电视原理与现代电视系统6
现代电视机原理(1)
2020/11/23
现代电视机原理(1)
内容
• 模拟电视机原理和电路框图 • LCD成像原理 • LCD电视机电路模块 • 数字电视机原理与数字电视系统介绍 • 数字电视机与模拟电视机电路上的区别 • 电视机接口介绍 • 常见测试图像所测试的性能
现代电视机原理(1)
模拟电视机原理和电路框图
列隔行效应,如行蠕动、行间闪烁、运动图像垂 直边沿模糊等。 4)选用的行场扫描频率低,大屏幕行结构线粗糙
现代电视机原理(1)
消除现行模拟电视缺陷的方法
为了消除现行模拟电视由于低场频和隔行扫描方式造 成的图像缺陷,可采用以下主要措施: • 提高扫描频率,克服图像显示的闪烁感 场频由50Hz提高到60Hz、 75Hz、100Hz、120Hz等。行频 由15.625KHz/15.734KHz提高到33·75KHz(归一化)。 再依靠数字化处理电路的计算功能,对现行模拟图像信号 进行数字化、去隔行处理,计算生成新的内插象素信号。 然后按高扫描行频和帧频输出给显示器,克服图像的闪烁 缺陷。 • 采用逐行扫描方式,克服行间闪烁及爬行、并行、运动图 像的场差效应等缺陷。 将经过去隔行处理后的一帧完整图像信号,按逐行扫描 方式输出显示。
黑电平延伸:让灰暗电平图像信号向黑电平方向延伸扩展, 以改善图像对比度。
亮度和对比度控制:调整亮度信号的幅度来调整图像对比 度和平均亮度,补偿某些低劣视频信号源的不足。
色调和色饱和度控制:对NTSC制色度信号色调进行调整,
对NTSC制及PAL制色度信号进行饱和度调整,更好满足用
户喜好
现代电视机原理(1)
现代电视机原理(1)
行频和场频
行、场的概念:
行就是屏幕上从左到右的水平扫描直线,行频就是一行扫描线所 用时间的倒数。也就是一秒掃描的行數。
电视电路原理
电视电路原理
电视电路的工作原理是基于电子元件之间的互动和信号处理。
首先,电视电路中的主要组成部分是电子管(如三极管、二极管)或晶体管等无线电器件。
这些器件可用于放大信号、调制信号频率和处理视频信号等。
其次,电视电路中有一块图像处理电路板,用于处理视频信号。
该电路使得接收的无线电频率信号能够转化为图像,从而在电视屏幕上显示出来。
图像处理电路板还负责调整图像颜色、对比度、亮度等参数,以保证良好的视觉效果。
另外,电视电路中还有音频处理电路板,负责接收和处理声音信号。
该电路将接收到的声音信号转化为可通过扬声器播放的音频信号。
此外,电视电路中还有调谐电路,用于选择所需的无线电频率信号。
调谐电路负责调节接收到的信号的频率以在电视屏幕上显示正确的图像。
还有一部分电视电路是负责控制电视机的各项功能,如电源控制、画面大小调节、音量调节等。
这些控制功能是由微控制器或其他专门的芯片来实现的。
最后,电视电路中还有必要的电源供应部分,用于提供所需要的电能供给各个电路板和电子器件正常工作。
总之,电视电路的工作原理是通过控制和处理不同的信号,从而实现图像和声音的播放。
这样,我们才能在电视屏幕上看到清晰的图像和听到真实的声音。
电视原理与现代电视系统(第二版)_第二章部分习题答案
第一章1:什么是逐行扫描什么是隔行扫描与逐行扫描相比,隔行扫描有什么优点在锯齿波电流作用下,电子束产生自左向右,自上而下,一行紧挨一行的运动,因而称其为逐行扫描。
所谓隔行扫描,就是在每帧扫描行数仍为625行不变的情况下,将每帧图像分为两场来传送,这两场分为奇场和偶场。
与逐行扫描相比,隔行扫描减小了闪烁感,又使图像信号的频带仅为逐行扫描的一半。
为使奇场光栅与偶场光栅能均匀嵌套,在隔行扫描中对每帧行数有何要求为什么2:为使奇数场光栅与偶数场光栅能均衡套嵌,在隔行扫描中对每真行数有何要求为什么4:若行偏转电流iH和场偏转电流iV分别如图(a)(b)(c)(d)所示。
试对应画出畸变的重现图像(若在无畸变是显示为均匀方格)(图)P32'5:全电视信号中包括哪些信号哪些出现在正程哪些出现在逆程试述各信号各自的参数值及作用。
包括图像信号,复合同步信号,复合消隐信号,槽脉冲,均衡脉冲。
正程:图像信号,逆程:复合同步信号,复合消隐信号,槽脉冲,均衡脉冲图像信号参数:亮度:改变图像信号的明暗程度对比度:改变图像信号的黑白电平差灰度:反映电视系统所能重现的原图像明暗层次的程度160。
保证收、发双方扫描电流的频率和相复合同步信号:行同步脉冲sμ,场同步脉冲sμ位都相同,保证同步复合消隐信号:行消隐脉冲12sμ,场消隐脉冲1612sμ,消除回扫描线槽脉冲:槽脉冲sμ,保证在场同步脉冲期间可以检测出行同步脉冲。
【均衡脉冲:均衡脉冲sμ,,保证偶数场的扫描线准确地嵌套在奇数场各扫描线之间::9我国电视规定的行频,场频和帧频各是多少行同步脉冲,场同步脉冲,槽脉冲和均衡脉冲的宽度各是多少行,场消隐脉冲的宽度又是多少行频:15625HZ场频:50HZ 帧频:25HZ160,槽脉冲sμ,前、后均衡脉冲sμ,行消隐脉冲12sμ,行同步脉冲sμ,场同步脉冲sμ场消隐脉冲1612sμ,10:全电视信号的频带宽度是多少它有何特点0~6M,是不连续的,属离散形,形状像梳齿,各谱线间有很大的间隙11,色彩的三要素是什么他们如何定义的12:什么是三基色原理彩色彩色加混色有哪些实现方法,第二章1:彩色电视为什么要和黑白电视兼容兼容制的彩色电视应具有什么特点简述如何才能使彩色电视与黑白电视实现兼容彩色电视是在黑白电视基础上发展起来的,在彩色电视的发展过程中,必然形成在相当长的一段时间内,黑白电视与彩色电视同时并存的情况。
数字电视原理与应用课件
数字电视原理与应用课件1. 引言数字电视技术是近年来发展非常迅速的一项技术,它通过数字信号的传输和处理,使得电视节目的画质和声音更加清晰,同时为用户提供了更多的节目选择和互动体验。
本课件将介绍数字电视的原理和应用。
2. 数字电视的基本原理2.1 模拟信号与数字信号传统的模拟电视系统使用模拟信号进行传输,而数字电视系统则使用数字信号进行传输。
模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的信号。
数字电视将音频和视频信号转换为数字形式,并通过压缩和编码的方式进行传输和存储。
2.2 数字电视的压缩和编码技术数字电视使用压缩和编码技术将音频和视频信号转换为数字格式。
常用的压缩和编码技术包括MPEG系列和H.264等。
这些技术能够有效地减小信号的体积,提高信号的传输效率。
2.3 数字电视的传输方式数字电视的传输方式主要有地面传输、卫星传输和有线传输等。
地面传输是通过地面的信号发射站将信号传输给用户;卫星传输是通过卫星将信号传输给用户,并可以实现全球范围的覆盖;有线传输是通过有线电视网络将信号传输给用户。
3. 数字电视的应用3.1 数字电视节目的改进相比传统的模拟电视,数字电视节目在画质和声音上有了显著的提升。
数字电视的高清晰度画面能够提供更清晰、更逼真的图像;数字电视的多声道音效(如5.1声道)能够提供更沉浸式的音频体验。
3.2 数字电视的互动体验数字电视通过数字信号传输和处理,为用户提供了更多的互动体验。
用户可以通过遥控器参与互动游戏、点播影片、视频通话等。
数字电视还提供了电子节目指南(EPG)功能,使用户能够方便地浏览和选择节目。
3.3 数字电视的增值服务数字电视还提供了一些增值服务,如视频点播、电子商务和远程医疗等。
用户可以通过数字电视点播平台选择自己感兴趣的影片或电视剧,并在家中舒适地观看。
数字电视的电子商务功能使用户可以通过电视购物频道购买商品。
远程医疗服务能够通过数字电视为用户提供家庭医疗服务。
4. 数字电视的发展趋势4.1 高清晰度和超高清晰度随着显示技术的不断发展,高清晰度(HD)和超高清晰度(UHD)成为数字电视发展的趋势。
电视是什么工作的原理
电视是什么工作的原理
电视的工作原理是利用电子技术将音频和视频信号转换成可见图像和听觉声音的设备。
具体来说,以下是电视的工作原理:
1. 采集:电视的摄像头或天线接收器能够采集到输入的模拟电视信号,包括视频和音频。
2. 信号处理:通过信号处理器,模拟电视信号被转换成数字信号,并对信号进行放大、滤波和调整。
3. 解码:数字信号被发送到解码器,解码器会根据特定的视频编码标准(如MPEG)解码视频信号,并解码音频信号。
4. 图像生成:解码后的视频信号由图像生成器转化为可见的图像。
图像生成器能够将数字信号转换为一系列亮度和色彩变化的像素。
5. 声音输出:解码后的音频信号被放大和转换,从扬声器输出,以产生可听的声音。
6. 显示:图像通过电视屏幕显示出来。
电视屏幕通常由液晶显示器(LCD)、有机发光二极管(OLED)或类似技术构成。
7. 控制:电视通常配备有遥控器和电子控制单元,用户可通过遥控器输入指令,电子控制单元根据指令控制电视的各项功能。
总结起来,电视的工作原理是将输入的模拟电视信号转换成数
字信号,通过解码器解码并生成图像,再通过屏幕显示和扬声器播放产生可见的图像和可听的声音。
电视机的工作原理
电视机的工作原理电视机是现代人生活中不可或缺的电器之一,它通过电视信号的传输和屏幕的显示,使人们能够观看各种节目、电影和新闻报道。
那么,电视机的工作原理是什么呢?电视机的工作原理可以简单地分为三个部分:信号传输、接收与解码、图像显示。
首先,信号传输是电视机工作的基础。
它包括电视信号的产生和传输两个过程。
电视信号的产生是通过摄像机将光信号转化为电信号。
摄像机中的光敏元件,如光电二极管,会将光信号转化为电信号。
这个过程中的光信号是由摄影机感应到的光线组成的。
随后,这个电信号会通过电缆或无线信号传输到电视机的接收端。
接下来,接收与解码是电视机中非常重要的一个环节。
电视机的接收器通常是一个无线电接收机,它会接收到信号传输过来的电信号。
这个电信号是由之前提到的摄像机产生的。
接收机会将这个电信号进行一系列的解调和解码处理,使其成为可供电视机识别和处理的数字信号。
其中解调是将模拟信号转化为数字信号,而解码是将信号解析为电视图像所需的数据。
最后,图像显示是电视机最重要的一个部分。
当电视机接收到经过解码处理的数字信号后,会将这些信号转化为可显示的图像。
电视机的屏幕通常是由许多发光二极管(LED)组成的。
当电视机接收到信号后,控制电路会根据数字信号的不同来控制屏幕上的每个LED的亮度和颜色。
通过这种方式,电视机就能够将数字信号转化为我们可以看到的图像。
除了以上的基本工作原理之外,现代电视机还具备了许多其他的功能。
例如,电视机可以通过网络连接来获取更多的内容,如在线视频和应用程序。
此外,一些高级电视机还具备语音控制和人脸识别等功能,进一步提升了电视机的智能化程度。
总的来说,电视机的工作原理主要包括信号传输、接收与解码以及图像显示三个部分。
通过这些步骤,电视机能够将电信号转化为人们可以看到的图像,并提供丰富多样的娱乐和信息内容。
随着科技的不断进步,电视机的功能也在不断升级和完善,给人们带来更好的观看体验。
另外,电视机还有一些辅助功能,比如声音输出和频道选择。
电视原理现代电视系统(期末考试_及答案)
一、选择题1、色温是( D)A、光源的温度B、光线的温度C、表示光源的冷热D、表示光源的谱分布2、彩色三要素中包括( B )A、蓝基色B、亮度C、品红色D、照度3、用 RGB 计色制表示单色光时有负的色系数,这是因为( D )A、这样的单色光不存在B、这样的单色光饱和度太高C、这样的单色光不能由 RGB 三基色配出来D、这样的单色光要由负系数对应基色的补色配出来4、水平扫描的有效时间的比例可以由( C )反映。
A、行频B、场频C、行逆程系数D、场逆程系数5、均衡脉冲的作用是( B )A、保证场同步期内有行同步B、保证场同步起点的一致C、保证同步信号的电平D、保证场同步的个数6、关于隔行扫描和逐行扫描,以下哪一点是错的( C )A、隔行扫描一帧内的扫描行数是整数B、逐行扫描一帧内的扫描行数是整数C、相同场频时,二者带宽相同D、隔行扫描可以节省带宽7、下面的( D)与实现黑白电视与彩色电视的兼容无关A、频谱交织B、大面积着色原理C、恒定亮度原理D、三基色原理8、 PAL 彩色电视制式的色同步信号与 NTSC 彩色电视制式的色同步信号( D )A、相同B、 U 分量不同C、V 分量不同D、彻底不同9、从彩色的处理方式来看, ( A)制式的色度信号分辩率最高A、 NTSCB、 PALC、 SECAMD、都差不多10、 NTSC 彩色电视制式中副载频选择的要求不包括( B )A、实现频谱交织B、减少视频带宽C、尽量在视频较高频率端D、保证色度带宽不超出视频上限11、色同步信号的位置在( C )A、行同步脉冲上B、行消隐信号的前沿C、行消隐信号的后沿D、场消隐信号的后沿12、关于平衡调幅以下哪一种是正确的( C )A、平衡调幅中有载频分量B、平衡调幅波的极性由载频决定C、平衡调幅利于节省功率D、平衡调幅可以用包络检波解调13、彩电色度通道中色度信号与色同步信号的分离采用的是( B )方式。
A、幅度分离B、时间分离C、相位分离D、频率分离14、彩电中行输出变压器的作用是(D )。
智能电视原理
智能电视原理
智能电视是一种结合了传统电视与计算机技术的智能设备,它具备了接收广播信号、播放多媒体内容、上网浏览等功能。
智能电视的原理主要包括硬件和软件两个方面。
在硬件方面,智能电视采用了高清显示屏,通常是液晶显示屏或OLED显示屏,用于显示图像和视频内容。
其后端通过电视机顶盒或内置芯片等方式,实现了广播信号的接收和解码,使用户能够观看电视节目。
此外,智能电视还配备了多种输入和输出接口,如HDMI接口和USB接口等,使得用户可以连接其他设备,如蓝光播放器、游戏机等。
在软件方面,智能电视内置了操作系统,并且支持在线应用,如视频播放、音乐播放、网页浏览等。
这些功能是通过与互联网的连接实现的。
智能电视可以通过有线或无线网络,如以太网、Wi-Fi等,连接到互联网,从而实现在线应用的下载和使用。
用户可以通过智能电视上的应用商店或软件商店下载各种应用,并在电视上进行操作。
智能电视的操作界面通常采用图形用户界面,提供了用户友好的操作体验。
用户可以通过电视机自带的遥控器、手机APP 等方式,对智能电视进行控制和操作。
此外,智能电视还支持语音控制和手势识别等交互方式,使用户能够更方便地操作电视。
总的来说,智能电视的原理是通过硬件和软件的相互配合,实现了接收广播信号、播放多媒体内容和上网浏览等功能。
它在
传统电视的基础上融入了计算机技术和互联网技术,为用户带来更多的便利和功能。
《电视原理与现代电视系统》课件第3章
三片式CCD摄像机的分解力较高、价格昂贵,是一种高 性能的摄像机。单片式CCD摄像机用一片CCD面阵就可获得 R、G、B三基色信号,其结构更加简单,体积和价格都比较 合适,是目前新闻采集和家用的比较理想的摄像工具。
3. 光学系统 光学系统也是彩色摄像机的重要组成部分,它不仅对摄 像机的光谱响应特性有影响,而且也影响所摄取的景物及其 彩色。 彩色摄像机的光学系统主要由变焦距镜头、分色镜、中 性滤光片和色温滤光片组成(见图3-2)。 有变焦距镜头的摄像机,能在拍摄点不动的情况下,缓 慢或快速地连续改变摄取场面的大小。这有利于对电视节目 的艺术加工。变焦镜头的变焦比(最大焦距与最小焦距之比) 在演播室内一般在10左右,在室外还要更大,可达30左右。
广播电视系统的技术比较成熟,是被广泛使用的现代电 视系统。但它也有许多新发展。比如,现代的广播电视系统 往往包括卫星广播电视系统(BSTV)。
广播电视系统的组成方框图如图3-1所示。在发射端(电 视中心或电视台),信号源(通常为摄像机)产生的视频信号, 经过图像加工器(包括放大、校正、处理等)送至导演控制室, 经过导演的控制再送至图像发射机。图像发射机用来对图像 信号进行放大、调制,上变频后经由双工器送到天线上。类 似地,伴音信号经伴音加工器(放大、加工和处理)送至伴音 发射机,经放大、调制和上变频,由双工器送到天线上。双 工器用来使高频图像信号与高频伴音信号共用一副天线发射 出去,而不互相影响。
