)的校色,由于使用的是Spder4 Elite,校色时间是色猴的两倍左右,一次对比样数量多的校色耗时近5小时。为了准备充分的条件,亮屏半天天完全黑之后开始操作,换酸菜~~~
  单项耗时就2个多小时啊
  而且,每天一次酸菜有木有,其实都几乎一致,但是为了更有说服力,就选了居中的一次***。
  首先设定绝对值。普通认为sRGB下LCD的标准设置就是如此,对于Gamma值2.2这个数值,针对DispCal校色中一直有争议,包括软件作者本人也建议,Gamma可以设定2.3或者2.4作为绝对值,来补偿校色结果中的黑场不足。而且在用蜘蛛自带软件校色过程中,测出的BL3200PT的默认Gamma值确实是2.4.这里我还是按照常规数值设定绝对值进行校准和生成配置文件。
  然后就是前面提到的关于这个单独通道调节达到接近或者等于目标数值,还是那句话,既然交给软件托管了,这里就可以忽略了。
  上图的三通道都这么理想是因为检测到了前面生成的配置文件,如果是默认状态下,这里因该是红绿蓝不准而下面亮度准确。仅作说明。这里可以忽略。
  结果中校正曲线已经非常理想,色调响应曲线正好印证了上面提到的可能带来的黑场偏亮的问题,右图绝对色域占比,这一点并无实际参考意义。然后又是让俺内牛满面的测试结果,内牛一是因为耗时长,二是因为结果太感人,具体请看。
  这个δE的值简直像是***的,灰阶相应也是像***一样,中间的色条每一行分左右两块,如果标准值和实测值差别大的话能看出左右亮度不同,如果看上去像一整块,则说明表现非常优异。然后这里看上去都像是一个一个的整块。
  色阶和灰阶读法一样,这里的结果也都是非常优异的。
  白点值,在亮度25以后就非常稳定,验证了前面说的出厂值就已经很理想的说法。
  Gamma在亮度30和标准值重合。在低亮度时屏幕偏亮,不过我们不会用到这么低的亮度所以可以忽略。
  灰阶的表现是真的没的挑了。显示器校色的基础是灰阶校准,只有在灰阶校准的基础上校色才有意义。就像修图调色的首要工作是校色一样,在原来准确的颜色基础上才能根据合理的方法得到理想的调色结果。这种牵一发动全身的问题,基础非常重要。
  最终测得的sRGB色调映射覆盖率为98.1%,sRGB绝对色域覆盖率为126%。与前面说到的那张无实际意义的结果图一致。
  补充一点:一台电脑同一个显示器可以配置多个色彩配置文件,主要是针对使用时不同的屏幕亮度和不同的光线环境。方便自己使用。
  比如校验中采用上图的设置(as measured),根据实际显示器亮度来生成不同的配置文件。
  最后补充一张图,这张图涉及到色调映射方式或倾向,分为P(可感知)和A(相关色),通常情况下,这两种方式没有差别。
  但是这里省去很长的一段解释之后,建议PhotoShop中采用“可感知”,火狐浏览器也采用“可感知”Win系统下叫“永恒”。具体设置请参看Dacd大大的报告文。有详细说明。
  左图为系统默认照片查看器,中间和右边分别是载入映射文件的火狐浏览器和PS。摩尔纹的干扰带来了不小的影响,这里将就着看下了。区别还是稍稍有些的,而且肤色又是比较敏感的颜色。
  经过这么多折腾而又反复折腾的校验工作和得到的结果,证明了BL3200PT是一块素质优秀的显示器。有这么多证据在,就不再赘述了。
  关于Adobe RGB vs sRGB,MAC OS vs Win OS,以及校色的拓展
  这一块涉及的点非常多,很多都是具有争议的尤其是对校色的争议,啥也不懂的俺如履薄冰的做个大概阐述。
  那个前缀不同的RGB
  大家都知道AdobeRGB(以下简称ARGB)色域宽度比sRGB大,市面上有很多99%甚至100% ARGB的面板在售,文案中大都会粗线“专业”“广色域”等字眼来吸引消费者。那ARGB是不是真的就很好呢(什么你说好?你等着)
  如果将ARGB和sRGB两块屏放一块儿,给出同一个色彩值,比如0,255,0,纯绿色,那是不是ARGB屏上看到的绿色会比sRGB屏上的更绿?No,他们是一样的,也应该是一样的。
  如果不一样,那肯定是有块屏的设置上出问题了,而这个出问题的,通常会是那块ARGB的屏。原因是什么?
