彩电基础知识1
第一节电视画面的特性
第一节电视画面的特性
电视广告的例子。这说明电视画面有着不同于现实生活的一些效果。再者,自己拍摄完之后,有些同学叹气于自己没拍出他想要的效果,有的同学则惊呀于屏幕上的画面比现实漂亮的多。为什么现实中看到的和屏幕上的景色有差异呢?原因就在于电视屏幕上的画面有着不同于人眼直接观察现实生活的一些特性。当然电视画面的特性也不仅表现在是与现实生活的比较之中,还表现在与电影、摄像画面的比较之中,但是不管怎样,这些特性都是由电视画面的产生和呈现所依附的媒体所决定的。因此,我们将从媒体的角度出发来研究一下电视画面的特性。也是我们这一节课的主要内容。只有了解了电视画面的特性,我们才能扬长避短,做出高质量的节目。
一、电视画面的定义
(任何一个定义都规定它的共性与个性。个性:媒体特性和语言学特性。共性:活动的图像。)
电视画面就是由电子摄录系统拍摄和制作的,通过电视屏幕呈现的用来传情达意的活动影像。
二、电视画面的媒体特性
(一)、电视画面的空间特性。
电视画面的存在是依附于电视屏幕的。这是电视、电影、摄影区别于现实生活中观察世界的一个重要特征。
1、框架结构
宽高比例4:3和16:9。
电视画面的框架结构还决定的画面视觉元素之间的组织关系,影响着我们构图。
那么关于框架对构图的影响,存在两种不同认识。从而形成了两种不同的美学态度,表现出两种不同的创作方法。
电视画面是是编导或摄像组织各种元素传递信息的舞台,封闭式构图把传递信息的舞台局限在边框之内这个有限的空间,边框是画面内外不可逾越的界线,它认为画外无空间,因此它要把所有表达方题有关的要素准确完整的展现出来,如果展现不出来,观众看不到,就领会不到所传递的信息。因此它强调画面要素的选择上的完整,准确,如图。结构形式上的均衡、对称,把观众视线集中于画面内部,它是一味的满足人们求完满,完美的心愿。但是它忽略了人的主观能性。把人看成饭来张口的,没有思维主动性的人。对于观众来说被动的灌输式的传播。
第1章 广播电视的基本知识
第1章 广播电视的基本知识
第1章 广播电视的基本知识
1.1 图像光电转换的基本过程 1.2 电视扫描原理 1.3 重现电视图像的基本参量 1.4 全电视信号 1.5 电视信号的发送
第1章 广播电视的基本知识
1.1 图像光电转换的基本过程
摄像管 视频 信号放大 图像 调制 发 送 天 线 接 收 天 线 视频 信号放大 显像管 接收机 公用通道 音频 信号放大 扬声器
c o o d 场扫描电流 c o
t
1.6ms
偏转线圈
荧光屏 电子枪
C O
垂直亮线
电子束
d
垂直偏转电流iv 磁场方向
第1章 广播电视的基本知识
1.2.2 逐行扫描
所谓逐行扫描,就是电子束自上而下逐行依次进行扫描的 方式。这种扫描的规律为电子束从第一行左上角开始扫描,从 左到右,然后从右回到左边,再扫描第二行,第三行,…直到 扫完一幅(帧)图像为止。接着电子束由下向上移动到开始的 位置, 又从左上角开始扫描第二幅(帧)图像。
行扫描周期:64 μs 正程52 μs传送图像 逆程12μs 消隐
行频锯齿波电流
t2
52μs
t3 t5 t4
12μs
t
64μs 电流方向 行偏转线圈
行频 fH=15625Hz
行扫描 正程
水平亮线
b
显像管阴极
彩电与黑白电视的区别小班科学教案
彩电与黑白电视的区别
一、引入
大家好,今天我们要来学习彩电与黑白电视的区别。
、基础知识
1.什么是彩电?
彩电,就是我们常说的彩色电视,它是一种能够播放彩色图像的电视。彩色电视机一般使用彩色荧光管或者LCD等技术,通过加上红、绿、蓝三基色,从而能够还原出真实的彩色画面。
2.什么是黑白电视?
