Телевизоры как неотъемлемая часть современной жизни
История возникновения телевизоров. Опыты по передаче изображения на расстояние. Изучение рынка телевизоров, оценка потребительских свойств. Степень геометрического подобия телевизионного изображения изображаемому объекту. Разрешающая способность экрана.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.12.2012 |
Размер файла | 202,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
На сегодняшний день телевизоры относятся к сложнобытовой технике, ассортимент их не стабильный, постоянно обновляется, расширяется, совершенствуется с развитием научно-технического прогресса. Телевизоры являются неотъемлемой частью современной жизни, на сегодняшний день на рынке предлагается очень большое количество телевизоров различных моделей, различающихся по внешнему виду, качеству, цене.
Но мало кто знает историю их возникновения. Впервые опыты по передаче изображения на расстояние состоялись еще в начале 1920-х годов прошлого века. Технический прогресс, подстегнутый мировой войной, выплескивал все новые и новые изобретения, которые тут же реализовывались и внедрялись. И первопроходцы телеэфира воспользовались одним полузабытым изобретением немецкого студента Пауля Нипкова, придумавшего в 1884 году способ разложить изображение на отдельные элементы с помощью вращающегося диска с отверстиями, пробитыми по спирали Архимеда. Если диск с пробитыми в нем отверстиями заставить вращаться, то в каждый момент времени можно наблюдать одну точку изображения. В течение одного оборота пройдут все элементы картинки. А инерционность глаза сделает изображение слитным. На всякий случай Нипков идею запатентовал, но через пятнадцать лет она никому не требовалась, и патент был аннулирован за ненадобностью.
Уже к середине 20-х годов прошлого века англичане в лице Джона Байрда и Чарльз Джекинкс и Фило Фaрнсуорт сделали следующее: диск Нипкова заставили вращаться со скоростью 750 об/мин, перед диском поставили объектив, сзади расположили фотоэлемент, а в качестве источника света использовали кинолампу. Частота кадров при этих параметрах получалась 12,5 кадров в секунду. Итак, диск вращался, изображение успешно "развертывалось", фотоны сталкивались с электронами, лампа добросовестно модулировала колебания, их усиливали и "запускали" в обычный радиоприемник. Все это сооружение и стало первой передающей камерой. А где-то стоял радиоприемник, который принимал определенную частоту.
Конкуренция на телевизионном рынке обостряется, а предложение явно превышает спрос на них. В этой ситуации повышение или понижение цен не могут служить преимуществом. Производители чаще идут по другому пути - предлагают более современную, с технической точки зрения, продукцию. Новые поколения телевизоров отличаются ориентированностью на упрощение эксплуатации с одновременным усложнением использованных технологий и инновационных разработок.
Более того наблюдается тенденция эргономичности дизайна, что позволяет интегрировать такого рода технику в любой интерьер, не опасаясь, что она испортит внешний вид.
Прогрессивное поколение телевизоров базируется на беспроводных технологиях, позволяющих без проблем смотреть телевизор в режиме Он-лайн непосредственно через спутник или же с помощью Интернета.
На сегодняшний день данная тема актуальна.
Целью этой работы является изучение рынка телевизоров, оценка их потребительских свойств.
Задачи:
- проанализировать специальную литературу;
- исследовать рынок телевизоров в городе Бийске;
- провести оценку потребительских свойств телевизоров.
1. Теоретическая часть
1.1 Потребительские свойства телевизоров
телевизор изображение экран
К основным потребительским свойствам телевизоров относятся: функциональные свойства, эргономические свойства, безопасность, надежность.
Функциональные свойства телевизоров подразделяются на обеспечивающие уверенный прием телевизионных передач и характеризующие качество изображения и качество звукового сопровождения.
К основным параметрам телевизоров, обеспечивающим уверенный прием телевизионных передач, относятся чувствительность и избирательность (селективность) в каждом из диапазонов принимаемых волн, которые в совокупности определяют возможное количество принимаемых программ.
Чувствительность характеризует способность телевизора принимать слабые сигналы и определяется наименьшим значением напряжения (в микровольтах) сигналов изображения и звукового сопровождения на антенном входе телевизора, которое дает устойчивое, нормальное изображение и обеспечивает номинальную выходную мощность по звуковому каналу.
Избирательность характеризует способность телевизионного приемника выделять сигналы нужной станции из множества сигналов и помех, воздействующих на антенну приемника. Избирательность измеряется в децибелах.
К параметрам, характеризующим качество телевизионного изображения, относятся: размеры телевизионного изображения, формат телевизионного кадра, степень геометрического подобия телевизионного изображения изображаемому объекту, частота смены полей изображения, яркость, контрастность телевизионного изображения, разрешающая способность, чистота цвета, цветовая насыщенность, баланс белого цвета.
Размер изображения на экране телевизора зависит от диагонали экрана телевизора. Телевизоры с экраном большего размера создают у зрителя эффект присутствия на месте показываемых событий, позволяют большей группе людей смотреть телепередачи.
Формат телевизионного кадра (номинальное отношение ширины телевизионного изображения к его высоте) во многом определяет зрительские ощущения. Формат 16:9 по сравнению с форматом 4:3 более удобен для глаз зрителя. Панорамность развертки создает впечатление присутствия в кинозале. Широкий формат придает телепередачам большую выразительность, ощущение реальности происходящего на экране и причастности к освещаемым событиям.
Степень геометрического подобия телевизионного изображения изображаемому объекту определяет верность геометрического воспроизведения изображения и зависит от величины геометрических искажений: искривления вертикальных и горизонтальных прямых, нарушения пропорций и размеров изображения на экране. В телевизорах с плоским экраном практически отсутствуют геометрические искажения.
Яркость свечения экрана определяет верность тонового и цветного изображения, а также возможность просмотра телепередачи на свету без напряжения зрения. Яркость измеряется в канделах на квадратный метр (Кд/м2) и оценивается по максимальной яркости наиболее светлых участков изображения. Практически установлено, что средняя яркость 30-50 Кд/м2 вполне достаточна для просмотра изображения. Максимальная яркость телевизионного изображения на экране кинескопа цветного телевизора (в зависимости от размера экрана по диагонали) находится в пределах от 170 до 320 Кд/м2. Жидкокристаллические телевизоры имеют яркость свечения до 600 Кд/м2, плазменные панели до 1000 Кд/м2.
Контрастность изображения - параметр, характеризующий различие в яркости отдельных элементов изображения. Контрастность показывает, во сколько раз черный (неактивированный) пиксель темнее белого пикселя.
