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1,屏保的作用

一般来说液晶显示器不设置屏幕保护 如果长时间离开,可以直接关掉显示器
不是,黑屏会降低寿命,我停电视说的/。

屏保的作用

2,电视屏膜有什么用

原来厂家出厂时带的,一般是保护膜。除保护屏幕磨伤 擦伤的外,无作用,可直接撕掉。
淘宝,京东,还有卖索尼电视的那种专卖店应该有,电视的保护膜,市场上很少见到,这些地方你去网上或者实体店专卖店应该有

电视屏膜有什么用

3,LCD液晶屏幕用屏保好吗

不好!液晶和CRT原理完全不同,CRT设屏保是能有效防止电子束打击单一的区域而烧斑,而LCD只要开机,它的逻辑电路是一直工作的,而且显示区域不会起烧斑,但是在什么模式下,只要不关机,它的灯管是一直亮的,液晶需要保护的就是灯管.所谓屏保下,灯管没关,就没保护作用!最好是设置成屏保里面的几分钟关闭监视器!那样到还有作用! 因为液晶最好的状态就是待机的时候,设置成屏保上的电源选项,设置成多少时间关闭液晶(待机)这样,灯管也保护到,待机的时候逻辑电路也进入微功耗状态,而且还省电!
hao用屏幕保护呗!
用系统自带的屏幕保护。
对于笔记本电脑和液晶显示器来说,最好不要用屏幕保护,会适得其反!  因为,一部正在显示图像的lcd,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的lcd工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命lcd就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。  由于现在更多的屏幕保护程序制作者过分注重图像的表现力以及色彩的变幻,已经完全将屏幕保护程序当作一个动画来制作,有些甚至是3d即时处理的动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多精美且体积庞大的屏幕保护程序便应运而生,如此的屏幕保护程序固然能够给观赏者以视觉上的享受,但是此时对于电脑内的硬件来说却成为了累赘,这和屏幕保护程序让电脑硬件休息的设计初衷严重的背离。  由于需要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏幕保护程序,cpu、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,对于有时会使用电池供电的笔记本电脑来说,这个时候这样的屏幕保护程序无疑成了电力杀手。  因此,在你可能会在一段时间离开你的笔记本电脑时,尤其是在使用电池供电时,关闭lcd才是你唯一正确的方法。
之所以用屏保是为了防止静止画面的长期滞留使显示屏出现残像,严重者出现无法恢复的后果.其实现在的LCD液晶技术与以前初期相比有了很大程度上的提高,其液晶内部的构造也得到了很大程度的改进.这种现象基本不会发生,除非你的显示器使用的屏是第二,三代屏.并且让他静止10小时以上,这样的话我估计硬盘,CPU也会吃不消的.这里提出一点点使用时候的建议:在使用电脑的时候,完全可以把屏保时间设置成45分钟以后开启,亮度没有必要开到很大.应该更注重健康的使用电脑. (LCD monitor quality engineer answer)
用屏幕保护.因为显示器在不用时,它的点是不活动的,对显示器有害,如果用屏幕保护,就会好很多!

LCD液晶屏幕用屏保好吗

4,电脑和电视都有屏幕保护那有什么用

省电,电脑有保护。关机会很快使用台式电脑时,很多人都喜欢使用屏幕保护程序,当他们转为使用笔记本电脑时,这个好习惯也被保留了下来,但他们却不知屏幕保护程序对笔记本电脑非但没有任何好处,反而还会造成一些负面影响。 实际上屏幕保护程序仅对使用图形界面操作系统(比如Windows)的CRT显示器有保护作用,但是由于笔记本电脑所使用的LCD显示屏和CRT显示器的工作原理是不同的,所以屏幕 保护程序往往只能帮倒忙。 屏保对显示器的作用 CRT(阴极射线显像管)显示器的显像原理主要是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡R、G、B三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元,从而在显示屏上显示出完整的图像。 CRT显示器工作原理示意图 在图形界面的操作系统下,显示屏上显示的色彩多种多样,当用户停止对电脑进行操作时,屏幕显示就会始终固定在同一个画面上,即电子束长期轰击荧光层的相同区域,长时间下去,会因为显示屏荧光层的疲劳效应导致屏幕老化,甚至是显像管被击穿。因此从Windows3.X时代至今,屏幕保护程序一直作为保护CRT显示屏的最佳帮手,通过不断变化的图形显示使荧光层上的固定点不会被长时间轰击,从而避免了屏幕的损坏。 屏保对液晶显示器的伤害 而LCD(LiquidCrystalDisplay),即液晶显示屏,它的核心结构类似于一块“三明治”,两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。这样就可以控制显示屏的分辨率。如果一台LCD的分辨率可以达到1024x768(XGA),它就既代表它由1024X768个像素点可供显示。因此从LCD的工作原理也可以解释出很多人会问到的问题,比如为什么LCD的最佳分辨率固定,LCD的刷新频率为什么只有60Hz。 液晶显示器工作原理示意图 由上述的LCD工作原理我们看出,一部正在显示图像的LCD,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的LCD工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命LCD就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。 不同的显示器要有不同的保养方法 屏幕保护对电池的影响 由于现在更多的屏幕保护程序制作者过分注重图像的表现力以及色彩的变幻,已经完全将屏幕保护程序当作一个动画来制作,有些甚至是3D即时处理的动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多精美且体积庞大的屏幕保护程序便应运而生,如此的屏幕保护程序固然能够给观赏者以视觉上的享受,但是此时对于电脑内的硬件来说却成为了累赘,这和屏幕保护程序让电脑硬件休息的设计初衷严重的背离。 由于需要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏幕保护程序,CPU、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,对于有时会使用电池供电的笔记本电脑来说,这个时候这样的屏幕保护程序无疑成了电力杀手。 因此,在你可能会在一段时间离开你的笔记本电脑时,尤其是在使用电池供电时,关闭LCD才是你唯一正确的方法。当然如何的关闭它你有很多种方法来实现。 最直接的方法便是关掉你的笔记本电脑,这也是最省电的方法,当然你可能只是离开10-15分钟的样子,重新启动可能会觉得很不耐烦,那也可以扣上屏幕,这时候系统将自动关闭屏幕进入待机状态,再次让笔记本回到工作状态之需要掀起屏幕即可。 另外像IBM笔记本电脑提供了快捷键关闭屏幕的方法,只要正确安装了HotKey驱动,即可通过FN+F3组合键将屏幕暂时关闭,按任意键即可重新点亮屏幕。当然并不是所有的笔记本电脑都能单独将屏幕关掉,但是几乎所有的笔记本电脑都提供了关闭背光灯管的快捷键,由于液晶屏的光线来自于背光灯管,长时间工作,灯管也自然会老化,既然不能直接关闭屏幕,那也不能让屏幕保护程序干烧灯管。 如果你不能确定自己究竟要离开多久,那么关闭屏幕的工作就可以交给Windows来完成,你可以在电源管理程序中设置多长时间失去对计算机的操作后关闭屏幕和计算机。 不要被漂亮的屏幕保护所迷惑,为了更好的保护你的LCD,请让它们远离你的笔记本电脑!
hdmi是高清晰度多媒体接口的缩写,当然是可以传输声音的。不过要实现声音通过hdmi线走,需要电脑的设置,基本是在音频控制中心里,选择hdmi作为音频输出,如果没有这个选项的话,需要安装显卡里面关于hdmi的驱动,如果是a卡的话可能还要通过主板和显卡做一连接线。 卡纳虎商城

5,屏幕保护有什么用

屏幕保护是最初从电脑上继承过来的,早期的电脑和我们家里的老电视一样,是采用电子显像管工作的,就是把高速电子射到屏幕上的荧光粉上从而显示出图像。 如果图像长时间不变化,那么屏幕上某一处的荧光粉就会持续被电子射击,时间长了容易造成屏幕老化和坏死。为了避免这种情况,人们就设计了屏幕保护程序,在屏幕时间长不动的情况下就启动屏幕保护,用一个动态图来回变化以避免前述情况。 现在的新式屏幕都是采用液晶屏幕了,显示原理已经变化,不会出现由于电子一直射击在屏幕上造成的问题,但屏幕保护的千姿百态,美丽无穷的变化依然很有意思,于是屏幕保护仍然在电脑中出现。 现在手机屏幕也是继承了电脑的屏幕保护,主要是用其无穷的变化,美丽的画面,动感或动画的形象来增加趣味性和娱乐性。
避免显示器长时间显示不懂的画面造成亮点的失衡,
在使用台式电脑时,很多人都喜欢使用屏幕保护程序,当他们转为使用笔记本电脑时,这个好习惯也被保留了下来,但他们却不知屏幕保护程序对笔记本电脑非但没有任何好处,反而还会造成一些负面影响。 实际上屏幕保护程序仅对使用图形界面操作系统(比如windows)的crt显示器有保护作用,但是由于笔记本电脑所使用的lcd显示屏和crt显示器的工作原理是不同的,所以屏幕 保护程序往往只能帮倒忙。 屏保对显示器的作用 crt(阴极射线显像管)显示器的显像原理主要是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡r、 g、 b三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元,从而在显示屏上显示出完整的图像。 crt显示器工作原理示意图 在图形界面的操作系统下,显示屏上显示的色彩多种多样,当用户停止对电脑进行操作时,屏幕显示就会始终固定在同一个画面上,即电子束长期轰击荧光层的相同区域,长时间下去,会因为显示屏荧光层的疲劳效应导致屏幕老化,甚至是显像管被击穿。因此从windows 3.x时代至今,屏幕保护程序一直作为保护crt显示屏的最佳帮手,通过不断变化的图形显示使荧光层上的固定点不会被长时间轰击,从而避免了屏幕的损坏。 屏保对液晶显示器的伤害 而lcd(liquid crystal display),即液晶显示屏,它的核心结构类似于一块“三明治”,两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。而一个完整的显示屏则由众多像素点构成,每个像素好像一个可以开关的晶体管。这样就可以控制显示屏的分辨率。如果一台lcd的分辨率可以达到1024 x 768 (xga),它就既代表它由1024x768个像素点可供显示。因此从lcd的工作原理也可以解释出很多人会问到的问题,比如为什么lcd的最佳分辨率固定,lcd的刷新频率为什么只有60hz。 液晶显示器工作原理示意图 由上述的lcd工作原理我们看出,一部正在显示图像的lcd,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的lcd工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命lcd就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。 不同的显示器要有不同的保养方法 屏幕保护对电池的影响 由于现在更多的屏幕保护程序制作者过分注重图像的表现力以及色彩的变幻,已经完全将屏幕保护程序当作一个动画来制作,有些甚至是3d即时处理的动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多精美且体积庞大的屏幕保护程序便应运而生,如此的屏幕保护程序固然能够给观赏者以视觉上的享受,但是此时对于电脑内的硬件来说却成为了累赘,这和屏幕保护程序让电脑硬件休息的设计初衷严重的背离。 由于需要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏幕保护程序,cpu、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,对于有时会使用电池供电的笔记本电脑来说,这个时候这样的屏幕保护程序无疑成了电力杀手。 因此,在你可能会在一段时间离开你的笔记本电脑时,尤其是在使用电池供电时,关闭lcd才是你唯一正确的方法。当然如何的关闭它你有很多种方法来实现。 最直接的方法便是关掉你的笔记本电脑,这也是最省电的方法,当然你可能只是离开10-15分钟的样子,重新启动可能会觉得很不耐烦,那也可以扣上屏幕,这时候系统将自动关闭屏幕进入待机状态,再次让笔记本回到工作状态之需要掀起屏幕即可。 另外像ibm笔记本电脑提供了快捷键关闭屏幕的方法,只要正确安装了hotkey驱动,即可通过fn+f3组合键将屏幕暂时关闭,按任意键即可重新点亮屏幕。当然并不是所有的笔记本电脑都能单独将屏幕关掉,但是几乎所有的笔记本电脑都提供了关闭背光灯管的快捷键,由于液晶屏的光线来自于背光灯管,长时间工作,灯管也自然会老化,既然不能直接关闭屏幕,那也不能让屏幕保护程序干烧灯管。 如果你不能确定自己究竟要离开多久,那么关闭屏幕的工作就可以交给windows来完成,你可以在电源管理程序中设置多长时间失去对计算机的操作后关闭屏幕和计算机。 不要被漂亮的屏幕保护所迷惑,为了更好的保护你的lcd,请让它们远离你的笔记本电脑
同一位置的荧光粉被长时间点亮,会过早老化。

