{"id":102329,"date":"2022-01-13T14:04:10","date_gmt":"2022-01-13T13:04:10","guid":{"rendered":"http:\/\/riverdi.com\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-per-esterni-da-conoscere\/"},"modified":"2024-07-24T08:27:57","modified_gmt":"2024-07-24T06:27:57","slug":"display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere","title":{"rendered":"Display leggibili alla luce del sole: i parametri pi\u00f9 importanti dei display LCD per esterni da conoscere"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table of Contents<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #002175;color:#002175\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Introduzione_ai_display_leggibili_alla_luce_del_sole\" >Introduzione ai display leggibili alla luce del sole<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#I_parametri_piu_importanti_dei_display_LCD_per_esterni\" >I parametri pi\u00f9 importanti dei display LCD per esterni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Rapporto_di_contrasto_dei_display_LCD_per_esterni\" >Rapporto di contrasto dei display LCD per esterni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Come_la_luce_solare_influisce_sulla_leggibilita_dei_display_LCD_per_esterni\" >Come la luce solare influisce sulla leggibilit\u00e0 dei display LCD per esterni<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Riflessioni_%E2%80%93_Vetro_di_protezione_incollaggio_ad_aria_e_incollaggio_ottico_nei_display_leggibili_alla_luce_del_sole\" >Riflessioni &#8211; Vetro di protezione, incollaggio ad aria e incollaggio ottico nei display leggibili alla luce del sole<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Linee_di_display_LCD_TFT_ad_alta_luminosita_Riverdi\" >Linee di display LCD TFT ad alta luminosit\u00e0 Riverdi<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/riverdi.com\/it\/blog\/display-leggibili-alla-luce-del-sole-i-parametri-piu-importanti-dei-display-lcd-da-esterno-che-devi-conoscere\/#Display_LCD_per_esterni_%E2%80%93_temperature_di_esercizio_e_di_stoccaggio\" >Display LCD per esterni &#8211; temperature di esercizio e di stoccaggio<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduzione_ai_display_leggibili_alla_luce_del_sole\"><\/span>Introduzione ai display leggibili alla luce del sole<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> L&#8217;articolo tratta i parametri pi\u00f9 importanti dei display LCD TFT a lettura solare che devono essere presi in considerazione se il display LCD deve essere utilizzato in ambiente esterno. Significa che tratteremo questioni come il contrasto, la luminosit\u00e0 e i riflessi, e come questi parametri influenzano ci\u00f2 che vediamo; e ci\u00f2 che vediamo, in effetti, \u00e8 il contrasto, non la luminosit\u00e0 di un display. Il contrasto deriva dal valore della luminosit\u00e0 di un display e dai suoi riflessi e si spera che alla fine di questo articolo saprete esattamente come funziona e come ottenere il miglior risultato possibile. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/1-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"I_parametri_piu_importanti_dei_display_LCD_per_esterni\"><\/span>I parametri pi\u00f9 importanti dei display LCD per esterni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Come delinea l&#8217;agenda presentata, esamineremo elementi come il contrasto, perch\u00e9 questo \u00e8 il fattore chiave per vedere chiaramente l&#8217;immagine e il contenuto. Si parler\u00e0 anche della luce solare e di altre sorgenti luminose e di come queste influenzino la visione del display. Passeremo poi ai riflessi, alla luminosit\u00e0 del display e, infine, al funzionamento di un display a diverse temperature, dato che esistono soluzioni speciali per l&#8217;ambiente esterno (temperature molto alte o basse). <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Rapporto_di_contrasto_dei_display_LCD_per_esterni\"><\/span>Rapporto di contrasto dei display LCD per esterni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Il rapporto di contrasto \u00e8 un parametro che si trova facilmente in