电视机工作原理(为什么小时候电视没有信号了摸天线就好了)

1. 电视机工作原理,为什么小时候电视没有信号了摸天线就好了?

手摸天线减少了信号的损耗,从而提升了电视接收清晰度。

天线的原理是什么

电场集中在电容器的两个极板之中,而磁场则分布在电感线圈的有限空间里。如果将LC振荡电路展开,使电磁场分布于空间很大的范围, 这就创造了有利于辐射的条件。于是,来自发信机的、已调制的高频信号电流由馈线送到天线上,并经天线把高频电流能量转变为相应的电磁波能量,向空间辐射。

电磁波的能量从发信天线辐射出去以后,将沿地表面所有方向向前传播。若在交变电磁场中放置一导线,由于磁力线切割导线,就在导线两端激励一定的交变电压——电动势,其频率与发信频率相同。若将该导线通过馈线与收信机相连,在收信机中就可以获得已调波信号的电流。因此,这个导线就起了接收电磁波能量并转变为高频信号电流能量的作用,所以称此导线为收信天线。

无论是发信天线还是收信天线,它们都属于能量变换器,“可逆性”是一般能量变换器的特性。同样一副天线,它既可作为发信天线使用,也可作为收信天线使用,通信设备一般都是收、发共同用一根天线。天线的可逆性不仅表现在发信天线可以用作收信天线,收信天线可以用作发信天线,并且表现在天线用作发信天线时的参数,与用作收信天线时的参数保持不变,这就是天线的互易原理。

天线接收信号的条件

磁波从发射天线辐射出来以后,向四面传播出去,若电磁波传播的方向上放一对称振子,则在电磁波的作用下,天线振子上就会产生感应电动势。如此时天线与接收设备相连,则在接收设备输入端就会产生高频电流。这样天线就起着接收作用并将电磁波转化为高频电流,也就是说此时天线起着接收天线的作用,接收效果的好坏除了电波的强弱外还取决于天线的方向性和半边对称振子与接收设备的匹配。电磁波的接收率又和这个振荡电路本身的频率有关。如果两个频率相同,达到“共振”,就会很强。

天线的阻抗和馈线

天线输入端的电压与电流的比值称为天线的输入阻抗。

天线馈线是指连接天线与收、发信机传送射频能量的传输线。

理想的情况是天线的输入阻抗是纯电阻且等于馈线的特性阻抗,此时天线与馈线间没有功率反射,天线与馈线间的传输没有能量损失。要求与天线有良好的阻抗匹配、传输损耗小、辐射效应小、有足够的频带宽度和功率容量。当然,这种理想的情况是不存在的,因为在工程中,无论是天线的阻抗还是馈线的阻抗只能逼近我们希望的特性阻抗,但多多少少跟理想阻抗会由一定的差异。

如果天线自身的阻抗不是很好,是不是就没有办法实现阻抗匹配了呢?

答案并不是这样的。当天线的自身阻抗不好时,我们可以用串并联的电容和电感对天线阻抗进行调试改善。

人体作为一个导体本身具有电阻,手摸天线增加了天线的阻抗减少了和馈线之间的能量损失。接收到的信号更多的展现在电视机的屏幕上,所以手摸之后清晰度更高。

希望我的回答可以解决你的困惑,谢谢!

电视机工作原理(为什么小时候电视没有信号了摸天线就好了)

2. 电视屏幕的显像原理是什么?

你好,IT之家为你解答电视屏幕显像的基本原理。

显像管电视的显像原理

一提到显像管电视,可能我们的脑海里总会浮现出“笨重”、“古董”、“静电”这样的词汇,事实上,显像管电视并不像我们印象中那样古老,遥想十年以前(就是首款iPhone发布的那一年),显像管电视的保有率还十分可观,时至今日,这种电视也没有完全退出市场。

要说显像管电视最让人印象深刻的特点是什么,那恐怕非“大”字不可了。这里的大并不是指它的屏幕大(当然了,大屏的显像管电视也非常常见),而是指它的体积很大,这种电视的背后永远都鼓着一个“大大的包”,这个“包”里装的到底是什么啊?

要解释显像管电视的体积为什么这么大这个问题,还要从它里面显像管的结构讲起。

答主画了一张草图,大概描述了显像管的结构:

它的核心元器件已经在图中标示出来了,分别是阴极、聚焦线圈、偏转线圈真空管和荧光粉。

当电信号输入到电视的显像管中时,它会由显像管一端(就是比较尖的那端)的阴极(电子枪的一部分)转换为电子束,并传输到聚焦线圈,聚焦线圈则对电子束有聚集作用,如果此时这束电子束直接投射到荧光屏上,那你将在电视屏幕的中心看到一个圆圆的白点,这可不是我们想要的效果。

要让电视屏幕显示正常的画面,我们还需要一个叫做“偏转线圈”的元器件,它的作用是通过磁场将那束圆圆细细的电子束变成一条一条的,这一条条的电子束会在电视的荧光屏上做扫描,负责水平扫描的那组线圈被称作“行偏转线圈”,负责垂直扫描的那组线圈被称作“场偏转线圈”,在行偏转线圈的场偏转线圈的共同作用下,那束圆圆细细的电子束就会变成一个矩形光栅。

什么是扫描呢?这是电视机刷新画面的一种方式,答主这里又画了一个示意图,感受一下:

电视屏幕上的画面,实际上是由一条又一条的扫描线构成的,中国的电视制式是PAL-D,这种制式下,每幅图像的扫描线数量为625条。

图像的扫描展现又分为逐行扫描和隔行扫描两种,所谓的逐行扫描,指的是一次扫描即覆盖所有的行数,而隔行扫描则是先扫描偶数行,紧接着再扫描奇数行,从而形成一整幅图像,由于扫描的速度很快,所以人眼几乎感受不到扫描的过程。这两种扫描方式各有优点,又各有弊端,逐行扫描的优点是闪烁较轻,缺点则是对信号带宽的要求较高,隔行扫描的优点是节省带宽,缺点则是闪烁相对比较明显。

中国的PAL-D电视制式采用的是隔行扫描,我国的市电频率是50Hz,故每秒可以扫描50场,而又由于是隔行扫描,扫描两次才能形成一幅完整的画面,所以此时的帧率就是25帧/秒,这也是我国电视信号的标准帧率。

我们再将目光移回经由电子枪发射出的电子束上来。上文我们已经说到,电子束经过偏转线圈的处理,已经变成了一条又一条的,那这一条又一条的电子束打到玻璃上,怎么就变成了各式各样的图像了呢?

这些电子束打在透明的玻璃上肯定是无法显像的,知道显像管电视的屏幕为什么叫“荧光屏”吗?因为这个屏幕上被涂上了一层荧光粉。

荧光粉是由特殊的化学物质组成的,当电子束打到这层荧光粉上时,它们就会发出各种不同的光,电视画面就这样形成了。

显像管电视有黑白电视和彩色电视之分,黑白电视的电子枪相对比较简单,荧光粉也只能对图像的亮度部分进行还原,而彩色电视的电子枪就比较复杂了,它里面射出的电子束可以包含色彩信息,它的荧光粉可发出的光的颜色则有蓝白、灰白和黄白等几种。

记得小时候家里的电视,看时间长了,摸一摸它的屏幕,可以感到静电,知道显像管的显像原理之后,终于知道这是怎么回事了,这块屏幕一直在接受电子束的轰击,产生静电再正常不过了。

平板电视的显像原理

随着科技的进步,时代的发展,电视也终于成功地减肥了。现在在商场看到的电视,大多是薄薄的平板电视,平板电视又分为很多种,比如等离子电视、LCD电视、OLED电视等等,这次的回答,IT之家挑出TFT-LCD和OLED这两位选手来讨论。

TFT的显像原理

TFT,全称为“Thin Film Transistor”,翻译成中文就是“薄膜晶体管”,是LCD的一种。要理解TFT的显像原理,我们要从它的结构说起,答主这里画了一张简单的TFT面板结构示意图:

可以看到,一块TFT屏幕的组成元素大概是这么几样:背光板、偏光片、薄膜晶体板、彩色滤光片和透明基板。

背光板的作用是发出白色的光,这些光经过偏光片的散射后,将来到由薄膜晶体板和彩色率偏光片夹着的液晶面前。

液晶是一种可以随着温度的变化而改变性质的物体,它的分子结构就像一个又一个的火柴棒,当这些“火柴棒”的摆放方式发生变化,透过液晶的光线的量也会随之发生变化。这样说可能不太容易理解,答主又画了张图:

可以看到,当液晶的两端不施加电压时,它们的分子是与光线传播的方向垂直排列的,这样,光线就无法穿透液晶层,而当液晶的两端施加电压时,它们的分子是与方向传播的方向水平排列的,这样,光线就可以穿透液晶层,如下图所示:

在一块液晶屏幕中,液晶分子与光线传播方向间的夹角不同,透光的光的量不同,最终传到我们眼睛里的光线的明暗就不同。

如果把液晶分子比喻成百叶窗的叶片,那么液晶层下方的薄膜晶体板则是每个百叶窗叶片的开关。光线透过液晶层的多少,全由薄膜晶体板来控制。

当光线通过液晶层后,画面的明暗已经成型,不过我们还需要给它加点色彩,这时,我们在前面给它拦一个彩色滤光片,当带有明暗信息的画面通过这些彩色滤光片,我们就可以得到有色彩的画面了。

经由彩色滤光片传出的光会再次经过偏光片的散射,最后,带有明暗信息和色彩信息的经过散射的光传到我们的眼睛里,我们就可以看到有明暗、有颜色的电视画面了。

OLED的显像原理

和TFT-LCD这种自带光源的显示技术不同,OLED的每个显示单元可以自行发光,因此,在显示黑色时,它的像素点是完全关闭的,可以黑得更加深邃:

由于它的发光原理和结构特征和LCD不同,光线无需通过偏光板进行散射,因此相比于LCD,它可视角度更好。

答主画了一张简单的OLED面板结构示意图,如下:

可以看到,OLED的组成元素大概有阴极、电子注入/传输层、有机发光层、空穴注入/传输层、阳极和透明基板。

有机发光层是一层具有半导体特性的透明薄膜,当电子经由阴极走向阳极时,正极空穴会与阴极电荷在发光层中结合,产生不同颜色和不同亮度的光。这些光通过透明基板,传到我们的眼睛里,就是我们所看到的电视画面。

由于蓝色像素相对于红色和绿色像素寿命较短,因此,OLED屏幕的次像素排量方式和LCD略有不同。

这里我们解释一下什么是次像素,一个完整的像素,应该可以显示出所有不同的色彩,而要显示出各式各样的色彩,就需要红、绿、蓝这三种色光进行不同剂量的配比,包含红、绿、蓝这三个显示单元的像素,我们称之为单像素,而组成单像素的红、绿、蓝三个色光单元,我们称其为次像素。

LCD的次像素排列方式是标准的RGB排列,就像下图这样:

而OLED是像素自发光,相比于红色和绿色,蓝色次像素的寿命较短,因此,OLED需要将蓝色次像素的数量尽可能的减少,同时增大蓝色次像素的面积,为了平衡色光,红色次像素的数量也随之减少,由此,便形成了这种单像素间共享蓝色次像素的RGB-Pentile的次像素排列方式:

这种次像素的排列方式,有着显示不够细腻和色彩不够准确的缺点,当然了,为了优秀的画面对比度和广阔的可视角度,这种小缺点也是可以接受的,何况经过这么多年的改进,OLED偏色的显示粗糙的问题已经基本上被攻克了。

遥想当年,那些又薄又大的电视动辄上万,而如今,我们只需花个千把块钱就能买到入门级的液晶电视了,不得不感叹科技的发展和时代的进步。

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3. 电力公司是如何获取用户用电量的?

是通过用电信息采集终端,按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。

专变采集终端:是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。

集中抄表终端:是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。

采集器 :是用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备,以下简称为采集器。采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发低压集中器与电能表间的命令和数据。

4. 电视一闪一闪跳动咋回事?

1、周围有信号干扰。电视机的周围最好不要防止其他大功率的电器,比如说一些电磁炉、电冰箱等,将其拿走就好。

2、电视的屏幕或者排线出现了故障。需要专业的人士进行检修。

3、可能是电视信号的输入源出现了问题。电视信号输入源不稳定,这个时候可以重新连接机顶盒等输入源。

4、电路问题。一般分为外部供电电路问题和电视内部显示屏电路板电路问题。需要对症检修。

5、电视机的电源电压不稳定,导致屏幕信号接收不稳定。建议先切断电视机的电源,再重新连接线路即可。

电视机使用注意事项:

1、在打开电视的时候,应该先插上电源的插头,不看电视的时候,最好是将插头也拔掉,无论是打雷还是晴天,都需要这样子去做,养成一个良好的用电习惯。

2、其次在看电视的时候,尤其是在夏季收看电视的时间,不能够太长,一次性不可以看超过三个小时,因为电视的内部散热并不是很好,所以超过了三个小时之后,防止电视内部过温度过高,导致里面的零件老化,减短电视机的使用寿命。

3、电视机在使用完之后,一定不要用遥控器关闭电视机,因为遥控器关机之后电视属于一个待机状态,依然是在用电的。

5. 为什么说电视有高压?

因为液晶电视内部有高压电。

1、给液晶屏供电的电路在开启时有高压,关闭就没了,不会存电的。2、机内220V变低压的变压器给液晶供电的液晶电路,电路内部有大容量的电容会存电,但多数电容会并接一个几百K以上的电阻放电,拔下220V后就会自己放电的。接触时要先行放电,否则会电到人,但不至死。

6. 电视机为什么晚上自己会开?

电视机自动开机的一般原因和处理办法:

1、先检查电视机遥控器内部是否短路、漏电而不定时触发了电源键导致自动开机,可以取出遥控器的电池再观察是否会自动开机,或者更换同型号的遥控器来使用,即可解决;

2、电视机硬件方面的故障:电视机的电源按键的开关电路短路、内部其他电路短路、其他零部件损坏等都可能出现自动开机的问题,如果情况不严重,不影响其他功能的,建议使用完电视机后,拔掉电视机电源插头彻底断电;如果情况严重,影响正常使用的,建议联系电视机的售后服务对电视机进行全面的检测和保修。

7. 电视机成像的原理?

电脑显示器和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,所以我们触摸到显示器表面或一些金属物体时会有被电击的感觉。

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