黑白电视,就是指我们熟悉的传统电视机,它只能播放黑色和白色的图像。黑白电视机一般使用黑白荧光管技术,通过控制屏幕每个像素点的亮度和暗度来表现出不同的灰度图像。
3.彩电和黑白电视的发展历史
彩电和黑白电视的发展历史可以追溯到上世纪50年代。当时,彩电还很稀少,没有广为流传。黑白电视则已经存在了很多年,并在广大家庭中得到了普及。70年代后期,彩电开始大量生产,逐渐取代了黑白电视,成为人们观看电视节目的首选。
4.彩电和黑白电视的工作原理
彩电和黑白电视的工作原理很不一样。彩电需要使用三基色,即红、绿、蓝三个原色来还原出各种颜色,每个像素点都由三个点组成。而黑白电视只需要使用黑白荧光管,每个像素点只需要一个点就可以表现出不同层次的灰度。
三、彩电和黑白电视的区别
1.显示效果
彩电有着比黑白电视更加鲜艳、生动的色彩表现能力。彩色电视可显示出上千万种颜色,而黑白电视则只能表现黑白灰三种基本颜色。
2.价格
彩电的价格相对于黑白电视更高,因为彩电需要使用更加先进的科技,如液晶屏、LED屏幕等。
3.感知度
彩色电视的画面更加接近真实,使人在观看时更容易产生共鸣、感染力更强,而黑白电视的画面则显得比较单调,难以产生人对于情感的共鸣。
4.适应场景
第一章黑白电视基础知识
3、电子束扫描的要求
有以下3个要求
(1)扫描正程用来显示图像,所以电子束的运动应 该是线性的。 (2)扫描逆程不显示图像,因此逆程时间短。 (3)行、场扫描都应按一定规律作连续的周期性运 动。 锯齿波电流就具备线性和周期性这两个特点,只要调 整正程时间和逆程时间,使正程电流变化较慢、逆程 电流变化较快,就可满足正程时间长、逆程时间短的 要求。如图1-10c和图1-11c和动画所示。
b)行偏转线圈所产生的磁场 c)场偏转线圈所产生的磁场
2、偏转原理
如果没有偏转系 统,电子枪发射出来 的电子束只能在屏幕 中心产生一个光点; 当偏转线圈流过电流 时,就会产生磁场, 而电子枪发射的电子 束(在管颈中央)通 过该磁场时,根据物 理中的电磁作用原理 可知,运动的电子将 受力而发生偏转,电 子偏转方向可用左手 定则确定。图1-9示除 了电子束运动方向改 变的原理。
二、图像的对比度和亮度
电视图像最亮处的亮度与最暗处的亮度之比,称为对比 度。对比度取决于显像管的质量,另方面决定于图像信号电 压的幅度(即峰值)。 通常电视机对比度旋钮,就是调节视频放大器的放大倍 数,以改变图像信号的幅度,从而达到调节对比度的目的。
§1-2电子扫描
为了完成扫描过程,除了需要具有一定动能的电子束 轰击靶面或荧光屏,还必须通过或磁的作用去改变从摄 像管或显像管的电子枪发射出的电子束的运动方向,改 变电子束运动的方向称偏转。 一、电子束的偏转 偏转方式有静电偏转和电磁偏转两种。显像管用是电磁偏 转。
第一章 广播电视的基本知识
重现电视图像的基本参量
图像的几何特征 人眼视觉最清楚的范围是在垂直视角约15o、 水平视角20o的矩形面积之内. 一般采用宽高比4:3或5:4或5:3 图像的尺寸:14~34英寸 图像的失真 非线性失真:由行场锯齿波电流非线性失 真引起,如图1-9。
重现电视图像的基本参量
几何失真:由于偏转磁场绕制和安
广播电视的基本知识
一、光电转换原理
摄像管结构图
电子束偏转演示
广播电视的基本知识
摄像管 1、组成:光电靶和电子枪 光电靶由光敏半导体材料制成,亮像素 对应靶单元的电导较大,暗像素对应靶单元 的电导较小。即像素亮度对于靶面上各单元 的电导,光像 电像。 电子枪发射电子,由灯丝、阴极、栅极及聚 集阳极A1、A2等组成。
广播电视的基本知识
内容: 图像光电转换的基本过程 电视扫描原理 重现电视图像的基本参数 全电视信号 电视信号的发送 重点:电视扫描原理、全电视信 号
广播电视的基本知识
广播电视系统
一个完整的广播电视系统由摄像、传 输和显像构成,完成电视信号的产生、处 理、传输、记录与重放等任务。 电视系统的组成: 三个子系统: 制作系统(生成、转换和处理电视信号) 播出系统(将电视信号从发射段传送至接收 端) 接收系统(接收电视信号,显示电视图像)
逐行扫描的性能
根据视觉惰性,电影电视技术采用每秒传送 24、25幅画面,就可在景物活动速度不过高 的情况下,获得平稳的图象的感觉。 电视中规定每祯图像分为625行,正程575行, 逆程50行。每秒传送25*625=15625行。 一帧图象大约包含像素44×104个,每秒传送 11×106个 一般屏幕的宽高比是4:3,屏幕垂直方向上含 575个像素,则水平方向上每行含(4/3) ×575个像素,于是每帧包含44 × 104个像 素,帧频是25帧/秒,所以每秒传送11 × 106 个。
电视技术第一章
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1.1 光的基本知识
1)空间混色法:当将三种基色光分别投射到同一表面相邻 )空间混色法: 近的三个点上时,由于人眼的彩色分辨力较差, 近的三个点上时,由于人眼的彩色分辨力较差,因此只要这 三个点的距离足够近, 三个点的距离足够近,人眼就分辨不清是由三个基色小点构 成的,而感觉到的则是三种基色的混合色. 成的,而感觉到的则是三种基色的混合色.这就是空间混色 法。 2)时间混色法:当将三种基色光按一定顺序快速轮换地投 )时间混色法: 射到同一位置时,如果轮换的速度足够快, 射到同一位置时,如果轮换的速度足够快,则由于人眼视觉 的暂留效应,人眼所感觉到的将是三种基色光的混合色, 的暂留效应,人眼所感觉到的将是三种基色光的混合色,这 就是时间混色法。 就是时间混色法。
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1.1 光的基本知识
3)生理混色法:当两只眼睛分别看两个不同彩色的景物 时, )生理混色法: 也会产生混色观觉.这便是生理混色法。 也会产生混色观觉.这便是生理混色法。 3.亮度方程 . 显像三基色要混合成白光, 显像三基色要混合成白光,所需光通量之比是由所选用的标 准白光和所选三基色的不同而决定的。目前彩色电视中, 准白光和所选三基色的不同而决定的。目前彩色电视中, NTSC制显像三基色荧光粉配制光通量为 lm(流明 白光 制显像三基色荧光粉配制光通量为1 流明)C白光 制显像三基色荧光粉配制光通量为 流明 的方程式为: 的方程式为: Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B
案例1中国彩电业价格联盟
中国彩电业价格联盟
案例主体动态竞争环境下中国彩电企业价格联盟战略的失败
我国的家电行业是国家最早放开管制的行业之一,国内的家电行业因此经历了残酷的市场竞争的洗礼,这其中有成功的案例,也有失败的教训。彩电业的价格大战最为轰轰烈烈,彩电企业在面对急速变化的外部环境中,主要采取了以降价为核心的战略,但价格大战给彩电企业带来的却主要是失败的教训,下面我们就以彩电业价格联盟的失败为案例来分析和总结彩电厂商在动态的竞争环境中采取降价战略失败的深层次原因。
1 彩电行业简介
我国的彩电行业(含配件厂)从1980年开始大规模建厂,1980年我国彩电年产量仅为3.2万台,经过二十年的发展,已形成相当规模。截止1998年底,彩电整机生产能力4830万台,居世界第一,同期产量为3300万台左右,生产能力利用率为68.3%,占98年全球彩电产量1.35亿台的24.4%。与此同时,彩电生产集中度不断提高,企业规模逐渐形成,1998年产量超过100万台的企业有10家,生产彩电2250万台,占总产量的61.8%,其中排在首位的长虹电子集团公司的生产量为934.8万台。
九十年代以来,随着市场竞争日趋激烈,一部分生产规模大、经济实力强的企业在市场竞争中脱颖而出,保持快速发展。如长虹、康佳、TCL等名牌企业都保持了高速增长。在市场竞争中,优势彩电企业也形成了各自的特色:长虹以生产规模取胜;康佳、海信、西湖等以科技优势占领市场制高点;高路华等以财务费用低,进而具有价格优势参与市场竞争;部分后来进入彩电业的企业依托科技、规模、市场的综合实力,取得了企业的快速发展,如TCL以市场销售网络为先导、以新品研究开发为依托、以生产规模扩展为支撑,保持了企业的快速发展势头。
电视原理教案(第一章)
三基色原理的意义:
三基色原理对彩色进行分解、混合的 重要原理,该原理为彩色电视技术奠定 了基础,极大地简化了用电信号来传送 彩色的技术问题。
2、混色法
相加混色法和相减混色法
⑴相加混色法:彩色电视中采用的
将三种基色光按不同比例相加而获得不 同彩色光的方法。
它有四种实现方式:直接相加混色法、 时间混色法、空间混色法、生理混色法。
1、视觉范围:指人眼所能感觉的亮度范围。
由于人眼的适应性,这一范围很宽,约有百 分之几至几百万坎德拉每平方米。但并不能同 时感觉这样大的范围。
在适当的平均亮度下:Lmax/Lmin=1000:1; 平均亮度很低时,比值只有10:1。 通常把景物和图象中最大亮度与最小亮度的 比值称为对比度,即C= Lmax/Lmin
混色效应:单色的光可以用几种颜色的混 合光来等效,几种颜色的混合光可以用其他 几种颜色的混合光来等效,这种现象就叫混 色效应。 三基色原理的几点说明: 1)原则上三基色的选择不是唯一,如:彩色 绘画中用:R.Y.B,彩电中用R.G.B,原因 是:人眼对这三种颜色的光最灵敏,用其混 合相加可配得较多的彩色。 2)一种彩色光可用不同比例混合的三基色光 束等效表示,与用亮度、色度描述彩色光是 同一事物的两种不同表示方法,在彩色电视 技术中均有应用,只是场合不同而已。
尼普可夫设想在一个圆盘的周围,按螺旋形等 距离地开24个小孔,最外缘的孔与最里面孔的距 离,正好等于电视图像的高。当圆盘旋转时,每 个小孔从图像上扫描出一条直线,于是一幅图像 就由24条扫描线组成。再把每条扫描线连续投射 到硒光电管上,就转换为电信号。接收机也使用 这样的圆盘,不过整个过程刚好与前面的过程相 反,也就是由电信号转换为光信号,这样就能实 现图像的电传扫描。尼普科夫的圆盘扫描法,是 解决电视机械扫描的经典方法,在电视发明史上 占有重要的地位。
2 第二次 第2章 黑白电视基础知识 第1讲9.1
0.75MHz
0.25MHz
1.25MHz
6MHz 6.5MHz 8MHz
图像、伴音载频差6.5MHz,电视频道信号总带宽 8MHz。
数字电视
第2章 模拟电视技术基础
四、黑白电视机的组成
(一)制式
单通道内载波式
(二)组成部分 高频调谐器(高频头)、中频通道、扫描电路、 末级视放、伴音通道及电源部分组成。
数字电视
第2章 模拟电视技术基础
(3)波形:脉冲信号(行脉冲12us,场脉冲信号1.6ms)。
75%
(4)消隐原理:
由于75%处为黑电平,当电子回扫时,电子扫描留下的
光点人眼看不到。 3、复合同步信号
(1)作用:保证收发两端同像严格保持一致。
数字电视
第2章 模拟电视技术基础
(2)组成:有行同步信号(保证收发图像水平方向一致)。 场同步信号(保证收发图像垂直方向一致)。 (3)波形:行(4.7us)场(160us)同步脉冲分别叠加在行场消
内完成一幅图像像素的光电转换,则人眼感觉到的是一幅完
整的图像。
数字电视
第2章 模拟电视技术基础
顺序传送示意图:
同步
数字电视 三、图像的光电转换
第2章 模拟电视技术基础
1、摄像管:将景物反射的光转换成电信号输出。 (1)结构:如下图。
偏转线圈 光电靶 电子枪
电视文化(第1次课)
一、电视的产生 1936年11月2日,英国广播公司(BBC), 在伦敦郊外的亚历山大宫,以一场规模盛大的 歌舞开始了电视的正式播出。这一天被认为是 世界电视事业的诞生日。 1938年,法国开始定时播放少量电视节目, 同年,德国电视台正式建立,并开始定时播放 节目。
2005年上半年运抵西昌卫星发射中心由“长征 三号乙”运载火箭发射升空。作为我国首颗大 型电视直播卫星,Sinosat 2卫星发射重量 5000kg,设计在轨寿命15年,卫星总功率达 1kW,携带22个Ku波段高功率转发器,采用 11.7~12.2GHz的BSS下行工作频段,将在 92.2oE轨位上定点,为中国及周边国家提供直 播电视、数字电影和数字宽带多媒体业务等方 面的服务。
在有线方面,2001年开始在有线电视网上实验 播出SDTV(标准清晰度电视)和HDTV,力争2002 年正式播出;在节目平台方面,2001年底开通 全国广播影视平台,提供交互业务;在地面数 字电视方面,2003年完成地面数字电视标准的 制定,并开始SDTV和HDTV实验播出,2005年正 式播出。由此可见数字高清晰度电视将很快进 入普通百姓家庭。
(1)开通广播电视卫星直播业务是国家“十 五”计划的要求。广播电视直播卫星系统在我 国《国民经济和社会发展第十个五年计划》的 科技教育发展重点专项规划《高技术产业发展 规划》中被列为十二大高科技工程之内;应力 争在2~3年内发射卫星,全面开通广播电视卫 星直播业务。 (2)2005年我国发射直播卫星后开始开展 卫星直播业务,是我国广播影视数字化实行 “三步走”战略的第二步。
电视机原理及维修技术上第一章
第四节 黑白全电视信号的调制与发送 三、残留单边带方式发送调幅信号 调幅后的电视信号带宽为12M,且上、 下两个边带的结构对称,所传送的图像 内容相同,只发射一个边带既可完成传 送任务,又可节省一半的带宽,但这样 做电路复杂。现在的做法是在发送某一 边带的同时也发送了另一边带的一部分 低频成分,这样既压缩了发射带宽也完 成了发送任务,即残留边带发送。
第一章 广播电视传送原理
第一节 黑白电视传送过程概述
光→电 发射过程: 合成后(加入同步及消隐信号)发射 声→电 电→光 接收过程: 电→声 接收后分离(包括同步及消陷信号)
第二节
图像的光电转换
一、图像的光电转换过程 把一幅静止的图像分割成许多点( 这 些点称为像素,它是图像的基本单元,像素 越多则分辩率越高),并把这些点逐一变成 电信号,在接收端再把这些电信号按原来的 顺序组合,由显像管(显像管:也叫阴极射 线管,国产管宽高比为4∶3,国外为16 ∶9) 还原成原来的图像。
第三节 黑白全电视信号
同步信号:为了电视接收机和发射机的行、 场扫描完全一致,每秒扫描的次数相同(同 频),每次开始扫描的时间也相同(同相), 加入同步信号,使它们同步。
行同步脉冲宽度为4.7μS,前肩1.6μS,后 肩5.7 μS,共12 μS 场同步脉冲宽度为160μS 同步信号不在屏幕上显示,所以在消隐期间 发送 同步信号比消隐信号电平高25%,电平幅度 为100%,为超黑色。以便于区分
PAL彩色电视信号[1]
PAL彩色电视信号[1]
图 5-3 亮度与色差信号波形 (a) 100/0/100/0彩条亮度与色差信号波形 (b) (b) 100/0/75/0彩条亮度与色差信号波形
PAL彩色电视信号[1]
图 5-3 亮度与色差信号波形 (a) 100/0/100/0彩条亮度与色差信号波形 (b) (b) 100/0/75/0彩条亮度与色差信号波形
PAL彩色电视信号[1]
•
(5) 在矢量图中, 任意两个矢量相加
可得第三个矢量, 合矢量表示该两种彩色混
合后的色调。 如红加绿, 可得黄色, 这样比用
公式计算要方便得多。
•
色度信号还有另一种经过幅度压缩
的, 见式(4-23)。 我们也可将100/0/100/0彩条
信号的已压缩色度信号幅度与初相角计算出
度信号的两分量, FV与 FU 仍然是互相正交的。 即使FV分量要逐行倒相, 仍与FU保持正交关系。
PAL彩色电视信号[1]
图 5-6 100/0/100/0彩条色度信号波形图
(a) 未压缩的色度信号波形 (b) 已压缩的色度信号波形
PAL彩色电视信号[1]
•
(2) 色差信号是对彩色副载波进行
平衡调幅, 因此, 具有平衡调幅波的特点。
的幅值与初相数值列在表5-3中。
表 5-3 未压缩100/0/100/0彩条信号的合成矢量及相位角
数字电视原理-第1章 彩色电视基础知识
人眼亮度感觉变化滞后于实际亮度 变化,以及光线消失后的视觉残留现 象(称为视觉暂留或视觉残留),总 称为视觉惰性。
1.4人眼的视觉特性
临界闪烁频率
当人眼受周期性的光脉冲照射时, 如果光脉冲频率不高,则会产生一明 一暗的闪烁感觉。如果将光脉冲频率 提高到某一定值以上,由于视觉惰性, 眼睛便感觉不到闪烁,感到是一种均 匀的连续的光刺激。
色调与色饱和度合称为色度。
1.3.2三基色原理及应用
三基色原理 三基色原理是指自然界中常见的大部
分彩色都可由三种相互独立的基色按不 同的比例混合得到。 波长为700 nm的红光为红基色——R(红) 波长为546.1nm的绿光为绿基色——G(绿) 波长为435.8nm的蓝光为蓝基色——B(蓝)
黄+青+品红=白-红-绿-蓝=黑
1.3.3配色方程与亮度公式
配色方程
假定三个基色采用NTSC制显像三基色,则 配出光通量为1 lm(流明)的C白光时,需要红基 色光0.299 lm,绿基色光0.587 lm,蓝基色光 0.114 lm。当规定红、绿、蓝三个基色单位为 [R]、[G]、[B],它们分别代表0.299 lm红基色光、 0.587 lm绿基色光、0.114 lm蓝基色光,则1 lm 的C白光可表示为:
BY0.299R0.587G0.886B
1.6标准彩条信号
液晶电视三合一主板维修精粹-1
化学工业出版社《液晶电视机集成电源维修精粹》(孙立群、贺学金编著)节选
液晶电视三合一主板维修精粹-1
第四章三合一主板的开关电源、背光电源精讲与检修
第一节长虹LED32560液晶彩电集成电源板故障检修
长虹LED32560型液晶彩电采用机芯、电源、驱动三合一主板,该主板型号为JUC6.690.00088589。其开关电源部分采用的电源控制芯片为5AARZJ,背光灯供电部分采用的背光控制芯片为OB3350CP。
一、电源电路组成、实物图解
长虹LED32560型液晶彩电的三合一主板实物构成如图4-1-1所示。
图4-1-1 长虹LED32560 型液晶彩电主板实物及电源、LED供电电路检修精要长虹LED32560型液晶彩电主电源、LED供电电源、5V电源、待机控制电路、LED供电电路的构成,如图4-1-2所示。
图4-1-2 长虹LED32560 型液晶彩电电源、背光灯驱动电电路构成方框图
二、市电滤波、300V供电电路
如图4-1-3所示,接通市电后,AC220V市电经熔断器FP101、限流电阻RN101输入到由CXP101、FLP101、CXP102、FLP102、XYP103组成的滤波器滤波后,分为两路送:一路送由DP101~DP104组成的桥式整流电路,经其整流、CP105滤波产生300V直流电压;另一路AC220V交流电压经RP101~RP105分压后,形成一个正比于市电交流电压的VA,经整流滤波后为电源控制芯片提供启动电压。RV101是压敏电阻,用于市电过压和防雷电保护。RN101是负温度系统热敏电阻,作用是冷机开机时防止瞬间浪涌电流损坏其他元器件,热机后电阻接近0Ω,可视为短路。
电视机遥控系统(1)
10.1.2 彩色电视机红外线遥控系统主要由遥控发射器、
遥控接收器、中央微处理器、存储器、接口电路和本 机键盘矩阵等组成。图10-1是彩电红外遥控系统的组 成方框图。下面简述各组成部分的作用。
4. 电源开、
电源开、关控制是对电视机主电源的控制。它由双稳态电 路组成,每按一次电源(power)按键, 就变换一次电源开、 关状态。
遥控系统也可用定时键来设置定时关机时间。按下定时键 后,中央微处理器便对时钟脉冲进行分频计数,达到设定时间 后,便控制驱动器切断电视机主电源。定时时间可由定时键设 置,时间从15~120分钟, 分若干档供用户选择。
4.
存储器是配合中央微处理器的读写存储器。它用于存储 各电视频道的选台数据及模拟数据,包括调谐电压、频段、 音量、 对比度、亮度和色饱和度等等。 这些数据可以抹去 ,重新写入。在选用预选单元时,对应这单元的选台数据读 出, 各模拟量数据也读出,分别送至相应的接口电路。存 储器所存的数据信息在断电后不会丢失,每次开机后,自动 取出上次关机前的有关数据并据此接收信号。也可根据需要 ,通过按键随意更换频道或调节各模拟量。
有的遥控系统设置有无信号自动关机功能。这一功能也是 由中央微处理器监测视频电路有无同步信号来实现的。如果连 续5~10分钟没有同步信号被识别, 中央微处理器就输出关机 指令, 控制驱动器切断电视机主电源。
电视机基础知识XXXX11(1)
色差分量输入方式
在S端子输入方式的基础上,把色度信号 再分为R-Y和B-Y两个色差分量,直接进 行输入,这种输入方式传递的信号不容 易损耗,而且图像还原率较高,最终得 到的图像画面清晰,立体感增强,DVD 色差分量分为Y CB CR 和Y PB PR 两种, 前者是隔行输入,后者是逐行输入
射频输入
电视台播放的电视节目都以很高的频率 传输,称射频方式,在传输过程中,按 所占用载波频率范围的不同分成许多频 道,每个频道可以传输一个电视节目
S输入端子
将亮度信号和彩色信号分开输入的五芯 插孔,能避免亮色干扰,提高了清晰度。 其清晰度高于AV端子。可接驳VCD、 DVD等影音设备
VGA 15针接口
BBE
是用于大幅度改善声音质量的一种专利 技术, BBE的最大特色就是能恢复出原 始声音信号的清澈感,赋予音乐信号更 自然、更逼真的还原能力、使音乐表现 力更接近于原汁原味的音源信号
响应时间
指的是液晶显示器对于输入信号的反应 速度,也就是液晶由暗转亮或由亮转暗 的反应时间,通常是以毫秒(ms)为单位。 信号相应时间分为两个部分即“上升时 间”和“下降时间”,而我们所说的响 应时间(也叫典型响应时间)指的就是
SRS环绕立体声
是美国SRS实验室的最新音响科技专利, SRS系统是利用两个声道就可以建立三 维的环绕声效果。SRS技术优点是既可 以播放普通立体声节目源,也可以播放 杜比环绕声编码的节目源,同时还能够 将输入的单声道音频信号进行处理,启 用立体声功放配合两只扬声器营造出具 有空间感的三维环绕立体声场
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数字电视节目 1、(全)高清晰度电视(HDTV) 2、标准清晰度电视(SDTV) 3、普通清晰度电视(LDTV) 高清晰度电视HDTV 采用符合人眼视觉生理特点的16:9宽屏,可显示1920*1080P(I)或1280*720p数 字显示格式。最高显示图像清晰度应超过1000-1080线,是模拟电视画面清晰度 的2倍以上。 2)SDTV(500-600线)即标准清晰度电视
面,屏幕刷新率为240Hz,具有动态响应无残影、运动画面更流畅等优势。 bit面板驱动技术: 采用了10bit面板驱动技术后,液晶电视拥有了2的10次方即1024级灰阶显示能 力, 通过RGB三原色的混色, 最终可以实现10.7亿色的色彩输出能力。 和普通8bit 的液晶面板相比, 整整提高了64倍。10bit液晶面板驱动技术的主要优势体现在可 以提高电视对色彩重现时的准确度,并且让色彩之间的过渡更加柔和、平滑。 如果8bit技术只能把1把尺分成256份(最小刻度为1/256),那么采用10bit技 术后,同样一把尺的就可以分成1024份(最小刻度为1/1024),显然用后一种方 法作出的尺,测量的精度要远远高于第一种方法。由于液晶电视每个像素都是由 R/G/B三种原色组成,那么采用10bit面板驱动后,每种原色的色阶就从原先的2 的8次方256级提升到1024级,3种原色互相混合,可以实现1024×1024× 1024=10.7亿色的精度。 黑电平延伸电路:是图像中黑的地方更黑,白的地方更白。使图像对比度提高, 层次感增强。 蓝电平延伸电路:等于白色进行兰增强处理,更加符合人眼的视觉特性,观赏 更舒适。 基础知识 电视机尺寸:是指屏幕的有效显示范围的对焦线长度,以英寸为计量单位。1 英寸=2.54厘米;1厘米=0.3937英寸。 像素:像素是构成图的最基本元素,像素越高图像越细腻。画质越清晰 色温:是指通过RGB三基色输出比例,来实现电视画面色彩的细微变化。冷色 调,略微偏蓝。色泽艳丽对比度强。暖色调略微偏红,画面柔和眼睛舒服。正 常色温不经过任何加工,观看真实画面。 电视机的图像制式:N制,日本、北美、台湾使用N制。PAL制欧洲和亚洲绝大 部分是使用该图像制式。SECAM制式:法国、东欧、俄国、非洲使用该种制式。 声音制式:D/K制式:中国大陆使用。I制:中国香港使用该种制式。B/G制式: 俄罗斯等欧洲国家使用。M制式:美国使用该种制式。 隔行扫描:传统CRT电视的扫描方式一秒钟扫描50个场,分为A场(奇数场)、 B场(偶数场)。隔行扫描的电视在成像过程中,先扫1、3、5奇数行,再扫2、 4、6偶数行。始终扫一行隔一行,一般对外宣传电视的清晰度为625线。 逐行扫描:相对应隔行扫描来讲,是1、2、3、4、5每一幅画面都是奇数偶数 挨着扫描的,一般对外宣传清晰度为1250线。最大的好处是提高清晰度和消除 了行间闪烁。 倍频技术: 传统的CRT电视每秒钟的场频刷新率是50HZ, 就是50副画面。 人眼的生理零界 点是每秒钟54副画面。 意思就是说只要场频的刷新率超过54HZ, 人眼就感觉不 到屏幕上的大面积闪烁。倍频的意思顾名思义就是把场频的刷新速度增加1倍, 在PAL制下就是50HZ*2=100HZ倍频,主要功能是消除大面积的背景闪烁,但 是无法消除细微的行间闪烁。因此一般家庭最实用的就是60HZ逐行扫描,既消 除了大面积的背景闪烁,又消除了行间闪烁。画质清晰细腻而且降低视觉疲劳 度保护眼睛。
主要是对应现在的DVD分辨率量级,其图象质量为演播室水平数字 电视标准清晰度电视。这是一种普及型数字电视,成本较低,图像清 晰度为500—600线,具备数字电视的各种优势。
LDTV(200-300线)即普通清晰度电视。 主要是对应现有VCD的分辨率量级。因为电视全数字化是今后的趋势,所以目
薄膜晶体管的损坏或工作状态不稳定,使晶体管长期处于导通状态或关闭状态, 或不在电压控制下的时通时断的状态,液晶屏就容易出现上述几种不同的坏点。 电视机的发展历史—成像原理
LED液晶电视的优点:
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(1)外观纤薄:传统液晶电视的厚度通常为10cm左右, LED的厚度仅为液晶的 1/3 (2)环保节能:在传统液晶电视使用的背光源——CCLF冷阴极荧光灯中,含有对 人体有害的汞。虽然厂商在想方设法降低荧光管中汞的含量,而LED背光源绝不 含汞,符合绿色环保的时尚。LED背光源还非常节电。 (3)寿命长:不同CCFL的额定使用寿命(半亮)在8,000~100,000小时之间。而 LED背光源则可以达到CCFL的两倍左右。因此,LED背光源的使用寿命通常要 比CCFL更长一些。 (4)色域宽广:RGB-LED背光源通过可以发出高纯度红色、绿色、蓝色光的LED 器件, 实现传统CCFL光源不能达到的宽广色域范围。 目前主流的RGB-LED背光 源已经可以达到105%的NTSC色域范围,性能更加强大的LED器件,可以实现 120%以上的NTSC色域范围。 电视机的发展历史—成像原理 LED液晶电视的缺点: 散热不佳:LED背光散热量大,工作时间过长和高温下容易使亮度和色彩漂移。 因此大尺寸LED液晶电视通常需要加上散热基板。 价格昂贵:现阶段的液晶电视市场中,与LCD、PDP相比较,LED液晶电视的价 格不菲,通常比普通液晶电视高出1-2千元。
前提HDTV以及SDTV、LDTV如无特别说明,均指全数字体制。 模拟信号接口 射频信号端口:也称为RF射频端子,即有线电视接口。特点:仍然是音视频混 合,图像声音质量一般。 AV端子:分输入与输出,采用红、白、黄三色插口进行图像伴音信号输入输出。 特点:实现了影音分离,性能优于射频端子。 S端子:将亮度信号和彩色信号分开输入的五芯插孔,能避免亮色干扰,提高了 清晰度,起清晰度高于AV端子。特点:实现了亮色分离。 色差分量端子:在S端子的基础上,把色度信号在分成R-Y和B-Y两个色差分量, 直接进行输入,这种信号不容易损耗,而且图像还原率较高,最终得到的图像画 面清晰,立体感增强。分为YCbCr和YPbPr,特点:实现了亮色分离基础上的三 元色分离,清晰度高于S端子。 数字信号接口 VGA接口电脑接口,特点:单独对图像信号进行传输,起画质效果超过S端子, 主要用于与卫星接收机顶盒、电脑主机、逐行扫描DVD、数字机顶盒相连接。 DVI接口仅包含数字视频,音频仍然是模拟音频,特点:比标准VGA端子信号要 好,数字界面保证了全部内容采用数字格式传输,保证了传输过程中资料的完整 性,可以得到更清晰的影像。 HDMI一线通:是高清晰数字多媒体接口的简称,是在一条线缆中传输没有经过 压缩的大容量纯数字视频、音频信号,分为1.1\1.3另个版本。特点:1.1版本的 单联带宽为4.95G,而1.3版本是1.1的升级版带宽达到10.2G从而保证可以在 HDMI设备间传输更多的数据 流媒体接口 USB接口: 通过电视USB接口可以将网络或电脑上的影音、 图片等AV媒体文件 一USB存储设备为载体来实现电视播放,从而加大了电视的扩展性,从有线电 视和碟片的束缚中延伸到了PC何整个因特网。 特点:他播放图像声音的质量与媒体文件和支持的解码芯片有直接关系。 常见的流媒体格式 RMVB是一种视频文件格式。普通的rm格式是real8.0格式,采用的是固定码率 编码,多见于VCD-RM。所谓RMVB格式,是流媒体的RM影片格式上升级延
伸而来,采用动态码率编码。 特点:占用空间小、下载速度快、字幕为内嵌字幕、不会出现乱码可做到音画 同步、网络资源多,90%的网络资源都RM/RMVB。 常见的流媒体格式 720PRM: 分辨率是1280*720的RMVB格式。HDTV 高清电视片源 一般在(1280*720)。 RMVB 视频格式,具有在压缩率高、视频质量损失小的优点,使网络传输视频 的首选。 常见的流媒体格式 .264格式: H.264是一种高性能的视频编解码技术。 H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,大大节省用户的下载时间和数据 流量收费。 H.264在具有高压缩比的同时还拥有高质量流畅的图像。 液晶屏体 根据生产技术的不同可分为: IPS硬屏:平面转换技术,硬屏技术是目前世界上最先进的液晶面板技术。 VA软屏:多象限垂直配向技术,是现在高端液晶应用较多的面板类型,最早出 现的广视角液晶面板技术。 IPS硬屏: 硬屏的生产商有: ●主要由韩国LG DIsplay和IPS Alpha生产,主要尺寸有26寸、32寸、37寸、42 寸、47寸、55寸。 ●特点有:可视角度广,响应速度快,色彩还原准确,亮度均匀,抗压效果好,有 效保护屏幕。 VA软屏 软屏的生产商有: 韩国的三星,主要尺寸有32寸、40寸、46寸、52寸。 日本的夏普,尺寸有32寸、37寸、42寸、46寸、52寸。 以及台湾的奇美、友达等厂家。 软屏的特点:散热好,不漏光,更节能省电。 FULLHD硬屏 ● 硬屏FULLHD: 是指采用液晶分子水平转换技术,分辨率达到1920*1080的全高清IPS 硬屏。 40寸以上液晶电视物理分辨率:1920*1080 37寸个别液晶电视物理分辨率:1920*1080 37寸大部分液晶电视物理分辨率:1366*768 32寸全部液晶电视物理分辨率:1366*768 提升画质的技术 梳妆滤波器: 将亮度信号与色度信号精确分离,彻底解决了了普通彩电易发生的亮色互窜现 象,大大减少视频杂讯和色彩斑点,图像更清晰,分毫毕现。 2 40Hz 率先采用全球领先的倍频驱动及液晶背光扫描技术, 在原有2幅画面中增加3幅画
彩电基础知识
电视机的发展历史—成像原理 ●CRT显像管电视 背投电视 PDP等离子电视 LCD液晶电视 LED液晶电视 电视机的发展历史—成像原理 PDP等离子电视的优点 (1)色彩更丰富:由于等离子电视是自发式的,而液晶则是透光式,像素自发光的 色彩饱和度当然更好,所等离子表现出来的色彩种类也要更丰富。 (2)可视角大、响应时间短:等离子具有最宽的可视角,基本接近CRT电视机的 可视角,远大于液晶电视;在显示运动图像时,等离子电视的拖尾时间短,动态 清晰度高,这点同样由于液晶电视。 (3) 对比度高,图像层次感也就更强,所能呈现的图像鲜艳、明亮而自然;色域覆 盖率大,彩色还原特性好,显示图像颜色鲜艳饱和度强;全屏亮度均匀性好,且 不受背光源灯寿命的限制,寿命也更长; (4)容易实现全数字化: 等离子电视机是非常实现全数字化, 即端到端的传输过程 都属于数字信号处理,且不经过D/A变换,也就不会产生信号的失真和图像信息 的丢失的情况。而CRT、液晶显示的图像的亮度或灰度都需要通过模拟电压 电视机的发展历史—成像原理 LCD液晶电视的优点 (1)清晰度更佳: 平板电视考察清晰度的高低就看要物理分辨率的大小。 等离子电 视物理分辨率却不如液晶高; (2)外观轻薄辐射低:液晶电视平、薄、体积轻,光栅位置、倾斜不会受地磁影响; 液晶电视防爆、防辐射性强,安全性非常好。 (3)尺寸覆盖面广:液晶电视的尺寸从十多英寸到65英寸不等,液晶屏是由液晶 面板切割而成的,在生产工艺上根据设定,可切割不同尺寸的液晶屏 (4)分辨率高、亮度更高:液晶电视物理分辨力轻松做到1920×1080,静止图像 的水平和垂直清晰度可达到1080电视线,显示图像细腻;其亮度高,显示图像透 亮、鲜艳,在显示静止图像时极具优势。 视机的发展历史—成像原理 LCD液晶电视的缺点 (1)液晶电视采用了背光源, 由于背光源的灯管排列不均匀, 发光特性也具有不一 致性,容易出现全屏时亮度均匀性差的现象;并且响应时间较长,运动图像容易 出现拖尾。 (2)显示的彩色和色域覆盖率小, 液晶显示的彩色是以仿真方式显示出的全彩色画 面,同CRT、等离子相比,其彩色还原能力明显不足,彩色覆盖率也更小,会给 人以不真实的感觉。 (3)容易产生坏点: 坏点是指液晶面板上不能正常显示的像素点, 一般分为亮点和 暗点。液晶电视大都采用TFT-液晶,即为薄膜场效应晶体管液晶面板,每个成像 的像素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动,并对各像素进行控制,但由于
电视机的发展历史—信号模式
模拟电视机:图象信号的产生、传输、处理到接收机的复原,整个过程几乎都 是在模拟体制下完成的。 其特点是采用时间轴取样,每帧在垂直方向取样,以 幅度调制方式传送电视图象信号。 数字电视机:数字电视:是电视节目从摄制、编辑、传输、接受到显示的全过 程均采用全数字化技术的全新电视系统。信号在正个过程中的损失比起模拟电 视有较大减少,接受到的电视节目质量也有较大的提高。 新产品:数字电视一体机 就是将数字信号电视节目的接收、解码与显示融为一体,无需机顶盒就能接收数 字电视信号节目的电视机。 数字电视一体机内置数字高频头、数字芯片,可以直接接收和解码数字电视信 号。与模拟电视加机顶盒的方式相比,数字电视一体机集成度更高,可以实现全 程数字化影音处理,避免了数字信号在传输、转换过程中的质量损失,是最为理 想的收视方式, 并代表了未来数字电视的发展方向。 同时, 由于它实现了全内置, 避免了杂乱的接线和操作多个遥控器的麻烦,还能为你节省空间和美化家居。 新产品:数字电视一体机 按接收信号的不同可以分为: 地面数字电视一体机 有线数字电视一体机 全模式数字电视一体机(即可同时接收有线数字电视信号和无线地面数字电视 信号)。