  通俗的说,我给A君和S君一人一张全新旧版百元毛爷爷,让他们去给我换一张全新新版百元毛爷爷,不管你是到哪里去换的坐什么交通工具去的花了多少时间,只要给我换回来一张全新新版百元毛爷爷,那就对了。不能因为A君本身兜里有10块而A君又大方豪气,给我送回来110元。
  给两块屏同一个颜色,所以他们表现出来的也应该是同一个颜色。
  所以,作为购买参考来看,ARGB屏更需要正确的色彩管理,否则会带来很多麻烦。就像当年ARGB低价屏被推出来,很多人尝鲜上了,用了之后都是大失所望,外加当时民用级较色仪还不支持ARGB校色,所以几乎只能还是调整到sRGB模式下进行校色后使用,多花的那点钱就这样放着了。
  在追一点,现在还是有专业显示器是sRGB色域的哦。
  那个不同的OS(operating system)
  经常会听到xxx说苹果系统的颜色就是准,都不用校色就能用。如果您周围也有人这么说,您就让他去吧,随他去吧。
  在色彩管理上,苹果和Win并没有孰优孰略。相反的,苹果自身的色彩管理并不优秀(举个栗子,Safari到现在都不支持真正的色彩管理),但是因为统一的标准一杆子压着,其他软件针对标准调整自己,倒是让整个苹果生态的色彩统一性做的很好。而Win OS在到Win7开始,系统自带色彩管理得到了很大的提升。
  早前Mac OS的默认Gamma值为1.8,调整成Win一直使用的2.2也就是几年前的事。我还记得前年某届大师展上某位大师说到MAC时很黯然神伤的说各位要是Win转MAC,一定要注意和掌握色彩管理,否则去冲印社会非常麻烦。
  So,不要迷信Mac OS。
  关于校色
  当年开始自学摄影之后很快就接触到了色彩管理,觉得这是个大坑,需要好好学,买了国内几家不同出版社不同作者出的有“色彩管理”tag的书,各种被坑后转向国外资料,懂了之后回头各种骂,之前那些都是简直胡扯,胡说八道。我心中的大神只有一个,Dan Margulis,现在还活着的美国印前数码名人堂名人,仍然活跃在美国几大在线教育网站。有关于色彩和色域的讲座在KelbyTrainning上有一个系列,感兴趣可付费看或者自己想办法找来看。
  他曾经有一段时间是积极反校色主义者,因为那阵子有一批“校色主义者”,这帮人是一看到屏幕如果手里没有校色设备就不知道咋办的人,这个“校色主义”是带有贬义的。
  直到现在坊间一不小心就能碰到一个唯校色至上自己不明就里自己拿出的图到别人电脑上颜色变了就说别人的屏幕不准没经过校色然后各种你到底懂不懂啊我的颜色是对的之类的栗子。
  Dan反对校色还有原因就是校色设备厂商放大设备功用的必要性和科学性,可能有不少同学看过那张很著名的格子图上圆柱阴影图,这张图在国内被一传再传之后变成了以讹传讹完全背离了初衷。
  Dan制作这张图的目的是为了告诉读者校色设备是很呆瓜的。并且给出了很多人眼视觉上的相对色相近色对校色设备得出结果准确性的影响。
  广义上,校色的目的有点类似于Mac OS封闭环境下的统一要求实现系统内色彩统一。校色的目的是尽可能的在相同要求条件下减少不同工种之间衔接的工作量,提高工作效率。
  比如,给一个陌生印刷厂印刷东西,在没有任何配置文件对接的前提下,送出sRGB素材永远比送出AdobeRGB甚至CMYK素材来的安全。
  而显示器厂商尽量将显示器输出色彩尽量接近标准色域也就是这个目的,而要实现这样的目的,消费者就得多花钱(比如购买内置硬件LUT的专业显示器)。那在不舍得多花钱或者没办法多花钱的前提下,“校色“的意义就存在了。
  只要一提到摄影相关的东西,我就比较容易认真,收也收不住。必达胡话了这么多,还请多多包涵。
  没有较色仪肿么办???
  难道就破罐子破摔随他去了?
  办法总是有的,还记得前面说过灰阶校准的重要性么,Win7开始系统有自带哦。
  通过简单校准,能够一定程度上改善屏幕表现。
  明基BL3200PT自带的软件中也含有这个功能,并且在Win系统自带功能上做了拓展,能做到相对更好的精度。
  写到这里,激动的抽了支烟,终于把废话讲完了。接下来是喜闻乐见的各种截屏和屏摄。
  32寸QHD在尺寸和分辨率上带来的体验
  爽不爽,就看图吧。
  整整3页100%大Word文档,上面Excel做多表格数据对比时,爽歪歪。
  选图时,预览图都大了好多。
  Bridge中缩略图都是使用24寸屏时的正常大小,但是多出来好多图。
  这是一个近10000平的车间平面工程图,不用放大,每个单独设备就已经能看清楚啦。
  AE能显示更多单轨标签,Edius也能显示更多素材源。
  你说啥?哦对,俺的工种确实比较碎杂。这些都是真实使用拍摄和截图。
  再来一张变修图变看美女蕾丝电影边和Bridge联动的图之后大屏体验over。
  功耗和扩展功能
  正常使用功耗28,待机最低功耗0.5瓦。放心的用啦。
  这个读卡器和USB扩展用下图表示
  都是稳定值哦,USB3.0速度有保证,使用的U盘是Extreme,所以速度还可以。不是***哒。
  音频插口不建议使用,音损非常厉害。
  自带音响如果是在开放空间使用,一是音效一般而是声音都被对面的人听去了。底噪较明显。如果是显示器靠墙使用,那用用还可以,有墙面反射,音效有提神,音量也有提神。对声音有要求的话,还是继续使用自己的常用配置吧。
  DP接口在右侧最上端,应该是为竖屏考虑的排布,但是由于原配DP线很短,这个位置让原配线更尴尬。就像我下图中刚开始只能把显示器放在茶几上使用。
  拾漏补遗
  OSD,线控OSD带来的便利已经赞过多次,关于OSD菜单本身。
  菜单功能比较完成,除了本身缺失的绝对色温调节,个人感觉有“护眼”功能在,那个色温选项就可以丢掉不要了。节省菜单空间也是好事。
  不同显示模式下的效果
  节省空间,这些图单张放上来太占篇幅,做成256色GIF画质有损,但是能看出区别。(什么你说最后一张是啥模式,那是福利图O(∩_∩)O~和第一张Candis一样是标准模式)
  CADCAM模式用美女图来展示有点耍流氓,还是用CAD实拍图来看下该模式对CAD视觉效果的强化啦。
  这样的强化,个人表示,真的是不错的。这种有针对性的优化,增加了显示器的潜在受众面,嗯~~~ BENQ大大滴坏。
  游戏体验和大家关心的AMVA拖影问题还有并不是那么重要的可视角度问题
  DarkSoul这类游戏玩不来,就换成孤岛危机3画质2K效果全开,可惜极果图片太小,看不出很多细腻的游戏画面表现。
  然后用KZ来虐一下显示器
  分辨率,OpenGL模式,关闭显卡垂直刷新(否则肯定会吐死)。
  BHop跳完一张耗时3分钟,这张图跳了三四遍之后,有点头晕,能看到明显的拖影。但是这个有这这个游戏的特殊性,Bhop是鼠标连续不停的高频左右移动,鼠标的sensitivity也调的较高,游戏画面又是直线条为主,在很多IPS屏上玩也有同样的问题。所以这一点也不能算是槽点。
  玩大型单机竞速类游戏,比如极品飞车采用方向盘视角,完全没有问题。上面CS KZ是个比较极端的例子,所以是虐一下显示器,其实是虐自己。
  可以看出大角度时,偏心对比降低和偏心色偏都还是存在的,但是正常使用也不会这么大角度的去使用,还嫌虐自己不够么。
  作为一个强迫症
  不破坏原装配件家庭和睦,一直使用原装线材,然后显示器放在通常70cm高的电脑桌上,机箱放地上,这走线就蛋疼了。于是就各种想办法,机箱挪到电脑桌前面侧着放,DP线面前能从显示器支架收线孔走一遍连到显卡接口上。
  后面也只能这样啦,BL3200PT自带的束线扣很有用,图三可以看到,两个常用外接USB插头就挂着,使用的时候拿取很方便,鼠标线键盘线都可以从线扣走,不用直勾勾的从支架线控穿过而挡住OSD线控,这是目前个人比较喜欢的走线和整理办法。还有其他好办法,求共享。
  整体回头看BENQ BL3200PT这款显示器
  首先32寸QHD分辨率,尺寸和分辨率组合比较适合当前,2K分辨率也是给桌面容量有了很大的提升,多视窗操作便利性的提升所见即所得。
  工业设计上,有自己独特的符号在其中,最有特色的就是OSD线控,质感良好,照顾周到。在使用关怀上,线控线扣也是加分项。
  但是在信号接口排布上,还是需要改进的,或者至少配一根长点的数据线。当然这不影响接口丰富配件齐全的加分好感。
  在主打色彩的这块显示器,色彩上的表现可用优秀来形容。本文的操作,所有图片修饰,整理,文本编辑,都是在这块显示器上完成的,充分和长时间的体验,对显示器的好感仍然处于加分阶段。
  有针对性的OSD选项,也给使用体验带来更多的便利性和实用性,而不是那种为增加菜单容量而作的菜单选项。
  个人感觉音响和音频接口可以除掉,是几乎可以忽略的配置,音频接口是减分项,底噪明显,音损严重,这还只是个接口而已。音响也有较明显的底噪。
  整体而言,BL3200PT是一款综合性能不错的显示器,足够对得起做购买决策时花在研究它身上的时间。
  还有好多没放得上来的图片,再不负责任的放几张收工啦。矮油,太阳出来了,终于可以睡觉了。
  谢谢大锤宽宏大量,容忍俺的一再拖稿。有事情扎堆来我也不想啊,这不花了几个通宵给搞定了么,大锤么么哒。谢谢极果和明基。
  以上为4K片源
  这两张是2K,还有一部8K的样片,可惜俺电脑跑不动I7+960也是渣渣,只有声音没图像。
  最后,竖屏~~修半身人像图,还有精修大头照,huo~~~~~~~~~~~~~~~爽^
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