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MONITOR <br />El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que,mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de unacomputadora. El dispositivo en el que se muestran las imágenesgeneradas por el adaptador de vídeo del ordenador o computadora.<br />PARTES MONITOR: <br />1. Las tarjetas gráficas, o de vídeo: son los componentes encargados de crear y <br />manejar las imágenes que vemos en nuestro monitor. Con la utilización masiva de imágenes digitales, estas tarjetas han aumentado su importancia, ya que gran parte de la comodidad y de la eficacia que obtengamos en el uso de un ordenador depende de ellas. Hoy en día, todas las tarjetas gráficas tienen aceleración por hardware, es decir, tienen chips que se encargan de procesar la información e interpretarla para hacer los efectos, texturas... que luego vemos en la pantalla. <br />• <br />La tarjeta de video color realiza dos operaciones: Interpreta los datos que le llegan del procesador: Ordenándolos y calculando para poder presentarlos en la pantalla en forma de un rectángulo más o menos grande compuesto de puntos individuales de diferentes colores (pixels). <br />• <br />Coge la salida de datos digitales resultante de ese proceso: Y la transforma en una <br />señal analógica que pueda entender el monitor. <br />• <br />Estos dos procesos suelen ser realizados por uno o más chips: el microprocesador <br />gráfico (el cerebro de la tarjeta gráfica) y el conversor analógico-digital o RAMDAC. <br />2. Yugo de deflexion: Posee dos bobinas, la horizontal para hacer el barrido <br />horizontal (interna) y dos bobinas verticales (externa), para hacer el barrido vertical. Ellas desvían el haz de luz generado por el TRC tanto vertical como horizontalmente. El conector esta identificado para el horizontal como rojo- azul (gruesos) y para el vertical amarillo-café o verde. El valor típico de las bobinas esta entre 0.9 y 1.6 ohmios dependiendo del yugo. <br />3. Flyblack: El Flyback típico o Transformador de Línea consta de dos partes: <br />• <br />Un transformador especial que junto con el transistor y circuitos de salida y deflexión horizontal, eleva el B+ de la fuente de poder (unos 120 V en los TV), a 20 a 30 KV para el TRC, y provee varios voltajes más bajos para otros circuitos. Un rectificador que convierte los pulsos de Alto Voltaje en corriente continua que luego el condensador formado en el TRC, filtra o aplana. El Alto Voltaje puede desarrollarse directamente en un solo bobinado con muchas espiras de alambre, o un bobinado que genera un voltaje más bajo y un multiplicador de voltaje de diodo- condensador. Varios secundarios que alimentan: sintonizador, circuitos de vertical, video y filamentos de TRC. De hecho, en muchos modelos de TV, la única fuente que no deriva del Flyback es para los circuitos de espera, necesarios para mantener memoria del canal y proporcionar el inicio (o arranque) de los circuitos de deflexión horizontal. <br />• <br />Un divisor de voltaje que proporciona el enfoque y screen de la pantalla. En los potenciometros y circuito divisor se encuentran las principales causas de falta de foco, brillo excesivo, o fluctuación del enfoque y/o brillo. Un corto total también podría producir la falla de otros componentes como el transistor de salida horizontal. El Foco y Screen generalmente están arriba y abajo respectivamente. En algunos TV, el foco y screen son externos al flyback y susceptibles al polvo y problemas particularmente en los días húmedos. <br />4. Anodo: Un ánodo (la pantalla recubierta de fósforo) que permiten a los <br />electrones viajar desde el Terminal negativo al positivo. El yugo del monitor, una bobina magnética, desvía la emisión de electrones repartiéndolo por la pantalla, para pintar las diversas líneas que forman un cuadro o imagen completa. <br /> 5. Bobina desmagnetizadota: En lo particular es un alambre magneto reciclado <br />de las bobinas gauss de tv con un bote de aproximadamente 10 o 12quot;
