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1.介绍电视机(写出电视机的历史,作用,描述电视机的外貌)是500
电视机是用电的方法即时传送活动的视觉图像.同**相似,电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像,形成视觉上的活动图像.电视系统的发送端把景物的各个微细部分按亮度和色度转换为电信号后,顺序传送.在接收端按相应的几何位置显现各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像. 它的第一次出现是在1925年10月2日.苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德在伦敦的一次实验中“扫 液晶电视机描”出木偶的图像看作是电视诞生的标志,他被称做“电视之父”.但是,这种看法是有争议的.因为,也是在那一年,美国人斯福罗金在西屋公司向他的老板展示了他的电视系统. 尽管时间相同,但约翰·洛吉·贝尔德与斯福罗金的电视系统是有着很大差别的.史上将约翰·洛吉·贝尔德的电视系统称做机械式电视,而斯福罗金的系统则被称为电子式电视.这种差别主要是因为传输和接收原理的不同. 电视的发展纷繁复杂.几乎是同一个时期有许多人在做同样的研究. 电视机有几种尺寸--5英寸、14英寸、18英寸、21英寸、25英寸、29英寸、34英寸、背投、我国第一台黑白电视机诞生在1958年.在热潮中,天津712厂彩国产电子管心脏一部分当时苏联的元器件生产出了北京牌14英寸黑白电视机.当时我国电视机研制技术与日本基本处在同一起跑线. 从电视机的发展看出了我国强大的发展的迅速.这真让人兴奋。
2.电视机有哪些历史发展过程电视机的来源: 1934年,孙明经在南京中央大学理学院作为杨简初的助手,研制出中国第一套可摄像、传输、接受并播放的电视原理样机。
杨简初将“电视”确定为television在中文中的对应名称。 1939年,孙明经正式把“电视”列为金陵大学课的第十三部,“电视”正式成为中国大学课程。
系统结构 信号系统 电视信号系统包括公共信号通道、伴音通道和视放末级电路三个部分,它们的主要作用是对接收到的高频电视信号 电视三片集成电路 电视三片集成电路 (包括图像信号和伴音信号)进行放大和处理,最终在荧光屏上重现出图像,并在扬声器中还原出伴音。 由高频放大器、混频器和本机振荡器三部分组成。
高频放大器作用是选择并放大由接高额调谐器接收到的高频电视节目信号,经过混频处理得到图像中额信号和伴音中频信号。 中频(第一中频)信号声表面的作用是形成图像中放的幅频特性。
预中放的作用:放小信号(20 dB放小量),补偿声表面滤波器对信号的损耗。 。
3.电视机历史电视机的历史经历了从电子管电视到晶体管电视再到半集成电路电视以及后来的大集成电路电视和目前的超级集成电路电视。在性能方面也由单纯的收看电视到现在的能人机互动的多媒体电视和智能电视。
19世纪末,少数先驱者开始研究设计传送图像的技术。1904年,英国人贝尔威尔和德国人柯隆发明了一次电传一张照片的电视技术,每传一张照片需要10分钟。1924年,英国和德国科学家几乎同时运用机械扫描方式成功地传出了静止图像。但有线机械电视传播的距离和范围非常有限,图像也相当粗糙。
(1)1923年,俄裔美国科学家兹沃里金申请到光电显像管、电视发射器及电视接收器的专利,首次采用全面性的“电子电视”发收系统,成为现代电视技术的先驱。电子技术在电视上的应用,使电视开始走出实验室,进入公众生活之中,1925年,英国科学家研制成功电视机。1928年,美国纽约31家广播电台进行了世界上第一次电视广播试验,由于显像管技术尚未完全过关,整个试验只持续了30分钟,收看的电视机也只有十多台,此举宣告了作为社会公共事业的电视艺术的问世,是电视发展史上划时代的事件。
