p11电视图像的传输与显示分解

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电视原理电视图像的传送原理

电视原理电视图像的传送原理

电视原理电视图像的传送原理电视原理是指电视图像的传送方式和原理。

根据电视图像的传送原理,电视信号经过一系列的处理和传输过程,最终在电视机上呈现出清晰、流畅的画面。

电视图像的传送原理包括以下几个主要步骤:采集、编码、传输和显示。

首先是采集阶段,电视信号的源头通常是摄像机。

摄像机会将真实场景中的光学信息转化为电子信号,这个过程称为图像采集。

在采集阶段,摄像机会将场景中的连续信号分割成一系列的扫描线或像素,并转化为模拟电视信号。

接下来是编码阶段,模拟电视信号需要经过编码处理,以便在传输过程中被准确地还原。

编码过程主要包括亮度和色度的处理。

亮度指图像的明暗程度,影响图像的黑白效果;色度则决定了图像的色彩,影响图像的色彩饱和度和色调。

编码后的电视信号称为基带信号。

然后是传输阶段,基带信号在传输过程中会经过一系列的处理和传输方式。

这些处理和传输方式包括模拟信号的调制解调、数字信号的编码解码和压缩解压缩等。

传输方式可以是无线传输或有线传输,如通过电视信号线缆或卫星信号传输。

最后是显示阶段,接收到的电视信号被送到电视机上进行显示。

在电视机内部,信号经过解码和还原处理后,被发送到电视屏幕上的像素点。

利用逐行扫描的原理,电视屏幕的像素点会按照一定的顺序逐行刷新,形成连续的图像。

在这个传送过程中,有几个关键的技术起到了重要作用。

首先是图像采集技术,摄像机要能够准确地捕捉到真实场景中的光学信息,并将其转化为电子信号。

其次是信号编码和解码技术,编码过程要能够将基带信号转化为传输所需的信号格式,解码过程要能够还原信号并恢复出原始图像。

此外,数字信号压缩技术也非常重要,它可以将大量的数据进行有损或无损压缩,减小数据量并提高传输效率。

总而言之,电视原理中的电视图像传送原理涉及到图像采集、编码、传输和显示等多个环节。

通过这些环节的协同作用,电视信号可以准确地传送,并在电视机上形成清晰、流畅的图像。

接下来,我们来详细探讨电视原理中的每个环节及其技术细节。

电视图像传送原理

电视图像传送原理



图像顺序传送: 把被传送的图像上各个像素的亮 度按照一定顺序转变成电信号,并且依次传送出去, 在接收端的屏幕上,再按照同样的顺序将各个电信号 在相应的位置上转变为光信号。 只 要这种顺序传送进行得足够快,那么由于人眼 的视觉惰性和发光材料的余辉特性,就会使观察者感 觉到整幅图像同时进行,这种按照顺序传送图像像素 的方法构成的电视系统,称为顺序传送系统。如图所 示。 这种顺序传送必须:1、迅速;2、准确。
顺序传送像素示意图
图2-5 光栅形状
(a)只有行扫描; (b)只有场扫描; (c)行、场扫描同时存在 扫描电流和场幅关系

行频:电子束每秒沿水平方向扫描的行数。 用字母fH表示,fH=15625HZ. 行周期:电子束水平扫描一行图像所需的时间。 用字母TH或H表示,TH=完整图像数。 用字母fv表示,fv=25HZ 帧周期:电子束扫描一帧图像所需的时间。 用字母Tv表示,Tv=40ms

电视传像的基本原理

电视传像的基本原理

2023-11-05CATALOGUE 目录•电视传像技术概述•电视信号的生成与传输•电视图像的生成与传输•电视声音的生成与传输•电视传像技术的发展趋势与挑战01电视传像技术概述电视传像技术是指通过电子技术和图像处理技术,将图像转换为电信号,并通过传输介质传输到接收端,再还原成原始图像的一种技术。

电视传像技术主要包括图像采集、信号处理、传输和接收四个环节。

电视传像技术的定义电视传像技术最早可以追溯到20世纪初,当时采用的是阴极射线管(CRT)显示技术。

后来,随着液晶显示技术(LCD)、等离子显示技术(PDP)和有机发光二极管显示技术(OLED)等新型显示技术的不断发展,电视传像技术也不断得到优化和升级。

电视传像技术的发展历程电视传像技术的应用场景电视传像技术广泛应用于广播电视、教育、医疗、娱乐等领域,为人们提供了丰富多彩的视觉享受。

在教育领域,电视传像技术可以将优质的教育资源传播到偏远地区,实现教育资源的共享。

在广播电视领域,电视传像技术是实现电视直播、转播和远程教育等业务的核心技术。

在医疗领域,电视传像技术可以实现远程医疗、手术直播等应用,提高医疗效率和水平。

02电视信号的生成与传输电视信号的生成彩色电视信号的生成彩色摄像机通过分色棱镜将景物光信号分解为红、绿、蓝三色,再转换为电信号。

视频信号的编码与压缩为了便于传输和存储,需要对电信号进行编码和压缩处理。

景物光信号转换为电信号摄像机通过镜头聚焦景物光信号,并将其转换为电信号。

通过同轴电缆、光纤等有线介质传输电视信号。

有线传输无线传输网络传输通过无线电波(如微波、短波、红外线等)传输电视信号。

通过互联网、局域网等网络传输电视信号。

030201电视接收机通过天线接收电视信号,并进行解调处理。

信号接收与解调对解调后的图像信号进行解码、去噪等处理,恢复为原始图像信号。

图像信号处理对解调后的伴音信号进行解码、去噪等处理,恢复为原始伴音信号。

伴音信号处理03电视图像的生成与传输扫描原理电视图像的生成是通过电子扫描完成的。

电视原理电视图像的传送原理

电视原理电视图像的传送原理

电视原理电视图像的传送原理电视原理是指电视机将音频和视频信号转化成可以通过电视屏幕播放的图像和声音的技术原理。

下面将详细介绍电视图像的传送原理。

电视图像的传送原理可以简单地分为两个主要步骤:图像的采集和图像的传输。

首先是图像的采集。

图像的采集是指将现实世界中的光线变换成电信号的过程。

电视机中的摄像头或摄像装置负责这一过程。

摄像头由一个感光元件和一个光学透镜组成,感光元件可以是光敏电阻、光敏器件或光电二极管等。

光线通过透镜聚焦在感光元件上,产生的光电信号经过处理转化为电信号。

这个电信号被称为视频信号,它包含了图像的亮度和颜色信息。

接下来是图像的传输。

视频信号通过电视机的各个组成部分进行传输,最终在电视屏幕上显示出图像。

在传输过程中,视频信号被分成不同的频道,每个频道代表图像的不同部分,例如红色、绿色和蓝色。

这种颜色分离的方式被称为三基色分色。

每个频道的信号通过电视机中的电路和线缆传输到电视屏幕上。

在电视屏幕上,根据接收到的视频信号,使用荧光物质制成的像素点分别发出红色、绿色和蓝色的光,这些颜色的光混合在一起形成了彩色图像。

通过在屏幕上刷新这些像素,电视机可以显示连续变化的图像。

此外,为了提高图像的清晰度和细节,现代电视机使用了数字信号处理技术和高清晰度显示技术。

数字信号处理可以将模拟信号转换为数字信号,并对信号进行处理和增强,以提高图像的质量。

高清晰度显示技术则使用更高的分辨率和更多的像素点来显示图像,使得图像更加清晰和细腻。

总之,电视图像的传送原理是将现实世界中的光线通过感光元件和透镜采集成视频信号,然后通过电视机的电路和线缆传输到电视屏幕上,在屏幕上显示出连续变化的彩色图像。

现代电视技术的发展使得图像更加逼真和清晰,为观众提供了更好的视觉体验。

继续写相关内容:除了图像的采集和传输原理,电视图像还涉及到一些其他关键技术和原理。

下面,我们将进一步探讨这些内容。

一、视频信号的编码和解码:在传输过程中,视频信号需要经过编码和解码过程。

电视图像的传输与显示

电视图像的传输与显示
电视图像的 传输与 显示
电视图像的传输与显示
—— 黑白电视基础知识之一
• 电视图像的传输 • 电视图像的显示
一、电视图像的传输
(一)图像的分解 (二)图像的传送
(三)扫描
(四)视频(图像)信号
(一) 图像的分解
像素 像素:构成图像的最小单元
像素构成图像
(二)图像的传送
传输通道
顺序传送:将图像的像素按一定的顺序进行变换传送 扫 描 :按一定的顺序进行的过程
黑白显像管电子枪结构
加速极 A1 第二阳极 A2 (与高压阳极A4相连)
玻璃内壁 石墨导电层
灯丝 F 阴极 K 栅极 G
弹簧片
玻璃外壳
聚焦极 A3
高压阳极(A4)与A2:进一步加速电子束(9 ~ 12 kV) 栅极(G):控制阴极发射的电子流强弱(0) 加速极(A1):加速电子束(100 V左右) 灯丝(F):加热阴极(12V) ~ 400V) 阴极(K):受热后发射电子(-20 ~ -80V) 聚焦极(A3):聚焦电子束(0
黑白显像管的引出脚排列
4
3 5
2
1 7
6
缺口向下 顺时针方向数
黑白显像管电路符号
ห้องสมุดไป่ตู้
F
3
4
2 1 5 67
K G A1A3
A4
F
A4
KGA1 A3
(二)图像显示原理
1、光栅的形成
2、图像的重现
3、图像显示原理
(1)光点 显像管阴极经灯丝加热后发射大量电子, 经聚焦、加速,形成很细的高速电子束流 轰击荧光粉发亮,在荧屏上产生光亮点。 (2)光栅 在电子束流运动过程中,同时受到垂直、 水平偏转磁场的作用,光点作水平与垂直 方向的扫描形成光栅。

1.1图像的分解与重现

1.1图像的分解与重现

·掌握彩色的三要素
·了解三基色原理的主要内容 ·掌握彩色全信号的组成及作用 ·掌握彩色电视制式的种类及特点 ·掌握图像信号和伴音信号的调制方式
第一章 广播电视基础知识
电视技术是利用电磁波进行远距离传送活动景物的图像和 伴音的一门应用电子技术。电视广播包括视频信号的产生、放
大、调制、传输、接收和重现等过程。电视广播的基本过程如
图所示。本章主要介绍电视信号的产生、发送,模拟彩色电视 制式及其编码原理等基本知识。
第一章 广播电视基础知识
第一章 广播电视基础知识
卫星电视广播过程
第一章 广播电视基础知识
地面开路广播过程
第一章 广播电视基础知识
有线电视广播
第一章 广播电视基础知识
第一节 图像的分解与重现 一、 图像的分解

第一章 广播电视基础知识
电视传像的基本过程
1.图像的基本单元 任何一幅图像都是由许多密集的细小点子组成,这些细 小点子是构成一幅图像的基本单元,通常称为像素。电视图 像的清晰度直接和像素的数目有关,像素越精细,单位面积 上的像素越多,则图像越清晰。在我国广播电视标准中,一 幅图像约分为40多万个像素。 一幅图像的40多万个像素是不可能同时被传送的,它只 能是按一定的顺序分别将各像素转换成相应的电信号,并依 次传送出去,在接收端则按同样的顺序把电信号转换成一个 一个相同的像素重现出来。只要顺序传送速率足够快,利用 人眼的视觉暂留效应(即视觉惰性)和发光材料的余辉特性, 人眼就会感觉到是一幅连续的图像。图像顺序传送系统示意 图如图1.1所示。
第一章 广播电视基础知识
2.显像管与电光转换
图像的重现是依靠电视接收机的显像管来完成的。显像 管的任务是将图像电信号转换为图像光信号,完成电到光的 转换。 显像管是利用荧光效应原理制成的。所谓荧光效应是指

电视传像原理

电视传像原理

视频信号的解码
视频信号的接收:通 过天线接收电视信号
信号的解码:将接收 到的信号进行解码, 得到视频和音频数据
视频解码:将视频数 据解码成图像信号
音频解码:将音频数 据解码成声音信号
显示和播放:将图像 信号和声音信号输出 到显示器和扬声器, 实现电视节目的播放
音频信号的解码
音频信号的接收: 通过天线接收音 频信号
超 高 清 电 视 的 色 域 : BT. 2 0 2 0 、 D C I - P 3 等
超高清电视的应用场景:家庭、影院、 体育赛事等
3D电视
原理:利用人眼的视觉差,产生立体感 技术:包括主动式和被动式两种 优点:增强观看体验,提高视觉冲击力 挑战:需要解决信号传输、显示设备、内容制作等方面的问题
音频信号的采集
麦克风:将声音信号转换为电信号 前置放大器:放大麦克风输出的电信 号 滤波器:去除噪声和干扰
模数转换器:将模拟信号转换为数字 信号
压缩编码:对数字信号进行压缩和编 码,以便于传输和存储
传输:将编码后的音频信号通过有线 或无线方式传输到接收端
信号的编码与调制
编码:将图 像和声音信 号转换成数 字信号
YOUR LOGO
高清电视的分辨率:1920x1080像素 高清电视的帧率:60帧/秒 高清电视的色域:支持广色域 高清电视的音频:支持杜比全景声和DTS:X等音频格式
超高清电视
超高清电视的分辨率:4K、8K等
超高清电视的音频:杜比全景声、 DTS:X等
超高清电视的帧率:60fps、120fps等
超高清电视的传输方式:有线电视、卫 星电视、IPTV等
智能电视
智能电视的定义:具备网络连接、智能操作系统和丰富的应用功能的电视

P11讲解词3分钟标准化版

P11讲解词3分钟标准化版

P11标准化讲解词(三分钟版)讲解思路:产品定位后由HCI操作界面引出四核动力芯片,分四个模块展开您好,这是全球首款第二代智能数字LED(定位),您看它的外观,采用全球顶级双色无痕注塑工艺,画质上,原装进口的三星第八代高清晰面板(42P11FBDE不讲三星直接将原装第八代高清晰面板),拥有绝美的画质效果,音质上,采用原装雅马哈音响,具备天籁般的音质,最重要的是它采用了四核动力驱动,无需机顶盒,直接观看高清数字频道,独有的自动升级技术,保证你所购买的电视永不落伍,这是当今消费电子行业智能化网路化科技产品典型代表。

您看它的操作界面与其他LED不一样,这是只有第二代LED才具有的HCI操作系统,它有和Iphone手机一样的UI操作界面(给顾客看HCI操作系统物料),您看这就是操作这个界面的飞梭旋转式遥控器,它只有三个按键,是第二代LED的代表,您可以来体验下(将飞梭遥控器交到顾客手中,教顾客使用),和传统的操作界面相比,它不仅让你家的电视变得有个性有品位,还让您的操作变得舒适、简单,科技感十足,这一切都源于第二代LED 的四核驱动芯片,(手指菜单界面依次往下)全模式数字电视驱动、蓝光与多媒体处理驱动、互联网处理驱动、互动游戏处理驱动,这些都由单独的芯片进行控制,这是传统的单核芯片LED所无法比拟的。

所以要买就买四核驱动芯片的第二代LED(建立标准,设置进攻防御点)(使用四核驱动物料)。

您在家里看电视的效果就是这样(终端演示CCTV高清频道),清晰度之高全场罕见,这就是全模式数字电视接收芯片带来的震撼效果,它无需机顶盒,直接收看高清数字信号,较外置机顶盒,它从信号发射到接收,无任何信号损失,可以达到百分之百的真实还原全高清的画质效果,采用了TCL的全视野显示技术和自然光技术,将普通LED只能显示的95%电视画面提高到100%,同时又达到节能护眼画质提升的效果,所以现在要买就要买第二代全模式数字一体机LED(全视野功能演示,自然光功能演示)(全视野助销物料)我们这里用的是珠江数码,属于广州市有线,那您可能会问了,如果我家搬家换成当地的省有线了呢?如何更换?这个您不用担心,您看(右手拔出机器后面的大卡,终端可以准备此类的模拟道具),这是目前全模式数字一体机里最先进的机卡分离解决方案,可以自由插拔,您不管换省线还是市线,只需换卡就可以了,简单方便快捷,成本低廉,所以要买全模式一体机就要买机卡分离解决方案的第二代LED(强调第二代LED观念,建立标准)。

电视机显示原理解析

电视机显示原理解析

电视机显示原理解析电视机是我们日常生活中不可或缺的娱乐、信息沟通工具。

然而,很少有人真正了解电视机的显示原理。

本文将深入解析电视机的显示原理,帮助读者更好地理解电视机的工作原理。

一、荧光体屏幕电视机荧光体屏幕是实现图像显示的核心组成部分。

这种屏幕由很多荧光体小点组成,每个小点可以发出不同颜色的光。

通过控制这些小点的发光亮度和颜色,电视机可以呈现出丰富多彩的图像。

二、图像信号传输要在电视机上显示图像,首先需要将图像信号传输到电视机中。

一般来说,通过电缆、卫星、无线电波等方式将信号传输到电视机的接收器中。

在接收器中,信号会经过处理和解码,然后传送到电视机的显示系统。

三、扫描线的生成电视机的显示系统采用逐行扫描的方式展示图像。

在每一行的荧光体小点上,通过扫描电子束的方式激发荧光体,使其发光。

电视机的电子枪会依次扫描荧光体屏幕的每一行,从而形成图像。

四、电子束的控制电视机中的电子枪是生成电子束的装置。

电子束在屏幕上的移动路径由电子束偏转系统控制。

这个系统可以根据图像信号的不同,精确地控制电子束的水平和垂直移动,从而在屏幕上形成图像的不同部分。

五、彩色图像的生成为了呈现彩色图像,电视机使用了三基色原理。

屏幕上的每个荧光体小点可以发出红、绿、蓝三种颜色的光。

通过调节这三种颜色的亮度和组合方式,可以产生几乎所有的颜色。

这种原理使得电视机能够展示出色彩丰富的图像。

六、刷新率和分辨率电视机的刷新率和分辨率是决定画面清晰度的重要参数。

刷新率是指电视屏幕上图像每秒刷新的次数,通常以赫兹(Hz)为单位表示。

分辨率是指屏幕上图像所包含的像素数量,通常通过水平像素数和垂直像素数来表示。

高刷新率和高分辨率能够使画面更加清晰流畅。

结论:通过以上对电视机显示原理的解析,我们可以更好地理解电视机的工作原理。

电视机的荧光体屏幕、图像信号传输、扫描线的生成、电子束的控制以及彩色图像的生成等组成部分相互配合,共同呈现出生动逼真的图像。

同时,了解电视机的刷新率和分辨率也有助于选择适合自己需求的电视机。

电视传像的原理

电视传像的原理

彩色电视的基础知识
彩色电视的基础知识
1.2 电视图像的顺序传送 每幅图像都是由许多密集的细小像素点组成的。我们把这
些构成一幅图像的基本单元称为像素。 像素越小,单位面积上的像素数目越多、图像就越清晰。 一幅图像包含几十万个像素,对一幅图像的传送是按一定
的顺序分别将这些像素的亮度变换成相应的电信号后依次传送 出去,在接收端按同样的顺序把电信号转换成相应的像素点重 现出来。利用人眼的视觉惰性和发光材料的余辉特性,只要顺 序传送的速率足够快,人眼就会感觉是一幅连续的图像。
如图1-2所示为电视图像的顺序传送。
彩色电视的基础知识
发送和接收的像素位置一一对应,称为同步。在 实际的电视技术中采用电子扫描方式来实现同步。
彩色电视机原理及维修技术
彩色电视机原理及维修技术
彩色电视的与重现 电视系统传送活动景物分为摄像、传输、显像三部分。 电视技术就是传送和接收图像的技术,由光电转换原理
实现电视图像的传送,而由电光转换原理实现电视的接收显 像,完成两种原理的关键器件是传送端的摄像管和接收端的 显像管。
电视传像的基本过程如图1-1所示。

电视机显示工作原理

电视机显示工作原理

电视机显示工作原理电视机作为家庭娱乐的重要设备之一,已经成为人们日常生活中不可或缺的部分。

然而,你是否曾想过电视机是如何实现图像显示的呢?本文将为你详细介绍电视机的显示工作原理。

一、显示原理概述电视机的显示原理基于光电效应和电子束扫描技术。

简单来说,电视机通过将电信号转化为光信号,再通过电子束扫描技术将光信号逐行扫描,最终形成完整的图像。

二、电视机主要部件电视机主要由屏幕、电子枪、光栅和电子控制系统等部件组成。

1. 屏幕屏幕是电视机的显示装置,一般采用液晶(LCD)或者等离子(PDP)技术。

液晶屏采用液晶分子的光电效应来控制光的透过程度,从而实现图像显示。

等离子屏幕则利用激发气体,使其发射紫外线,并通过荧光物质转化为可见光,完成图像显示。

2. 电子枪电子枪是电视机的核心部件之一,通常由阴极、聚焦器和加速器等组成。

阴极通过加热,释放出电子流。

聚焦器将电子流聚焦为一个细小的束团。

加速器为电子束提供高速动能。

3. 光栅光栅是电子束扫描的关键部件,它控制电子束水平和垂直方向的移动。

光栅包含水平偏转系统和垂直偏转系统,通过调节电流大小和方向来控制电子束的扫描位置。

4. 电子控制系统电子控制系统是电视机工作的“大脑”,负责接收和处理输入的信号,并控制电子枪和光栅的运行。

它可以解码电视信号,将其转化为图像和声音。

三、图像生成过程电视机的图像生成过程可以分为三个阶段:图像信号接收、信号解码和电子束扫描。

1. 图像信号接收电视机通过天线、有线电视或其他视频输入设备接收图像信号,将信号传输至电子控制系统。

2. 信号解码电子控制系统对接收到的图像信号进行解码处理,将其转化为电视机可识别的信号,包括亮度、色度和音频信号。

3. 电子束扫描在电视机内部,电子枪会产生一束高速电子,通过光栅的控制,电子束会逐行扫描屏幕。

具体而言,电子束从屏幕的左上角开始扫描第一行,然后逐行移动至最后一行,并回到下一行的起始位置。

在扫描过程中,电子枪会在需要显示亮度的地方发射更多的电子,而在暗的区域减少电子的发射。

电视机的像显示原理

电视机的像显示原理

电视机的像显示原理电视机是现代人们生活中不可或缺的电子产品之一,在我们的日常生活中起到了十分重要的作用。

然而,对于电视机的像显示原理,很多人并不了解。

本文将从电视机的构造和工作原理两个方面展开,详细介绍电视机的像显示原理。

一、电视机的构造电视机主要由三个部分构成,分别是显像管(CRT)、电子枪和屏幕。

显像管是电视机中最核心的部分,也是完成像显示的关键。

它由一个玻璃管和一个真空室组成。

电子枪则负责向屏幕发射电子束,为每个像素点提供色彩和亮度信息。

而屏幕则是用来显示图像的平面结构。

二、电视机的工作原理电视机的像显示原理可以简单概括为电子束扫描和荧光物质发光这两个过程。

1. 电子束扫描电子束扫描是指电子枪发射的电子束在屏幕上水平和垂直方向上来回移动形成线条的过程。

水平方向的移动称为水平扫描,垂直方向的移动称为垂直扫描。

当电子束从左至右完成一次水平扫描后,它会立即从右侧返回左侧继续扫描下一行像素点。

垂直扫描的速度通常比水平扫描的速度快得多,因此能够形成连续的图像。

2. 荧光物质发光电子束在扫描过程中,当经过屏幕上的像素点时,会使得荧光物质激发产生光。

屏幕上的像素点实际上是由荧光物质组成的小点。

当电子束击中像素点时,荧光物质会被激发成亮的状态,通过眼睛的观察就能够形成图像。

三、电视机图像的形成我们知道,图像其实是由像素点组成的。

而每个像素点的颜色和亮度信息就是通过电子束的强弱来控制的。

电视机的控制电路会接收到输入信号,然后按照一定的算法将输入信号转化为对应的电子束强度。

这样,通过电子束扫描和荧光物质发光的过程,就能够形成一个个像素点,最终构成完整的图像。

四、电视机的显示效果电视机的显示效果主要与以下几个因素有关:分辨率、刷新率和色彩深度。

1. 分辨率分辨率表示屏幕上横向和纵向像素点的数量。

分辨率越高,图像的清晰度越高。

常见的电视机分辨率有720p、1080p、4K等。

2. 刷新率刷新率是指屏幕在一秒钟内刷新的次数。

电视显示原理

电视显示原理

电视显示原理电视作为现代人们生活中必不可少的娱乐和信息传递工具,已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,对于大多数人来说,我们只关注电视的使用,很少了解电视背后的工作原理。

本文将介绍电视的显示原理,以帮助读者更好地了解这个家庭娱乐的神奇之处。

1. 概述电视使用的是图像传输技术,即将图像信息通过电子传输方式进行传递,并在屏幕上显示出来。

电视显示原理主要包括图像采集、信号传输、图像显示等几个关键环节。

2. 图像采集图像采集是电视显示的第一步,主要通过摄像机将物体的图像转化为电子信号。

摄像机的镜头会将光线反射或折射的信息转化为电子信号,并通过感光元件,如CCD或CMOS传感器,将图像信息变成电子信号。

这些电子信号经过模数转换器(ADC)进行数字化处理,形成数字信号。

3. 信号传输数字信号通过电视机顶盒、电视信号接收器或卫星接收器等设备进行传输。

这些设备会利用无线电波或有线电缆等媒介将数字信号传输到电视屏幕。

4. 图像显示图像传输到电视屏幕后,需要经过液晶显示器或发光二极管(LED)等显示技术进行显示。

在液晶显示器中,背光源照射到液晶层上,根据控制信号的不同,液晶层的分子会变得有序或无序,从而改变光的透过性,最终实现图像的显示。

5. 高清显示为了提升电视的显示质量,现代电视引入了高清技术。

高清电视的原理是通过增加图像的分辨率,即增加单位面积内的像素数量,提高图像的清晰度。

高清电视分辨率一般为1920×1080或3840×2160,拥有更高的像素密度和更真实的色彩还原能力。

6. 3D显示除了高清显示外,3D显示技术也逐渐走入家庭娱乐领域。

3D电视显示原理是通过交错、平面或全景等不同方式的图像投射,让观众眼睛分别接收到左、右眼的图像,从而产生立体效果。

3D电视需要特殊的眼镜来观看,这些眼镜能够过滤掉相应的图像,使观众看到不同视角的图像。

7. OLED显示除了液晶技术,OLED(Organic Light Emitting Diode)也是一种广泛应用于电视显示的技术。

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低电平代表黑色
t
负极性图像信号
高电平代表黑色
低电平代表白色
t
2020/10/5
P10/21
二、电视图像的显示
(一)黑白显像管 (二)图像显示原理
2020/10/5
P11/21
(一)黑白显像管
锥体部分
玻璃外壳
高压嘴
管颈
电子枪
荧光屏
面玻璃
显玻像璃管外:壳(:1()1玻)璃管外颈壳((2)2)锥电体子部枪分((33))荧面光玻屏璃
电视图像的传输与 显示
2020/10/5
P1/21
电视图像的传输与显示
—— 黑白电视基础知识之一
• 电视图像的传输 • 电视图像的显示
2020/10/5
P2/21
一、电视图像的传输
(一)图像的分解 (二)图像的传送 (三)扫描 (四)视频(图像)信号
2020/10/5
P3/21
(一) 图像的分解
2020/10/5
P12/21
显像管的屏幕
2020/10/5
1 英15寸46 :=::2.45394 cm
P13/21
黑白显像管电子枪结构
加速极 A1
第二阳极 A2 (与高压阳极A4相连)
玻璃内壁 石墨导电层
灯丝
弹簧片
F
阴极 K 栅极 G
聚焦极 A3
玻璃外壳
高栅加灯阴压极速聚丝极阳(极焦(极G(极FK()A())1A:A:):4控3)加:)受制与热加:热阴A阴速聚后2极极:电焦发发(进子电射射1一束子电2的V步(束子电)加1(0子速00-流2V~电0左强4~子0右弱0-束V8)(0)(V09)~ 12 kV)
像素:构成图像的最小单元
2020/10/5
P4/21
像素构成图像
2020/10/5
P5/21
(二)图像的传送
传输通道
顺序传送:将图像的像素按一定的顺序进行变换传送 扫 描 :按一定的顺序进行的过程
(三) 扫 描
1、行扫描:水平(左右)方向的扫描
行扫描 正程: 从左往右 行扫描 逆程: 从右往左
(4)扫描同步 严格保持电视接收端图像的重现与摄像 机图像分解的扫描步调完全一致。
2020/10/5
P20/21
2020/10/5
再见
再 见
P21/21
2020/10/5
P18/21
3、图像显示原理
(1)光点
显像管阴极经灯丝加热后发射大量电子,
经聚焦、加速,形成很细的高速电子束流
轰击荧光粉发亮,在荧屏上产生光亮点。
(2)光栅
在电子束流运动过程中,同时受到垂直、
水平偏转磁场的作用,光点作水平与垂直
方向的扫描形成光栅。
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P19/21
(3)视频信号 把视频(图像)信号加至显像管阴极 (栅阴之间),利用视频信号控制发 射电子束的强弱而形成亮暗不同的光 点(像素)组成图像。
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P14/21
黑白显像管的引出脚排列
4
3
5
2
6
1
7
缺口向下 顺时针方向数
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P15/21
பைடு நூலகம்
黑白显像管电路符号
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3
F
4
2 15 67
K G A1A3
A4
A4
F
KGA1 A3
P16/21
(二)图像显示原理
1、光栅的形成
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P17/21
2、图像的重现
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P7/21
2. 帧(场)扫描:垂直(上下)方向的扫描
场扫描 正程: 从上到下 场扫描 逆程: 由下至上
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P8/21
图像的分解与顺序传送
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P9/21
(四)视频(图像)信号
视频(图像)信号:图像经扫描和光电转换成的电信号
• 正极性图像信号
高电平代表白色
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