Diferencia entre revisiones de «Televisor»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
m Revertidos los cambios de 80.25.5.250 (disc.) a la última edición de Diegusjaimes
Línea 35: Línea 35:
Desde [[1960]] se han venido utilizando también ampliamente las [[Cámara de Televisión|cámaras de televisión]] en los [[Satélite meteorológico|satélites meteorológicos]] en órbita. Las cámaras vidicón preparadas en tierra registran imágenes de las [[nube]]s y [[Tiempo atmosférico|condiciones meteorológicas]] durante el día, mientras que las [[Fotografía infrarroja|cámaras de infrarrojos]] captan las imágenes nocturnas. Las imágenes enviadas por los [[satélite artificial|satélites]] no sólo tienen como utilidad predecir el tiempo sino para comprender los sistemas [[Meteorología|meteorológicos]] globales. Se han utilizado cámaras vidicón de alta resolución a bordo de los [[LandSat|Satélites para la Tecnología de los Recursos Terrestres]] conocidos también como '''ERTS''' para realizar estudios de [[cosecha]]s, así como de recursos [[minería|minerales]] y [[Oceanografía|marinos]].
Desde [[1960]] se han venido utilizando también ampliamente las [[Cámara de Televisión|cámaras de televisión]] en los [[Satélite meteorológico|satélites meteorológicos]] en órbita. Las cámaras vidicón preparadas en tierra registran imágenes de las [[nube]]s y [[Tiempo atmosférico|condiciones meteorológicas]] durante el día, mientras que las [[Fotografía infrarroja|cámaras de infrarrojos]] captan las imágenes nocturnas. Las imágenes enviadas por los [[satélite artificial|satélites]] no sólo tienen como utilidad predecir el tiempo sino para comprender los sistemas [[Meteorología|meteorológicos]] globales. Se han utilizado cámaras vidicón de alta resolución a bordo de los [[LandSat|Satélites para la Tecnología de los Recursos Terrestres]] conocidos también como '''ERTS''' para realizar estudios de [[cosecha]]s, así como de recursos [[minería|minerales]] y [[Oceanografía|marinos]].

En Eurotiendaonline.es España Encontrareis la Ultima Tecnología para Tus Necesidades desde los ultima tecnología en Televisores LCD y Plasma con Garantia de Dos Años. Tal es el Televisor Toshiba LCD 52XV565 Disfruta de momentos de puro relax con el televisor LCD 52XV565 de Toshiba. Formato 16/9 Tamaño de la pantalla 46 pulgadas (117 cm) luminosidad (cd/m²) 500 Contraste 4 000:1 en nativo y 20 000:1 en dinámico Tiempo de respuesta (ms) 8 Resolución de pantalla (píxels) 1920 x 1080 Angulo de visión (horizontal / vertical - en °) 178/178 Potencia audio 2 x 10 W Reducción de ruido Tratamiento vídeo Pixel Processing IV (con desentrelazado Faroudja) Sensor de luminosidad Sens Sonido Mono/Estéreo Sonido 3D Altavoces Sí. 2 Conexiones 1 x toma Euroconector 1 x toma Euroconector RVB 1 x entrada S-Vídeo (Y/C) 1 x entrada composite RCA (CVBS) 1 x entrada composante (YUV) 3 x entradas HDMI 1.3 (HDCP) 1 x entrada VGA 1 x entrada PC audio 1 x entrada antena 1 x toma auriculares 1 x salida audio RCA 1 x salida audio digital Euroconectores 2 Entrada DVI No Entrada HDMI 3 Entrada PC Sí Salidas audio Toma de auriculares Salida audio RCA Salida audio digital Estándar PAL / SECAM / NTSC Doble Sintonizador Sintonizador digital Sintonizador TDT (compatible HD) Otras funciones Tratamiento vídeo Pixel Processing IV (con desentrelazamiento Faroudja) Sensor de luz Luma Sens Mando a distancia Sí Accesorios incluidos Mando a distancia, alimentación Idiomas internos del menú Francés, inglés, alemán, español, italiano, portugués, sueco, noruego, finlandés, danés, holandés, turco, húngaro, checo, eslovaco, ruso, griego, rumano, búlgaro Manual Inglés, alemán, español, italiano, portugués, sueco, finlandés, holandés, turco, húngaro, checo, ruso, griego etc. Dimensiones (mm) 1070 x 659 x 98 Peso (Kg) 34.2




== Véase también ==
== Véase también ==

Revisión del 11:34 25 jul 2009

WEGA KDL-S19A10. Televisor LCD de la compañía Sony


Un televisor es un aparato electrónico destinado a la recepción de señales de televisión, usualmente consta de una pantalla y mandos o controles. La palabra viene del griego tele (τῆλε; lejos) y latín vis (ver).

Su funcionamiento se fundamenta en el fenómeno de la fotoelectricidad, que es el responsable de la transformación de la luz en corriente eléctrica en una cámara que se pueden trasmitir por ondas de alta frecuencia hasta las antenas de recepción y se reproducen en la pantalla de nuestros televisores. El televisor es uno de los aparatos de más uso cotidiano.

Elementos de un televisor

OT-1471 Belweder, Polonia, 1957
1:interruptor de encendido y volumen. 2:brillo. 3:tono. 4:sincronía vertical. 5:sincronía horizontal. 6:contraste. 7:sintonización de canales. 8:conmutador de canales

Pantalla

Gracias a los avances en la tecnología de pantallas, hay ahora varias clases en los televisores modernos:

  • Tubo de rayos catódicos o CRT: Las pantallas más comunes son tubos de visión directa con la que se logran hasta 37 pulgadas de diagonal. Hasta el año 2007, son todavía las menos costosas, y se trata de una tecnología madura que puede brindar una gran calidad de imagen. Dado que no tienen una resolución fija, aunque sí una resolución mínima, dada por la separación entre puntos, pueden mostrar fuentes de distintas resoluciones con la mejor calidad de imagen posible. La frecuencia de cuadro de un televisor NTSC es de 29,97 Hz, y de 25 Hz en el caso de televisores de la norma PAL. La resolución vertical visible de los televisores NTSC es de 480 líneas, y la de los PAL de 575 líneas. Los tubos de rayos catódicos bastante voluminosos y pesados; en la actualidad se han desarrollado el Plasma y el LCD
  • Proyección: Son televisores de gran pantalla, hasta 100 pulgadas de diagonal o más. Se usan tres tipos de sistemas de proyección: con TRC, con LCD, y DLP (con chip de microespejos). Los televisores de retroproyección existen desde la década del 70, pero en aquella época no tenían la definición de un televisor común de rayos catódicos. Los modelos actuales han mejorado mucho, y ofrecen gran tamaño a un precio conveniente. Las pantallas de proyección no dan buen resultado a la luz de día o en habitaciones muy iluminadas, por lo que son más aptas para zonas oscurecidas.
  • Pantalla de cristal líquido y de plasma: Los progresos actuales permiten fabricar televisores de pantalla plana que utilizan tecnología de cristal líquido de matriz activa (LCD), o plasma. Están preparados para la alta definición (1920x1080) píxeles, aunque algunos tienen menos resolución. Estos televisores pueden tener sólo un par de centímetros de ancho, y pueden colgarse en una pared como un cuadro o ser puestos sobre una base. Algunos modelos también pueden utilizarse como monitores de computadoras. Las pantallas planas LCD pueden tener ángulos de visión estrechos, y son menos adecuados para el hogar, aunque esto se está solucionando en la mayoría de los equipos actuales.
  • Matriz de LED se ha convertido en una de las opciones para vídeo en exteriores y en estadios, desde el advenimiento de diodos electroluminiscentes ultraluminosos y sus circuitos respectivos. Los LEDs permiten crear actualmente pantallas escalables ultragrandes que otras tecnologías existentes no pueden igualar.

Resolución

La Resolución en píxeles es la cantidad de puntos individuales llamados píxeles en una pantalla dada. Una resolución típica de 720x480 significa que la pantalla del televisor tiene 720 píxeles horizontales y 480 píxeles en el eje vertical, la resolución afecta la nitidez de la imagen, Cuanto mayor la resolución de una pantalla, mayor es su nitidez. La primera resolución tenía 48 líneas y cada una de las fábricas usaba sistemas diferentes. La estandarización de estos sistemas comienza en julio de 1941 cuando se logró el sistema NTSC, válido para todos los estados de Estados Unidos, de 325 líneas. Europa logró un sistema de 625 líneas al término de la guerra, Francia poseía uno propio de 819 líneas e Inglaterra mantuvo el suyo de 405 líneas. Posteriormente el sistema NTSC fue mejorado.

Controles

  • Relación de contraste es una medición del intervalo entre los puntos más claros y oscuros de la pantalla. Cuanto más alto el contraste, mejor se ve la imagen en cuanto a su riqueza, profundidad y detalle en las sombras. El control de contraste de un televisor controla en realidad la intensidad de la imagen o el brillo.[1]
  • El brillo de una imagen mide la luminosidad general de la pantalla. Se mide en equivalente a la cantidad de candelas requeridas para formar la imagen. El control de brillo desplaza el "punto de negro" o nivel de sombras, lo que afecta el rango de contraste o gamma de la imagen.[1]


Durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial se realizaron diferentes experimentos con varios sistemas de televisión en algunos países de Europa, incluida Francia y Holanda, pero fue la URSS, que comenzó sus emisiones regulares en Moscú en 1948, el primer país del continente en poner en funcionamiento este servicio público. Cerca del 98% de los hogares en la URSS (3,2 personas por receptor) y en Francia (2,5) posee televisor, siendo el porcentaje de 94 en Italia (3,9) y 93 en los hogares de Alemania actualmente parte de la reunificada República Federal de Alemania (2,7).

Televisión en el espacio

Logo de NASA TV

Las cámaras de televisión a bordo de las naves espaciales estadounidenses transmiten a la tierra información espacial hasta el momento inaccesible. Las naves espaciales Mariner, lanzadas por Estados Unidos entre 1965 y 1972, envió miles de fotografías de Marte. Las series Ranger y Surveyor retransmitieron miles de fotografías de la superficie lunar para su análisis y elaboración científica antes del alunizaje tripulado en julio de 1969), al tiempo que millones de personas en todo el mundo pudieron contemplar la emisión en color directamente desde la superficie lunar.

Desde 1960 se han venido utilizando también ampliamente las cámaras de televisión en los satélites meteorológicos en órbita. Las cámaras vidicón preparadas en tierra registran imágenes de las nubes y condiciones meteorológicas durante el día, mientras que las cámaras de infrarrojos captan las imágenes nocturnas. Las imágenes enviadas por los satélites no sólo tienen como utilidad predecir el tiempo sino para comprender los sistemas meteorológicos globales. Se han utilizado cámaras vidicón de alta resolución a bordo de los Satélites para la Tecnología de los Recursos Terrestres conocidos también como ERTS para realizar estudios de cosechas, así como de recursos minerales y marinos.

Véase también

Referencias

  1. a b John Watkinson, Convergence in Broadcast and Communications Media: The Fundamentals of Audio, Video, Data, Focal Press, 2001, ISBN 0-240-51509-9

Enlaces externos