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[导读]设计人员需要关注冲击,震动,,灰度,亮度和屏幕尺寸。冲击、震动和灰尘有可能是导致平板显示器在诸如车辆应用这样的苛刻环境中发生故障的最为常见的原因。大多数客车和客机很少会让其乘客承受大大超过2g的加速度,

设计人员需要关注冲击,震动,,灰度,亮度和屏幕尺寸。

冲击、震动和灰尘有可能是导致平板显示器在诸如车辆应用这样的苛刻环境中发生故障的最为常见的原因。大多数客车和客机很少会让其乘客承受大大超过2g的加速度,而且,对于乘客来说,很难察觉到有能够损坏电子装置的灰尘。但是越野车、赛车、战斗机和宇宙飞船则有可能产生强度大得多的冲击和震动,并使其内部物体处于更多的灰尘和污垢之中。

对冲击和震动的了解

一个标准的15英寸TFT-LCD监视器重约5.9kg,在2g加速度的条件下重量将达到11.8kg。相比之下,4g几乎就是人体骨骼在没有采取任何特殊的保护措施(比如穿着重力衣)的情况下所能承受的最大加速度了。

标准的办公室用LCD显示器一般不会遭受到在大多数移动环境中所碰到的那种冲击和震动,但至少需要采取一定程度的工业强化措施。最低限度您也应该去寻找具有1.5g的额定耐冲击强度和1g抗震强度的显示器。更加恶劣的环境则要求采用规格更高的产品,目前已有耐冲击强度高达18g的显示器可供使用。

在可能的情况下,应对您的工作环境进行检查,方法是把一个加速度计固定在您准备用来摆放显示器的支撑物上,并记录最大读数。这样您就可以清楚地知道自己需要采取的保护等级了。

防尘

除了冲击和震动之外,移动应用还意味着设备有可能受到比您预想的普通办公室环境更为严重的摩擦、灰尘、水和油污的不良影响。在这种场合,NEMA提供的额定值是有所帮助的。如果需要完整了解所有的额定值及其定义,请访问NEMA的网站,网址是http://www.nema.org。

移动应用中几个关键的额定值如下:

NEMA 3:外壳适合于室外用途,因为它们能够抵御落灰、雨珠、冰雹、雪花及风吹的尘土;外壳外部结冰不会损坏其内部的零组件。

NEMA 4:在NEMA 3的基础上增加了对溅水和用软管冲洗时的溅渗水的防护措施。

NEMA 6:与NEMA 4相似,但外壳能够在偶尔瞬间浸没在一定深度的水中时防止水的侵入。

NEMA 6P:能够在浸水时间延长的情况下防止水的侵入。

观看即为检索

显示器只有在用户能够检索相关数据的情况下才是有用的,但照明条件是一个重要的因素。室内光照条件不是偏暗(导致没有光线从屏幕上反射出来,这是早期的LCD遇到的常见问题)就是偏亮(导致屏幕发白而模糊不清)。

显示器的亮度是以cd/m2为单位来测量和表示的。1nit所表示的亮度大致与一根普通蜡烛的光亮程度相当。市场营销人员喜欢用“超亮”和“日光般明亮”(Sun Bright)这样的词藻来装点这一枯燥的工程术语,但他们并不总是把这些描写亮度的形容词与工程上的物理量单位对应起来。

下面给出一个粗略的衡量尺度:

亮(150~240 cd/m2)。这是家庭或办公室用计算机显示器的标准亮度,适合于大多数室内照明条件。

高亮(250~340 cd/m2)。这比普通的面板显示器(Panel Display)亮一些。可以用于光照条件比较强的房间,而且,观看到的图像内容没有损失。

超亮(350~790 cd/m2)。可适合于某些室外用途。能够在光照很强的环境中(此时光源或很亮的反射会使显示屏变得明亮或很亮而不易看清)提供良好的清晰度。

日光般明亮(800 cd/m2以上)。具有该亮度的显示器能够适于在室外使用,并可在阳光直射的条件下观看。

如果您需要一个触摸屏,请注意相对便宜的模拟电阻式触摸屏有可能使光传输率降低20%左右,应选择亮度高一些的显示器。

显示器尺寸选择上的折衷

显示器行业为工业级的面板显示器制定了一些基本的显示器屏幕尺寸规格,即12.1英寸、15英寸、17英寸和18英寸。其他尺寸(比如曾一度成为标准的10.4英寸)的显示器目前几乎已经难觅踪影了。在撰写本文时,似乎还没有真正的工业级19英寸显示器,但当您看到本文的时候可能已有一些面市。

12英寸和15英寸显示器具有最佳的价格/屏幕尺寸比,17英寸和18英寸显示器的成本相比之下要高出30%~50%。不过,TFT-LCD显示器的价格正在下降,预计还将继续走低。

如果您所显示的数据全部(或几乎全部)是字母和数字,那么小尺寸的显示器可能是一种好的选择。但如果您目前(或准备)将其用做图形接口,则更适于采用大尺寸的显示器。

移动应用挑选显示器确实需要花费一点时间和精力。如果您着重考虑冲击、震动、潜在的沾污、亮度及屏幕尺寸上,那么,无需殚精竭虑您就可以令用户满意。

 

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