 pulgadas le das vueltas hasta que quede grueso como tu dedo medio luego le pones una extensión de dos metros con un botón de timbre o similar. <br />Fuente de poder.02).- Flyback (también llamado: transformador de líneas).03).- Yugo de Deflexión.04).- Salida Vertical.05).- Salida Horizontal.06).- Syscon.07).- Oscilador Horizontal.08).- Salida de Color.09).- Pantalla (Botón de encendido, entrada de video, antena).10).- Anillos de Convergencia.11).- Bobina Desmagnetizadora.12).- Bobinas de deflexión.13).- Transformador Drive Horizontal.14).- Selector de canales.15).- Amplificador de audio.16).- Lente óptico.17).- Control de Pantalla.18).- Tubo.19).- Cañón electrónico, cátodo, rejilla de control, rejilla de pantalla y rejilla de enfoque.<br />Colores<br />Geometría de los píxeles.<br />Cada píxel de la pantalla tiene interiormente 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y otro azul; dependiendo del brillo de cada uno de los subpíxeles, el píxel adquiere un color u otro de forma semejante a la composición de colores RGB.<br />La manera de organizar los subpíxeles de un monitor varia entre los dispositivos. Se suelen organizar en líneas verticales, aunque algunos CRT los organizan en puntos formando triángulos. Para mejorar la sensación de movimiento, es mejor organizarlos en diagonal o en triángulos. El conocimiento del tipo de organización de píxeles, puede ser utilizado para mejorar la visualización de imágenes de mapas de bit usando renderizado de subpíxels.<br />La mayor parte de los monitores tienen una profundidad 8 bits por color (24 bits en total), es decir, pueden representar aproximadamente 16,8 millones de colores distintos<br />Monitores LCD<br />Ventajas: <br />El grosor es inferior por lo que pueden utilizarse en portátiles.<br />Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz, por lo que no hay moire.<br />La geometría es siempre perfecta, lo determina el tamaño del píxel<br />Desventajas: <br />Sólo pueden reproducir fielmente la resolución nativa, con el resto, se ve un borde negro, o se ve difuminado por no poder reproducir medios píxeles.<br />Por sí solas no producen luz, necesitan una fuente externa.<br />Si no se mira dentro del cono de visibilidad adecuado, desvirtúan los colores.<br />El ADC y el DAC de un monitor LCD para reproducir colores limita la cantidad de colores representable. <br />El ADC (Convertidor Digital a Analógico) en la entrada de vídeo analógica (cantidad de colores a representar).<br />El DAC (Convertidor Analógico a Digital) dentro de cada píxel (cantidad de posibles colores representables).<br />En los CRT es la tarjeta gráfica la encargada de realizar esto, el monitor no influye en la cantidad de colores representables, salvo en los primeros modelos de monitores que tenían entradas digitales TTL en lugar de entradas analógicas.<br />Monitores CRT<br />Ventajas: <br />Permiten reproducir una mayor variedad cromática.<br />Distintas resoluciones se pueden ajustar al monitor.<br />En los monitores de apertura de rejilla no hay moire vertical.<br />Desventajas: <br />Ocupan más espacio (cuanto más fondo, mejor geometría).<br />Los modelos antiguos tienen la pantalla curva.<br />Los campos eléctricos afectan al monitor (la imagen vibra).<br />Para disfrutar de una buena imagen necesitan ajustes por parte del usuario.<br />En los monitores de apertura de rejilla se pueden apreciar (bajo fondo blanco) varias líneas de tensión muy finas que cruzan la pantalla horizontalmente.<br />Píxel<br />es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.<br />Ampliando lo suficiente una imagen digital (zoom), por ejemplo en la pantalla de un ordenador, pueden observarse los píxeles que componen la imagen. Los píxeles aparecen como pequeños cuadrados o rectángulos en color, en blanco o en negro, o en matices de gris. Las imágenes se forman como una matriz rectangular de píxeles, donde cada píxel forma un área relativamente pequeña respecto a la imagen total.<br />Ya han salido al mercado los primeros monitores LED económicos, aunque más caros que los actuales LCD. Rondan tamaños de entre 20 y 24 pulgadas, tienen un consumo menor, mejor contraste y son algo más ecológicos en su fabricación. Su aspecto es muy similar a los LCD, un poco más finos.<br />Monitores LED<br />Por otra parte se están desarrollando pantallas LED basada también en LED, estas pantallas tienen tres LED de cada color RGB para formar los pixels, encendiéndose a distintas intensidades.<br />