Количественно контрастность телевизионного изображения выражается отношением яркости наиболее светлого участка телевизионного изображения к яркости наиболее темного его участка. Наибольшую контрастность изображения имеют плазменные панели -- до 1000:1 и более.
Разрешающая способность экрана характеризует его возможность отображать различные мелкие детали изображения.
Разрешающая способность кинескопов количественно выражается максимальным числом чередующихся визуально различимых черных и белых линий (телевизионных линий), которые можно различить на тестовом изображении телевизионной испытательной таблицы.
Различают разрешающую способность по горизонтали (вдоль телевизионных строк) и по вертикали (поперек строк). Чаще всего нормируется разрешающая способность по горизонтали.
Кинескопные телевизоры цветного изображения имеют разрешающую способность по горизонтали 400-450 линий. Разрешающая способность по вертикали определяется в основном количеством строк изображения, т. е. используемым телевизионным стандартом.
Разрешающая способность жидкокристаллических и плазменных панелей выражается количеством пикселей (элементарных ячеек) по горизонтали и по вертикали. Жидкокристаллические и плазменные панели имеют более низкую разрешающую способность, чем кинескопы.
Чистота цвета представляет собой объективную колориметрическую характеристику качества цвета, определяющую степень выраженности цветового тона.
Субъективная характеристика зрительного восприятия степени выраженности цветового тона, позволяющая оценить долю излучения спектрального и белого цвета в общем цветовом ощущении, называется насыщенностью цвета.
Баланс "белого цвета" характеризует степень соответствия цвета свечения экрана цвету свечения эталонного источника белого цвета и сохранение правильного его воспроизведения во всем диапазоне регулировок яркости и контраста. Определяется степенью сбалансированности излучения трех основных цветов каждой точкой экрана при формировании белого цвета.
Нарушение баланса белого цвета приводит к появлению окрашивания изображений ахроматических (бесцветных) объектов.
Оценка качества изображения осуществляется по УЭИТ (универсальной электрической испытательной таблице). Методы субъективной оценки качества телевизионных изображений отражены в ГОСТ 26320-84 и Рекомендациях МККР 500-3.
Сервисные функции современных телевизоров включают:
- автоматическую настройку телевизора на транслируемые программы (Auto tuning system);
- автонастройку параметров изображения;
- дистанционное управление режимами работы телевизора;
- возможность выключения звука (Mute);
- возможность вывода на экран текущего времени, выполняемых функций, регулировок (On screen display);
- автоматическое выключение телевизора при длительном отсутствии радиосигнала изображения (Noise timer);
- возможность программирования включения (выключения) телевизора;
- возможность одновременного просмотра на экране телевизора нескольких телевизионных программ;
- возможность приема телетекста (дополнительной текстовой или графической информации);
- возможность приема стереофонического звукового сопровождения;
- возможность переключения формата изображения с 4:3 на -- 16:9 и наоборот;
- возможность подключения различных внешних устройств;
- возможность электронной остановки изображения (стоп-кадр) и его пошагового воспроизведения;
- увеличение фрагментов изображения (масштабирование);
- возможность параллельного воспроизведения на экране изображений нескольких программ.
Безопасность эксплуатации телевизора -- свойство, характеризующее вероятность риска, связанного с возможностью причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя и окружающей среде при обычных условиях эксплуатации. Требования безопасности отражены в ГОСТ РМЭК 60065-2002.
Применение новых технологий получения изображения, различных систем защиты, отключающих телевизор от электрической сети при больших колебаниях напряжения, по окончании трансляции телепередач, таймера "сна" (sleep timer), позволяющего задать время выключения различной длительности, функции Child Look ("Защита от детей"), позволяющей заблокировать включение телевизора или изменение режимов его эксплуатации, значительно улучшило безопасность эксплуатации телевизоров.
Плазменные панели и жидкокристаллические экраны не создают магнитных полей и рентгеновского излучения, как кинескопы, что служит гарантией их безвредности для здоровья.
1.2 Классификация и ассортимент телевизоров
Телевизоры классифицируются по следующим признакам:
1. цветопередаче;
2. технологии получения изображения;
3. особенностям схемы и элементной базы;
4. конструктивному исполнению, параметрам и особенностям использования;
5. источнику питания;
6. формату телевизионного изображения;
7. характеру звукового сопровождения и т.д.
1) По цветопередаче все телевизоры подразделяют на две основные группы: телевизионные приемники черно-белого изображения и телевизионные приемники цветного изображения (по ГОСТ 18198-89 «Черно-белые и цветные телевизоры»). Хотя в разных странах мира используются различные системы телевидения, все они являются совместимыми.
2) По технологии получения изображения телевизоры подразделяют на кинескопные, жидкокристаллические, плазменные и проекционные.
Кинескопные телевизоры - это самые обыкновенные телевизоры с традиционной электронно-лучевой трубкой. Изображение получается при попадании электронного луча на покрытую люминофором внутреннюю поверхность кинескопа. Луч проходит постепенно, строчка за строчкой, при этом в каждый момент времени светится только одна точка экрана (на цветном экране три). Люминофор перестает светиться не сразу благодаря своей инерционности, и наш глаз сам складывает из светящихся точек цельное изображение.
К достоинствам этих телевизоров относят следующие показатели:
- небольшая цена;
- предельно отработанные технологии;
- длительный срок службы (порядка 15 лет);
- естественная цветопередача.
Данные телевизоры обладают рядом недостатков:
- небольшой размер экрана (до 30?);
- глаз человека улавливает мерцание;
- большой объем, габариты;
- проблема сведения лучей, фокусировки, чистоты цвета, много геометрических искажений;
- на изображение влияют магнитные поля;
- экран притягивает пыль.
Кинескопы электронно-лучевых телевизоров делятся на выпуклые, плоские и суперплоские. Суперплоские экраны - самые совершенные, выглядят изящно и очень стильно. Плоские экраны -- легкие, изящные, более современные, выглядят стильно и красиво. Такие экраны основаны на технологии Flatron и подобных. Частота развертки кинескопных телевизоров составляет 50, 60 и 100 Гц.
Жидкокристаллические телевизоры (LCD) - это телевизоры, появившиеся в конце XX века высокотехнологичные устройства, работа которых основана на свойстве некоторых жидкостей проявлять отдельные свойства кристаллов. Под действием электромагнитного поля кристаллы поляризуют проходящий сквозь них свет, а ячейки матрицы (самый распространенный сейчас тип жидкокристаллического дисплея) становятся прозрачными или непрозрачными в зависимости от управления. Управление осуществляется микротранзисторами, которые закрывают и открывают каждую ячейку каждого пикселя изображения. Такие управляющие элементы изготовлены методом напыления на экран и называются тонкопленочными транзисторами - TFT (Thin Film Transistor). На сегодняшний день такие телевизоры считаются самыми перспективными. Во-первых, эти телевизоры абсолютно безопасны для человека - они не создают электромагнитного излучения и исключают утомляемость глаз при просмотре. Во-вторых, абсолютно плоский экран выводит изображение без искажения, мерцания и нечеткости.
