Dfm что это в мониторе
Компания LG продолжительное время является одним из лидеров в разработке мониторов с самой высокой контрастностью, представив в свое время модель с показателем 1600:1, затем 2000:1 и 3000:1. В 2007 году компания представила монитор LG с технологией DFC. DFC LG что это значит? Технология Digital Fine Contrast (DFC) – это технология, создающая более четкое, чистое и яркое изображение. Данная технология позволяет устанавливать контрастность 5000:1.
У технологии DFC есть динамический контроль уровня яркости. Яркость меняется по мере того, как на экране меняется изображение, тем самым достигается гарантийный оптимальный уровень. Помимо этого анализируется и источник сигнала и, исходя из полученных данных, корректируется настройка монитора. Тем самым монитор LG обеспечивает просмотр телепередач, фильмов и сериалов на одном из самых технологичных уровней.
Данная технология позволяет получить максимально возможный черный цвет и очень высокую разницу цветов в темных сценах. Таким образом можно избежать перенапряжения глаз, глядя в монитор, за счет высокого качества изображения.
DFC в мониторе LG что это? Рассмотрим более подробно. Технология Digital Fine Contrast (DFC) состоит из трех составляющих: ACR, DCE и DCM.
ACR (Auto Contents Recognition) – это технология автоматического распознования контента. Суть технологии заключается в том, чтобы определять тип просматриваемого изображения и в зависимости от типа изображения устанавливать нужные уровни яркости, контрастности и насыщенности цвета.
DCE (Digital Contrast Enhancer) – это цифровое улучшение контрастности за счет уменьшения свечения черных участков изображения.
DCM (Digital Contrast Mapper) – это технология распределения контрастных зон, которая позволяет обеспечить оптимальный уровень контрастности.
Существует два понятия контрастности – динамическая и статическая. Вообще контрастность определяется как соотношение яркости белого и черного цветов. При статической контрастности, которая характерна для ЖК-дисплеев, яркость подсветки при измерениях остается неизменной, измерения контрастности проводятся в рамках одного и того же изображения на экране. Поэтому статическая контрастность является характеристикой ЖК-дисплеев. При динамической контрастности такого ограничения нет и яркость белой и черной заливки измеряется отдельно, то есть при различном уровне яркости. Поэтому, чтобы увеличить показатель динамической контрастности, необходимо снизить яркость черного поля. Этого можно достичь путем снижения яркости ламп подсветки до минимального значения.
Технология DFC от LG как раз и занимается отслеживанием того, как распределяется яркость изображения по полю дисплея, и затем подстраивает режим работы ламп подсветки соответствующим образом. При этом, если на экране присутствует объект белого цвета (R=G=B=255), то контрастность на данном объекте не будет отличаться от статического показателя, DFC никак не сможет изменить и улучшить ее. Если же белых объектов нет, то появляется возможность снизить интенсивность излучения ламп подсветки, при этом выполнив пересчет изображения в сторону повышения яркости соответственно. И в данном случае снизится уровень яркости черного, что положительно скажется на восприятии картинки для пользователя.
Данная технология имеет весомое значение при просмотре фильмов или при играх, так как там довольно часто встречаются темные сцены.
В 2007 года технология Digital Fine Contrast устанавливается на все существующие модели мониторов LG, кроме моделей M8W, L18, L196WS и серии Emotional. И анонсируется выход двух новых моделей – модель 20-дюймового LCD монитора L206WU и игрового 23-дюймового монитора W2363D.
Модель LCD монитора L206WU подойдет тем пользователем, кому необходимо несколько мониторов, но нет желания подключать дополнительную графическую плату. Пользователь через USB сможет подключить до 6 мониторов. Помимо этого данный многоцелевой монитор оснащен DVI-D и D-Sub. Он автоматически определяет оптимальное соединение и в соответствии с этим конфигурирует оперативную систему. Модель L206WU сертифицирована Windows Vista. А широкий 20-дюймовый экран оснащен технологией DFC. Это динамическая контрастность 5000:1 со скоростью реакции матрицы до 2 м/с, что гарантирует четкое и чистое изображение.
Модель монитора W2363D предусматривает три разъема для подключения к компьютеру. Один разъем DVI-D и два HDMI. При этом на сенсорной панели управления есть клавиша, которая позволяет выбрать источник сигнала. За счет этого монитор W2363D можно одновременно подключить к трем компьютерам и переключаться между ними с помощью клавиши выбора источника сигнала. Дополнительно следует обратить внимание, что среди технических характеристик монитора выделяется частота кадровой развертки. Так как данная модель идет с поддержкой NVIDIA 3D Vision, частота кадровой развертки составляет 120 Гц, в то время как для обычного ЖК-монитора она составит всего 60 или 75 Гц. Установить частоту кадровой развертки 20 Гц при разрешении монитора 1920x1080 можно только с использованием интерфейса DVI-D. Кабель DVI-D Double Link входит в комплект поставки монитора. Так же в комплект входят активные 3D-очки компании NVIDIA с инфракрасным передатчиком.
Привет всем!
Возникла потребность поменять генератор, т.к. потребителей становится всё больше. Хочу поставить на 180А от B6, по примеру Booxter. Только у меня возникла проблема с подключением.
B5+ и B6 одинаковый принцип подключения, силовой провод B+ и колодка с двумя выводами L и DFM. А у меня на генераторе B+, D+ и DF.
DFM — выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем.
L — (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа.
DF — вывод обмотки возбуждения.
D+ — вывод для соединения с
лампой контроля исправности
(обычно «плюс» дополнительного
выпрямителя, там, где он есть)
Если я правильно понимаю, то L и D+ одно и тоже, их можно соединить.
Остается вопрос с DF и DFM. На одном из сайтов нашел следующую информацию:
"DF(M) означает Digital Field Monitor — цифровой монитор поля. У каждой марки генератора переменного тока используется собственное сокращение для подключения DF(M), например: FR (Field Return — полевой возврат), DF (Digital Field — цифровое поле), DFM (см. выше), M (Monitor — монитор), LI (Load Indicator — индикатор нагрузки). Но все они функционируют одинаково.
Их функции заключаются в следующем. На подключении DFM делаются положительный и отрицательный замеры, и оба работают с прямоугольным импульсом. Когда нагрузка на генератор возрастает, прямоугольный импульс становится шире или уже, в зависимости от использования автомобиля. Это измеряется в % и также называется ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Так на ЭБУ подается информация о том, какова нагрузка в конкретный момент во время зарядки. Если нагрузка слишком высока, ЭБУ может отключить некоторые из принадлежностей автомобиля или увеличить скорость холостого хода.
DFM (M, FR, DF, LI, F) — прямоугольный сигнал (информация), передаваемый от генератора переменного тока автомобильному ЭБУ. Он показывает уровень нагрузки на валу генератора, также известной как электромагнитная сила. Она оказывает непосредственное влияние на энергию, производимую генератором.
Напряжение регулируется настройкой тока ротора генератора по частоте, например 150 Гц, меняющей электромагнитную силу. Чем больше продолжительность импульса тока, тем шире рабочий цикл."
Соответственно из вышесказанного получается, что провод DF можно подключить к контакту DFM генератора.
DFM (design for manufacturing) — это принципы разработки, которые нацелены на успешное производство готового изделия. Казалось бы, проектирование любого электронного устройства должно проходить с учетом производственных возможностей, однако на практике это не всегда так. Начинающая команда разработчиков может получить на выходе устройство, которое становится источником самых разных проблем на этапе производства, вплоть до невозможности его изготовить на базе доступных технологий. Какие вопросы нужно решить в процессе проектирования электроники, чтобы сократить риски на финальном этапе проекта? Мы ответим на этот вопрос в данной статье.
Отправная точка на старте разработки устройства — это реализация определенного функционала и условий работы, заложенных в техническом задании. Именно эти параметры задают требования к аппаратному и программному обеспечению, определяют внешний вид корпуса. Также к устройству предъявляются требования по надежности и ремонтопригодности, ведь никто не захочет получить на выходе с конвейера устройство, которое работает только в лабораторных условиях до первого отказа. Дополнительные ограничения для разработчиков — сжатые сроки и минимизация финансовых затрат. Как оптимально совместить все эти требования в рамках одного проекта? Ответ на этот вопрос заложен в принципах DFM, которые задают подход к разработке устройства с учетом технологических требований производства.
Требования DFM фокусируют внимание разработчика на финальной стадии проекта — на производстве — и заставляют его собрать информацию об устройстве и технологических возможностях производственной линии еще до начала проектных работ. Конечно, для реализации такого подхода инженеры должны обладать соответствующей квалификацией и опытом удачного производства разработанных ими устройств.
Этап №1. Сбор информации о технологиях производства
Объем собранной информации о производственных возможностях должен быть максимально полным. Отсутствие данных о любом, даже малозначительном, на первый взгляд, требовании, может привести к проблемам при производстве изделия или при его дальнейшей эксплуатации.
Отдельно нужно определиться с производителями каждого узла и детали устройства. Если есть ограничение выбора, например, заказчик хочет выполнить все работы на собственном производстве, то разработчик должен получить полную информацию о технологических возможностях и ограничениях данного производства еще до начала проектирования.
В том числе стоит обращать внимание на сроки разработки и производства элементов устройства: учитывать, что длительный цикл проектирования может привести к тому, что устройство потеряет свою актуальность. Если у заказчика есть своя система документооборота, подрядчик по разработке устройства должен также получить необходимую информацию о данной системе.
Итак, все параметры устройства определены, производитель найден, разработчик выбран.
Этап №2. Расчет и согласование себестоимости устройства
На втором этапе необходимо рассчитать себестоимость изделия, в которую входят затраты на следующие элементы:
- Электронные компоненты (стандартные и специально разрабатываемые)
- Все материалы.
- Разработка (работа инженеров, дизайнеров, менеджеров и др.).
- Производство.
- Сборка.
- Накладные расходы.
Этап №3. Старт разработки устройства
На третьем этапе начинается непосредственно процесс разработки. Важную роль играет запуск параллельных процессов. Необходимо выбрать материалы, которые будут использоваться на определенном производстве; определиться с конкретным перечнем компонентов, учитывая время поставки; выбрать оптимальные по цене автоматизированные технологии.
Бывает, что при создании устройств разработчик закладывает материалы с избыточными характеристиками, использует при этом сложные и дорогие технологии, которые вполне можно заменить на классические, жертвуя дополнительным временем на проектирование.
Конечно, в некоторых случаях сложные технологии, такие как HDI-дизайн или гибко-жесткая конструкция печатных плат, диктуются техническими условиями. В таких случаях переход к упрощенным технологиям не выгоден, как с точки зрения скорости разработки, так и с точки зрения надежности и работоспособности всего устройства. Разработчик всегда должен учитывать эти моменты, т.к. без осознанного выбора конкретной технологии процесс производства детали или всего устройства может быть либо чрезмерно дорог, либо невозможен в принципе.
Параллельно с работой инженера по выбору материалов и технологий должна проходить работа специалиста по организации закупок. Он определяет поставщиков компонентов и материалов. Все закупки должны руководствоваться компромиссом между стоимостью конкретной детали и временем на ее поставку.
Желательно как можно раньше подключить к процессу разработки инженера по поддержке производства. Всевозможные предварительные оценки, полученные от производителей различных деталей и модулей, значительно упростят и ускорят постановку спроектированного изделия на производство.
Взаимодействие между всеми специалистами в команде должно быть двухсторонним, т.е. в решении любого спорного вопроса должно быть найдено оптимальное решение. Например, если системотехник выбирает электронные компоненты для печатной платы, которые может поставить только один доступный поставщик, это ведет к возникновению дополнительного риска, но его можно избежать за счет согласованной замены конкретных компонентов на их аналоги.
Как правило, в рамках проекта работает много специалистов: инженеры, программисты, дизайнеры, конструкторы корпусных деталей и т.д. Очень важно, чтобы они работали как слаженная команда, это позволяет сократить сроки разработки и количество итераций. Организовать коммуникацию всех сотрудников между собой довольно сложно, эту задачу на себя должен взять руководитель проекта, который также обеспечивает связь с заказчиком. Быстрое решение всех возникающих в ходе проектирования вопросов — это один из основополагающих факторов, которые способствуют успешному завершению всего проекта.
Этап №4. Моделирование и постановка на производство
По окончании проектирования и прохождения минимального набора проверок (зачастую проверки ограничиваются нормоконтролем) проект уходит на производство. Если разработка была простая, обычно сложности не возникают. Однако если устройство сложное, например, миниатюрный корпус и плата с высокоскоростными интерфейсами, то сразу передавать такой проект в производство не желательно. Ведь решать проблемы, возникшие на производстве, намного сложнее и дороже, чем предусмотреть их на этапе проектирования. А устранить некоторые ошибки просто не представляется возможным. Поэтому после окончания разработки прибегают к различным видам моделирования.
Например, если в устройстве использованы высокоскоростные интерфейсы, проводят моделирование на целостность сигнала. При использовании в устройстве сложного корпуса (с разъемами и дополнительными деталями) требуется проверка на собираемость. Также часто актуальной становится проблема теплоотвода, которая решается за счет теплового моделирования. В целом, чем большее количество моделирований будет проведено до передачи на производство, тем быстрее заказчик увидит свое устройство готовым к продаже. Проведение моделирования — это дополнительные затраты времени и средств, однако они окупаются на этапе производства.
Таким образом, DFM — это не набор жестких правил, а принципы проектирования устройства и ведения проекта в целом, при которых проектирование заканчивается в максимально сжатые сроки и с минимальными рисками. Устройства, созданные по принципам DFM, просты в производстве, максимально ремонтопригодны, и при этом отвечают всем требованиям по надежности и функциональным качествам. Набор конкретных мер изменяется в зависимости от поставленного задания и других условий. Но цель всегда одна — создать проект для производства.
Спасибо за внимание! Более подробно об проектировании новых устройств можно почитать на сайте команды Promwad в разделе «Этапы разработки электроники».
Большинство мониторов поддерживают функцию DDC/CI, но мало кто слышал о ней, не говоря уже о том, для чего предназначена и как ее использовать.
Отчасти это объясняется тем, что большинство производителей не намерены разрабатывать для них собственные программы.
Что такое DDC/CI?
DDC по существу разрешает монитору уведомлять компьютер о поддерживаемых видеорежимах. Но что более важно, канал обмена данными позволяет пользователю контролировать и изменять параметры дисплея, такие как яркость, контрастность, цветовую гамму непосредственно с компьютера.
Как пользоваться DDC/CI
Для использования DDC/CI сначала проверьте, что монитор поддерживает этот стандарт. Обычно эта функция есть в моделях не старше 3-4 лет.
Некоторые производители разрабатывают собственное программное обеспечение, которое работает в этом стандарте, например Samsung MagicTune. Но, очевидно, что ПО Samsung не будет работать с моделями другой марки.
Если ищите универсальную программу, которая позволяет использовать DDC/CI независимо от производителя, то лучшей считается ClickMonitorDDC. Она подходит для случаев, когда используются несколько мониторов (разных марок) и позволит получить управление над всеми активными дисплеями.
Краткая инструкция по включению, установке и настройке DDC/CI с помощью ClickMonitorDDC:
В большинстве моделей DDC/CI включен по умолчанию, но перед переходом к следующим шагам убедитесь, что этот параметр включен.
Скачайте последнюю версию ClickMonitorDDC.
Примечание: Можно скачать портативную версию, но тестирование показало, что установка стандартной под Windows работает более стабильно.
После завершения загрузки дважды кликните файл установки ClickMonitorDDC, нажмите кнопку «Yes» в приглашении UAC (Контроль учетных записей пользователей), чтобы предоставить приложению права администратора.
Примечание: Поскольку установщик не подписан цифровым сертификатом, может потребоваться нажать «Show more details» и кнопку «Yes» в приглашении UAC.
Следуйте инструкциям на экране до завершения установки. Ничего не меняйте, оставьте настройки по умолчанию, нажмите кнопку «Install» для установки приложения.
Использование ClickMonitorDDC для управления двумя дисплеями
При первом запуске приложение автоматически обнаружит все мониторы, подключенные к компьютеру. При тестировании двух моделей Asus и Acer, функция работает безупречно. Все подключенные мониторы отображаются в верхней части, ними можно управлять по отдельности.
Помимо регулировки яркости, контрастности и громкости встроенных динамиков, можно переключать источники входного сигнала или выключать дисплей без физического нажатия кнопки питания.
В настройках ClickMonitorDDC можно присвоить имена мониторам, чтобы легче было ими управлять.
Примечание: Нужно учитывать, что не все мониторы позволяют изменять контрастность.
Если не подходит интерфейс ClickMonitorDDC, есть несколько других бесплатных альтернатив:
- Display Tuner (32 битная версия);
- softMCCS;
- MagicTune (только для Samsung).
Но имейте в виду, эти программы либо подходят для конкретного производителя, либо требуют навыки для первоначальной настройки. Поэтому, если ищете простую программу, которую можно настроить за несколько минут, то лучше использовать ClickMonitorDDC.
Читайте также: