独立显卡是**于主板的显卡,没有集成与主板上,独立显卡也有好坏之分,一般独立显卡的显存和处理能力大于集成显卡,而且对笔记本的散热和电池的供电都有相当高的需求,对于想玩大型游戏的用户来说独立显卡是必须的硬件装备。另外,限于笔记本体积等原因,独立显卡一般也是被直接焊接在主板上的,需要自行DIY显卡的DIYer需要自行分析操作的可行性。**显卡...
查看详细 >>早在19世纪末,奥地利植物学家就发现了液晶,即液态的晶体,也就是说一种物质同时具备了液体的流动性和类似晶体的某种排列特性。在电场的作用下,液晶分子的排列会产生变化,从而影响到它的光学性质,这种现象叫做电光效应。利用液晶的电光效应,英国科学家在上世纪制造了***块液晶显示器即LCD。 [2]世界上***台液晶显示设备出现20世纪70年代初,...
查看详细 >>由于笔记本电脑的故障包括软件故障和硬件故障两个方面,所以在检铡时比较好先从容易排查的地方入手,先检查故障是否属于软件故障,一旦排除软件故障的可能后,再对硬件进行检查。笔记本电脑由于其安装工艺的特殊性,各个部件的装配要求都非常精细,错误的安装方法和顺序都可能会造成笔记本电脑损坏。因此,在检修时应先检查有无装配机械方面的故障,如部件的卡扣和板...
查看详细 >>报道指出,随着笔记本电脑行业技术的不断提高,以及第二代SandyBridge处理器的面市,如今8~12英寸屏幕的笔记本电脑已经趋于简单型笔记本电脑那样,正在趋于价格、性能与携带方便的均衡。超薄笔记本电脑其内部配置,不论是从处理器、内存到硬盘等主要配件,在性能方面绝不输于那些体型较大的笔记本电脑。当然,要说到差异也并不是没有的,**明显的就...
查看详细 >>电子束发射:电子枪发射电子束,该电子束在加速极和聚焦极的作用下形成细小的电子流。电子束偏转:偏转线圈产生的磁场使电子束在荧光屏上进行扫描。扫描方式分为逐行扫描和隔行扫描两种。逐行扫描是电子束在屏幕上一行紧接一行从左到右的扫描方式;隔行扫描则是将一张图像的扫描分为两个场周期完成,先扫描所有奇数行,再扫描所有偶数行。荧光粉发光:电子束轰击荧光...
查看详细 >>CRT显示器(Cathode Ray Tube Display),即阴极射线管显示器,是一种利用阴极射线管(CRT)进行图像显示的设备,曾是计算机显示器和电视领域的主流技术,以下是对其的详细介绍:一、基本结构CRT显示器主要由以下几部分组成:电子枪:位于CRT管颈的底部,用于发射电子束。电子枪由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场...
查看详细 >>有了扫描,就可以形成画面,然而在扫描的过程中,怎样可以保证三支电子束准确击中每一个像素呢?这就要借助于荫罩(Shadow mask),它的位置大概在荧光屏后面(从荧光屏正面看)约10mm处,厚度约为0.15mm的薄金属障板,它上面有很多小孔或细槽,它们和同一组的荧光粉单元即像素相对应。三支电子束经过小孔或细槽后只能击中同一像素中的对应荧光...
查看详细 >>能够见到的电池种类大致有三种。一种是较为少见的镍镉电池,这种电池具有记忆效应,即每次必须将电池彻底用完后再单独充电,充电也必须一次充满才能使用。如果每次充放电不充分,充电不满或放电不净都会导致电池容量减少;第二种是镍氢电池,这种电池基本上没有记忆效应,充放电比较随意,因此在使用时,可以在将笔记本电脑所配的电源适配器接入交流电的同时使用电脑...
查看详细 >>TFT型LCD主要由玻璃基板、 栅极、 漏极、 源极、 半导体活性层(a-Si)等组成。 [4]TFT阵列一般与透明像素电极、存储电容、栅线、信号线等,共同沉积在显示屏的后玻璃基板(距离显示屏较远的基板)上。这样一种晶体管阵列的配制,有助于提高液晶显示屏的反应速度,而且还可以控制显示灰度,从而保证LCD的影像色彩更为逼真、画面品质更为赏心...
查看详细 >>声卡大部分的笔记本电脑还带有声卡或者在主板上集成了声音处理芯片,并且配备小型内置音箱。但是,笔记本电脑的狭小内部空间通常不足以容纳前列音质的声卡或***音箱。游戏发烧友和音响爱好者可以利用外部音频控制器(使用USB或火线端口连接到笔记本电脑)来弥补笔记本电脑在声音品质上的不足。定位设备笔记本电脑一般会在机身上搭载一套定位设备(Pointi...
查看详细 >>行频和场频结合在一起就可以决定分辨率的高低。另外它与图像内容的变化没有任何关系,即便屏幕上显示的是静止图像,电子枪也照常更新。垂直扫描频率越高,您所感受到的闪烁情况也就越不明显,因此眼睛也就越不容易疲劳。新标准规定,显示器必须场频达到85Hz时的最大分辨率,才是真正的最大分辨率行频(Horizontal Scan Frequency):指...
查看详细 >>用这种方法可以产生不同色彩的像素,而大量的不同色彩的像素可以组成一张漂亮的画面,而不断变换的画面就成为可动的图像。很显然,像素越多,图像越清晰、细腻,也就更逼真。可是,怎样用电子枪来同时激发这数以万计的像素发光并形成画面呢? 画面是如何形成的 科学家们想到了一个很聪明的办法,其原理是利用了人们眼睛的视觉残留特性和荧光粉的余辉作用,这就是即...
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