В отличие от кинескопного телевизора, изображение в жидкокристаллических телевизорах существует реально, а частота обновления экрана отсутствует, поэтому такой телевизор эргономичен по отношению к человеческому глазу, зрение при просмотре изображения не приходится напрягать. Однако одновременно с этим преимуществом отмечается и недостаток - длительное время установления нового цвета точки. Вследствие этого при быстрой смене картинок (в динамичном сюжете) возможно смазывание, что приводит к усталости глаз.
Несомненными достоинствами данного типа телевизора являются:
- низкое энергопотребление
- небольшие габариты и стильный дизайн, создаваемый с использованием технологий Hi-Tech
- практически не излучают электромагнитных волн, так как используют для питания низкое напряжение.
У изображения есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, оно достаточно качественное, а его геометрия идеальна. С другой стороны, яркость изображения неравномерна, а цветопередача находится не на очень высоком уровне (неестественность передачи цветов устранена лишь в очень дорогих моделях.
Как и у кинескопного телевизора, размер жидкокристаллического экрана технологически ограничен и в большинстве случаев не превышает 40”. Но при этом, в отличие от плазменных телевизоров, жидкокристаллические телевизоры могут иметь и маленькие размеры экрана (15-17”) высокого качества.
Еще одно преимущество перед плазменными телевизорами - более высокое разрешение. С разрешением изображения связан и значительный недостаток жидкокристаллических телевизоров: высокая четкость достигается лишь в физическом разрешении, представляющем собой количество элементов в LCD-матрице по горизонтали и вертикали. Во всех остальных разрешениях четкость изображения значительно падает.
Традиционный недостаток жидкокристаллического телевизора - угол обзора. В настоящее время он увеличен до 170 градусов, однако при увеличении угла просмотра яркость и оттенки изображения сильно ухудшаются. Производители LCD-телевизоров с переменным успехом борются с указанными недостатками, однако по мере их устранения значительно увеличивается и без того высокая стоимость телевизора.
Плазменные панели и телевизоры - это сверхсовременные телевизоры, в работе которых задействовано четвертое состояние вещества - плазма. Плазма является частично или полностью ионизированным газом, электрически нейтральным. Любое вещество переходит из состояния газа в состояние плазмы при достаточно сильном повышении температуры за счет сталкивания быстро движущихся молекул. Экран телевизора состоит из миллионов микроскопических ячеек, наполненных газом и покрытых люминофором. Под действием ультрафиолетового излучения, возникающего от плазменных разрядов в газовой среде, каждая ячейка начинает светиться.
Плазменные телевизоры имеют следующие преимущества:
- плоский, яркий и очень стильный экран больших размеров (до 80”) и при этом малой толщины (около 10 см)
- у экрана полностью отсутствуют присущие кинескопным телевизорам проблемы сведения лучей, линейности, фокусировки
- плазменная панель не создает вредных электрических и магнитных полей
- не имеет рентгеновского излучения, мерцание экрана отсутствует
- телевизор эргономичен по отношению к человеческому глазу
- велик угол обзора экрана - 160 градусов
- экран телевизора не притягивает пыль к своей поверхности
срок службы таких телевизоров составляет 17 лет.
Есть у плазменных телевизоров и недостатки. В первую очередь, сложные технологии производства являются причиной высокой стоимости таких телевизоров, хотя в последнее время цена начинает постепенно снижаться. Также существенным недостатком является высокая энергоемкость плазменных телевизоров. Минус изображения - недостаточная точность цветопередачи, кроме того, интенсивность свечения отдельных горящих элементов при просмотре неподвижного изображения со временем снижается, что приводит к потере яркости.
У плазменных панелей существует вероятность выгорания пикселей, в результате чего на экране появляются постоянно горящие точки. И в дополнение еще один недостаток - большой вес телевизора (до 90 кг и более), что несколько усложняет его крепление к стене.
Производители плазменных телевизоров борются с недостатками таких телевизоров. Так, например, компания Panasonic создала техническую концепцию VIERA, использующую самые современные технологии, которые позволяют существенно увеличить яркость и повысить качество изображения.
Проекционные телевизоры и проекторы - это очень популярные телевизоры, в основе работы которых лежит получение проекций изображения на просветном (для проекционных телевизоров) и отражающем (для проекторов) экране. Экраны таких телевизоров большие: до 60” у проекционных телевизоров и до нескольких метров у проекторов. Практически все модели отличаются качественным звуком с хорошей выходной мощностью, у многих есть встроенные сабвуферы, эквалайзеры и системы для создания объемного звучания.
Проекционные телевизоры делятся на две группы, исходя из принципа действия: с фронтальной проекцией и с обратной проекцией. По типу источника формирования изображения можно выделить следующие виды таких телевизоров: на кинескопах (CRT), на жидкокристаллических (LCD) матрицах и на микрозеркалах (DLP). По внутреннему строению все эти разновидности похожи, отличаются они только принципом формирования картинки.
В проекционных телевизорах и проекторах на кинескопах (CRT) используются 3 небольших ярких кинескопа основных цветов, которые проецируют изображение на экран через оптическую систему. Для таких телевизоров характерны естественная передача цветов и большой размер изображения, однако яркость изображения оставляет желать лучшего. К тому же им присущи проблемы фокусировки и сведения, а также выгорания неподвижной части изображения при длительном просмотре.
Данные телевизоры имеют частоту сканирования 50 Гц и 100 Гц. Предпочтительны телевизоры с большей частотой, потому что у них более живое, четкое и стабильное изображение.
В проекционных телевизорах и проекторах на жидкокристаллических (LCD) матрицах используются 3 матрицы основных цветов либо одна трехцветная. Изображение с матриц проецируется на экран через оптическую систему. Такие телевизоры относительно недороги, отличаются небольшими габаритами и ярким экраном с высоким разрешением. Изображение очень четкое и детальное, не мерцает. К недостаткам относятся неидеальная передача цветов и медленное обновление экрана, а также небольшой угол обзора.
В проекционных телевизорах и проекторах на микрозеркалах (DLP) используется микросхема (DMD-чип), внутри которой находится 2 миллиона электростатически управляемых микрозеркал, каждое из которых формирует точку изображения в определенном месте экрана. Количество чипов варьируется от 1 до 3, самые мощные модели содержат три DMD-чипа. Преимущества таких телевизоров заключаются в очень высоких контрастности и яркости изображения, четких контурах, точной цветопередаче.
Основным недостатком такого телевизора является его высокая стоимость: проектор с тремя DMD-чипами стоит десятки тысяч долларов. Проекторы с одним и двумя чипами намного дешевле, но в них применяется последовательная передача цветов и глазу приходится выполнять задачу усреднения цветности. Хотя в проекторах с двумя чипами данный недостаток частично сглажен за счет ускорения последовательной передачи цветов.
Также существенный недостаток подобных телевизоров - срок службы проекционной лампы, который составляет несколько тысяч часов. По истечении этого срока лампу придется менять на новую, стоимостью, в зависимости от типа, от ста до тысячи долларов. Эта лампа очень мощная и требует дополнительного охлаждения, создаваемого вентилятором, который может создавать шумовой фон.
3) По особенностям схемы и элементной базе все телевизионные приемники подразделяются на поколения. Переход от одного поколения телевизоров к другому характеризуется совершенствованием элементной базы, методов конструирования и расширением функциональных возможностей. В настоящее время телевизоры первых четырех поколений не производятся. К телевизорам пятого поколения относят аналого-цифровые телевизоры с микропроцессорным управлением, но с аналоговой обработкой сигналов звука и изображения. Для телевизоров шестого поколения характерна цифровая обработка видеосигнала DDD. Оцифрованная информация может легко обрабатываться компьютерными методами в целях устранения дефектов изображения и создания удобных для потребителя электронных функций. Здесь и 100-герцевая технология, и стробирование изображения, и стоп-кадр, и зуммирование и мультиэкран, и др.
4) По конструктивному исполнению, параметрам и особенностям использования телевизионные приемники подразделяются на стационарные и переносные. В соответствии с ГОСТ 18198-89 к стационарным телевизорам относят телевизоры с размером экрана кинескопа по диагонали не менее 40 см, а к переносным -- не более 45 см.
5) Телевизионные приемники также подразделяют по источникам питания: на сетевые, батарейные (автономные) и с универсальным питанием.
6) Встречающиеся на рынке телевизионные приемники можно подразделить по формату телевизионного изображения, под которым понимается номинальное отношение ширины телевизионного изображения к его высоте. По этому признаку телевизоры делятся на телевизоры форматов 4/3 и 16/9. Телевизоры последнего формата обеспечивают большую зрелищность вследствие наличия увеличенного горизонтального угла охвата изображения, Причины перехода к широким форматам в кино и затем в телевидении связаны с психологией восприятия, согласно которой горизонтальный угол зрения более влияет на зрелищность, чем вертикальный.
7) По характеру звукового сопровождения телевизоры подразделяют на монофонические, стереофонические и объемного звучания. С появлением телевизоров с диагональю экрана 67, 84 и 95 см, а особенно при переходе к телевидению высокой четкости с форматом кадра 16/9 внедрение стереофонического звукового сопровождения становится вполне актуальным. В связи с этим большой популярностью начинают пользоваться стереофонические телевизоры, имеющие два самостоятельных звуковых канала, каждый из которых состоит из усилителя звуковой частоты и громкоговорителя. Такие телевизоры позволяют создать у телезрителя впечатление пространственного расположения источников звука. Сейчас некоторыми зарубежными фирмами серийно производятся телевизоры, оснащенные аналоговой системой объемного звучания dolbi surround рго-loqic (Рhilips 29 РТ 826С), а также более совершенной цифровой системой объемного звучания dolbi digital АС-3.
Телевизоры, имеющие объемное звучание, позволяют телезрителю ощутить себя непосредственным участником событий, происходящих на экране.
1.3 Маркировка, упаковка и хранение телевизоров ГОСТ 28594-90
Упаковка должна обеспечивать сохранность внешнего вида и соответствие характеристик и параметров аппаратуры в пределах норм, установленных в стандартах или технических условиях (ТУ) на аппаратуру, при транспортировании и хранении в условиях, установленных настоящим стандартом.
Для упаковывания аппаратуры применяют:
потребительскую тару;
транспортную тару;
средства амортизации -- прокладки и вкладыши.
Аппаратура может быть упакована в индивидуальную тару, выполняющую функции потребительской и транспортной тары, при этом масса брутто упакованной аппаратуры не должна превышать 65 кг. Потребительской тарой являются: мешки из полиэтиленовой пленки; коробки из картона, пакеты из полимерных материалов, коробки из пенополистирола. Транспортной тарой являются:
ящики из влагостойкого гофрированного картона, ящики дощатые.
Для обеспечения сохранности аппаратуры в пространство между аппаратурой и тарой должны быть установлены средства амортизации, при этом органы управления аппаратуры не должны соприкасаться с ними и стенками тары.
Упаковка с аппаратурой массой брутто более 20кг для удобства переноса должна иметь ручки или пазы.
Эксплуатационные документы должны быть положены в потребительскую тару. Способ упаковывания документов указывают в нормативно-технической документации (НТД) на аппаратуру конкретного вида.
Съемные детали аппаратуры (ножки корпусов, специальные подставки и ЗИП) укладываются вместе с аппаратурой в потребительскую тару.
В транспортную тару (при укладке нескольких экземпляров аппаратуры в потребительской таре) должен быть вложен упаковочный лист, содержащий торговое название аппаратуры, количество экземпляров и рабочий номер упаковщика.
Аппаратура в потребительской таре для транспортирования должна быть упакована в транспортную тару и (или) сформирована в транспортные пакеты массой брутто до 500кг на плоских поддонах по ГОСТ 907Х или устанавливают и контейнерах.
Упаковка должна сохранять внешний вид телевизоров, обеспечивать защиту аппаратуры от воздействия синусоидальной вибрации , обеспечивать защиту аппаратуры от ударов, обеспечивать защиту аппаратуры при свободном падении с высоты.
При штабелировании при воздействии нагрузки, значение которой указано в НТД, упаковка должна сохранять внешний вид. выполнять свои функции и сохранять размеры в пределах норм, устаноатенных в Н'ГД на аппаратуру конкретного вида.
На транспортную тару наносят транспортную маркировку, содержащую манипуляционные знаки. Основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192.
На тару наносят манипуляиионные знаки: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от апаш», «Верх», «Ограничение температуры» и при необходимости «Штабелирование ограничено» (требование этой надписи должно соблюдаться при хранении), «Открывать здесь». Изображения манипуляционных знаков по ГОСТ 14192.
На тару наносят предупредительные надписи: «Хранить при температуре от 5 єС до 40 єС» и «Лицевая сторона» (для телевизоров) и др.
Порядок, место и способ нанесения транспортной маркировки но ГОСТ 14192. Допускается наносить маркировку на ленту для обклейки ящиков или на ярлык, прикрепляемый к таре.
На потребительскую тару наносят потребительскую маркировку, содержащую:
полное торговое наименование аппарата, товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
вид отделки поверхности и цвет корпуса аппаратуры (при необходимости);
месяц и год выпуска;
отметку ОГК предприятия изготовителя;
массу брутто;
гарантийный срок хранения, установленный в НТД на конкретный вид аппаратуры: обозначение действующего НТД на аппаратуру.
Допускается наносить и другие надписи, характеризующие аппаратуру.
Порядок, место и способ нанесения потребительской маркировки должны быть указаны в НТД на конкретный вид аппаратуры. Транспортная маркировка транспортных пакетов по ГОСТ 14192.
Упакованную аппаратуру транспортируют всеми видами транспортных средств в условиях, соответствующих условиям группы 5 по ГОСТ 15150. В районы с холодным климатом аппаратура не должна постаазяться в зимнее время года, кроме аппаратов, нижнее значение температуры эксплуатации которых -- от минус 51 єС до минус 60 єС.
Транспортирование упакованной аппаратуры с предприятия-изготовителя к потребителю без перевалки проводят в штабелях. Количество рядов в штабелях должно быть определено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованной аппаратуры с учетом полного использования вместимости транспортных средств.
Для предотвращения возможных перемещений при транспортировании упакованная аппаратура должна быть закреплена. Размещение и крепление аппаратуры в транспортных средствах осуществляют в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида. Средства крепления аппаратуры к транспортным средствам не должны повреждать тару, аппаратуру и транспортные средства.
Транспортирование по железной дороге в вагонах проводится повагонными отправками. Воздушными видами транспорта следует проводить в герметизированном отсеке. Не рекомендуется располагать аппаратуру в зоне вращения винтов. Морским и речным видами транспорта следует проводить в контейнерах.
При перевозке аппаратуры транспортными пакетами в НТД на аппаратуру конкретного вида указывают тип транспортного средства (контейнера), количество мест аппаратуры, порядок размещения.
При погрузочио-разгрузочных работах не допускается падение упакованной аппаратуры.
Рольганги и конвейеры должны быть оборудованы приспособлениями, исключающими возможность падения упакованной аппаратуры. При движении упакованной аппаратуры на рольгангах и конвейерах ускорение вибрации не должно превышать значения в 10 раз меньшего указанного в п. 1.21 а пиковое ударное ускорение не должно превышать значения в 10 раз меньшего указанного в п. 1.23.
Правила обращения с аппаратурой после транспортирования устанавливают в НТД на аппаратуру конкретного вида.
Аппаратуру следует хранить на складах изготовителя и предприятий торговли по ГОСТ 15150. группа 1.
Хранение аппаратуры без упаковки не допускается. Упакованную аппаратуру следует хранить на расстоянии не менее 1м от отопительной системы.
Упакованную аппаратуру следует уложить в штабели или на стеллажи. Расстояние от пола до нижнего стеллажа не должно быть менее 100мм.
Условия складирования аппаратуры устанавливаются в НТД на аппаратуру конкретного вида.
1.4 Факторы, формирующие качество и конкурентоспособность телевизоров
Как известно, факторы, влияющие на качество, можно разделить на факторы, формирующие качество, и факторы, влияющие на сохранность качества товара. Качество товара формируется на стадиях их разработки и изготовления. На стадиях товарного обращения и потребления, в частности при транспортировании, хранении, реализации и потреблении, необходимо воздействие на товар факторов, обеспечивающих сохранность сформированного качества.
К факторам, формирующим качество товаров, относят исходные материалы и сырье, конструкцию изделия и технологическую обработку.
Химический состав, структура и свойства исходных материалов во многом определяют свойства и качество готовых изделий. Материалы можно разделить на основные, вспомогательные и комплектующие. Решающее влияние на формирование качества оказывают основные материалы, которые по происхождению могут быть природные и химические. Последние, в свою очередь, делят на искусственные, полученные путем химической обработки природных полимеров - целлюлозы, белков, и синтетические, полученные в результате органического синтеза из мономеров). По химическому составу различают органические и неорганические материалы.
Определенное влияние на формирование качества оказывают вспомогательные и отделочные материалы, например, лаки, краски, нитки, фурнитура и т. п. Конструкция, т. е. конфигурация и размеры отдельных деталей и узлов, способы их соединения и взаимодействия, соотношение между отдельными деталями, влияют на эффективность выполнения товаром своих функций, удобство пользования им, надежность, долговечность и внешний вид.
В процессе технологической обработки исходных материалов используются механические, термические, физико-химические операции, что приводит к формированию качества готового изделия. Изделию придаются необходимые форма, внешний вид, изменяются в нужную сторону свойства материалов, причем обработка проводится с учетом свойств материалов и готового изделия. Из одного и того же материала, используя различные виды технологической обработки, можно получить различные по своим свойствам товары. Особое место в технологических операциях для улучшения внешнего вида товаров и ряда потребительских свойств занимают отделочные операции, в том числе нанесение декоративных и защитных покрытий, шлифование, полирование, раскраска и т. д.
Сформированное качество необходимо сохранить на стадиях распределения (обращения) товаров и их потребления.
Что же касается факторов, формирующих качество телевизоров, то здесь необходимо отметить, что принципиальная схема устройства телевизоров, т.е. его конструкция, одинакова для всех типов телевизионных приемников. Телевизор состоит из устройства отображения визуальной информации (кинескопа, жидкокристаллической или плазменной панели); шасси - платы, которая содержит основные электронные блоки телевизора (телетюнер, декодер с усилителем аудио- и видеосигналов, процессор для обработки получаемого сигнала и др.); корпуса с расположенными на нем разъемами, кнопками управления и громкоговорителями.
Непосредственное, и бесспорно наибольшее, влияние на качество телевизоров прежде всего оказывают научные и технологические разработки и достижения применяемы в производстве компанией производителем. Например, такие компании как ERISSON, VESTEL, РУБИН используют в производстве своих телевизоров дешевые матрицы типа TN+film. Технология TN (Twisted Nematic, скрученные нематические) была представлена в далёком 1973 году. Из-за особенностей TN чёткое формирование оттенков сильно затруднено, и по сей день цветопередача является их ахиллесовой пятой. Проблемой первых TN-матриц были очень небольшие углы обзора, при которых ячейка была видна с нужным цветом. Поэтому была разработана специальная плёнка, которая накладывается сверху на матрицу и расширяет углы обзора. Технология стала называться TN+film. В этом исполнении она существует и по сей день. Сегодняшние матрицы обеспечивают нормальное изображение при отклонении от центра примерно на 50-60° по горизонтали (угол обзора 100-120°), а вот с вертикальными углами дело обстоит хуже. При отклонении от центра по вертикали хотя бы на 30 градусов нижняя часть матрицы начинает светлеть, иногда появляются тёмные полосы и т.д.