① CCD的构成。CCD一个电极的基本构造如图3-3所示。 在P型(或N型)硅单晶衬底上采用氧化工艺在表面上形成一层 很薄的优质二氧化硅(SiO2),再在其上蒸发一层间距很小的 金属电极,形成金属—氧化物—半导体结构。在电极上加适 当的正(或负)偏压,它所形成的电场穿过SiO2层排斥衬底里 的多数载流子,从而在电极下形成一个电荷耗尽区。这个耗
电视原理复习题答案
《电视原理与现代电视系统》复习题及答案一、填空题1.电子扫描又分为逐行扫描和隔行扫描,电视机采用后一种扫描方式,这种方式将一帧图像分解成两场扫描,这样可在一秒钟内扫描 50 场,从而减少图像的闪烁感。
2.我国广播电视规定:一个电视频道的带宽是__8_MHz,伴音载频比图像载频高6.5___MHz;接收机相应的本振频率总比图象载频高_38___MHz。
3. 若将黑白全电视信号分为图像信号、消隐信号、同步信号,对于负极性信号来说,电平最高的是__同步信号___,其次是__消隐信号__,电平最低的是_图像信号_______。
4. 电视信号中的开槽脉冲的作用是保证__场逆程____期间的行同步。
5.显像管电子枪由灯丝、阴极、栅极、加速极、聚焦极和高压阳极组成。
6调节亮度电位器可以改变阴极电压,阴极电压越高,光栅越暗。
7.高频头有两种:__机械式_高频头和_电调谐__高频头。
8.机械高频头是通过改变电感进行频道选择的;电调谐高频头是通过调节变容二极管两端的电压来改变回路中的电容进行频道选择的。
9.公共通道是指图像信号和伴音信号共用的电路,它是指从高频头到预视放之间的电路。
10.电视机的增益主要靠_____中频__放大器解决。
11.中频滤波器是用来选取高频头送来的图像信号和伴音信号,并抑制邻频道干扰信号,早期电视机常用LC元件构成中频滤波器,现在基本上采用声表面波滤波器构成中频滤波器。
12.中频放大电路除了能放大信号外,还具有视频检波功能。
13.预视放电路主要是分配信号,将伴音信号送到伴音通道,将视频信号送到视放电路,预视放具有很强的带负载能力,这是因为它采用了电压跟随器。
14.AGC电路可分为高放AGC(RFAGC)和中放AGC(IFAGC),其中前者用来控制高频头的高放级增益,后者用来控制图像中放增益。
15.伴音通道鉴频器的作用是从 6.5MH Z伴音调频信号中检出伴音信号。
16.通常有两种AGC工作方式,称为正向AGC 和反向AGC 。
电视工作原理
电视工作原理
电视的工作原理是通过电信号传输和显示来实现的。
首先,电视接收到原始信号,这些信号可以来自于天线、有线电视、卫星接收器或其他信号源。
然后,这些原始信号被发送到电视的解调器中,解调器负责将信号转化为可识别的形式。
接下来,解调器将信号发送到电视机的视频处理器和音频处理器中。
视频处理器将信号转化为电视屏幕上的可见图像,这是通过将信号分解为不同的颜色和亮度信息来实现的。
音频处理器则将信号转化为可听的声音,通过扬声器播放出来。
电视的显示屏通常是由液晶或发光二极管(LED)组成的。
液晶电视通过在液晶层之间施加电场来控制光的透过度,从而实现不同颜色和亮度的图像显示。
而LED电视则使用发光二极
管作为背光源,通过控制发光二极管的亮度和颜色来实现图像显示。
在电视的背部,还有其他组件,如电源供应器、电路板和控制器等。
电源供应器负责提供电视所需的电能,电路板上则包含一系列电子元件和芯片,用于处理和控制电视的各个功能。
控制器允许用户通过遥控器或面板上的按钮来操作电视。
总体而言,电视的工作原理是将原始信号转化为视频和音频信号,然后经过处理和控制,最终在显示屏上呈现为图像和声音。
电视的原理和应用知识点
电视的原理和应用知识点1. 电视的原理电视是一种通过电子技术将图像和声音传送到观众家中的媒介。
它的原理基于电子束在显像管中的扫描和成像。
1.1 显像管显像管是电视的重要组成部分,它由荧光屏、电子枪和聚焦系统组成。
•荧光屏:荧光屏由许多发光物质组成,每个点对应一个像素。
当电子束击中荧光屏时,荧光屏会发光,形成图像。
•电子枪:电子枪发射出高速的电子束,由电子枪的加速电压和聚集电压控制电子束的聚集和加速。
•聚焦系统:聚焦系统用于控制电子束的聚焦程度,以保证图像的清晰度。
1.2 信号传输信号传输是电视原理中的关键环节,它通过调制和解调的方式将图像和声音信号传送到电视机。
•调制:调制是将图像和声音信号转换成适合传输的高频信号的过程。
一般使用调频(FM)或调幅(AM)的方式进行调制。
•解调:解调是将接收到的高频信号还原成图像和声音信号的过程。
解调器会对接收到的信号进行滤波、放大和解调处理。
2. 电视的应用知识点电视已经成为人们生活中不可或缺的娱乐和信息来源。
下面列举了一些电视的应用知识点。
2.1 广播电视广播电视是电视的最主要应用之一,它通过地面、卫星和有线等方式向观众传输节目。
•地面广播电视:地面广播电视通过无线电波向观众发送节目信号,观众需要安装室内或室外天线接收信号。
•卫星广播电视:卫星广播电视使用通信卫星将节目信号发送到地面,观众需要安装卫星接收天线和接收器来接收信号。
•有线电视:有线电视通过有线电视网络将节目信号传输到观众家中的电视机上。
2.2 互联网电视随着互联网的普及,互联网电视成为了一种新的电视应用方式。
观众可以通过连接到互联网的设备(如智能电视、计算机或手机)来观看各种电视节目和网络视频。
