Добрый день!
Вот какой вопрос. Имеется старый (лет восемь ему, наверное) ЖК-монитор. На нем уже несколько лет потихоньку "умирают" (если так можно выразиться) отдельные участки экрана - пиксельно, так скажем. То есть образовались вот такие полосы в нижней части экрана:
изображение (превью) номер раз
прошу прощения, фотографировала с телефона, какой-нибудь PrtScr по понятной причине был бы бесполезен
Монитор уже не оч. нужен, поэтому вопросы лежат не в практической плоскости)
Вопрос 1: почему такая полоса вообще образуется, с чем это связано?
Вопрос 2: почему она разрастается?
Вопрос 3: почему через эти "битые" участки все равно видны (хоть и не оч. хорошо) объекты на рабочем столе или, например, та же мышь?
изображение (превью) номер два
Вот какой вопрос. Имеется старый (лет восемь ему, наверное) ЖК-монитор. На нем уже несколько лет потихоньку "умирают" (если так можно выразиться) отдельные участки экрана - пиксельно, так скажем. То есть образовались вот такие полосы в нижней части экрана:
изображение (превью) номер раз
прошу прощения, фотографировала с телефона, какой-нибудь PrtScr по понятной причине был бы бесполезен
Монитор уже не оч. нужен, поэтому вопросы лежат не в практической плоскости)
Вопрос 1: почему такая полоса вообще образуется, с чем это связано?
Вопрос 2: почему она разрастается?
Вопрос 3: почему через эти "битые" участки все равно видны (хоть и не оч. хорошо) объекты на рабочем столе или, например, та же мышь?
изображение (превью) номер два
ОЧЕНЬ упрощённо (за что меня наверняка будут пинать другие отвечающие
в ЖК мониторе есть три основные составляющие, которые отвечают за изображение: подсветка, слой жидких кристаллов и матрица - электроника, массив транзисторов - которая управляет состоянием этих жидких кристаллов в каждом пикселе.
Кристаллы обладают особенностью: они прозрачны, если смотреть на них в определённом направлении и не прозрачны в перпендикулярном ему.
Когда на кристаллы подаётся ток, это заставляет их повернуться таким боком к пользователю, при котором они становятся прозрачны и пропускают свет из слоя с подсветкой. А когда не подаётся - они повёрнуты другим боком и пиксель непрозрачен, выглядит для пользователя чёрным. Соответственно, яркость пикселя определяется тем, насколько близко кристаллы в нём повернуты к положению полной прозрачности. (кстати, именно поэтому, если на ЖК-монитор смотреть сбоку, можно увидеть изображение как бы в "негативе" - мы на кристаллы смотрим сбоку, потому что. Правда, сейчас это увидеть тяжелее - нынче у ЖК-мониторов довольно широкий обзор. А у первых нормальное изображение можно было увидеть практически только строго напротив монитора)
Когда матрица, занимающаяся управлением кристаллами, начинает сдыхать и отдельные её участки начинают работать слабо или не работать вообще - то на экране появляются битые чёрные пикселы. Или почти чёрные - то есть такие, в которых кристаллы или вообще не повернулись, или поворачиваются только чуть-чуть (тем более, для поворачивания кристаллов на бОЛьший угол нужно бОльшее напряжение и оно может до какой-то степени битый участок "пробивать". Потому неяркое изображение картинки на рабочем столе на битых пикселах будет совсем чёрным, а появление в этом месте белого, намного более яркого, курсора мыши заставит кристаллы хоть чуток повернуться - и курсор станет как бы слегка виден, тускло прорисован на чёрном участке).
Плюс к тому, в цветом мониторе цветофильтров и участков матрицы, по идее, три: для управления красной, синей и зелёной составляющими цвета поотдельности. Соответственно, может получиться так, что часть управления положением кристаллов может ещё работать, а часть - уже сдохнуть. Тогда на мониторе появляются не черные полосы и пятна, а полосы и пятна странных цветов. Например, если сдыхает управление красным цветом, то будет виден чёрный на том участке изображения, где должен быть красный, а тёмно-зелёный вместо коричневого и т.д.)
А что касается того, почему полосы расширяются - ну это обычное свойство всей техники (даже механической, не только электроники) : когда выходит из строя один какой-то узел, то, если его вовремя не починить, он начинает своей неправильной работой выводить из строя окружающие.
Соответственно, если неправильное напряжение начало подаваться на какой-то один участок матрицы, то потихоньку начнут дохнуть и соседние, потому что им будет доставаться всяких там перегрузок и тому подобного
Не знала, что это так устроено, а Вы всё так понятно объяснили.
Причины - длительная эксплуатация в возможно не самых легких условиях и небольшое отклонения от техпроцесса при ламинировании TFT (грязь) Электрические пробои дешифраторов и транзисторов матрицы проявляются иначе.