Ещё одна особенность TN состоит в том, что положением пикселя по умолчанию (т.е. при отключённом токе на электродах) является белый цвет. При этом, если транзистор сгорает, мы получаем всегда ярко горящую точку на мониторе. А если учесть, что добиться абсолютно точного положения кристаллов невозможно, на TN-матрицах невозможно добиться и хорошего отображения чёрного цвета.
В тоже время такие компании как SAMSUNG, LG, SHARP применяют матрицы типа MVA/PVA (мультизональное вертикальное выравнивание). Горизонтальные и вертикальные углы обзора для матриц MVA составляют 160° (на современных моделях мониторов до 176--178°), при этом благодаря использованию технологий ускорения эти матрицы не сильно отстают от TN+film по времени отклика, но значительно превышают характеристики последних по глубине цветов и точности их воспроизведения. Достоинством технологии MVA/PVA является глубокий чёрный цвет, который является основой для четкой и достоверной цветопередачи.
Кроме того, к факторам формирующим качество несомненно нужно отнести и материалы, и которых собираются корпуса телевизоров. Так корпус, собранный из дешевой некачественной пластмассы при работе телевизора и, как следствие, нагреве корпуса может издавать неприятный запах формальдегида. В телевизионных корпусах, выпускаемых мировыми лидерами, применяются качественные пластмассы, тонкий металл и даже стекло.
1.5 Характеристика свойств телевизоров, обуславливающая их коммерческую ценность
Телевизоры относятся к группе непродовольственных промышленных товаров и обладают многочисленными и разнообразными свойствами, которые могут быть классифицированы по следующим признакам. По способу определения все свойства товаров делятся на две большие группы: внешние (потребительские) свойства - форма, размер, цвет, фактура, поверхность. Эти свойства легко определяются с помощью органов чувств или вспомогательных устройств; внутренние (конструкционные и технологические) свойства - в отличие от внешних эти свойства не проявляются и определить их можно специальными методами.
Свойства непродовольственных товаров, которые необходимо учитывать при определении товарного предложения (ассортимента) коммерческого предприятия, могут быть охарактеризованы качественно и количественно. Примеры качественных характеристик товаров: цвет материала; форма изготовления; способ соединения деталей в изделии. К количественным характеристикам свойств могут быть отнесены: габариты; мощность изделия; производительность; масса (плотность). Любое свойство может быть выражено количественно, при этом у каждого свойства может быть несколько количественных характеристик или показателей качества. Наиболее удачная из них выбирается по согласованию и называется мерой. Мерами свойств, определяющих качество, служат показатели качества товаров.
Функция товара есть внешнее проявление свойства товара. В зависимости от роли в удовлетворении потребностей различают главные функции товара и второстепенные функции. Главные функции товара определяют его назначение, сущность его использования и применения. Второстепенные функции товара отражают побочные цели создания товара, обеспечивают и усиливают спрос на него. Например, главная функция телевизора - прием телевизионных сигналов и их преобразование в визуально-звуковые образы, а второстепенная - подключение к сети интернет для доступа к веб-содержимому.
Телевизоры, как группа непродовольственных товаров обладают различными свойствами, которые проявляются в процессе потребления (эксплуатации) и обеспечивают удовлетворение материальных и культурных потребностей человека. К основным потребительским свойствам телевизоров относятся: функциональные свойства, эргономические свойства, эстетические свойства, безопасность, надежность.
Функциональные свойства обеспечивают выполнение товаром своих функций в соответствии с назначением. Благодаря этим свойствам товар удовлетворяет материальные и духовные потребности человека. Номенклатура этих свойств зависит от целевого назначения товара. При оценке качества товара эти свойства являются наиболее весомыми.
Функциональные свойства имеют три группы показателей: совершенство выполнения основной функции; универсальность применения; совершенство выполнения вспомогательных операций. Функциональные свойства телевизоров подразделяются на обеспечивающие уверенный прием телевизионных передач и характеризующие качество изображения и качество звукового сопровождения.
К основным параметрам телевизоров, обеспечивающим уверенный прием телевизионных передач, относятся чувствительность и избирательность (селективность) в каждом из диапазонов принимаемых волн, которые в совокупности определяют возможное количество принимаемых программ. Чувствительность характеризует способность телевизора принимать слабые сигналы. Избирательность характеризует способность телевизионного приемника выделять сигналы нужной станции из множества сигналов и помех, воздействующих на антенну приемника. Однако при переходе на цифровое телевидение эти параметры утратили свою актуальность, поскольку цифровой сигнал, в отличие от аналогового, не подвержен помехам; он либо есть, либо его нет, плохим или хорошим цифровой сигнал быть не может.
К параметрам, характеризующим качество телевизионного изображения на современном этапе, относятся: яркость, контрастность, разрешение экрана и время отклика матрицы.
Яркость свечения экрана определяет верность тонового и цветного изображения, а также возможность просмотра телепередачи на свету без напряжения зрения (оценивается по максимальной яркости наиболее светлых участков изображения). Минимальное значение составляет 350-400 кд/мІ при этом будет сохраняться нормальное качество картинки. С повышение диагонали экрана повышается и показатель яркости в паспорте телевизора. Если для 19 дюймовых телевизоров яркость может быть и 250 кд/мІ то для 36 дюймовых яркость уже от 500 кд/мІ. Однако на сегодняшний день практически все производители перешли это порог. Жидкокристаллические телевизоры имеют яркость свечения до 600 кд/мІ, а плазменные до 1000 кд/мІ.
Контрастность - это способность одновременного отображения самых ярких и самых темных участков «картинки». При прочих равных условиях, чем выше контрастность, тем лучше качество изображения. Минимальная контрастность у хорошего ЖК-телевизора - 600:1, а у плазменных - уже 1000:1. Для жк-телевизоров различают статическую и динамическую контрастность.
