История телевизора. Презентация - история телевидения Презентация на тему первое телевидение

Вахабова О.В. Учитель истории Пеньковской основной школы

Слайд 2

Изобретение радио и кинематографа

Александр Степанович Попов

  • 7 мая 1895 года – радиотелеграф
  • 1919 г. – передача первого звучащего слова
  • Слайд 3

    Синематограф – Огюст и Луи Люмьер

    1895 г. – первая кинокамера

    Слайд 4

    Диск Нипкова 1884 г. (1923 г.) первое устройство механического сканирования изображения

    Вращающийся непрозрачный диск, диаметром до 50 см, с нанесенными по спирали Архимеда отверстиями – («электрический телескоп»). Происходило сканирование изображения световым лучом на основе одного (!) фотоэлемента с последующей передачей сигнала на специальный преобразователь. Количество отверстий от 30 до 200. За диском находилась неоновая лампа.

    Слайд 5

    Механический телевизор

    Экран светился розовымсветом,до 40-х г.г. – зеленым

    Картинка была размыта, в виде теней и контуров, «немые»

    1930 г. Во Всесоюзном электротехническом институте создана лаборатория телевидения, для приема телепередачи требовались два радиоприемника

    Слайд 6

    Начало производства механических телевизоров

    15 апреля 1932 г. Газета «Правда»:«Ленинградский завод «Коминтерн» приступил к выработке первых 20 советских телевизоров марки «Б-2» с размером экрана 3х4 см»

    Телевизор подключался к радиовещательному приемнику вместо громкоговорителя.

    Слайд 7

    Первая передача телевидения

    «Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) по радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехнического института на волне 56,6 метра будет передаваться изображение живого лица и фотографии»

    В столице работали более 30 самодельных телевизоров

    Строительство Московского телецентра еще не было завершено, над павильоном еще не было крыши, когда начались пробные передачи в эфир кинофильмов. Первая состоялась 25 марта 1938 года - был показан фильм «Великий гражданин». 5 сентября того же года начались пробные студийные передачи. Акт об окончании строительства Московского телецентра был подписан 31 декабря 1938 года, и регулярное вещание началось 10 марта 1939 года. Приемная сеть состояла из 100 телевизоров, установленных в радиусе до 30 км от передатчика.

  • Слайд 8

    Электронно-лучевая трубка 1907 г.

    Борис Львович Розинг

    • Преподаватель Петербургского Технологического института
    • Катодная трубка изобретена англичанином В.Круксом, усовершенствована немецким ученым К.Брауном
    • 1911 г. – «привилегия № 18076» на первый в мире электронный телевизор
    • 1912 г. – золотая медаль и премия имени почетного члена русского технического общества К.Ф.Сименса
    • 1922 г. – государственный патент на «радиотелескоп»
  • Слайд 9

    Первый электронный телевизор

    • 1925 год. Шведский инженер Джон Бэрд.
    • Первая передача распознаваемых человеческих лиц и первая телесистема, способная передавать движущиеся изображения.
    • Конец 1936 г. Американская научно-исследовательская лаборатория RCA. Владимир Козьмич Зворыкин
    • Первый же электронный телевизор, пригодный для практического применения (иконоскоп)
    • 1939 г. первый телевизор, разработанный специально для массового производства.
    • Модель RCS TT-5 - массивный деревянный ящик, оснащенный экраном с диагональю в 5 дюймов.
  • Слайд 2

    Немного истории

    В декабре 1936 года лаборатория RCA продемонстрировала первый телевизор, пригодный для практического использования. В апреле 1939 года RCA представил первый телевизор для широкой продажи. Все модели размещались в шкафах ручной работы из орехового дерева.

    Слайд 3

    • К началу 1950-х была изобретена практически реализуемая система цветного телевидения. Но прошло еще много лет, прежде чем цветное телевидение стало нормой.
    • Постепенная миниатюризация технологии давала возможность уменьшить корпуса и сделать их менее навязчивыми, а размеры экранов увеличить.
  • Слайд 4

    1950 годы

    • Известный телевизор TV22 в пластмассовом корпусе (1950-е), изготовленный Британской компанией Bush, воплощал "новый взгляд" на дизайн телевизоров, хотя хорошо продаваться в Европе телевизоры стали только ксередине 1950-х.
    • В конце 1950-х американская фирма Philco, вдохновленная запуском первого советского спутника, использовала футуристический стиль в дизайне своих телевизоров. Названный Philco Predicta, этот телевизор космической эры был одним из первых, который изменил привычный шкафообразный облик телевизора.
  • Слайд 5

    1960 годы

    • В 1960 году японская компания Sony выпустила первый в мир транзисторный телевизор, TV8-301, за которым последовали другие портативные модели, например, 8-дюймовый Portarama Mk II (1962), производства Perdio.
    • В 1968 году компания Sony представила первый из своих революционных цветных телевизоров "Тринитрон".
  • Слайд 6

    80-е и 90-е годы

    • Сферический телевизор.
    • В 1980-х и начале 90-х телевизоры приобретают более строгий облик. Пример - большеэкранный "Тринитрон" от Sony.
  • Слайд 7

    Телевизор Jim Nature дизайна Филиппа Старка (1994, для Saba), корпус которого изготовлен из прессованной стружки – экологической альтернативы пластику.

    Слайд 8

    В современных телевизорах преимущественно используется стиль хай-тек. Пример - широкоэкранный BeoCenter AV5 (1997, Bang & Olufsen), со встроенным CD-проигрывателем и радио.

    Слайд 9

    Принцип работы телевизоров

    В кинескопе обычного телевизора картинка-изображение "вычерчивается" узким пучком электронов, заметающим экран построчно. Под действием электронов специальное покрытие (люминофор или фосфор), нанесенное на экран, начинает светиться.. Таким образом, в каждое мгновение на нем вспыхивает одна точка.

    Слайд 10

    • На "плазменном" экране каждая отдельная точка (ячейка) представляет собой автономный светящийся элемент. Можно сказать, что он, по сути, является самостоятельным микрокинескопом, на внешнюю поверхность которого нанесен люминофор.
    • Но его свечение вызывается не электронами, а ультрафиолетовым излучением от газового разряда, возникающего в среде. . Плазменный экран представляет собой очень сложную конструкцию. Каждая его точка представляет собой отдельную изолированную ячейку, наполненную.
  • Слайд 11

    Как работает кинескоп?

    Сейчас мы разберемся, как же происходит передача видеосигнала. Рассматривать мы будем систему SECAM, потому что в нашей стране (а именно - Российской Федерации) официально принята именно эта система телевидения.
    У него есть экран - 1шт и динамик - от 1 до бесконечности, в зависимости от "навороченности" телевизора. Еще у него есть антенна и пульт управления. Но нас сейчас интересует только экран, т. е. кинескоп (электронно-лучевая трубка - ЭЛТ). Картинка на экране рисуется при помощи электронного луча. Куча электронов несется с бешеной скоростью по прямой от пункта А - к пункту Б. Так образуется "луч".
    Пункт Б - это анод. Он находится прямо на обратной стороне экрана. Также, экран (с обратной стороны) вымазан специальным веществом - люминофором. При столкновении электрона на бешеной скорости с люминофором, последний испускает видимый свет. Пункт А - это "электронная пушка". Она предназначена для того, чтобы выпускать электронный луч в экран.

    Слайд 12

    Электронная пушка

    Схема электронной пушки: 1 - катод; 2 - модулятор; 3 - первый анод; 4 - второй анод; е - траектории электронов.

    Слайд 13

    ЭЛТ - это большая электронная лампа

    Лампа - это такой стеклянный баллон, из которого откачан воздух.В самой простой лампе - 4 вывода: катод, анод и два вывода нити накала. Нить накала нужна для того, чтобы разогреть катод. А разогреть катод нужно для того, чтобы с него полетели электроны. А электроны должны полететь затем, чтоб возник электрический ток через лампу. Для этого обычно на нить накала подается напряжение - 6,3 или 12,6 В (в зависимости от типа лампы)

    Слайд 14

    Люминофор

    Люминофор наносится в виде наборов точек трёх основных цветов - красного, зелёного и синего. Эти цвета называют основными, потому что их сочетаниями (в различных пропорциях) можно представить любой цвет спектра. Наборы точек люминофора располагаются по треугольным триадам. Триада образует пиксел - точку, из которых формируется изображение (англ. pixel - picture element, элемент картинки).

    Слайд 15

    Картинка на экране телевизора образуется в результате того, что луч с бешенной скоростью чертит слева-направо, сверху-вниз по экрану. Такой метод последовательной прорисовки изображения называется "развертка". Поскольку развертка происходит очень быстро - для глаза все точки сливаются в строчки а строчки - в единый кадр. В системах PAL и SECAM за одну секунду луч успевает пробежать весь экран 50 раз.В американской системе NTSC - еще больше - аж 60 раз! Вообще говоря, системы PAL и SECAM отличаются лишь в передаче цвета. Все остальное у них - одинаково. Картинка образуется за счет того, что во время "бега", луч изменяет свою яркость в соответствии с принимаемым видеосигналом.

    Слайд 16

    Какие бывают телевизоры

    • Жидкокристаллические,
    • Плазменные,
    • Обычные,
    • Потолочные,
    • Портативные,
    • Проекционные.
  • Слайд 17

    Жидкокристаллические телевизоры

    Технические характеристики Sharp LC-46XD 1RU6:

    • Диагональ экрана (см/дюймы) 117/46
    • Разрешение 1920х1080
    • Яркость (Кд/кв.м) 450
    • Контрастность 2000:1
    • Угол обзора (гор./верт.) 176/176
    • Время отклика (мс) 4
    • Мощность акустическая (Вт) 15х2
    • Формат экрана 16:9
    • Кол-во каналов 100
    • Стереозвук есть
  • Слайд 18

    Плазменные телевизоры

    Технические характеристики Sony KDL-15G2000:

    • Диагональ экрана (см/дюймы) 38/15
    • Разрешение 1024х768
    • Яркость (Кд/кв.м) 400
    • Контрастность 500:1
    • Формат экрана 4:3
    • Наличие формата 16:9 нет
    • Угол обзора (гор./верт.) 170/170
    • Время отклика (мс) 16
    • Кол-во каналов 100
    • Стереозвук есть
  • Слайд 19

    Обычные телевизоры

    Технические характеристики Philips 29PT8521/12:

    • Диагональ экрана (см/дюймы) 74/29
    • Частота развертки 100 Гц
    • Стереозвук есть
    • NICAM (стерео) нет
    • Плоский экран есть
    • Формат экрана 4:3
    • Наличие формата 16:9 есть
    • Кол-во каналов 100
    • Система объемного звучания есть
  • Слайд 20

    Потолочные телевизоры

    Описание Mystery MMTC-1520D black:

    • Тонкая компактная конструкция;
    • Встроенный ТВ-тюнер: SECAM/PAL/NTSC;
    • Экранное меню и полнофункциональный пульт ДУ;
    • Ускоренная перемотка вперёд/назад (х2, х4, х8, х16, х32);
    • Экранный Zoom;
    • 2 Видео/Аудио входа;
    • Видео/Аудио выход;
    • Встроенный ИК передатчик для беспроводных наушников;
    • Встроенный FM-модулятор;
    • Встроенный плафон освещения с трёхпозиционным переключателем;
  • Слайд 21

    Портативные телевизоры

    Технические характеристики Prology HDTV-909S:

    • Диагональ экрана (см/дюймы) 22.8/9
    • Формат экрана 16:9
    • TV системы PAL, SECAM, NTSC
    • Место сборки Китай
    • ЖК матрица есть
    • ЭЛТ нет
    • Цветное изображение есть
    • Питание (В) 12-13
    • Питание от батарей/аккум нет
  • Слайд 22

    Проекционные телевизоры

    Технические характеристики JVC HD-Z70RX5A:

    • Диагональ экрана (см/дюймы) 178/70
    • Частота развертки 50 Гц
    • Формат экрана 16:9
    • Кол-во каналов 100
    • Стереозвук есть
    • NICAM (стерео) есть
    • Система объемного звучания
    • Мощность акустическая (Вт) 10х2
  • Слайд 23

    Роль телевизора в учебном процессе

    Экранно-звуковые средства занимают особое место среди других средств обучения. Они оказывают наиболее сильное обучающее воздействие, так как обеспечивают наглядность, достоверность, позволяют проникать в сущность процессов и явлений, раскрывают их в развитии и динамике. Экранно-звуковые средства являются синтезом достоверного научного изложения фактов, событий, явлений с элементами искусства, поскольку отображение жизненных явлений совершается художественными средствами (кино - и фотосъемка, художественное чтение, живопись, музыка и др.). Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных интонаций, экранно-звуковые средства вызывают многообразные ощущения, которые анализируются, сравниваются, сопоставляются с уже имеющимися представлениями и понятиями. При одновременном воздействии нескольких раздражителей образуются временные связи между самими анализаторами, возникает ассоциация ощущений, что ведет к повышению эмоционального тонуса и уровня работоспособности. Необходимо также подчеркнуть, что применение экранно-звуковых средств положительно сказывается на организации учебного процесса, придает ему большую четкость и целенаправленность.

    Слайд 24

    Места продажи телевизоров

    Магазины:

    • «Мир»
    • «Техносила»
    • «Эльдорадо»
    • «М-видио»
    • «Горбушка»
  • Слайд 25

    Стоимость телевизоров

    • Жидкокристаллические – от 130 тысяч
    • Плазменные – от 17 тысяч
    • Обычные – от 8 тысяч
    • Потолочные – от 13 тысяч
    • Портативные – от 6 тысяч
    • Проекционные – от 120 тысяч
  • Слайд 26

    Телевизоры будущего

    Цветопередача телевизоров будущего использует явление дифракции света. Каждый пиксель будет представлен не тремя миниатюрными элементами RGB, а совокупностью дифракционных решеток изготовленных из полимера, сокращающегося под действием электрического тока (искусственной мышцы). Для улучшения отражающей способности одна сторона решетки покрывается золотом. Расщепляя белый свет в зависимости от поданного электричества, решетка способна выделить любой цвет спектра.

    Посмотреть все слайды

    1 слайд

    Телевидение Презентация учителя физики ГОУ «Санаторная школа-интернат г.Калининска Саратовской области» Васылык Марины Викторовны

    2 слайд

    Телевидение - область науки, техники и культуры, связанная с передачей зрительной информации (подвижных изображений) на расстояние радиоэлектронными средствами; собственно способ такой передачи. Наряду с радиовещанием телевидение - одно из наиболее массовых средств распространения информации и одно из основных средств связи, используемое в научных, организационных, технических и др. прикладных целях. Конечным звеном телевизионной передачи служит человеческий глаз, поэтому телевизионные системы строятся с учётом особенностей зрения. Реальный мир воспринимается человеком визуально в цветах, предметы - рельефными, расположенными в объёме некоторого пространства, а события - в динамике, движении: следовательно, идеальная телевизионная система должна обеспечивать возможность воспроизводить эти свойства материального мира. В современном телевидении задачи передачи движения и цвета успешно решены. На стадии испытаний находятся телевизионные системы, способные воспроизводить рельефность предметов и глубину пространства.

    3 слайд

    Телевизионный приём В телевизоре имеется электронно-лучевая с магнитным управлением, называемая кинескопом. В кинескопе электронная пушка создает электронный пучок, который фокусируется на экране, покрытом кристаллами, способными светиться под ударами быстро движущихся электронов. На пути к экрану электроны пролетают через магнитные поля двух пар катушек, расположенных снаружи трубки. Передача телевизионных сигналов в любую точку нашей страны обеспечивается с помощью ретрансляционных искусственных спутников Земли в системе «Орбита».

    4 слайд

    Антенна телевизионного приемника принимает излучаемые антенной телевизионного передатчика ультракороткие волны, модулированные сигналами передаваемого изображения. Для получения в приемнике более сильных сигналов и уменьшения различных помех, как правило, делается специальная приемная телевизионная антенна. В простейшем случае она представляет собой так называемый полуволновый вибратор, или диполь, т. е. металлический стержень длиной немного менее половины длины волны, расположенный горизонтально под прямым углом к направлению на телецентр. Принятые сигналы усиливаются, детектируются и снова усиливаются подобно тому, как это делается в обычных приемниках для приема звукового радиовещания. Особенностью телевизионного приемника, который может быть прямого усиления или супергетеродинного типа, является то, что он рассчитан на прием ультракоротких волн. Напряжение и ток сигналов изображения, полученных в результате усиления после детектора, повторяют все изменения тока, производившего модуляцию на телевизионном передатчике. Иначе говоря, сигнал изображения в приемнике точно отображает повторяющуюся 25 раз в секунду последовательную передачу отдельных элементов передаваемого объекта. Сигналы изображения воздействуют на приемную телевизионную трубку, которая является главной частью телевизора. Как происходит телевизионный прием?

    5 слайд

    Применение электронно-лучевой трубки для приема телевизионных изображений было предложено профессором Петербургского технологического института Б. Л. Розингом еще в 1907 году и обеспечило дальнейшее развитие высококачественного телевидения. Именно Борис Львович Розинг своими работами заложил основы современного телевидения.

    6 слайд

    Кинескоп - электронно-лучевой прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. Основные части: 1) электронная пушка, предназначена для формирования электронного луча, в цветных кинескопах и многолучевых осциллографических трубках объединяются в электронно-оптический прожектор; 2) экран, покрытый люминофором - веществом, светящимся при попадании на него пучка электронов; 3) отклоняющая система, управляет лучом таким образом, что он формирует требуемое изображение.

    7 слайд

    Исторически телевидение развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения. В черно-белом телевизоре яркостный сигнал на выходе передающей трубки подвергается усилению и преобразованию. Каналом связи служит радиоканал или кабельный канал. В приёмном устройстве принятые сигналы преобразуются в однолучевом кинескопе, экран которого покрыт люминофором белого свечения.

    8 слайд

    Электронные пушки Электронные лучи Фокусирующая катушка Отклоняющие катушки Анод Маска, благодаря которой красный луч попадает на красный люминофор, и т. д. Красные, зелёные и синие зёрна люминофора Маска и зёрна люминофора (увеличенно). Устройство цветного кинескопа

    9 слайд

    Передача и прием цветных изображений требуют применения более сложных телевизионных систем. Вместо одной падающей трубки требуется применять три трубки, передающие сигналы трех одноцветных изображений - красного, синего и зеленого цвета. Экран кинескопа цветного телевизора покрыт кристаллами люминофоров трех сортов. Эти кристаллы расположены в отдельных ячейках на экране в строгом порядке. На экране цветного телевизора три пучка создают одновременно три изображения красного, зелёного, и синего цвета. Наложение этих изображений, состоящих из маленьких светящих участков, воспринимается глазом человека как многоцветное изображение со всеми оттенками цветов. Одновременно свечение кристаллов в одном месте синим, красным и зелёным цветом воспринимается глазом как белый цвет, поэтому на экране цветного телевизора можно получать и черно-белые изображения.

    10 слайд

    (ТК-1) Первый телевизор индивидуального пользования КВН-49 Телерадиола "Беларусь-5". 1959 г Цветные телевизоры «Минск» и «Радуга»

    Дальнейшее развитие телевидения. В 1954 г. Московским телевизионным центром на Шаболовке были осуществлены первые опытные передачи с поочередной передачей цветных составляющих. В 1956 г. в лаборатории Ленинградского электротехнического института связи им. М. А. Бонч-Бруевича разработали и изготовили под руководством П. В. Шмакова установку цветного телевидения с одновременной передачей цветов. В январе 1960 г. состоялась первая передача цветного телевидения в Ленинграде с опытной станции Ленинградского электротехнического института связи. В марте 1965 г. было подписано соглашение между СССР и Францией о сотрудничестве в области цветного телевидения на основе системы СЕКАМ 26 июня 1966 г. было принято решение избрать для внедрения в Советском Союзе совместную советско-французскую систему цветного телевидения СЕКАМ-111. Первые передачи по совместно советско-французской системе начались в Москве с 1 октября 1967 г., к этому же времени был приурочен выпуск первой партии цветных телевизоров В день 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1967 г.) состоялась первая цветная телевизионная передача с Красной площади парада и демонстрации трудящихся.

    Елена Николаевна Гулак
    Презентация для детей старшего дошкольного возраста «Телевидение»

    Презентация для детей старшего дошкольного возраста на тему :"Телевидение "

    Телевидение и телевизор - это величайшие изобретения человечества. От нас с вами зависит, пользу или вред это будет приносить детям. Презентация в доступной форме рассказывает об истории возникновения телевизора , заставляет задуматься о своих привычках при просмотре телевизора , быть более избирательным при выборе программ.

    В конце приводится игра "Найди ошибку".

    Задачи :

    1. Познакомить детей с историей возникновения телевизора .

    2. Раскрыть понятие "телевидение ", рассказать, как попадает изображение к нам в дом.

    3. Познакомить детей с телевизионными профессиями : сценарист, режиссер, оператор, корреспондент, телеведущий , гример.

    4. Дать понятие о пользе и вреде просмотра телевизора .

    5. Уточнить и закрепить знания о правилах просмотра телевизора .

    Презентация будет интересна воспитателям на занятиях по ознакомлению с окружающим миром.

    Публикации по теме:

    Презентация «Пластилиновая мозаика» для детей старшего дошкольного возраста Здравствуйте, уважаемые коллеги! Пластилин - волшебный поделочный материал для детей. Он обладает большой гаммой красок. Дети с удовольствием.

    Презентация «Игра для детей старшего дошкольного возраста с использованием ИКТ «Животные» Автор. Кузьмина Анна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №38 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Дидактическая игра «Животные» для.

    «Охрана животных». Презентация для детей старшего дошкольного возраста Видео Красная книга состоит из цветных страниц. Чёрные страницы – списки тех животных, которых мы уже никогда не увидим. От них остались только.

    Презентация «Занимательная математика для детей старшего дошкольного возраста» Презентация на тему Занимательная математика для детей старшего дошкольного возраста. Была предоставлена на родительской конференции ДОУ.

    Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Цели: 1. Дать представление о библейском событии. 2. Познакомить детей с народными.

    Когда мы слушаем русские народные песни, сказки, загадки, пословицы, поговорки, то невольно «всплывают» образы из иллюстрированных к ним.

    Презентация для детей старшего дошкольного возраста по лексической теме «Зима» Цель и задачи презентации: Создать у детей интерес познавать новое по лексической теме"Зима. " Расширить представления детей о приметах зимы,.

    Презентация «Проект для детей старшего дошкольного возраста «Считалка» Проект предназначен: Для детей старшего дошкольного возраста при реализации и интеграции образовательных областей «Познание», «Художественная.

     
  • Статьи по теме:
    Прошивка телефона, смартфона и планшета ZTE
    On this page, you will find the official link to download ZTE Blade L3 Stock Firmware ROM (flash file) on your Computer. Firmware comes in a zip package, which contains Flash File, Flash Tool, USB Driver and How-to Flash Manual. How to FlashStep 1 : Downl
    Завис компьютер — какие клавиши нажать на клавиатуре, как перезагрузить или выключить
    F1- вызывает «справку» Windows или окно помощи активной программы. В Microsoft Word комбинация клавиш Shift+F1 показывает форматирование текста; F2- переименовывает выделенный объект на рабочем столе или в окне проводника; F3- открывает окно поиска файла
    ISBN, УДК, ББК, штриховые коды, выходные данные
    Для публикации работы (статьи, книги, диссертации) автору необходимо указать тематический раздел (индекс) существующих классификаций, к которому эта работа относится, и авторский знак. Классификационные индексы издания – это индексы УДК,ББК и ГРНТИ. УДК –
    Скачать клавиатурный тренажер для детей на русском бесплатно
    Основные возможности уникальный альтернативный вариант для расположения рук на клавиатуре; поддержка различных раскладок и языков; звуковые эффекты для музыкального сопровождения работы; специальные уроки, которые помогают запоминать расположение клави