电视机的基本工作原理是由于射频信号在空中传输的过程中要混入一些干扰信号并随着传输距离的增大而衰减,电视机从有线或天线(RF-IN)接收到微弱的射频电视信号后,首先要通过调谐器对它进行解调,经过放大、混频和检波,滤掉高频载波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的复合全电视信号。
电视机有以下几个部分组成:
机壳、面板控制器、机芯(电路板)、显像管、遥控手机等。
机芯由电源、信号处理、扫描电路、总线控制等四部分构成。其中:
一,电源是一个高效率的开关稳压器,给整机提供能量。
二,信号处理部分又含有:高频头、图像中放、解码、视频放大、伴音等电路。器作用是天线收到的信号进行变频、放大 、解码等处理形成图像信号送到显像管还原为图像,音频信号送到扬声器还原为声音。
三,扫描电路由场扫描与行扫描两部分组成。作用是形成光栅,为出图像打基础。
四,总线控制器,本单元的功能是管理、控制电视机,保障机器正常工作,并协助用户使用电视机。
电视机的基本工作原理
由于射频信号在空中传输的过程中要混入一些干扰信号并随着传输距离的增大而衰减,电视机从有线或天线(RF-IN)接收到微弱的射频电视信号后,首先要通过调谐器对它进行解调,经过放大、混频和检波,滤掉高频载波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的复合全电视信号。从全电视信号中分离伴音信号和视频信号。音频信号经音频电路处理后送扬声器输出。
视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开,得到YC分量信号。最后,把YC分量信号转换成YUV、进而转换成RGB分量信号并送显象管显示。
在全电视信号中,由于色度信号占用了2.6MHz的带宽,电视机的电子电路在亮度、色度信号分离处理时有的直接截取亮度低端约3MHz的信号。在这种情况下,虽然电视机的荧光屏可以达到水平约500线的分解率,实际从天线输入的电视信号其水平分解率只有约260线。另外,不同频道的信号强弱不同,最终反映到荧光屏上的图像分解率也不同。
2.4 彩色电视机的基本原理
2.4.1 彩色的三要素:即亮度(指彩色光作用于人眼引起明暗程度的感觉,亮度与色光的能量及波长
的长短有关)、色调(即彩色光的颜色类别,比如红色、绿色、蓝色)、色饱和度(指颜色的深浅程度,
即颜色的浓度。同一色调的彩色光,饱和度越高,颜色就越深),它们可以确定任何一种彩色光。
2.4.2 三基色原理:将红、绿、蓝三种基本颜色按一定比例混合近似得到所需要的彩色的原理。
2.4.3 混色方法:空间混色法(利用人眼空间细节分辨力差的特点,将三种基色光在同一平面的对应
位置充分靠近,三个基色光点足够小且近,人眼在稍远处将会感到是三种基色光混合后所具有的颜色)、
时间混色法(利用人眼的视觉惰性,顺序地让三种基色光出现在同一表面的同一处,当相隔的时间间隔
足够小时,人眼会感到这三种基色光是同时出现的,具有三种基色相加后所得颜色的效果)、生理混色
法(人的两眼同时分别观看不同颜色的同一彩色景物时,使之同时获得两种彩色印像, 两种彩色印像在
大脑中产生相加混色的效果)。
2.4.4 亮度方程:Y=0.30R 十0.59G 十0.11B
2.4.5 彩色图像的摄取
要实现彩色电视发送,首先要将一幅彩色图像分解为红、绿、蓝三幅基色图像,以获得三基色信号
R、G、B,这可以通过分色光学系统(包括物镜、分色棱镜、反射镜等)及三个黑白摄像系统来完成。
2.4.6 彩色图像的重现
为了重现彩色图像,彩色电视接收机必须把收到的彩色全电视信号恢复成三基色电信号并还原成三
基色图像,然后由显像管将其显示从而恢复原彩色图像。
2.4.7 彩色制式:实现彩色编和解码采用的标准,主要有PAL、NTSC、SECAM,中国是PAL-DK 制。
三基色原理:选择三种基色,将它们按不同的比例进行合成,就可以引起各种不同的彩色感觉,合成彩色的亮度由三个其色的亮度之和决定,而色度则由三个基色分量的比例决定,三个基色必须是相互独立的,其中任一基色都不能由其它两基色混合产生。
彩色电视常用三种基色按不同比例相加而获得不同的彩色的方法,称为相加法。
(1)将三种基色光按一定顺序轮流投射到同一表面上,只要轮换速度足够快,由于视觉惰性,人眼产生的彩色感觉就与三咱基色光直接混时相同,这种方法称为时间混色法。电视技术中常用
的顺序制彩色电视就是如此。
(2)将三种基色光分别投射到同一表面上邻近的三个点上,只要这些点相距足够近,由于人眼的分辨力有一定限度,就能够产生三种基色光相混合的彩色感觉,这种方法称为空间混色法,是同时制彩色电视的基础。
