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1,电视机是怎么形成图像的

1、电视台发射信号。2、信号在你家的天线或缆线里造成微小电流。3、小电流控制电视机显像管里的电子枪。4、电子枪把电流内的电子发射到荧幕背面。5、荧幕背面喷着数以千计的荧光粉小点。荧光粉是一种化学物质。6、当电子击中这些荧光粉小点时,它们就会发光。7、这些发光的荧光粉小点就在荧幕上组成图像。查看更多《神奇校车·图画书版(全12册)》

电视机是怎么形成图像的

2,为什么电视可以呈像

在解释这个问题前,我们先来了解一下关于老式电视机的显像管,里面分为3块发光的原件分别发出(红R、绿G、蓝B)的光线这就是显示器的RGB发光源显像调色的三原色,通过电讯号的传递,显像管会调整光线的亮度,投到显示屏上,这就是所谓的成像然后关于现在很流行的液晶显示器,液晶耶有个特点,在通电且有波动的情况下会发生一些改变,从而发生颜色的变化,在通过屏幕后在高压版上有4~6个发白色光的灯让你看清颜色,等离子的话,他本是就是很多小小的发光二极管,可以发出多种颜色。。关于辐射的问题,那个就是电磁辐射,运行电子设备必然会产生的。。特别是显像管的电视

为什么电视可以呈像

3,电视为什么能显示图像

三种颜色搭配的图像你仔细看局可以看出来电视台把影音图像变成传播的数字信号给接收器然后通过显像管呈现图像
电视机中的活动图像的放映是在显像电子管中进行的。电视台将活动图像转换成电信号后通过无线或有线传送到电视接收机(简称电视机)中,经过一定的电信号变换和处理后再传送到显像管中。在显像管中,反映活动图像的电子束经过磁聚焦器、磁扫描顺和磁偏转器的磁场聚集、扫描和偏转作用后投射到显像管的荧光屏上转换为光的活动图像。彩色电视机由红、绿、兰3个基色信号组成彩色活动图像,因此显像管中含有3组电子束及它们的磁聚焦、磁扫描和磁偏转磁器件。再将3种基色活动图像合成彩色图像。因此,彩色电视的设备和成像过程等都更为复杂。但却都是采用一定的磁场来控制电子束的运动而完成成像的。

电视为什么能显示图像

4,电视机为什么有图象呢

因为有显像管!而且有人在演戏!加上没有停电!再加上打开电视!所以有图像!(纯属瞎掰)……正确答案:电视机是我们生活中经常应用的另一种电器。磁在电视机中的应用也是相当多的。同收音机相比较,电视机不但能听到声音,而且能看到活动的图像。在彩色电视机中还能看到色彩鲜艳逼真的彩色活动图像。因此电视机要应用比收音机更多数量、更多种类和更多功能的磁性材料和磁性器件。具体说来,电视机除了也使用收音机所使用的多种磁变压器和永磁电声喇叭外,还要使用磁聚焦器、磁扫描器和磁偏转器。电视机的结构和工作原理是很复杂的。这里只简单地介绍磁在电视机中的作用。关于电视机中的声音部分基本上同收音机相似,这里就不再介绍,而只说明同活动图像相关的磁的应用。电视机中的活动图像的放映是在显像电子管中进行的。电视台将活动图像转换成电信号后通过无线或有线传送到电视接收机(简称电视机)中,经过一定的电信号变换和处理后再传送到显像管中。在显像管中,反映活动图像的电子束经过磁聚焦器、磁扫描顺和磁偏转器的磁场聚集、扫描和偏转作用后投射到显像管的荧光屏上转换为光的活动图像。图2示出电视机显像管应用的磁聚集器和磁偏转器的示意图。图中虚线为偏转的电子束。可以看出磁在电视机中的应用是很多的。彩色电视机由红、绿、兰3个基色信号组成彩色活动图像,因此显像管中含有3组电子束及它们的磁聚焦、磁扫描和磁偏转磁器件。再将3种基色活动图像合成彩色图像。因此,彩色电视的设备和成像过程等都更为复杂。但却都是采用一定的磁场来控制电子束的运动而完成成像的。还不懂的话就看:http://www.kepu.net.cn/gb/basic/magnetism/application/200306110022.html

5,电视的成像原理是什么

一,电子打在荧光粉就发光了。 全打,就出光栅,即蓝屏。 二,有选择的打就出图像。 怎样做到有选择的打,信号为条件,电路通过信号对电子枪作出相应的按制就成像了。
简单点说呢就是:电子枪发射电子束打在屏幕上,然后经过偏转线圈控制电子束的方向从而显示出图像。而电子束是受控制的通过一暗一亮就可以显示出图像了。
等离子电视和液晶的成像原理截然不同,液晶是通过一个大的背光灯照亮画面,而等离子则是每个像素都在发着光。有人说等离子屏幕上布满了等离子电枪,每个像素都是一把可以打亮的枪。但其实等离子屏幕中的每个像素都是由3个玻璃气室组成的,依此类推通过大量的玻璃气室室组组成了一个平板。 在每个玻璃气室当中都含有惰性气体,一个像素由3个气室组成,然后这个像素的3个气室会分别涂有红色荧光粉、绿色荧光粉和蓝色荧光粉。然后通过电极导线在驱动电路的控制下对每个气室放电,在气室中的惰性气体中放电导致离子体发射出紫外线,紫外线再激发荧光粉发光,这就达到了等离子成像。 等离子的亮度与导线放电频率有关,通过驱动电路的控制,放电频率越快,亮度就越大。这就是等离子电视完整的成像方法,因为是通过高温放电来达到成像,所以每个气室像素必须有一定间距,这也就是为什么等离子电视的分辨率无法做的很高的原因了。CRT电视是公认的目前色彩最出色的电视,如果将色和种分配给液晶电视和等离子电视的话,那么液晶就是色,等离子就是种。 ● 结论 荧光粉主动发光器件图象主观感受最好,这是公认的。所以等离子体发出的紫外线激发银光粉发光,这和CRT电视的高压轰击银光粉发光很相似,在成像效果上也十分相似。不可否认,论清晰度,等离子无法和液晶电视相比。不过论画面,不用怀疑,等离子电视在液晶电视之上,包括对比度、画面层次感、以及可视角度。
平板电视机的成像原理是:阴极射线管视屏终端显示器(VDT)的电子枪需要在3万伏的高压下将电子流射向并撞击荧光屏,使之发亮由此产生图象,电子在高压作用下迅速射击、碰撞荧光屏,从而产生电磁辐射;3万伏的高压在工作过程中会向周围辐射大量的高频电磁波,这些电磁波会在显示器表面和金属物体表面累积起来,长期积累就会形成电压较高的负电荷,这就是静电。 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力来达到较为理想的显示效果。 硬屏液晶电视在这方面做得比较好,比普通软屏液晶电视技术更先进。 等离子(PDP):是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。它以等离子管作为发光元件,大量的等离子管排列在一起构成屏幕,每个等离子对应的每个小室内都充有氖氙气体,在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体会产生紫外光,并激发平板显示屏上的红绿蓝三基色荧光粉发出可见光。
后边有人再演
电源 → 行场扫描 → 显像管 → 形成图像 → 同步 成像 ↓ ↑ ↑ ↓ ↑→视频信号 ↑ → 高频头→ → 音频信号 → 同步 → →

6,为什么电视会有图像

电子束成像
没有图像你才该提问
因为电视有很多显像管,图像就是通过这东西展现的
这间题太大,简直就是本书 视觉特性和三基色原理 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。 彩色电视制式 完成电视信号的发送和接收需要采取某种特定的方式来实现,这种特定的方式就成为彩色电视制式,根据电视信号的编码调制方式不同现主要有NTSC制、PAL制、SECAM制。我国采用的PAL彩色电视制式。将电视扫描规律与彩色电视编码方式的不同综合起来考虑,彩色电视制式还可以分类为以下五大类目前世界上流行的主要彩色电视制式: 1、标准PAL制在解码电路中有梳壮滤波器,采用625行50场扫描方式。彩色副载波为4.43MHZ。 2、标准SECAM制又称为SECAM.D.K制,对(R-Y)信号用4.406MHZ,对于(B-Y)信号用4.25MHZ副载波分别调频,扫描方式水平为每场625行,垂直为每秒50场。 3、M-PAL制与PAL制相比较主要区别是扫描规律不同,水平扫描每场为525行,垂直为每秒60场。副载波频率为3.58MHZ。 4、N-PAL制扫描规律和编码、解码方式与PAL制基本相同。其主要区别在于N-PAL制的视频信号带宽只有4.2MHZ, 彩色电视机的工作原理 彩色电视机主要是将接收到的彩色全电视信号逐一分离出三基色信号通过彩色显象管显示出图象,同时将伴音信号转换成音频信号去推动扬声器还原出声音。彩色全电视信号就是由电视台发射的无线电视信号以及通过有线电缆传输的有线电视信号,它是由亮度信号、色度信号、色同步信号及复合同步信号、复合消隐信号等组成。 彩色电视机主要由下列几大电路组成: 1、高频和中频电路 这部分的电路主要是将接收到的高频全电视信号,经过选频、高放、混频变换成中频电视信号,再经过中频放大后一路送入视频检波器进行图象信号调幅波的解调,另一路送入伴音检波器将伴音中频信号进行第二次频率变换,转换城6.5MHZ第二伴音中频信号送入伴音中放电路。 2、伴音电路 作用是将6.5MHZ的第二伴音中频信号进行放大,然后经鉴频器解调出音频信号,最后将音频信号经音频放大器放大后,以足够的功率推动扬声器还原出电视伴音。 3、色度解码电路 主要是将视频检波器送来的彩色信号解码还原成三基色信号。 4、图象显示电路 包括同步分离电路、行场扫描电路、末级视放和显象管等电路,其主要是产生线形的锯齿波电流,提供给行场偏转线圈使电子束均匀扫描,并通过末级视放将放大的三基色信号去控制电子束强弱,同时通过同步分离电路,取出同步信号使行场扫描与发送端同步。在显象管屏幕上显示出彩色图象。行扫描电路还为显象管提供正常工作的中压和高压。 5、控制电路 以控制中心为主,通常由微处理器等大规模集成电路构成,通过电视机面板功能键或遥控器发出键扫信号送至微处理器中,根据解码所得的结果发出相应的信号,实现对电视各功能的控制。 如今很多彩电都控制多采用了I2C总线控制,它是由一根串行数据线SDA和一根时钟线SCL组成的、具有多端控制功能的双线双向串行数据传输系统,总线电路(微处理器)和各被控电路连接在一起,通过SDA、SCL两条线,按照设计的协议进行双向数据传输,使主控电路方便地调整和控制整机的工作状态,与传统彩电控制的区别在: 1)传统彩电控制是通过模拟信号来控制,采用的是脉宽调制(PWM)控制方式,CPU控制端一根传输控制线上只有一个控制量,调整电路中很多还使用半可调电位器和开关进行调整和功能设置。 2)而I2C总线控制系统传输的是脉冲数字信号,只通过SDA、SCL两条线即可控制各个电路,通过CPU和存储器中的软件程序和数据来对所有的调整、设置、控制等项目进行控制。I2C总线控制技术简化了电路,提高了可靠性,便于工厂自动化生产调试和升级换代。 6、电源电路 输出稳定的直流电压,作为电视机各级电路的工作电压。早期采用的都是效率低、功耗大、允许电网波动范围小的串联型稳压电源。目前的彩电都以采用新型的开关式稳压电源。它是把220V、50HZ的交流电压直接整流成直流,然后经过脉冲振荡电路变换成频率比50HZ高得多的方波脉冲,再经过高频整流和滤波获得所需的直流电压,通过调节高频矩形波的脉冲宽度,实现输出直流电压稳定。 数字彩色电视机 随着大规模集成电路技术的发展和计算机技术的推广应用,数字技术迅速进入电视领域,形成数字电视技术。数字电视是指从电视节目制作,电视台的发射传送,电视机的接收都是以数字形式进行处理。电视信号以数字二进制码形式出现。消除了模拟信号容易被干扰和传输损耗的问题。使图象更清晰稳定。如今很多市场上所谓的数字电视其实并不是真正意义的数字电视,它处理的仍然是模拟信号,只是一些电路采用了数字技术来处理模拟信号。
电视图像是由发光点组成,某一瞬间只有一个或一组扫描光点闪亮,并受信号强度控制明暗,但是由于人眼的视觉暂留功能,感觉出是一幅幅画面。如果用高速相机拍摄,就可以分辨出来瞬间的光点。
那你看什么

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