Статическая контрастность указывает на параметр жк-матрицы, по которому видно во сколько раз самая яркая картинка будет светлее самой темной картинки на экране. Это значение ограничено в силу технологических трудностей. Ячейка с жидким кристаллом не может полностью закрыть прохождение света от лампы подсветки, поэтому и получить полностью черный свет на жк-экране трудно. А ведь от контрастности телевизора зависит и цветовая насыщенность и четкость картинки. При малой контрастности черные участки изображения будут серыми. Динамическая контрастность отличается от статической тем, что она изменяется в зависимости от характеристик выводимого изображения. При показе более яркого изображения увеличивается и яркость подсветки матрицы, а при темных сценах яркость подсветки уменьшается. Ведь при сценах с большой яркостью темные участки изображения не так важны, потому что наш глаз воспринимает их и так очень темными, поэтому увеличение яркости подсветки не исказит общей картины. Так же и при темных сценах наш глаз по-другому воспринимает светлые участки, что дает возможность снизить яркость подсветки. Поэтому для измерения динамической контрастности берут уровень белого при самой яркой подсветке, а уровень черного при самой минимальной подсветке. Так и получаются такие большие значения. Но в каждый момент времени контрастность экрана не превышает значения статической контрастности. Динамическая контрастность действует только при изменяющейся картинке. Поэтому большее значение имеет величина статической контрастности.
Разрешение экрана характеризует его возможность отображать различные мелкие детали изображения. Оно показывает, сколько точек используется для создания картинки на экране. Обозначается разрешение как соотношение количества точек по горизонтали к количеству точек по вертикали. Например, обозначение 1920х1080 показывает, что у данного телевизора экран состоит из 1920 точек по горизонтали и 1080 точек по вертикали. Эти точки называются пикселями, а каждый пиксель состоит из трех составляющих: красной, зеленой и синей. Если посмотреть на экран с очень близкого расстояния, то можно увидеть пиксели и три разноцветные точки, из которых он состоит. Чем больше пикселей на экране, тем качественней сигнал телевизор может отобразить. Кроме того, что экран жидкокристаллического телевизора состоит из определенного количества точек, так и сигнал, поступающий на вход телевизора, тоже имеет свое разрешение. В идеале поддерживаемое дисплеем разрешение должно соответствовать разрешению входящего видеосигнала, однако так бывает далеко не всегда. Например, телевизионный сигнал с эфира имеет разрешение 720х576. Для адаптации видеотехника применяет специальные алгоритмы, однако идеального результата добиться практически невозможно. Каждый, наверное, видел изображение квадратиками на большом экране - обычный результат несовпадения разрешений видео/дисплея. Поэтому полностью использовать преимущества высокого разрешения можно, только если просматривать сигнал с таким же разрешением, на которое рассчитан экран телевизора.
Сейчас, когда даже в пределах одной страны существует масса цифровых форматов, телекомпаний с различными цифровыми стандартами и т. п., разрешение дисплея панели приобрело невиданную доселе важность. Для телезрителей проблема обрела актуальность лишь в сравнительно недавнем прошлом, когда на рынке появились варианты панелей с разными разрешениями и различными способами обновления экрана (разверткой).
Существует два типа развертки - чересстрочная и прогрессивная. В первом случае изображение выводится на экран двумя «полукадрами» - сначала только нечетные ряды пикселей, потом - только четные. Такая система была вынужденной мерой в прошлом - возможности аппаратуры не позволяли за короткий промежуток времени выводить весь кадр целиком. Изображение при этом сохраняло приемлемое для зрителя качество (за неимением лучшего). Чересстрочная развертка обычно указывается вместе с разрешением индексом «i». Например - 1080i, где 1080 - число линий, а буква - тип развертки. Панель с прогрессивной разверткой отображает кадр целиком, все линии последовательно, четная за нечетной. Считается, что это обеспечивает более реалистичное изображение, не создающее дискомфорта для глаз. Важную роль играет один из определяющих показателей развертки - число кадров, отображаемых в секунду (иногда указывается в Герцах (Гц)). Вариантов на сегодня множество - от 60 Гц и выше. Более дорогие модели поддерживают развертку в 120, 240, 480 и более Герц.
Время отклика матрицы означает минимальное время, за которое ячейка жидкокристаллической панели изменяет цвет. Существуют два способа измерения скорости матрицы: «black to black», т.е. чёрный-белый-чёрный, и «gray to gray», т.е. между градациями серого. Эти значения очень сильно различаются при изменении состояния ячейки между крайними положениями (чёрный-белый) на кристалл подаётся максимальное напряжение, поэтому он поворачивается с максимальной скоростью. Именно так получены значения в 8, 6, а иногда и 4 мс в характеристиках современных мониторов.
При смещении кристаллов между градациями серого на ячейку подаётся намного меньшее напряжение, потому что позиционировать их нужно точно для получения нужного оттенка. Поэтому и времени для этого затрачивается намного больше (для матриц 16 мс - до 27-28 мс).
Лишь недавно в конечных продуктах смогли воплотить достаточно логичный способ решения этой проблемы. На ячейку подаётся максимальное напряжение (или сбрасывается до нуля), а в нужный момент моментально выводится на нужное для удержания положения кристалла. Сложностью является чёткое управление напряжением с частотой, превышающей частоту развёртки. Кроме того, импульс нужно высчитывать с учётом начального положения кристаллов. Однако Samsung уже представила модели с технологией Digital Capacitance Compensation, дающей показатели 8-6 мс для матриц PVA.
Эргономические свойства характеризуются соответствием изделия антропометрическим, физиологическим, психологическим и другим требованиям. Их можно подразделить на показатели удобства обращения с изделием, удобства управления и контроля, легкости освоения необходимых навыков работы с прибором. С точки зрения психологических свойств в современных телевизорах можно выделить:
- автоматическую настройку телевизора на транслируемые программы;
- дистанционное управление режимами работы телевизора (пульт дистанционного изображения;
- возможность быстрого отключения звука («Mute»);
- возможность вывода на экран текущего времени, даты, настроек («On screen display»);
- автоматическое выключение телевизора при длительном отсутствии радиосигнала изображения;
- наличие в программном обеспечении телевизора интерактивной инструкции по различным настройкам и др.;
Эстетические свойства обеспечивают удовлетворение духовных потребностей человека, и в первую очередь потребности в прекрасном. Эти свойства определяют общественную значимость, целесообразность и техническое совершенство товара в чувственно воспринимаемых признаках его внешнего вида. Товар может быть действительно красивым и эстетичным при условии, что показатели его внешнего вида (форма, цвет, декор, рисунок, отделка) соответствуют функциональному назначению и подчиняются законам гармонии и красоты.
Сегодня уже не является чем-то экстраординарным выбор телевизора под интерьер спальни, кухни или гостиной. Покупатель желает видеть у себя дома не просто прямоугольный кусок пластика, пусть и превосходным качеством изображения, но деталь интерьера, которая гармонично впишется во внутренний мир вашей квартиры. Мы не всегда смотрим телевизор, находясь дома, но, тем не менее, нам хочется, чтобы и выключенном состоянии он радовал глаз, а не был бельмом на нем. Кроме того, телевизор может являться и показателем определенного уровня благосостояния.
Так например, английский бренд Westvision, зарекомендовавший себя как лидер на рынке влагостойких телевизоров, представил свою новейшую разработку - элитные дизайнерские телевизоры.
Эти дорогие и стильные телевизоры в багете подойдут для самой роскошной гостиной. Ультратонкие дизайнерские телевизоры, обрамляются в шикарную раму и представляют собой телевизор в зеркале. Одним нажатием на кнопку пульта дистанционного управления зеркало на стене превращается в стильный ЖК - телевизор с превосходным качеством изображения.
...Подобные документы
Телевидение – способ передачи изображения на расстояние. История совершенствования телевизионных приемников. Зарождением электронного телевидения. Конструкция механического, электронного, плазменного телевизоров. Принцип действия, виды приемных антенн.
курсовая работа [475,2 K], добавлен 04.03.2009История изобретения телевидения - одного из величайших технических изобретений XX века. Принципы передачи изображения на расстояние радиоэлектронными средствами. Музейные экземпляры телевизоров. Обобщённая структурная схема телевизионной системы.
презентация [2,2 M], добавлен 11.12.2014История и принципы цифрового телевидения. Время отклика как важная характеристика ЖК-матрицы. Частота обновления изображения, послесвечение и разрешение экрана. Ресурс лампы или светодиодов. Плазменные телевизоры и панели. Средства виртуальной реальности.
реферат [8,3 M], добавлен 08.11.2011Особенности процесса контроля и настройки телевизоров, основные этапы. Анализ концептуальной схемы контроля и настройки телевизоров. Характеристика задач оператора Simulate, рассмотрение функции распределения времени испытания с учетом отбраковки.
курсовая работа [521,1 K], добавлен 20.06.2012Переключатель телевизионных каналов. Усилитель промежуточной частоты изображения. Канал сигнала звукового сопровождения. Автоматическая регулировка усиления, подстройка частоты и фазы, частоты гетеродина. Цепи кинескопа. Усиление радиосигнала изображения.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 25.03.2015История развития телевидения. Классификация телевизоров. Потребительские и функциональные свойства. Количество программ. Оптические и растровые характеристики, телетекст. Оценка товара по параметрам. Характеристика результатов потребления.
реферат [35,1 K], добавлен 04.04.2005Основы построения телевизора цветного изображения. Совместимые системы цветного и черно-белого телевидения. Система PAL и ее характеристика. Особенности системы SEKAM (Франция, СССР). АЧХ усилительного тракта ЦТ. Сигналы цветной синхронизации.
реферат [1,5 M], добавлен 13.01.2009Расчёт амплитуды аналоговых сигналов яркости. Аналого-цифровое преобразование сигнала яркости. Графики изменения сигнала цветности. Координаты точки внутри цветового треугольника. Преимущества в качестве изображения телевизоров со 100 Гц разверткой.
курсовая работа [993,4 K], добавлен 16.10.2014Телевидение как передача изображения объекта на некоторое расстояние (обычно со звуковым сопровождением). Физические процессы, положенные в основу передачи. Диапазон телевизионных передач. Устройство цветного кинескопа, частота изображения на экране.
презентация [765,2 K], добавлен 14.01.2010Преобразование изображаемого объекта в электрический сигнал. Электронные системы телевидения. Разделение строчных и кадровых синхроимпульсов. Четкость телевизионного изображения, ширина спектра телевизионного сигнала. Полоса частот для передачи сигнала.
реферат [3,0 M], добавлен 18.03.2011Основные принципы передачи, воспроизведения телевизионных изображений. Основные параметры системы. Формат кадра, число строк разложения. Число кадров, передаваемых в секунду. Контраст и число воспроизводимых градаций яркости изображения. Вид развертки.
реферат [83,1 K], добавлен 23.11.2010Назначение телевизионной системы: формирование изображения передаваемой сцены, предназначенного для восприятия человеком. Подача сигнала с выхода устройства обработки и усиления на анализатор. Формирование оптического изображения, элементы светоделения.
реферат [2,0 M], добавлен 12.07.2010Выбор структурной схемы первых каскадов преселектора, числа преобразования частоты. Определение числа диапазонов. Расчет смесителя, параметров электронных приборов, детектора с ограничителем амплитуды, сквозной полосы пропускания телевизионного приемника.
курсовая работа [870,8 K], добавлен 11.03.2014Понятие о разделении целей радиолокационной системы. Совместная разрешающая способность по дальности. Принцип неопределенности сигналов в радиолокации. Тело неопределенности и его эквивалент. Разрешающая способность по скорости распространения радиоволн.
реферат [605,2 K], добавлен 13.10.2013Технические характеристики телевизионного приемника. Расчет схемы эмиттерного повторителя в канале изображения, статического коэффициента передачи тока в схеме с общей базой, постоянной составляющей тока коллектора, усилительного каскада в канале звука.
курсовая работа [181,4 K], добавлен 22.07.2011Основные характеристики структуры изображения. Свойство линейности. Свойство инвариантности к сдвигу (условие изопланатизма). Функция рассеяния точки. Оптическая передаточная функция. Схема формирования оптического изображения. Зрачковая функция.
реферат [259,5 K], добавлен 15.01.2009История телевидения. Начало развития фототелеграфии, система Керн, Санлека, Пайва и Бахметьева. Диск Нипкова - важнейший шаг в решении проблемы телевизионного изображения. Розинг – создатель телевещания. Первый электронный телевизор, созданный в 1949 г.
презентация [541,9 K], добавлен 19.11.2013История создания телевизоров, исследования в развитии телевизионных систем. Устройство Пауля Нипкова. Первый телевизор, разработанный для массового производства. Переход к цветному телевидению. Принципы работы жидкокристаллических и плазменных мониторов.
реферат [439,0 K], добавлен 02.04.2011Классификация топографических аэрофотоаппаратов, характеристика их типов. Особенности аэрофотоаппаратов нетопографического назначения. Щелевые и панорамные аэрофотоаппараты. Фиксация изображения цифровым аэрофотоаппаратом, строение фотоматериалов.
курсовая работа [699,3 K], добавлен 15.12.2012Система связи для трансляции и приема движущегося изображения и звука на расстоянии. Количество элементов изображения. Полоса пропускания радиоканала. Применение электронно-лучевой трубки для приема изображений. Передача сигнала на большие расстояния.
презентация [2,1 M], добавлен 11.03.2013