جهاز تلفزيون

مجموعة متنوعة من أجهزة التلفاز

جهاز التلفاز أو جهاز الاستقبال التلفزيوني (يُطلق عليه عادةً TV أو TV set أو television أو tele أو tele ) هو جهاز إلكتروني لمشاهدة البث التلفزيوني والاستماع إليه، أو كشاشة كمبيوتر . وهو يجمع بين الموالف والشاشة ومكبرات الصوت. تم تقديم أجهزة التلفاز في أواخر عشرينيات القرن العشرين في شكل ميكانيكي ، وأصبحت منتجًا استهلاكيًا شائعًا بعد الحرب العالمية الثانية في شكل إلكتروني، باستخدام تقنية أنبوب أشعة الكاثود (CRT). أدى إضافة اللون إلى البث التلفزيوني بعد عام 1953 إلى زيادة شعبية أجهزة التلفاز في الستينيات، وأصبح الهوائي الخارجي سمة شائعة للمنازل في الضواحي. أصبح جهاز التلفزيون المنتشر في كل مكان جهاز العرض لأول وسائط مسجلة للاستخدام الاستهلاكي في السبعينيات، مثل Betamax و VHS ؛ وقد خلفها لاحقًا DVD . تم استخدامه كجهاز عرض منذ الجيل الأول من أجهزة الكمبيوتر المنزلية (مثل Timex Sinclair 1000 ) وأجهزة ألعاب الفيديو المخصصة (مثل Atari) في الثمانينيات. بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حلت أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة التي تتضمن تقنية شاشة الكريستال السائل (LCD)، وخاصة تقنية LCD ذات الإضاءة الخلفية LED ، محل CRT وتقنيات العرض الأخرى إلى حد كبير. [1] [2] [3] [4] [5] عادةً ما تكون أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة الحديثة قادرة على عرض عالي الدقة (720 بكسل، 1080i، 1080 بكسل، 4K، 8K) ويمكنها أيضًا تشغيل المحتوى من جهاز USB . في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت معظم أجهزة التلفزيون ذات الشاشة المسطحة في تقديم دقة 4K و8K.

تاريخ

التلفزيون في وقت مبكر

RCA 630-TS، أول جهاز تلفاز إلكتروني يتم إنتاجه بكميات كبيرة، والذي تم بيعه في عامي 1946 و1947

تم بيع أجهزة التلفاز الميكانيكية تجاريًا من عام 1928 إلى عام 1934 في المملكة المتحدة وفرنسا [6] والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. [7] كانت أقدم أجهزة التلفاز المصنعة تجاريًا عبارة عن أجهزة راديو مع إضافة جهاز تلفزيون يتكون من أنبوب نيون خلف قرص دوار ميكانيكيًا مع حلزوني من الفتحات التي تنتج صورة حمراء بحجم طابع بريدي، يتم تكبيرها إلى ضعف هذا الحجم بواسطة عدسة مكبرة. يعتبر "Televisor" من Baird (تم بيعه في الفترة من 1930 إلى 1933 في المملكة المتحدة) أول جهاز تلفزيون يتم إنتاجه بكميات كبيرة، حيث تم بيع حوالي ألف وحدة. [8]

كان كارل فرديناند براون أول من تصور استخدام أنبوب أشعة الكاثود كجهاز عرض في عام 1897. [9] أصبح "أنبوب براون" أساسًا للتلفاز في القرن العشرين. [10] في عام 1926، أظهر كينجيرو تاكاياناجي أول نظام تلفزيوني يستخدم شاشة أنبوب أشعة الكاثود (CRT)، في مدرسة هاماماتسو الثانوية الصناعية في اليابان. [11] كان هذا أول مثال عملي لجهاز استقبال تلفزيوني إلكتروني بالكامل. [12] توقفت أبحاثه نحو إنشاء نموذج إنتاجي من قبل الولايات المتحدة بعد خسارة اليابان في الحرب العالمية الثانية . [11]

تم تصنيع أول أجهزة تلفاز إلكترونية تجارية مزودة بأنابيب أشعة الكاثود بواسطة شركة تليفونكن في ألمانيا عام 1934، [13] [14] تلتها شركات تصنيع أخرى في فرنسا (1936)، [15] وبريطانيا (1936)، [16] والولايات المتحدة (1938). [17] [18] وكان أرخص طراز بشاشة مقاس 12 بوصة (30 سم) 445 دولارًا (ما يعادل 9632 دولارًا في عام 2023). [19] ويُقدر أنه تم تصنيع ما يقرب من 19000 جهاز تلفاز إلكتروني في بريطانيا، وحوالي 1600 في ألمانيا، قبل الحرب العالمية الثانية. تم تصنيع حوالي 7000-8000 جهاز إلكتروني في الولايات المتحدة [20] قبل أن توقف هيئة إنتاج الحرب التصنيع في أبريل 1942، واستؤنف الإنتاج في أغسطس 1945. ارتفع استخدام التلفزيون في العالم الغربي بشكل كبير بعد الحرب العالمية الثانية مع رفع تجميد التصنيع، والتقدم التكنولوجي المرتبط بالحرب، وانخفاض أسعار التلفزيون بسبب الإنتاج الضخم، وزيادة وقت الفراغ، والدخل الإضافي المتاح. بينما كان 0.5٪ فقط من الأسر الأمريكية لديها تلفزيون في عام 1946، كان لدى 55.7٪ جهاز تلفزيون في عام 1954، و90٪ بحلول عام 1962. [21] في بريطانيا، كان هناك 15000 أسرة لديها تلفزيون في عام 1947، و1.4 مليون في عام 1952، و15.1 مليون بحلول عام 1968. [22]

تلفزيون ترانزستوري

كانت أجهزة التلفاز الإلكترونية المبكرة كبيرة الحجم وثقيلة الوزن، مع دوائر تناظرية مصنوعة من أنابيب مفرغة . على سبيل المثال، استخدم جهاز تلفزيون RCA CT-100 الملون 36 أنبوبًا مفرغة. [23] بعد اختراع أول ترانزستور عامل في مختبرات بيل ، توقع مؤسس شركة سوني ماسارو إيبوكا في عام 1952 أن الانتقال إلى الدوائر الإلكترونية المصنوعة من الترانزستورات سيؤدي إلى أجهزة تلفاز أصغر وأكثر قابلية للحمل. [24] كان أول جهاز تلفاز محمول مزود بالكامل بالترانزستور هو Sony TV8-301 مقاس 8 بوصات ، والذي تم تطويره في عام 1959 وتم إصداره في عام 1960. [25] [26] بحلول سبعينيات القرن العشرين، استغل مصنعو أجهزة التلفاز هذا الدفع نحو التصغير لإنشاء أجهزة صغيرة على غرار وحدات التحكم يمكن لمندوبي المبيعات نقلها بسهولة، مما دفع الطلب على أجهزة التلفاز إلى المناطق الريفية. ومع ذلك، تم إصدار أول جهاز تلفزيون ملون بالكامل بالترانزستور، وهو HMV Colourmaster Model 2700، في عام 1967 بواسطة شركة راديو البريطانية. [27] بدأ هذا في تحويل مشاهدة التلفزيون من تجربة مشاهدة جماعية إلى تجربة مشاهدة فردية. [28] وبحلول عام 1960، باعت شركة سوني أكثر من 4  ملايين جهاز تلفزيون محمول في جميع أنحاء العالم. [29]

