Gösterim çeşitleri ve özellikleri. Daha iyi olan Ltps veya IPS akıllı telefon ekranları hakkında bilmeniz gereken her şey kısaca

Çeşitli modern akıllı telefonlar arasından sizin için doğru olanı nasıl seçersiniz? Bugün kötü android ekibi aşağıdaki materyali hazırladı: yararlı ipuçları ekran seçimi konusunda.

Bir cihaz için fazla ödeme nasıl yapılmaz? Ekran türüne bağlı olarak ondan ne bekleyeceğinizi nasıl anlayabilirsiniz?

Matris türleri

Modern akıllı telefonların kullanımı üç Temel matris türleri.

Bunlardan ilki, organik ışık yayan diyotlara dayanmaktadır. Kalan iki tip sıvı kristallere dayanmaktadır - IP'ler Ve TN+filmi.

Sıkça karşılaşılan TFT kısaltmasından bahsetmemek mümkün değil.

TFT- bunlar ekranların alt piksellerini kontrol eden ince film transistörleridir (alt pikseller, biraz sonra konuşacağımız "tam" "çok renkli" piksellerin oluşturulduğu üç ana renkten sorumludur).

Teknoloji TFT geçerlidir her üçünde de yukarıda listelenen matris türleri. Bu yüzden sıklıkla kullanılan karşılaştırma TFT Ve IP'ler aslında saçmadır.

Uzun yıllar boyunca TFT matrislerinin ana malzemesi amorf silikondu. Şu anda, ana malzemenin olduğu geliştirilmiş bir TFT matris üretimi başlatılmıştır. polikristalin silikon, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Transistörlerin boyutu da azaltılarak en yüksek performansın elde edilmesi sağlandı. ppi(piksel yoğunluğu).

Yani matris tabanını çözdük, şimdi doğrudan matrislerin veri türlerinden bahsetmenin zamanı geldi.

TN+film matrisi

Bu matrisler akıllı telefonlarda ilk ortaya çıkanlardı. Şu anda en ilkel ve dolayısıyla ucuz kalıyorlar.

Avantajları:

    Uygun fiyat

Kusurlar:

    Küçük görüş açıları (maksimum 60 derece)

    Görüntüleri küçük açılarda bile ters çevirir

    Düşük kontrast seviyesi

    Zayıf renksel geriverim

Çoğu üretici pratikte kullanımı terk etti bu türdençok fazla kusur nedeniyle matrisler.

IPS matrisi

Şu anda bu tür matris en yaygın olanıdır. Ayrıca IPS matrisleri bazen kısaltmayla belirtilir. S.F.T..

Hikaye IP'ler-matrix birkaç on yıl önce ortaya çıktı. Bu dönemde birçok farklı değişiklik ve iyileştirme geliştirildi. IP'ler- görüntüler.

IPS'in avantajlarını ve dezavantajlarını sıralarken, spesifik özellikleri dikkate almak gerekir. alt tür. Özetlemek gerekirse liste için güçlü yönler IPS, en iyi alt türü (ve dolayısıyla en pahalı olanı) alalım ve eksileri için en ucuz alt türü kastediyoruz.

Avantajları:

    Mükemmel görüş açıları (maksimum 180 derece)

    Yüksek kaliteli renk sunumu

    Yüksek ppi ekranlar üretme imkanı

    İyi enerji verimliliği

Kusurlar:

    Ekran eğildiğinde resim soluyor

    Olası aşırı doygunluk veya tersine yetersiz renk doygunluğu

AMOLED matrisi

Matris, diğer iki matris türüyle karşılaştırıldığında en derin siyah rengi sağlar. Ama her zaman böyle değildi. İlk AMOLED matrisleri mantıksız renk üretimine ve yetersiz renk derinliğine sahipti. Resimde biraz asitlilik vardı, çok yoğun bir parlaklık.

Şimdiye kadar dahili yanlış ayarlar nedeniyle bazı ekranlar algı açısından IPS ile neredeyse aynıydı. Ama içinde süper AMOLED görüntüler, tüm kusurlar başarıyla giderildi.

Avantaj ve dezavantajlarını sıralarken sıradan bir AMOLED matrisini ele alalım.

