Принцип работы современных телевизоров: от истоков до новейших технологий

Как появился телевизор и как он устроен. Какие бывают типы телевизоров и в чем их отличия. Как формируется изображение в разных типах телевизоров. Какие технологии используются в современных телевизорах.

Содержание

История создания телевизора: от механических систем до электронных

История создания телевизора насчитывает уже более 100 лет. Первые попытки передать изображение на расстояние были предприняты еще в середине XIX века. Рассмотрим основные этапы развития телевизионных технологий:

  • 1843 год — А. Бейн создал аппарат для передачи неподвижных изображений с помощью сургучно-металлических пластин
  • 1873 год — У. Смит открыл способность полупроводников менять электрическое сопротивление при изменении освещения
  • 1884 год — П. Нипков разработал «электрический телескоп» с диском для развертки изображения
  • 1888 год — А. Столетов провел опыт, продемонстрировавший внешний фотоэффект
  • 1905 год — А. Эйнштейн дал полное объяснение электронной природы фотоэффекта
  • 1920-е годы — появление первых механических телевизионных систем
  • 1930-е годы — создание электронных телевизионных систем на основе электронно-лучевых трубок

Таким образом, телевидение прошло путь от примитивных механических систем до сложных электронных устройств. Это стало возможным благодаря открытиям в области физики и изобретению ключевых компонентов — фотоэлементов, электронно-лучевых трубок и др.


Принцип работы кинескопного телевизора: электронная пушка и люминофорный экран

Кинескопные телевизоры, основанные на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ), долгое время были самым распространенным типом телевизоров. Как же формируется изображение в таком телевизоре?

Основные компоненты кинескопного телевизора:

  • Электронная пушка — источник потока электронов
  • Система отклонения электронного луча
  • Люминофорный экран

Принцип работы следующий:

  1. Электронная пушка испускает поток электронов
  2. Система отклонения направляет электронный луч по строкам экрана
  3. При попадании электронов на люминофор экрана он начинает светиться
  4. За счет быстрого перемещения луча формируется целостное изображение

В цветных телевизорах используются три электронных пушки — для красного, зеленого и синего цветов. Сочетание этих цветов позволяет получить любой оттенок.

Жидкокристаллические (ЖК) телевизоры: как работает LCD-матрица

ЖК-телевизоры пришли на смену кинескопным и сейчас являются одним из самых популярных типов. Как же формируется изображение в ЖК-панели?


Основные компоненты ЖК-телевизора:

  • Источник подсветки (лампы или светодиоды)
  • ЖК-матрица с миллионами ячеек
  • Цветные фильтры
  • Поляризационные пленки

Принцип работы ЖК-телевизора:

  1. Источник подсветки создает равномерное белое свечение
  2. Свет проходит через первый поляризационный фильтр
  3. ЖК-ячейки под воздействием электрического поля меняют поляризацию света
  4. Второй поляризационный фильтр пропускает свет в зависимости от его поляризации
  5. Цветные фильтры окрашивают свет в красный, зеленый или синий цвета

Таким образом, управляя напряжением на ЖК-ячейках, можно регулировать яркость каждого пикселя и формировать цветное изображение.

Плазменные телевизоры: ионизированный газ и люминофор

Плазменные панели некоторое время конкурировали с ЖК-телевизорами, хотя сейчас практически вытеснены с рынка. Как же работает плазменный телевизор?

Ключевые элементы плазменной панели:

  • Ячейки с инертным газом (неон, ксенон)
  • Электроды для создания разряда
  • Люминофорное покрытие

Принцип формирования изображения:


  1. Электрический разряд ионизирует газ в ячейках
  2. Ионизированный газ излучает ультрафиолет
  3. Ультрафиолет возбуждает люминофор
  4. Светящийся люминофор создает видимое изображение

Каждая ячейка соответствует одному пикселю. Управляя разрядом в ячейках, можно регулировать яркость каждого пикселя и формировать полноцветное изображение.

OLED-телевизоры: органические светодиоды как источник изображения

OLED-телевизоры представляют собой новейшую технологию, позволяющую получить высочайшее качество изображения. Как работают OLED-панели?

Основные компоненты OLED-телевизора:

  • Матрица из органических светодиодов
  • Тонкопленочные транзисторы для управления
  • Цветные фильтры (в некоторых типах)

Принцип работы OLED-телевизора:

  1. Каждый пиксель состоит из нескольких органических светодиодов
  2. При подаче напряжения светодиоды начинают светиться
  3. Яркость свечения регулируется величиной тока
  4. Разные цвета получаются за счет разных типов органических материалов

Главное преимущество OLED — каждый пиксель сам является источником света. Это позволяет получить глубокий черный цвет и высокую контрастность изображения.


Современные технологии улучшения изображения в телевизорах

Помимо развития самих дисплейных технологий, в современных телевизорах применяется множество методов для улучшения качества изображения:

  • HDR (High Dynamic Range) — расширенный динамический диапазон
  • Локальное затемнение подсветки для повышения контрастности
  • Квантовые точки для расширения цветового охвата
  • Интерполяция кадров для повышения плавности движения
  • Улучшение четкости и детализации с помощью ИИ

Все эти технологии позволяют получить более яркое, контрастное и реалистичное изображение даже на недорогих моделях телевизоров.

Цифровое телевидение: от аналогового сигнала к цифровому потоку данных

Важным этапом в развитии телевидения стал переход от аналогового вещания к цифровому. Чем отличается цифровое ТВ от аналогового?

Основные особенности цифрового телевидения:

  • Передача сигнала в виде потока цифровых данных
  • Сжатие видео и аудио с помощью кодеков (MPEG-2, MPEG-4, HEVC)
  • Возможность передачи дополнительной информации (субтитры, телетекст и т.д.)
  • Более эффективное использование частотного спектра
  • Устойчивость к помехам при передаче

Переход на цифровое вещание позволил значительно повысить качество изображения и звука, а также расширить функциональность телевизоров. Теперь телевизор стал настоящим мультимедийным центром.


Умные телевизоры: интеграция с интернетом и новые возможности

Современные Smart TV объединяют в себе функции телевизора и компьютера. Какие возможности предлагают умные телевизоры?

  • Доступ к онлайн-кинотеатрам и видеосервисам
  • Просмотр веб-страниц через встроенный браузер
  • Установка различных приложений
  • Управление голосом и жестами
  • Интеграция с умным домом

Smart TV превращают телевизор в многофункциональное устройство для развлечений и работы. При этом операционные системы для умных телевизоров постоянно совершенствуются, предлагая пользователям все новые возможности.

Таким образом, современные телевизоры прошли большой путь развития от простых механических систем до сложных электронных устройств с искусственным интеллектом. Ключевые технологии, используемые сегодня — это ЖК-матрицы, OLED-панели, квантовые точки, HDR и другие методы улучшения изображения. При этом развитие телевизоров продолжается, и в будущем нас ждут еще более совершенные устройства для просмотра видеоконтента.


Появление телевизора и его устройство

Еще с древних времен идея передавать изображения на любые расстояния воплощалась в сказках, как например, сказочное «серебряное блюдечко с наливным яблочком». Прошло почти сто лет поисков и открытий, пока пришли к открытию 20 века — телевидению.

История создания телевизора

В 1843 году А. Беном были предприняты первые попытки передать неподвижные изображения на расстоянии. Он создал аппарат, в котором с помощью сургучно-металлических пластин изображения отправлялись и принимались. У. Смит в 1873 году сделал открытие, что полупроводники при изменении освещения способны менять электрическое сопротивление. Светлые точки освещаются более сильно, чем темные. Этот принцип используют в телевидении. Изучение систем с механической разверткой изображения развивалось вплоть до Второй мировой войны. Было предложено несколько систем разверток, но самое известное получила развертка с помощью диска, предложенная немецким изобретателем П. Нипковым в 1884 году. Он разработал так называемый «электрический телескоп», в котором для развертки применил диск с отверстиями.

Немецкий физик Генрих Герц в 1887 году первым обнаружил влияние света на электричество. А в феврале 1888 года великий русский ученый А. Столетов провел блестящий опыт, продемонстрировавший внешний фотоэффект и показавший, как свет влияет на электричество, но не сумел объяснить это явление. Его дальнейшие работы привели к созданию первого в мире фотоэлемента. Явление вырывания электронов с поверхности вещества под действием света, Столетов А.Г. назвал актино-электрическим разрядом, фотоэффектом. В 1889 году М. Вольфке запатентовал первый телевизионный аппарат, но сигнал по нему передавался очень слабо. Подобными исследованиями занимались и другие великие ученые, Ф. Ленард, Дж. Томпсон, О. Ричардсон, К. Комптон, Р. Милликен, Ф. Иоффе, П. Лукирский и С. Прилежаев. Но лишь в 1905 году А. Энштейн, на основе квантовой теории, смог дать полное объяснение электронной природы фотоэффекта, который позже назвали «электрическим глазом».

Французский ученый М. Леблан и американский ученый Е. Сойер, независимо друг от друга, создали труды об основных принципах работы телевидения, описали принцип, в котором для передачи изображения требуется его быстрое покадровое сканирование с дальнейшим превращением его в электрический сигнал. В то время уже существовало и использовалось радио, поэтому сам собой решился вопрос с передачей электрического сигнала.

Первые практические успехи в создании механического телевидения стали появляться к середине 20-х годов, а уже к началу 1930 года в Германии, Англии, США и Италии начали работать первые телевизионные студии. В 1933 году русский эмигрант В. Зворыкин в США продемонстрировал передающую электронную трубку для телевидения, названную «иконоскопом». В дальнейшем были разработаны более совершенные и сложные трубки, но все это уже не изменило основных принципов иконоскопа.

Типы телевизоров

В настоящее время используются следующие типы телевизионных приемников:

  • Кинескопный
  • Плазменный
  • Проекционный
  • Жидкокристалический
    • LCD
    • LED

Принцип работы телевизоров

Кинескопный
Кинескоп телевизора представляет собой стеклянную колбу, на одном конце которой электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), а на другом — экран, покрытый фосфоросодержащим составом. Трубка «выпускает» поток электронов (электронный луч). Когда электрон попадает на фосфорный пиксель, он начинает светиться. В черно-белых телевизорах ЭЛТ одна, а в цветных их три — для красного, синего и зеленого цветов. Луч движется слева направо, создает линию из пикселей, потом перемещается вниз и создает еще одну линию и так далее. Так как луч движется очень быстро, глаза воспринимают «картинку» целиком. Частота обновления измеряется в герцах (Гц). Кинескоп может иметь плоскую и дутую поверхность.

Плазменный
Принцип плазменной панели основан на воздействии ультрафиолета на специальные частицы — люминофоры. При прохождении электрического разряда через разреженный газ получается ультрафиолет и образуется проводящий «коридор», состоящий из плазмы. С помощью вертикальных и горизонтальных проводников на внутренней стороне панели, осуществляется кадровая и строчная развертка. Процессор телевизора управляет на огромной скорости раздачей зарядов для каждого пикселя, таким образом создается целостное изображение на экране.

Проекционный
Принцип работы проекционных телевизоров основан на передаче высококачественного изображения малого формата на большой экран. Изображение внутри проекционного телевизора формируется в небольшом источнике с помощью ЭЛТ трубок или ЖК дисплея, а затем проецируется на большой экран через систему оптики и зеркал. Система проекционного телевизора состоит из проектора, экрана, панели управления и звуковой системы. В телевизорах для дома все части находятся в одном корпусе и поэтому такие аппараты имеют большой размер. Проекционная технология обеспечивает телевизору сочность картинки в сочетании и с мягкостью свойственной плазме, и с высокой степенью цветности. К тому же у проекционных телевизоров отсутствует такое явление, как видимые пиксели экрана, и даже подойдя вплотную к экрану вы не увидите отдельных точек изображения.

Жидкокристаллический
Принцип работы ЖК-панелей построен на явлении поляризации светового потока.
LCD панель состоит из двух слоев поляризованного стекла «склеенных» вместе. Один из слоев покрыт специальным полимером, содержащим отдельные жидкие кристаллы. Электрический ток пропускается через кристаллы, заставляя их вращаться под определенным углом. При этом кристаллы пропускают через второй слой стекла определенное количество света. Для проведения света жидким кристаллам необходим внешний источник света, который располагается за поляризованным стеклом. Свет от ламп проходит через жидкие кристаллы, повернутые под определенным углом и через специальный фильтр создает необходимое изображение.

LED телевизоры, в качестве подсветки ЖК-матрицы используют светодиоды, которые потребляют значительно меньше энергии, имеют лучшую яркость, контрастность и цветопередачу, меньше выделяют тепла и служат намного дольше.

Характеристики современных телевизоров

  • диагональ экрана
  • яркость экрана
  • чувствительность приёмника (тюнера)
  • многостандартность
  • количество звуковых каналов (моно, стерео NICAM)
  • количество запоминаемых программ (каналов) в памяти
  • наличие дистанционного управления
  • возможность работы в качестве монитора
  • наличие доп. цифровых функций: PIP, телетекст, электронный телегид (EPG)
  • синхронизация времени и даты с цифровым телевещанием
  • наличие встроенного приёмника (декодера) цифрового телевидения DVB-(T/C/S), в большинстве случаев DVB-(T/T2/C/C2/S/S2)
  • возможность приема сигнала HDTV, UHDTV
  • наличие разъёмов RCA, YPbPr, SCART, DVI, VGA, S-Video, DisplayPort, HDMI
  • встроенный медиаплеер
  • технология Smart TV
  • долговечность и надёжность
  • операционная система (открытая/закрытая)

Стандарты и технологии телевизионного вещания

  • количеством строк по горизонтали
    • 525
    • 625
  • частотой кадровой развёртки
    • 50 Гц
    • 60 Гц
  • расстоянием между частотами несущих изображения и звука
    • 4,5 МГц
    • 5,5 МГц
    • 6,0 МГц
    • 6,5 МГц
  • полярностью модуляции изображения
    • Негативная — синхроимпульсы 100% мощности передатчика, уровень чёрного 75% мощности передатчика, уровень белого 10% мощности передатчика
    • Позитивная — синхроимпульсы 0% мощности передатчика, уровень чёрного 25% мощности передатчика, уровень белого 100% мощности передатчика (применяется во Франции)
  • видом модуляции звука
    • ЧМ (частотная)
    • АМ (амплитудная)
  • способом кодирования цвета
    • PAL
    • SECAM
    • NTSC

Прежде чем приобретать телевизор, следует обратиться за консультацией к квалифицированным специалистам, которые помогут подобрать качественную технику, соответствующую Вашим требованиям.

В Едином «Центре Услуг 007» Вы можете заказать ремонт телевизора круглосуточно. Ориентировочную стоимость Вы можете уточнить в соответствующем разделе сайта:

  • Цены на ремонт LCD, ЖК-телевизоров и плазменных панелей
  • Стоимость ремонта телевизоров иностранного производства
  • Цены на ремонт телевизоров отечественного производства
  • Стоимость ремонта домашних кинотеатров

Телевизор. Описание принципа работы доступным языком!

Телевизор. Описание принципа работы доступным языком!

Телевизор. Kак это работает.

LCD или Жидкокристаллический (ЖК) тип телевизоров. В рассматриваемом типе телевизоров принцип формирования  изображения сводится к тому, что свет от лампы встроенной в корпусе проходит через жидкокристаллическую матрицу, которая в свою очередь под управлением процессора, формирует цветное изображение через  специальные фильтры. Такие телевизоры бывают как цифровыми,  так и аналоговыми. Зависит это от типа встроенного тюнера. Как и в любой технике, в таких телевизорах существуют как минусы, так и плюсы.

Начнем с положительных моментов. В сравнении с телевизорами оборудованными электроннолучевыми трубками (ЭЛТ или кинескопами) у них более четкое изображение, отсутствует мерцание экрана, нет вредного излучения, занимают меньше места имеют плоский вид, меньший вес. Также к положительным моментам можно добавить более экономное потребление электроэнергии. Ресурс эксплуатации некоторых моделей может достигать 25 лет. Как говорят, время покажет! Из отрицательных моментов это небольшой угол обзора, менее качественное отображение динамичных сцен, по сравнению с ЭЛТ хуже цветопередача и контрастность.

Плазменные панели. Принцип формирования изображения у такого типа телевизоров заключается в том, что экран представляет собой этакую стеклянную колбу заполненную газом. Там же вмонтирована своеобразная сетка из электрических проводников. При подаче электричества газ превращается в плазму, который и вызывает свечение флюоресцирующих элементов. Картинка состоит из тысяч таких элементов. Всеми элементами управляет процессор, который с огромной частотой «подбирает» цвет свечения каждого пикселя. Таким образом создается изображение.

Преимуществами таких телевизоров являются большие размеры экранов, хорошая прорисовка динамичных сцен. В целом качество изображения немного уступает обычным телевизорам (ЭЛТ), но гораздо лучше ЖК–панелей. Экран имеет большой угол обозрения, нет вредного излучения. K отрицательным моментам можно отнести большое потребление электроэнергии, требуется охлаждение некоторых элементов, недолгий срок службы (возникновение проблем с контрастностью через 3-5 лет эксплуатации), высокая стоимость. Для бюджетных моделей характерно выгорание некоторых пикселей (точек), если на экране долго отображается неподвижная картинка (например логотип канала). Плазменные панели один из самых дорогих типов телевизоров.

Это связано напрямую со сложностями технологии производства.

Итак, классический телевизор с ЭЛТ (электроннолучевая трубка). Принцип формирования изображения заключается в том, что передняя часть кинескопа (экран) представляет собой мишень для электронов, которые с огромной скорости ударяются с тыльной стороны экрана разгоняемые электронной пушкой. В цветных телевизорах таких пушки три, каждая отвечает за свой цвет, соответственно красный, зеленый и синий. Сочетания этих цветов позволяют получить любой оттенок цвета. Сложная электронная схема отвечает за попадание нужных электронов в нужную ячейку. В последние годы такие телевизоры претерпели усовершенствования и стали значительно лучше. Появились модели с плоскими экранами. В некоторых моделях с цифровой обработкой сигнала используется технология, которая увеличивает частоту смены полей (моргания экрана) до в 2 раза 100 раз в секунду, что  уменьшает нагрузку на зрение. Мерцание экрана с такой частотой практически  незаметно нашему глазу.

Но прогресс идет вперед и такие телевизоры все чаще уступают место более современным собратьям.  В магазинах торгующих электроникой иногда уже можно не найти телевизоры с кинескопом.

Главным достоинством ЭЛТ остается цена, хорошая цветопередача и контрастность. Пожалуй на этом достоинства заканчиваются. Отрицательными моментами можно назвать мерцание экрана, электромагнитное излучение, негативно влияющее на наше здоровье, достаточно большой вес, особенно у моделей с большой диагональю.

Цифровой не цифровой. Заодно рассмотрим типы сигналов.
Для передачи изображения используются аналоговый и цифровой сигнал. На данный момент сигнал аналогового формата является самым распространенным. Такой сигнал воспроизводят как старые типы телевизоров, так и новые ЖK экраны. Сигнал преобразуется в изображение без точного определения точек на экране. Качество телевизионного изображения напрямую  зависит от качества принимаемого сигнала и разнообразных помех.  Немалая часть телеканалов и операторов кабельных сетей еще вещает в аналоговых форматах PAL или SECAM и других. В России обычно используется система SECAM, и ногдав PAL. Современные телевизоры выпускаются мультисистемными, и как правило поддерживают большинство существующих форматов.

Цифровой метод кодирования сигнала отличается высоким качеством изображения. Сигнал передается в виде цифрового кода, на момент времени каждый пиксель (точка) имеет конкретные характеристики цвета и яркости. В этом случае  четкость изображения   практически не зависит от мощности сигнала. Информация о каждой точке в цифровом виде либо принимается, либо не принимается вообще. Выбирая телевизор, обратите внимание, что существует очень много форматов. (DTS, EDTV, HDTV и др.) Многие цифровые форматы пока не нашли применение в регионах России.

Если вы приобрели новый телевизор и вам некуда пристроить старый или он просто сломался и вам невыгодно его ремонтировать, или вам просто не хочется заниматься его утилизацией, не забывайте о существовании портала OTDAJ. RU и одно ваше объявление может избавить вас от ненужных проблем!

Использование материалов сайта возможно только с использованием активной гиперссылки на соответствующую страницу сайта WWW.OTDAJ.RU

Как работает телевидение? — Принцип работы телевизора

С того момента, как первые изобретатели пришли к выводу, что электроны могут передавать данные и звук, они быстро начали формировать идеи о системе, которая могла бы иметь возможность записывать, передавать, принимать и воспроизводить видеоизображения на большие расстояния. Для этого многие изобретатели конца 19 — начала 20 вв. вложил значительные усилия, сумев, наконец, создать ранние прототипы современных аналоговых телевизионных систем. Благодаря постоянному развитию технологий и поляризации многих типов телевизионных устройств, телевизионным стандартам вскоре удалось установить твердый контроль над телевизионным пространством, позволив дешевым и надежным наборы, чтобы найти свой путь в домах семей в Европе и Северной Америке.

В своей базовой концепции аналоговое телевидение представляет собой передачу аналоговых широковещательных данных, содержащих в себе закодированный аудио- и видеосигнал, который может быть воспроизводится на телевизоре со всеми соответствующими яркостными и цветовыми точками изображения и звуковых волн исходного сигнала (или, проще говоря, преобразование электромагнитных волн в звуковую и световую энергию).

Этот тип концепции был впервые представлен в механических телевизионных системах, которые сдерживались значительными недостатками в их качестве изображения. Созданное немецким техником и изобретателем Паулем Готлибом Нипковым, механическое телевидение сумело остаться в центре телевизионных изобретений между 1880-е и 1920s после того, как он был заменен полностью электрическими системами. В этой системе использовался вращающийся диск с серией отверстий по спирали, который сканировал среду перед ним и регистрировали фотоны с помощью фотоэлемента. В конце воспроизведения изображение было создано с помощью такого же вращающегося диска, что и проецировал строки развертки, созданные модулированным источником света, обычно неоновой трубкой. Механические телевизионные системы постоянно обновлялись в течение десятилетий после первоначального введения Нипковым, прежде всего Чарльзом Фрэнсисом Дженкинсом в 1920-е и начало 1930-х годов в США и Джон Логи Бэрд в Англии.

Тем не менее, даже при всех достижениях механического телевидения его все еще сдерживала низкая частота обновления (что вызывало очень заметное мерцание). и низкое разрешение. Решением этих проблем стали полностью электрические телевизионные системы, в которых для преобразования полученных данных использовалась электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). в точно управляемые электроны, которые «писали» изображение вертикальными линиями по поверхности, покрытой люминофором. Поскольку этот эффект может быть очень быстрым и точным, а фосфор — это элемент, который сохраняет большую часть своего света даже после того, как электронный луч больше не попадает на него, телевизионные системы, в которых использовалась ЭЛТ. может создавать стабильное и последовательное изображение с близко расположенными строками сканирования, что позволяет создавать изображения с высоким разрешением.

Благодаря этой явно превосходящей технологии телевизионные системы с ЭЛТ мгновенно стали популярными во всем мире, особенно потому, что они были относительно прост в изготовлении и значительно проще в обслуживании, чем механические телевизоры. Спустя более 70 лет аналоговые телевизионные сигналы, наконец, начали заменены цифровой передачей и более новыми технологиями отображения (LCD, Plasma, OLED) в первые годы 21-го века, с планами для большинства мир принять этот передовой метод передачи и воспроизведения до 2020 года.

Как работает телевизор с плоским экраном

Телевизоры с плоским экраном — это современные телевизоры. У них тонкие рамки корпуса, в отличие от ЭЛТ коробчатого типа. Существует три типа телевизоров с плоским экраном.

  • ЖК-телевизор (жидкокристаллический дисплей)
  • PDP (плазменные панели) TV
  • Светодиодный (светоизлучающий диод) телевизор

ЖК-телевизоры, плазменные телевизоры и телевизоры со светодиодной подсветкой работают иначе, чем традиционные телевизоры с электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ). В отличие от ЭЛТ-телевизоров, в телевизорах с плоским экраном для создания изображения не используется электронный луч, бегущий назад и вперед за экраном.

ЖК-телевизор и плазменный телевизор используют одну и ту же технологию включения и выключения миллионов крошечных элементов изображения, называемых пикселями, для создания движущегося изображения. Каждый из этих пикселей окрашен в красный, зеленый или синий цвет в зависимости от падающего на них света. Основное различие между ЖК-телевизором и плазменным телевизором заключается в том, как включаются и выключаются их пиксели.

В ЖК-телевизоре цветное изображение создается за счет того, что в пикселях используются жидкие кристаллы, вращающие поляризованный свет. В плазменном телевизоре пиксели представляют собой микроскопические флуоресцентные лампы, которые включаются и выключаются электронным способом.

Светодиодные телевизоры очень похожи на ЖК-телевизоры, но отличаются тем, что их функция подсветки обеспечивается по всему краю экрана с использованием светодиодной технологии. Светодиодная технология позволяет производителям разрабатывать более тонкие экраны по сравнению с ЖК-телевизорами и плазменными телевизорами.

Как работает ЖК-телевизор

На задней панели ЖК-телевизора находится большой яркий индикатор, который загорается при включении телевизора. Перед светом находятся миллионы пикселей, которые далее разделены на субпиксели. Каждый субпиксель окрашен в красный, зеленый или синий цвет. Каждый пиксель состоит из крошечного жидкого кристалла, помещенного между двумя стеклянными поляризационными фильтрами. Когда включается подсветка на задней панели ЖК-телевизора, жидкие кристаллы в каждом пикселе также включаются. Эти кристаллы вращаются, позволяя некоторым лучам света проходить через поляризационные фильтры.

В зависимости от того, на какие субпиксели попадает свет, пиксель загорается и дает определенный цвет. Без вращающихся жидких кристаллов изображение не будет получено, потому что поляризационные фильтры блокируют весь свет, проходящий через пиксели.

Пиксель имеет свой отдельный транзистор. Этот транзистор включает и выключает пиксель столько раз, сколько необходимо каждую секунду.

Для получения дополнительной информации о ЖК-телевизорах см. статью Как работает ЖК-телевизор?.

Как работает плазменный телевизор

Плазменный телевизор состоит из двух листов стекла. Между этими двумя листами стекла находятся миллионы пикселей, заполненных двумя видами газа, а именно неоном и ксеноном. Каждый пиксель покрыт химическим веществом, называемым люминофором. Это химическое вещество делает пиксели красными, зелеными или синими.

Когда плазменный телевизор включается электронным способом, электричество заставляет цветные люминофоры излучать свет. Это, в свою очередь, рисует движущиеся картинки на экране.

Для получения дополнительной информации о плазменных телевизорах прочтите статью «Как работает плазменный телевизор».

Как работает LED-телевизор

Как уже говорилось ранее, LED-телевизор — это усовершенствованная и улучшенная версия ЖК-телевизора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *