㈠ 電視機的發展歷程和歷史
電視機歷史
一、機械式電視
俄裔德國科學家保羅·高特列本·尼普可夫(Paul Gottlieb Nipkow)早在1884年就提出並申請了世界上第一個機械式電視系統的專利,當時他只有23歲,還在德國讀大學。經過研究他發現,如果把影像分成單個像點,就極有可能把人或景物的影像傳送到遠方。不久,一台叫作「電視望遠鏡」的儀器問世了。這是一種光電機械掃描圓盤,它看上去笨頭笨腦的,但極富獨創性。
1884年11月6日,尼普可夫把他的這項發明申報給柏林皇家專利局。在他的專利申請書的第一頁這樣寫道:「這里所述的儀器能使處於A地的物體,在任何一個B地被看到。」一年後,專利被批准了。這個專利中的尼普可夫圓盤據認為也是世界上第一個電視圖象光柵(television image rasterizer)。但是,尼普可夫本人從來也沒有做出一個模型來證明他的設計。直到1907年,放大器技術的進步才證明他的這個系統的可行性。
1897年,德國物理學家卡爾·布勞恩發明了一種帶熒光的螢火幕的陰極射線管。當電子束撞擊時,熒光幕上會發出亮光。當時布勞恩的助手曾提出用陰極射線管做電視的顯示器,固執的布勞恩卻認為這是不可能的。
康斯坦丁·波斯基(Constantin Perskyi)在向1900年巴黎世博會提交的一篇論文中造出了television一詞。波斯基的論文評估了機電技術的在當時的狀況,並提到了尼普科夫等人的貢獻。[3]1906年,德國物理學家卡爾·布勞恩的兩位助手用這種陰極射線管製造了一台畫面接收機,進行圖像重現。但他們的這種裝置重現的是靜止畫面,應該算是傳真系統而不是電視系統。
1907年至1910年,波瑞斯·羅星(Boris Rosing)和他的學生弗拉基米爾·佐利金(Vladimir Zworykin)驗證了在發射機中用快速轉動的鏡面掃描裝置和在接收機中使用陰極射線管(cathode ray tube)的電視系統。
波瑞斯·羅星(Boris Rosing)在1917年的「十月革命」中離開了人們的視線。而斯福羅金(Zworykin)之後去了美國無線電公司(the Radio Corporation of America)工作。他在那裡建立了純粹的電子式電視系統。不過,他的這個系統最終被認為是侵犯了費羅·法恩斯沃斯(Philo Taylor Farnsworth)的專利。
二、電子式電視
1911年,工程師艾倫·坎貝爾·斯文頓(Alan Archibald Campbell-Swinton)在倫敦發表演講,同時在時代雜志中也被報道,描述了如何在發送端和接收端同時使用陰極射線管傳輸電視訊號的細節。在演講中,他還補充了在1908年撰寫的雜志文章自然雜志中第一次描述的電子電視傳送方法,這種傳送方法沿用至今。其他人在當時也完成了使用陰極射線管作為接收機的實驗,但是使用另外一個陰極射線管作為發送端的概念尚屬首創。
在19世紀20年代末,當機械電視還在普遍使用的時候,發明家費羅·法恩斯沃斯和弗拉基米爾·佐利金分別已經在研究全電子傳輸管的工作中。
俄裔美國科學家弗拉基米爾·佐利金(Vladimir Zworykin,茲沃雷金),開辟了電子電視的時代。弗拉基米爾·佐利金(茲沃雷金)原是俄國聖彼德堡技術研所的電氣工程師。早在1912年,他就開始研究電子攝像技術。1919年茲沃雷金移民美國,後在威斯汀豪森電氣公司工作。
1923年,蘇格蘭發明家約翰·洛吉·貝爾德(John Logie Baird)的一個朋友告訴他:「既然馬可尼能夠遠距離發射和接收無線電波,那麼發射影像也應該是可能的。」這使他受到很大啟發。貝爾德決心要完成用電子訊號傳送影像。他變賣了僅有的一些財產,並收集大量資料,把所有時間都投入到研製電視上,完成了電視機的設計工作。貝爾德成功用電信號在屏幕上顯示圖像。
俄裔美國科學家弗拉基米爾·佐利金(Vladimir Zworykin,茲沃雷金)同時也在實驗陰極射線管來產生和顯示影像。1923年在西屋電氣公司(Westinghouse Electric Corporation 1886)工作期間,他研製了電子攝像管。但是在1925年的演示過程中,圖像模糊不清、對比度很低、解析度差,而且圖像是靜止的。