1929年美国科学家伊夫斯在纽约和华盛顿之间播送50行的彩色电视图像,发明了彩色电视机。1933年兹沃里金又研制成功可供电视摄像用的摄像管和显像管。完成了使电视摄像与显像完全电子化的过程,至此,现代电视系统基本成型。今天电视摄影机和电视接收的成像原理与器具,就是根据伊夫斯发明改进而来。
(2)电视艺术在英国、美国的发展:教材强调了20世纪30~40年代,电视艺术在英国和美国有了长足的发展。建议教师结合教材,适当补充资料即可。
1936年11月2日,英国广播公司在伦敦郊外的亚历山大宫,播出了一场颇具规模的歌舞节目,并首次开办每天2小时的电视广播。全伦敦只有200多台收视电视机,但它标示着世界电视事业开始发迹。对当年柏林奥林匹克运动会的报道,更是年轻的电视事业的一次大亮相。当时共使用了4台摄像机拍摄比赛情况。其中最引人注目的是全电子摄像机。这台机器体积庞大,它的一个1.6米焦距的镜头就重45公斤,长2.2米,被人们戏称为电视大炮。此后,价格相当昂贵的电视在英国中上层家庭开始有所普及。1937年,该公司播映英王乔治五世的加冕大典时,英国已有5万观众在观看电视。1939年,第二次世界大战爆发时,英国约有两万家庭拥有了电视机。
1939年4月30日,美国无线电公司通过帝国大厦屋顶的发射机,传送了罗斯福总统在世界博览会上致开幕词和纽约市市长带领群众 *** 的电视节目。成千上万的人拥入百货商店排队观看这个新鲜场面。二战结束时,美国约有7000台电视机。二战前开办电视的还有德国、法国、意大利等国。
4.电视的历史第一台电视机面世于1924年,由英国的电子工程师约翰·贝尔德发明,到1928年,美国的RCA电视台率先播出第一套电视片《FelixTheCat》,从此,电视机开始改变了人类的生活、信息传播和思维方式。
从此,人类开始步入了电视时代。 ——从黑白到彩色、从模拟到数字、从球面到平面 我国彩电业起步于70年代中期,至今已经历了三个历史时期,即70年代中期至80年代初期的导入期,80年代中期至90年代初期的成长期,心脏90年代中后期的成熟期。
我国第一台黑白电视机诞生在1958年。在热潮中,天津712厂彩国产电子管心脏一部分当时苏联的元器件生产出了北京牌14英寸黑白电视机。
当时我国电视机研制技术与日本基本处在同一起跑线。 1970年12月26日,我国第一台彩色电视机在同一地点诞生,从此拉开了中国彩电生产。
但由于受当时经济条件的限制,心脏政治形势的影响,70年代我国彩电定的发展缓慢,降彩电显像管等关键部件仍需要进口外,生产规模,产量,性能,质量等方面与同期已进入高速发展的日本相比,差距明显拉大。 70年代未、80年代初我国彩电事业乘改革开放的东风,在自力更生基础上,遵循以市场换技术的指导方针,与国外合作,彩世界先进技术和设备来发展自己的民族彩电工业。
1978年,国家批准引进第一条彩电生产线,定点在原上海电视机厂即现在的上广电集团。1982年10月份竣工投产,接着我国彩电工业摆脱了自行摸索的阶段,缩短了与国外彩电技术的差距。
不久,国内第一个彩管厂咸阳彩虹厂成立。这期间我国彩电业迅速升温,并很快形成规模,全国引进大大小小彩电生产线100多条,并涌现也熊猫、金星、牡丹、飞跃等一大批国产品牌。
1985年我国电视机产量已达1663万台,超过了美国,仅次于日本,成为世界第二的电视机生产大国。这期间国产品牌无论是技术还是规模都有了长跑的进步,仅长虹的产量就已达到单班日产1500但是由于我国电视机市场受结构、价格、消费能力等条件的限制,电视机普及率还很低,城乡每百户拥有电视机量分别只有1702台和0.8台。
到1987年,我国电视机产量已达1934万台,超过了日本,成为世界最大的电视机生产国。 80年代后期,国产彩电品牌囿于技术、品种、功能、质量、价格等诸多因素的局限,难以满足国内日益教务长的市场需求,于是外国彩电企业凭借其技术优势品牌优势,汇报会时机地抢滩中国彩电市场,造成国产品牌发展和产品销售执着趋弱。
为了冲破洋品牌冲斥中国彩电市场的局面,1989年8月9日,四川老军工企业长虹决定,长虹彩电在全国范围全面降价,每台向消费者让利50元,同时保证国家税收一分不少。长虹这次彩电降价开创了我国彩电史上价格战的先河,50天后,国家出台了彩电降价政策。
此次长虹第先降价至少产生了两个划时代的影响,首先是从此国产彩电摆脱了计划经济的阴影,企业真正取得了对自己产品营销的主动权,为我国彩电业市场化奠定了基础。此外,正是由于国产品牌不断通过价格优势与外国品牌拉开了距离,为彩电最终进入进入寻常百姓家创造了条件。
进入90年代后,我国彩电市场格局动荡,一些诞生于计划经济时代的彩电老企业由于竞争能力弱,相继停产、转产甚至破产,被无情淘汰,而长虹、康佳、TCL、创维等一批实力雄厚、技术先进、竞争意识强的彩电企业进入大发展时期,成为中国彩电市场的骨干企业。外国品牌在国产彩电技术飞跃提升和连续的大战后,市场销售势均力敌头日渐萎缩。
到90年代中期,全国已有彩电企业98家,国产品牌彩电年产量高达3500万台,从而稳居世界首位并保持至今。与此同时,国产彩电在质量和高新技术含量上的不断提高为开拓国内市场奠定了基础,而价格更是具有与外国品牌竞争的优势。
1996年,国产彩电销售额首次超过进口彩电取得了历史性的胜利。到1998年,我国彩电业进入成熟期,产量持续位居世界首位,电视机产量达到3513万台,其中彩电产量2643万台,彩电产量比1980年增长了822倍。
此外与实际产量相比,我国电视机的潜在生产能力更大,据电子部统计截至1997年底,我国电视机生产能力已达6507万台,其中彩色电视机生产能力4479万台,有近半数生产能力闲置。我国城镇居民彩电拥有量已经超过100%,而农村的彩电拥有量也已经达到了32.5%,电视机成为20年来对。
5.电视机历史人们通常把1925年10月2日苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)在伦敦的一次实验中“扫描”出木偶的图像看作是电视诞生的标志,他被称做“电视之父”。
但是,这种看法是有争议的。因为,也是在那一年,美国人斯福罗金(Vladimir Zworykin)在西屋公司(Westinghouse)向他的老板展示了他的电视系统。
尽管时间相同,但约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)与斯福罗金(Vladimir Zworykin)的电视系统是有着很大差别的。史上将约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)的电视系统称做机械式电视,而斯福罗金的系统则被称为电子式电视。
这种差别主要是因为传输和接收原理的不同。 电视的发展纷繁复杂。
几乎是同一个时期有许多人在做同样的研究。 美国RCA1939年推出世界上第一台黑白电视机,到1953年设定全美彩电标准以及1954年推出RCA彩色电视机。
6.谁知道电视的发展史,原理,越详细越好电视简介 电视用电的方法即时传送活动的视觉图像。
同**相似,电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像,形成视觉上的活动图像。电视系统的发送端把景物的各个微细部分按亮度和色度转换为电信号后,顺序传送。
在接收端按相应的几何位置显现各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像。[编辑本段]工作原理 电视信号从点到面的顺序取样、传送和复现是靠扫描来完成的。
各国的电视扫描制式不尽相同,在中国是每秒25帧,每帧625行。每行从左到右扫描,每帧按隔行从上到下分奇数行、偶数行两场扫完,用以减少闪烁感觉。
扫描过程中传送图像信息。当扫描电子束从上一行正程结束返回到下一行起始点前的行逆程回扫线,以及每场从上到下扫完,回到上面的场逆程回扫线均应予以消隐。
在行场消隐期间传送行场同步信号,使收、发的扫描同步,以准确地重现原始图像。 电视摄像是将景物的光像聚焦于摄像管的光敏(或光导)靶面上,靶面各点的光电子的激发或光电导的变化情况随光像各点的亮度而异。
当用电子束对靶面扫描时,即产生一个幅度正比于各点景物光像亮度的电信号。传送到电视接收机中使显像管屏幕的扫描电子束随输入信号的强弱而变。
当与发送端同步扫描时,显像管的屏幕上即显现发送的原始图像。 电视信号传输分配的过程,以转播其他城市中的实况为例,一般从摄像机、电视中心或转播车,再经微波中继线路、发射台,最后到用户电视接收机。
此外,电视广播卫星和电缆电视也分别是全国性和城市区域性电视传输分配的有效手段。 电视频段 各国的电视信号扫描制式与频道宽带不完全相同,按照国际无线电咨询委员会(CCIR)的建议用拉丁字母来区别。
如M代表每秒30帧、每帧525行,视频带宽 4.2兆赫、加上调频伴音和调幅视频的残留下边带的总高频带宽是6兆赫;D,K代表每秒25帧、每帧625行,视频带宽6兆赫,高频带宽8兆赫。将视频基带的全电视信号连同伴音信号分别调制到甚高频 (VHF)或超高频(UHF)频段上进行广播发射。
国际上划分给电视广播用的频段在甚高频有Ⅰ、Ⅲ频段,在超高频有Ⅳ、Ⅴ频段。电视频道则是某一路电视广播的频率占有的标称频道位置。
各国采用的电视标准不同,频道划分也不同。在中国,Ⅰ频段48.5~92兆赫,分为第1~5频道;Ⅲ频段167~233兆赫,分为第6~12频道(表1)。
Ⅳ频段470~566兆赫,分为第13~24频道;Ⅴ频段 606~958兆赫、分为25~68频道。每个频道占有的频率间隔是固定的。
中国的625行25帧D,K制式的标准见图1,其中图像信号对图像载频fp进行调幅,为保持低频的相位特性而采用残留边带形式。部分抑制下边带后的图像信号频带相对于fp 是-0.75~+6兆赫,伴音信号对伴音载频fs进行调频,伴音载频比图像载频固定高6.5MHz,调制后的伴音信号频率范围相对于fs为±0.25兆赫。
这样每个电视频道共占用8兆赫的频率范围。 彩色电视制式 除包括相同于黑白电视的扫描、信道等以拉丁字母来区别的制式内容外(表2),还根据发、收端对三基色信号的不同编码、解码方式构成不同的彩色电视制式。
广播彩色电视制式要求和黑白电视兼容,也就是黑白电视机能收彩色电视广播,彩色电视机也能收黑白电视广播,但收到的都是黑白图像和伴音。为此,彩色电视根据相加混色法中一定比例的三基色光能混合成包括白光在内的各种色光的原理,同时为了兼容和压缩传输频带,一般将红(R)、绿(G)、蓝(B)三个基色信号组成亮度信号(Y)和蓝、红两个色差信号 (B-Y)、(R-Y),其中亮度信号可用来传送黑白图像,色差信号和亮度信号相组合可还原出红、绿、蓝三个基色信号。
因此,兼容制彩色电视除传送相同于黑白电视的亮度信号和伴音信号外,还在同一视频频带内同时传送色度信号。色度信号是由两个色差信号对视频频带高频端的色副载波进行调制而成的。
为防止色差信号的调制过载,将蓝、红色差信号(B-Y)、(R-Y)进行压缩,经压缩后的蓝、红色差信号用U、V表示。 1、NTSC制 1954年美国正式广播的一种兼容彩色电视制式,也用于加拿大、日本等国。
NTSC是美国国家电视制式委员会(National Television System mittee)的缩写。这种制式根据人眼分辨蓝、品红之间颜色细节的能力最弱,而分辨红、**之间颜色细节的能力最强的视觉特性,采用蓝、品红之间的色差信号Q和红、黄之间的色差信号 I来代替蓝、红色差信号U和V。
用Q、I色差信号分别对初相角为 33°和123°的两个同频色副载波进行正交平衡调幅,以便于解码分离和抑制副载波,调制后的两个色差信号经混合组成色度信号。为在接收端对色度信号进行同步检波,须在发送端利用行消隐期间送出色同步信号。
这种制式的特点是解码线路简单,成本低。 2、PAL制 1963年联邦德国为降低NTSC制的相位敏感性而发展的一种制式,于1967年正式广播,也用于英国和中国等国。
PAL是相位逐行交变(Phase AlternationLine)的缩写。这种制式用U、V色差信号分别对初相位为0°和90°的两个同频色副载波进行正交平衡调幅,并把V分量的色差信号逐行倒相。
这。
7.有谁知道电视的历史电视发明来由 电视不是哪一个人的发明创造。
它是一大群位于不同历史时期和国度的人们的共同结晶。早在十九世纪时,人们就开始讨论和探索将图像转变成电子信号的方法。
在1900年,“television"一词就已经出现。 人们通常把1925年10月2日苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)在伦敦的一次实验中“扫描”出木偶的图像看作是电视诞生的标志,他被称做“电视之父”。
但是,这种看法是有争议的。 因为,也是在那一年,美国人斯福罗金(Vladimir Zworykin)在西屋公司(Westinghouse)向他的老板展示了他的电视系统。
尽管时间相同,但约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)与斯福罗金(Vladimir Zworykin)的电视系统是有着很大差别的。史上将约翰·洛吉·贝尔德(John Logie Baird)的电视系统称做机械式电视,而斯福罗金的系统则被称为电子式电视。
这种差别主要是因为传输和接收原理的不同。 电视的发展纷繁复杂。
几乎是同一个时期有许多人在做同样的研究。 美国RCA1939年推出世界上第一台黑白电视机,到1953年设定全美彩电标准以及1954年推出RCA彩色电视机。
电视的发展 1883年圣诞节 德国电气工程师尼普柯夫用他发明的“尼普柯夫圆盘”使用机械扫描方法,作了首次发射图像的实验。每幅画面有24行线,且图像相当模糊。
1908年 英国肯培尔.斯文顿、俄国罗申克无提出电子扫描原理,奠定了近代电技术的理论基础。 1923年 美籍苏联人兹瓦里金发明静电积贮式摄像管。
年发明电子扫书描式显像管,这是近代电视摄像术的先驱。 1925年 英国约翰.洛奇.贝尔德,根据“尼普科夫圆盘”进行了新的研究工作,发明机械扫描式电视摄像机和接收机。
当时画面分辨率仅30行线,扫描器每秒只能5次扫过扫描区,画面本身仅2英寸高,一英寸宽。在伦敦一家大商店向公众作了表演。
1926年 贝尔德向英国报界作了一次播发和接收电视的表演。 1927——1929年 贝尔德通过电话电缆首次进行机电式电视试播;首次短波电视试验;英国广播公司开始长期连续播发电视节目。
1930年 实现电视图像和声音同时发播。 1931年 首次把影片搬上电视银幕。
——人们在伦敦通过电视欣赏了英国著名的地方实况转播。 ——美国发明了每秒种可以映出25幅图像的电子管电视装置。
1936年 英国广播公司采用贝尔德机电式电视广播,第一次播出了具有较高清晰度,步入实用阶段的电视图像。 1939年 美国无线电公司开始播送全电子式电视。
瑞士菲普发明第一台黑白电视投影机 。 1940年 美国古尔马研制出机电式彩色电视系统。
1949年12月17日 开通使用第一条敷设在英国伦敦与苏登.可尔菲尔特之间的电视电缆。 1951年 美国H.洛发明三枪荫罩式彩色显像管,洛伦期发明单枪式彩色显像管。
1954年 美国得克萨期仪器公司研制出第一台全晶体管电视接收机。 1966年 美国无线电公司研制出集成电路电视机。
3年后又生产出具有电子调诣装置的彩色电视接收机。 1972年 日本研制出彩色电视投影机。
1973年 数字技术用于电视广播,实验证明数字电视可用于卫星通信。 1976年 英国完成“电视文库”系统的研究,用户可以直接用电视机检查新闻,书报或杂志。
1977年 英国研制出第一批携带式电视机。 1979年 世上第一个“有线电视”在伦敦开通。
它是英国邮政局发明的。它能将计算机里的信息通过普通电话线传送出去并显示在用户电视机屏幕上。
1981年 日本索尼公司研制出袖珍黑白电视机,液晶屏幕仅2.5英寸,由电池供电。 1984年 日本松下公司推出“宇宙电视”。
该系统的画面宽3.6米,高4.62米,相当于210英寸,可放置在大型卡车上,在大街和广场等需要的地方播放。系统中采用了松下独家研制的“高辉度彩色发光管”,即使是白天,在室外也能得到色彩鲜艳,明亮的图像。
1985年3月17日 在日本举行的筑波科学万国博览会上,索尼公司建造的超大屏幕彩色电视墙亮相。它位于中央广场上,长40米、高25米,面积达1000平方米,整个建筑有14层楼房那么高。
相当一台1857英寸彩电。超大屏幕由36块大型发光屏组成,每块重1吨,厚1.8米 4行9作品共有45万个彩色发光元件。
通过其顶部安装的摄像机,可以随时显示会场上的各种活动,并播放索尼公司的各种广告性录像。 1985年 英国电信公司(BT)推出综合数字通信网络。
它向用户提供话音、快速传送图表 、传真、慢扫描电视终端等。 1991年11月25日 日本索尼公司的高清晰度电视开始试播:其扫描线为1125条,比目前的525条多出一倍,图像质量提高了100%;画面纵横比改传统的9:12为9:16,增强了观赏者的现场感;平机视角从10度扩展到30度,映图更有深度感;电视面像“画素”从28万个增加 为127万个单位面积画面的信息量一举提高了近4倍……因此,观看高清晰度电视的距离不是过去屏高的7倍而是3倍,且伴音逼真,采用4声道高保真立体声,富有感染力。
1995年 日本索尼公司推出超微型彩色电视接收机(即手掌式彩电),只有手掌一样大小 ,重量为280克。具有扬声器,也有耳机插孔,液晶显示屏约5.5厘米。
8.介绍电视机(写出电视机的历史,作用,描述电视机的外貌)电视机是用电的方法即时传送活动的视觉图像。同**相似,电视利用人眼的视觉残留效应显现一帧帧渐变的静止图像,形成视觉上的活动图像。电视系统的发送端把景物的各个微细部分按亮度和色度转换为电信号后,顺序传送。在接收端按相应的几何位置显现各微细部分的亮度和色度来重现整幅原始图像。
它的第一次出现是在1925年10月2日。苏格兰人约翰·洛吉·贝尔德在伦敦的一次实验中“扫 液晶电视机描”出木偶的图像看作是电视诞生的标志,他被称做“电视之父”。但是,这种看法是有争议的。因为,也是在那一年,美国人斯福罗金在西屋公司向他的老板展示了他的电视系统。
尽管时间相同,但约翰·洛吉·贝尔德与斯福罗金的电视系统是有着很大差别的。史上将约翰·洛吉·贝尔德的电视系统称做机械式电视,而斯福罗金的系统则被称为电子式电视。这种差别主要是因为传输和接收原理的不同。
电视的发展纷繁复杂。几乎是同一个时期有许多人在做同样的研究。
电视机有几种尺寸--5英寸、14英寸、18英寸、21英寸、25英寸、29英寸、34英寸、背投、
我国第一台黑白电视机诞生在1958年。在热潮中,天津712厂彩国产电子管心脏一部分当时苏联的元器件生产出了北京牌14英寸黑白电视机。当时我国电视机研制技术与日本基本处在同一起跑线。
从电视机的发展看出了我国强大的发展的迅速。这真让人兴奋
海信电视和康佳电视哪个比较好
如果你是经常用来看电视和** 建议你买等离子 不知道你要多大的 不过这个价位一般来说以42寸居多 就给你说2个42寸等离子
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国产
海信 康佳 创维 都不错
给你个液晶和等离子的比较看看 我家买的等离子 效果非常好
一、显示原理
等离子PDP.是通过等离子气室高压放电激发屏幕上的荧光体发光来显示图像的,通过控制每一个气室的电压和通电情况来显示不同的颜色,就是说,很像我们原来的CRT电视,只不过CRT是通过电子枪轰击屏上的荧光粉发光来实现的。再简单点说,就是等离子电视的每个点都会在需要的时候发出所需要的光来显示画面。
液晶LCD:是通过背光来显示图像的,可以这么想像。请像我们看胶片**,每一个液晶像素点,就像一个小窗户,有一个门,可以开要以关,当门打开的时候,我们就能看到光线,就是后面的灯光。但是实际的原理要复杂很多,其实是把背光级偏转了,这样我们就能看到不同颜色的像素。
二、使用寿命
等离子:现在最新的产品支持100000小时的累积使用时间。就是屏幕亮度衰减到50%的时间。相当于一天12小时看电视,可以看20年以上。
液晶:由于液晶是通过背光灯来实现显示的,所以。背光灯的寿命很重要,现在大部份都是用的灯管来做背光光源(一个屏幕多根灯管),如果灯管的亮度低或者变色(如发黄、发红,这样的现像用过笔记本的人都会知道),其实LCD的白度就会同样降低。现在还有一种背光是用的LED光源,这种光源的寿命更长一些,光纯度更高一些,但是看你各人对颜色的喜好了。这样算来,也可以用10年以上。并且可以更换背光来延长寿命,价格不蜚。
三、问题
等离子:
1.残像,初期的等离子产品,会有在长时间显示同一个画面的时候,这个画面的残像会留在屏上无法去除,严重影响了观看质量。现在的新屏已基本解决这一问题,再配合使用过程中不要太多,太长时间使用静止图像定屏,可以解决,CRT电视也有此问题。
2.像素不高:由于受制作工艺的限制,2007年以前,42英寸以下产品,没有全高清的解像度屏,现在(松下、东芝等)已有两代42寸1920X1080屏幕出现。更大屏更容易实现全高清。但是现在42英寸以下还没有全高清的等离子屏出现。
3.亮度:由于是是自发光原理,亮度有一个极限。这个不如液晶产品,但是满足正常观看是没有任何问题的。
4.坏点(暗点)在三原色光下,有坏点问题,一般坏点在屏幕边缘且少于5个以下基本不影响观看。
5.技术封闭,掌握在少数工厂手里,不开放,市场兑争不够。
液晶:
1.拖影:也是受液晶显示原理的制约,液晶每更新一次显示点的颜色,是要一定的时间的。原来的产品,响应速度16MS,一在新的产品最低能达到2MS,数值越低,拖影越小。但是从根本上解决,可能性很小。
2.显示有限的颜色,由于液晶是靠偏传光来实现画面的,数字控制,所以发色数量是有限的。
3.大尺寸屏幕难度大。现在液晶产品只有65寸以下产品,这是生产工艺决定的。
4.黑色表现差,由于背光不可能完全遮挡,所以,不能像等离子一样,全黑。
5.会有漏光现像,就是全黑屏的时候,看到背光透过来,影响观看效果。
6.动态清晰度差,最好的液晶能达到600线就是很好的了。
7.亮点:液晶屏存在亮点问题,这是制造问题,无法修复,但少于3个亮点以下,不会影响观看。
四、优点:
等离子优点:
1.动态画面清晰度高,现在松下50寸屏,通过实测,可以达到1000线(水平)的动态显示水平。
2.对比度高,黑暗表现出色,由于黑暗处是不发光的,可以表现较黑的效果。
3.耗电是一个动态的情况,一般标550W的等离子电视,是表示全白画布的耗电量,也就是最大峰值耗电量,一般使用只是其最高标注值的三份之二左右。
4.对比度高,可以显示无数种颜色。由于显示原理的原因,理论上可以显示无数种颜色。
5.适合制造较大屏幕,并成本有优势。现在最大的等离子幕是100寸以上。
液晶优点:
1.可以在较小屏幕上实现高清,现在32寸和以下产品都早已实现全高清产品1920X1080。
2.显示色彩鲜艳,静态画面华丽,清晰。亮度高。
3.同尺寸价格较低,40寸相同规格产品一般低于等离子产品。
4.企业竞争广泛,市场成熟。
总结:
1.如果你只是想用来看现在的有线电视,对不起,这两种都没有必要购买,最好是用CRT电视,又亮又清,技术成熟。由于现在大屏电视同有线电视的清晰度完全不配,不能完美显示,会觉得显示效果差很多。
2.如果你必须买大电视(面子,装修,别人都有了,钱又不多,又想大屏),并用来看电视为主,最好是买等离子电视,最好不要买全高清的,你比较会发现,看有线电视,越是解像度不高的等离子电视,看着越清晰,这是因为它们的显示像素更接近,等离子显示颗粒大,暗区更少的原因。(注:由于放电和绝缘的原因,每个像素点之间要有间隔,相同条件下,像素越少,间隔越少,亮度就越高)
3.如果你要用来连电脑,又是以用电脑和游戏为主。最好是买液晶电视。因为LCD的静态画面好,华丽,色彩鲜艳。
4.如果你为了看高清**,连接电脑也是以高清**为主。那我强烈建议你买全高清的等离子电视。它的对比度,动态清晰度,观看舒适度,都要远远好过LCD。
可以肯定的是海信的机芯比较好,高端的有双核芯的,比一般的平板电视的处理速度要快4~8倍,这个是所有品牌中连日韩品牌都比不上的,国内好多品牌的机芯实际上也是海信做的!至于液晶面板么,不是韩国的就是日本的(各个厂商的屏各有千秋),不过创维中似乎有台湾板,厂商的介绍很模糊!同样规格的面板下,海信的当然要比创维的要好,机芯对视频音频的处理能力差别很大,在卖场你是看不出来的,那些都是DVD或者HD碟,接上数字有线信号的表现力上海信的表现力不是很明显,不过从数字格式上海信的1080P从各个实验室出具的报告来看,更实在一些!能接收信号是一会事,但能表现就是另外一会事了!再着海信的有的机器里有HDCP是通过六家机构同时认证的,其他厂家一般只有1~2个认证,所以兼容性上海信是最好的!海信的问题在于价位稍高!如果你注意的话,你可以看看同样价位的三星和海信的液晶比较,一样的面板参数,海信的直观图象效果更好一些!还有到现在为止,市面上在买的液晶电视中能使用三星的第八代屏的也只有海信,原因是面板规格高,对所需要的处理机芯的要求也比较高,海信的双核是唯一能达到这种处理能力的!其他的么就是外观了,这个就要看个人所好,和家具摆设了!
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