ogni scheda tecnica di display. Viene misurato dopo la produzione e consegnato al cliente sotto forma di numero di riferimento. I contrasti riportati nelle schede tecniche degli esempi precedenti sono di un paio di centinaia di euro e sono standard per i display industriali. Per gli schermi di fascia bassa il valore di contrasto \u00e8 compreso tra 300 e 500, mentre per quelli di fascia alta pu\u00f2 arrivare fino a 1000-2000. Se abbiamo un display con un contrasto cos\u00ec elevato, possiamo vedere l&#8217;immagine perfettamente. Il numero sar\u00e0 diverso, tuttavia, se si acquista un televisore standard. Se si consultano le specifiche del televisore, si pu\u00f2 trovare un numero come 1 a 1.000.000, ma \u00e8 un po&#8217; complicato e non \u00e8 necessariamente il pi\u00f9 importante da avere. Come vedremo nella prossima parte di questo articolo, il contrasto reale nel mondo reale \u00e8 molto pi\u00f9 basso anche dei numeri indicati qui per i display industriali, e potrebbe essere anche centomila volte pi\u00f9 basso di quanto si possa vedere nelle specifiche di un televisore, e comunque vedere l&#8217;immagine chiaramente. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/2-1.webp\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/3-1.webp\"> Il primo aspetto del contrasto \u00e8 il rapporto tra le parti luminose del display e le parti scure; \u00e8 semplice da misurare, basta misurare la luminosit\u00e0. Se immaginiamo che l&#8217;immagine di una spirale in bianco e nero sia su un display LCD, possiamo misurare quante candele ci sono nella parte bianca. Diciamo che si tratta di un display da mille candele o simili. Quindi, avendo la retroilluminazione accesa e i pixel bloccati, possiamo misurare quante candele ci sono nella parte nera. Poich\u00e9 la differenza tra loro \u00e8 grande, vedremo questo nero e le altre parti bianche, ma questo non \u00e8 il vero nero. Poich\u00e9 i pixel non sono perfetti e da essi fuoriesce un po&#8217; di luce (non bloccano perfettamente la luce), quando misuriamo la luminosit\u00e0, il risultato potrebbe essere di circa 10 candele. In alcuni televisori, come ad esempio gli OLED, il contrasto pu\u00f2 essere molto elevato perch\u00e9 quando il televisore ha i pixel spenti, questi non emettono luce e ci\u00f2 che si percepisce \u00e8 un vero nero. Vi consiglio di andare a vedere questo tipo di TV in un negozio perch\u00e9 \u00e8 un&#8217;esperienza diversa. Se lo sfondo \u00e8 completamente nero, nero vero, non \u00e8 una cosa a cui siamo abituati nei televisori standard con display LCD TFT. Ecco perch\u00e9 potremmo avere contrasti come un paio di centinaia o un migliaio, o un milione, a seconda di come lo si misura. Entrando pi\u00f9 nel dettaglio, consideriamo il contrasto reale che chiamiamo Rapporto di contrasto effettivo (ECR). Nelle nostre schede tecniche abbiamo un CR, Rapporto di contrasto. \u00c8 un valore che misuriamo in perfette condizioni di fabbrica, in una stanza buia dove misuriamo solo le parti bianche e scure dello schermo senza alcun riflesso. Nel mondo reale, per\u00f2, la luce \u00e8 presente nella stanza o all&#8217;esterno. Poich\u00e9 ogni superficie, che non sia veramente nera, riflette la luce del sole, si ottengono dei riflessi che aggiungono luminosit\u00e0. La luminosit\u00e0 si aggiunge a entrambe le parti, quella bianca e quella nera, abbassando notevolmente il contrasto. La tabella qui sopra presenta una scala di leggibilit\u00e0 dei display LCD per esterni e, come si pu\u00f2 vedere, i rapporti di contrasto effettivo sono molto, molto bassi rispetto alle schede tecniche che abbiamo visto in precedenza, dove erano 500 a 1 o addirittura 1.000.000 a 1 nelle specifiche di un televisore. Qui abbiamo solo da 1 a 2, o da 3 a 4 e fino a 20 e si pu\u00f2 notare che la leggibilit\u00e0 ragionevole inizia a 5. 5 \u00e8 un contrasto accettabile e la maggior parte delle cose che vediamo sono comprese tra 5 e 10. Come si pu\u00f2 vedere, quando il rapporto di contrasto effettivo \u00e8 10, \u00e8 ben leggibile; se \u00e8 15, \u00e8 eccezionale e 20 \u00e8 eccellente! Quello che vedete in questo momento sullo schermo potrebbe avere un contrasto di 15 a 1 o di 10 a 1 e l&#8217;immagine risulterebbe comunque perfetta. Naturalmente, se si scende troppo in basso, vicino a 1, non si pu\u00f2 vedere nulla perch\u00e9 i valori del chiaro e dello scuro si equivalgono. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/6-1.webp\"> Il contrasto reale \u00e8 molto pi\u00f9 basso di quello che si pu\u00f2 vedere nelle specifiche, per questo il contrasto stesso in una specifica non \u00e8 il fattore pi\u00f9 importante per un ambiente luminoso. Se lavorassimo in un ambiente buio, forse guarderemmo il contrasto e diremmo che un display da 1.000 a 1 \u00e8 migliore di uno da 500 a 1, ma nella vita reale, quando abbiamo un ambiente luminoso, questi due display sembreranno molto simili e saranno leggibili in modo simile perch\u00e9 il valore reale del rapporto di contrasto effettivo sar\u00e0 molto pi\u00f9 basso ed \u00e8 legato ad altri fattori, non al contrasto stesso. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/7-1.webp\"> Il grafico qui sopra presenta alcuni calcoli aggiuntivi. Come si pu\u00f2 vedere, se prendiamo un giornale tipico, possiamo aspettarci un contrasto di 20 a 1 alla luce del sole. \u00c8 molto basso, ma perfettamente leggibile e diremmo che il giornale \u00e8 uno dei migliori che si possano vedere e leggere chiaramente alla luce del sole. Abbiamo poi alcune informazioni sui notebook in cui la luminosit\u00e0 \u00e8 inferiore e una formula per il calcolo dell&#8217;ECR. Entreremo nel dettaglio di come calcolarlo pi\u00f9 avanti, ma come potete vedere, il tipico notebook del 2007 aveva una luminosit\u00e0 dello schermo di 200, forse 300 candele. Oggi i notebook sono caratterizzati da una maggiore luminosit\u00e0, ma allora, nel 2007, potevamo aspettarci un contrasto molto basso, per cui era molto difficile leggere o lavorare con quel tipo di notebook alla luce del sole. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Come_la_luce_solare_influisce_sulla_leggibilita_dei_display_LCD_per_esterni\"><\/span>Come la luce solare influisce sulla leggibilit\u00e0 dei display LCD per esterni<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Entriamo ora un po&#8217; pi\u00f9 nel dettaglio e prendiamo l&#8217;esempio dei numeri di un display a media luminosit\u00e0, pari a 400 candele. Come sapete, i nostri display IPS ad alta luminosit\u00e0 hanno una luminosit\u00e0 standard di 1000 candele, ma in questo caso abbiamo intenzionalmente scelto una luminosit\u00e0 inferiore ai fini del calcolo. Abbiamo quindi 400 candele e un rapporto di contrasto di 400, per facilitare il calcolo. Poi portiamo il nostro display all&#8217;aperto alla luce del sole, dove possiamo aspettarci una luminosit\u00e0 di circa 10.000 candele e ipotizzare quattro riflessi del 4,5%. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/8-1.webp\"> Ci\u00f2 significa che la superficie del display rifletter\u00e0 il 4,5% della luce in arrivo. In questo caso rifletter\u00e0 circa 450 candele, e rifletter\u00e0 su tutta la superficie, sia sulle parti chiare che su quelle scure. Quindi, qualsiasi cosa avessimo prima, se andiamo all&#8217;aperto, dobbiamo aggiungere i riflessi e questi vengono aggiunti all&#8217;intera superficie, alla parte chiara e a quella scura, e il valore del Rapporto di contrasto \u00e8 completamente diverso, e si scende da 400 a 2 a 1 soltanto. Come abbiamo gi\u00e0 imparato, 2 a 1 \u00e8 piuttosto illeggibile o scomodo. Non ci piace guardare questo tipo di esposizioni perch\u00e9 dobbiamo sforzarci di vedere cosa c&#8217;\u00e8. Quindi, \u00e8 troppo basso, quindi come possiamo migliorarlo nei display leggibili alla luce del sole? In realt\u00e0 possiamo fare due cose. La prima cosa \u00e8 semplice: possiamo aumentare la luminosit\u00e0, quindi saliamo e se arriviamo, ad esempio, a 800 o 1000 candele, avremo un rapporto di contrasto di 3 a 1 o altro. Cos&#8217;altro possiamo fare? Possiamo diminuire il tasso di riflessione, quindi possiamo modificare la superficie del display e fare in