Actividades de Reflexión inicial:
SITUACIÓN PROBLEMICA:
En un instituto técnico hay un pendón
donde se muestra la siguiente imagen:

En esta imagen se
muestra un diagrama a bloques de un monitor. La pregunta que surgió fue la siguiente:
¿Puede identificar
cada uno de los bloques?
·
SCALER CONV. AD (Conversor Análogo
Digital): Es un chip de tipo SMD, su función es recibir las señales RGB ya sea
de un conector VGA que son señales analógicas o de un conector DVI que son
señales digitales, si dicha señal es recibida desde un VGA este dispositivo lo
que hace es convertir esa señal analógica en una señal digital, si ya es por un
DVI las deja pasar tal como está.
Luego
de este proceso esta señal es dirigida por el puerto LDVS hacia el Display.
·
CI MICRO (MICOM): este chip va en
secuencia con el SCALER, así que en algunas placas vienen por separado y en
otras están en un solo integrado, este chip recibe las señales de (SIN. V Y
SIN. H), las del reloj y las de datos para así trasmitirlas al SCALLER para
mantener una comunicación entre el monitor y el computador.
·
TECLADO: este viene desde la
pantalla y van directamente al circuito integrado CI MICRO, su función es dar
la facilidad de optimizar manualmente la iluminación, el brillo, el color, el
contraste y demás funciones necesarias.
·
FUENTE: es la que nos va alimentar
el circuito esta genera dos voltajes uno de 5 voltios y otro de 12 voltios, el
de 5 voltios alimenta el SCALLER y el MICOM, el de 12 voltios alimenta la
FUENTE INVERTER.
·
FUENTE INVERTER: genera unos altos
voltajes y los trasfiere a las lámparas de retroalimentación que tiene el
Display LCD.
·
CONECTOR DB15: El lleva las
señales de RGB y el sincronismo al monitor. Los pines 1,2 y 3 reciben señales
RGB analógicas que vienen desde la placa de video e ingresan al SCALLER.
·
CONECTOR DVI: este puerto es
opcional al VGA, pero este lleva la señal de video ya digitalizada del
computador al monitor. Recordando que el monitor LCD es digital, al contrario
del convencional que es analógico.
Así
mismo la imagen reproducida tendrá mayor calidad.
·
Display LCD: convierten las
señales que vienen del SCALLER en imágenes. Par asi tener una comunicación
permanente entre máquina y hombre.
Actividades de contextualización e
identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.
Me reúno con un compañero
1) Leer el siguiente documento DOCUMENTO BUENISIMO LCD.pdf
2) Visualizo los videos ¿Cómo funciona un monitor LCD.mp4, Diferencias entre televisores Plasma, LED,
LCD y Smart.mp4, ITA Tecnología LCD Como funciona 12.wmv, ITA tecnología LCD
Como funciona 22.wmv, Televisores de Plasma, LCD y Led.wmv, Tipos de monitores,
el monitor LCD.wmv
Actividades de apropiación del
conocimiento (Conceptualización y Teorización).
v ¿Qué significa LCD y que es una fuente conmutada?
LCD: Sigla del inglés (Liquid Cristal Display), “representación visual por
cristal líquido”, sistema que utilizan determinadas pantallas electrónicas para
mostrar información visual.
FUENTE
CONMUTADA: Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico
que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación.
v Defina cada una de los términos basado en el documento “DOCUMENTO BUENISIMO LCD.pdf” de
Conector DB15, DVI, CI Scaler, LVDS, CI Micro, Clock, Display LCD, Fuente
invertir, Fuente de alimentación.
·
Conector DB15: este conector permite llevar
las señales RGB y el sincronismo al monitor.
Los pines 1,2 y 3 reciben las señales
RGB que vienen desde la placa hacia el SCALLER. Los pines 13 y 14 reciben las
señales del sincronismo y la llevan al MICOM junto con la comunicación DDC de
datos en los pines 12 y 15.
Una comunicación DDC es la que sirve
para que el computador reconozca el monitor y para instalar algún programa para
que trabaje mejor.
·
CI Scaller: recibe las señales que vienen del
computador ya sea por el conector VGA o DVI y las transforma en señales
digitales adecuadas para producir imágenes en el monitor LCD, para luego enviárselas
al Display a través de un conector LVDS.
También transforma las señales
analógicas del VGA en digitales para luego hacer la función mencionada
anteriormente.
·
LVDS: “LOW VOLTAGE DIFERENCIAL SIGNALIZING”, es un conector que trasfiere las
señales del SCALLER al Display en una alta velocidad y con un mínimo de ruidos.
·
CI Micro: recibe conexiones desde el teclado para
controlar funciones como brillo, contraste, color, etc. También está conectado
a la fuente invertir para apagar, encender y controlar el brillo de las
lámparas del Display.
·
Clock: es necesario para sincronizar la
transferencia de datos entre Cls digitales. Sin Clock los Cls digitales no
funcionan.
·
Display LCD: recibe y convierte las señales
enviadas desde el SCALLER en imágenes. El recibe una imagen completa por vez
desde el Scaller.
·
Fuente inverter: transforma el voltaje alimentado en altas
tensiones para encender las lámparas del Display estas son controladas por el
MICRO.
·
Fuente de alimentación: transforma la tensión alternada del domicilio a
unas tensiones continuas necesarias para el funcionamiento del monitor.
Esta fuente es
la que alimenta todo el monitor.
v
Viendo el
video ¿Cómo funciona un monitor LCD.mp4?
defina Full HD, HD Ready, ¿cómo se mide el tamaño de un monitor?,
diferencias entre el sistema P y el I en la calidad de la imagen.