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  • 1. MONITOR <br />El monitor o pantalla de computadora, es un dispositivo de salida que,mediante una interfaz, muestra los resultados del procesamiento de unacomputadora. El dispositivo en el que se muestran las imágenesgeneradas por el adaptador de vídeo del ordenador o computadora.<br />PARTES MONITOR: <br />1. Las tarjetas gráficas, o de vídeo: son los componentes encargados de crear y <br />manejar las imágenes que vemos en nuestro monitor. Con la utilización masiva de imágenes digitales, estas tarjetas han aumentado su importancia, ya que gran parte de la comodidad y de la eficacia que obtengamos en el uso de un ordenador depende de ellas. Hoy en día, todas las tarjetas gráficas tienen aceleración por hardware, es decir, tienen chips que se encargan de procesar la información e interpretarla para hacer los efectos, texturas... que luego vemos en la pantalla. <br />• <br />La tarjeta de video color realiza dos operaciones: Interpreta los datos que le llegan del procesador: Ordenándolos y calculando para poder presentarlos en la pantalla en forma de un rectángulo más o menos grande compuesto de puntos individuales de diferentes colores (pixels). <br />• <br />Coge la salida de datos digitales resultante de ese proceso: Y la transforma en una <br />señal analógica que pueda entender el monitor. <br />• <br />Estos dos procesos suelen ser realizados por uno o más chips: el microprocesador <br />gráfico (el cerebro de la tarjeta gráfica) y el conversor analógico-digital o RAMDAC. <br />2. Yugo de deflexion: Posee dos bobinas, la horizontal para hacer el barrido <br />horizontal (interna) y dos bobinas verticales (externa), para hacer el barrido vertical. Ellas desvían el haz de luz generado por el TRC tanto vertical como horizontalmente. El conector esta identificado para el horizontal como rojo- azul (gruesos) y para el vertical amarillo-café o verde. El valor típico de las bobinas esta entre 0.9 y 1.6 ohmios dependiendo del yugo. <br />3. Flyblack: El Flyback típico o Transformador de Línea consta de dos partes: <br />• <br />Un transformador especial que junto con el transistor y circuitos de salida y deflexión horizontal, eleva el B+ de la fuente de poder (unos 120 V en los TV), a 20 a 30 KV para el TRC, y provee varios voltajes más bajos para otros circuitos. Un rectificador que convierte los pulsos de Alto Voltaje en corriente continua que luego el condensador formado en el TRC, filtra o aplana. El Alto Voltaje puede desarrollarse directamente en un solo bobinado con muchas espiras de alambre, o un bobinado que genera un voltaje más bajo y un multiplicador de voltaje de diodo- condensador. Varios secundarios que alimentan: sintonizador, circuitos de vertical, video y filamentos de TRC. De hecho, en muchos modelos de TV, la única fuente que no deriva del Flyback es para los circuitos de espera, necesarios para mantener memoria del canal y proporcionar el inicio (o arranque) de los circuitos de deflexión horizontal. <br />• <br />Un divisor de voltaje que proporciona el enfoque y screen de la pantalla. En los potenciometros y circuito divisor se encuentran las principales causas de falta de foco, brillo excesivo, o fluctuación del enfoque y/o brillo. Un corto total también podría producir la falla de otros componentes como el transistor de salida horizontal. El Foco y Screen generalmente están arriba y abajo respectivamente. En algunos TV, el foco y screen son externos al flyback y susceptibles al polvo y problemas particularmente en los días húmedos. <br />4. Anodo: Un ánodo (la pantalla recubierta de fósforo) que permiten a los <br />electrones viajar desde el Terminal negativo al positivo. El yugo del monitor, una bobina magnética, desvía la emisión de electrones repartiéndolo por la pantalla, para pintar las diversas líneas que forman un cuadro o imagen completa. <br /> 5. Bobina desmagnetizadota: En lo particular es un alambre magneto reciclado <br />de las bobinas gauss de tv con un bote de aproximadamente 10 o 12quot; pulgadas le das vueltas hasta que quede grueso como tu dedo medio luego le pones una extensión de dos metros con un botón de timbre o similar. <br />Fuente de poder.02).- Flyback (también llamado: transformador de líneas).03).- Yugo de Deflexión.04).- Salida Vertical.05).- Salida Horizontal.06).- Syscon.07).- Oscilador Horizontal.08).- Salida de Color.09).- Pantalla (Botón de encendido, entrada de video, antena).10).- Anillos de Convergencia.11).- Bobina Desmagnetizadora.12).- Bobinas de deflexión.13).- Transformador Drive Horizontal.14).- Selector de canales.15).- Amplificador de audio.16).- Lente óptico.17).- Control de Pantalla.18).- Tubo.19).- Cañón electrónico, cátodo, rejilla de control, rejilla de pantalla y rejilla de enfoque.<br />Colores<br />Geometría de los píxeles.<br />Cada píxel de la pantalla tiene interiormente 3 subpíxeles, uno rojo, uno verde y otro azul; dependiendo del brillo de cada uno de los subpíxeles, el píxel adquiere un color u otro de forma semejante a la composición de colores RGB.<br />La manera de organizar los subpíxeles de un monitor varia entre los dispositivos. Se suelen organizar en líneas verticales, aunque algunos CRT los organizan en puntos formando triángulos. Para mejorar la sensación de movimiento, es mejor organizarlos en diagonal o en triángulos. El conocimiento del tipo de organización de píxeles, puede ser utilizado para mejorar la visualización de imágenes de mapas de bit usando renderizado de subpíxels.<br />La mayor parte de los monitores tienen una profundidad 8 bits por color (24 bits en total), es decir, pueden representar aproximadamente 16,8 millones de colores distintos<br />Monitores LCD<br />Ventajas: <br />El grosor es inferior por lo que pueden utilizarse en portátiles.<br />Cada punto se encarga de dejar o no pasar la luz, por lo que no hay moire.<br />La geometría es siempre perfecta, lo determina el tamaño del píxel<br />Desventajas: <br />Sólo pueden reproducir fielmente la resolución nativa, con el resto, se ve un borde negro, o se ve difuminado por no poder reproducir medios píxeles.<br />Por sí solas no producen luz, necesitan una fuente externa.<br />Si no se mira dentro del cono de visibilidad adecuado, desvirtúan los colores.<br />El ADC y el DAC de un monitor LCD para reproducir colores limita la cantidad de colores representable. <br />El ADC (Convertidor Digital a Analógico) en la entrada de vídeo analógica (cantidad de colores a representar).<br />El DAC (Convertidor Analógico a Digital) dentro de cada píxel (cantidad de posibles colores representables).<br />En los CRT es la tarjeta gráfica la encargada de realizar esto, el monitor no influye en la cantidad de colores representables, salvo en los primeros modelos de monitores que tenían entradas digitales TTL en lugar de entradas analógicas.<br />Monitores CRT<br />Ventajas: <br />Permiten reproducir una mayor variedad cromática.<br />Distintas resoluciones se pueden ajustar al monitor.<br />En los monitores de apertura de rejilla no hay moire vertical.<br />Desventajas: <br />Ocupan más espacio (cuanto más fondo, mejor geometría).<br />Los modelos antiguos tienen la pantalla curva.<br />Los campos eléctricos afectan al monitor (la imagen vibra).<br />Para disfrutar de una buena imagen necesitan ajustes por parte del usuario.<br />En los monitores de apertura de rejilla se pueden apreciar (bajo fondo blanco) varias líneas de tensión muy finas que cruzan la pantalla horizontalmente.<br />Píxel<br />es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico.<br />Ampliando lo suficiente una imagen digital (zoom), por ejemplo en la pantalla de un ordenador, pueden observarse los píxeles que componen la imagen. 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