|
Опрос
|
реклама
Быстрый переход
Телевизор TCL 75C7L: большой экран, SQD-Mini LED, высокая яркость и ничего лишнего
11.06.2026 [13:40],
Андрей Созинов
Телевизоры с подсветкой Mini LED постепенно получают всё большее распространение, но пока что это в основном премиальные модели. TCL решила несколько исправить ситуацию с 75C7L — компания позиционирует его как более доступный вариант в премиальной линейке телевизоров с SQD-Mini LED. И по набору характеристик это вполне оправданно: здесь очень яркая подсветка, широкий цветовой охват, продвинутая обработка изображения, а за звук отвечает аудиосистема Audio by Bang & Olufsen. Диагональ 75 дюймов сегодня можно считать оптимальной для просторной гостиной или домашнего кинотеатра. Такой экран позволяет комфортно смотреть фильмы, сериалы и спортивные трансляции с расстояния нескольких метров, а разрешение 4K UHD (3840 × 2160 пикселей) обеспечивает достаточную детализацию даже на столь крупной панели. Особенно хорошо преимущества большой диагонали раскрываются при просмотре футбольных матчей, гонок, хоккея и других спортивных соревнований. На экране легче различать детали происходящего, движения игроков и мелкие элементы изображения, которые на телевизорах меньшего размера часто теряются. Главная техническая особенность TCL 75C7L — технология SQD-Mini LED. Она объединяет высокую точность регулировки яркости, квантовые точки нового поколения Super QLED и цветовой фильтр UltraColor. Именно сочетание этих трёх технологий обеспечивает высокую яркость, широкий цветовой охват и точную цветопередачу. Mini-LED-подсветка использует тысячи миниатюрных светодиодов, распределённых по всей площади экрана. Благодаря этому телевизор способен гораздо точнее управлять яркостью отдельных участков изображения по сравнению с традиционными LED-моделями. Чем больше зон локального затемнения, тем лучше телевизор отображает сложные сцены с одновременным присутствием ярких и тёмных объектов. На практике это означает более глубокий чёрный цвет, лучшую контрастность и меньшее количество ореолов вокруг ярких объектов на тёмном фоне. Например, при просмотре космических сцен, ночных пейзажей или фильмов с большим количеством спецэффектов изображение выглядит более объёмным и естественным. Дополнительным преимуществом технологии SQD-Mini LED является расширенный цветовой охват. TCL заявляет покрытие до 100 % пространства BT.2020 — одного из самых широких стандартов цветопередачи, используемых в современной видеоиндустрии. Благодаря этому экран способен передать более насыщенные оттенки, плавные цветовые переходы и более реалистичную картинку в HDR-контенте. Другой важной характеристикой современного телевизора является максимальная яркость, ведь именно она во многом определяет качество отображения HDR-контента. TCL 75C7L способен развивать яркость до 3000 кд/м² в HDR-режиме. Это очень высокий показатель даже по меркам премиального сегмента. Высокая яркость полезна сразу в нескольких сценариях. Во-первых, телевизор демонстрирует более качественную картинку в ярко освещённых помещениях. Даже днём изображение остаётся контрастным и насыщенным. Во-вторых, раскрывается потенциал современных HDR-форматов. Яркие вспышки, солнечные блики, отражения света на металле или воде выглядят значительно убедительнее, чем на обычных телевизорах с ограниченным запасом яркости. Наконец, высокий уровень яркости позволяет сохранить детализацию одновременно и в светлых, и в тёмных участках кадра. В основе телевизора TCL 75C7L лежит панель HVA 2.0 Pro. Эта технология является дальнейшим развитием классических VA-матриц и ориентирована на повышение контрастности и улучшение качества изображения при просмотре тёмных сцен. Одним из главных преимуществ HVA 2.0 Pro считается высокая нативная контрастность. Благодаря этому чёрный цвет выглядит более глубоким, а картинка приобретает дополнительную глубину. Кроме того, производителю удалось улучшить углы обзора по сравнению с традиционными VA-панелями. Это важно для больших телевизоров, которые часто смотрят сразу несколько человек из разных точек комнаты. За обработку изображения в TCL 75C7L отвечает фирменный процессор TSR AiPQ. Его задача заключается не просто в выводе картинки на экран, а в постоянном анализе контента и адаптации параметров изображения в реальном времени. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют отдельные элементы сцены и корректируют цветопередачу, контрастность, уровень детализации и плавность движения. Такой подход особенно полезен при просмотре потокового видео, качество которого может существенно различаться в зависимости от источника. Процессор помогает улучшить отображение изображения даже в тех случаях, когда исходный материал далёк от эталонного качества. Производители телевизоров в последнее время всё активнее борются за внимание геймеров, и TCL 75C7L получил практически полный набор актуальных игровых технологий. Модель оснащена панелью с собственной частотой обновления 144 Гц. Это позволяет выводить изображение с повышенной плавностью как в играх, так и при просмотре спортивных трансляций. Дополнительно предусмотрен режим Game Accelerator с поддержкой частоты до 288 Гц при определённых сценариях работы. Также геймерам пригодятся поддержка HDMI 2.1, VRR (переменная частота обновления) и ALLM (автоматический игровой режим). Также предусмотрен фирменный игровой интерфейс «Мастер игры» с быстрым доступом к игровым настройкам и дополнительным инструментам для улучшения видимости в тёмных сценах. Кроме того, TCL 75C7L поддерживает технологию синхронизации кадров AMD FreeSync Premium Pro. В результате телевизор хорошо подходит для PlayStation 5, Xbox Series X и современных игровых ПК. Высокая частота обновления обеспечивает плавное движение, а поддержка VRR и FreeSync помогает избежать разрывов изображения. Даже дорогие телевизоры зачастую не могут похвастаться выдающимся звучанием из-за конструктивных ограничений корпуса. В TCL 75C7L производитель уделил звуку особое внимание. Аудиосистема Audio by Bang & Olufsen была настроена специалистами легендарного датского аудиобренда. Такой подход позволяет добиться более чистой передачи диалогов, лучшей детализации и более объёмного звучания по сравнению со стандартными телевизионными динамиками. Разумеется, отдельный саундбар или полноценная акустическая система по-прежнему способны обеспечить более мощный звук, однако для повседневного просмотра фильмов, сериалов и спортивных трансляций встроенная акустика выглядит весьма достойно. В качестве программной платформы используется Google TV. Это одна из самых функциональных телевизионных операционных систем на рынке. Пользователю доступны популярные стриминговые сервисы, различные приложения, персональные рекомендации контента и интеграция с экосистемой Google. Кроме того, телевизор поддерживает интеллектуальные функции TCL AI. Внешне TCL 75C7L соответствует современным тенденциям. Экран практически лишён рамок, а корпус выполнен максимально тонким. Такой дизайн позволяет телевизору органично вписаться как в минималистичные интерьеры, так и в более классические помещения. Дополнительным преимуществом является режим «Художественная галерея» (Art Gallery), который позволяет использовать экран для отображения произведений искусства и декоративных изображений, превращая телевизор в элемент интерьера даже тогда, когда он не используется по прямому назначению. В итоге TCL 75C7L представляет собой один из наиболее интересных телевизоров премиального сегмента 2026 года. Модель одинаково хорошо подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций, сериалов и современных игр. Для пользователей, которые хотят получить набор флагманских технологий без необходимости переходить к самым дорогим моделям на рынке, TCL 75C7L выглядит весьма привлекательным вариантом. Apple оснастила новые MacBook Pro дисплеями на квантовых точках, но никому об этом не сказала
15.11.2024 [17:16],
Павел Котов
Две недели назад Apple представила новое поколение MacBook Pro — компьютеры получили чипы M4 Pro и M4 Max. Но в ходе анонса компания не сообщила, что ещё одним нововведением стали более качественные дисплеи на квантовых точках.
Источник изображения: apple.com Apple до сих пор устанавливает на MacBook ЖК-экраны IPS, пусть и более качественные, чем на большинстве других ноутбуков. Производитель указывает, что в них используется усовершенствованная подсветка miniLED — небольшие светодиоды, которые позволяют локально осветлять или затемнять участки экрана. Другими словами, базовая технология для этих дисплеев не меняется довольно давно, но удалось добиться заметного улучшения яркости и контрастности. В предыдущих моделях MacBook Pro на процессорах серии Apple M использовалась красная фосфорная плёнка KSF, которая обеспечивает с подсветкой miniLED более широкую цветовую гамму, чем это обычно возможно. Это достаточно эффективное решение, но не настолько, насколько эффективны квантовые точки, которые, по словам аналитика в области дисплеев Росса Янга (Ross Young), без громких анонсов дебютировали в MacBook Pro с процессорами M4. В комментариях к его сообщению в соцсети X пользователи добавили, что выросла и скорость отклика дисплеев на компьютерах нового поколения. Технология квантовых точек существует довольно давно, но Apple не спешила внедрять её, потому что квантовые точки предыдущих поколений производились с использованием кадмия. Компания ещё в 2015 году сообщила, что не желает использовать его — Всемирная организация здравоохранения объявила, что для человека это канцероген, а переработка и утилизация содержащей кадмий электроники опасны. В телевизорах TCL на квантовых точках исследователи не нашли квантовых точек — производитель отмёл обвинения
18.09.2024 [11:11],
Павел Котов
Китайский производитель бытовой техники TCL оказался в центре внимания: сторонние эксперты провели тестирование трёх его телевизоров, которые позиционируются как модели на квантовых точках, и признаков наличия квантовых точек на них не было обнаружено. Производитель эти результаты отверг.
Источник изображений: tcl.com Квантовые точки — полупроводниковые компоненты размером в несколько нанометров, которые производят свет разных цветов при попадании на них света определённой частоты. Излучаемый квантовой точкой цвет зависит от размера самой квантовой точки, поскольку он влияет на длину волны. Это решение помогает телевизорам и мониторам премиум-класса охватывать более широкий цветовой диапазон. Квантовые точки стали важным аргументом в пользу моделей QLED, QD Mini LED и QD-OLED, и они имеют более высокую цену. Производитель, который продаёт стандартные модели, заявляя о наличии квантовых точек, рискует и репутацией, и собственным благополучием — такие действия могут привести к юридическим последствиям. Южнокорейское технологическое издание ETNews опубликовало отчёт об исследовании, согласно которому три телевизора TCL, которые позиционируются как модели на квантовых точках, на самом деле этих квантовых точек лишены. Заказчиком выступила сеульская компания Hansol Chemical; тесты проводили компании SGS и Intertek, штаб-квартиры которых находятся соответственно в Женеве и Лондоне. Эксперты исследовали модель TCL C755, заявленную как телевизор Mini LED на квантовых точках; TCL C655, позиционируемую как модель QLED; а также TCL C655 Pro — тоже QLED. По результатам исследований в телевизорах не было обнаружено индия и кадмия — важных материалов, без которых невозможно реализовать квантовые точки. Кадмий должен был обнаружиться, если бы он присутствовал в минимальной концентрации 0,5 мг на 1 кг; индий пытались обнаружить в концентрациях 2 и 5 мг/кг в разных лабораториях. В ответ на публикацию материала представитель TCL заявил, что компания «производит телевизоры с плёнками на квантовых точках, поставляемыми тремя компаниями», а «количество квантовых точек <..> на плёнке может варьироваться в зависимости от поставщика, но кадмий, несомненно, присутствует». Далее TCL опубликовала результаты другого исследования, проведённого по заказу Guangdong Region Advanced Materials — одного из поставщиков плёнок с квантовыми точками. Примечательно, что это исследование снова провела SGS, и на этот раз она обнаружила присутствие кадмия в плёнках в концентрации 4 мг/кг. TCL также заявила, что «подтвердила флуоресцентные характеристики квантовых точек», и представила спектрограмму, которая якобы свидетельствует о наличии квантовых точек в плёнках телевизоров. ![]() Одна из очевидных причин разницы в результатах — разные методы тестирования. В исследовании, где был обнаружен кадмий, изучались плёнки на квантовых точках, которые поставляются TCL. В исследовании по заказу Hansol рассматривались плёнки на квантовых точках на готовых телевизорах китайского производителя. Это может свидетельствовать, что у TCL недостаточно хорошо организован контроль качества, а концентрация квантовых точек может варьироваться от партии к партии или даже в пределах одного телевизора. Впрочем, это не означает, что у TCL есть намерение обмануть потребителей. По мнению опрошенного изданием Ars Technica эксперта, наиболее адекватным методом исследования были бы не замеры концентрации квантовых точек, а тестирование показателей изображения, которые выдаёт телевизор — цветовой гаммы и яркости. Следует также обратить внимание, что TCL говорит о применении кадмия в телевизорах QLED и Quantum Mini LED, но не упоминает об индии. Присутствие обоих элементов в телевизорах на квантовых точках не обязательно. Некоторые экраны на квантовых точках имеют в основе лишь собственно квантовые точки, в других же используется смесь индиевых и/или кадмиевых квантовых точек и люминофоров — это материалы совершенно иного класса, но их целью является такое же преобразование синего цвета светодиодов в зелёный и красный. В последнем случае содержание квантовых точек может быть в десять раз ниже, и в минимально допустимый по нормам Hansol показатель в 0,5 мг/кг оно действительно не попадёт. Этот вариант дешевле в производстве, а цветовая гамма, чистота цвета и яркость будут уступать дисплеям на «чистых» квантовых точках. И вполне вероятно, что TCL использует его в QLED-моделях начального уровня. Стоит также отметить, что в Евросоюзе действует директива RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), ограничивающая содержание вредных веществ в продукции на территории региона. Она, в частности, не допускает превышения массовой концентрации кадмия в 0,01 %, но есть исключение, позволяющее использовать его в количестве до 0,2 г на м² в дисплеях. При этом в большинстве экранов на квантовых точках кадмий либо используется в малых количествах, либо не используется вообще. Так, Samsung заявляет, что применяет только квантовые точки без кадмия. При этом заказавшая исследование корейская химическая компания Hansol не поставляет свою продукцию TCL, зато продаёт её Samsung. Samsung и LG пока остаются крупнейшими в мире производителями телевизоров, но этот статус все чаще пытаются оспорить китайские компании. Поэтому Hansol можно рассматривать как предвзятую сторону. Наконец, трудно представить, чтобы такая крупная компания, как TCL, рискнула своей репутацией и начала просто обманывать покупателей, считают эксперты. Изготовление «фальшивых» плёнок на квантовых точках без квантовых точек стоило бы почти столько же, сколько производство настоящих, но без преимуществ в качестве изображения. Возможно, TCL использует квантовые точки в небольших количествах совместно с материалами на основе фосфора — качество картинки может действительно оказаться хуже, чем у телевизоров с экранами на основе других решений, но это будет значить, что квантовые точки в продукции TCL всё-таки есть. Прояснить ситуацию может серия дальнейших и более подробных исследований продукции компании. Установлен рекорд по эффективности солнечных панелей на квантовых точках — до кремния ещё далеко
31.01.2024 [20:56],
Геннадий Детинич
Учёные из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее создали самые эффективные на сегодня солнечные панели на основе квантовых точек. КПД этих солнечных элементов составил 18,1 %. Если сравнивать с кремнием, то это мало, но у последнего за плечами полвека исследований, тогда как квантовые точки начали изучать менее 15 лет назад. Перспективы у новой технологии головокружительные.
Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews Солнечные элементы из кремния взаимодействуют со светом всей поверхностью. Квантовые точки преобразуют свет в поток электронов только там, где они нанесены — точечно, как следует из их названия. Следует помнить, что определение «квантовые» в данном случае относится к количественной величине, а не к качественной. Квантовая точка — это крохотная порция полупроводникового материала, который взаимодействует со светом (с фотонами). Особенность использования порций — квантов — светочувствительного материала заключается в том, что они могут быть изготовлены разного размера и, следовательно, будут чувствительны каждая к своему спектру. Материал в виде квантовых точек можно наносить на подложку методом струйной печати на рулонах или с помощью разбрызгивания. Это намного проще и дешевле, чем выпускать солнечный элемент из кремния. Наивысший теоретический КПД у квантовых точек из органических материалов. Также они более безопасны с точки зрения экологии. Но у них есть существенный недостаток — боязнь влажности и нагрева, включая нежелательное длительное нахождение под прямыми солнечными лучами. Учёные из Южной Кореи решали именно эту проблему, попутно пытаясь установить новый рекорд эффективности для солнечных ячеек на квантовых точках. Если верить исследователям, они смогли повысить сопротивляемость квантовых точек погодным условиям. Для этого учёные воспользовались перовскитом, который уже зарекомендовал себя в фотовольтаике. Но в этот раз они нанесли на подложку массив из перовскитных квантовых точек, а не создали сплошной слой.
Часть диаграммы с достижениями в сфере фотоэлектрических ячейках. Квантовые точки обозначены ромбом. Источник изображения: NREL Экспериментальные солнечные панели на квантовых точках из перовскита сохраняли эффективный уровень преобразования света в электрический ток в течение 1200 ч при нормальных условиях и 300 ч при нагреве до 80 °C. Уровень КПД достиг рекордного значения в 18,1 %, что зафиксировали в американской лаборатории NREL (выше на рисунке данные уже с указанием рекорда UNIST — это свежее обновление диаграммы). Предыдущий рекорд в 16,6 % КПД был поставлен фотопанелями на квантовых точках в 2020 году австралийским Квинслендским университетом. Идём к новым вершинам. Когда-нибудь кремний уйдёт в прошлое, а на его место придут, в том числе, солнечные панели на квантовых точках. |