這種攝像管沒有走過實驗階段,但是RCA(獲取了西屋電氣公司專利權)相信法恩斯沃斯1927年影像分解器的專利條件過於寬泛,會排擠其他形式的電子成像技術。所以,RCA在獲取了1923年斯福羅金的專利應用之後,對法恩斯沃斯提出了專利抵觸訴訟。美國專利辦公室的檢察官否決了1935年的決議,制定了法恩斯沃斯的發明優先於斯福羅金。
在1939年十月,RCA在輸掉法庭上訴,但是他們還是希望能更進一步的生產商用電視機設備,RCA同意支付法恩斯沃斯1百萬美元(在2006年等同於1千3百80萬美元)在之後的10年期間內,使用法恩斯沃斯的專利,需要支付額外的授權費用。1929年茲沃雷金又推出一個經過改進的模型,結果仍然不理想。
美國的ARC公司最終投資了5千萬美元,1931年茲沃雷金終於製造出了攝像機顯像管。同年,進行一個完整的光電攝像管系統的實地試驗。在這次實驗中,一個由240條掃描線組成的圖像傳送給4英里以外的一台電視機(使用鏡子把9英寸顯像管的圖像反射到電視機前),成功使電視攝像與顯像方式電子化。
第一個半機械式模擬電視系統在1925年10月2日被蘇格蘭人約翰·洛吉·貝爾德(John Logie Baird)在倫敦的一次實驗中「掃描」出木偶的圖像看作是電視誕生的標志,他被稱做「電視之父」。後來,他的這個系統被英國廣播公司(BBC)所採用。後在1937年,英國廣播公司(BBC)終止使用這種技術。因為在那時電子式電視系統更受歡迎。
決定性的解決方案—電視的基本原理基於在整個掃描周期內持續釋放的電子流堆積和次要電子的儲存的原理上—由匈牙利發明家Kálmán Tihanyi首次發現於1926年,1928年完善了該技術。
在1927年12月7日,菲爾·法恩斯沃斯(Philo Farnsworth)在他的聖弗朗西斯科格林大街202號的實驗室里,首次使用影像解剖(Image Dissector)攝影管傳送了第一個圖像:一條簡單的直線。1928年,法恩斯沃斯研製了一套完整的系統給媒體進行演示,由電視傳送一個動畫圖像影片。
1929年,這個系統被更加的優化,去掉了電動發電機,現在他的電視系統沒有任何運動部件。同年,法恩斯沃斯使用了他的電視系統傳送了首個直播人類影像:一個3.5英寸他妻子Pem閉眼的動態圖像(也許當時光線太亮的原因)。
1928年,「第五屆德國廣播博覽會」在柏林開幕。展會中電視第一次作為公開產品展出。有線的機械電視傳播信號的距離和范圍非常有限,圖像也相當粗糙,無法顯示精細的畫面。
因為只有幾分之一的光線能透過尼普可夫圓盤的孔洞,為得到理想的光線,就必須增大孔洞,擔畫面將十分粗糙。要提高圖像的清晰度,必須增加孔洞數目,但是,孔洞變小,能透過來的光線便會減少,圖像便會模糊不清。機械電視的這一缺陷導致這種技術的淘汰。
1929年,英國廣播公司(BBC)允許貝爾德公司開展公共電視廣播業務。30年代以後,貝爾德又轉向了彩色電視的研究。經過不斷地改進設備提高技術,貝爾德研製的電視效果越來越好,引起了極大的轟動。後來成立了「貝爾德電視發展公司」。隨著技術和設備的不斷改進,貝爾德電視的傳送距離有了較大的改進。
1933年俄裔美國科學家弗拉基米爾·佐利金(Vladimir Zworykin,茲沃雷金)又研製成功可供電視攝像用的攝像管和顯像管。完成了使電視攝像與顯像完全電子化的過程,至此,現代電視系統基本成型。今天電視攝影機和電視接收的成像原理與器具,就是根據他的發明改進而來。
1934年8月25日法恩斯沃斯在賓夕法尼亞州費城的富蘭克林學會首次給全世界演示一套完整的全電子電視系統。其他發明家之前只是展示了類似系統的部分功能,或者演示使用靜態影像或者動態圖片影片的電子系統。但是法恩斯沃斯是第一個把電子掃描電視攝像機和電子掃描電視接收機整合在一起,提供直播,動態,黑白圖像的系統。不幸的是,他的攝像機需要很強的光線,所以他的工作被迫中斷。
在英國,艾薩克·舒伯特(Isaac Shoenberg)使用斯福羅金的想法開發了馬可尼-電磁干擾(Marconi-EMI)自己的電子攝像管,這個設計構成了為BBC製造的攝像機的核心部件。使用這種攝像管,在1936年11月2日,一條405線的服務被架設在亞歷山大宮的攝影棚內,由安裝在維多利亞大廈頂上特殊製造的桅桿形天線進行廣播。
它暫時替隔壁的貝爾德機械電視系統進行播出,但是它更可靠,也具備更佳的清晰度。而桅桿形的天線一直沿用至今。這台完全用電子電視系統播放的節目,給人們留下了深刻的印象。同年德國柏林舉行的奧林匹克運動會的報道,共使用了4台攝像機拍攝比賽情況。佐爾金發明的全電子攝像機,擔這台機器體積龐大,它的一個1.6米焦距的鏡頭就重45公斤,長2.2米,被戲稱為電視大炮。
這4台攝像機的圖像信號通過電纜傳送到帝國郵政中心,在那裡圖像信號經過混合後,通過電視塔被發射出去。柏林奧運會期間,每天用電視播出長達8小時的比賽實況,共有16萬多人通過電視觀看了奧運會。
1939年,英國大約有2萬個家庭擁有電視機,美國無線電公司的電視也在紐約世博覽會上首次露面,開始第一次固定的電視節目演播。二戰的爆發使得剛發展起來的電視的發展停滯了10年。戰爭結束後,電視工業又蓬勃發展起來,電視也迅速流行起來。
1946年,英國廣播公司恢復了固定電視節目,美國政府也解除了禁止製造新電視的禁令;電視工業便飛速發展起來。在美國,從1949年到1951年,不僅電視節目已在全國普遍播出,電視機的數目從1百萬台升至1千多萬台,成立了許多家電視台。幽默劇、輕歌舞、卡通片、娛樂節目和好萊塢電影常在電視中播出。
德國科學家卡羅魯斯也在電視研製做出了成就。1942年,卡羅魯斯小組(包括兩名科學家,一名機械師和一名木工),造出一台設備。這台設備用兩個直徑為1米的尼普可夫圓盤作為發射和接收信號的兩端,每個圓盤上有48個1.5毫米的小孔,能夠掃描48行,用一個同步馬達把兩個圓盤連接起來,每秒鍾同步轉動10幅畫面,圖像投射到另一台接收機上。
他們稱這台機器為大電視。這台大電視的效果比貝爾德的電視要清晰許多。但從未進行過公開展示,因而他們的發明鮮為人知。
1956年,金斯伯格和安德遜設計的Modoll VRllo錄像機的問世,使電技術前進了一大步。因最初製作電視節目一般採用兩種方式。一種是用電視膠片把節目拍攝下來,沖印,再通過電子掃描播出。採用這種方法的一個最大的缺陷,是無法進行電視節目的實況轉播。另外一種是用攝像機直接把信號傳播出去。這雖然滿足了那些希望目睹現場情景的觀眾的需要,但是它不能重放。錄像機的出現改變了這種狀況。
1972年,日本索尼公司推出一種3/4英寸大的卡式錄音帶,根本上改變了電視節目的錄制方法。是世界上第一個專業彩色錄像放映系統所使用的卡式錄音帶。
(1)世界家用電器發展史擴展閱讀:
電視機(英語:Television)簡稱電視,屬家用電器。而這個詞語有不同的內涵和外延。如指將動態的影像和聲音轉換為電子訊號,並通過不同渠道傳輸電子訊號,再將電子訊還原為影像和聲音的技術,亦是電視訊號傳送和接受的技術;和可以接收並還原電子訊號為動態影像和聲音的裝置,通稱電視機;電視亦沒有單一發明者。
而是由不同國家科學家研究的共同結果。早在十九世紀時,人們就開始研究將影像轉變成電子訊號的方法。電視亦是一種社會文化現象與商業活動,特指人群與人之間使用電視作為傳播載體進行資訊交流、訊息傳播的一種過程,諸如電視節目的製作、電視訊號的傳輸、電視訊號的接收和觀眾對於電視節目內容的評判和反饋等的各個方面。
屏幕尺寸
電視機的屏幕尺寸是一個衡量電視機可能的最小顯示畫面的參數,它以電視機屏幕對角線的長度量,單位通常是英寸。
液晶電視屏幕的尺寸是嚴格的產品說明書所標注的尺寸,因為液晶屏幕不存在被邊框遮蓋住的現象。
市場銷售的個別產品存在尺寸不實的現象,主要表現為比標注的標准尺寸少1-2厘米,即少了不到1英寸的距離。
㈡ 各種家用電器和電器的發明者
無線電發明者:格列莫‧馬克尼(義大利)、波波夫(俄國)(1901年)
洗衣機發明者:費希爾(美國)(1901年)
電燈發明者:約瑟夫‧斯旺(英國)、愛迪生(美國)、米蘭爾(美國)( 1878-1913年)
電視發明者:費羅‧法恩斯沃斯(美國)、約翰‧貝亞德(英國)、弗拉迪米爾‧茲沃利金(俄國)(1908-1928年)
磁帶錄音機發明者:馬文‧卡姆拉斯(美國)、弗里奧默(德國)(1935年)
電子計算機發明者:阿塔納索夫、莫奇利、馮‧諾依曼(美國)(1946年)
微波爐發明者:美國雷聲公司(1947年)
其他很多都是企業或者研究所發明的,沒有發明者的概念吧?
一些比較重要的產品往往是許多公司聯合制定標准
比如Mp3,主要的專利就屬於飛利浦和湯姆遜,類似的還有dvd聯盟。。值得一提的是vcd據說是我國的海信公司最先生產的。。。此外u盤我國的朗訊公司自稱擁有專利權。。。
列印機的技術追根溯源應該離不開施樂公司和愛普生公司,但眼下專利分散在柯達、惠普以及上述兩屆等許多廠商手中,也談不上誰發明的了。。。
電腦,,,有好多源頭學說的,,如果單指我們用的Pc,那麼IBM首先推出的兼容機和apple推出的家用電腦可以各為發明人
相類似的,韓國的一家公司是mo3的第一個製造者,但論技術其實不是第一的。。
下面還列舉一些公認的技術發明時間,我不是搞科技史的,純粹憑印象寫一些,共參考吧,。,你的問題太龐雜了。。
電訊/能源 聲音媒體 視像媒體 文字媒體
蒸氣機 1784 擴音器 1670 攝影機 1827 活字印刷機 1450
電報機 1837 留聲機 1877 照相負片 1839 平板印刷機 1800
穆爾斯電碼 1844 麥克風揚聲器 1878 彩色照片 1861 打字機 1837
國際海底電報電纜 1850 磁性錄音 1898 有聲電影 1900 捲筒紙印刷機 1868
電報打字機 1855 聲音無線電廣播 1906 黑白電視機 1926 復印機 1938
電碼信息記錄器(紙帶穿孔機) 1858 立體聲廣播 1925 彩色電視機 1928 電子數字積分計算器(早期計算機) 1946
有線電話 1876 晶體管收音機 1954 激光 1960 文字信息處理機 1964
無線電發射機 1896 隨身聽 1978 衛星電視 1983 個人計算機 1978
雷達 1933-5
人造衛星 1957
集成電路 1959
光纖 1980』s
衛星電話 1990』s
視像電話 2000
㈢ 從1840年至1950年的10年間全球出現了哪些家用電器和電子產品最詳細的從大到小的產品
1950年以前已經有了的產品有電報,電燈,電話,電影,再生式收音機。進入家庭的主要是電話和收音機。
㈣ 家用電器的電器發展
家電高端產品佔比持續提升。在消費升級和更新需求的驅動下,2009年全年變頻空調、三門冰箱、滾筒洗衣機零售量佔比為16%、16%、20%,零售額佔比為22%、41%、39%,且連續3年呈快速提升趨勢,12月佔比創新高。在節能補貼政策的驅動下,定頻1/2級空調已成市場絕對主流。
2009年全年,液晶電視和空調整體均價同比下降了6%和31%,但冰箱和洗衣機整體均價同比增長4%、8%,且空調價格降幅也遠低於成本降幅,家電龍頭企業毛利率提升明顯。
幾年前,「高端家電」在消費者眼中還只是社會少數群體能夠享受到的奢侈品。其中原因自然是「高端」與「高價」基本等同。隨著家電下鄉並伴著「高端家電」商品的多樣化、系列化,特別是消費者在收入增加的同時開始關注提高自己的生活質量與品位時,「高端家電」似乎也走下了「神壇」,進入越來越多的普通消費者的家中,更多的消費者成為了「高端家電」商品的消費群體,開始享受「高端家電」生活。
為了促進中國家電市場更好的發展,「中國家電市場研究小組」在國家信息中心信息資源開發部和中國家電網雙方共同發起下應運而生,中國家用電器協會為小組業務支持單位,該小組的成立旨在整合雙方在家電行業零售市場數據監測、市場調研、網路媒體、家電企業和零售渠道方面的強大資源優勢,加強對家電行業發展狀況、市場、企業、品牌、零售渠道等方面的研究,引領中國家電市場的高端發展,促進中國由「家電製造」到「家電創造」的華麗蛻變。 2009年12月,家電城市格局基本穩定,在液晶電視市場上,國外品牌市場份額有所上升,國內品牌有所下降,但仍在高位。市場普遍預期2010年彩電行業競爭會趨於激烈,外資彩電品牌可能大舉降價以搶占市場份額,同時國內彩電品牌之間由於面板供應和模組自製帶來的競爭力差異將有所縮小。我們認為,國內品牌的整體份額將維持在比較平穩的水平上,高端市場或更多地被外資品牌所佔領。國內品牌之間的競爭或趨於激烈,但更著重於特色營銷而非簡單的價格競爭。
外資品牌2010年的競爭策略基本確定,大部分仍趨於保守。雖然2009年第三季度外資品牌佔有率逐月回升,但平均佔有率仍低於30%。即使考慮到外資品牌應用更為激進的競爭戰略,我們認為其2010年的佔有率仍將穩定在30%左右,不會有大幅的提升。
從經濟角度分析,外資品牌多為高端產品,其需求與盈利的價格彈性都比較強。雖然2009年下半年部分外資品牌如夏普和索尼等推出中低端液晶電視產品,但其附加功能較少。考慮到品牌的高端形象,我們判斷其主流產品降價幅度不會太大。外資品牌在高端產品如LED背光電視上的優勢或促進其佔有率提升。我們判斷2010年後LED背光液晶電視有望降價20%左右,即使外資品牌份額提升,對整體份額也無太大影響。 截至2010年1月24日,全國以舊換新共回收舊家電572.1萬台,累計銷售五大類新家電520.3萬台,銷售額達205.6億元。日均銷量從1月上旬的6.1萬台快速上升到1月中下旬的7.2萬台,增長勢頭迅猛。以舊換新試點的政策效果和推廣進度是2010年城市家電需求最大彈性所在,我們將持續重點關注。
2010年1月份,家電行業指數累計下跌7.55%,上證綜合指數累計下跌7.85%,整體來看,家電行業指數漲跌幅和大盤持平,由於投資者擔心2010年房地產成交量下降對家電銷售產生不利影響,在1月的第一周家電行業指數跑輸上證綜指3.49個百分點,個別股票下跌10%以上,投資者的擔心一定程度上是合理的。從2010年來看,家電行業屬於增長性較為確定的行業,市盈率將隨著業績的逐步提升而下降,我們繼續維持家電行業「買入」投資評級。 鑒定時先看外形,注意造型色彩,漆膜有否剝落和光潔不均的現象。接上電源,調節溫度,宜調至第二檔。讓自動控制器作自停,自開多次,檢查溫控裝置是否可靠有效,然後檢查壓縮機的運轉是否正常和噪音大小,這時再將調節旋紐旋至「不停」位置,半小時後蒸發器內即可出現霜水,就此檢查蒸發器四壁是否均勻,散熱是否一樣,最後檢查門是否 關得嚴和靈活。
如何鑒別電飯煲的優劣
先把內煲(或稱內膽)放進外殼,左右轉動數次,檢查內煲與外殼底部的發熱板是否吻合,吻合的使用效率就高。接上電源後,用手指碰觸外殼,不應有發麻的感覺(漏電)。按下煮飯開關五分鍾後,內煲底部的溫度約為103 度,這時,限溫器觸點應能自動斷開,煮飯開關彈起,轉入60攝氏度的保溫狀態。
好的冰箱,電源接通就能啟動運轉,並且聲音和振動很小,幾乎不容易察覺。
壓縮機運轉,電冰箱會微微顫動,並聽到運行雜訊,但雜訊不應高於45dB,即在安靜的環境中,只能聽到壓縮機輕的嗡嗡聲,在離冰箱約一米遠處,應聽不到聲音。手摸箱體,不應有明顯的振動。 看外觀良好後,將表把拉出至撥針位置,秒針應立即停止跳動,針尖剛好對著分點刻度,正反方向撥針時,秒針都應停止不動。推回表把一秒鍾後,秒針應立即恢復跳動,走時,秒針每跳動一次應剛好是一格,秒針與玻璃表面無碰擦現象。
㈤ 家用電器的歷史
家用電器是指在家庭及類似場所中使用的各種電器。又稱民用電器、日用電器。美國是家用電器的發揚地。1879年美國T.A.愛迪生發明白熾燈。開創了家庭用電時代。20世紀初,美國E.理查森發明的電熨斗投放市場,促使其他家用電器相繼問世。吸塵器、電動洗衣機、壓縮機式家用電冰箱、電灶、空調器、全自動洗衣機應運而生。19世紀80年代,愛迪生效應的發現和驗證電磁波存在的實驗,為電子學的誕生創造了條件。20世紀初,英、美等國相繼發明了第一代電子器件——電子管。1919 年超外差式接收機問世,為收音機發展創造了條件。1923~1924年,美國V.K.茲沃雷金發明了攝像管和顯像管,1931年組裝成世界上第一個全電子電視系統。1954年美國始用彩色電視廣播。磁性(鋼絲)錄音機和磁帶錄音機是先後在1898年和1935 年問世的,在荷蘭飛利浦公司1963年發明盒式磁帶的基礎上,盒式磁帶錄音機迅速普及。集成電路的發明,使電子技術進入微電子技術時代,使家用電器提高到一個新的水平。
家用電器的分類方法在世界上尚未統一。但按產品的功能、用途分類較常見,大致分為8類。①製冷電器。包括家用冰箱、冷飲機等。②空調器。包括房間空調器、電扇、換氣扇、冷熱風器、空氣去濕器等。③清潔電器。包括洗衣機、乾衣機、電熨斗、吸塵器、地板打蠟機等。④廚房電器。包括電灶,微波爐、電磁灶、電烤箱、電飯鍋、洗碟機、電熱水器、食物加工機等。⑤電暖器具。包括電熱毯、電熱被、水熱毯、電熱服、空間加熱器。⑥整容保健電器。包括電動剃須刀、電吹風、整發器、超聲波洗面器、電動按摩器。⑦聲像電器。包括微型投影儀、電視機、收音機、錄音機、錄像機、攝像機、組合音響等。⑧其他電器,如煙火報警器、電鈴等。
隨著生活的提高 ,凈水器也成為家用電器中的一員,越來越多的家庭使用這種新型的電器產品:隨著世界上大多數的水體污染嚴重,加劇了水資源緊缺的矛盾。傳統的自來水處理方法,已不能保證提供品質優良的飲用水,而且在市政供水中還存在著二次污染的問題,如高層的水箱供水,漫長的自來水輸送管線,都會造成潛在的鐵銹,泥沙以及微生物等污染問題。因此,各種品牌的凈水器應運而生,並且各種凈水器使用的過濾方法與過濾材料也有所不同。其中國產的好自然、美的品牌凈水器產品符合國人飲水標准。
㈥ 所有家用電器的啥時候發明的,是誰發明的
世界上第一台電視機面世於1924年,由英國的電子工程師約翰·貝爾德發明版。
世界上第一權台洗衣機是1858年,美國人史密斯製成的。
世界上第一台電冰箱誕生於1918年,是由美國的卡爾·維納特公司的E·J科伯蘭德工程師設計製造的。
世界上第一個現代化,電力推動的空氣調節系統由威利斯·開利(1876年-1950年)在1902年後期發明。
㈦ 急!家用電器的發展歷程
信息家電應該是一種價格低廉、操作簡便、 實用性強、帶有PC主要功能的家電產品。利用電腦、電信和電子技術與傳統家電(包括白色家電:電冰箱、洗衣機、微波爐等和黑色家電:電視機、錄像機、音響、VCD、DVD等)相結合的創新產品, 是為數字化與網路技術更廣泛地深入家庭生活而設計的新型家用電器,信息家電包括PC、機頂盒、HPC、DVD、超級VCD、無線數據通信設備、視頻游戲設備、WEBTV、INTERNE電話等等,所有能夠通過網路系統交互信息的家電產品,都可以稱之為信息家電。目前,音頻、視頻和通信設備是信息家電的主要組成部分。另一方面, 在目前的傳統家電的基礎上,將信息技術融人傳統的家電當中,使其功能更加強大,使用更加簡單、方便和實用,為家庭生活創造更高品質的生活環境,比如模擬電視發展成數字電視,VCD變成DVD,電冰箱、洗衣機、微波爐等也將會變成數字化、網路化、智能化的信息家電。
從廣義的分類來看,信息家電產品實際上包含了網路家電產品,但如果從狹義的定義來界定,我們可以這樣做一簡單分類:信息家電更多的指帶有嵌入式處理器的小型家用(個人用)信息設備,它的基本特徵是與網路(主要指互聯網)相連而有一些具體功能,可以是成套產品,也可以是一個輔助配件。而網路家電則指一個具有網路操作功能的家電類產品,這種家電可以理解是我們原來普通家電產品的升級。
㈧ 電視機的發展史簡史。
電視機的發展歷史
電視不是哪一個人的發明創造。它是一大群位於不同歷史時期和國度的人們的共同結晶。早在十九世紀時,人們就開始討論和探索將圖像轉變成電子信號的方法。在1900年,「television"一詞就已經出現。
人們通常把1925年10月2日蘇格蘭人約翰·洛吉·貝爾德(John Logie Baird)在倫敦的一次實驗中「掃描」出木偶的圖像看作是電視誕生的標志,他被稱做「電視之父」。但是,這種看法是有爭議的。因為,也是在那一年,美國人斯福羅金(Vladimir Zworykin)在西屋公司(Westinghouse)向他的老闆展示了他的電視系統。
盡管時間相同,但約翰·洛吉·貝爾德(John Logie Baird)與斯福羅金(Vladimir Zworykin)的電視系統是有著很大差別的。史上將約翰·洛吉·貝爾德(John Logie Baird)的電視系統稱做機械式電視,而斯福羅金的系統則被稱為電子式電視。這種差別主要是因為傳輸和接收原理的不同。
電視的發展紛繁復雜。幾乎是同一個時期有許多人在做同樣的研究。
美國RCA1939年推出世界上第一台黑白電視機,到1953年設定全美彩電標准以及1954年推出RCA彩色電視機。
【電視的發展】
1883年聖誕節
德國電氣工程師尼普柯夫用他發明的「尼普柯夫圓盤」使用機械掃描方法,作了首次發射圖像的實驗。每幅畫面有24行線,且圖像相當模糊。
1908年
英國肯培爾.斯文頓、俄國羅申克無提出電子掃描原理,奠定了近代電技術的理論基礎。
1923年
美籍蘇聯人茲瓦里金發明靜電積貯式攝像管。年發明電子掃書描式顯像管,這是近代電視攝像術的先驅。
1925年
英國約翰.洛奇.貝爾德,根據「尼普科夫圓盤」進行了新的研究工作,發明機械掃描式電視攝像機和接收機。當時畫面解析度僅30行線,掃描器每秒只能5次掃過掃描區,畫面本身僅2英寸高,一英寸寬。在倫敦一家大商店向公眾作了表演。
1926年
貝爾德向英國報界作了一次播發和接收電視的表演。
1927——1929年
貝爾德通過電話電纜首次進行機電式電視試播;首次短波電視試驗;英國廣播公司開始長期連續播發電視節目。
1930年
實現電視圖像和聲音同時發播。
1931年
首次把影片搬上電視銀幕。 ——人們在倫敦通過電視欣賞了英國著名的地方賽馬會實況轉播。 ——美國發明了每秒種可以映出25幅圖像的電子管電視裝置。
1936年
英國廣播公司採用貝爾德機電式電視廣播,第一次播出了具有較高清晰度,步入實用階段的電視圖像。
1939年
美國無線電公司開始播送全電子式電視。瑞士菲普發明第一台黑白電視投影機 。
1940年
美國古爾馬研製出機電式彩色電視系統。
1949年12月17日
開通使用第一條敷設在英國倫敦與蘇登.可爾菲爾特之間的電視電纜。
1951年
美國H.洛發明三槍蔭罩式彩色顯像管,洛倫期發明單槍式彩色顯像管。
1954年
美國得克薩期儀器公司研製出第一台全晶體管電視接收機。
1966年
美國無線電公司研製出集成電路電視機。3年後又生產出具有電子調詣裝置的彩色電視接收機。
1972年
日本研製出彩色電視投影機。
1973年
數字技術用於電視廣播,實驗證明數字電視可用於衛星通信。
1976年
英國完成「電視文庫」系統的研究,用戶可以直接用電視機檢查新聞,書報或雜志。
1977年
英國研製出第一批攜帶式電視機。
1979年
世上第一個「有線電視」在倫敦開通。它是英國郵政局發明的。它能將計算機里的信息通過普通電話線傳送出去並顯示在用戶電視機屏幕上。
1981年
日本索尼公司研製出袖珍黑白電視機,液晶屏幕僅2.5英寸,由電池供電。
1984年
日本松下公司推出「宇宙電視」。該系統的畫面寬3.6米,高4.62米,相當於210英寸,可放置在大型卡車上,在大街和廣場等需要的地方播放。系統中採用了松下獨家研製的「高輝度彩色發光管」,即使是白天,在室外也能得到色彩鮮艷,明亮的圖像。
1985年3月17日
在日本舉行的築波科學萬國博覽會上,索尼公司建造的超大屏幕彩色電視牆亮相。它位於中央廣場上,長40米、高25米,面積達1000平方米,整個建築有14層樓房那麼高。相當一台1857英寸彩電。超大屏幕由36塊大型發光屏組成,每塊重1噸,厚1.8米 4行9作品共有45萬個彩色發光元件。通過其頂部安裝的攝像機,可以隨時顯示會場上的各種活動,並播放索尼公司的各種廣告性錄像。
1985年
英國電信公司(BT)推出綜合數字通信網路。它向用戶提供話音、快速傳送圖表 、傳真、慢掃描電視終端等。
1991年11月25日
日本索尼公司的高清晰度電視開始試播:其掃描線為1125條,比目前的525條多出一倍,圖像質量提高了100%;畫面縱橫比改傳統的9:12為9:16,增強了觀賞者的現場感;平機視角從10度擴展到30度,映圖更有深度感;電視面像「畫素」從28萬個增加 為127萬個單位面積畫面的信息量一舉提高了近4倍……因此,觀看高清晰度電視的距離不是過去屏高的7倍而是3倍,且伴音逼真,採用4聲道高保真立體聲,富有感染力。
1995年
日本索尼公司推出超微型彩色電視接收機(即手掌式彩電),只有手掌一樣大小 ,重量為280克。具有揚聲器,也有耳機插孔,液晶顯示屏約5.5厘米,畫面看來雖小,但圖像清晰,其最明顯的特點是:以人的身體作天線來取得收視效果,看電視時將兩根引線套在脖子上,就能取得室外天線般的效果。
1996年
日本索尼公司推向市場「壁掛」式電視:其長度60厘米、寬38厘米,而厚度只有3.7厘米,重量僅1.7千克,猶如一幅壁畫。
㈨ 家用電器的簡介
家用電器主要指在家庭及類似場所中使用的各種電氣和電子器具。又稱民用電器專、屬日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費時的家務勞動中解放出來,為人類創造了更為舒適優美、更有利於身心健康的生活和工作環境,提供了豐富多採的文化娛樂條件,已成為現代家庭生活的必需品。家用電器問世已有近百年歷史,美國被認為是家用電器的發祥地。家用電器的范圍,各國不盡相同,世界上尚未形成統一的家用電器分類法 ,有的國家將照明器具列為家用電器的一類,將聲像電器列入文娛器具,而文娛器具還包括電動電子玩具。
㈩ 物理研究性學習 家電發展史及其發展前景
19世紀末,愛迪生效應的發現和驗證電磁波存在的實驗,為電子學的誕生創造了條件。1895年,義大利G.馬爾可尼發明無線電報,促成了無線電話和無線電廣播的出現。1904年,英國J.A.弗萊明發明了二極電子管。1906年,美國L.D.福雷斯特發明具有放大能力的三極電子管。之後,四極管、五極管、更多極的電子管和復合管相繼問世。電子管作為第一代的電子器件,在晶體管發明以前的近半個世紀里,起過非常重要的作用。1919年,超外差式接收機問世,為收音機的發展創造了條件。同年,第一個定時播發語言和音樂的無線電廣播電台在英國建成,次年,在美國的匹茲堡又建成一座無線電廣播電台。1923年和1924年,美國V.K.茲沃雷金相繼發明了攝像管和顯像管;1931年,他組裝成世界上第一個全電子電視系統。約在30年代末,英、美先後開始了試驗性的電視廣播,第二次世界大戰後,電視廣播便在各國逐漸普及。1954年,美國採用NTSC制正式開始彩色電視廣播。1963年和1966年,聯邦德國、法國分別確定了兼容的PAL和SECAM彩色電視制式。1898年丹麥人發明了磁性(鋼絲)錄音機,1935年德國通用電氣公司製成了磁帶錄音機,1963年荷蘭飛利浦公司發明了盒式磁帶,從此盒式磁帶錄音機很快普及。
50年代電子工業和塑料工業的興起,促進了家用電器的迅速發展。晶體管的發明應用,尤其是集成電路的發明,使電子技術進入微電子技術時代,出現了巨大的飛躍,使家用電器提高到一個新的水平。70年代,微型計算機的問世,推動著家用電器向自動化和智能化方向發展,一批高技術型的家用電器相繼出現。
分類 家用電器的范圍,各國不盡相同,世界上尚未形成統一的家用電器分類法。目前,主要有按產品功能與用途和按產品電氣工作原理分類的兩種方法。後者將家用電器分為製冷、電熱、電動、電子電器4類,這種分類並不很完善。按產品功能與用途分類較為常見,但具體分法各國有異,大致分為8類。
①製冷電器:又稱冷凍電器。用於物品(主要是食物)的冷凍、冷藏,包括家用冰箱、冷飲機等。
②空氣調節電器:簡稱空調電器。用於調節室內空氣流動、溫度、濕度以及清除空氣中的灰塵,包括房間空氣調節器、電扇、換氣扇、冷熱風器、空氣去濕器等。
③清潔電器:用於織物清洗、保養和室內環境與設備的保養,包括洗衣機、乾衣機、電熨斗、吸塵器、地板打蠟機等。
④廚房電器:用於食物配製、烹調及廚房衛生,包括電灶、微波爐、電磁灶、電烤箱、電飯鍋、洗碟機、電熱水器、食物加工機等。
⑤電暖器具:用於生活取暖,包括電熱毯(墊)、電熱被、電熱服、空間加熱器。
⑥整容保健電器:用於理發、顏面清潔和家庭醫療護理,包括電動剃須刀、電吹風、整發器、超聲波洗面器、電動按摩器、空氣負離子發生器等。
⑦聲像電器:用於家庭文娛生活,包括電視機(見電視接收機)、收音機、錄音機、錄像機、攝像機、組合音響等。
⑧其他電器:如煙火報警器、電鈴等。
前景:節能和多種能源利用 家用電器節能技術研究已取得明顯的進展。電冰箱在高效壓縮機、低導熱的隔熱層、改進製冷劑、合理的製冷系統匹配方面不斷發展,耗電量大幅度降低。利用多種能源的吸收式冰箱亦有新的發展,產量迅速增加。節電效果最有前景的途徑是在家用電器上應用微電子技術和太陽能,如高性能大容量的太陽能電池研製成功,太陽能家用電器將會很快地發展起來。