(3)利用两只眼睛同时分别观看两种不同彩色的同一幅图像,也可以获得混色效果,这是生理混色法。
恒定亮度原理:即在传送电视信号的时候,为了保证和黑白电视兼容,同时又防止彩色信号对亮度信号的干扰,在具体传送的时候将亮度信号只包含亮度信息,而不包含色度信息,这样就减少了亮度与色度的干扰,同时也保证了黑白电视与彩色电视的兼容,这种原理就称为恒定亮度原理。
2、高频混合原理:是指在全电视彩色信号中,彩色的细节部分人眼不能分辨,所以只用亮度信号的高频成份去替代高频的彩色细节部分,传送彩色低频信息,这种处理彩色信号的方式称为高频混合原理。
3、亮度信号与色差信号:在传送彩色电视信号的时候,为了节省频带宽度,只传送一个亮度信号和两个色差信号
本教材共7章,其中第1、第2章介绍彩色电视的基础理论知识与电视传像基本原理;第3章讲述3种基本彩色电视传输制式的原理、编解码力‘法和主要性能;第4章是广播电视信号传输、广播电视系统,包括卫星电视传输系统和电缆电视系统。第5章是集成电路彩色电视接收机,包括高频调谐器、红外遥控技术、中频通道、伴音通道、亮度通道、彩色解码电路。第6章是彩色电视扫描、显像及多制式电视。第7章介绍数字电视系统的技术基础,包括高清晰度电视。每章均附有习题和思考题。
液晶电视,也称为LCD电视,使用的是和笔记本电脑及台式电脑平板显示器相同的显示技术。
是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。
液晶电视屏幕由超过二百万个红、绿、蓝三色液晶光阀组成,液晶光阀在极低的电压驱动下被激活,此时位于液晶屏后的背光灯发出的光束从液晶屏通过,产生1024*768点阵(点距为0。297mm)、分辨率极高的图像。
同时,先进的电子控制技术使液晶光阀产生1677万种颜色变化(红256*绿256*蓝256),还原真实的亮度、色彩度,再现自然纯真的画面。 液晶显像从根本上改变了传统彩电以“行”为基础的模拟扫描方式,实现了以“点”为基础的数字显示技术。
其生动的画面是由一个造价不菲的特殊玻璃嵌板以及上面的晶体管生成的。不过这种电视价格昂贵,特别是超过40英寸的大尺寸液晶电视。
一些液晶电视在从侧面观看时,画面也不是十分清楚。 目前国内市场上的液晶电视主要以15-32英寸为主, 40英寸以上的超大液晶电视也有销售。
液晶电视的工作原理:液晶电视时采用背光(backlight)原理,使用灯管作为背光光源,通过辅助光学模组和液晶层对光线的控制来达到较为理想的显示效果。 液晶是一种规则性排列的有机化合物,它是一种介于固体和液体之间的物质,目前一般采用的是分子排列最适合用于制造液晶显示器的nematic细柱型液晶。
液晶本身并不能够发光,它主要是通过因为电压的更改产生电场而使液晶分子排列产生变化来显示图像。 液晶屏材质:液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。
这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时所受到其它光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。不过因为各厂商所使用的这层镀膜材料也不尽相同,当然它的耐久程度也会因此有所差异。
因此使用者在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。 液晶面板主要是由两块无钠玻璃夹着一个由偏光板、液晶层和彩色虑光片构成的夹层所组成。
来着看看吧:
本书为加强系统性、方便性,电路分析都围绕同一新型机型(超级芯片康佳T2168K)展开。全书共分7章。其主要内容有:彩色电视机基本原理,彩色电视机的编码与解码原理,彩色电视接收机,彩色电视机电源电路,彩色电视机调试与故障维修,电视新技术,实验与实训。各章节内容重点突出,整体上由概念到理论再到实际,环环相扣,由浅入深。本书在内容上把电视技术原理与技术实践有机地结合起来,对整机电路介绍、理论阐述和实际操作三部分的分量做了精心安排。
加强实践教学是高职教育的一个重要特点,教材自始至终都注意体现这一特点。本书对电视机的检修和实验实训专门安排两章内容,将实验实训与理论相结合,强化对学生实际应用能力的培养。同时,也考虑到各校的实际情况,淡化教学设备对实验实训内容的束缚,使各校可根据实际情况加以取舍。
本书可作为高等职业技术院校、教育学院、成人教育教材以及业余培训教材,也可供电视机爱好者参考。
本书作为教材的参考学时数为60~80,教学时可根据学生基础和专业要求做适当调整。
大致分以下几大部分:电源、高频头、中放(包括AGC)、预视放、解码、视放、同步分离、行场扫描、高压产生、显象管、伴音。
电源供各级电压。高频头把高频信号转换为中频信号。中放把中频信号放大供预放使用。预放把中频信号分为1图象信号,供视放使用;2同步信号,共同分离使用;3音频信号,供伴音使用;4AGC信号,供AGC使用。解码的作用是从复合信号中取出色度信号,解出U、V信号,然后矩阵得到B信号,最后把RGB送到视放。视放是把图象信号放大后推动显象管。同步分离分离出行场同步信号,控制各自的行场震荡。行场扫描的作用是推动偏转线圈。高压包用来产生高压。显象管用来显像。伴音电路来放大声音。
隔行扫描主要应用于电视信号的发送与接收中。它的特点是把每秒传送25幅(帧)画面用每秒传送50次的方法来消除闪烁感,即一面传送两次,第一次扫描奇数行,第二次扫描偶数行,因而称为隔行扫描。采用这一制式的缺点是画面清晰度稍差,且有轻微的闪烁感。逐行扫描主要应用于计算机的显示器中。由于显示器不受电视台的发送方式限制,因而被广泛采用。逐行扫描就是每幅画面按1、2、3……行的顺序扫描方式完成一幅画面。为了提高画面的清晰度,消除闪烁感,还可以增加扫描线数,目前显示器的扫描线数一般为768行,因而会感到画面非常细腻、清晰。 逐行扫描DVD又称PDVD,首台样机于1998年问世,目前技术和产品均已成熟。它能够应用数字视频图像处理技术产生480线的真正的逐行扫描信号,再通过电视机的视频图形阵列(VGA)输入口或数字高清晰度电视接入口把信号送入彩电中,避免了普通DVD机隔行信号输出造成的失真或缺损,与逐行扫描电视、数字高清晰度电视配合使用可以获得胜似电影的美妙画质。 所谓的“隔行扫描”是先把每一幅画面的“奇场”或“偶场”(也是奇数/偶数)先从上到下或做左到右扫描完,然后再扫描这幅画面的“偶场”或“奇场”(也是偶数/奇数)先从上到下或做左到右扫描完。所谓的“逐行扫描”的意思如果你仔细看过上面的内容就不难理解了,“逐行扫描”是在每一幅画面都是从 “奇场”到“偶场”或是从“偶场”到“奇场”逐步逐步的扫描的,举个简单的例子:比如你的片子是“奇场”优先扫描的,那么就从每一幅画面的开始到最后都是先:奇场-偶场-奇场-偶场。。 最后写个事例图出来,我们都举例为奇场优先扫描的片子,看下面,例子中是视频中的一幅画面。 隔行扫描 奇场→奇场→奇场→奇场→奇场→奇场→奇场→偶场→偶场→偶场→偶场→偶场→偶 逐行扫描 奇场→偶场→奇场→偶场→奇场→偶场→奇场→偶场→奇场→偶场→奇场→偶场→奇
由于射频信号在空中传输的过程中要混入一些干扰信号并随着传输距离的增大而衰减,电视机从有线或天线(RF-IN)接收到微弱的射频电视信号后,首先要通过调谐器对它进行解调,经过放大、混频和检波,滤掉高频载波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的复合全电视信号。
从全电视信号中分离伴音信号和视频信号。音频信号经音频电路处理后送扬声器输出。
视频信号经视频放大,并把亮度、色度信号分离开,得到YC分量信号。最后,把YC分量信号转换成YUV、进而转换成RGB分量信号并送显象管显示。
在全电视信号中,由于色度信号占用了2。 6MHz的带宽,电视机的电子电路在亮度、色度信号分离处理时有的直接截取亮度低端约3MHz的信号。
在这种情况下,虽然电视机的荧光屏可以达到水平约500线的分解率,实际从天线输入的电视信号其水平分解率只有约260线。另外,不同频道的信号强弱不同,最终反映到荧光屏上的图像分解率也不同。
电视机的大多数故障可以概括为三个方面:开机问题,图像问题,声音问题。电源指示灯状态与开机问题密切相关,若是指示灯为红色,那电视机没问题,可能是没按待机键,若指示灯不亮,就是电源板供电问题,若指示灯为蓝色,就检查U8的供电和晶体以及总线,若有问题就更换晶体检修总线,没问题就检查LVDS连接线,LVDS连接线有问题就重新连接,没问题就检查FLASH,FLASH有问题就升级或更换,没问题就检查LVDS驱动板,LVDS驱动板有问题就更换新的。
图像问题,出现无图像或图像异样现象,首先检查其他通道是否正常,有问题就更换LVDS电路或PDP模块,没问题就是图像的哪路输入有故障,检查输入通道中的元器件,有问题就更换,没问题就可能是电视信号问题了,可以检查高中频电路和U8,或是等信号好了就没问题了。 声音问题是指无声音或声音小,可能是喇叭或耳机有问题,耳机有问题则检查LM833,喇叭有问题就换喇叭,如果都没问题就检查R314的30V供电,有问题就参看电源板30V供电回路,没问题就多半是静音电路问题,那么检修静音电路或查看伴音激励信号输出。
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