傳統 CRT電視的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

傳統 CRT電視的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦財信出版社編輯部寫的 聚焦關鍵零組件新勢力 和田民波 葉鋒的 TFT液晶顯示原理與技術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站分享三種不同類型電視的優缺點 - 部落新世界也說明:受制於映像管的重量與體積,CRT顯示器在朝向四十吋以上發展時會受到 ... 對於擔心輻射問題的父母而言,液晶電視是解決傳統電視輻射的最佳解決方案。

這兩本書分別來自財信出版 和科學所出版 。

世新大學 數位多媒體設計學系 鄭武堯所指導 陳敬煌的 臺灣攝影棚與相關多媒體科技發展之探討 (2019),提出傳統 CRT電視關鍵因素是什麼,來自於傳播媒體發展、攝影棚、虛擬攝影棚、多媒體科技。

而第二篇論文國立高雄應用科技大學 電子工程系碩士班 連志原所指導 林仲瑋的 一種有效率的空間-時間域解交錯技術之研究與實現 (2015),提出因為有 解交錯的重點而找出了 傳統 CRT電視的解答。

最後網站請教傳統電視維修的選擇 - 有夢最美則補充:只要針對維修的論點回答即可. 我想聽聽各方不同的意見。 版大你好~~檢視圖片傳統電視欠某一顏色值得修理. 因為極大的機率發生在CRT電子槍前面的RGB基板零件腳冷焊接觸 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了傳統 CRT電視,大家也想知道這些:

聚焦關鍵零組件新勢力

為了解決傳統 CRT電視的問題,作者財信出版社編輯部 這樣論述:

  關鍵零組件廠商會比下游組裝及系統業者享有較高的毛利率,不易受到景氣循環的影響,且營運穩定性較高,因此投資市場對其評價也相對較高。   一般來說,能夠在市場上熱賣的產品,相關的零組件需求就會跟著水漲船高,而如果又恰好處於主流技術更迭替換的關鍵時刻,這類零組件就會成為當紅炸子雞。   本書挑選近年來最受資本市場矚目的十三種關鍵零組件與新技術服務,深度剖析其功能屬性、潛在應用市場與投資價值,並介紹未來六大趨勢產業以及相關供應鏈,做為投資人掌握下一波電子零組件產業的參考。

臺灣攝影棚與相關多媒體科技發展之探討

為了解決傳統 CRT電視的問題,作者陳敬煌 這樣論述:

本論文以新聞與訊息傳播為分析對象,分析臺灣過去數十年攝影棚與相關多媒體科技之發展情形,藉以了解國內傳播媒體發展過程對應之攝影棚運作特性、多媒體科技、資訊傳播方式之變化歷程。分析結果顯示臺灣新聞傳播可分為三個主要階段,各階段所對應攝影棚與多媒體科技之特性描述如下: 第一階段 新聞管制時期(1994年以前): 政府遷台時期,實施戒嚴,對出版品與新聞進行審查,電視台自1960年初期開始設立,但均具有黨政軍背景,新聞傳播偏重於政令宣導功能。此時科技僅有映像管電視,經由天線接受類比訊號播出。攝影棚則為實體攝影棚,以實景搭建場景呈現於鏡頭之前,主播於主播台前以念稿方式播報新聞,著重新聞傳遞之功能性

。 第二階段 有線電視時期(1994-2007年) : 1987年解除戒嚴之後,新聞管制開始鬆綁,在擴大言論自由背景之下,1994年通過有線電視法,開放電視台設立,形成新聞台林立與競爭之時期。此時電視轉播同時採用類比與數位訊號,提升接收新聞轉播之穩定度與解析度。為因應全天候新聞台的大量新聞需求,開始大量使用衛星新聞轉播之SNG車,對各類新聞進行即時與追蹤報導,增加新聞則數。新聞轉播由過去有限的重要新聞播報,轉變求快、求多之各類新聞,在作業時間緊迫與新聞驗證不足之下,也衍生出新聞品質不穩定亂象。攝影棚開始引進虛擬攝影棚之運作,加入多媒體影音畫面,使新聞播報方式生動活潑,增進娛樂效果。 第

三階段 智慧型手機時期(2007年之後): 搭配3G網路的普及,自2007年iPhone 1問世之後,人手一隻的智慧型手機逐漸替代電視機與電腦資訊傳播的重要性,變成接收新聞訊息之主要管道。在此環境之下,影音平台(如YouTube)、社群平台(如Facebook)、直播平台便成為主要資訊傳播管道。對應上述平台之建置,攝影棚自電視台走入社會各角落,以手機攝影之小型化、平價化、個人化攝影方式為主流。電視台攝影棚大量引入影音資訊,進行即時互動式播報,增加觀眾之臨場感,也讓新聞播報之娛樂性大增。 本論文之貢獻與特色如下,首先為將臺灣攝影棚與相關多媒體科技發展依政治制度與科技發展差異分為三個時期,涵

蓋1960年代迄今。其次為分析結果呈現臺灣新聞資訊傳播與相關多媒體科技之改變歷程,此結果可提供新聞傳播發展史之教材參考,也有助了解臺灣過去數十年之政治社會環境與民眾生活方式之演變情形。再而為探討虛擬攝影棚之過去演變與未來發展趨勢,有助掌握訊息傳播業之未來發展方向與產業脈絡。

TFT液晶顯示原理與技術

為了解決傳統 CRT電視的問題,作者田民波 葉鋒 這樣論述:

TFT LCD液晶顯示器在平板顯示器中脫穎而出,在顯示器市場獨佔鰲頭。目前以TFT LCD為代表的平板顯示產業發展迅速,為適應平板顯示產業迅速發展的要求,本書作者編寫了薄型顯示器叢書。 本冊闡述TFT液晶顯示的基本原理和技術,共分4章︰第1章介紹液晶顯示的歷史和現狀;第2章以近乎動(畫)、漫(畫)的形式形象直觀地介紹了液晶材料和液晶顯示的入門知識;第3、4章是TFT LCD液晶顯示器的基礎,分別介紹了液晶化學與物理簡論、液晶顯示器及其顯示特性。本書內容系統完整、詮釋確切、圖文並茂、深入淺出,特別是本書內容源于生產一線,具有重要的實際指導意義和參考價值。 本書適合作為大學或研

究所各相關專業的教科書,特別適合產業界技術人員閱讀。 序 前言 第1章 液晶顯示的歷史和現狀 1.1 液晶的發現和液晶顯示的發明 1.1.1 液晶的發現 1.1.2 液晶在液晶顯示器中的關鍵作用 1.1.3 液晶顯示器的發明 1.1.4 液晶顯示器的發展史 1.1.5 各類電子顯示器的對比 1.1.6 電子顯示器與互聯網社會 1.1.7 液晶顯示器所涉及的學科體系 1.2 TFT LCD 20年發展回顧 1.2.1 實用TFT LCD的三次重大突破 1.2.2 TFT LCD產業化發展過程 1.2.3 多樣化技術支撐更大的產業 1.2.4 顯示屏尺寸的大型化 1.2.5

玻璃基板生產線的更新換代 1.2.6 顯示品位的提高 1.3 TFT LCD研究開發的課題 1.3.1 擴大視角 1.3.2 提高響應速度 1.3.3 高質量動畫顯示技術 1.3.4 色表現技術 113.5 背光源的改進 1.4 TFT液晶及薄型顯示器產業 1.4.1 迅速擴展的薄型顯示器市場 1.4.2 信息社會中顯示器制品的應用領域 1.4.3 顯示器的市場規模 第2章 液晶顯示入門 2.1 從液晶分子的基本單元談起 2.1.1 熱運動和凝聚力——決定物質狀態的兩大因素 2.1.2 流動性和各向異性——液晶用于顯示的兩個基本特性 2.1.3 膽甾醇分子的基本單元——苯環、碳氫鏈和OH基 2

.1.4 安息香酸酯——最初發現的液晶 2.1.5 液晶分子的基本結構形態——板狀和棒狀液晶分子 2.1.6 液晶分子中各種各樣的極性基 2.1.7 液晶分子的三種基本排列方式 2.2 液晶分子與範德瓦耳斯力 2.2.1 藉由改變液晶分子的排列狀態實現液晶顯示 2.2.2 碳氫化合物中的範德瓦耳斯力 2.2.3 如何改良液晶材料的工作溫度 2.2.4 液晶分子的排列與範德瓦耳斯力 2.2.5 如何控制範德瓦耳斯力 2.3 試制一個液晶盒 2.3.1 電壓作用下的液晶分子 2.3.2 如何實現畫面顯示 2.3.3 不可缺少的透明電極 2.3.4 液晶盒的構成及顯示器的制作流程 2.3.5 玻璃基

板的處理 2.3.6 透明電極的圖形化 2.3.7 液晶分子的排列方式和取向方法 2.3.8 做成液晶盒 2.4 偏振光和液晶的雙折射 2.4.1 液晶分子的結構和排列決定顯示器的類型和工作方式 2.4.2 橫波、縱波及全方位光(自然光) 2.4.3 液晶顯示器需要利用偏振光 2.4.4 單軸性晶體和雙折射 2.4.5 向列液晶的雙折射 2.4.6 偏光片的制作方法 2.4.7 電場效應雙折射型液晶顯示器的工作原理 2.5 螺旋排列液晶與手性液晶分子 2.5.1 如何認識膽甾相型(螺旋排列)液晶 2.5.2 螺旋排列在何種情況下才能出現? 2.5.3 左右對稱的液晶分子的結構 2.5.4 膽甾

相型液晶分子的立體結構 2.5.5 不對稱碳的存在導致光學各向異性 2.5.6 圓錐形螺旋排列和平板形螺旋排列 2.5.7 光射入螺旋排列的物質會發生什麼現象? 2.5.8 外加電壓作用在螺旋排列液晶上 2.5.9 螺旋光射入螺旋排列液晶會發生什麼變化? 2.6 各種類型的液晶顯示器 2.6.1 液晶顯示器的各種不同工作方式 2.6.2 利用拆開螺旋排列進行顯示的液晶顯示器 2.6.3 扭曲向列型液晶顯示器 2.6.4 鐵電液晶型顯示器 2.6.5 賓-主(GH)型液晶顯示器 2.6.6 液晶的電阻 2.6.7 液晶的介電常數 2.7 彩色化及動畫顯示 2.7.1 透明電極 2.7.2 液晶顯

示器的驅動與顯示 2.7.3 薄膜三極管(TFT) 2.7.4 實現彩色化的各種方式 第3章 液晶化學與物理簡論 3.1 液晶材料基礎 3.1.1 液晶狀態 3.1.2 液晶分子 3.1.3 液晶物性 3.2 液晶顯示屏的基本結構及工作原理 3.2.1 顯示屏的基本構造及屏內液晶分子取向 3.2.2 取向處理與液晶分子的界面取向 3.2.3 利用液晶分子取向變化實現光透射強度開關 3.3 液晶顯示器的基本特征 3.3.1 閾值(臨界)電壓特征 3.3.2 時間響應特性 3.3.3 光學特性 3.4 灰階顯示特性及全色顯示原理 3.4.1 灰階顯示 3.4.2 全色顯示 3.4.3 畫質評價 3

.5 顯示與視覺工學 3.5.1 人的視覺特性 3.5.2 人眼的順應特性 3.5.3 畫角(視場角)與臨場感 3.5.4 大尺寸與全高清(full HD) 3.5.5 清晰度與圖像分辨率 3.5.6 顯示性能與主觀評價指針 第4章 液晶顯示器及其顯示特性 4.1 LCD的基本結構及分類 4.1.1 LCD的基本結構 4.1.2 LCD的分類 4.1.3 LCD顯示原理 4.1.4 LCD彩色顯示 4.2 液晶顯示器的顯示性能 4.2.1 圖像分辨率 4.2.2 像素數與顯示屏顯示規格 4.2.3 像素節距 4.2.4 顯示尺寸(顯示區域) 4.2.5 寬高比 4.2.6 開口率 4.2.7

灰階與顯示色數 4.2.8 對比度 4.2.9 液晶顯示器的壽命 4.2.10 液晶顯示器顯示性能匯總 4.3 液晶顯示器顯示性能的改進 4.3.1 透射率及提高亮度的措施 4.3.2 視角及增大視角的措施 4.3.3 響應速度及提高響應速度的措施 4.4 玻璃母板尺寸和畫面尺寸的發展趨勢 4.4.1 玻璃母板尺寸越來越大 4.4.2 關于液晶生產線的“代” 4.4.3 畫面向寬屏發展,像素向高精細化發展 4.4.4 生產設備由批量式到單片式 4.5 采用新結構、新材料、新技術的液晶顯示器 4.5.1 采用新結構的液晶顯示器 4.5.2 采用新材料的液晶顯示器 4.5.3 采用新技術的液晶顯示

器 4.6 液晶顯示器的最新技術動向 4.6.1 液晶電視用TFT LCD 4.6.2 中小型TFT LCD 4.6.3 In-Cell化技術 4.6.4 全球金融危機下的液晶顯示器產業 參考文獻 薄型顯示器常用縮略語注釋 以TFTLCD為代表的新型平板顯示器件和半導體集成電路是信息產業兩大基石,涉及技術面寬,產業帶動力大,是國家工業化能力和競爭力的重要體現。 當前,TFTLCD為代表的平板顯示技術正在快速替代以彩色顯像管(CRT)為基礎的傳統顯示技術,國內電視和顯示器產業面臨前所未有的挑戰。2008年,全球液晶電視出貨已超過1億台,佔電視市場50%以上,

預計2012年將超過80%。我國平板顯示產業起步晚,企業規模小,目前尚未形成32英寸以上大尺寸液晶電視面板規模的生產能力,大尺寸液晶顯示面板仍受制于人,多年積累的CRT電視和顯示器產業面臨嚴峻的替代危機。我國電視全球市場佔有率從CRT。時代50%以上降至目前20%左右,其中液晶電視全球市場佔有率不足8%,競爭優勢正在喪失。這一尷尬局面也表現在工業和軍事科技等領域。 另一方面,以數字化、平板化和4C整合為特點的新一輪產業升級和重組已在全球範圍內展開。能否抓住機遇將直接影響到我國未來20年的產業競爭力。如果我國不發展TFT LCD產業,不僅會失去下一代產業更新換代的機會,而且在微電子、光

電子、核心材料、裝備和特種顯示等技術領域與國外的差距會進一步拉大。 可喜的是,我國政府、企業、投資者、高校與科研機構對堅持自主創新和發展TFTLCD產業的戰略意義已形成共識。溫家寶總理在2008年政府工作報告中提出將新型顯示器列為國家重大高科技產業化專項,總理將顯示器產業列于年度工作報告中,足以表明政府的重視程度。在政府、企業界、高校、科研和投資機構攜手,經過多年艱苦努力,我國平板顯示產業已具有一定實力,為參與全球競爭奠定了發展基礎。 TFT LCD等新型平板顯示器產業是技術、資本和人才密集型產業,其中人才是關鍵要素。專業人才培養主要依靠大學和科研機構。日、韓各約有30所大

學、中國台灣也約有20所大學設有顯示及相關專業,每年培養數萬工程技術人員。就是這樣,全球人才仍然緊缺。中國大陸設有顯示相關專業的大學數量較少,這方面專業人才,特別是較為頂尖人才更緊缺。因此,推動顯示技術專業人才培養和成長,是企業、大學和科研機構共同的責任。田民波教授多年來致力于平板顯示技術研究,並承擔多項國家重要課題和國際合作項目,是備受尊敬的專家。凝聚了田教授心血和情感的這套系列著作,包括《TFT液晶顯示原理與技術》,《TFTLCD面板設計與構裝技術》和《平板顯示器技術發展》,兼顧TFTLCD原理與技術、設計與制造及產業趨勢,對其他平板顯示器也作了較為詳盡的介紹。本套叢書圖文並茂,深入淺出,

是一套難得的專業叢書。 我願意向一切關注和有志于液晶與平板顯示領域的青年學生、科研人員、業內伙伴、政府領導等各界朋友推薦該叢書。這不僅是一套教科書,更傾注了幾代中國科技工作者發展中國自主技術、產業的夢想和情感。 我希望中國官、產、學、研各界人士繼續攜手合作,推動和促進我國平板顯示技術和產業的發展,共創美好明天。

一種有效率的空間-時間域解交錯技術之研究與實現

為了解決傳統 CRT電視的問題,作者林仲瑋 這樣論述:

傳統類比訊號顯示裝置(如CRT電視)是採用隔行掃描的方法,隔行掃描就是將每個場景的奇數或是偶數行的資訊保存,所以隔行掃描可以有效率的減少頻寬,且最近幾年來隔行掃描已經被廣泛應用在廣播電視系統(如NTSC, PAL, SECAM和HDTV),但是傳統的隔行掃描方法在快速運動的地方會產生鋸齒、抖動、畫面閃爍等等的問題,為了解決這些狀況,到現在為止已經提出了許多隔行解交錯的方法來應對這些現象來改善或者加強影像,以達到更好的觀賞效果。 本篇論文對於隔行掃描在快速運動的場所產生的鋸齒、抖動、畫面閃爍提出了一個更好的解決方法,能更有效率且改善畫面,並經實驗結果可以看出論文提出的方法有更好的效果。