modo che rifletta meno. Per questo motivo a volte utilizziamo un rivestimento antiriflesso sul vetro. E dal 4,5%, ad esempio, scenderemo forse all&#8217;1%, quindi la luminosit\u00e0 del riflesso passer\u00e0 a 100 candele. Quindi il contrasto reale, dopo un rapido calcolo, sarebbe 500 diviso per 100, cio\u00e8 5 a 1. Quindi, se riduciamo solo la superficie senza modificare la luminosit\u00e0 del display, siamo in grado di passare da un contrasto di 2 a 1 a un contrasto di 5 a 1, che sar\u00e0 sufficiente o addirittura perfetto in condizioni di luce solare. Di solito, facciamo entrambe le cose. Cerchiamo di aumentare la luminosit\u00e0 e di diminuire i riflessi il pi\u00f9 possibile, perch\u00e9 i riflessi nei casi pi\u00f9 esterni sono elevati. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/9-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Riflessioni_%E2%80%93_Vetro_di_protezione_incollaggio_ad_aria_e_incollaggio_ottico_nei_display_leggibili_alla_luce_del_sole\"><\/span>Riflessioni &#8211; Vetro di protezione, incollaggio ad aria e incollaggio ottico nei display leggibili alla luce del sole<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Se abbiamo un display LCD installato all&#8217;esterno, non solo abbiamo bisogno di uno strato antiriflesso per ridurre i riflessi, ma dobbiamo anche proteggere il display, di solito aggiungendo un vetro supplementare. Poich\u00e9 si trova all&#8217;aperto, dobbiamo proteggere il display da atti di vandalismo e anche dall&#8217;ambiente stesso, dall&#8217;acqua, dalla polvere e da tutto ci\u00f2 che ci si pu\u00f2 aspettare all&#8217;aperto. Quindi, abbiamo messo un vetro aggiuntivo. A volte si tratta solo di un vetro coperto, a volte di un vetro a contatto, a seconda dell&#8217;applicazione, e di solito sono separati da uno strato d&#8217;aria. I vantaggi sono molteplici: meccanici, economici, di facile montaggio e inoltre, se il vetro si distrugge, il display potrebbe essere ancora a posto; inoltre possiamo sostituire solo il vetro senza sostituire l&#8217;intero display. Da un punto di vista ottico, per\u00f2, questa soluzione presenta numerosi svantaggi. Se il vetro aggiuntivo non \u00e8 incollato otticamente alla superficie del display, c&#8217;\u00e8 dell&#8217;aria in mezzo. Ci\u00f2 significa che abbiamo pi\u00f9 riflessioni. Abbiamo riflessi dal vetro stesso, dal vetro all&#8217;aria e di nuovo dal display, perch\u00e9 il vetro \u00e8 un ambiente otticamente diverso dall&#8217;aria. Quindi, a volte abbiamo anche il 10% di riflessioni o pi\u00f9. Per questo motivo \u00e8 necessario aumentare anche la luminosit\u00e0. Non \u00e8 cos\u00ec facile da maneggiare, quindi il contrasto potrebbe ancora una volta non essere sufficiente. Considerando il nostro esempio, se abbiamo il 10% di riflessi anche aumentando la luminosit\u00e0 a 2000 candele, senza diminuire i riflessi, abbiamo un contrasto di 3 a 1. Anche in questo caso, il display passa da illeggibile a appena leggibile solo aumentando la luminosit\u00e0 e i riflessi. L&#8217;altra soluzione consiste nell&#8217;aggiungere il bonding ottico. Se aggiungiamo l&#8217;incollaggio ottico, cio\u00e8 rimuoviamo l&#8217;aria tra il display e il vetro di copertura, e il materiale di incollaggio ottico sar\u00e0 il pi\u00f9 vicino possibile al vetro e al display, allora dal punto di vista della luce sar\u00e0 lo stesso ambiente. Se non cambiamo l&#8217;ambiente non abbiamo riflessi, come se avessimo un grande pezzo di vetro all&#8217;interno. L&#8217;incollaggio ottico elimina molti riflessi e migliora anche la luminosit\u00e0 del display, perch\u00e9 se c&#8217;\u00e8 un vuoto d&#8217;aria, anche la luce del display viene riflessa e si perde qualche punto percentuale di luminosit\u00e0. Con il bonding ottico la luce del display esce e solo la luce esterna si riflette sulla superficie del display, riducendo cos\u00ec i riflessi. Una spiegazione pi\u00f9 dettagliata \u00e8 riportata qui sopra. Questa \u00e8 la situazione in cui la luce del display fuoriesce dal display attraverso la fessura d&#8217;aria e il vetro di copertura. Il 95% si spegne, ma il 5% si riflette. Una parte di essa si spegner\u00e0 alla fine, ma una parte no, e il risultato sar\u00e0 un po&#8217; di sfocatura del display. Se utilizziamo il bonding ottico, l&#8217;immagine sar\u00e0 molto pi\u00f9 chiara. Se avete la possibilit\u00e0 di confrontare un display con incollaggio ad aria e un display con incollaggio ottico, vedrete che con l&#8217;incollaggio ottico i colori sono migliori, pi\u00f9 vividi e l&#8217;immagine \u00e8 letteralmente pi\u00f9 chiara, perch\u00e9 in questa situazione l&#8217;intera luce esce senza riflessi, dispersioni o simili. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/10-1.webp\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/11-1.webp\"> Il rivestimento aggiunge un ulteriore strato alla superficie. Di solito si tratta di un vetro, quindi aggiungiamo questo rivestimento al vetro per diminuire i riflessi. Come gi\u00e0 detto, la riflessione tipica del vetro \u00e8 del 4% o del 5%. Se aggiungiamo il cosiddetto rivestimento AR, ovvero il rivestimento antiriflesso, possiamo ridurre questo numero all&#8217;1% &#8211; 2,5%, con una notevole differenza nel contrasto che vediamo come spettatori del display. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Linee_di_display_LCD_TFT_ad_alta_luminosita_Riverdi\"><\/span>Linee di display LCD TFT ad alta luminosit\u00e0 Riverdi<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Un rapido promemoria delle linee di visualizzazione di Riverdi. In primo luogo, abbiamo la nostra linea di display di vecchia generazione, basata su vetro TN, vetro standard Twisted Nematic. Quando abbiamo introdotto questa linea, la maggior parte dei display presenti sul mercato all&#8217;epoca erano da 200 a 300 candele. La nostra linea era lo standard pi\u00f9 elevato del settore e i display di Riverdi erano da 500 a 600 candele. Oggi la luminosit\u00e0 \u00e8 troppo bassa, per questo abbiamo deciso di introdurre una nuova linea. Abbiamo cambiato il vetro da TN a IPS per avere tutti gli angoli di visione possibili e per avere colori migliori e, allo stesso tempo, abbiamo aumentato la luminosit\u00e0 a 1000 candele. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/12-1.webp\"> 1000 candele \u00e8 un numero universale che possiamo utilizzare in ambienti interni molto luminosi, come sale mediche o strutture industriali, o una macchina del caff\u00e8 vicino alla finestra, dove la luce del sole entra dalla finestra. Con 1000 candele possiamo avere un&#8217;immagine perfetta e una visualizzazione chiara e queste 1000 candele ci permettono anche di costruire dispositivi all&#8217;aperto se manteniamo basso il riflesso. Possiamo farlo aggiungendo un po&#8217; d&#8217;ombra, in modo da non avere la luce diretta del sole, oppure avendo uno strato antiriflesso aggiuntivo sull&#8217;ultima superficie, che di solito \u00e8 il vetro. Come si pu\u00f2 vedere nella tabella precedente, se aggiungiamo qualcosa sulla parte superiore del display, che di solito \u00e8 un touch screen, la luminosit\u00e0 diminuisce a causa dei riflessi. Anche il vetro non \u00e8 perfettamente trasparente. Il vetro tipico ha una trasparenza compresa tra il 95% e il 97%, quindi pochi punti percentuali si perdono nel vetro stesso, il resto si perde a causa dei riflessi. Come si pu\u00f2 notare, se \u00e8 incollato all&#8217;aria, si perde di pi\u00f9 rispetto all&#8217;incollaggio ottico. Quando abbiamo un legame ottico, perdiamo meno perch\u00e9 non c&#8217;\u00e8 riflessione interna. I numeri riportati nella nostra tabella sono molto prudenti. Nel mondo reale sono in genere pi\u00f9 alti, ma questo \u00e8 il minimo che ci si pu\u00f2 aspettare. In genere si pu\u00f2 perdere dal 10% al 12%, ma cerchiamo di essere prudenti, per questo mostriamo 850 candele, quindi il 15% in meno e questo \u00e8 il minimo che ci si pu\u00f2 aspettare dai nostri display con pick-up e pick-up ottico. Per la linea di vecchia generazione, abbiamo anche una versione con touch resistivo. Il touch resistivo comprende pi\u00f9 strati, abbiamo un&#8217;altra intercapedine d&#8217;aria