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1,用什么可以制作音乐电视

软件

用什么可以制作音乐电视

2,电视机是用什么做的呢

主要用电子元件和金属、塑料等材料做的。
种.、非金属.、,材料有金属
看新闻、电影、电视剧的。是娱乐工具

电视机是用什么做的呢

3,怎么用3DMAX制作电视机

这是个很简单的东西 建议多看相关的站点 以及教程 1小时内可以搞定建议:拿着自己的手机做3d模型,不会的就网上查,手机做完之后你绝对玩熟了它祝你成功!
很简单,我来教你,首先在t视图中建一个矩形,尺寸800.550.20.然后再旁边画竖线,一半大小,然后放样,修改中最后一个卷展来打开第一个调成20,40各加一个节点,选中0,20,处向下拉一点成__/一一这个样子,点修改中的edit mesh中前面加号里的palygon选中屏幕进行缩放然后l视图中和最近的白线重合对齐,选中电视屏幕再点修改里的edit mesh里的extrude拉伸为-40,最后附材质,完成。

怎么用3DMAX制作电视机

4,电视机里主要要有那些元件

电视机里主要元件:显示屏、电源、电路主板、集成块、电容、电阻、三极管等,还有外壳,喇叭、连接线及插口等。   电视电源电路的作用是将电视提供的220 V交流电压进行变压(降压),然后经整流、滤波、稳压,得到符合要求的稳定直流电压供给各部分电路。PC三片集成电路黑白电视机,生产的电视机都是用集成电路组装的电视机。集成电路电视机有以下的优点:   1、一个集成电路,内含成千上万个电子元器件,可代替一个或几个单元电路,从而大大减少整机的元件总数,使安装,调试工序大大简化,提高了生产效率。   2、由于元器件数量的减少,电视整机的焊点数和连接导线也大大减少,提高了产品的可靠性。   3、集成电路在设计中一般都采用了最完善的电路,电视盒因此提高了电视整机的性能指标。由于受到制造工艺的影响,集成电路内只能古中小功率的晶体管、电阻和小容量的电容(几百PF以下);电感、较大容量的电容、电阻和大功率晶体管等部件,一般还是需要使用电视外接分立元件。
嗯,他们两个都说的对,
液晶电视主要有以下几部分: 液晶屏:显示画面 主板:处理各部分输入信号(TV,PC,HDMI等)转化成电视屏幕匹配格式的信号(如LVDS) 电源板:负责整个机器的各部分供电。 结构件:外壳,底座等等 附件:遥控器,说明书,电源线,保修卡等 主要部件基本就是这些。希望对你有用。
显示屏、电源、电路主板、集成块、电容、电阻、三极管等,还有外壳,喇叭、连接线及插口等。

5,电视是怎样做成的

3ds Max 制作电视机6 电视机细部的制作 图 31.15 拖曳并缩放新产生面 1 ) 在 Top 视图建立一个 Box, Length 为 180 , width 为 70 , height 为 150 ,用 旋转工具锁定 Z 轴旋转,最后位置如图 16 所示。 图 16 新建一个 Box 2 ) 为 Box 加入一个 Edit Mesh 修改器。接着,在 Selection 卷展栏 中点击 钮,进入 Box 的 Vertex 修改层级,在 Left 视图框选左边的四个点, 非等比放缩工具 , 沿 Y 轴压缩。如图 17 所示。接下来进行 Boolean 运算。关闭 Sub-Object, 选中电视机,在 Compounds 标签栏,选择 ,在 Pick Boolean 卷展栏 中点击 Pick Operand 钮,再于视图中点击新建的 Box ,可以发现电视机的一部分已经被截掉了,如图 18 所示。 图 17 进行 Vertex 修改 图 18 进行 Boolean 运算 7 电视机细部的制作 3 ) 创建一个 Box ,在这里尺寸并不是非常重要,用阵列的方法来实现散热缝,当然,这时候 Box 的边界跟电视机的边界会有一些出入,那是因为电视机的边界是斜的。可以用 旋转工具进行调整,我就不多说了。 按快捷键 Shift+Q 渲染最后如图 19 所示。 图 19 渲染图 保存场景为 2.max ,下面就可以为电视机加入丰富多彩的材质了。 8 材质的分配 按快捷键 M 呼出材质编辑器。 选择一个示例球,点击 Type 旁边的长按钮,弹出 Material/Map Browser 选择框,这里选择 Multi/Sub-Object (多重子材质) , 单击 OK 确定。 设置 Number Of Materials( 子材质数 ) 为 3 。 注意,把 1# 材质设为银白色的金属, Shader( 明暗方式 ) 为 Metal , Ambient( 环境光色 ) 为默认值, Diffuse( 慢反射光色 ) 为 R255 、 G255 、 B255 ,这里我用了一张 Reflection (反射)贴图,数值为 25 ,选择 Raytrace (光线追踪)贴图,见图 20 所示。 图 20 1# 材质 把 2# 材质设为黑色的塑料, Shader( 明暗方式 ) 为 Blinn , Ambient( 环境光色 ) 为 R190 、 G190 、 B190 , Diffuse( 慢反射光色 ) 为 R72 、 G72 、 B72 ,见图 21 所示。 图 21 2# 材质 把 3# 材质设为电视机的屏幕画面,随便找一张图作 Diffuse 贴图就可,注意,因为电视机屏幕有荧光效果,所以把 Self-lllumination 值调为 50 。 9 材质的分配 分别将三种子材质分配给电视机。 进入命令面板的修改堆栈卷展栏中,在堆栈下拉菜单中选择 Edit Mesh 修改器,选择场景中电视机荧光屏部分的面,单击材质分配按钮给予 3# 材质。 继续选择电视机前银白色部分表面及 TVBottom ,给予 1# 材质。 其它部分给予 3# 材质。 按快捷键 Shift+Q 快速渲染 Perspective 视口,得到如图 20 所示的渲染图。 另外再给电视机加上开关、电源灯、商标、音响。 可别小看这些电视机的%

6,电视怎么发明的

研发初期,1883年圣诞节德国电气工程师尼普科夫用他发明的“尼普科夫圆盘”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。  在中国的发展,1958年9月2日,我国第一台电视机制造成功,开始播送黑白电视,并建立了相应的电视工业。1973年开始试播彩色电视。  电视机工作原理,指利用电子技术以及设备传送活动的图像画面和音频信号,即电视接收机,也是重要的广播和视频通信工具。电视用电的方法即时传送活动的视觉图像。同电影相似,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。各国电视信号扫描制式与频道宽带不完全相同,按国际无线电咨询委员会(CCIR)的建议用拉丁字母来区别。
贝尔德在英格兰西南部的黑斯廷斯,建造了一个简陋的实验窒。但他没有实验经费,只好用一只盥洗盆做框架,把它和一只破茶叶箱相连,箱上安装了一只从废物堆里捡来的电动机,它可转动用马粪纸做成的四周戳有小洞洞的“扫描圆盆”,还有装在旧饼干箱里的投影灯。几块透镜及从报废的军用电视机上拆下来的部件等等。这一切凌乱的东西被贝尔德用胶水、细绳及电线串连在一起,成了他发明机的实验装置。贝尔德知道电视机的原理:应该把要发送的场景分成许多小点儿,暗的或明的,再以电信号的形式发送出去,最后在接收的一端让它重现出来。 贝尔德在他简陋的实验室里年复一年地实验,他实验装置被装了又拆,拆了又装。经过十八年的努力,1924年春天,贝尔德成功地发射了一朵十字花。但发射的距离只有3米,图像也忽有忽无,只是一个轮廓。 为了找明图像不清晰的原因,贝尔德又开始了新一番试验。他想原因也许是电压不足?于是他把好几百个干电池连接起来。他接通了电路,可是不小心左手触到了一根裸露的连接线,高达2000伏的电压立即把他击倒在地,他昏迷了过去。第二天的伦敦《每日快报》马上用大字标题报道了贝尔德触电的消息。贝尔德一时间成了英国的新闻人物。 贝尔德灵机一动,就利用报纸来为他筹集资金。他设法为记者们做了一次实物表演。一家小报做了通讯。伦敦的一家无线电老板闻讯赶来。表示愿意提供经费。但要收取发明的收益的一半份额。 贝尔德同意了这样苛刻的要求。他的实验装置从黑斯廷斯运到了伦敦。 但经费很快又用尽了。他的试验似无重大突破。 一家百货店的老板又来同他订了合同。每周付他25英镑。免费提供一切材料。但贝尔德必须在他商店门前操作表演。 现场表演又是失败。贝尔德生活日见艰难。没钱吃饭,没钱付房租。他只好忍痛把设备的零件卖掉,以此维持生活。他家乡的两个堂兄弟得知贝尔德陷入绝境后,给他寄来了500英镑。贝尔德得救了,他立即又投入试验。 成功的日子终于来到了。终日陪伴他的木偶头像“比尔”的脸部特征被清晰地显现在接收机上了。这一天是1925年10月2清晨。 “成功了、成功了”贝尔德兴奋地喊叫着冲下楼。一把抓住一个店堂里的小伙子,拽他上楼,把他按在“比尔”的位置上。小伙子吓得直打哆嗦,但几秒钟后,他也吃惊地喊叫起来:“真是奇迹,真是奇迹。”因为贝尔德的“魔镜”里映出了他的脸。
发明者: 1924年,英国人贝尔德发明了最原始的电视机,用电传输了图像。 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。 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。

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