بحلول أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، أصبح استخدام التلفزيون الملون واسع النطاق. في بريطانيا، كانت قنوات BBC1 و BBC2 و ITV تبث بانتظام بالألوان بحلول عام 1969. [30]

استخدمت أجهزة تلفزيون CRT الحديثة إلكترونيات متكاملة للغاية مثل شريحة Jungle التي تؤدي وظائف العديد من الترانزستورات. [31] [32]

تلفزيون ال سي دي

تلفزيون LCD بشاشة عريضة ومشغل DVD من سامسونج

قام بول ك. وايمر في شركة RCA بتطوير الترانزستور الغشائي الرقيق (TFT) في عام 1962، [33] وفي وقت لاحق ، تصور برنارد ليتشنر من مختبرات RCA فكرة شاشة الكريستال السائل (LCD) القائمة على TFT في عام 1968. [34] أظهر ليتشنر، وإف جيه مارلو، وإي أو نيستر، وجيه تولتس هذا المفهوم في عام 1968 باستخدام شاشة LCD ذات تشتت ديناميكي تستخدم ترانزستورات MOSFET منفصلة قياسية. [35]

في عام 1973، أظهر تي بيتر برودي وجي إيه أسارس وجي دي ديكسون في مختبرات وستنجهاوس للأبحاث أول شاشة عرض بلورات سائلة ذات ترانزستور رقيق (TFT LCD). [36] [37] أظهر برودي وفانغ تشن لوه أول شاشة عرض بلورات سائلة ذات مصفوفة نشطة مسطحة (AM LCD) في عام 1974. [34]

بحلول عام 1982، تم تطوير أجهزة تلفزيون LCD الجيبية القائمة على تقنية AM LCD في اليابان. [38] كان جهاز Epson ET-10 مقاس 2.1 بوصة [39] (Epson Elf) أول جهاز تلفزيون LCD ملون جيب ، تم إصداره في عام 1984. [40] في عام 1988، أظهر فريق بحثي من شركة Sharp بقيادة المهندس T. Nagayasu شاشة LCD ملونة كاملة مقاس 14 بوصة، [34] [41] والتي أقنعت صناعة الإلكترونيات بأن LCD ستحل في النهاية محل CRT كتقنية عرض تلفزيونية قياسية . [34] قدمت شركة Sharp Corporation أول جهاز تلفزيون يمكن تثبيته على الحائط في عام 1992. [42]

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حلت شاشات العرض المسطحة محل تقنية عرض "أنبوب الصورة" CRT بالكامل تقريبًا في جميع أنحاء العالم : أولاً شاشات البلازما حوالي عام 1997، ثم شاشات LCD. وبحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكلت أجهزة تلفزيون LCD ، التي تستخدم بشكل متزايد شاشات LCD ذات الإضاءة الخلفية LED ، الغالبية العظمى من أجهزة التلفزيون التي يتم تصنيعها. [1] [2] [3] [4] [5]

في عام 2014، تم طرح أجهزة تلفزيون OLED المنحنية في السوق، والتي كانت تهدف إلى تقديم جودة صورة محسنة ولكن هذا التأثير كان مرئيًا فقط في موضع معين بعيدًا عن التلفزيون. [43] [44] [45]

تم تقديم أجهزة تلفزيون OLED القابلة للطي في عام 2020، والتي تسمح بإخفاء لوحة العرض الخاصة بالتلفزيون. [46] [47]

شهد عام 2023 إطلاق أجهزة تلفزيون لاسلكية تتصل بأجهزة أخرى فقط من خلال صندوق إرسال بهوائي ينقل المعلومات لاسلكيًا إلى التلفزيون. [48] كما تم عمل عروض توضيحية لأجهزة تلفزيون شفافة. [49] هناك أجهزة تلفزيون تُعرض على المستخدمين مجانًا، ولكن يتم الدفع مقابلها من خلال عرض الإعلانات للمستخدمين وجمع بيانات المستخدم. [50]

احجام التلفزيون

ابتكر كلايف سينكلير من كامبريدج جهاز تلفزيون صغيرًا في عام 1967 يمكن حمله في راحة اليد وكان أصغر جهاز تلفزيون في العالم في ذلك الوقت، على الرغم من أنه لم ينطلق تجاريًا أبدًا لأن التصميم كان معقدًا. [51] [52] في عام 2019، أطلقت شركة سامسونج أكبر جهاز تلفزيون حتى الآن بمقاس 292 بوصة، أي حوالي 24 قدمًا. [53] نما متوسط ​​حجم أجهزة التلفزيون بمرور الوقت. [54] [55] [56]

في عام 2024، زادت مبيعات أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة بشكل كبير. ففي الفترة بين يناير وسبتمبر، تم بيع ما يقرب من 38.1 مليون جهاز تلفاز بحجم شاشة 97 بوصة أو أكبر على مستوى العالم. ويمكن أن يُعزى هذا الارتفاع في الشعبية إلى عدة عوامل، بما في ذلك التقدم التكنولوجي وانخفاض الأسعار. [57]

وقد أدى توافر أحجام شاشات أكبر بأسعار أكثر معقولية إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين. على سبيل المثال، طرحت شركة سامسونج، وهي شركة رائدة في تصنيع الإلكترونيات، أول تلفاز مقاس 98 بوصة في عام 2019 بسعر 99000 دولار. وفي عام 2024، ستقدم الشركة أربعة طرز مقاس 98 بوصة تبدأ من 4000 دولار. وينعكس هذا الاتجاه في السوق الإجمالية، حيث انخفض متوسط ​​سعر التلفاز الذي يتجاوز 97 بوصة من 6662 دولارًا في عام 2023 إلى 3113 دولارًا في عام 2024. ومع تقدم التكنولوجيا، أصبحت أحجام الشاشات الأكبر، مثل 110 و115 بوصة، متاحة بشكل متزايد للمستهلكين. [57]

عرض

قد تستخدم أجهزة التلفاز واحدة من العديد من تقنيات العرض المتاحة . اعتبارًا من منتصف عام 2019، تهيمن شاشات LCD بشكل كبير على البضائع الجديدة، لكن شاشات OLED تطالب بحصة سوقية متزايدة حيث أصبحت أكثر تكلفة وتستمر تقنية DLP في تقديم بعض المزايا في أنظمة العرض. تم إيقاف إنتاج شاشات البلازما وشاشات CRT تمامًا. [1] [2] [3] [4] [5] [58]

هناك أربع تقنيات تلفزيونية رئيسية متنافسة:

  • شاشة أنبوب الأشعة المهبطية
  • LCD (تسمى العديد من الاختلافات في شاشات LCD بـ QLED، ونقطة الكم، وLED، وLCD TN، وLCD IPS، وLCD PLS، وLCD VA، وما إلى ذلك).
  • شاشة OLED
  • بلازما

شاشة أنبوب الأشعة المهبطية

أنبوب أشعة الكاثود مقاس 14 بوصة يظهر ملفات الانحراف ومدافع الإلكترونات الخاصة به

أنبوب أشعة الكاثود (CRT) هو أنبوب مفرغ من الهواء يحتوي على ما يسمى بمسدس الإلكترون (أو ثلاثة في أجهزة التلفزيون الملونة) وشاشة فلورية حيث يتم عرض صورة التلفزيون. [59] يعمل مسدس الإلكترون على تسريع الإلكترونات في شعاع ينحرف في كل من الاتجاهين الرأسي والأفقي باستخدام مجالات كهربائية أو (عادةً، في أجهزة التلفزيون) مجالات مغناطيسية مختلفة، من أجل مسح صورة نقطية على الشاشة الفلورية. يتطلب أنبوب أشعة الكاثود غلافًا زجاجيًا مفرغًا، وهو عميق إلى حد ما (أكثر من نصف حجم الشاشة) وثقيل إلى حد ما وقابل للكسر. كمسألة تتعلق بالسلامة من الإشعاع ، تم تصنيع كل من الوجه (اللوحة) والظهر (القمع) من زجاج الرصاص السميك من أجل تقليل تعرض الإنسان للإشعاع المؤين الضار (في شكل أشعة سينية ) الناتج عندما تضرب الإلكترونات المتسارعة باستخدام جهد عالي (10-30 كيلو فولت ) الشاشة . بحلول أوائل سبعينيات القرن العشرين، استبدلت معظم أجهزة التلفاز الملونة الزجاج المحتوي على الرصاص في اللوحة الأمامية بزجاج أكسيد السترونشيوم المزجج، [60] [61] والذي منع أيضًا انبعاثات الأشعة السينية ولكنه سمح برؤية أفضل للألوان. كما أدى هذا إلى القضاء على الحاجة إلى فوسفور الكادميوم [ بحاجة لمصدر ] في أجهزة التلفاز الملونة السابقة. استمر استخدام الزجاج المحتوي على الرصاص، وهو أقل تكلفة، في زجاج القمع، والذي لا يمكن للمستهلك رؤيته.

في أجهزة التلفاز (أو معظم شاشات الكمبيوتر التي تستخدم أنابيب أشعة الكاثود)، يتم مسح مساحة الشاشة بالكامل بشكل متكرر (إكمال إطار كامل 25 أو 30 مرة في الثانية) في نمط ثابت يسمى الراستر . يتم استقبال معلومات الصورة في الوقت الفعلي من إشارة فيديو تتحكم في التيار الكهربائي الذي يغذي مسدس الإلكترون، أو في أجهزة التلفاز الملونة، كل من مسدسات الإلكترون الثلاثة التي تسقط أشعتها على الفوسفور من الألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق). [62] باستثناء الأيام الأولى للتلفاز، تم استخدام الانحراف المغناطيسي لمسح الصورة على وجه أنابيب أشعة الكاثود؛ يتضمن هذا تيارًا متغيرًا يتم تطبيقه على كل من ملفات الانحراف الرأسية والأفقية الموضوعة حول عنق الأنبوب خلف مسدس (مسدسات) الإلكترون مباشرةً. [62]

دي إل بي

جهاز عرض Christie Mirage 5000، جهاز عرض DLP من عام 2001

معالجة الضوء الرقمية (DLP) هي نوع من تقنية أجهزة عرض الفيديو التي تستخدم جهاز مرآة رقمية دقيقة . تحتوي بعض أجهزة معالجة الضوء الرقمية على موالف تلفزيون، مما يجعلها نوعًا من شاشات التلفزيون. تم تطويرها في الأصل عام 1987 بواسطة لاري هورنبيك من شركة Texas Instruments . بينما اخترعت شركة Texas Instruments جهاز التصوير بتقنية معالجة الضوء الرقمية، تم تقديم أول جهاز عرض يعتمد على تقنية معالجة الضوء الرقمية بواسطة شركة Digital Projection Ltd عام 1997. حصلت كل من شركة Digital Projection وشركة Texas Instruments على جوائز Emmy عام 1998 لتقنية أجهزة عرض تقنية معالجة الضوء الرقمية. تُستخدم تقنية معالجة الضوء الرقمية في مجموعة متنوعة من تطبيقات العرض من الشاشات الثابتة التقليدية إلى الشاشات التفاعلية وأيضًا التطبيقات المضمنة غير التقليدية بما في ذلك الاستخدامات الطبية والأمنية والصناعية.

تُستخدم تقنية DLP في أجهزة العرض الأمامية DLP (وحدات العرض المستقلة للفصول الدراسية والشركات بشكل أساسي)، وأجهزة التلفاز ذات الإسقاط الخلفي DLP، واللافتات الرقمية. كما تُستخدم أيضًا في حوالي 85% من عروض السينما الرقمية، وفي التصنيع الإضافي كمصدر للطاقة في بعض الطابعات ثلاثية الأبعاد SLA لمعالجة الراتنجات وتحويلها إلى أشياء صلبة ثلاثية الأبعاد. [63]

الإسقاط الخلفي

أصبحت أجهزة التلفاز ذات الإسقاط الخلفي (RPTVs) شائعة جدًا في الأيام الأولى للتلفاز، عندما لم تكن القدرة على إنتاج أنابيب بحجم عرض كبير موجودة عمليًا. في عام 1936، بالنسبة للأنبوب القادر على التركيب أفقيًا في خزانة التلفاز، كان من الممكن اعتبار تسع بوصات أكبر حجم مناسب يمكن تصنيعه نظرًا لطوله المطلوب، نظرًا لزوايا الانحراف المنخفضة لأنابيب CRT المنتجة في ذلك العصر، مما يعني أن أنابيب CRT ذات الأحجام الأمامية الكبيرة كانت بحاجة أيضًا إلى أن تكون عميقة جدًا، [64] مما تسبب في تركيب مثل هذه الأنابيب بزاوية لتقليل عمق خزانة جهاز التلفاز. كانت الأنابيب وأجهزة التلفاز مقاس 12 بوصة متاحة، لكن الأنابيب كانت طويلة جدًا (عميقة) بحيث تم تركيبها عموديًا وعرضها عبر مرآة في الجزء العلوي من خزانة جهاز التلفاز والتي كانت تُركَّب عادةً تحت غطاء مفصلي، مما يقلل بشكل كبير من عمق الجهاز ولكنه يجعله أطول. [65] كانت أجهزة التلفاز ذات الغطاء المرآة هذه قطع أثاث كبيرة.

كحل لهذه المشكلة، قدمت شركة فيليبس جهاز تلفزيون في عام 1937 يعتمد على إسقاط صورة من الخلف من خلال جهاز استقبال رباعي القنوات.+أنبوب 12 بوصة على شاشة مقاس 25 بوصة. تطلب هذا تشغيل الأنبوب بقوة شديدة (عند جهد وتيارات عالية بشكل غير عادي، انظر أنبوب أشعة الكاثود § أنابيب أشعة الكاثود الإسقاطية ) لإنتاج صورة شديدة السطوع على شاشته الفلورية. علاوة على ذلك، قررت شركة فيليبس استخدام فسفور أخضر على وجه الأنبوب لأنه كان أكثر سطوعًا من الفسفور الأبيض في ذلك اليوم. [66] في الواقع، لم تكن هذه الأنابيب المبكرة على مستوى المهمة وبحلول شهر نوفمبر من ذلك العام قررت شركة فيليبس أنه من الأرخص شراء المجموعات مرة أخرى بدلاً من توفير أنابيب بديلة تحت الضمان كل أسبوعين أو نحو ذلك. [67] تم إجراء تحسينات كبيرة بسرعة كبيرة على هذه الأنابيب الصغيرة وكان تصميم الأنبوب الأكثر إرضاءً متاحًا في العام التالي بمساعدة قرار فيليبس باستخدام حجم شاشة أصغر يبلغ 23 بوصة. [68] في عام 1950، تم استخدام أنبوب أكثر كفاءة 2 بوصة .+كان الأنبوب مقاس 12 بوصة مع تقنية محسنة بشكل كبير وفوسفور أبيض أكثر كفاءة، إلى جانب أحجام شاشات أصغر وأقل تطلبًا، قادرًا على توفير صورة مقبولة، على الرغم من أن عمر الأنابيب كان لا يزال أقصر من أنابيب العرض المباشر المعاصرة. [69] مع تحسن تقنية CRT خلال الخمسينيات من القرن العشرين، مما أدى إلى إنتاج أحجام شاشات أكبر وأكبر وفي وقت لاحق، أنابيب مستطيلة (أكثر أو أقل)، أصبح نظام الإسقاط الخلفي عتيقًا قبل نهاية العقد.

ومع ذلك، في أوائل إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عادت أنظمة RPTV كبديل أرخص لأجهزة تلفزيون LCD وPlasma المعاصرة. كانت أكبر وأخف وزنًا من أجهزة تلفزيون CRT المعاصرة وكانت بها شاشة مسطحة تمامًا مثل LCD وPlasma، ولكن على عكس LCD وPlasma، كانت أجهزة RPTV غالبًا باهتة، وكانت نسب التباين وزوايا الرؤية أقل، وكانت جودة الصورة تتأثر بإضاءة الغرفة وتعاني عند مقارنتها بأجهزة CRT ذات العرض المباشر، [70] وكانت لا تزال ضخمة مثل أجهزة CRT. تعمل أجهزة التلفزيون هذه من خلال وجود جهاز عرض DLP أو LCoS أو LCD في الجزء السفلي من الوحدة، واستخدام مرآة لعرض الصورة على الشاشة. قد تكون الشاشة عبارة عن عدسة فرينل لزيادة السطوع على حساب زوايا الرؤية. استخدمت بعض الوحدات المبكرة أجهزة عرض CRT وكانت ثقيلة، حيث يصل وزنها إلى 500 رطل. [71] استخدمت معظم أجهزة التلفاز ذات المرايا العاكسة مصابيح فائقة الأداء كمصدر للضوء، وهو ما تطلب استبدالها بشكل دوري جزئيًا لأنها أصبحت باهتة مع الاستخدام ولكن بشكل أساسي لأن زجاج المصباح العامل أصبح أضعف مع تقدم العمر إلى الحد الذي يمكن أن يتحطم فيه المصباح في النهاية مما يؤدي غالبًا إلى إتلاف نظام العرض. أما تلك التي استخدمت أنابيب أشعة الكاثود والليزر فلم تتطلب الاستبدال. [72]

بلازما

لوحة عرض البلازما (PDP) هي نوع من شاشات العرض المسطحة الشائعة في شاشات التلفزيون الكبيرة التي يبلغ حجمها 30 بوصة (76 سم) أو أكبر. يطلق عليها اسم " شاشات البلازما " لأن التكنولوجيا تستخدم خلايا صغيرة تحتوي على غازات مؤينة مشحونة كهربائيًا ، أو ما هي في الأساس غرف تُعرف باسم مصابيح الفلورسنت . حوالي عام 2014، كان مصنعو أجهزة التلفزيون يتخلصون تدريجيًا من أجهزة تلفزيون البلازما، لأن تلفزيون البلازما أصبح أعلى تكلفة وأكثر صعوبة في التصنيع بدقة 4K مقارنة بشاشات LED أو LCD. [73]

في عام 1997، قدمت شركة فيليبس في معرض CES وCeBIT أول تلفاز بشاشة مسطحة كبير الحجم (42 بوصة) متاح تجاريًا، باستخدام شاشات بلازما من شركة فوجيتسو. [74] [75] [76]

شاشة الكريستال السائل

تلفزيون LCD عام، مع مكبرات صوت على جانبي الشاشة

أجهزة التلفاز ذات شاشات الكريستال السائل (LCD TV) هي أجهزة تلفاز تستخدم شاشات الكريستال السائل لإنتاج الصور. أجهزة التلفاز ذات شاشات الكريستال السائل أنحف وأخف وزنًا من أجهزة CRT ذات حجم الشاشة المماثل، وهي متوفرة بأحجام أكبر كثيرًا (على سبيل المثال، 90 بوصة قطريًا). وعندما انخفضت تكاليف التصنيع، جعلت هذه المجموعة من الميزات أجهزة التلفاز ذات شاشات الكريستال السائل عملية لأجهزة استقبال التلفاز.

في عام 2007، تجاوزت مبيعات أجهزة تلفزيون LCD مبيعات أجهزة التلفزيون القائمة على CRT على مستوى العالم لأول مرة، [77] وتسارعت أرقام مبيعاتها مقارنة بالتقنيات الأخرى. سرعان ما حلت أجهزة تلفزيون LCD محل المنافسين الرئيسيين الوحيدين في سوق الشاشات الكبيرة، لوحة العرض البلازمية والتلفزيون ذو الإسقاط الخلفي . في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبحت أجهزة تلفزيون LCD، إلى حد بعيد، أكثر أنواع شاشات التلفزيون إنتاجًا وبيعًا. [1] [2]

كما أن شاشات LCD لها عيوبها. وتعالج التقنيات الأخرى هذه العيوب، بما في ذلك OLEDs و FED و SED . ويمكن أن تحتوي شاشات LCD على نقاط كمية وإضاءة خلفية صغيرة LED لتحسين جودة الصورة.

شاشة OLED

تلفزيون OLED

OLED (الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء) هو صمام ثنائي باعث للضوء (LED) تكون فيه الطبقة الكهربية المنبعثة عبارة عن غشاء من مركب عضوي ينبعث منه الضوء استجابة لتيار كهربائي. تقع هذه الطبقة من أشباه الموصلات العضوية بين قطبين. بشكل عام، يكون أحد القطبين على الأقل شفافًا. تُستخدم OLEDs لإنشاء شاشات رقمية في أجهزة مثل شاشات التلفزيون. كما تُستخدم أيضًا في شاشات الكمبيوتر والأنظمة المحمولة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الألعاب المحمولة وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي (PDA) .

هناك عائلتان رئيسيتان من OLED: تلك القائمة على جزيئات صغيرة وتلك التي تستخدم البوليمرات . يؤدي إضافة أيونات متحركة إلى OLED إلى إنشاء خلية كهروكيميائية باعثة للضوء أو LEC، والتي لها طريقة تشغيل مختلفة قليلاً. يمكن لشاشات OLED استخدام مخططات معالجة مصفوفة سلبية (PMOLED) أو مصفوفة نشطة . تتطلب OLEDs ذات المصفوفة النشطة ( AMOLED ) لوحة خلفية ترانزستور رقيقة لتشغيل كل بكسل فردي أو إيقاف تشغيله، ولكنها تسمح بدقة أعلى وأحجام عرض أكبر.

تعمل شاشة OLED بدون إضاءة خلفية . وبالتالي، يمكنها عرض مستويات سوداء عميقة ويمكن أن تكون أرق وأخف وزناً من شاشة الكريستال السائل (LCD). في ظروف الإضاءة المحيطة المنخفضة مثل الغرفة المظلمة، يمكن لشاشة OLED تحقيق نسبة تباين أعلى من شاشة LCD، سواء كانت شاشة LCD تستخدم مصابيح الفلورسنت ذات الكاثود البارد أو الإضاءة الخلفية LED .

أنواع التلفزيون

في حين أن معظم أجهزة التلفزيون مصممة للمستهلكين في المنزل، إلا أن هناك العديد من الأسواق التي تتطلب التنوع بما في ذلك الضيافة والرعاية الصحية وغيرها من الإعدادات التجارية.

تلفزيون الضيافة

تعد أجهزة التلفاز المصممة لصناعة الضيافة جزءًا من نظام التلفاز الداخلي للمؤسسة المصمم لاستخدامه من قبل ضيوفها. لذلك، يتم إخفاء قوائم الإعدادات وقفلها بكلمة مرور. تشمل ميزات البرامج الشائعة الأخرى الحد من مستوى الصوت وصورة البداية القابلة للتخصيص عند التشغيل وإخفاء القنوات. يتم التحكم في أجهزة التلفاز هذه عادةً بواسطة صندوق خلفي باستخدام أحد منافذ البيانات الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون. قد يوفر صندوق الخلفي قوائم القنوات والدفع مقابل المشاهدة والفيديو حسب الطلب والبث من هاتف ذكي أو جهاز لوحي. [78] [79]

المساحات المخصصة للضيافة غير آمنة فيما يتعلق بقرصنة المحتوى، لذا يتطلب العديد من موفري المحتوى استخدام إدارة الحقوق الرقمية . [80] تفك أجهزة تلفزيون الضيافة تشفير معيار الصناعة Pro:Idiom عندما لا يتم استخدام أي صندوق خلفي. في حين أن H.264 ليس جزءًا من معيار ATSC 1.0 في أمريكا الشمالية، يمكن أن يتضمن محتوى التلفزيون في الضيافة فيديو مشفر بتقنية H.264، لذلك تتضمن أجهزة تلفزيون الضيافة فك تشفير H.264. قد تستغرق إدارة العشرات أو المئات من أجهزة التلفزيون وقتًا طويلاً، لذلك يمكن استنساخ أجهزة تلفزيون الضيافة عن طريق تخزين الإعدادات على محرك أقراص USB واستعادة تلك الإعدادات بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنظمة الإدارة المستندة إلى الخادم والمستندة إلى السحابة مراقبة وتكوين أسطول كامل من أجهزة التلفزيون.

تلفزيون الرعاية الصحية

تتضمن أجهزة التلفزيون المخصصة للرعاية الصحية أجهزة تلفزيون الضيافة مع ميزات إضافية لسهولة الاستخدام والسلامة. وهي مصممة للاستخدام في بيئة الرعاية الصحية حيث قد يكون لدى المستخدم قدرة محدودة على الحركة وضعف سمعي/بصري. الميزة الرئيسية هي توصيل مكبر الصوت على شكل وسادة. تجمع مكبرات الصوت على شكل وسادة بين وظائف استدعاء الممرضة وجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون ومكبر الصوت للصوت. في الغرف ذات الإشغال المتعدد حيث يتم استخدام العديد من أجهزة التلفزيون على مقربة، يمكن برمجة أجهزة التلفزيون للاستجابة لجهاز التحكم عن بعد برموز فريدة بحيث يتحكم كل جهاز تحكم عن بعد في جهاز تلفزيون واحد فقط. تحتوي أجهزة التلفزيون الأصغر حجمًا، والتي تسمى أيضًا أنظمة المعلومات والترفيه بجانب السرير، على لوحة مفاتيح كاملة الوظائف أسفل الشاشة. يسمح هذا بالتفاعل المباشر دون استخدام مكبر صوت على شكل وسادة أو جهاز تحكم عن بعد. [81] عادةً ما تحتوي أجهزة التلفزيون هذه على أسطح مضادة للميكروبات ويمكنها تحمل التنظيف اليومي باستخدام المطهرات. في الولايات المتحدة، يحتوي معيار السلامة UL لأجهزة التلفزيون، UL 62368-1، على قسم خاص (الملحق DVB) يحدد متطلبات السلامة الإضافية لأجهزة التلفزيون المستخدمة في الرعاية الصحية.

تلفزيون خارجي

تم تصميم أجهزة التلفزيون الخارجية للاستخدام في الهواء الطلق وعادة ما توجد في الأقسام الخارجية من الحانات أو الملاعب الرياضية أو غيرها من المرافق المجتمعية. تستخدم معظم أجهزة التلفزيون الخارجية تقنية التلفزيون عالي الدقة . جسمها أكثر قوة. تم تصميم الشاشات لتظل مرئية بوضوح حتى في الإضاءة الخارجية المشمسة. تحتوي الشاشات أيضًا على طلاء مضاد للانعكاس لمنع الوهج. إنها مقاومة للطقس وغالبًا ما تحتوي أيضًا على حوامل مضادة للسرقة. يمكن أيضًا توصيل نماذج التلفزيون الخارجية بمشغلات BD وأجهزة تسجيل الفيديو الشخصي لمزيد من الوظائف. [82]

استبدال

جهاز تلفزيون LCD مقاس 46 بوصة في صندوق من الورق المقوى بارتفاع 120 سم وعرض 70 سم وعمق 25 سم. مثل هذه العبوات يصعب التعامل معها ومكلفة لإرسالها عبر شركات النقل التجارية، مما يجعل بيع أجهزة التلفزيون المستعملة أمرًا مرهقًا.

في الولايات المتحدة، يستبدل المستهلك العادي جهاز التلفزيون الخاص به كل 6.9 سنة، لكن الأبحاث تشير إلى أنه بسبب البرامج والتطبيقات المتقدمة، قد تكون دورة الاستبدال أقصر. [83]

إعادة التدوير والتخلص من النفايات

بسبب التغييرات الأخيرة في تشريعات النفايات الإلكترونية ، أصبح التخلص من أجهزة التلفاز بطريقة اقتصادية وصديقة للبيئة متاحًا بشكل متزايد في شكل إعادة تدوير أجهزة التلفاز. تشمل التحديات المرتبطة بإعادة تدوير أجهزة التلفاز التخلص السليم من المواد الخطرة ، وتلوث مكبات النفايات، والتجارة الدولية غير المشروعة. [84]

الشركات المصنعة الكبرى

اختبار منتجات Consumer Reports ، باستخدام أجهزة تلفزيون LCD وPlasma

إحصائيات عالمية لعام 2016 لأجهزة تلفزيون LCD. [85]

رتبة الشركة المصنعة الحصة السوقية (٪) المقر الرئيسي
1 كوريا الجنوبية سامسونج للإلكترونيات 20.2 سوون ، كوريا الجنوبية
2 كوريا الجنوبية إل جي إلكترونيكس 12.1 سيول ، كوريا الجنوبية
3 الصين تكنولوجيا تي سي إل 9 هويزو ، الصين
4 الصين هايسنس 6.1 تشينغداو ، الصين
5 اليابان سوني 5.6 طوكيو ، اليابان
7 الصين سكايوورث 3.8 شنتشن ، الصين
8 هونج كونج تقنية TPV ( فيليبس ) 3,8 هونج كونج ، الصين
9 الولايات المتحدة فيزيو 3.7 ايرفين ، الولايات المتحدة
10 الصين تشانغهونغ 3.2 ميانيانغ ، الصين
11 الصين هاير 3 تشينغداو ، الصين
12 آحرون 27.2

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ abcd "IHS Technology – مصدر المعلومات الهامة والرؤى. – IHS Technology". displaysearch.com .
  2. ^ abcd كاتزماير، ديفيد. "رحمه الله، تلفزيون الإسقاط الخلفي". سي نت.
  3. ^ abc Jacobson, Julie. "Mitsubishi تتخلى عن شاشات DLP: وداعًا لشاشات RPTV إلى الأبد". cepro.com .
  4. ^ abc "خروج إل جي قد يبشر بنهاية أجهزة التلفاز البلازمية – دليل توم". 28 أكتوبر 2014.
  5. ^ "إشعار بوقف إنتاج شاشات TFT-LCD (منتجات CCFL)" (PDF) . ميتسوبيشي إلكتريك. 11 يوليو 2012. مؤرشف من الأصل (PDF) في 29 مارس 2013.
  6. ^ التلفزيون البريطاني المبكر: بيرد، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  7. ^ ما قبل عام 1935، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا. لا يبدو أن النموذج الفرنسي المعروض قد دخل مرحلة الإنتاج.
  8. ^ مجموعات بيرد قبل عام 1935: المملكة المتحدة، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  9. ^ ليرر، نورمان، هـ. (1985). "تحدي أنبوب أشعة الكاثود". في تاناس، لورانس إي. الابن (المحرر). شاشات العرض المسطحة وأنابيب الأشعة المهبطية . نيويورك: شركة فان نوستراند راينهولد المحدودة. ص. 138-176. doi :10.1007/978-94-011-7062-8_6. ISBN 978-94-011-7062-8.{{cite book}}:CS1 maint: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( الرابط )
  10. ^ "كارل فرديناند براون". مكتبة ليندا هول .
  11. ^ ab Kenjiro Takayanagi: The Father of Japanese Television, NHK (Japan Broadcasting Corporation), 2002, تم استرجاعه في 2009-05-23.
  12. ^ "Milestones:Development of Electronic Television, 1924-1941" . تم الاسترجاع في 11 ديسمبر 2015 .
  13. ^ تليفونكن، معرض التلفزيون الإلكتروني المبكر، مؤسسة التلفزيون المبكر.
  14. ^ 1934–35 Telefunken، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  15. ^ 1936 التلفزيون الفرنسي، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  16. ^ 1936 Baird T5، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  17. ^ أنظمة الاتصالات، المحدودة، معرض التلفزيون الإلكتروني المبكر، مؤسسة التلفزيون المبكر.
  18. ^ أول جهاز تلفاز إلكتروني في أمريكا، تاريخ التلفاز: أول 75 عامًا.
  19. ^ أسعار التلفزيون الأمريكي، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  20. ^ مبيعات التلفزيون السنوية في الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخ التلفزيون: أول 75 عامًا.
  21. ^ عدد الأسر التي تمتلك تلفازًا في أمريكا، تاريخ التلفاز: أول 75 عامًا.
  22. ^ روبنز، بول؛ هينتز؛ مور (2013). البيئة والمجتمع: مقدمة نقدية . جون وايلي وأولاده. ص. 303. ISBN 978-1118451557.
  23. ^ "الصفحة الرئيسية". earlytelevision.org .
  24. ^ تشايلدز، ويليام ر.؛ مارتن، سكوت ب.؛ ستيت-جودز، واندا (2004). الأعمال والصناعة: خيارات الادخار والاستثمار للعمل عن بعد. مارشال كافنديش . ص. 1217. رقم ISBN 9780761474395في عام 1952 ، قام إيبوكا بجولة في مختبرات بيل التابعة لشركة AT&T في الولايات المتحدة وشاهد الترانزستور الذي تم اختراعه حديثًا. وأدرك أن استبدال الصمام المفرغ الكبير والخرقاء بالترانزستور من شأنه أن يجعل من الممكن إنتاج أجهزة راديو وتلفزيون أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل.
  25. ^ "حلم العام الجديد لمؤسس شركة سوني ماسارو إيبوكا يتحقق: إطلاق أعمال تلفزيون سوني". كبسولة الزمن . 21. سوني . 17 نوفمبر 2009. تم الاسترجاع في 1 أكتوبر 2019 .
  26. ^ سبارك، بيني (2009). التصميم الياباني. متحف الفن الحديث . ص 18. ISBN 9780870707391.
  27. ^ الإلكترونات في أنابيب الألوان ذات القناع الظلي. صمامات وأنابيب راديو Thorn-AEI المحدودة. 1967.
  28. ^ لوسي سميث، إدوارد (1983). تاريخ التصميم الصناعي. دار نشر فايدون . ص 208. رقم ISBN 9780714822815تم طرح أول جهاز تلفاز يعمل بالكامل بالترانزستور بواسطة شركة سوني في عام 1959 (الشكل 386)، بعد أربع سنوات فقط من طرح جهاز الراديو الخاص بهم بالكامل بالترانزستور، وبدأ تحويل التلفاز من شيء يستخدم للمشاهدة الجماعية، كما كان الراديو في الثلاثينيات مركزًا للاستماع الجماعي، إلى شيء للتأمل الانفرادي.
  29. ^ تشانج، يون سيوك؛ ماكاتسوريس، هاريس سي؛ ريتشاردز، هوارد دي. (2007). تطور إدارة سلسلة التوريد: التكافل بين شبكات القيمة التكيفية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . رقم ISBN 9780306486968.
  30. ^ "1966: BBC tunes in to colour". 3 مارس 2008. تم الاسترجاع في 19 نوفمبر 2020 .
  31. ^ لينك، جون (1995). دليل لينك التلفزيوني. ماكجرو هيل. ص 76. ISBN 9780070375178.
  32. ^ Trundle, Eugene (1999). Newnes TV and Video Engineer's Pocket Book. Elsevier. ص. 202. ISBN 9780080497495.
  33. ^ Weimer, Paul K. (June 1962). "TFT A New Thin-Film Transistor". Proceedings of the IRE . 50 (6): 1462–1469. doi :10.1109/JRPROC.1962.288190. ISSN  0096-8390. S2CID  51650159.
  34. ^ abcd Kawamoto, H. (2012). "The Inventors of TFT Active-Matrix LCD Receive the 2011 IEEE Nishizawa Medal". مجلة تكنولوجيا العرض . 8 (1): 3–4. Bibcode :2012JDisT...8....3K. doi :10.1109/JDT.2011.2177740. ISSN  1551-319X.
  35. ^ كاستيلانو، جوزيف أ. (2005). الذهب السائل: قصة شاشات الكريستال السائل وإنشاء صناعة. مجلة وورلد ساينتيفيك . ص 41-2. رقم ISBN 9789812389565.
  36. ^ كيو، يو (1 يناير 2013). "تكنولوجيا الترانزستورات ذات الأغشية الرقيقة - الماضي والحاضر والمستقبل" (PDF) . واجهة المجتمع الكهروكيميائي . 22 (1): 55-61. رمز Bibcode : 2013ECSIn..22a..55K. doi : 10.1149/2.F06131if . ISSN  1064-8208. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 فبراير 2014.
  37. ^ برودي، ت. بيتر ؛ أسارس، جيه إيه؛ ديكسون، جي دي (نوفمبر 1973). "لوحة عرض من الكريستال السائل مقاس 6 × 6 بوصات و20 سطرًا في البوصة". معاملات معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات للأجهزة الإلكترونية . 20 (11): 995-1001. رمز Bibcode : 1973ITED...20..995B. doi : 10.1109/T-ED.1973.17780. ISSN  0018-9383.
  38. ^ موروزومي، شينجي؛ أوجوتشي ، كويتشي (12 أكتوبر 1982). “الوضع الحالي لتطوير تلفزيون LCD في اليابان”. البلورات الجزيئية والبلورات السائلة . 94 (1-2): 43-59. دوى :10.1080/00268948308084246. ISSN  0026-8941.
