Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
радиоэлектронные товары.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
228.35 Кб
Скачать

Тема 5.4. Товароведение радиоэлектронной аппаратуры.

Радиоэлектронные товары занимают ведущее место среди культурно-бытовых товаров.

Радиоэлектронные товары включают:

  • комплектующие элементы и изделия, принадлежности радиоэлектронной аппаратуры;

  • электроакустическую аппаратуру и усилители звуковой частоты;

  • бытовую радиоприемную аппаратуру;

  • телевизионную аппаратуру;

  • аппаратуру для магнитной записи и воспроизведения звука и изображения;

  • аппаратуру для оптической цифровой записи и воспроизведения звука и изображения;

  • автомобильную аудио- видео технику.

Бытовая радиоприемная аппаратура

Радиопередача - это способ передачи информации на расстоянии без проводов с помощью радиоволн (электромагнитных колебаний), этот способ был открыт Поповым в 1895г. (Передал первую радиограмму на расстояние 250 м из 2 слов «Генрих Герц»)

Для передачи звуковой информации на большее расстояние используются электромагнитные колебания, определенной длины волны, которые распространяются в пространстве со скоростью 300.000 км/с.

Сигналы, распространяемые радиостанцией, принимаются радиоприемным устройством, которое состоит из 3 компонентов:

1. Приемная антенна – преобразует электромагнитные колебания в электрические.

Антенны имеют различную конструкцию и могут быть внешними (вне приемника) и внутренними.

2. Собственно радиоприемное устройство.

3. Громкоговоритель или акустическая система служат для преобразования электрических колебаний в звуковые.

К классу радиоприемных устройств относят радиоприемники, тюнеры, тюнеры- усилители, магнитолы, музыкальные центры.

Классификация радиоприемников

1.По принципу работы

- аналоговые

- цифровые

2.По энергопитанию

-от батареек

-от батареек и сети 3.По сфере применения (размеру): карманные, настольные, переносные и т.д.

4.По группам сложности (в зависимости от потребительских свойств). Радиоприемники делятся на 3 группы сложности: 0, 1, 2.

Радиоприемники 0 группы сложности обеспечивают высокое качество звучания, принимают все диапазоны волн, обычно имеют фиксированную настройку на несколько радиостанций, характеризуется высокой чувствительностью и избирательность. Обычно имеют магнитную и телескопическую антенну. Радиоприемники 1 группы сложности имеют меньшую чувствительностью и избирательность, а также меньшую выходную мощность.

Радиоприемники 2 группы сложности рассчитаны на прием не менее 3 диапазонов длин волн (не обязателен прием коротких волн. Радиоприемники 2 группы сложности имеют меньшую чувствительностью и избирательность, а также меньшую выходную мощность.

. Тюнеры - радиоприемное устройство нового поколения. Осуществляют прием радиовещательных программ. В отличие от радиоприемников не содержат усилителя, звуковой частоты или акустическую систему. Позволяют осуществить прослушивания программ с помощью наушников или служат источником программ для других аппаратов.

Тюнеры делят на аналоговые и цифровые.

Аналоговые тюнеры имеют градуированную шкалу и ручную настройку. Цифровые тюнеры обладают автоматической настройкой и другими программными функциями. Престижные модели тюнеров снабжены системой RADIO DATA SYSTEM (RDS). RDS - цифровая система передачи данных, предназначенная в основном для водителей автомобилей. RDS работает в диапазоне УКВ и передают специальные сообщения (о погодных и дорожных условиях и т.д.). Тюнеры выпускают 0, 1, 2 группы сложности.

Тюнер- усилитель содержит тюнер и усилитель звуковой частоты. .Магнитола- комбинация радиоприемника и магнитофона (или CD- проигрывается).

Музыкальные центры - комплексные системы, которые включают в себя отдельные устройства: тюнер, проигрыватель комплект – дисков, магнитофон, эквалайзер, таймер, акустическую систему.

Классификация музыкальных центров:

  1. По габаритам музыкальные центры делятся на миди, мини, микросистемы.

  2. В зависимости от конструкции различают моноблочные и компонентные системы.

Автомобильные радиоприемники.

К автомобильным радиоприемникам предъявляется ряд дополнительных требований. Они должны иметь большую выходную мощность, элементы управления должны незначительно выступать из панели, должны отсутствовать острые углы, должны выдерживать значительные перепады температуры и влажности.

Потребительские свойства радиоприемной аппаратуры

Функциональные свойства

  1. Возможность приема передач различных радиостанций определяется следующими показателями: диапазоном принимаемых частот, избирательностью, чувствительностью.

Избирательность (селективность) характеризует способность радиоприемника выделять полезный сигнал из всех сигналов, одновременно действующих на антенну (измеряется в дБ).

Различают избирательность по соседнему каналу, по зеркальному каналу и по промежуточной частоте. Избирательность по соседнему каналу характеризует способность радиоприемника ослаблять и подавлять сигналы соседних станций, отстоящих на 9 кГц от частоты принимаемой станции.

Избирательность по зеркальному каналу – характеризует способность радиоприемника подавлять сигналы станций, отличающихся на удвоенную промежуточную частоту от частоты принимаемой станции (930 кГц).

Избирательность по промежуточной частоте – характеризует способность радиоприемника подавлять сигналы станций, отличающихся на промежуточную частоту от частоты принимаемой станции (465 кГц).

Чувствительность - способность радиоприемника принимать слабые сигналы (измеряется в мкв). Чем меньше входное напряжение, необходимое для нормального приема, тем выше чувствительность радиоприемника.

  1. Способность радиоприемника устойчиво применять передачу радиостанции на которую он настроен (без подстройки). Эта способность зависит от наличия в приемнике системы автоматического регулирования подстройки частоты ( АПЧ)

  2. Верность звука - степень соответствия воспроизводимого звука поступившему на антенну. Определяется следующими показателями:

- коэффициентом нелинейных искажений (к гармоник). Данный показатель показывает насколько изменяется форма (тембр) звукового сигнала по сравнению с подведенным (измеряется в %).

- уровнем помех (отношение сигнал/шум). Данный показатель характеризует уровень посторонних шумов, прослушиваемых при передаче (измеряется в дБ).

- диапазон воспроизводимых частот. Данный показатель характеризует диапазон звуковых частот, воспринимаемых приемником без искажений. Чем шире диапазон, тем естественнее звучание. Высокое качество звучания, обозначается HI- FI (High Fidelity- высокая верность) или Hidh- End (предел совершенства).

4. Громкость звука – определяется выгодность мощностью

5. Возможность стереозвучания зависит от числа каналов, принимаемых и воспроизводимых радиоприемником.

6. Экономичность определяется потребляемой мощность.

Эргономические свойства определяют удобство пользования радиоприемным устройством.

К эргономическим свойствам относятся:

- Удобство пользования устройствами управления зависит от месторасположения элементов управления, их формы, наличия пульта дистанционного управления, сенсорного управления.

- Удобство ношения зависит от массы и размеров радиоприемного устройства.

3. Эстетические свойства:

- Информационная выразительность. Отражает современность и оригинальность внешнего вида, соответствие стилю, моде и т.д.

- Рациональность формы проявляется в функционально-конструктивной обусловленности и эргономической приспособленности.

- Целостность композиции проявляется в том, насколько соблюден единый характер формы и отделки отдельных элементов, как сочетаются цвета и т.д.

4. Надежность характеризует способность радиоприемного устройства выполнять свои функции. Показателем надежности является безотказность, долговечность, ремонтопригодность.

Безопасность потребления характеризует степень защищенности человека от воздействия опасных и вредных факторов, возникающих при эксплуатации радиоприемного устройства. Показателями безопасности потребления является электрическая прочность изоляции, огнестойкость и т.д.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА

Днем рождения телевидения считается 9 мая 1911 г. В этот день профессор Петербургского университета Борис Львович Розинг впервые осуществил передачу изображения с помощью изобретенной им электронно-лучевой трубки и получил изображение на экране простейшего телевизора – 4 белых полосы на черном фоне.

Основы телевидения

В основе телевидения лежат три физических процесса:

- преобразования в телецентре оптического изображения в электрические сигналы

- передача электрических сигналов

- обратное преобразование электрических сигналов в оптическое изображение.

В телевидении используется 2 особенности человеческого зрения:

1. Низкая разрешающая способность (с 1 м различают точки отстоящие друг от друга на 0,3 мм). Если смотреть с большего расстояния, то точки сливаются.

2. Инерционность зрения - заключается в свойстве глаза запоминать световые импульсы. Если импульсы подавать с большой частотой, то будет казаться, что источник света воздействует непрерывно (т.е глаз не успевает забыть изображение). Инерционность зрения примерно равна 0,1 с.

С учетом этих особенностей оптическое изображение разбивается на большое количество элементов и световую информацию от каждого элемента преобразует в электрические сигналы. Изображение разбивается примерно на 500000 элементов расположенных в 625 строках. Электронный луч последовательно считывает эти сигналы со скоростью 1/ 25 с. Полученный поток электрических импульсов, несущий информацию об оптическом изображение, передается на антенну, а оттуда в виде электромагнитных колебаний в пространство. В телевизоре происходит обратное преобразование.

Черно-белая телесистема воспроизводит только информацию о яркости изображения. В цветном телевидении передается также информация о цвете. Весь спектр получают смешиванием трех цветов: зеленого, красного и синего. Глаз человека содержит три вида рецепторов, чувствительных к одному из перечисленных цветов. В цветном телевидении, каждый элемент изображения состоит из трех цветовых точек. Соотношение интенсивности свечения этих точек дает цвет элемента. В настоящее время существует несколько систем цветного телевидения.

NTSC (Nation Television System Committee) - система цветного телевидения, применяемая в Японии и США. Данная система имеет разрешение в 525, частоту 30 кадров в секунду. Кроме США и Японии эту систему применяют почти все страны Америки, Южная Корея, Тайвань.

PAL ( Phase Alteration Line) - система цветного телевидения, применяемая в большинстве стран западной Европы, Африки, Азии, Австралии, Новой Зеландии. Данная система имеет разрешение 625 строк, частоту 25 кадров в секунду.

SECAM (Segumential Couleur Avc Memoire). Данная система цветности разработана во Франции. Так же как и система PAL, система Secam имеет разрешение 625 строк, частоту 25 кадров в секунду, но в системе Secam применен другой метод кодирования цвета. Данная система используется во Франции, Монако, Люксембурге, бывших странах СССР, Восточной Европе и др.

Различия между стандартами, принятыми в разных странах, являются препятствием к использованию телевизоров, но эта проблема сегодня решена в связи с появлением на рынке мультисистемной техники.