•互联网电视节目:互联网电视节目提供了更加丰富的内容选择,观众可以随时随地观看各种电影、电视剧、综艺节目和新闻等。
•视频点播:互联网电视还提供了视频点播功能,观众可以根据自己的需求选择喜欢的节目进行观看。
《电视原理与现代电视系统》课件第2章
(2-3)
Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B 用式(2-4)减去式(2-3),得
0.3(R-Y) + 0.59(G-Y) + 0.11(B-Y) = 0
(2-4)
则
G-Y=- 0.3 (R-Y)- 0.11 (B-Y)
0.59
0.59
=-0.51(R-Y)-0.19(B-Y)
(2-5)
由式(2-1)和式(2-2)可求得100%幅度,100%饱和度彩 条信号中各条相应的亮度信号和色差信号电平,其值列入 表2-1。
表2-1 100%幅度、100%饱和度彩条三基色、 亮度、色差电平值
色别
白
黄
青
绿
品
红
蓝
黑
R
1
l
0
0
1
1
0
0
G
1
1
1
1
0
0
0
0
B
1
0
1
0
1
0
1
0
Y
1.00
0.89
0.7
0.59
Y = 0.3 × 1 + 0.59 × 1 + 0.11 × 0 = 0.89
R-Y = 1-0.89 = 0.11 B-Y = 0-0.89 = -0.89 可见此时(R-Y)和(B-Y)不再为零。
此外,在不计显像管γ失真及传输系统非线性的情况下, 还可以证明代表色度信息的色差信号受到干扰时,将不影响
2.2.2 标准彩条亮度与色差信号的波形及特点
标准彩条信号是由彩条信号发生器产生的一种测试信号。 它是用电的方法产生的模拟彩色摄像机拍摄的光电转换信号, 常用以对彩色电视系统的传输特性进行测试和调整。 标准彩条信号是由三个基色、三个补色、白色和黑色,依亮 度递减的顺序排列,依次为白、黄、青、绿、品、红、蓝、 黑的8条垂直彩带。彩条电压波形是在一周期内用三个宽度 倍增的理想方波构成的三基色信号,如图2-2所示。其中, 图(a)为显像管屏幕上重现的彩条图像;图(b)为对应的三基 色电信号;图(c)是由三基色计算得到的亮度信号Y;图(d)是
电视机工作原理
电视机工作原理
电视机是一种利用电子技术和图像传输技术的电子产品。
其工作原理主要包括图像信号的产生、传输和显示。
首先,图像信号的产生是通过摄像机将真实的场景转化为电信号。
摄像机内的光电转换装置会将光信号转化为电压信号,然后经过电路处理,生成相应的图像信号。
接下来,图像信号的传输是通过电缆或无线信号传输的方式将信号从摄像机传输到电视机。
在有线传输中,图像信号通过电缆中的导线传送。
在无线传输中,图像信号通过调制和解调的方式,转化为无线电波进行传输。
最后,图像信号的显示是在电视机内部完成的。
电视机内部的像素阵列会根据接收到的图像信号,通过控制每个像素点的亮度和色彩,生成相应的图像。
于是,通过扫描将图像信号的亮度和色彩信息每一帧刷新到屏幕上,最终形成连续的图像。
除了图像信号的产生、传输和显示,电视机还包括音频信号的处理和声音放大等功能。
这些功能需要通过电视机内部的电路和扬声器等组件来完成。
总的来说,电视机工作原理是将真实的场景通过摄像机转化为图像信号,通过传输将图像信号传输到电视机中,再经过处理和显示,最终将图像和声音以电视机的形式呈现给观众。
《电视原理与现代电视系统》课件第5章
现在不少厂商就采用各种广视角技术,以改善液晶显示 器的视角特性,目前已得到大规模应用的有如下两种:横向 场模式技术,该模式技术又分为平面开关模式(In Plane Switching Mode,IPS)和边缘场开关模式(Fringe Field Switching Mode,FFS)、多畴垂直趋向技术(Multi-domain Vertical Alignment,MVA)等。这些技术都能把液晶显示器的 可视角度增加到160度,乃至更高。
前两种硅材料为薄膜形态,所制成的三端子器件称为薄 膜晶体管,即所谓的TFT。1979年P. C. Le Comber 等首次使 用a-Si场效应晶体管驱动了液晶显示器,从此TFT-LCD逐步 进入实用化。又由于a-Si-TFT有如下的优点:
① 无论不掺杂或轻掺杂的a-Si都具有较高的电阻率,其 开态电阻率和关态电阻率与LCD 所需数值完全匹配;
图5-7为有源矩阵LCD的电路原理图。当扫描到某一行 时,扫描脉冲使该行上的全部TFT导通,同时各列将信号电 压通过TFT施加到液晶像素上,对LCD单元和与之相并联的 电容器充电。扫描过这一行后,该行各TFT处于开路状态, 不管此后列上信号如何变化,对该行上的LCD像素都无影响, 即扫描期间LCD和存储电容上因储存的电荷而导致的电压可 保持接近一帧的时间,因而LCD上的占空比达到百分之百, 而与扫描行数N无关。这样就彻底解决了纯矩阵驱动中的驱 动比随扫描行数N的增加而变小的问题。电容器的另一头接 于上一行的栅极母线上,这是因为位于下基板的电容的另一 端电极无法与上基板的公共电极连接,栅极母线完成扫描后 电位复位为0,等效于公共电极。以上分析说明了TFT液晶显 示屏矩阵扫描的工作原理。
图5-5 顶栅型TFT单元结构示意图
图5-6 TFT-LCD结构示意图
数字电视原理
数字电视原理
数字电视是一种通过数字信号传输和处理的电视技术,它使用数字编码和压缩
