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效果好才有吸引力 搭配PS3的液晶TV全推荐
作者:万维家电网 编辑:
LC-37R35液晶电视 参考报价:7990元
  在外观方面, LC-37R35以黑色为主色调,黑色的屏幕搭配银色的边框设计看上去质感十足。整体做工也较为出色,在底部的设计上还融入了曲面的弯曲,很有新意。
  这款 LC-37R35拥有的物理分辨率、8000:1的动态对比度、1000cd/m2的亮度以及4ms的响应时间。 LC-37R35液晶电视采用全新的插帧倍频技术,在传统的两帧图像之间加插一帧运动补偿帧,将普通平板电视的60Hz刷新率提升至120Hz,运动画面彻底清晰流畅。
  夏华独有的微晶双核六色处理系统也被融入了 LC-37R35。在三原色的基础上,运用三补色进行加强补偿,达到红、绿、蓝、青、黄、紫共六色显像,画面饱和度与鲜艳度大大增强,一切影像活灵活现。
  接口方面, LC-37R35液晶电视拥有2组USB接口、1组D-SUB信号接口、2组YPrPb/YCrCb接口、2组 AV in、1组AV out、1组S端子以及2组HDMI数字接口,家庭的数码影音娱乐需要都可以满足。
  编辑点评:尽管是一款老型号的机型了,但是性能与外观却丝毫不过时。37英寸液晶电视的主流价位还在8000左右,这款 LC-37R35的价格稳中有降,目前7750元的价格还是比较划算的。喜欢这款产品的朋友不妨去卖场看看。
[参考价格] 7990元
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面板的代数越高越好吗?
谈起面板,最常提起的就是几代屏。生产大屏幕液晶面板,需要6代线以上的生产线。目前,全球可生产大屏幕面板的液晶生产线已达到12条,计有夏普1条8代线;LPL 1条7.5代线;三星2条7代线,其中一条为三星控股的和SONY合资的S-LCD拥有。6条6代线,分别为夏普、LPL、友达、广辉、华映以及东芝、松下、日立合资的IPS Alpha所拥有。奇美1条5.5代线。另外台湾友达的一条7.5代线已经开始量产,但还没达到满载,奇美的一条7.5代线将于明年量产。
液晶面板代数、规格和切割数量
代数 生产厂家 尺寸(毫米) 32英寸 37英寸 40英寸 42英寸 45英寸 46英寸 47英寸 52英寸 55英寸 57英寸 65英寸
其实,面板代数高并不代表技术上先进,面板代数越高,面板的尺寸越大,切割的屏幕数量越多,利用率和效益更高,价格可以做得更便宜。6代、7代、7.5代、8代线技术上差别不大,差别是所切割的屏幕尺寸更大,价格更便宜。
无论是几代线,切割的32英寸屏幕数量都是最多的,因此现在32英寸液晶电视非常便宜,市场上有很多3999元和4999元的液晶电视就不足为奇了。6代线,切割37英寸最经济,因此37英寸液晶电视跌破8000元很好理解。而三星7代线适合切割32、40、46英寸屏幕,一张面板可切割8片40英寸的,所以现在40英寸的液晶电视价格非常便宜,一些采用三星7代S-PVA屏的40英寸液晶电视纷纷降到万元以内。LPL7.5代线切割37和42英寸屏幕数量是一样的,因此37英寸液晶电视型号越来越少,并多采用台湾屏,42英寸液晶迫近万元关口也是情理之中的事。LPL7.5代线可切割6片47英寸屏幕,同42英寸只差两片,因此迫使三星46英寸屏幕价格大降,一些采用三星S-PVA屏幕的国产46英寸液晶电视最低价已破1.3万元。夏普8代线可切割6片52英寸屏,而三星7代线只能切割6片46英寸屏,因此夏普52英寸液晶电视要比三星、索尼的52英寸液晶便宜。
液晶面板的种类和识别
目前市场上的液晶电视有近二十个品牌,型号则多达数百种,但是所使用的面板种类却非常有限,目前为止增加到了九种。市场上众多型号和尺寸的液晶电视,万变不离其宗,都是由这九种面板构成的。
从技术角度讲,这九种液晶面板可分为VA和IPS两大阵营,其中VA阵营包括三星、台湾友达、奇美和夏普四个厂家。IPS阵营包括LG、飞利浦合资的LPL和日立、松下、东芝合资的IPS阿尔法两个厂家。
三星屏有两种,分别是PVA和S-PVA面板。
台湾的奇美面板分为两种,S-MVA是一种相对老的技术,目前只有37英寸一种规格在生产,物理分辨率为。VAextreme屏是奇美新开发的技术,在亮度、对比度、色彩、响应速度和可视角上都有改善,同韩国屏的差距在逐渐缩小。最大特点是42和47英寸的全部为分辨率,目前国产42和47英寸FULL-HD基本采用的都是这种面板。
友达面板也分为两种,P-MVA是一种较早的技术,目前已很少使用了,广泛采用的是新开发的AMVA屏,主要为32、37和42三种尺寸,分辨率为,很多外资品牌都在使用。
夏普屏为CPA屏,就是常说的龟山屏。
LPL面板使用的技术为S-IPS,也叫S-IPS屏。
IPS阿尔法公司的面板就叫IPS阿尔法屏。
以上两大阵营,六个厂家,九种面板,就是市场上绝大多数液晶电视所使用的面板。
厂家 面板
夏普 CPA龟山屏
IPS阿尔法 IPS阿尔法屏
友达 P-MVA屏
奇美 S-MVA屏
VAextreme屏
这九种面板的识别方法并不是很难,如果按照我们提供的方法仔细分辨,不难识别。
当前液晶电视面板使用情况
三星
32S71B和37R71B和新上市的37R81B为台湾屏,32R81B、40R81B尚不清楚,其余全部为S-PVA屏幕。
索尼
32T200A为台湾屏,其余全部为S-PVA屏幕。
夏普
夏普G7、BX、AK、BK系列,以及新上市的32PX5、42B7,像素结构全部为蜂窝状。
LG
26/32/37LC2R三款产品为台湾屏,其余全部采用LPL屏。
飞利浦
32TA00、42TA1800采用台湾屏,32/37PF9531为夏普屏,其他全部为LPL屏。
东芝
WL66C系列中,26、32、37英寸为台湾友达屏,42和47英寸则为LPL屏;WL67C为友达屏;WL68C中,32英寸为三星S-PVA屏,47英寸采用LPL屏,其余均为友达屏。最新上市的42A3000C为友达屏。
松下
50、500系列为夏普屏;32LX60D为三星普通PVA屏,32LX60DA为三星S-PVA屏;32LX600D则为IPS阿尔法屏。
日立
37LD80、32LD00为IPS阿尔法屏,32LD390是台湾屏,其余全部为LPL屏。
长虹
高端的4019P、4619P、4699采用S-PVA屏,3719P、4219P、B则采用LPL屏。3219P为LPL屏、三星PVA屏或台湾屏。低价的LT4028/LT4019采用S-PVA屏,LT3718和LT4288则采用LPL屏。3212有的采用LPL屏,有的则是S-PVA屏。
TCL
32K73采用三星普通PVA面板,37/42K73采用LPL屏,40K73有的批次是三星S-PVA面板,有的是普通PVA面板。47K73实际上是46英寸的,三星S-PVA面板。32/37E64采用台湾屏,40E64采用三星S-PVA面板,42E64采用LPL屏,46E64采用三星S-PVA面板。B68系列除了47B68-T是三星S-PVA屏外,其余全部采用LPL屏。H61系列 46英寸为三星屏,其余为LPL屏。
康佳
40和46英寸全部为S-PVA屏。32BT26和部分32BT11、32BT20为蜂窝状像素的奇美屏。42BT20和42BT26为LPL屏。32BT20、37BT20多数采用台湾屏。
厦华
37/42/47R35为台湾奇美屏,40R35、46HU27为S-PVA屏,的42FT18为S-IPS屏。
海信
3201有的是台湾屏,有的是LPL屏。、3788P、4288P、4788P和4288为台湾屏。D有的批次是LPL屏,有的是S-PVA面板;D、3733G、D、4277为LPL面板;4077有PVA和S-PVA两种屏,LF、D、4628LF、4777为S-PVA屏。3288G为IPS阿尔法屏,为国产品牌中仅见。
创维
32/37FL6U1像素结构为蜂窝状,尚不清楚是夏普屏还是奇美屏,其余全部为LPL屏和S-PVA屏。
海尔
全部为LPL屏和S-PVA屏。
新科
DTV-460、4621为S-PVA屏,420、370、、为LPL屏。
明基
全部采用友达面板。
夏新
32K1、40HWTU、46W1和个别批次的32HWT1P、32HWT3为S-PVA屏;40HWT2A、40HWT2B为三星PVA屏;32HWTU、37HWTU、37HWT2A、32HWT2A、42HWT3P、37HWT3P、42HWT3、37HWT3、42W1、42V1P为台湾屏;47HWT2、47V1P为LPL屏,32E51为蜂窝状像素的奇美屏。
6毫秒、4毫秒、2毫秒、1毫秒都不可信
现在很多液晶电视都宣传具有6毫秒 、4毫秒,甚至2毫秒、1毫秒响应速度,可以彻底消除拖尾现象,这个宣传绝对不可信。
液晶电视依靠液晶板里的液晶体的转动控制光线的通过形成图像,而液晶体的转动有一个过程,需要一个反应时间,所以画面在表现高速运动画面时有滞后的现象,就是我们说的拖尾。液晶转动的滞后时间也叫响应速度,以目前的技术,不可能超过8毫秒,所谓6毫秒、4毫秒、2毫秒、1毫秒都不可信。彻底消除拖尾需要零点几毫秒的响应速度,目前的液晶电视都有拖尾现象。
为什么商场的演示中没有拖尾现象呢,原来是厂家在演示画面上下了一番功夫,虽然足球本身是快速运动的,但是拍摄的时候镜头也随足球动,电视画面上的足球位置并没有发生变化,因此看不到拖尾现象。
100/120Hz不能彻底解决拖尾问题
在激烈的平板电视商战中,100/120Hz技术成为了吸引用户眼球的一个闪光点。
康佳称为“帧像240”技术,东芝为PAL100Hz真实动感映现系统,厦华称为微晶120Hz,TCL直接称为120Hz倍频技术。有插黑和插帧两种方式,前者是插入一幅黑图像,后者是在原有的两幅图像之间创造并插入一幅新的图像,进而缩短每两幅画面的显示间隔。
这些厂家对120Hz都进行了大张旗鼓的宣传,一个重要功能就是可以消除拖尾现象。
拖尾现象是液晶电视固有缺陷,根本原因是因为液晶在工作时液晶体转动速度延后造的。
100Hz和120Hz技术并不能加快液晶体转动的速度,只能对某些运动画面进行改善,不能根本消除拖尾现象,而且普通有线节目是50Hz的,120Hz技术不起作用。
动态对比度、最高对比度、超高对比度只是一组无意义的数字
对比度是影响图像质量的重要指标,对比度不足,图像清晰度低,层次感差,色彩不鲜明。一些厂家为了销售产品,不惜制造各种概念,比如动态对比度、最高对比度和超高对比度之类的说法,按照厂家的宣传,液晶对比度动辄00:1,有的甚至高达10000:1。
对比度参数如此混乱,根本原因是没有统一标准,厂家都是按照自己的标准随意标注的,没有参考价值。信息产业部公布液晶电视标准,对对比度的测试标准作了统一的规定。按照这个标准,不会再有这么高的对比度了,对比度应该在150:1以上的水平。
屏变或背光可调不能保护视力
屏变和背光可调是液晶电视刚刚兴起的一种技术,厦华R35系列的微晶智慧光、康佳最新上市的BT26红舞系列和BT20A系列、TCL炫魅E64系列、创维L16HC、L18HC系列、东芝WL68C系列的暗夜精灵、LG智能眼都是同样的技术。
很多厂家宣传屏变可以保护视力,这个是没有道理的,背光可调技术可通过芯片的运算和控制,遇到过亮的画面,适当调低背光亮度,也可根据周围光线的变化调整背光的亮度。只是在一定程度上改善对比度,并不存在保护视力的功能。
314万、622万像素没有那么高
还有很多平板电视在宣传材料上说分辨率达到314万像素,还有的说622万最高像素。这些天文数字般数字,并不是很严谨的说法,所谓314万像素是这么计算出来的:4.9万像素,每个像素都是由R、G、B三种子像素构成的,104.9万×3就是314万,其实314万像素就是的分辨率,26英寸以上液晶电视的基本分辨率就是314万。622万像素就是,只不过622万看起来数字更大,更容易引起消费者的购买兴趣。按照新公布的平板电视国标,从今年1月1日开始,314万、622万像素这种宣传手法不再允许使用。
液晶电视坏点的规定
液晶画面由屏幕上每个固定像素同时发光所形成的。每个像素是由R、G、B三种颜色的子像素组成。如果一个像素出现问题,就会形成坏点。
坏点分为三种,第一种是亮点,就是一个像素不能关闭,在黑屏下一直发白光。第二种是暗点,一个像素总处于关闭状态,在全白屏幕上为黑点。第三种是彩点,是一个或两个子像素出现问题,不能正常开关,一直显示红、绿或蓝色。
按照液晶电视国标的规定,亮点:A区里面不允许有任何的白色或者绿色亮点,允许有一个红、蓝或者其他色的亮点;整个屏幕允许有两个亮点,但是在屏幕上任何的1/9屏高和1/9屏宽的区域内不允许有两个以上的白色或者绿色亮点。暗点:A区允许两个,整个屏幕允许有八个,在任何1/9屏高和1/9屏宽的区域内不能出现两个暗点。A区是指位于屏幕中央,高度和宽度是屏幕高度和宽度一半的区域,除了A区以外的区域就是B区。
但是这个标准并不是强制性标准,只能作为参考,在购买前一定要和商家讲好出现几个坏点包换,而且还应详细讲好几个亮点、暗点和彩点,并且一定要写到发票上。
坏点的检测并不难,当屏幕显示全黑图象时,可发现亮点;全白时,可发现暗点或彩点,在红、蓝、绿图像时,也可发现亮点和彩点。因为缺乏检测的光盘,在商场测试确有难度,一般只有用电脑测试。
漏光是液晶固有缺陷
漏光是液晶电视特有的现象,也是液晶电视固有的缺点。液晶电视的亮度越高,其液晶面板后面的灯管发光度也越高,漏光现象发生机率越大。漏光现象控制的好坏,和生产过程中的屏蔽、做工、所选择的材质、成本都有很大关系。按照国标规定,漏光不能超过4nit。但是漏光的检测比较麻烦,因此要在购买前同商家谈好,只要有漏光现象就应负责更换,并写在发票上。
漏光现象也不容易在商场发现,测试时要求在暗室的环境下,液晶电视处于黑屏,看看屏幕四周有没有亮光发出。
(转贴)
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来自:上海
好帖,虽然还是有很多不懂
饮一壶酒,笑看世间繁华落尽行一路悲,仗剑易水寒风忽起独隐孤山,贱万卷圣贤换浊酒半杯灯花落尽,听山涧竹涛伴梅花暗香
……新家磨合中……
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来自:上海浦东新区
很不错的信息!学到不少知识。
万宝全书缺只角
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来自:上海静安区
有没有谁能归纳一下啊?
已购:华帝灶头+脱排、林内11升热水器、摩恩水槽、奥普浴霸、摩恩淋浴龙头、Arrow联体双台盆、美标马桶、ABB开关、武峰吊顶宏起二翅豆地板、芬德无框阳台窗、Bosch冰箱、Sharp LED、三菱电机柜机和挂机,Panisonic洗衣机,美的微波炉,法拉第橱柜已订:Hoss移门、拉米衣柜
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来自:上海普陀区
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很久前的了吧,东芝都出68系列了,他还说即将出的3000是新品
婚照:呈色Lisa夏天&晓文跟妆&婚庆:JOJO跟拍:东云奇摄司仪:小曼
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来自:上海
希望宝宝茁壮成长
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看不懂,没有我想要的信息,太深奥,直接说谁谁好,谁谁哪里不好,不就行了嘛
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转此帖,是为了让很多想买液晶电视的朋友不要随便被那些商场里的营业员忽悠了!
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俺索一个好拧
高级男士服装顾问
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工分:1912
看不懂什么意思。
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我顶顶顶~总之一句话,任何退还条件都要和JS说好,写在发票上~!LZ是这意思不?
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来自:上海徐汇区
这些现在市场上常见的电视机品牌、型号、使用的面板及各类面板的技术。
很多朋友采购液晶电视的时候多数是被商家用各种很花哨的技术名词和各类莫须有的优点所迷惑的。
所以如果你想采购液晶电视,这篇文章很客观的可以帮助你理解和分辨现在市场上各品牌液晶电视以及各类液晶面板的优缺点。
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来自:江苏苏州
不太懂,可以说得明白一点吗?直接是哪个好哪个不好
已参加团购:芭纱、暖宝宝、添香...
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工分:2240
看样子,液晶还是不买了。
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来自:上海徐汇区
平板电视及其分类
• 平板电视FPD
平板电视,FPD(Flat Panel Display)顾名思义,就是屏幕呈平面的电视,它是相对于传统显像管电视机庞大的身躯作比较而言的一类电视机,主要包括液晶显示LCD(Liquid Crystal Display)、等离子显示PDP(Plasma Display Panel)、有机电致发光显示OLED(Organic Light Emitting Display)、表面传导电子发射显示SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)等几大技术类型的电视产品。
• 液晶电视LCD TV
液晶电视,LCD TV(Liquid Crystal Display Television),液晶电视通常采用TFT型的液晶显示面板,其主要的构成包括背光源、导光板、偏光板、滤光片、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄膜式晶体管等等。首先液晶电视必须先利用背光源投射出光线,这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶,这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色滤光片与另一块偏光板。因此只要改变驱动液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,进而能在液晶面板上变化呈现出不同色彩图像。
• 等离子电视PDP TV
等离子电视,PDP TV(Plasma Display Panel),是指通过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并与基板中的荧光体发生反应,从而产生彩色影像的电视产品。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。每个等离子管作为一个像素,由这些像素的明暗和颜色变化组合使之产生各种灰度和色彩的图像,类似显像管发光。
• 液晶背投电视
液晶背投电视是利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响他的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像的电视产品。LCD液晶背投影成像器件是液晶板,是一种被动式的投影方式,需要利用外光源金属卤素灯或UHP(冷光源)。由于利用比较成熟的液晶投影技术,色彩还原性好,亮度和对比度都优于CRT背投。
• SED电视
SED(Surface-conduction Electron-emitter Display)电视,采用的表面传导电子发射显示技术,属于场发射显示,是一种主动发光的显示技术。SED电视前玻璃基板上涂有红、绿、蓝三色荧光粉,并作为阳极相对后玻璃基板加有几千伏的高压。通过丝网印刷法在后玻璃基板上制作对应每个像素的金属电极,并用喷墨印刷的方法在金属电极间制作氧化钯薄膜电子发射阴极。生成了氧化钯膜的金属电极间距只有4-6纳米,当金属电极间加上10几伏的电压后,极间将形成超高电场,氧化钯膜中的电子会被牵引出来,形成电子发射。由于金属电极是沿着同一块玻璃基板排列,所以刚发射出来的电子是在玻璃基板表面传导的,这是这种器件被命名为表面传导电子发射显示器的原因,这也是SED与其它的场致发射显示器的区别所在。SED电视目前的最大亮点是画质好,它的解析力像液晶电视,而灰度表现力,可视角度,******范围,动态画面表现,暗部细节表现力则可达到高级的CRT电视水平。
• OLED电视
OLED(Organic Light Emitting Display)电视,OLED即有机发光显示技术,属主动发光,其正极是一个薄而透明的铟锡氧化物(ITO),阴极为金属组合物,而将有机材料层(包括电洞传输层、发光层、电子传输层等)包夹在其中,形成一个“三明治”。接通电流,正极的电洞与阴极的电荷就会在发光层中结合,产生光亮。根据包夹在其中的有机材料的不同,会发出不同颜色的光。OLED电视具有厚度薄、对比度高、色彩丰富、分辨率高、视角宽广等特点。
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液晶电视规格指标
• 屏幕尺寸
液晶电视的屏幕尺寸是指液晶屏幕对角线的长度,单位为英寸。目前市面常见机型的屏幕尺寸有19英寸、23英寸、26英寸、27英寸、32英寸、37英寸、40英寸、42英寸、46英寸、47英寸、52英寸及65英寸等等。
• 屏幕比例
液晶电视的屏幕比例(Aspect Ratio),指的是液晶电视屏幕宽度和高度之比,目前液晶电视的屏幕比例一般有普屏4:3和宽屏16:9两种,26英寸以上的液晶电视通常都采用16:9的宽屏比例,另外有些电视和显示器两用的液晶产品则有可能是16:10的比例。
• 亮度
液晶电视的亮度(Brightness)指的是屏幕亮度,是液晶电视在白色画面之下可达到的最大明亮程度,单位是堪德拉每平米(cd/m2)或称nits。由于液晶电视是靠背光源提供照明光线的,因此提高屏幕亮度主要是通过提高背光源亮度来实现的。
• 对比度
动态对比度
液晶电视对比度(Contrast)定义是:同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。对比度是液晶显示技术的弱项,液晶电视的背光源是持续发光的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此要实现全黑的画面非常困难,这必然会影响显示色彩层次的丰富程度。对比度是直接体现该液晶电视能否体现丰富的色阶的参数,对比度越高,还原的画面层次感就越好,图像的锐利程度就越高,图像也就越清晰。如果对比度不够,画面会显得暗淡,缺乏表现力。对于液晶电视来讲,常见的对比度标称值还区分为原始对比度和动态对比度两种,一般动态对比度值是原始对比度值的3-8倍。
• 分辨率  支持分辨率
液晶电视的分辨率(resolution)是关乎面板显示图像格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指面板的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。液晶电视有着固定的物理分辨率,同时也是它的最佳分辨率,高物理分辨率可以很容易做到兼容HDTV信号。对于任何不是液晶屏最佳分辨率的视频信号,液晶电视都需要将图像分辨率转换后再显示。目前26英寸至52英寸的液晶电视常见的分辨率为和两种。
• 响应时间 灰阶响应时间
液晶电视的响应时间(response time)是液晶电视的一个重要性能指标,也叫响应速度,单位通常为毫秒(ms),指的是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间。由于液晶的显示是通过液晶分子受电压驱动发生偏转从而产生不同的透光率,来实现光线的不同程度透射,然后获得不同颜色的点再组成整个画面,其中液晶分子受电压驱动发生偏转是一个物理的反应过程,需要一定时间来完成,因此液晶电视每一个点在得到信号之后,需要一定时间来进行偏转动作从而改变画面。
• 可视角度
液晶电视的可视角度(view angle)也叫作视角范围,包括水平可视角度和垂直可视角度两个指标,水平可视角度表示以显示屏的垂直法线为准,在垂直于法线左或右方一定角度的位置上仍然能够正常的看见显示图像,这个角度范围就是液晶电视的水平可视角度;同理如果以水平法线为准,上下的可视角度就称为垂直可视角度。一般而言,可视角度的测定是以对比度变化为参照标准的,当观察角度加大时,该位置看到的显示图像的对比度会下降,而当角度加大到一定程度,对比度下降到标准以下的时候,这个角度就是该液晶电视的最大可视角。
• 色彩数
液晶电视的色彩数就是液晶电视最多可以显示多少种颜色的总数。液晶电视的色彩数由两个方面因素决定。一个是液晶面板可表现的色彩数,一个则是内部电路可处理的色彩数。液晶面板可表现的色彩数是由面板的先天物理特性决定的。根据液晶显示成像的基本原理,液晶分子受附加在上下两玻璃基板间的电压驱动发生相应角度的偏转,光线在通过液晶层的时候会根据液晶偏转的角度大小获得不同程度的透过率,由此体现出来的就是面板拥有不同的灰阶对比层次。当光线穿过液晶层后还需要透过滤光片,滤光片上对应每个像素又划分成红、绿、蓝的小方格,原本的白光从这些小方格出来后被过滤分离出来,整块面板便可以呈现出各种色彩,这就是面板可以显示出五颜六色画面的简单原理。当图像信号输入产品内部的时候,电路便会对这些传输模式的信号进行处理,转换成屏幕显示的信号,这个信号转换的过程需要通过芯片高速运算来完成,芯片的处理能力决定了运算结果的精确性,这就是内部电路可处理的色彩数。当面板可表现的色彩数和内部电路可处理的色彩数能够一一对应的时候也就是电路提供的所有显示信号可以完整地从面板上反映出来相应的细节。然而,当两者不能够一一对应的时候,能力弱的一项就会成为制约液晶电视显示色彩数的瓶颈环节。一种情况是面板可表现的色彩数足够丰富,但是因为内部电路处理能力不足,无法提供更精确的显示信号,所以面板被浪费了;另一种情况是内部电路足够强大,可以提供相当精确细微的显示信号,但是面板表现能力有限,无法反映出相应的细节层次。因此,液晶电视向用户呈现的画面就不如理想中那么完美了。
• 点距
液晶电视的点距(pixel pitch)是指像素间距,即显示屏相邻两个像素点之间的距离。我们看到的显示画面实际是由许多的点所形成的,而画质的细腻程度就是由点距来决定的,点距的计算方式是以面板尺寸除以像素值所得的数值。
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主要部件和常见功能
• 背光源
液晶电视由于其本身不会发光因此必需借助外部光源,尤其是穿透式如TFT(Thin Film Transistor)彩色液晶显示屏通常会使用背光灯(backlight)作为照明光源,然后通过导光板和多层光学薄膜组成的背光模组将光线均匀扩展投射到整个液晶屏下表面。目前应用于液晶电视的背光源主要有冷阴极灯管CCFL(Cold Cathode Fluorescernt Lamp)和发光二极管LED(Light Emitting Diode)。
• 液晶面板
液晶电视最重要的部件就是液晶面板(LCD Panel),也就是液晶屏幕。液晶面板技术的高低和质量的好坏关系到整个产品的功能参数、显示效果和使用寿命等情况。面板的类型决定了面板的大部分参数的水平,例如分辨率、对比度、响应时间、可视角度等等方面。目前主要的液晶电视面板有TN、VA、IPS等等几大类型。TN(Twisted Nematic)面板主要是从液晶显示器发展过渡而来的,属于中低端面板,它不具备显示16.7M色彩的能力,也就是通常意义上的6bit伪彩板,而非8bit真彩板,而且TN面板的可视角度通常都在160°以内。VA(Vertical Alignment)面板是目前应用比较广泛的类型,分为两种,一种是富士通主导的MVA(Multi-liba Vertical Alignment)型,一种是三星推出的PVA(Patterned Vertical Alignment)型。该种面板最大的特点就是拥有16.7M的真彩色和宽阔的视野角度,更适合于家庭娱乐用的液晶电视。IPS(In-Plane Switching)面板是日立公司在2001年推出的一种面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造上面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻。不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题,而第二代的IPS面板,即S-IPS面板则引入了新技术来改善某些特定角度的灰阶逆转现象。目前除了日立、三菱和松下三大公司合资组建的IPS Alpha公司是采用该类型面板之外,LG-飞利浦采用的其实也是以IPS技术为主要特点的面板。另外夏普自主研发并制造的ASV(Advanced Super-V)面板和NEC特有的ExtraView面板,这两种面板都分别是两家的独有技术产品。其实ASV严格来说是一种图像提升技术,而非面板类型,只不过夏普制造的液晶屏是采用该技术的专利产品而已,目前该技术已经逐渐向台湾奇美授权开放使用。
• 图像引擎
每台液晶电视的机身上有一个或多个类似于电脑显卡的芯片,它就是图像处理引擎芯片,即图像引擎。液晶电视的画质效果除了液晶面板这一因素外,很大程度上还取决于图像引擎所具备的性能和功能。除了纯数字通路HDMI和DVI接口外,从色差分量、AV复合、S端子、有线电视及VGA接口进入的视频信号都要通过图像引擎处理,运算转换成适合自身电视播放的信号,然后在屏幕上显示出来。
• 输出/输入接口
液晶电视与其他设备之间连接使用,接收或者输出视频和音频信号需要通过特定标准的结合方式来实现,这些拥有固定标准的结合方式就是接口(interface)。液晶电视的接口分为输入接口和输出接口两种,输入接口负责接收外来视频和音频信号,输出接口负责向外传送视频或者音频信号。常见的输入接口有HDMI接口、DVI接口、VGA接口、色差分量接口、S-视频接口、AV复合接口、有线电视接口、RS-232C接口等等,此外,一些多媒体娱乐功能丰富的液晶电视产品还配有USB接口、IEEE 1394接口和读卡器插槽。常见的输出接口有AV复合输出接口、多声道音频输出接口、低音输出接口、光纤音频输出接口、同轴音频输出接口、打印输出接口、录像视频输出接口等等。
• 高频头
液晶电视的高频头,正式的名称叫做高频调谐器(tuner),是电视能够接收有线广播电视信号的关键器件。传统模拟电视调谐器是以模拟方式完成接收放大、选通、变频、图声解调的过程,若其中有畸变和失真,会使接收的图像和伴音质量变差。液晶电视属于数字电视,先将模拟电视信号改变为数字信号,进行压缩、传输、接收、处理、存储、记录和控制,接收终端首先要经数字电视调谐器进行高频放大、比较处理、信道******和解调,然后再经接收机后端电路进行信源******等处理后还原图像和声音,若其中发生畸变就会造成误码出错,若超出调谐器可调控的范围,就无法接收到图像和伴音。数字调谐器不仅包含原来传统彩电的重要指标,在相位噪声、非线性指标及锁定时间等检测方法上差异也很大。模拟电视调谐器接收模拟电视信号时,将许多不同频率的高频电视信号变换成一个固定的中频输出,完成频谱的搬移。液晶电视调谐器接收数字广播电视信号时,不仅要完成模拟调谐器所要完成的频谱搬移功能,而且还要完成解调和信道******。作为数字电视接收机的前端,数字电视调谐器采用数字器件,使其在生产过程中比模拟调谐器易于装配和调整,可靠性和稳定性也大幅度提高。因此,数字调谐器在技术和工艺上有许多不同于模拟电视调谐器的特点,其性能大大优于模拟电视调谐器。高频头性能对有线广播电视信号接收系统的质量影响很大,在电性能方面,应选择增益高、噪声温度系数低的高频头,质量差的高频头在不同的环境气候条件下产生频率漂移造成跑台现象,所以选购频率稳定度高的高频头才能保证系统稳定工作。高频头接收的信号频段分为甚高频VHF(Very High Frequency)和超高频UHF(Ultra High Frequency)两种,前者为频率范围30MHz-300MHz的频段,后者为频率范围300MHz-3GHz的频段。1个高频头只可以同时接收1路有线电视信号,只有具备双高频头的液晶电视才能够同时接收两路不同的有线电视信号,才能够实现两个不同频道的双画面显示功能。
• 画中画/双画面/画外画
双画面/画中画/画外画是利用数字技术,在同一屏幕上显示两个不同画面,即在正常观看的主画面上,同时插入一个或多个经过压缩的子画面,以便在欣赏主画面的同时,监视其它频道。主画面和子画面面积相同并排显示的情况为双画面;子画面比主画面面积小且被安排在主画面之内的情况为画中画;子画面比主画面面积小且被安排在主画面之外的情况为画外画。只有当液晶电视配备了双高频头,双画面/画中画/画外画才可以同时显示两个不同频道的电视节目。
• DCDi修正技术
方向性关联的隔行扫描技术DCDi(Direction Correlational Deinterlacing)是美国Sage公司所属的Faroudja公司的专利Faroudia视频处理技术。通常标准的隔行扫描视频信号通过逐行扫描显示设备时,图像边缘会产生变形,DCDi技术能够消除这种变形,获得更光滑、更自然的视频图像效果。去毛刺技术(Deinterlacing)探测和处理静态图象时与对动态画面不同,且不如后者有效。特别是当一页画面中两者同时存在时,就会造成较明显的30Hz的频闪,画面不再是融合的,而是彼此遮盖,引起视觉的不适宜感。但Faroudja DCDi技术却可正确处理静态区域,带来流畅,无频闪的画面。此外,DCDi技术融入3:2下拉电影模式,产生每5张视频区里就有2张转换的电影图片,改善了交叉色,消除了运动图像的锯齿现象。梳状滤波器是由许多按一定频率间隔相同排列的通带和阻带,只让某些特定频率范围的信号通过,由于其特性曲线象梳子一样,故称为梳状滤波器。梳状滤波器被用于分离色度信号的两个正交分量U色差信号与V色差信号,一般由延时、加法器、减法器、带通滤波器组成。对于静止图像,梳状滤波在帧间进行,即三维梳状滤波或3D梳状滤波器。对活动图像,梳状滤波在帧内进行,即二维梳状滤波或2D梳状滤波器。除特殊要求的场合外,大多数的液晶电视采用行延迟的梳状滤波器与带通滤波器级联,构成Y、C分离方案就可获得满意的图像质量。使用梳状滤波器可以使图像质量明显提高,解决了色串亮及亮串色造成的干扰光点、花纹,消除了U、V混迭造成的彩色边缘蠕动,消除了亮、色镶边。
• 3D数字降噪功能
3D数字降噪功能能够降低弱信号图像的噪波干扰。由于图像噪波的出现是随机的,因此每一帧图像出现的噪波是不相同的。3D数字降噪通过对比相邻的几帧图像,将不重叠的信息(即噪波)自动滤出,从而显示出比较纯净细腻的画面。
&#/2:2 Pull Down电影模式
3:2/2:2 Pull down模式基于逐行扫描技术上进行的,针对以电影胶片为最初拍摄素材媒介的NTSC视频软件的一种视频信号再生技术。大部分的DVD电影和其他以视频信号媒体记载的电影的播放都是先经过胶片影像到视频信号的转换。原来的使用电影胶片拍摄的过程中拍摄速度是24帧/秒。在电影院播放时按每格放2次的原理实现48帧/秒的速率,这就是实现2:2Pull Down对应模式。另外,由于液晶电视常规的屏幕刷新频率为60Hz,播放DVD的时候按照第一格分两场,第二格分三场,第三格分两场,第四格分三场的顺序转换成60场(30帧)/秒的长度,但由于采用的是隔行扫描技术,这60场都是不完整的262.5线的图像,而且每第2、3个帧都会出现图像重叠混淆的情况,使图像的细节模糊甚至丢失。并且最终的图像实际清晰度只有262.5线。在采用3:2 Pull Down逐行扫描技术时,变换后产生的每一个场都是完整的带有483扫描线的图像,而且每播放的是60场与图像帧一样的完整图像,没有任何细节被丢失或模糊化,全程的图像清晰度均为483线。
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液晶电视的面板类型
• 三星(S-LCD)液晶面板
S-LCD是由韩国三星和日本索尼共同筹资合建的液晶面板生产厂,其主要生产PVA(Patterned Vertical Alignment)液晶面板。PVA是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升,其视角可达170度,响应时间达25ms以内,采用过驱动方式来加速屏幕的响应时间其灰阶响应时间也可达到8ms以内,500:1的对比度以及70%的色彩还原能力。目前,在PVA面板基础上又发展出S-PVA面板,S-PVA屏的特征比较明显,在观察红、蓝、绿或某些较深的杂色画面时,用肉眼仔细观察每个像素,会发现像素的形状为“〉”,这是典型的S-PVA屏,其像素的开口方向也有相反的。
• LG-飞利浦(LPL)液晶面板
由韩国LG和荷兰飞利浦合作筹建的LG-飞利浦液晶面板生产厂制造的液晶面板为LPL(LG.Philips LCD)液晶面板,主要采用S-IPS技术。IPS型面板是日立公司在2001年推出的一种面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造上面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻,不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题。S-IPS实则为第二代IPS技术,它引入了一些新的技术,以改善IPS模式在某些特定角度的灰阶逆转现象。S-IPS屏的特征为在白色画面时像素看起来呈“&”,但像素点比S-PVA型液晶面板要粗,开口方向也是左右都有。
• 友达(AUO)液晶面板
台湾友达光电AUO(AU Optronics)生产的液晶面板主要是MVA(Multi-liba Vertical Alignment)型液晶面板。MVA是一种多象限垂直配向技术,之前由日本富士通主导开发,它是利用突出物使液晶静止时并非传统的直立式,而是偏向某一个角度静止;当施加电压让液晶分子改变成水平以让背光通过则更为快速,这样便可以大幅度缩短显示时间,也因为突出物改变液晶分子配向,让视野角度更为宽广。在视角的增加上可达160°以上,反应时间缩短至20ms以内。MVA面板像素点呈正方形,直线排列,像素间距比较小,放大观察像素内部有小花纹。友达面板也分为两种,P-MVA是一种较早的技术,目前已很少使用了,广泛采用的是新开发的AMVA(Advanced MVA)面板。
• 奇美(CMO)液晶面板
台湾奇美CMO(ChiMei Optoelectronics)生产的液晶面板主要是S-MVA(Super Multi-liba Vertical Alignment)型液晶面板和VAextreme型液晶面板。S-MVA技术是2001年奇美在MVA技术基础上开发的,是一种相对老的技术。VAextreme面板是2005年奇美新开发的技术,在亮度、对比度、色彩、响应速度和可视角上都有改善。这两种面板的像素均呈正方形,直线排列。随着夏普开始部分技术授权奇美,目前也开始生产像素呈类似蜂窝状排列的液晶面板。
• 夏普CPA液晶面板
夏普液晶面板为CPA(Continuous Pinwheel Alignment,连续焰火状排列)型液晶面板,呈六角形放射状的独特像素结构,通常配合应用夏普专利的ASV(Advance Super View)技术。夏普液晶面板的特征为在显示红、蓝、绿和一些深色画面时像素呈蜂窝状排列,而在显示白色和明亮画面时像素则呈直线排列。
• IPS-α液晶面板
IPS(In-Plane Switching)型面板是日立公司在2001年推出的一种液晶面板,在技术上利用液晶分子平面切换的方式来改善视角,由于制造上面板并没有附加补偿膜,屏幕的通透感更强,颜色也更加细腻。不过响应时间慢和对比度提高难是制约该类型面板普及的大问题。IPS-α液晶面板和S-IPS液晶面板属于同样的技术源流,但两者并不相似。在显示红、蓝、绿纯色画面时,像素呈竖直的长方形整齐排列,每个像素中发光的部分为一条竖线,而在显示白******像时,像素则呈直线排列,与台湾VA液晶面板相似。目前日立、三菱和松下三大公司合资组建的IPS-α公司是采用该类型面板
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液晶电视的接口类型
• HDMI接口 HDMI 1.3
HDMI是新一代的多媒体接口标准,全称是High-Definition Multimedia Interface,中文意思为高清晰多媒体接口,该标准由索尼、日立、松下、飞利浦、东芝、Silicon image、Thomson (RCA)等7家公司在2002年4月开始发起的。其产生是为了取代传统的DVD碟机、电视及其它视频输出设备的已有接口,统一并简化用户终端接线,并提供更高带宽的数据传输速度和数字化无损传送音视频信号。
• DVI接口 DVI-D DVI-I
DVI(Digital Visual Interface)接口,即数字视频接口。DVI接口标准是1999年由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。DVI接口是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过******送给数字显示设备。目前常见的DVI接口有两种,分别是DVI-Digital(DVI-D)与DVI-Integrated(DVI-I),DVI-D仅支持数字信号,而DVI-I则不仅支持数字信号,还可以支持模拟信号,也就是说DVI-I的兼容性更强。DVI-I插口是兼容数字和模拟接头的,所以,DVI-I的插口就有24个数字插针+5个模拟插针的插孔(就是旁边那个四针孔和一个十字花);  DVI-D插口是纯数字的接口,所以,DVI-D的插口只有24个数字插针的插孔(没有模拟的那个四针孔和一个十字花)。因此,DVI-I的插口可以插DVI-I和DVI-D接头的线,而DVI-D的插口只能接DVI-D的纯数字线。
• VGA接口
VGA(Video Graphic Array)接口,即视频图形阵列,也叫D-Sub接口,是15针的梯形插头,分成3排,每排5个,传输模拟信号。VGA接口采用非对称分布的15针连接方式,其工作原理:是将显存内以数字格式存储的图像(帧)信号在RAMDAC里经过模拟调制成模拟高频信号,然后再输出到显示设备成像。VGA支持在640×480的较高分辨率下同时显示16种色彩或256种灰度,同时在320×240分辨率下可以同时显示256种颜色。VGA由于良好的性能迅速开始流行,厂商们纷纷在VGA基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如SVGA(800×600)或XGA(),这些扩充的模式就称之为视频电子标准协会VESA(Video Electronics Standards Association)的SVGA(Super VGA)模式,现在显卡和显示设备基本上都支持SVGA模式。此外后来还有扩展的SXGA()、SXGA+()、UXGA()、WXGA()、WXGA+()、WSXGA()、WSXGA+()、WUXGA()、WQXGA()等模式,这些符合VESA标准的分辨率信号都可以通过VGA接口实现传输。
• AV复合视频接口
AV复合(Composite)视频接口是目前在视听产品中应用得最广泛的接口,属模拟接口,该接口由黄、白、红3路RCA接头组成,黄色接头传输视频信号,白色接头传输左声道音频信号,红色接头传输右声道音频信号。AV复合视频接口实现了音频和视频的分离传输,这就避免了因为音/视频混合干扰而导致的图像质量下降,但由于AV接口的传输仍然是一种亮度/色度(Y/C)混合的视频信号,仍然需要显示设备对其进行亮/色分离和色度******才能成像,这种先混合再分离的过程必然会造成色彩信号的损失,色度信号和亮度信号也会有很大的机会相互干扰从而影响最终输出的图像质量。
• 色差分量接口 YPbPr YCbCr
色差分量(Component)接口采用YPbPr和YCbCr两种标识,前者表示逐行扫描色差输出,后者表示隔行扫描色差输出。色差分量接口一般利用3根信号线分别传送亮色和两路色差信号。这3组信号分别是:亮度以Y标注,以及从三原色信号中的两种——蓝色和红色——去掉亮度信号后的色彩差异信号,分别标注为Pb和Pr,或者Cb和Cr,在三条线的接头处分别用绿、蓝、红色进行区别。这三条线如果相互之间插错了,可能会显示不出画面,或者显示出奇怪的色彩来。色差分量接口是模拟接口,支持传送480i/480p/576p/720p/p等格式的视频信号,本身不传输音频信号。
• S端子接口
S端子,即分离式影像端子S-video(Separate Video),它实际上是一种五芯接口,由视频亮度讯号Y和视频色度讯号C和一路公共遮罩地线组成。S端子将亮度和色度分离输出,避免了混合视频讯号输出时亮度和色度的相互干扰,它只能输入输出视频。D端子中的D即Digital,也说是因为接口造型像倒置的“D”字母,其通过处理芯片将视频信号处理成符其传输标准的数码讯号,采用了类似电脑的多针D型插接头,通过数字方式传输视频信号,直接输入到具备D视频接收端子的视频显示设备,避免了通过模拟视频信号传输方式传输信号的过程中的数字-模拟的转换过程,因而更能提升数字视频还原质量。D端子依据规格的不同,分为目前有D1、D2、D3、D4、D5几个级别,分别对应480i/480p/p/1080p视频信号,其中D5最高。目前D端子接口基本上只出现在日本的视听设备中。
• RS-232C接口
RS-232C标准最初是远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。RS-232C标准(协定)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(Recommeded Standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969),在这之前有RS-232B和RS-232A。它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。RS-232C接口最大传输速率为20Kbps,线缆最长为15米。RS-232C接口通常被用于将电脑信号输入控制,当通信距离较近时,可不需要Modem,通信双方可以直接连接,这种情况下,只需使用少数几根信号线。
•
SCART(Syndicat des Constructeursd' Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs)接口是一种专用的音视频接口,它是由法国公司Peritel开发的视听设备互连工业标准,也是欧洲强制要求用于卫星电视接收机、电视机、录像机及其它音视频设备上的互连互通接口。标准的SCART接口为21针连接器,外型呈直角梯形,俗称“扫把头”。这21针中定义了音频和视频信号,可用来传输CVBS和隔行RGB信号等视频信号,也可以传送立体声音频信号。21针同时传输21个信号,这21个信号可分为视频信号、音频信号、控制信号、地线和数据线几种。此外,SCART接口还是双向传输,实现所谓的“LOOP”循环功能
• 光纤音频接口
光纤音频接口TosLink,全名Toshiba Link,这是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发并设定的技术标准,在视听器材的背板上有Optical作标识。现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接头。TosLink光纤曾大量应用在普通的中低档CD、LD、MD、DVD机及组合音响上。光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。但是,时基误差是影响音质的重要因素,所以衡量数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差的大小为标准。光纤连接的信号要经过发射器和接收器的两次转换,会产生严重影响音质的时基抖动误差(Jitter)。制造光纤常用的材料有塑料、石英、玻璃等,玻璃光纤(ST)是最昂贵的一种。
• 同轴音频接口
同轴音频接口(Coaxial),标准为SPDIF(Sony / Philips Digital InterFace),是由索尼公司与飞利浦公司联合制定的,在视听器材的背板上有Coaxial作标识,主要是提供数字音频信号的传输。它的接头分为RCA和BNC两种。数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百兆赫。同轴数字传输线标准接头采用BNC头,其阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。也就是说在传输的线材搭配上,应该是以适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为搭配标准
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液晶电视的伴音系统
• SRS技术
SRS(Sound Retrieval System)是由SRS研究所开发的、最具代表性的3D立体声技术。该技术的核心是可以利用2个扬声器获得环绕立体声的效果。更具体一点说,声波在周边各空间点都有其特定的音量振幅、传播速度以及位置参数等,人的耳朵可以非常灵敏地分析这些数据,捕捉声音的强弱、移动方向以及位置,此时,存在声音的滞后和破音(当声波碰到外耳之后出现乱反射的现象),在普通扬声器中对声波延迟进行适当处理之后,再行输出的技术即为SRS技术。SRS恢复由传统的录音和重放技术所屏蔽掉的空间信息,把立体声信号分解后,可以分离和恢复出原始声音的空间曲线和环境信息,然后把他们按正确的空间关系叠加之直通的声音上。这些空间曲线是通过取得专利的频率响应修正曲线来进行处理,使再现的声音更接近音乐家的最初打算和现场效果
• SRS WOW
SRS WOW是SRS Labs公司针对MP3等新一代的音频格式而开发的一种音质增强技术,其效果由SRS(3D Sound)、TruBass(Deep Bass)和Focus技术组成。WOW是一种能显著增强单声道或立体声音频播放质量的专利技术,使标准扬声器或耳机产生出动态和低音得到改善的感觉。WOW通过提供一个全景的三维声象来弥补小型扬声器和耳机与生俱来得限制,从而使声音在水平和垂直平面比扬声器和耳机本身更伸展,对于如MP3、WMA等数字压缩音频格式,WOW的修饰效果显得尤为显著。
• SRS TrueBass
SRS TruBass是一种利用心理声学技术来强化低音表现的SRS专利技术,它可以改善低音和超低音音频,使之产生大容量扬声器的声音效果。通过这种语音阶段放大处理,可产生远距离后置扬声器的播放效果。它利用出现在原始声源的谐波来恢复低频声调,从而再生低频信息,可以传递出比小、中、大扬声器或耳机的物理低频下限低8度音阶的丰富低音感觉。
• 杜比数码环绕声
日,日本先锋公司宣布与美国的杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为杜比AC-3(Dolby Surround Audio Coding-3)。1997年初,杜比实验室正式将杜比AC-3环绕声改称为杜比数码环绕声Dolby Surround Digital,简称为Dolby Digital。
• 杜比定向逻辑Dolby Pro Logic
杜比定向逻辑Dolby Pro Logic是目前所有AV功放上最常见到的环绕音效模式,它是特别针对Dolby Surround作译码处理,专门用来作为改善家用AV系统中央对白定位所开发出的设计。Dolby Pro Logic可视为Dolby Surround的加强版,Dolby Pro Logic除了新增中间声道的观念之外,更让中间声道的地位提升至与主声道相同的地位。此外,更提供了所谓的Phantom模式,即所谓的虚拟中间声道,意思就是即使系统没有中声道喇叭的配备,依然可以虚拟突出中间的声音。Dolby Pro Logic一共有四个声道:前左、前右、后环绕声道、中间声道。
• 第二代杜比定向逻辑Dolby Pro Logic Ⅱ
第二代杜比定向逻辑Dolby Pro Logic Ⅱ是一种先进的矩阵*********,它能将任何立体声节目分离出五个独立的声道的环绕声:左、中置、右、左环绕及右环绕,无论其节目是否经过杜比环绕声的编码处理,对于编码的节目的回放,如电影声轨,其声音效果可与杜比数字Dolby Digital 5.1媲美;对于未编码的立体声节目,如立体声CD唱片,节目回放的效果可更宽广的、更有包围感的声场环境。与杜比定向逻辑环绕声Dolby Pro Logic相比,第二代杜比定向逻辑Dolby Pro Logic Ⅱ的另一项改善的地方在于提供了全频带的两个独立的环绕声道,而Dolby Pro Logic只有单一的、频带有限的环绕声道。
• 杜比数字环绕声EXDolby Digital Surround EX
杜比数字环绕声EX,英文为Dolby Digital Surround EX,原本是杜比实验室与卢卡斯电影公司于1998年10月共同为电影院还音系统开发成功的一种6.1声道数字环绕声制式。杜比数字环绕EX在杜比数字Dolby Digital基础上加入了第三个环绕声道,位置在原来左环绕和右环绕中间。这样,杜比数字环绕声EX(Dolby Digital Surround EX)就具有左、中、右、左环绕、右环绕、后环绕一共6个声道,再加上分离的低频效果声道(20-120赫兹),原来的5.1声道就变成6.1声道,因此,Dolby Digital Surround EX实际上是6.1声道系统,其中“.1”就是指分离的低频效果声道(20-120赫兹),通常称作LFE声道。Dolby Digital Surround EX的基本原理是基于模拟体制的矩阵技术,这是一种将通过矩阵编码产生的第三个环绕声道放置在5.1杜比数字声轨中的左/右环绕声道区域的音频格式,所以属于Matrix类型。由于这个附加的环绕声道的信息是由左/右环绕声轨携带的,因此,杜比数字环绕EX编码的声轨仍旧被很多人认为是5.1系统,而不算真正的6.1系统。Dolby Digital Surround EX编码的电影胶片向下兼容性仍然很好,可以在任何影院播放,并不需要特别处理。后中置环绕声道的信息是以矩阵编码的形式记录在左/右环绕声道当中的,所以它可以在普通的5.1影院中播放。同时,和传统的Dolby Digital胶片一样,Surround EX胶片也可以携带Dolby SR声迹以兼容所有老式模拟还音系统。
数字化影院系统DTS
数字化影院系统DTS(Digital Theatre System),总公司位于美国加州的洛杉矾。公司主要架构分为两大部分,一部分是以电影音乐的录音现场及电影院的编、******为主的专业用数字影院系统,另一部分是以家庭用*********的开发及DVD/LD/CD等套装软件为主的消费电子用DTS技术。通常说的DTS技术,或者DTS环绕,一般就是指DTS Digital Surround。DTS采用相干声学编码CAC(Coherent Acoustics Coding)方式工作,和Dolby Digital一样属于利用心理声学原理来对声轨进行编码的有损的数字压缩技术。在电影院中,DTS的声迹录音采取了特殊的声画分离的数字立体声,数字声迹录在光盘上,由专用的光盘驱动器读取,另外在拷贝的模拟声迹与画幅之间录有时间同步码,用来控制光驱还音与画面的同步。DTS分左、中、右、左环绕、右环绕5个声道,加上低音声道组成5.1声道,DTS在DVD中标准的数据流量为1536kbps,因此被很多人认为比Dolby Digital效果更好。
 THX认证
THX认证主要是为家用视听器材(家庭剧院)提供完整的品质规格规范。1982年,电影星际大战系列影片的制作人乔治卢卡斯成立THX工作室,于1990年提出THX认证服务,涵盖家庭剧院器材、影片与录音室。  THX认证的目的是为了提高电影院的影片声音播放水准,使观众能完全感受到导演所要表达的企图。因此它对电影院的空间与所有音响器材都有相当严格的规定,甚至播放时银幕的亮度都有一定的要求,而且电影院在发给THX执照之后还必须每半年接受复检一次,以免器材老化而不符标准。THX规格后来也由电影院延伸至家庭用的器材,与电影院有着同样严厉的规格。一套完全由THX规格器材组成的AV系统应该能够达成以下的效果:全频段的高音及低音;声音更为平顺自然;在听觉范围内最少的低音失真;更清晰的人声定位。
BBE音效技术
BBE全称是BBE Sonic Maximizer,BBE高清晰度语音技术是BBE Sound特许使用的核心音频增强技术,BBE技术是美国BBESound公司于1985年推出的用于大幅度改善声音质量的一种音效增强处理技术。BBE采用先进的延迟方法,重新变换了高次谐波位于高频基波之前的位置,并通过提升高频,与低频部分实现平衡,使相位-频率特性平直,使一般保真度高音响系统提升到高档的Hi-Fi系统水平。BBE应用于数字音响技术,因为用数字压缩技术进行录音用广播中,下可避免产生高频相信延迟,造成数字压缩的MD的音质比下上用脉冲编码调制(PCM)的CD,而BBE技术正好补偿了数字音响的不足,使之更加完美
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常见行业标准及认证
高清电视标准
高清电视标准是对数字高清电视传输播放进行规范化管理而制定的标准。美国高清电视标准ATSC基于美国地面电视广播占其电视业务的一半以上,因此首先考虑的是如何通过地面广播网进行传播而制定ATSC高清电视标准。美国高清电视HDTV地面广播频道的带宽为6MHZ,调制采用8VSB。欧洲高清电视标准DVB是指从1995年起,欧洲陆续发布的高清电视地面广播DVB-T、高清电视卫星广播DVB-S、高清电视有线广播DVB-C的标准。欧洲高清电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制;地面广播高清电视采用COFDM调制,8M带宽;电缆高清电视采用QAM调制。日本高清电视标准ISDB在1999年发布,首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。
高清认证
2006年中国数字电视终端产品发展论坛上,中国电子技术标准化研究所对数字电视标准认证情况及侧重的关键技术指标予以公布,正式进行数字电视清晰度和机卡分离两项产品认证工作。根据《数字电视显示器清晰度认证技术规范》规定,认证检测项目主要包括以下12项:图像格式、视频接口、图像清晰度、重显率、有用平均亮度、对比度、亮度均匀性、运动图像拖尾时间、******覆盖率、声频率响应范围、左右声道的串音和增益差。该认证涵盖了国际上对高清晰度产品测试的所有项目,还加入了对视频接口的检测。 通用规范正式实施后,企业的产品说明书应该将商标/型号、显示图像的有效屏幕尺寸、亮度、对比度、固有分辨率、可视角(L0/3)、清晰度(电视线)、******覆盖率、声音特性、整机消耗功率、质量等重要参数给予明确标识。
HD ready
HD ready是欧洲信息与通讯技术产业协会EICTA(European Information & Communications Technology Industry Association)推出的高清显示器标志以及获得该标志需要满足的条件,凡带有该标志的显示器均支持HDTV电视并能够进行HDTV显示。
VESA VESA标准
视频电子标准协会VESA(Video Electronics Standards Association)是一家国际化的非赢利性公司,代表世界范围内300多个企业成员,是全球最大、最权威的为消费类视频电子产品、个人计算机,工作站和消费者电子学工业提供支援并且设定标准的组织,总部设在美国。该公司倡导、开发视频显示相关的开放行业标准,确保互操作性、鼓励创新及市场增长。目前由VESA组织所制定的标准范围包括视频带宽、计算机总线、视频产品显示分辨率、视频产品显示刷新频率、视频接口、视频产品内部电源、视频产品能耗等。
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各品牌专用名词及技术实质
夏普液晶电视
AQUOS
AQUOS是夏普液晶产品的品牌名称,AQUOS是拉丁文AQUAS,结合英文Quality,取水之意,象征液晶科技,代表如水一般剔透纯净的画质和如水一般真实反射生活的精彩画面。
ASV技术
ASV(Advance Super View)技术是夏普在液晶面板制造过程中的独创专利技术。应用ASV技术的液晶面板针对光线的反射与透光问题而设计的,它通过在屏幕表面加入数层带有特殊化学涂层的薄膜光学物质对外来光线进行处理,一方面折射成不同的比例,使反射的光线得以改变方向并互相抵消,另一方面能最大限度地吸收外来光线,改变光线传播的波长和反射。
QS液晶驱动技术
QS(QuickShoot)技术是夏普专利的液晶驱动技术,应用该技术后的夏普液晶电视产品在Advanced模式下可以获得更快的响应速度。
第八代液晶屏
夏普第八代液晶屏是由夏普日本龟山面板工厂的第八代液晶面板线生产出来的液晶屏幕,其玻璃母板大小为mm,可以切割成八块46英寸或者六块52英寸的液晶面板。
四波长背光灯
 四波长背光灯是夏普液晶电视应用在背光灯上面的独创技术,它主要是采用四波长的背光灯(红、绿、蓝、深红),运用波长切割技术在光的三原色中添加深红,来表现更加自然层次更加丰富的红色。
索尼液晶电视
BRAVIA
BRAVIA(Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture),中文意思是精晰影音杰作,是索尼自2005年开始在大屏幕视频产品(主要为液晶电视)中使用的品牌名称。
BRAVIA Engine
BRAVIA ENGINE、BRAVIA ENGINE EX、BRAVIA ENGINE PRO都是索尼的图像和声音处理系统,是索尼BRAVIA系列产品使用的图像处理引擎。
亮艳色彩背光源WCG-CCFL
亮艳色彩背光源WCG-CCFL就是索尼BRAVIA产品中使用的一种背光灯技术,就是对背光源添加了含“磷”物质,使背光表现的******较普通CCFL有了28%的提高,达到NTSC的92%。
东芝液晶电视
REGZA
REGZA是东芝液晶电视产品自2006年起使用的品牌名称,源自德语,意为跃动感,中文名取为睿智。
数字新头脑Meta Brain
Meta Brain数字新头脑是东芝独家研发的数字图像处理引擎,是一个全数字影像处理系统,将对整个图像采用全数字化处理,使得视频信号不再在数字与模拟信号之间不断转换,消除信号转换所带来的图像信号的丢失。
Jet Slit音响系统
Jet Slit音响系统是东芝与安桥合作开发的高效扬声系统,通过WOW三维动态音效再现5.1声道,提升电视音响效果。Jet Slit扬声器系统搭载的6个采用strontium锶铁酸盐磁石的高音扩音器和全范围扬声器,锶铁酸盐磁石比以前的铁酸盐磁石的磁力高出10%,扬声器的个头比一般的平板电视扬声器系统“瘦”了60%以上。
极光瞬影PAL 100Hz
极光瞬影PAL 100Hz动态映像系统是由东芝自行研发的图像处理技术,是在原始信号源的50帧图像之间,插入经过计算生成的新的一帧,与另外一种插入全黑帧技术相比,除了能够达到清除上一帧图像的残影之外,还能够让物体运动的轨迹更连续,因此实际观看的感觉拖尾现象减轻,动态清晰度提高。
松下液晶电视
VIERA
 VIERA是松下在视听产品中使用的品牌名称,意思为新视觉时代New Vision Era。
C.A.T.S.对比度自动跟踪系统
松下独创的C.A.T.S.对比度自动跟踪系统,可以通过自动检测输入信号的变化,根据不同的明暗场景,即时调整背光亮度和液晶光阀的开启比率,从而实现超高对比,使画面细节更深远细腻,层次感更丰富。
三星液晶电视
数码自然影像技术DNIe
三星数码自然影像技术DNIe(Digital Natural Image engine),该技术开始于一个智能分析,分析输入的任何形式信号,在分析了信号源、干扰程度和缩放比之后,再对源信号进行四个过程的处理,之后输出优化后的信号。这四个过程分别是:3D动态最优化,即通过3D分析对目标像素和下幅画面的相关像素进行分析,消除斑点和干扰;对比度加强,即通过自动对比度的分析和调整在合理范围内动态调整明暗对比;细节放大,即通过频率特征的改进和边缘的自然过渡,对画面的每个细节进行加强同时避免干扰和闪烁;色彩优化,即动态加强白色调与相连区域的区别,肤色的纯真度由此加强。
第七代液晶屏
第七代液晶屏是由三星和索尼合资在韩国忠清南道筹建的S-LCD面板厂第七代液晶面板线生产出来的,其玻璃母板大小为mm,可以切割成八块40英寸,或者六块46英寸,或者三块52英寸的液晶面板。
LG液晶电视
爱看XCANVAS
XCANVAS是LG电子自2005年起从韩国开始使用的平板电视产品的品牌名称,中文取名为爱看,定位在中高档家用平板产品。
XD引擎
XD引擎也叫卓越数码影像芯片,是LG在平板电视产品中使用的图像处理引擎,它包括六大功能:水晶画面、自然调色、鲜明对比、亮彩修正、颜色细节处理和3:2电影模式。
飞利浦液晶电视
逐点晶晰
 飞利浦逐点晶晰技术包括一般数字处理、高级数字处理和逐点数字处理三个步骤,逐点晶晰电路可处理的信号包括普通有线、DVD模拟信号和数字高清信号。在一般数字处理部分,可进行模/数转换、2D数字转换和数字对比度增强,由Picnic芯片负责。Falconic芯片负责高级数字处理,包括数字自然动感、3D数字降噪和数字逐行扫描。Eagle芯片负责逐点数字处理,是整个技术的核心部分,先进行逐点增密,可大幅增加像素数量。最后进行逐点优化,包括色彩的全方位逐点优化,亮度的全方位逐点提升,在进行绿色提升、蓝色增强、色彩清晰度控制、自动肤色校正,再驱动屏幕显示图像。
流光溢彩
 飞利浦流光溢彩技术是一种保护眼睛和装饰居室相结合的技术,隐藏于电视背后的彩色灯光系统,左右两边的灯光可随电视画面的不同而改变,以减轻用户长时间观看屏幕的视力疲劳感。
创维液晶电视
屏变技术
 创维屏变技术简单来讲就是背光调节,通过调节液晶屏幕的背光亮度从而减小因长时间观看液晶电视而产生的一些不良生理反应,如眼睛变得疲倦、头痛等症状。
3G USB
创维3G USB中的G是“高”的拼音的声母,3G代表高清晰、高速度和高兼容,3G USB就是双USB2.0接口,通过这个USB接口液晶电视还可以播放流媒体文件。
V12数字引擎
V12数字引擎是创维在液晶电视产品上独家使用的图像处理引擎。
厦华液晶电视
微晶神画
微晶神画是厦华在液晶电视产品中使用的一整套包括图像和声音的优化处理在内的技术总称。
夏新液晶电视
BT院线功能系统
BT院线是夏新在2007年推出的一个可以实现多种流媒体文件播放功能的液晶电视产品系列的名称。具有BT院线功能系统的液晶电视可以通过USB接口外连存储设备播放多种格式的流媒体文件
高保真低音锤音响系统
高保真低音锤音响系统的夏新在液晶电视产品中使用的一个音效系统,迷宫式音箱原理类似曲折型的细长管道,在箱体的腔体内设计有较长的低音通道,配合音箱导向孔,低音在低音通道内多次反射,而后经过墙面和桌面的撞击反射,互相叠加,不仅延长了声音传递的通路,还对声音的传递方向进行精确定位,使声音能够通过导向孔定向传递,减少损耗,提升音质。
康佳液晶电视
丽翔引擎
 丽翔引擎是康佳在液晶电视产品中使用的图像处理引擎,分为丽翔数字引擎和丽翔二代数字引擎。
长虹液晶电视
五度智能黄金比系统
长虹五度智能黄金比系统,五度是指亮度、对比度、色度、清晰度、音域广度。黄金比概念是从亮度、对比度、色度、清晰度、音域广度的多种组合中计算出适合人体收看和听力较佳组合效果。
TCL液晶电视
数字动态声谷DDAS
明基液晶电视
Senseye显彩科技
明基Senseye显彩科技是一种能够主动改善影像品质的纯数字影像强化技术,包含三个重要组成部分:色彩管理引擎、对比强化引擎、锐利度强化引擎。该技术在原始讯号输入端将RGB转换为更接近人类视觉成像原理的YUV讯号,同时又将亮度Y从YUV中分离出来,从而实现独立调节色彩、对比与亮度的目的。
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液晶反正我看都超烂,电视没法看的
成天闯祸 不知死活的小屁孩儿别人当我是草
唯有你把我当宝
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看的我晕啊
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最初由第25楼 的 明月彩霞 发表:看的我晕啊
5
发这些发得偶更晕......................
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最初由第26楼 的 onmml 发表:
5
发这些发得偶更晕......................
为人民服务!
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好是好贴啦~~~可是~~怎么看不懂捏。。。。
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好贴,
但是很多地方不明白
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