Avantajları:

    Mevcut tüm matris türleri arasında en yüksek kalitede resim

    Düşük güç tüketimi

Kusurlar:

    Bazen LED'lerin ömrü eşit değildir (farklı renkler)

    AMOLED ekranın dikkatli bir şekilde özelleştirilmesi ihtiyacı

Ara sonuçları özetleyelim. Açıkçası, matrisler görüntü kalitesinde liderdir. En çok kurulu olan AMOLED ekranlardır. en iyi cihazlar. İkinci sırada yer alan IP'ler matrisler, ancak bunlara dikkat etmelisiniz: üreticiler nadiren matrisin alt türünü belirtir ve görüntünün son düzeyinde önemli bir rol oynayan da budur. Cihazlara net ve kesin bir “hayır” söylenmelidir. TN+filmi matrisler.

Alt pikseller

Ekranın nihai kalitesini belirleyen faktör genellikle gizlenmişözellikleri gösterir. İmaj algısı güçlü bir şekilde etkilenir alt pikseller.

Bu durumuda LCD durum oldukça basit: herkes renkli ( RGB) piksel üç alt pikselden oluşur. Alt piksellerin şekli teknolojideki değişikliğe bağlıdır; bir alt piksel, "onay işareti" veya dikdörtgen şeklinde olabilir.

Ekranların alt piksel cinsinden uygulanmasında her şey biraz daha karmaşıktır. Bu durumda ışık kaynağı alt piksellerin kendisidir. Bildiğiniz gibi insan gözü yeşilin aksine mavi ve kırmızı renklere daha az duyarlıdır. IPS alt piksel modelinin tekrarlanmasının resim kalitesini önemli ölçüde etkilemesinin nedeni budur (tabii ki en kötüsü taraf). Gerçekçi renksel geriverimi korumak için teknoloji icat edildi.

Teknolojinin özü iki çift piksel kullanmaktır: RG (kırmızı-yeşil) ve BG (mavi-yeşil), bunlar da karşılık gelen renklerin karşılık gelen alt piksellerinden oluşur. Alt piksel şekillerinin bir kombinasyonu kullanılır: yeşil olanlar uzun bir şekle sahiptir ve kırmızı ve mavi olanlar neredeyse kare şeklindedir.

Teknolojinin pek başarılı olmadığı ortaya çıktı: beyaz renk açıkçası "kirliydi" ve farklı renk tonlarının birleşim yerlerinde çentikler belirdi. Düşük bir oranda ppi bir alt piksel ızgarası görünür hale geldi. Bu tür matrisler, amiral gemileri de dahil olmak üzere bir dizi akıllı telefona kuruldu. PenTile matrisine sahip olduğu için “şanslı” olan son amiral gemisi Samsung Galaksi SIII.

Doğal olarak, alt piksellerin düşük kaliteli uygulanmasıyla durumu aynı durumda bırakmak imkansızdı, çok geçmeden güncellemeöneki alan açıklanan teknolojinin üstünde Elmas.

ÜFE'yi artırarak Elmas PenTile renkler arasındaki pürüzlü sınır probleminden kurtulmayı mümkün kıldı ve beyaz çok daha "temiz" ve göze daha hoş geldi. Ve Galaxy S4'ten başlayarak tüm Samsung amiral gemilerinde kurulu olan da bu gelişmedir.

Ancak IP'ler-matrisler, her ne kadar genellikle 'ov'un matrislerinden daha zayıf kabul edilse de, hiçbir zaman bu tür sorunlarla karşılaşmamışlardır.

Hangi sonuç çıkarılabilir? Miktara dikkat ettiğinizden emin olun ppi-matrisli bir akıllı telefon satın almanız durumunda. Yüksek kaliteli bir resim yalnızca bir göstergeyle mümkündür 300 ppi. Ama ile IP'ler matrislerin bu kadar katı kısıtlamaları yoktur.

Yenilikçi teknolojiler

Zaman durmuyor; yetenekli mühendisler, matrisler de dahil olmak üzere akıllı telefonların tüm özelliklerini geliştirmek için titizlikle çalışmaya devam ediyor. Son ciddi gelişmelerden biri de teknoloji O.G.S..

O.G.S. Ekranın kendisi ile projektif kapasitif sensör arasındaki hava boşluğudur. Bu durumda teknoloji beklentileri %100 karşıladı: renk üretiminin kalitesi, maksimum parlaklık ve görüş açıları arttı.

Ve son birkaç yıldır O.G.S. Akıllı telefonlara o kadar gömülmüş durumda ki, en basit cihazlar dışında hava boşluğuyla dolu bir "hamburger" ekranının uygulanmasını bulamazsınız.

Ekran optimizasyonu arayışında tasarımcılar, telefonlardaki görüntüyü iyileştirmek için başka ilginç bir fırsatla karşılaştılar. 2011 yılında deneyler başladı şekil bardak Alışılmadık cam türleri arasında belki de en yaygın olanı cam haline geldi. 2.5D- Camın kavisli kenarları sayesinde kenarlar daha pürüzsüz hale gelir ve ekran daha hacimli hale gelir.


Şirket HTC'nin bir akıllı telefon piyasaya sürdü Duygu camı ekranın ortasında içbükeydi. HTC mühendislerine göre bu, çizilmelere ve darbelere karşı korumayı artırıyor. Ancak merkeze doğru içbükey olan cam hiçbir zaman yaygın olarak kullanılmadı.

'de yapıldığı gibi yalnızca camı değil, ekranın kendisini bükme konsepti. Ekranın yan kenarlarından biri kavisli bir şekle sahiptir.


Akıllı telefon alırken dikkat etmeniz gereken çok ilginç bir özellik sensör hassasiyeti. Bazı akıllı telefonlar, ekranı normal eldivenlerle bile tam olarak kullanmanıza olanak tanıyan artırılmış hassasiyete sahip bir sensörle donatılmıştır. Ayrıca bazı cihazlar, kalemleri desteklemek için endüktif bir alt tabaka ile donatılmıştır.

Yani soğukta mesaj yazmayı veya kalem kullanmayı sevenler için hassas sensör kesinlikle kullanışlı olacaktır.

Bilinen gerçekler

Ekran çözünürlüğünün görüntünün son seviyesini de büyük ölçüde etkilediği bir sır değil. Daha fazla yorum yapmadan, ekran köşegeni ile çözünürlük arasındaki yazışma tablosunu dikkatinize sunuyoruz.

Çözüm

Her matrisin kendine has özellikleri ve gizli özellikleri vardır. -displays konusunda veya daha doğrusu ppi piksel yoğunluğu göstergesi konusunda dikkatli olmalısınız: eğer değer 300 ppi'den az, o zaman resim kalitesi size açıkça söyleyecektir hayal kırıklığına uğratacak.

İçin IP'ler-matris önemlidir alt tür ve alt türe bağlı olarak akıllı telefonun maliyeti mantıksal olarak orantılı olarak artar.

Kavisli cam 2.5D teknoloji gibi resmin çekiciliğini de önemli ölçüde artıracak O.G.S..

Ekran boyutu sorunu tamamen bireysel bir konudur, ancak çok inçlik "kürekler" ile bu uygun olacaktır. yüksek çözünürlük.

sana diliyoruz güzel alışveriş arkadaşlar!

Takipte kalın, devamı gelecek birçok ilginç.

Makaleler ve Yaşam Tüyoları

Pek çok kişi muhtemelen bir akıllı telefonda LTPS ekranı görmüştür, ancak herkes bunun ne olduğunu ve neden diğer matris türlerinden daha iyi (veya daha kötü) olduğunu cevaplayamaz.

Makalemiz, "Avrupa'da dörtnala koşan" ve pazarlama hilecilerinin kendilerini kandırmasına izin vermemek adına bu tür matrislerin üretim teknolojisini gözden geçirmek isteyenler için.

Ve aynı zamanda avantaj ve dezavantajları gerçekçi bir şekilde değerlendirin.

Sorunun özü

NT+film matrisleri değiştirildiğinde, bir tanesi dışında pek çok avantajı vardı: İçlerindeki TFT transistörlerin temeli amorf silikon (a-Si) idi.

Bu malzemenin ana dezavantajı düşük elektron hareketliliğidir. Sonuç olarak, bu tür ekranların tepki süresi, eski ama yine de çok "hızlı" NT matrislerinden önemli ölçüde daha yüksektir.

Ana eksikliklerin yanı sıra başka eksiklikler de vardı:

  • Yüksek güç tüketimi.
  • Kontrol matrisi transistörünün büyük fiziksel boyutları.
  • Yüksek çözünürlük elde edilmesine izin vermeyen büyük alt pikseller.
Bir cam substrat üzerinde yüksek elektron hareketliliğine sahip tek kristalli silikon elde etmenin, camın erime noktasını aşan yüksek bir sıcaklık gerektirmesi nedeniyle imkansız olduğu ortaya çıktı.

LTPS nedir?


Bu kısaltma, Düşük Sıcaklık Poli Silikonu - düşük sıcaklık polikristalin silikon anlamına gelir.

Bu teknoloji, cam alt tabakaya zarar verebilecek yüksek sıcaklıklar kullanılmadan amorf silikonun polikristalin forma dönüştürülmesidir.

Bu, excimer lazer ile tavlama yoluyla yapılır. Sıcaklık değeri 300-400 dereceyi geçmez.

Sonuçta sadece daha hızlı değil, aynı zamanda boyutları da çok daha küçük olan kontrol elemanları ortaya çıkıyor. Bu sayede matrisin piksel yoğunluğunu artırmak mümkün hale geldi ve ek bir bonus da enerji tüketiminde azalma oldu.

Elektron hareketliliği, amorf silikon bazlı yapılara kıyasla 0,5 cm2/V*s'den 200 cm2/V*s'ye yükseldi.

Ayrıca kullanılabilir alanın toplama oranı olan hücre açıklık katsayısı da arttı.

Entegre Sürücüler


Yeni teknoloji, aynı cam alt tabaka üzerinde tek bir döngüde şekillendirmeyi mümkün kılıyor entegre devreler.

Bu, bazı iletkenlerden ve kontaklardan kurtulmanıza ve aynı zamanda kontrol elemanlarının kapladığı alanı azaltmanıza olanak tanır.

Bu, bir bütün olarak matrisin güvenilirliğine bir artı sağlar. Buna ek olarak LTPS teknolojisi kullanılarak üretilen ince film transistörlerin güvenilirliğinin amorf silikondan üretilenlere göre yüz kat daha yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var.

Alternatif


Elektron hareketliliğini arttırmaya yönelik başka bir girişim geliştirilmektedir. Yaratıcıları silikonu tamamen terk etmeye ve onların yerine karmaşık indiyum galyum çinko oksit koymaya karar verdi.

Birinci seri akıllı telefonlar 2012'de tekrar ortaya çıktı, ancak o zamandan beri modeller kullanılıyor bu teknoloji sadece birkaçı göründü.


Ancak LTPS ekranlar piyasada amorf silikon bazlı IPS matrislerinin yerini başarıyla alıyor: 2015'te payları a-Si için %58,1'e karşılık %29,8'di ve 2016'da ise %51,3'e karşı %34,6 oldu.

Sonuç olarak

LTPS teknolojisinin kendisinin belirli bir ışık kaynağına bağlı olmadığı anlaşılmalıdır. Yalnızca hem LCD hem de OLED ekranlara uygun kontrol matrisleri oluşturmak için kullanılır.

Ancak aynı zamanda bu kısaltma genellikle geleneksel IPS'nin yerini alan LCD ekranlarla ilişkilendirilir.

Genel olarak bu şekilde üretilen matrisler daha ekonomiktir, çözünürlüğü yüksektir ve yanıt süreleri neredeyse NT ekranlara yakındır.

Şu anda ana dezavantaj, IPS'ye kıyasla daha yüksek maliyettir, bu nedenle LTPS ekranları neredeyse hiçbir zaman bütçe segmentinde bulunmaz.

LCD matrislerinde şunu belirtmekte fayda var Apple iPhone Bu teknoloji şirketin ana tedarikçileri JDI, Sharp ve LG Display tarafından sağlanmaktadır.

Ve iPhone X'te Cupertines LCD'yi OLED lehine "değiştirmiş" olsa da, yakın gelecekte bunları tamamen terk etmeyecekler.

2018 yılına gelindiğinde ekran teknolojileri arasındaki rekabet, piyasada yalnızca iki değerli seçeneğin kaldığı gerçeğine varmıştı. TN matrisleri yerini aldı, VA matrisleri mobil cihazlarda kullanılmıyordu ve henüz yeni bir şey icat edilmemişti. Bu nedenle IPS ve AMOLED arasında rekabet gelişti. Burada IPS, LCD LTPS, PLS, SFT'nin OLED, Süper AMOLED, P-OLED vb. ile aynı olduğunu hatırlamakta fayda var. sadece LED teknolojisinin çeşitleridir.

IPS veya AMOLED'in daha iyi olduğu konusunda zaten çok şey söylendi. Ancak teknoloji yerinde durmuyor, bu nedenle 2018'de günümüzün gerçeklerini dikkate alarak ayarlamalar yapmak ve onu analiz etmek gereksiz olmayacak. Sonuçta, her iki matris türü de sürekli geliştirilmekte, bazı dezavantajlar ortadan kaldırılmakta veya bu dezavantajlar daha az önem kazanmaktadır.

Şimdi bir akıllı telefon için hangisinin daha iyi olduğunu bulmaya çalışalım: IPS veya AMOLED. Bunu yapmak için, güçlü yönlerin üstünlüğüne göre mutlak lideri belirlemek veya özellikleri dikkate alarak belirli koşullarda neyin daha iyi olduğuna karar vermek için her teknolojinin tüm artılarını ve eksilerini tartacağız.

IPS ekranların artıları ve eksileri

IPS ekranların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yirmi yıldır devam ediyor ve bu süre zarfında teknoloji bir takım avantajlar elde etti.

IPS matris katmanları

IPS matrislerinin avantajları

IPS matrisleri, bir dizi avantaj nedeniyle tüm LCD panel türleri arasında en iyisidir:

  • Kullanılabilirlik. Yıllar geçtikçe, birçok şirket teknolojide büyük ölçüde ustalaştı ve IPS ekranlarının seri üretimini ucuz hale getirdi. FullHD çözünürlüklü bir akıllı telefon ekranının maliyeti artık 10 dolardan başlıyor. Düşük fiyatları nedeniyle bu tür ekranlar akıllı telefonları daha uygun fiyatlı hale getiriyor.
  • Renk sunumu.İyi kalibre edilmiş bir IPS ekranı, renkleri maksimum doğrulukla yeniden üretir. Bu nedenle tasarımcılara, grafik sanatçılarına, fotoğrafçılara vb. yönelik profesyonel monitörler IPS matrisleri üzerinde üretilmektedir. Ekrandaki nesnelerin gerçekçi renklerini elde etmenizi sağlayan en geniş gölge kapsamına sahiptirler.
  • Sabit enerji tüketimi. Bir IPS ekranındaki görüntüyü oluşturan sıvı kristaller neredeyse hiç akım tüketmez; ana tüketici arka ışık diyotlarıdır. Bu nedenle enerji tüketimi ekrandaki görüntüye bağlı değildir ve arka ışık düzeyine göre belirlenir. Sabit güç tüketimi nedeniyle, IPS ekranları film izleme, internette gezinme, yazılı iletişim vb. durumlarda yaklaşık olarak aynı özerkliği sağlar.
  • Dayanıklılık. Sıvı kristaller neredeyse yaşlanmaya ve aşınmaya maruz kalmaz, bu nedenle güvenilirlik açısından IPS, AMOLED'den daha iyidir. Arka ışık LED'leri bozulabilir, ancak bu tür LED'lerin kullanım ömrü çok uzundur (onbinlerce saat), dolayısıyla 5 yıl sonra bile ekran parlaklığını neredeyse hiç kaybetmez.

IPS matrislerinin dezavantajları

Önemli avantajlara rağmen, IPS'nin dezavantajları da vardır. Bu eksiklikler temeldir ve teknolojinin gelişmesiyle ortadan kaldırılamaz.

  • Siyah saflık sorunu. Siyah renkte görünen sıvı kristaller arka ışıktan gelen ışığı %100 engellemez. Ancak IPS ekranın arka ışığı tüm matris için ortak olduğundan parlaklığı azalmıyor, panel aydınlık kalıyor ve bunun sonucunda siyah renk çok derin olmuyor.

Karanlıkta siyahın gri renkte parladığını görebilirsiniz.
  • Düşük kontrast. LCD matrislerinin kontrast düzeyi (yaklaşık 1:1000) rahat görüntü algısı açısından kabul edilebilir düzeyde ancak bu konuda AMOLED, IPS'ten daha iyi. Siyahın çok derin olmaması nedeniyle bu tür ekranlarda en parlak ve en karanlık pikseller arasındaki fark, LED matrislere göre gözle görülür derecede daha küçüktür.
  • Harika tepki süresi. IPS panellerinin piksel tepki hızı düşüktür, yaklaşık onlarca milisaniyedir. Bu, video okurken veya izlerken normal görüntü algısı için yeterlidir, ancak VR içeriği ve diğer zorlu görevler için yeterli değildir.

AMOLED ekranların artıları ve eksileri

OLED teknolojisi, bir matris üzerinde yer alan bir dizi minyatür LED'in kullanımına dayanmaktadır. Bağımsızdırlar, dolayısıyla IPS'ye göre bir dizi avantaj sunarlar, ancak dezavantajları da vardır.


AMOLED matris katmanları

AMOLED matrislerinin avantajları

AMOLED teknolojisi IPS'den daha yenidir ve yaratıcıları LCD ekranların karakteristik dezavantajlarını ortadan kaldırmaya özen göstermiştir.

  • Ayrı piksel parıltısı. AMOLED ekranlarda her pikselin kendisi bir ışık kaynağıdır ve diğerlerinden bağımsız olarak sistem tarafından kontrol edilir. Siyah görüntülenirken parlamaz ve karışık gölgeler görüntülenirken daha fazla parlaklık üretebilir. Bu nedenle AMOLED ekranlar daha iyi kontrast ve siyah derinlik gösterir.

Siyah pikseller hiç yanmıyor
  • Neredeyse anında yanıt. Bir LED matrisindeki piksellerin tepki hızı, IPS'ninkinden çok daha yüksektir. Bu tür paneller, dinamik bir resmi yüksek kare hızında görüntüleyerek onu daha pürüzsüz hale getirebilir. Bu özellik oyunlarda ve VR ile etkileşimde bulunulduğunda bir artıdır.
  • Koyu tonları görüntülerken azaltılmış güç tüketimi. AMOLED matrisinin her pikseli bağımsız olarak yanar. Rengi ne kadar açık olursa piksel o kadar parlak olur, dolayısıyla koyu tonları görüntülerken bu tür ekranlar IPS'den daha az güç tüketir. Ancak beyaz AMOLED panelleri görüntülerken, IPS'ye benzer, hatta daha fazla pil tüketimi gösteriyorlar.
  • Küçük kalınlık. AMOLED matrislerde arkadan gelen ışığı sıvı kristallere dağıtan bir katman bulunmadığından bu tür ekranlar daha incedir. Bu, güvenilirliğini korurken ve pil kapasitesinden ödün vermeden akıllı telefonunuzun boyutunu küçültmenize olanak tanır. Ek olarak, gelecekte esnek (ve sadece kavisli değil) AMOLED matrisler oluşturmak mümkün olacak. Bu IPS için mümkün değildir.

AMOLED matrislerinin dezavantajları

AMOLED matrislerin dezavantajları da vardır ve çoğu sorunun suçlusu birdir. Bunlar mavi LED'lerdir. Üretimlerinde ustalaşmak daha zordur ve kalite olarak yeşil ve kırmızı olanlardan daha düşüktürler.

  • Mavi veya PWM. AMOLED ekranlı bir akıllı telefon seçerken darbe genişliği parlaklık kontrolü ve mavi ışık tonları arasında seçim yapmanız gerekiyor. Bunun nedeni, sürekli bir parıltıyla mavi alt piksellerin kırmızı ve yeşil olanlardan daha güçlü algılanmasıdır. Bu, PWM parlaklık kontrolü kullanılarak düzeltilebilir, ancak daha sonra başka bir dezavantaj ortaya çıkar. Maksimum ekran parlaklığında PWM yoktur veya ayar frekansı yaklaşık 250 Hz'ye ulaşır. Bu gösterge algı sınırındadır ve gözler üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur. Ancak arka ışık seviyesi azaldığında PWM frekansı da azalır; bunun sonucunda düşük seviyelerde yaklaşık 60 Hz frekansta titreme göz yorgunluğuna neden olabilir.

  • Mavi tükenmişlik. Mavi diyotlarda da bir sorun var. Kullanım ömürleri yeşil ve kırmızı olanlara göre daha kısa olduğundan renk üretimi zamanla bozulabilir. Ekran sarıya döner, beyaz dengesi sıcak tonlara doğru kayar ve genel renk üretimi bozulur.