Навигация
Главная
Новости
Ресурсы
 Книги
 Справочники
 Статьи
Файловый архив
 Журналы
 Книги
 Справочники
 Просто софт
 Софт по электронике
Обратная связь
Карта сайта

СКБ КриптоНет


Книги

Уважаемый читатель!
Публикация данного документа не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы способствуют профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламой бумажных изданий таких документов. Все авторские права сохраняются за правообладателем.
За содержание книги ответственность несут ее авторы.

В настоящее время для описания разрешающей способности экрана практически не используются аббревиатуры SVGA, XGA, SXGA и UXGA. Как правило, разрешение характеризуется количеством пикселей. Все продаваемые ныне видеоадаптеры поддер­живают разрешения 640x480, 800x600, 1024x768 и 1280 х 1024 с разной глубиной цвета, а некоторые наиболее дорогие видеоадаптеры справляются с разрешением 1600x1200 и выше.
Поскольку как ЭЛТ-мониторы, так и жидкокристаллические дисплеи поддерживают разнообразные разрешения, у пользователя есть широкий выбор. Как рассматривается далее в главе, разрешение и глубина цвета (т. е. количество цветов, отображаемое на экране) зависят от оперативной памяти видеоадаптера или же системной оперативной памяти, если набор микросхем графического ядра встроен в системную плату. Когда на мониторе с большей диагональю экрана невозможно установить желаемую глубину (насыщенность) цвета, значит, следует приобрести видеоадаптер с увеличенным объемом оперативной памяти. Когда-то модули памяти можно было добавлять непосредственно на плату видеоадаптера, однако у современных адаптеров такая возможность отсутствует.
Какое же выбрать разрешение? Как правило, чем больше разрешение, тем больший размер экрана должен быть. Все дело в том, что текст и пиктограммы в Windows со­стоят из постоянного количества пикселей, поэтому увеличение разрешающей способно­сти приводит к значительному уменьшению экранных элементов. Благодаря достаточно большому монитору (17 дюймов и более) можно использовать высокие разрешения, при которых возможна нормальная работа как с текстом, так и пиктограммами.
Чтобы разобраться в этом на практике, попробуйте разные экранные режимы с разре­шением 640x480, 800x600 и 1024x768 и отметьте изменения, происшедшие с элемента­ми экрана.
При разрешении 640x480 текст и пиктограммы слишком велики. Поскольку экранные элементы, присутствующие на рабочем столе Windows 98/2000/Ме и в меню программ имеют фиксированные размеры высоты и ширины в пикселях, при изменении разрешения они будут заметно меньшими. Высокое разрешение позволяет увидеть больший объем до­кументов или Web-страниц, поскольку каждый объект занимает на экране меньше места.
При работе с изображением, разрешающая способность которого, например, 640x480 пикселей, приемлемое качество можно получить на 15-дюймовом экране. Многие пользо­ватели считают, что обрабатывать изображение с разрешением 1 024 х 768 на 15-дюймовом мониторе невозможно; для такого разрешения больше подходит 17-дюймовый монитор. Чем больше размер экрана, тем лучше.
Ниже приведены минимальные размеры экрана, рекомендуемые для самых распро­страненных форматов изображения.
Разрешение, пиксели
Размер монитора, дюймы
640x480
13
800x600
15
1024x768
17
1280x1024
21
Хотя представленные режимы не отражают в полной мере возможностей современных мониторов, они рекомендуются для комфортной работы. При установке на небольшом

Если Вы найдете какие либо опечатки, ошибки или подозрительные неточности то обязательно сообщите об этом администрацию сайта (Сделать это можно здесь)


[ Вернуться назад ]

ТОП 10
Файлы:

  1. Карманный справочник по электронике
  2. Цифровая схемотехника
  3. Азбука разработчика цифровых устройств
  4. sPlan или RusPlan v.6.0.0.1
  5. Основы теории цепей
  6. Основы языка VHDL
  7. Справочник по полупроводниковым приборам
  8. UNILOGIC - Логический анализатор для PC
  9. Справочник по расчету параметров катушек индуктивности
  10. Программирование однокристальных микропроцессоров



Новости:

  1. В 3D-принтере лазер заменили солнечным лучом
  2. Нановолокна упростят лечение рака
  3. Квантовый компьютер: IBM переходит к практике
  4. Конференции «Форум разработчиков цифровой электроники»
  5. Магнитогорские андроиды завоюют российский рынок
  6. Создана "глушилка" болтунов, теперь там где надо будет тихо
  7. Создан компактный ветрогенератор на пьезоэлементах
  8. Робот-гепард поставил рекорд скорости
  9. Механическая рука DARPA удивляет ловкостью
  10. Создан пульт дистанционного управления мозгом

Электроника это просто1
Copyright © electronic.com.ua 2007-2024