6,屏保有什么作用

一,保护显像管由于长时间静止的windows画面会让crt显示器的电子束持续轰击屏幕的某一处,这样可能会造成对crt显示器荧光粉的伤害,所以使用屏幕保护程序会阻止电子束过多地停留在一处,从而延长显示器的使用寿命。二,保护个人隐私若是你暂时离开电脑,为了防范别人偷窥你存放在电脑上的一些隐私,可以在屏幕保护设置中,勾选“在恢复时使用密码保护”复选框,然后单击“电源” 按钮,在 “电源选项属性”对话框中选择“高级”选项卡,并勾选“在计算机从待机状态恢复时,提示输入密码”复选框即可。这样,当别人想用你的电脑时,会弹出密码输入框,密码不对的话,无法进入桌面,从而保护个人隐私。三,省电虽然屏幕保护并不是专门为省电而设计的,但一般windows下的屏幕保护程序都比较暗,大幅度降低屏幕亮度,有一定的省电作用。以上只是针对台式的crt显示器而言,但对于笔记本电脑和液晶显示器来说,最好不要用屏幕保护,会适得其反!因为,一部正在显示图像的lcd,其液晶分子一直是处在开关的工作状态的,对于一部响应时间达到20ms的lcd工作1秒钟,液晶分子就已经开关了几百次左右。而液晶分子的开关次数自然会受到寿命的限制,到了寿命lcd就会出现老化的现象,比如坏点等等。因此当我们对电脑停止操作时还让屏幕上显示五颜六色反复运动的屏幕保护程序无疑使液晶分子依旧处在反复的开关状态。由于现在更多的屏幕保护程序制作者过分注重图像的表现力以及色彩的变幻,已经完全将屏幕保护程序当作一个动画来制作,有些甚至是3d即时处理的动画,还需要图形处理器的配合处理,因此很多精美且体积庞大的屏幕保护程序便应运而生,如此的屏幕保护程序固然能够给观赏者以视觉上的享受,但是此时对于电脑内的硬件来说却成为了累赘,这和屏幕保护程序让电脑硬件休息的设计初衷严重的背离。由于需要应付不断变化,且色彩细节丰富的屏幕保护程序,cpu、硬盘和显示卡的工作负荷可能比平时一般的应用还要高,对于有时会使用电池供电的笔记本电脑来说,这个时候这样的屏幕保护程序无疑成了电力杀手。因此,在你可能会在一段时间离开你的笔记本电脑时,尤其是在使用电池供电时,关闭lcd才是你唯一正确的方法。在使用台式电脑时,很多人都喜欢使用屏幕保护程序,当他们转为使用笔记本电脑时,这个好习惯也被保留了下来,但他们却不知屏幕保护程序对笔记本电脑非但没有任何好处,反而还会造成一些负面影响。实际上屏幕保护程序仅对使用图形界面操作系统(比如windows)的crt显示器有保护作用,但是由于笔记本电脑所使用的lcd显示屏和crt显示器的工作原理是不同的,所以屏幕保护程序往往只能帮倒忙。屏保对显示器的作用crt(阴极射线显像管)显示器的显像原理主要是由灯丝加热阴极,阴极发射电子,然后在加速极电场的作用下,经聚焦极聚成很细的电子束,在阳极高压作用下,获得巨大的能量,以极高的速度去轰击荧光粉层。这些电子束轰击的目标就是荧光屏上的三原色。为此,电子枪发射的电子束不是一束,而是三束,它们分别受电脑显卡r、 g、 b三个基色视频信号电压的控制,去轰击各自的荧光粉单元,从而在显示屏上显示出完整的图像。crt显示器工作原理示意图在图形界面的操作系统下,显示屏上显示的色彩多种多样,当用户停止对电脑进行操作时,屏幕显示就会始终固定在同一个画面上,即电子束长期轰击荧光层的相同区域,长时间下去,会因为显示屏荧光层的疲劳效应导致屏幕老化,甚至是显像管被击穿。因此从windows 3.x时代至今,屏幕保护程序一直作为保护crt显示屏的最佳帮手,通过不断变化的图形显示使荧光层上的固定点不会被长时间轰击,从而避免了屏幕的损坏。屏保对液晶显示器的伤害而lcd(liquid crystal display),即液晶显示屏,它的核心结构类似于一块“三明治”,两块玻璃基板中间充斥着运动的液晶分子。信号电压直接控制薄膜晶体的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显地光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,实现图像的显示。
我就知道是为了保护电脑的显示器,因为电脑长时间保持一个画面会有损害!严重时能使电脑屏幕出现影子。其实屏保没有省电节能的作用,就为一个活动的画面为了保持屏幕长时间的待机造成对屏幕的损害!
上学的时候老师说过: 屏保的作用是为了保护屏幕的显示,和使用寿命,要知道不论是电视还是电脑的屏幕都是由无数个光点聚集而成的,如果有一部分区域长期处于亮着的状态,长时间下来,屏幕的显示可能会出现亮度不均``所以不暂成长时间让屏幕保持一种状态``应运而生的屏保就解决了这一问题```
屏幕保护的作用--由于长时间静止的Windows画面会让电子束持续轰击屏幕的某一处,这样可能会造成对CRT显示器荧光粉的伤害,所以使用屏幕保护程序会阻止电子束过多地停留在一处,从而延长显示器的使用寿命。 至于它的设置可在前几期中提到的“显示属性”对话框中进行。选择“屏幕保护程序”选项卡,单击“屏幕保护程序”下拉箭头就会看到电脑系统中有多个不同的屏幕保护程序。选定相应的屏保程序后,就可以在“等待”栏目中自行设定触发屏保的等待时间。只要达到等待的时间,屏保便会忠实地履行自己的职责了。若是你暂时离开电脑,为了防范别人偷窥你存放在电脑上的一些隐私,还可以勾选“在恢复时使用密码保护”复选框,然后单击“电源”按钮,在“电源选项属性”对话框中选择“高级”选项卡,并勾选“在计算机从待机状态恢复时,提示输入密码”复选框即可。这样当开启屏幕保护程序后,只有输入正确的密码才会中止屏保程序,按照这种方法同样也达到了保护个人隐私的目的。若不打算使用屏幕保护,只要将“屏幕保护程序”下的可选项设为“无”就可以了。
其实在现在, 屏保已经没有九十年代那么有用了, 因为现在时间长不用可以让显示器自动关闭, 所以屏保只有点缀作用而已.
旧显示器屏幕质量不好,如果画面不动,时间长了屏幕上就会有一个影子,,

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