经过了前两期的理论与实践,这期我们要继续与大家讨论笔记本电脑的另外两个核心部件:显示屏和主板。
液晶显示屏,笔记本电脑的“心灵之窗”
人们说眼睛是心灵的窗户,笔记本与台式机最大的区别就要算这液晶显示屏打造的“窗户”了。笔记本电脑的液晶显示屏又称为LCD显示屏,其特点显而易见:工作电压低且无辐射、低耗电,对人体健康的损害降至最低;纯平面、无闪烁,长时间用眼不会疲劳;重量轻、体积小、可视面积大、薄且轻便,可节省大量空间;抗干扰能力比普通CRT显示器强出数倍等。于是笔记本电脑液晶显示器的优势就成了如笔者一样的码字匠追求极致的梦想。
屏幕类型
液晶显示屏幕类型是决定笔记本档次的关键。笔记本电脑的液晶显示屏主要有两大类。第一类是目前市场上的主流TFT显示屏,又称为活动矩阵液晶显示屏。其中,TFT显示屏又可以分为TFT-LCD和黑矩阵TFT-LCD两种,普通的TFT-LCD显示屏即真彩显,其工作原理是通过TFT显示屏幕上每个像素后面的四个(一个单色、三个BGR彩色)相互独立的薄膜晶体管驱动像素发出彩色光来显示工作,因此TFT-LCD显示屏在亮度、对比度、色度及响应速度等方面超过了传统CRT显示器。而黑矩阵TFT-LCD显示屏在此基础上更胜一筹,其原理是将有源阵列技术和特殊镀膜技术相结合,充分利用TFT显示屏有源显示的特性,同时又通过特殊镀膜技术全面降低背景光泄漏,增加屏幕黑度以提高对比度,降低炫光性。由于黑矩阵TFT-LCD显示效果十分明亮锐利,现在IBM、索尼(SONY)、夏普(SHARP)、NEC、戴尔(Dell)等著名笔记本电脑的主流品牌大多采用了此种黑矩阵TFT-LCD显示屏。第二类是目前主流市场已经不再多见的被动矩阵液晶显示屏,即所谓的STN、DSTN无源阵列显示屏,一般见于旧款的笔记本电脑。其中,STN-LCD又称作单扫描扭曲向列液晶显示屏幕,DSTN-LCD又称为双扫描扭曲向列液晶显示屏幕。这种显示屏与TFT相较,理论上讲是一种伪彩显,即每个显示像素实质上都是单色,彩色发光不过是由屏幕两侧或周围的彩色光源所激活。因此这种显示液晶屏幕在亮度、对比度、色度及响应速度等方面都较应用有源阵列技术的TFT显示屏差了一些。
屏幕尺寸及分辨率
液晶屏幕尺寸是用户购买笔记本电脑的重点。除去价格因素,在同等配置下,选择笔记本电脑的第一步恐怕就是先要充分认清液晶显示屏的尺寸。通常我们所说的显示屏尺寸大多是指显像管的对角线尺寸,而不是屏幕上可显示图像的有效尺寸。传统CRT显示器可视范围要小于其显像管所标的尺寸,如14英寸显示器的可视范围一般是13.2英寸,15英寸显示器的可视范围通常为13.7英寸,17英寸显示器的可视范围约为15.7英寸,以此类推。而液晶显示屏则不然,几乎所有品牌的液晶显示屏所标尺寸与有效显示范围尺寸基本上是一致的。因此从这个意义来分析,使用效果方面,14英寸的液晶显示屏其实就已经相当于15英寸的普通显示器。目前笔记本电脑的液晶显示屏的标准尺寸主要有12.1英寸、13.3英寸、14.1英寸和15英寸。近两年逐渐兴起的一些超薄超小机型也用到了10.4英寸、8.9英寸显示屏,如IBM公司最新推出的I系列(日制)1620、索尼(SONY)公司的C系列机型等。这里有必要特别强调的是,笔记本电脑液晶显示屏的大小很大程度上决定了其显示分辨率的高低。液晶显示屏的点距和显示分辨率是极为重要的两个参数。在屏幕大小一定的前提下,点距越小,则屏幕图像就越清晰细腻。与普通CRT显示器有所不同,只要在尺寸与分辨率都相同的情况下,所有液晶显示屏的点距都是相同的。例如,分辨率为1024×768的15英寸液晶显示屏,其点距都是0.297
毫米。液晶显示屏和CRT显示器都能使用多种显示分辨率,不同的是,液晶显示屏只有在最大分辨率下,才能显现最佳影像。液晶显示屏在分辨率较小的模式时有两种显示方式,第一种为居中显示,另外一种则为扩展显示。扩展显示会将影像扩展至屏幕上的每一个像素以达到全屏显示的效果,但清晰度和准确度会受到影响。通常情况下,12.1英寸的液晶显示屏可以显示800×600的最高分辨率;大于12.1英寸的液晶显示屏一般都可以显示至1024×768的分辨率,高端笔记本电脑的显示器可以达到1280×1024甚至1400×1050或更高的显示分辨率。当然这只是普遍意义上的概念,比如IBM的X20、I1620(日款)、索尼505系列等,12.1英寸的液晶显示屏上就可以显示1024×768的最高分辨率(有的机种甚至在10.4英寸、8.9英寸的显示屏上也可以达到1024×768的最高分辨率),如此既保证了高端用户的需要,又不会因此带来机器体积的增加。当然,如果对便携性能要求不是很强,买一款15英寸屏的笔记本看DVD的感觉绝对不是从台式机上能体验到的。
最后值得一提的还有液晶显示屏的响应时间。这个技术指标也是液晶显示屏所独有的特定指标,普通CRT显示器上是没有的。液晶显示屏的响应时间指的是液晶显示屏各像素点对输入信号反应的速度,响应时间越小,影像刷新也就越快,显示运动画面时就越不会产生影像拖尾的现象,目前在此方面表现不错的主要是索尼公司的产品。
笔记本主板,稳定压倒一切
在上期介绍笔记本CPU的时候,曾经提及了笔记本电脑的芯片组。很多读者在购买笔记本电脑时,更多关注于CPU、内存、显存、硬盘的大小,甚至连电池、配件等都一一烂熟于胸,唯独不问主板情况。可见很多用户忽略了笔记本电脑主板的重要性。其实,对于笔记本电脑而言,主板可以说是核心硬件,因为其上集成了包括CPU、内存、显示芯片、音频芯片等几乎所有的硬件模块(即所谓的ALL-IN-ONE设计的单一主板)。因此,笔记本电脑主板的质量决定了笔记本电脑性能的优劣。

ALL-IN-ONE设计的单一主板
外形方面
笔记本电脑的主板外观与台式机完全不同,特别是CPU插槽(无论是Slot 1还是Socket
370接口)。一般在笔记本电脑主板正面右部(有时是左部,视厂商和机型而异)由白色插槽与黑色框条组合成的矩形器件是PCMICA插槽,用以插接PCMICA网卡、MODEM卡、储存卡等,它用螺钉固定在主板上,不属于主板固有器件。另外,在大多数主板背面或左右两侧都会有回型的内存插槽、固化的音频输入输出口、串口、USB接口、打印接口、视频输出接口及外接稳压电源接口等。
技术标准方面
笔记本电脑的主板与台式机相类似,其类型也是由CPU决定。目前市场上的笔记本电脑主板类型主要分为Socket 7(Super 7)、Slot 1、Socket
370。因此,与之相对应的主流笔记本电脑主板芯片组大多采用了Intel BX、815/815E、MX、ALI M5229、ALADDIN
V系列等。其中以Intel BX系列为Intel主力芯片组,多用于老旧的PⅡ和部分新出现的PⅢ处理器;以815/815E主打中高端笔记本市场;而MX为BX的简化版,提供了USB、AGP、ACPI、AC97等大部分功能的支持,但它提供了更低的功耗,多用于赛扬处理器;ALI
M5299是Intel BX的兼容芯片,提供了AGP加速功能和100MHz前端总线技术;而ALADDIN V则是用于AMD
K6-2、K6-Ⅲ系列的产品,支持95MHz的前端总线技术等。
工艺方面
笔记本电脑的主板除了芯片组方面的区别外,主板的结构工艺也是影响笔记本电脑稳定的重要环节。笔记本电脑的主板工艺可以很直观地分辨出来。与台式机的主板类似,笔记本电脑的主板也是采用多层的印刷电路板。现在我国台湾地区的一些主板商为了降低成本,大多用的是6~8层板,而欧美大厂商出品的制作工艺要提升很多,他们为了性能的稳定大多是用到10层板,其性能可想而知。主板的层数越多,制造成本自然会提高,但机器的稳定性能将会得到大幅度提升。据说目前最高档、最复杂的电路设备已经超过了112层。
所谓多层电路板,就是把两层以上的薄双面板牢固地胶合在一起成为一块组件,这种结构既适应了复杂的电路设计又改善了信号特征。其中的电源线路层和地线层深埋在主板的内层,不易受到电源杂波的干扰,尤其是高频电路,可以获得较好的抗干扰能力,表层一般为信号层。如此一来电路板的体积可以缩小,成本也可降低。不过多层设计带来的最大问题就是难以修理,如果在安装主板过程中过度弯曲,可能会破坏其中隐藏的铜导线。另外,由于笔记本电脑主板上有很多超乎台式机主板的精致的电阻和电容,如SMT贴片式元件和DIP插接元件,大工厂用波峰焊接或表面装配来连接插件,而一些生产杂牌的小厂,很多部件是用人工装配的,质量难以保证。这里笔者要说明一点,笔记本电脑的主板层数也不要盲目追求越多越好,关键还要看工程师的设计水平,10层板如果能够达到12层板的水平则更说明了工程师的设计水平之高。
电容和布线方面
笔记本电脑主板的电容和布线也十分重要。一块优秀的笔记本电脑主板,在其CPU插槽附近必定会使用高容量钽电容,这样会让其输出的电流更加纯净稳定。而布线方面,大家常常可以在台式机的主板上见到很多的蛇行布线,其主要作用是保证各条线的长度一致,减少工作时的电感和互相产生的干扰。质量可靠的笔记本电脑主板板面平整,小电容等元件没有被压倒或明显变形的痕迹,板上的铜箔导线光滑平整,无毛刺,焊点均匀。笔者个人十分欣赏欧美一些厂商如Micronics,Supermicro等的制造工艺水准,我国台湾地区的工艺质量次之。总之,一台质量过硬的笔记本电脑,特别是那些品牌笔记本电脑,如IBM、戴尔、东芝、索尼、康柏(COMPAQ)等国际知名品牌,其对于主板的设计都采取了精益求精的态度,务求保证达到最好。
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