Full
HD: estos pueden reproducir
1920 pixeles horizontales y 1080 pixeles verticales
HD
Ready: estos pueden reproducir
1280 pixeles horizontales y 720 pixeles verticales
¿Cómo
se mide el tamaño de un monitor?
Se mide por su diagonal expresado en pulgadas
Diferencias
entre el sistema P y el I en la calidad de la imagen
·
El sistema
P es de progresivo y significa que cada cuadro del video aparece de una sola
vez como una secuencia de fotos.
Este sistema
ofrece una mejor calidad de imagen no solo en nitidez si no en fluidez de
movimientos debido a los sesenta cuadros por segundo que reproduce
·
El sistema
i significa entrelazado la imagen aparece en dos mitades, primero las líneas
pares de pixeles y luego las impares.
v
Según el
video Diferencias entre televisores Plasma, LED, LCD y Smart.mp4 identifique
las diferencias entre estas tecnologías.
Plasma:
Generan más calor y consumen más energía al
quemar gases.
Control colores oscuros, cómodas para ver
películas o ver videojuegos.
Efecto espejo reflejan la luz exterior.
Su ángulo de visión es mucho más amplio que las
LCD.
No se recomienda para lugares abiertos con luz
solar.
LCD:
Generación de poco calor, consume menos energía.
Brillo superior a las demás y son bastante
ligeras.
Ideales para lugares abiertos e iluminados.
Tienden a tener pixeles muertos (puntos o rayas
en la pantalla).
LED
Un mejor brillo y control de los negros que los
plasmas.
Mucho menor consumo y calentamiento.
Excelentes para lugares con bastante
iluminación.
Suelen a ser más caras que las anteriores.
Ya cuenta con tecnología 3D.
OLED
Las más caras, pero también las más delgadas y
ligeras.
Son las mejores maneja muy bien contraste.
Posee un ángulo de visión bastante amplio.
Duración cercana a las 14.000 horas (8 horas
diarias durante 5 años).
Smart
TV
Pequeño computador integrado y un programa o
software que permite que el TV se conecte a internet.
Redes sociales y TV a la carta.
Comandos de voz.
Permite encontrar películas, videos,
fotografías y otros contenidos online.
v
De los
videos ITA Tecnología LCD Como funciona 12.wmv, ITA Tecnología LCD Como
funciona 22.wmv describa como funciona las pantallas LCD.
Pues la base de su funcionamiento hay que
buscarla en los cristales líquidos, elementos que se coloca entre dos capas de
cristales polarizados. Cada píxel de la pantalla podríamos decir que incluye
moléculas helicoidales de cristal líquido, que es un material especial que
comparte propiedades de un sólido y líquido. En ello se basa su funcionamiento.

Como
vemos en la imagen de arriba, un televisor LCD está formado por las siguientes
partes:
Reflectores
y fuente de luz (fluorescentes o más recientemente LEDS)
Paneles
polarizados.
Cristal
frontal.
Panel
de cristal líquido.
Filtro
de color RGB.
Como
ya sabrás, los televisores LCD no generan luz propia, que debemos aplicar
nosotros. Por eso decimos que tiene una retroiluminación o fuente de luz fija,
que ilumina esos cristales líquidos, y que en origen eran lámparas
fluorescentes de cátodos fríos (CCFL), pero que poco a poco se va basando en
diodos LED, lo que conlleva, entre otras cosas, una mejor eficiencia
energética.
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ELEMENTO
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FUNCIÓN
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UBICACIÓN
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Conector DB15
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Este es igual al del
monitor convencional. El lleva las señales de RGB y el sincronismo al
monitor.
Los pines 1,2 y 3
reciben las señales RGB analógicas que vienen desde la placa de vídeo e
ingresan al CI scaler .Los pines 13 y 14 reciben las señales de sincronismo y
las envían al micro junto con la comunicación DDC (canal de datos del
monitor) en los pines 12 y 15.
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|
DVI
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Este
es opcional y lleva la señal de vídeo ya digitalizada del computador al
monitor. Recordando que el monitor de LCD es digital, al contrario del
convencional que es analógico.
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CI Scaler
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Es el principal CI
SMD del monitor LCD. El recibe las señales de RGB que vienen del conector
DB15 o del conector DVI (digital video input) y las transforma en señales
digitales adecuadas para producir imágenes en el monitor de LCD. El scaler
entrega señales correspondientes à 60 o 75 imágenes completas por segundo
para un display LCD.
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LVDS
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"Low
voltage diferencial signalizing" transfiere las señales diferenciales de
baja tensión - Es un conector con vías de 0 o 1,2 V que transfiere las
señales digitales del scaler al display en alta velocidad y con un mínimo de ruidos.
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CI Micro
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Recibe
conexiones desde el teclado para controlar las funciones del monitor como
brillo, contraste, etc. Es un CI SMD conectado también al scaler para
controlar el contraste y la tasa de transferencia de imágenes por segundo para
el display (resolución).
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Clock
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Es
una señal de reloj producida a partir de un cristal de cuarzo. Es necesario
para sincronizar la transferencia de datos entre CIS digitales.
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Display LCD
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Convierte
las señales que vienen del scaler en imágenes. Conforme lo visto el display
recibe una imagen completa por vez desde el scaler. Siendo de 60 a 75
imágenes por segundo dependiendo de la tasa escogida dentro de Windows.
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Fuente invertir
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Transforma el +B
entre 12 e 19 V en una tensión alternada entre 300 e 1300 V para encender las
lámparas CCFL del display. Está controlada por el micro.
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Fuente de
alimentación
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Transforma
la tensión alternada de red (110 o 220 V) en las tensiones continuas
necesarias para el funcionamiento del monitor.
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