che \u00e8 necessaria per la pressione, perch\u00e9 il resistivo deve essere premuto meccanicamente, ecco perch\u00e9 abbiamo una luminosit\u00e0 ancora pi\u00f9 bassa, quindi ci sono pi\u00f9 riflessi rispetto al tipico pickup senza legame ottico. <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/13-1.webp\"><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Display_LCD_per_esterni_%E2%80%93_temperature_di_esercizio_e_di_stoccaggio\"><\/span>Display LCD per esterni &#8211; temperature di esercizio e di stoccaggio<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p> Quindi, sappiamo gi\u00e0 come rendere un display leggibile all&#8217;esterno. Sappiamo che possiamo aumentare la luminosit\u00e0 o diminuire i riflessi e abbiamo un&#8217;immagine che possiamo vedere. Ora dobbiamo pensare a come far funzionare il display a temperature esterne. Come sapete, l&#8217;intervallo di temperatura operativa standard per i display che offriamo \u00e8 compreso tra -20 e +70 gradi Celsius. Si tratta di una temperatura operativa standard del settore. L&#8217;intervallo di temperatura di conservazione \u00e8 un po&#8217; pi\u00f9 ampio e va da -30 a +80 gradi Celsius. Alcuni dei nostri display, ad esempio quelli da 7&#8243;, sono stati testati in un intervallo di temperatura compreso tra -30 e + 80 gradi e funzionavano, quindi la temperatura di esercizio reale \u00e8 pi\u00f9 alta di quella indicata nelle specifiche, ma questo \u00e8 ci\u00f2 che garantiamo. Ma per i veri LCD da esterno \u00e8 troppo basso, su entrambi i lati. Quindi -20 gradi in molti casi non sono sufficienti. In Scandinavia e in molti altri Paesi, le temperature previste sono inferiori a -20 e per i display da esterno sono necessari -30 o -40 gradi di temperatura operativa. Anche per quanto riguarda la fascia alta \u00e8 un problema, perch\u00e9 se siamo all&#8217;aperto in estate e la luce solare diretta raggiunge la superficie del display, possiamo superare anche i +70 o +80 gradi. Quindi, abbiamo bisogno di una tecnologia diversa. In un tipico LCD sono presenti cristalli liquidi. I cristalli liquidi devono essere in fase liquida per funzionare e al di sotto della temperatura minima di esercizio iniziano a congelare. Ci\u00f2 significa che diventa solido e i cristalli non possono muoversi o si muovono molto lentamente. Al di sopra della temperatura minima di esercizio, nell&#8217;intervallo compreso tra -20 e +70 gradi Celsius, \u00e8 in fase liquida e funziona normalmente. Chiamiamo questa fase nematica, quindi la fase nematica \u00e8 una fase in cui la luce pu\u00f2 essere gestita da un cristallo liquido. Il cristallo liquido pu\u00f2 cambiare la polarizzazione della luce, ma deve spostare meccanicamente i cristalli all&#8217;interno della cella a cristalli liquidi, quindi deve essere in fase nematica. Al di sotto della temperatura minima di esercizio, diventa solido e non pu\u00f2 muoversi. Al di sopra della temperatura massima di funzionamento, che \u00e8 di +70 o +80 gradi per i display tipici, ma a volte solo di +50 gradi per i prodotti di consumo, si passa alla fase isotropica. Isotropo significa che non \u00e8 pi\u00f9 possibile modificare la polarizzazione della luce. \u00c8 come se tutta la luce potesse passare attraverso i cristalli liquidi e non si potesse controllare con la tensione o altro, quindi non si possono accendere e spegnere i pixel. Per questo motivo abbiamo un&#8217;altra soluzione che chiamiamo display Hi-Tni. Hi-Tni significa High temperature Twisted nematic &#8211; isotropic, e utilizziamo questa tecnologia per i display esterni, ad esempio per l&#8217;industria navale, automobilistica e militare. https:\/\/youtu.be\/jkD-hcuPHMc L&#8217;immagine qui sopra mostra un esempio di display Hi-Tni e per esterni. Abbiamo quindi due tipi di celle, due cristalli liquidi che possiamo utilizzare. Una funziona a temperature comprese tra -20 e +110 gradi e l&#8217;altra funziona a temperature comprese tra -40 e +110 gradi <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/14a-1.webp\">. Quindi, in questo intervallo siamo al sicuro, possiamo andare molto in basso con la temperatura e non diventer\u00e0 solido, e possiamo andare molto in alto con la temperatura fino a 110 gradi e non diventer\u00e0 isotropo. Forse avete anche visto alcuni display utilizzati all&#8217;aperto che a volte diventano neri. Si tratta del cosiddetto effetto di oscuramento. Se diventano neri, significa che i cristalli sono diventati isotropi. A volte si nota che una parte del display \u00e8 nera o a volte l&#8217;intero display diventa nero, a seconda della temperatura. L&#8217;aspetto positivo \u00e8 che non danneggia il display, quindi una volta che la temperatura si abbassa torna alla fase nematica e il display funziona di nuovo, ma a temperature elevate non si vede nulla sul display, non funziona. <img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-26921 aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/15.webp\" alt=\"\" width=\"1597\" height=\"991\"> Nell&#8217;immagine qui sopra, abbiamo un esempio tratto da una scheda tecnica di un display con temperature elevate. Come abbiamo detto, si tratta di un cristallo liquido da -40 a +110 gradi, e questa \u00e8 la tecnologia pi\u00f9 recente. Ma bisogna fare attenzione! Questo riguarda solo la superficie del display, il vetro TFT stesso. Se la luce solare raggiunge il display, pu\u00f2 aumentare la temperatura dell&#8217;intero display come modulo. <img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-26922 aligncenter\" src=\"https:\/\/riverdi.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/16.webp\" alt=\"\" width=\"1691\" height=\"954\"> Per l&#8217;intero modulo del display, l&#8217;intervallo di temperatura operativa pu\u00f2 essere compreso tra 0 e +50 gradi o -20 e 70 gradi. Possiamo avere due temperature di funzionamento, il che significa che se utilizziamo il display all&#8217;aperto, siamo al sicuro dalla luce del sole, la superficie del display pu\u00f2 raggiungere livelli molto elevati, ma dobbiamo controllare la temperatura ambiente all&#8217;interno dell&#8217;alloggiamento del display per non raggiungere livelli troppo elevati. Il valore massimo \u00e8 di +50 o +70. Di solito sono necessarie ventole per rimuovere il calore dall&#8217;interno. In genere, nel nostro caso abbiamo un computer all&#8217;interno e altri dispositivi che non possono funzionare a temperature elevate, come +100 gradi, quindi controlliamo comunque la temperatura. Quindi, la temperatura interna non pu\u00f2 essere troppo alta e di sicuro non pu\u00f2 essere cos\u00ec alta come quella che pu\u00f2 sopportare un cristallo liquido, ovvero +110 gradi. E questo \u00e8 tutto in questo articolo su contrasto, luminosit\u00e0 e temperature. Un&#8217;ultima cosa: se avete intenzione di acquistare un portatile oggi, potete trovare la luminosit\u00e0 nelle specifiche. Osservate questo numero perch\u00e9 determiner\u00e0 la qualit\u00e0 del vostro portatile all&#8217;esterno. Oggi sul mercato ci sono portatili che hanno 1000 candele o anche di pi\u00f9. Se siete alla ricerca di un nuovo dispositivo, il mio consiglio vale anche per i telefoni cellulari. I telefoni cellulari a bassa luminosit\u00e0 possono avere 300, forse 500 candele, ma oggi lo standard si aggira intorno alle 1000 candele, ma ci sono telefoni sul mercato che hanno gi\u00e0 1500 o addirittura 1800 candele. Ci\u00f2 significa che se ci si trova alla luce del sole si riesce comunque a vedere chiaramente l&#8217;immagine. Naturalmente la batteria si scaricher\u00e0 pi\u00f9 velocemente, ma a volte non \u00e8 cos\u00ec importante, magari si vuole solo controllare qualcosa velocemente, leggere qualcosa e si vuole avere un&#8217;immagine chiara, ma sappiate che questo numero \u00e8 piuttosto importante quando si acquistano nuovi dispositivi!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione ai display leggibili alla luce del sole L&#8217;articolo tratta i parametri pi\u00f9 importanti dei display LCD TFT a lettura solare che devono essere presi in considerazione se il display LCD deve essere utilizzato in ambiente esterno. 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