  39. ^ سوك، جون؛ موروزومي، شينجي؛ لوه، فانغ-شين؛ بيتا، إيون (2018). تصنيع شاشات العرض المسطحة. جون وايلي وأولاده . ص 2-3. رقم ISBN 9781119161356.
  40. ^ "ET-10". Epson . تم الاسترجاع في 29 يوليو 2019 .
  41. ^ ناجاياسو، ت. أوكيتاني، T.؛ هيروب، T.؛ كاتو، ه.؛ ميزوشيما، S .؛ خذ، ح. يانو، ك.؛ هيجيكيغاوا، م.؛ واشيزوكا آي. (أكتوبر 1988). "شاشة LCD A-Si TFT LCD مقاس 14 بوصة كاملة الألوان". سجل المؤتمر للمؤتمر الدولي لأبحاث العرض لعام 1988 . ص 56-58. دوى :10.1109/DISPL.1988.11274. S2CID  20817375.
  42. ^ Popular Science. Bonnier Corporation. يناير 1992. ص 87. ISSN  0161-7370.
  43. ^ "إل جي تعرض في معرض IFA 2014 أجهزة تلفاز OLED المنحنية بدقة 4K". مجلة Digital AV . 8 سبتمبر 2014.
  44. ^ "إل جي تكشف عن أول تلفاز OLED مرن في العالم". أطلس جديد . 7 يناير 2014.
  45. ^ "هل تحتوي أجهزة التلفاز الحقيقية على منحنيات حقيقية؟". CNET .
  46. ^ شاكر، عمر (16 مايو 2024). "تم إلغاء إنتاج تلفاز OLED القابل للطي من إل جي والذي يبلغ سعره 100 ألف دولار". ذا فيرج .
  47. ^ "تلفزيون LG Signature OLED R القابل للطي مقاس 65 بوصة متاح الآن بسعر 87000 دولار". GSMArena.com .
  48. ^ بورتر، جون (3 أغسطس 2023). "تلفزيون OLED مقاس 97 بوصة "اللاسلكي" وباهظ الثمن من إل جي يشهد أول إصدار عالمي له". The Verge .
  49. ^ جيمس ديفيدسون (9 يناير 2024). "أول تلفاز OLED شفاف لاسلكي في العالم من إل جي يعيد اللعبة إلى سامسونج". TechRadar .
  50. ^ روث، إيما (15 مايو 2023). "يأتي هذا التلفاز المجاني بشاشتين". The Verge .
  51. ^ https://www.guenthoer.de/mtv1/microvision1967.jpg
  52. ^ إليوت، كريس (10 يناير 2017). "عندما اخترعت كامبريدج أصغر تلفاز في العالم". CambridgeshireLive . تم الاسترجاع في 23 أكتوبر 2020 .
  53. ^ كاتسماير، ديفيد. "سامسونج تكشف عن تلفاز مقاس 292 بوصة، وهو الأكبر الذي رأيناه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية". سي نت . تم الاسترجاع في 23 أكتوبر 2020 .
  54. ^ ياو، ناثان (23 سبتمبر 2009). "حجم التلفزيون على مدى السنوات الثماني الماضية".
  55. ^ "تلفزيون LCD: متوسط ​​حجم الشاشة في الولايات المتحدة 1997-2022".
  56. ^ كاتزماير، ديفيد. "هل تتذكر عندما كان وزن أجهزة التلفاز 200 رطل؟ نظرة إلى اتجاهات التلفاز على مر السنين". سي نت.
  57. ^ بواسطة D'Innocenzio، Anne (3 نوفمبر 2024). "شاشات التلفزيون تكبر مع تحسن التكنولوجيا وانخفاض الأسعار". AP News . تم الاسترجاع في 4 نوفمبر 2024 .
  58. ^ "معلومات باللغة الإسبانية عن التلفزيون". TVbaratas . 2016.
  59. ^ "تاريخ أنبوب أشعة الكاثود". About.com . مؤرشف من الأصل في 9 يوليو 2012 . تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2009 .
  60. ^ أوبر، جويس أ.؛ بولياك، ديزيريه إي. "الكتاب السنوي للمعادن 2007: السترونتيوم" (PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. مؤرشف من الأصل (PDF) في 20 سبتمبر 2008. تم الاسترجاع في 14 سبتمبر 2009 .
  61. ^ كتاب المعادن السنوي. مكتب المناجم. 8 مايو 2011. ISBN 9781411332270- عبر كتب Google.
  62. ^ "كيف تعمل شاشات الكمبيوتر". 16 يونيو 2000. تم الاسترجاع في 4 أكتوبر 2009 .
  63. ^ "كيف تعمل معالجة الضوء الرقمية". THRE3D.com. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاسترجاع في 3 فبراير 2014 .
  64. ^ Thorn-AEI Radio Valves and Tubes Limited (1964). الإلكترونات في أنابيب الصور . المملكة المتحدة.{{cite book}}:CS1 maint: موقع الناشر المفقود ( الرابط )
  65. ^ أحد الأمثلة على هذه المجموعة، نموذج مورفي A42V (https://www.bvws.org.uk/events/photos/2011-09-murphy-day/، https://www.radiomuseum.org/r/murphy_a42v.html، https://www.earlytelevision.org/murphy.html) الذي تم إنتاجه في عام 1936، استخدم أنبوبًا مقاس 12 بوصة من النوع 12H وكان طوله يزيد قليلاً عن 30 بوصة.
  66. ^ "أنبوب عرض تلفزيوني مولارد" (PDF) . مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يوليو 2017.
  67. ^ "فيليبس". thevalvepage.com .
  68. ^ "فيليبس". thevalvepage.com .
  69. ^ "بصريات التلفزيون الإسقاطي". r-type.org .
  70. ^ "كيف تعمل أجهزة العرض التليفزيونية". HowStuffWorks . 19 ديسمبر 2000.
  71. ^ "مقابر التلفزيون في أمريكا – VICE". vice.com . 16 فبراير 2017.
  72. ^ موريسون، جيفري. "الإسقاط الخلفي مقابل شاشات LCD مقابل البلازما". سي نت.
  73. ^ كاتزماير، ديفيد. "لماذا يعد جهاز F8500 من سامسونج آخر جهاز تلفزيون بلازما عظيم". سي نت . تم الاسترجاع في 21 مايو 2021 .
  74. ^ “Philips et Thomson في وضع الانتظار”. 9 أبريل 1997.
  75. ^ “20 Jahre Flachbildfernseher – OLED und 4K momentan Spitze der Entwicklung | RTF.1”.
  76. ^ "فوجيتسو هي الشركة الأولى في العالم في إنتاج شاشات البلازما الملونة مقاس 42 بوصة بكميات كبيرة".
  77. ^ شيروود، جيمس (22 فبراير 2008). "مبيعات أجهزة التلفاز LCD العالمية تتجاوز مبيعات أجهزة التلفاز CRT". The Register . تم الاسترجاع في 3 يوليو 2018 .
  78. ^ بورجيس، سيث (18 سبتمبر 2017). "لماذا أجهزة التلفاز في الفنادق سيئة للغاية؟". مجلة Popular Mechanics . تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2022 .
  79. ^ مارييلا مون (22 يونيو 2017). "المزيد من الفنادق ستسمح لك بمشاهدة Netflix الخاص بك | Engadget". Engadget . تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2022 .
  80. ^ "ما هو الفرق بين تلفزيون الضيافة والتلفزيون العادي؟". Droidrant . 23 مارس 2022 . تم الاسترجاع 7 سبتمبر 2022 .
  81. ^ "دعم تقنيات الرعاية الصحية لإرضاء المرضى". مجلة HealthTech . 27 يناير 2017. تم الاسترجاع في 7 سبتمبر 2022 .
  82. ^ بايج، إدوارد سي. "تلفزيون صن برايت الخارجي: رفاهية باهظة الثمن". يو إس إيه توداي .
  83. ^ بيرس، ديفيد (25 نوفمبر 2018). "تلفزيونك الذكي سيصبح أكثر غباءً". وول ستريت جورنال . تم الاسترجاع في 27 نوفمبر 2018 .
  84. ^ [1] تم أرشفته في 11 أبريل 2020 على موقع Wayback Machine ، www.Bordercenter.org
  85. ^ الحصة السوقية العالمية التي تحتفظ بها شركات تصنيع أجهزة التلفاز LCD من عام 2008 إلى عام 2017.
  • الوسائط المتعلقة بأجهزة التلفاز في ويكيميديا ​​كومنز
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=مجموعة_تلفزيونية&oldid=1255674550"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate