首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
近几年国内市场上销售的进口高档彩电中有部分机型具备了立体声伴音播出系统,装有高质量扬声器系统,机体也同时采用了有利于播出高质量立体声音响的最新设计,部分机型还具有环绕立体声播出功能,收看节目时可获得很好的临场感。但是我国电视节目播出系统目前还不具备立体声伴音播出功能,所以上述彩电伴音系统在国内普通家庭收视时,并不能得到上述的视听效果。  相似文献   

2.
现在,广大“发烧友”最热门的话题就是如何配制一套播放效果好、性价比较高的AV音响组合。笔者多年经销音响器材,对各种音响器材的性能也有所了解。为了帮助广大“发烧友”能够选购一套结合完美的家庭影院系统,笔者根据自已多年对各种音响器材的了解和经验,特配制一套播放效果与性价比都比较高的家庭影院组合,供广大“发烧友”参考。一、彩电福日HFC-29S10型29英寸大屏幕彩电。该彩电无论从技术水平、质量水平、实收效果等与国外产品不相上下,图像伴音都不  相似文献   

3.
天线是电视接收机的重要组成部分之一。性能优良的电视机,在正常接收环境中,只要使用本机天线,就能获得满意的图象和伴音。如果画面上不时飘过点点“雪花”,或者伴音轻弱,则可加上室内天线,定能弥补美中之不足。假若画面浑浊,对比度低,“雪花”纷飞,几乎听不到伴音,或者图象出现“重影”,无法调整同步,此时只有架设室外接收天线,才能改善收看效果。所以,合理选用电视天线,是收看好电视的关键。  相似文献   

4.
目前的遥控彩电大多都具备AV输出插口。这里介绍的伴音转发器正是利用这个插口取得伴音信号、转发至88~108MHz调频波段,然后用袖珍调频接收机,插上耳机收听即不影响他人。因其具有自动通电、断电功能,所以与遥控彩电配合使用甚是方便。并且电源控制电路工作时耗电很小,不工作时不耗电。  相似文献   

5.
采用NP82机芯的彩电的改制采用日立NP82机芯的彩电在我国的社会拥有量虽不及TA、Mμ两片机,但也十分大,系大拥有量机种之一,因而其改制问题具有普遍意义。NP82机芯彩电牌号主要有:福日HFC-161、HFC-237、HFC-321、HFC-451;金星C472;环宇CEP-321D、CPS-182HB;日立CAP-161D、CTP-233D、CTP-237D、CEP-321D、CEP-323D、CEP-327D、CRP-451D、CTP-1838/D、CTP-2038/D等。改该机芯彩电为NTSC制或PAL/NTSC双制式机时,需涉及的有:集成电路IC501(M51393AP)组成的色解码电路和由集成电路IC701(LA7801)组成的扫描电路。若欲对伴音通道改制,还需涉及由集成块IC401(μPC1382C)组成的伴音电路等。下面分别介绍NP82C机芯彩电的改制原理及方法。  相似文献   

6.
进入2001年,在国内视听市场上似乎刮起了一股“逐行”风,逐行彩电如长虹的“精显”、海信的“胶片”、康佳的“柔性”等,以及最近刚冒出来的TCL的“HiD”彩电;逐行DVD(PDVD)如新科、万里达、西湖数源、金正等。“逐行”听起来似乎就是将现行的隔行显示方式变换为逐行显示方式,提高了图像清晰度,其实其内中有很多可探讨的技术性和使用技巧。我们以前对这些逐行设备的使用可能会产生些错误的认识,比如说“有了逐行扫描彩电就没必要用逐行扫描DVD了”,“DVD盘上记录的信号都是逐行的”等等,因此特赚此文向读者交代,有不对之处欢迎指正。  相似文献   

7.
<正> 录像机是电子工业继彩电之后又一“热门”的高科技电子产品。“七五”末期,国内共有11家录像机定点厂,分居九个地区。这些企业均处于组装水平,产量最大的不过15万台。远不能满足市场需要。“八五”期间,这些企业都准备单独引进技术,摘自己的国产化配套体系。为防止重复引进,国家采取了集中  相似文献   

8.
大家是否有这样的感觉,听到一首好听的歌,想要把它转成MP3,可却是VCD的背景音乐。有什么办法可将VCD的背景音乐单独制作成MP3或WAV呢?超级解霸2000就有此功能,可将VCD背景音乐转换成MP3格式。 具体方法如下: 首先运行超级音频解霸2000,单击”文件”/“播放(P)VCD影碟伴音”。  相似文献   

9.
CTP—2125SF/DU、CTP一2157SF/DU等,还有国产金星牌(如C478型)和福日牌中的一些机种。NP84C机芯彩电是两片IC型机子,其彩色解码、亮度信号处理及行场扫描等小信号电路由集成电路IC501(M51338SP或者HA51338SP、HA11509NT)为核心组成,而图象中放、视频检波和放大、伴音限幅中放、第二伴音解调、中放和高放AGC、AFT等  相似文献   

10.
目前,电视伴音、调幅、部分调频广播以及旧式录音机、唱机等仍为单声道方式。即使是立体声系统,在小汽车等空间受限或空间虽大但聆听位置不理想的地方聆听音乐,其立体声效果仍难如人意。飞利浦公司生产的音频效果处理器能很好地解决上述问题。该处理器具有“立体声”、“仿立体声”、“空间音色”三大功能。  相似文献   

11.
柳随风 《电脑校园》2002,(5):30-30,37
喜欢看电视节目的朋友们可能还记得有一则广告:可以“单独听”的电视。也就是电视机可以不打开显示屏,而仅仅将其作为各种音源(如CD机)的功放及音箱,就像一台音响。我们不得不佩服其创意之精妙,而且这种电视机也很实用,不需要为音源另配功放及音箱;在做其他事情时又想听听新闻或喜欢的电视节目。而今天我要告诉大家的是,我们的电脑也可以“单独听”!  相似文献   

12.
挑战题描述为了学习英语,我想将一些英语影片的伴音提取出来放在手机上边听边学。可是很多影片并没有音轨文件(影片和伴音是一体的),而现在声卡又没有录音功能,怎么将其音频提取出来?(题号:20150102)  相似文献   

13.
“寂寞的是心,不寂寞的是歌喉”。每当电视台播放“点歌台”、“为你歌唱”一类节目时,电视机前的青年朋友都会情不自禁地跟着哼哼唱唱。如像卡拉“OK”一样拿起话筒唱一曲岂不快活过嫣。于是我将一台伴音电路是“TA7176”的电视机作了如下改装,使它在不影响电视正常收看的情况下具备了卡拉“OK”功能。该电路的部分引脚功能是:鉴频后获得的音频信  相似文献   

14.
楚豫  殷学兰 《办公自动化》2004,(4):24-25,30
“平民化”这个词听起来有点“下里巴人”的意味,但平民化却是近几年来倍受追捧的市场策略之一。从彩电、手机、数码相机、扫描仪和商品房、汽车……一波又一波价格平民化的浪潮,将这些曾经可望而不可及的高端产品带进了寻常百姓家中,同时也造就了这些行业的  相似文献   

15.
M11、M12机芯简介 M11机芯是日本松下公司向我国推出的,全机共五片IC。中放AN5132,视放AN5612,解码AN5622,行场振荡AN5435,伴音AN5250。这种机芯为国内许多彩电厂选用,如牡丹、长虹、熊猫、乐华等。国内拥有量很大。 M12机芯是M11机芯的改进产品。其中中放IC,行场振荡IC与M11用同样电路。波段转换,场输出实行了集成化,所以全机共用七片IC,电路结构基本与M11机芯相似。此种机芯共有两种,一种为中国、香港两用(有伴音6/6.5MHz选择),代表型号为TC830D。另一类为中国专用(M12(H)型)。在加装遥控时应注意这两种型号高频头控制部分插座编号不一样。  相似文献   

16.
《电脑自做》2002,(5):18-18
“福音”是一部由特制的机箱、电源、光驱、控制台及4.1音箱组成,具有单独听功能的全新电脑产品。它秉承让高科技提升优质生活、让东方文明点缀西方科技变化的理念,突破普通光驱只有在电脑程序驱动下才可运作的限制,即使不启动电脑程序甚至不开主机,也可自由播放CD音乐,聆听HiFi效果的天籁之音,真正的实现了“单独听”。无论在繁忙的办  相似文献   

17.
A3机芯彩电性能优越,具有多制式接收功能,几乎所有知名品牌彩电都采用过该机芯。但该机芯的制式选择为手动操作,作为收看卫视节目时图、声显示的电视,会因收看不同制式节目而需对彩电进行手动制式转换,对此感到极不方便。经过对该机芯制式控制部分  相似文献   

18.
芯片是信息产业的基础与核心,它存在于高端工业中,甚至决定着一个国家的技术水平和竞争实力。所以,美国半导体咨询委员会在给布什的国情一文中称其为“生死攸关的工业”,我们邻邦韩国更形象地称其为“工业粮食”。正因如此,芯片产业已成为当今世界发展最为迅速和竞争最为激烈的产业。截至2004年底,中国境内有彩电生产企业68家,年产能8660万台,实际年产量7328.8万台,实际销量占全球销量的55%,已成为全球彩电生产及销售的第一大国。但尴尬的是,彩电大国并非彩电强国,每年7000多万台彩电所使用的核心视频处理芯片均为进口,没用一颗“中国芯”。尽管中国电子信息产业规模在不断扩大,但却是大而不强的“亚健康”状态,只能称得上是一个世界加工厂,是典型的“中国制造”而非“中国创造”。这一被动格局的产生原因正是电子信息制造业的“空芯”难题所致!  相似文献   

19.
挑战题描述为了学习英语,我收集了一些英语视频,但有时不方便看视频,所以我想把视频中的伴音提取出来放在手机上边听边学。不过很多视频并没有音轨文件(视频和伴音是一体的),而现在声卡又没有录音功能,怎么将其音频提取出来?(题号:20150102)  相似文献   

20.
彩电开关电源比较复杂,各部分相互影响,故障千变万化。本文通过分析彩电开关电源全无故障的现象,判断故障是否发生在彩电开关电源本身,还是其它电路,然后采用直观检查法、电阻测量法、电压(流)法、假负载法等,进一步确定故障部位,从而排除故障。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号