彩色电视机原理图是什么

2024-05-28 19:41:16 (33分钟前 更新) 360 3725
请问彩色电视机原理图是什么样的,彩色电视机是如何生成画像的呢?哪位有原理图说明一下,谢谢了

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有一本书叫做《彩色电视机原理》的,楼主可以去买一本看看
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麻辣de火锅 2024-05-28
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
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QINGCHUN曲终人散 2024-05-26
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。
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佐鉺三鉺洞 2024-05-18
彩色电视机的原理图;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。  
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晓旭的妈妈 2024-05-16
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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。
橙橙小狐狸 2024-05-01
我国彩色电视机采用超外差内载波式接收技术。超外差是指天线接收到的射频电视信号,经高频放大后与本机产生的本振信号进行混频,得到固定的中频信号。  
内载波式是指利用图像中频信号和伴音中频信号在通过检波级时,由于差拍产生第二伴音中频信号的内差方式。  
彩色电视机基本组成包括公共通道、伴音通道、亮度通道、色度解码系统、显像系统、扫描系统、电源系统、控制系统等几大部分。
我国彩色电视机采用超外差内载波式接收技术。超外差是指天线接收到的射频电视信号,经高频放大后与本机产生的本振信号进行混频,得到固定的中频信号。  
内载波式是指利用图像中频信号和伴音中频信号在通过检波级时,由于差拍产生第二伴音中频信号的内差方式。  
彩色电视机基本组成包括公共通道、伴音通道、亮度通道、色度解码系统、显像系统、扫描系统、电源系统、控制系统等几大部分。
可爱多VS神话 2024-04-19
彩色是光的一种属性,没有光就没有彩色。在光的照射下,人们通过眼睛感觉到各种物体的彩色,这些彩色是人眼特性和物体客观特性的综合效果。彩色电视技术就是根据人眼的视觉特性来传送和接受彩色图象的。在太阳光的照射下,人们可以看到五彩缤纷的大自然景物。有物理学的光学理论可知,光是一种一电磁波形式存在的物质。凡是能引起人眼视觉反应的电磁波称为可见光,它是波长380~780nm之间的电磁波。人眼不但能辨别彩色光亮度的大小,而且在彩色光强度足够时还能辨别光线的颜色。对于彩色光可以用亮度、色调和色饱和度三个物理量来描述。在彩色电视机中,所谓传输彩色图象,实质上是传输图象的亮度和色度。不同波长的单色光会引起不同的彩色感觉,但相同的彩色感觉却可以来源于不同的光谱成分的组合。人们在进行混色实验时发现:自然界中出现的各种彩色,几乎都可以用某三种单色光以不同比例混合而得到。具有这种特性的三个单色光叫基色光,这三种颜色叫三基色。彩色电视机中使用的三基色是红、绿、蓝三色。主要原因是人眼对这三种颜色的光最敏感,且用红、绿、蓝三色混合相加可配得较多的彩色。三基色原理是对彩色进行分解、混合的重要原理。这一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。根据三基色原理,我们只需要把要传送的各种彩色分解成红、绿、蓝三个基色,然后再将它们变成三种电信号进行传送。在接受端,用这三种电信号分别能发红、绿、蓝三色光的彩色显象管,就能重显原来的彩色图象。现在我们所用的彩电,走近看屏幕,你会发现彩色图象是由很多红绿蓝三点构成,这是利用人眼空间细节分辨力差的特点,将三种基色光分别投射在同一表面的红绿蓝三个荧光粉上,因点距很小,人眼就会产生三基色光混合后的彩色感觉。这就是空间相加混色法。  
电视传像基本原理  
电视是传送活动景物的系统,通常由摄像、传输、显像三部分组成。电视台先用摄像机将景物的变化,既光信号转换为电信号,然后经过放大、调制等过程,将图象电信号调制在一个高频载波上,通过天线以无线电波的形式发送出去。在接收端(既电视机)把电信号还原成光信号,重现人眼看得见的图象。既电视传像是通过光-电变换、信号传送、电-光变换等过程而实现的。我们仔细观察报纸上的照片,就会发现它是由许多明暗不同的小点子组成的。这些细小点子称为像素。像素是组成图象的最小单位。像素取得越多,图象就越清晰、逼真。电视图象也是由像素组成。电视机通过显像管将电信号转换成一一对应的像素,组成一幅完整的图象。一幅静止的图象,可以通过光电转换,利用扫描的方式进行传送,那么如何传送活动的图象呢?人眼在观看某一光点或一幅图象时,当这个光点或图象消失后,人眼对亮度的感觉并不立即消失,而有瞬时的保留,然后才逐渐消失,这种现象称为视觉暂留(视觉惰性),人的视觉暂留时间试0.1s。如果每两幅图象出现的间隔小于0.1s,就会使人有连续活动的感觉。利用视觉的暂留特性,电视采用每秒传送25幅(帧)图象,每幅图象又分两次(场)扫描,既每秒钟传送50场,实现活动图象的传送。
彩色是光的一种属性,没有光就没有彩色。在光的照射下,人们通过眼睛感觉到各种物体的彩色,这些彩色是人眼特性和物体客观特性的综合效果。彩色电视技术就是根据人眼的视觉特性来传送和接受彩色图象的。在太阳光的照射下,人们可以看到五彩缤纷的大自然景物。有物理学的光学理论可知,光是一种一电磁波形式存在的物质。凡是能引起人眼视觉反应的电磁波称为可见光,它是波长380~780nm之间的电磁波。人眼不但能辨别彩色光亮度的大小,而且在彩色光强度足够时还能辨别光线的颜色。对于彩色光可以用亮度、色调和色饱和度三个物理量来描述。在彩色电视机中,所谓传输彩色图象,实质上是传输图象的亮度和色度。不同波长的单色光会引起不同的彩色感觉,但相同的彩色感觉却可以来源于不同的光谱成分的组合。人们在进行混色实验时发现:自然界中出现的各种彩色,几乎都可以用某三种单色光以不同比例混合而得到。具有这种特性的三个单色光叫基色光,这三种颜色叫三基色。彩色电视机中使用的三基色是红、绿、蓝三色。主要原因是人眼对这三种颜色的光最敏感,且用红、绿、蓝三色混合相加可配得较多的彩色。三基色原理是对彩色进行分解、混合的重要原理。这一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。根据三基色原理,我们只需要把要传送的各种彩色分解成红、绿、蓝三个基色,然后再将它们变成三种电信号进行传送。在接受端,用这三种电信号分别能发红、绿、蓝三色光的彩色显象管,就能重显原来的彩色图象。现在我们所用的彩电,走近看屏幕,你会发现彩色图象是由很多红绿蓝三点构成,这是利用人眼空间细节分辨力差的特点,将三种基色光分别投射在同一表面的红绿蓝三个荧光粉上,因点距很小,人眼就会产生三基色光混合后的彩色感觉。这就是空间相加混色法。  
电视传像基本原理  
电视是传送活动景物的系统,通常由摄像、传输、显像三部分组成。电视台先用摄像机将景物的变化,既光信号转换为电信号,然后经过放大、调制等过程,将图象电信号调制在一个高频载波上,通过天线以无线电波的形式发送出去。在接收端(既电视机)把电信号还原成光信号,重现人眼看得见的图象。既电视传像是通过光-电变换、信号传送、电-光变换等过程而实现的。我们仔细观察报纸上的照片,就会发现它是由许多明暗不同的小点子组成的。这些细小点子称为像素。像素是组成图象的最小单位。像素取得越多,图象就越清晰、逼真。电视图象也是由像素组成。电视机通过显像管将电信号转换成一一对应的像素,组成一幅完整的图象。一幅静止的图象,可以通过光电转换,利用扫描的方式进行传送,那么如何传送活动的图象呢?人眼在观看某一光点或一幅图象时,当这个光点或图象消失后,人眼对亮度的感觉并不立即消失,而有瞬时的保留,然后才逐渐消失,这种现象称为视觉暂留(视觉惰性),人的视觉暂留时间试0.1s。如果每两幅图象出现的间隔小于0.1s,就会使人有连续活动的感觉。利用视觉的暂留特性,电视采用每秒传送25幅(帧)图象,每幅图象又分两次(场)扫描,既每秒钟传送50场,实现活动图象的传送。
小昕总理 2024-04-12

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