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LCD, o "pantalla de cristal líquido", se refiere a una tecnología de pantalla plana que a menudo se usa en monitores de computadora, paneles de instrumentos, teléfonos celulares, cámaras de video, televisores, computadoras portátiles, tabletas y calculadoras. Estos dispositivos de visualización admiten calidad de imagen de alta resolución. Las pantallas LCD reemplazaron a la anterior tecnología de pantalla de tubo de rayos catódicos (CRT); sin embargo, otras tecnologías de visualización, como los diodos emisores de luz (LED), han comenzado a reemplazar a las pantallas LCD en los últimos años.
Las pantallas LCD se ven a menudo en computadoras portátiles y están disponibles como pantallas de matriz activa y matriz pasiva. Los laboratorios RCA en Princeton, Nueva Jersey, inventaron la pantalla LCD en 1964. 1970 vio el descubrimiento del método de operación nemático torcido (TN), que llevó la pantalla LCD a las aplicaciones principales. Inicialmente, los fabricantes de LCD ofrecían pantallas pequeñas para artículos portátiles como relojes y calculadoras.
Utilizando una matriz de transistores de película delgada (TFT), Sharp Corporation presentó una pantalla de movimiento completo a todo color de matriz activa de 14 pulgadas en 1988. En consecuencia, los fabricantes japoneses como Hitachi establecieron un negocio de LCD de buena fe y, finalmente, floreciente. . Las computadoras personales fueron las primeras en adoptar grandes pantallas LCD, seguidas por los receptores de televisión.
Las pantallas LCD utilizan una matriz activa o pasiva para su cuadrícula de visualización. Las pantallas LCD de matriz activa se denominan con frecuencia pantallas de transistores de película delgada (TFT). Una matriz LCD pasiva comprende una matriz de conductores que contienen píxeles en cada unión. Se entrega una corriente a través de dos conductores en la matriz para regular la luz de cada píxel.
Un transistor está situado en cada intersección de píxeles en una matriz activa, utilizando una corriente más baja para ajustar el brillo de un píxel. Por lo tanto, la energía en una pantalla de matriz activa puede encenderse y apagarse con más frecuencia, lo que mejora la frecuencia de actualización del panel.
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Una pantalla LED es una pantalla de video de panel plano que emplea una disposición de diodos emisores de luz como píxeles. Debido a su brillo, estos dispositivos se pueden utilizar incluso en el exterior, donde cualquier salida visual es evidente incluso a la luz del sol, para señalización de tiendas y vallas publicitarias. Las pantallas de computadora modernas usan una combinación de LCD y LED para iluminar la pantalla independientemente de las condiciones de iluminación ambiental.
LED significa diodo emisor de luz; cuando la corriente viaja a través de tales diodos, produce luz. En el material semiconductor dentro de un LED, los electrones se reúnen con los huecos de electrones, emitiendo energía en forma de fotones. Este es el principio fundamental de los LED y las pantallas LED.
Los LED tienen varios beneficios en comparación con los sistemas de luz incandescente, como un consumo de energía reducido, una vida útil más larga, una mayor durabilidad física, un tamaño más pequeño y una conmutación más rápida.
Los LED en una pantalla LED están estrechamente espaciados. Al ajustar la luminosidad de cada LED, los diodos producen colectivamente una imagen en pantalla.
Para generar una imagen de colores vibrantes, se utilizan los conceptos de mezcla de colores aditivos, en los que se crean nuevos colores combinando varios colores de luz. Una pantalla LED consta de LED rojos, verdes y azules dispuestos en un patrón predeterminado. Estos tres tonos se unen para crear un píxel. Un dispositivo LED puede crear miles de millones de colores alterando la intensidad del diodo. Cuando se ve desde una distancia fija, la disposición de los píxeles de colores en una pantalla LED aparece como una imagen.
En 1927, el inventor ruso Oleg Losev inventó el primer LED. Durante muchos años, solo se pudieron implementar LED infrarrojos, rojos y amarillos. Estos diodos se usaron en varios dispositivos, desde controles remotos hasta despertadores.
En 1994, el físico japonés Shuji Nakamura desarrolló un LED azul funcional. Poco después, surgieron los LED verdes y blancos, sentando las bases para el auge de las aplicaciones LED en las tecnologías de iluminación y pantallas.
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En resumen, diodo emisor de luz (LED) y pantalla de cristal líquido (LCD) son términos que se utilizan para describir los tipos de tecnología de visualización. Técnicamente hablando, el LED utiliza una tecnología de retroiluminación en lugar de un tubo fluorescente. Los monitores LED tienen una vida útil más larga y proporcionan imágenes más nítidas y de mayor calidad que los monitores LCD.
Las doce diferencias clave entre LED y LCD se explican en detalle:
Requieren una fuente de luz ya que no producen luz por sí mismos. Tradicionalmente, las lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL) proporcionaban una fuente de luz en las pantallas LCD, pero han sido reemplazadas por otras fuentes como los LED o los paneles electroluminiscentes (ELP).
A diferencia de las pantallas LCD, las pantallas LED producen luz propia. Utilizan diodos emisores de luz como fuente de luz para iluminar la solución de cristal desde atrás para crear imágenes en la pantalla.
Es importante destacar que las pantallas LCD suelen tener una fuente de luz colocada detrás de la pantalla.
Las pantallas LED de iluminación directa emiten luz desde la parte posterior. Este tipo de iluminación elimina la necesidad de una luz de fondo separada, lo que da como resultado una pantalla con mayor eficiencia energética. Cuando la fuente de luz se encuentra en el borde de la pantalla, se conoce como pantalla LED iluminada por el borde.
En este tipo, la luz se puede dirigir hacia el centro de la pantalla usando una placa de guía de luz para garantizar que la luz se distribuya uniformemente.
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Los fabricantes de LED y LCD enfrentan el desafío de reducir la tasa de cambio de tono y saturación mientras retienen el porcentaje RGB de una imagen en particular, independientemente de la posición angular con respecto al centro de la pantalla.
En general, las pantallas LED tienen un ángulo de visión más amplio que las pantallas LCD de hasta 178 grados, lo que permite a los consumidores ver las imágenes claramente desde diferentes ángulos.
Es importante tener en cuenta que la calidad de imagen de las pantallas LED puede no ser tan buena como la de las pantallas LCD cuando se ven desde un ángulo vertical regular.
Las paredes de video de varios paneles LCD en mosaico tienen un ángulo de visión estrecho y ofrecen alta resolución con colores vibrantes. Sin embargo, no son tan brillantes como las pantallas LED y, por lo tanto, son adecuadas para salas de control.
Mientras que los mosaicos LCD tienen biseles que provocan espacios y barreras visuales, los mosaicos LED tienen una excelente uniformidad sin apariencia de bisel, lo que hace que los LED sean una opción popular para las paredes de video.
Aunque los monitores LED y LCD pueden brindar a los jugadores una experiencia de juego inmersiva, muestran diferencias en el rendimiento.
Los jugadores deben esforzarse por obtener una buena relación calidad-precio logrando el equilibrio adecuado entre rendimiento y precio.
Un monitor LED con tecnología de resolución de pantalla alta (HDR) es una ventaja, ya que produce imágenes de juego de calidad asombrosa. También tienen tiempos de respuesta promedio más bajos, lo que permite un movimiento más definido.
En última instancia, uno debería considerar comprar monitores LED para obtener la mejor experiencia de juego, ya que obtienen una puntuación más alta que los monitores LCD en estos parámetros esenciales.
Es importante tener en cuenta que los monitores LCD producen imágenes de buena calidad, aunque no tan buenas como los LED. Sin embargo, su calidad de imagen se reduce cuando se ve en ángulos verticales, un parámetro en el que los LCD pueden superar a los LED.
Por ejemplo, en términos de precisión de color, los monitores LED a todo color tienen una gama de colores más amplia, lo que garantiza una menor distorsión del color y produce imágenes realistas. También muestran imágenes con mayor brillo y contraste.
Los monitores LED también tienen tasas de reproducción y actualización más altas, lo que produce imágenes más nítidas y claras.
Los monitores con pantallas más grandes y resoluciones más altas consumen más energía. Además, los monitores que muestran animaciones con mucho movimiento consumen más energía que las imágenes estáticas. Del mismo modo, cuanto mayor sea la configuración de brillo de la pantalla, más energía se consume.
Además, los consumidores podrían activar los modos de ahorro de energía para ahorrar más energía.
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En comparación con los modelos más antiguos que usaban tubos de rayos catódicos (CRT), los LCD son ecológicos ya que consumen menos energía y duran más, lo que reduce los desechos.
Sin embargo, las pantallas LCD contienen trazas de mercurio que son perjudiciales para el medio ambiente y contribuyen a la contaminación después de su eliminación.
También consumen menos energía y tienen una vida útil más larga. Las pantallas LCD contienen trazas de mercurio que son perjudiciales para el medio ambiente y contribuyen a la contaminación después de su eliminación.
Los monitores LCD y LED generalmente tienen una vida útil relativamente larga ya que no tienen partes móviles (como unidades de disco duro) que sufran desgaste. La vida útil promedio de una pantalla LCD es de 50.000 horas.
El tipo de contenido que consume también puede afectar la vida útil de su monitor de pantalla. Por ejemplo, trabajar en tareas con muchos gráficos como el diseño asistido por computadora (CAD), con mucha variación de color durante períodos prolongados, afectará la vida útil del diodo, lo que resultará en una vida útil más corta.
Los precios de los monitores LCD y LED también aumentan con el aumento del tamaño y la resolución de la pantalla. Diferentes modelos y fabricantes también tienen diferentes precios para sus monitores.
Por ejemplo, los monitores LED para juegos son más costosos que una pantalla de estación de trabajo típica utilizada por un desarrollador web, ya que están diseñados y optimizados para manejar incluso los gráficos más intensivos para brindar a los jugadores una experiencia inmersiva con imágenes hiperrealistas.
Además, las pantallas LCD con retroiluminación CCFL tienen monitores más gruesos, ya que ocupan más espacio que los monitores LED equipados con tecnología de retroiluminación.
Además, los monitores LED con iluminación de borde son incluso más delgados que los monitores LED con retroiluminación.
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A pesar de los impresionantes avances en la tecnología de visualización (p. ej., el auge de los LED orgánicos u OLED), tanto los LCD como los LED siguen siendo un elemento básico en las pantallas informáticas. Los LED se usan más para televisores y señalización, mientras que las pantallas LCD son un elemento básico en las estaciones de trabajo y escritorios normales. Sin embargo, incluso los monitores LED tienen un precio razonable en la actualidad, lo que dificulta la elección de los administradores de TI. Al conocer las diferencias entre la tecnología LED y LCD, puede tomar la decisión correcta para sus necesidades.
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