技术来传输视频、音频和其他数据。
数字电视的原理包括信号的数字化、压缩和解压缩、传输和接收等方面。
首先,数字电视的原理之一是信号的数字化。
传统的模拟电视信号是通过模拟
电路传输的,而数字电视则将视频和音频信号转换为数字信号。
这样可以提高信号的稳定性和清晰度,减少信号的失真和干扰。
其次,数字电视原理还涉及信号的压缩和解压缩。
在传输过程中,视频和音频
信号经过压缩处理,以减少数据量和传输带宽。
然后在接收端进行解压缩,恢复原始的视频和音频信号。
这样可以在保证画质和声音质量的前提下,节约传输带宽,提高传输效率。
另外,数字电视的原理还包括信号的传输和接收。
数字电视信号可以通过有线
或无线方式传输,如地面数字电视、卫星数字电视和有线数字电视等。
接收端通过数字电视机顶盒或数字电视内置解码器进行信号接收和解码,然后将信号转换为视频和音频信号输出到电视机上。
总的来说,数字电视的原理是基于数字信号处理和传输技术的,它通过数字化、压缩和解压缩、传输和接收等步骤实现对视频和音频信号的高效处理和传输。
数字电视技术的发展不仅提高了电视节目的画质和声音质量,还拓展了电视节目的内容和传输方式,为用户提供了更丰富多样的电视体验。
智能电视原理图
智能电视原理图
智能电视原理图如下所示:
1. 电源模块: 为智能电视提供稳定的电源供应,包括接收电源
输入、转换、过滤和稳压等功能。
2. 主板: 是智能电视的核心组件,包含CPU、内存和各种接口。
CPU负责处理电视系统的运行,内存用于存储数据和运行程序,接口用于连接其他硬件设备。
3. 电视处理器: 负责解码电视信号,将信号转换成图像和声音,并对图像进行处理和优化,以提供高质量的观看体验。
4. 图像处理模块: 包含图像处理芯片和相关电路,用于图像的
调整、去噪、锐化、对比度和亮度调节等。
5. 音频处理模块: 包含音频处理芯片和相关电路,用于音频信
号的解码、放大和声音效果的调节。
6. 存储器: 用于存储电视节目、应用程序和用户数据等,包括
闪存和硬盘。
7. 无线通信模块: 支持无线网络连接,包括Wi-Fi和蓝牙,以
实现智能功能和联网服务。
8. 输入输出接口: 包括HDMI、USB、音频接口、电视天线接
口等,用于连接外部设备如游戏机、DVD播放器、音响系统
等。
9. 操作系统: 控制智能电视的运行和管理,包括用户界面、应
用程序管理、网络连接和多媒体播放等功能。
10. 遥控器: 用于控制智能电视的操作,通过无线通信或红外
线等方式与电视进行通信。
11. 声音设备: 包括扬声器和音频放大器,用于播放音频内容。
12. 显示屏: 用于显示图像和视频内容,包括液晶显示屏、OLED显示屏等。
以上是智能电视的原理图,不包括标题。
电视机 工作原理
电视机工作原理
电视机的工作原理是基于电子技术和光学原理的。
下面是一个简化的工作原理描述:
1. 电源供电:电视机通过插座接入交流电源,经过内部电路的整流和转换,将电源转换为适合电视机使用的直流电。
2. 图像信号处理:图像信号源(比如电视频道、DVD播放器等)通过连接到电视机的输入端口,将模拟或数字的图像信号传输到电视机。
3. 信号解码与处理:电视机内部的信号处理器将输入的模拟或数字图像信号解码,并进行一系列的处理,如去噪、色彩校正、图像锐化等处理,以优化图像质量。
4. 显示图像:经过信号处理之后,图像信号通过电视机的显示装置(如液晶屏、OLED屏等)进行显示。
在液晶屏中,每个
像素点由液晶分子的排列状态控制,进而控制透过的背光强度和颜色。
5. 声音处理与发声:电视机会从输入源中获取声音信号,经过内部的声音处理器进行增强、平衡等处理,然后通过扬声器播放出来。
6. 控制与用户界面:电视机通常具有遥控器等控制装置,用户可以通过这些装置来调整音量、频道、亮度等设置,以满足个人偏好和观看需求。
总结来说,电视机的工作原理是将输入的图像和声音信号进行解码、处理、显示和发声,以提供给用户视听体验的设备。
智能电视工作原理
智能电视工作原理智能电视悄然走进我们的生活,成为家庭娱乐的重要组成部分。
它不仅具备传统电视的功能,如接收电视节目、播放影片等,还能连接互联网,实现更多的交互和娱乐功能。
本文将介绍智能电视的工作原理。
一、硬件组成智能电视的工作原理离不开它的硬件组成部分。
在硬件方面,智能电视主要由以下几个组成部分构成:1.显示屏幕:智能电视通常采用液晶显示技术,其原理是通过液晶分子在电场作用下改变光的透过性来实现图像显示。
2.处理器:智能电视内置的处理器起到控制和处理各种数据的作用。
高性能的处理器可以提供流畅的用户体验和良好的图像处理能力。
3.存储器:智能电视需要存储大量的应用程序和数据,因此配备了内部存储器和外部扩展存储器的接口。
内部存储器用于安装操作系统和系统应用,外部扩展存储器则用于存储用户的个人数据和应用程序。
4.网络接口:智能电视通过有线或无线网络接口与互联网连接。
有线网络接口通常采用以太网接口,无线网络接口则包括Wi-Fi和蓝牙等。
5.输入输出接口:智能电视通常配备多种输入输出接口,如HDMI、USB、音频接口等。
这些接口可以连接外部设备,如游戏机、音响、存储设备等。
二、软件系统智能电视的工作离不开软件系统的支持。
智能电视通常采用基于操作系统的平台,如Android TV、Firefox OS、Tizen等。
1.操作系统:智能电视的操作系统负责整个电视的控制和管理。
它提供图形用户界面、多媒体处理、网络连接、应用管理等功能。
2.应用程序:智能电视的应用程序包括系统应用和第三方应用。
系统应用是预装在电视上的应用程序,如视频播放器、浏览器、应用商店等。
第三方应用则可以通过应用商店下载和安装。
3.媒体播放:智能电视可以播放各种媒体内容,如电视节目、网络视频、音乐等。
它支持各种格式的媒体文件,并提供多种播放控制功能。
4.应用商店:智能电视的应用商店是用户下载和安装应用程序的平台。
用户可以在应用商店搜索所需的应用,并通过网络进行下载和安装。
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6.2 电视信号的编码 6.2.1 电视信号的数字化 模拟电视信号转换为数字电视信号的过程是模拟/数字转换编 码过程 (称可为PCM调制脉冲编码调制,由A/D转换器实现),由数 字电视信号转换为模拟信号则称PCM解调过程(由D/A转换器实 现)。 我们知道A/D转换是对模拟信号进行取样、量化的过程,将 连续 ( 幅度和时间 ) 的信号变离散的 n 位的二进制数字码。设离散 值的最大个数为M,n 与 M 的关系为 2n -1 =M。 A/D转换输出可以是 n 位平行码,也可以是数率为n fS 的串行码(fS 为采样转换频率)。
第六章 数字电视与高清晰度电视
6.1数字电视概述 6.1.1 数字电视概念 数字电视指的是将模拟的电视信号变换为数字形式的电视信号 (更先进的电视摄像机应直接获取数字电视信号),然后进行传输、 处理或进行存储的系统,或还原成图像(可先还原成模拟信号)。 数字电视信号的存储媒质 可以是各种半导体存储电路 (RAM、ROM、E2PROM等); 也可以是视频激光光盘(VCD、 DVD)或HDD,后者就是永久 性的存储媒质。为了减小数据 量,常对数字电视信号进行压缩 编码后再传输或存储。 6.1.2数字电视的优点 (1) 数字电视的抗干扰能力强 ;(2)数字电视机稳定可靠,易于调整, 便于生产 ;(3)数字电视信号便于与计算机或其它数字设备接口; (4)利用数字电视信号可以实现模拟信号难以得到的信号处理功能 。
量化过程(时域相乘,频域卷积)与频谱
时域 频域
取样函数
理想低通滤 波器特性
n = 3, M = 7
fS/2
根据取样定理,当信号的最高频率为fm时,应有fS ≥2fm ,实际 上为了便于D/A后利用滤波还原信号,应有fS ≥2.2 fm 。
6.2.2 图像信号的编码方案与参数确定 彩色图像信号通常有两种形式:彩色全电视信号 (Y/C) ;亮度 信号/色差信号(Y / R-Y、B-Y,也可称为分量信号)。因此对图像 信号的PCM编码也有全信号编码和分量编码两种,数字电视系统宜 用分量编码,电视接收机中的数字化处理宜用全信号编码。 1.全电视信号编码 (1) 取样频率 由于取样过程是非线性过程(时域相乘),在对对全电视信号 采样量化时,取样频率 fS 的选择,除了要满足取样定理外,①要 考虑采样后的信号中fS与 fSC的差频的影响:当 fS=3 fSC或 fS=4 fSC 时, fS与 fSC的差频将落在Y信号的频谱间隙中。② 应使取样点在 屏幕中的位置固定,且满足正交取样条件。 以PAL制为例,当 fS=4 fSC 时[ fSC=(283+3/4) fH +25 ],
(2) 编码位数 ① 量化信噪比 对于经过γ校正的图像信号,一般都采用均匀量化,即用线性 编码。设单极性图像信号的变化范围为0到1,分为2n -1个量化层, 约每个量化层高为2-n。由于均匀分布,量化误差的均方根值:
N rms 2 2 n 2n 12 12
n 20 lg 2 12 6n 1么要进行频带压缩编码 一路标准清晰度的数字电视信号的码率是很高的,例如4:2:2分 量编码彩色图像的码率为 (13.5+2×6.35)×8 = 216Mb/s ,即便是采 用1.5b/Hz的高效数字调制,传输频带也要144MHz,相当于18个模 拟电视信号的频带(模拟信号一个频道为8MHz),根本无法实现。 ◎ 如何进行压缩 消除电视信号中的冗余成分: ① 空间冗余:相邻象素/行 变化小; ② 时间冗余:相邻帧变化小,具有相关性; ③生理冗余:人的视觉惰性,如对运动的和突变 ( 如轮廓边界 ) 的图像的分辨力低等 ④ 频谱冗余等 ◎ 具体的压缩频带方法 : 预测编码(主要消除时间冗余和生理冗余) 变换编码(主要消除空间冗余) 其它压缩码率的措施
(3) 编码位数和排列 亮度信号和色差信号分别规一化为 0 ~ 1 及 -0.5 ~ +0.5 的范围, 并都编为 8位线性码。由于原来的 R-Y最大值为 0.701,B-Y的最大 值为0.886,故要对R-Y和B-Y进行压缩,压缩比分别为 k R-Y =0.5/0.701、k B-Y =0.5/0.866, 压缩后三分量Y、(R-Y)、(B-Y)的表示式为: Y=0.299R+0.587G+0.114B (R-Y)=0.5R-0.419G-0.081B; (B-Y)=-0.169R-0.331G+0. 5B Y编为自然二进码,双极性的 (R-Y)、(B-Y)编为偏移二进制码, 即 -0.5 对应自然码的 0 , +0.5 为 255 ,零电平为 128 。为了防止信号 过载、直流漂移,256个量化级并不全用。亮度信号的黑白电平对 应于16至235量化级,色差信号则在底部和顶各留16个量化级。 分量编码的数字信号在传输时的数据序列: (B-Y)Y(R-Y) (Y) (B-Y)Y(R-Y) (Y) 这里(B-Y)Y(R-Y)是空间同一取样点的数字,而(R-Y) (Y) (B-Y)中 的(Y)是仅有亮度取样的空间取样点的数字,它规定在一行的偶数 (B-Y) (B-Y) 样点上。对亮度色度 只对亮度
6.3.1 预测编码 中*人**和国 → 中华人民共和国 基本含义: 从已知信号推测未来信 号。 待编码取 样序列 目标: 预测值 减小空间和时间冗余。 量化后数 在图像预测编码中, 字序列 人们力求根据图像或信息所 存在的相关性,推测未来图 像或象素的可能值。大量实验证明,一般图像的相邻两帧只有10% 以下的象素的亮度值会有超过2%的变化,而色度只有1%以下的变 化。毫无疑问,预测编码技术应用到图像处理中是非常正确的。当 然,预测编码仅对非独立信源起作用。 N ˆn 1.预测编码的原理 ai xn i en xn x ˆn x 差分脉码调制(DPCM) i 1 预测值是已各点量化值的线性组合 ai是预测系数 。当序列的统计特性已知时(如相关函数),可以得 到这些系数的最佳值,使得预测值与样值的预测误差最小。
2.分量编码 分量编码就是对 Y 、 R-Y 、 B-Y 或三个基色分量 R 、 G 、 B 分别 编码,进行并行传输或时分复用传输。 (1) 取样频率 fS 的选定原则和标准 ①选定原则 ·fS应大于最高频率(Y:5.8~6MHz,色差2 MHz)的2.2倍。 · 为了得到正交的点阵结构,取样频率应为行频 fH的整数倍。 ·fS是50Hz /625行、60Hz/ 525两类行频的公倍数,以为了便 于不同电视制式转换。 · 亮度信号的取样频率与色差信号的取样频率之间有整数倍的 关系,以使两者的取样点能重合或有固定的位置关系。 ② CCIR(国际无线电咨询委员会)的分量编码国际标准 对Y / R-Y/B-Y的取样频率为13.5/6.75/6.75MHz, 简称4:2:2标 准。( fS = 13.5MHz = 858 fS 525行 = 864 fS 625行, fH 525行 =15734.264Hz ) 低标准: 4:1:1/ 13.5/3.375/3.375MHz,2:1:1/ 6.75/3.375/3.375MHz
信号都采样
Y (R-Y) Y Y (R-Y)
Y
信号采样
3.电视伴音信号的编码 由于伴音与电视体制没有确定的关系、编码比较简单。模拟伴 音信号的频带为 20Hz 至 15kHz ,高质量的伴音为 20Hz 至 20kHz 。 对于 15kHz 信号取样频率一般取 fS = 32kHz 。对于 20kHz 信号,取 样频率可取fS=48kHz。取样频率应与图像取样频率保持固定的关 系,从同一时钟源得到。在PAL的分量编码时,若仍采用48kHz取 样频率, 就可以保持这种关系:13.5MHz ÷ 375 ÷ 3 × 4 = 48kHz 伴音编码的位数要比图像编码的位数多。这是因为伴音信号的 动态范围大( 90dB 以上),高质量的伴音要求很高的信号噪声比, 应有85~ 90dB的信号量化噪声比。由上面的均匀量化的信噪比公 式,则均匀量化所需的编码位数为 13至 14 位。在演播室的高质量 话音编码中,若要对低电平的声音仍有高的信号噪声比,编码位 数甚至要取到16位。 伴音信号由于信号幅值分布的特性(非均匀分布,幅值大的概 率小)以及人的听觉持性,也可以采用非线性编码,这样n=11、12 时也可以得到很高的声音质量。虽然伴音编码的位数比图像编码 的位数多,但因是低速编码,反而更容易实现。
(1) 非均匀量化编码 + 固定字长 非均匀量化编码:对出规概率大的小信号细量化,对出现概率 小的大信号粗量化。5bit / pel的非均匀量化可以获得与 8bit / pel 均匀量化大致相同的图像质量。 (2) 均匀量化 + 可变字长编码 根据熵编码原理,对概率大的小差值信号编为小字长码(位数 少,去掉前导零);而对概率小的大差值信号编为大字长码。 DOCM 预测编码结构简单,易于实现,压缩效率高;主要缺 点是抗御误码的能力差。 2 .自适应预测编码及运动补偿预测编码 实践证明,人眼观看物体细节的相对分解能力与其空间频率 (物体的细小程度)和时间分辨率(物体运动的快慢)有关。一般 情况下,可以认为人眼在观看物体(或图像)时,最大空间分辨率 与最大时间分辨率的乘积近似为常数。根据这一点,可以对高速运 动的图像赋予较大的量化步长,而给与较高的传送速度;对低速运 动或静止的图像赋予较小的量化步长,而给与较低的传送速度。 运动补偿是一种对活动图像的帧间编码技术,目的是根据活动 图像相邻帧间的时域相关性,尽可能消除这部分冗余。
(2) 数字有效行(内的信号样点数) 数字有效行的数据由每行必须进行处理和存储的取样点构成, 有效行期间包括了正程。两种制式的数字有效行均为亮度信号样 点数:720、色度样点数:360个,便于两种制式的转换。一行的 起点定在行同步前沿脉冲的中部。PAL制的有效行由样点133至 852构成,而正程对应的样点为142至844。
f f S 4 f SC 283 4 3 f H 4 V 2 4 4 1135 f H f H 1135 fH 625 625