謝謝網友曾柏榮拍攝分享爺爺收藏的1970年代初期「新力牌SONY全製品綜合說明書」(型錄),這裡頭所列出的電子產品,你曾經用過幾個呢?(較大圖片請見留言處)
第一頁出現的13吋彩色電視機KV-1310是SONY第一台採用「Trinitron特麗霓虹」技術的彩色電視機。
對SONY來說,挑戰皆是由內而外的省思,總是充滿「為什麼別人做得到,而我做不到?」;或是「我要如何才能做得更好?」,在彩色電視機的部份,則是在1967年研發出了「Trinitron特麗霓虹」技術,使色彩的呈現更加明亮、豐富,此產品甚至還獲得了美國艾美獎的肯定;通常艾美獎是頒給電視節目,所以硬體廠商能獲得艾美獎肯定,可說是無比的榮耀,也等於是被認同對娛樂產業的貢獻;有優質的電視機,才能夠讓播映其中的電視節目更加地生動、迷人。
臺灣自1960至80年代的電視機技術發展,茲簡述如下:
1962至1965年,是黑白映像管電視的市場導入期,當時的電視機以矽晶體及真空管顯像,顯像能力較差,開機時需預熱,此時期各廠商著重電視機能提供快速、清晰與穩定的影像;如1963年國際牌電視的矽半導體顯像、1963年的國際電視人工頭腦調整、1964年聲寶電視的太空電子管、台視電視的立即顯像電路等。在映像管方面則有1964年聲寶電視的114度視角、三洋電視的灰色映像管、國際電視的寬角影像等。此外為避免兒童觸碰開關,將軍牌電視設計出可上鎖、有門板的電視。
1966至1969年,此時期在電視機的控制系統方面,各廠商紛紛針對選台器加以改進,以提高機械式選台器的耐用性與靈敏度;如1966年國際電視黃金電路選台器、日立電視的百齡電路、三洋電視的鑽石迴路、1967年大同電視的黃金調節器、聲寶電視的AGC電路等。在映像系統方面,東元電視推出不反光螢幕,1968年三洋電視為改善映像管易破損與視角過小的缺點,而有強化安全玻璃與寬視角螢幕電視的出現。
1969至1971年,此時期為彩色映管電視機的市場導入期,以中型尺寸映管電視為主,彩色電視的畫面穩定與容易調整為各廠商技術訴求的重點,例如1969年國際電視的新黃金電路、三洋電視的鷹眼裝置與超音波遙控、大同電視的電子連動與瞬間調整裝置、1970年聲寶電視的彩色電腦裝置、歌林電視的中間色調整裝置、1971年三洋電視的衛星傳真、大同電視的彩色自動調整裝置等。
1972至1979年,此時期為彩色映管電視機的市場成長期,IC電路開始廣泛地應用在電視上,提供更真實鮮豔的畫面是此時期電視機的映像技術特色,如新力電視的特麗霓虹、大同電視的蝴蝶瓏IC色彩調整、聲寶電視的萊妮特虹、三洋電視的IC逼真迴路、歌林電視的天然彩色等。在控制系統方面:1972年聲寶電視的One Touch調整裝置、1973年的自動亮度調整、1974年國際電視提出紅外線遙控機種、1975年三洋電視提出IC電腦選台等。
1980年起,彩色電視進入市場成熟期,在映像系統方面,以提供多頻道與高解析度映管為主,如1981年聲寶電視的UV雙頻器、三洋電視的全頻道機種、1983年大同電視的AV端子裝置、1984年普騰電視的95頻道與376條掃描線機種、大同電視的視頻輸入裝置、1986年大同電視的560條掃描線、1987年大同電視推出與電腦相容機種等。在揚聲系統方面,1985年普騰電視以視聽組合的形態出現、1987年三洋電視推出360度立體音效的機種、1987年聲寶電視推出環繞音效裝置、1988年大同電視推出超重低音裝置及聲寶電視的超重低音火箭砲等。
鎖相迴路電路 在 COMPOTECHAsia電子與電腦 - 陸克文化 Facebook 的最佳貼文
#電路設計 #無線通訊 #鎖相迴路PLL
【誰在影響 PLL 非線性效應?】
鎖相迴路 (PLL) 是利用反饋控制原理實現頻率及相位控制,其作用是將電路輸出的訊號與其外部參考訊號保持同步。一款全面且易於使用的 PLL 合成器設計和仿真工具,可模擬所有可能影響 PLL 性能的關鍵非線性效應,包括:相位雜訊、N 次分數雜散和防反彈 (anti-backlash) 脈衝,適用於無線基地台、局域網 (LAN)、手機、寬頻無線接入、衛星等。
延伸閱讀:
《ADIsimPLL》
https://www.analog.com/en/design-center/adisimpll.html?ADICID=BNAD_AP_P325602-ADIsimPLL_489571532-296745391-6366906-146524327#
#亞德諾ADI #ADIsimPLL
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#嵌入式系統 #電路設計 #汽車電子 #溫度感測 #風扇控制器 #熱電偶
【溫度感測器+風扇控制器+熱電偶,電路熱耗不失控】
「散熱」一直是電路設計的頭號課題,借助單通道/多通道的低功耗溫度感測器+風扇控制器+熱電偶解決方案,能有效管理特定設計的熱耗。
@溫度感測器:
1. 對於需要在各種溫度範圍內保持精度和可靠性的設計,單通道 (本地) 溫度感測器——包括:類比、數位輸出和溫度開關感測器 IC,可取代負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻等分離式感測器解決方案,以降低硬體、軟體的複雜性並加速設計流程;
2. 若需要測量伺服器、網路/電信設備以及液晶投影機等嵌入式系統中的多個溫度,多通道溫度感測器可簡化監控並降低系統總成本——使用數位溫度 IC (遠程溫度感測器) 以及遠至數百呎的每個遠程位置中的電晶體測量應用溫度,精度仍可控制在 ±1°C 內。
@風扇控制器:
具有脈寬調變 (PWM) 功能的「驅動器數目」是增進設計靈活性的關鍵,因為可因而提升運算能力、儲存容量、網路和其他應用中的系統性能。若閉環風扇控制器能提供查找表、PID (比例積分微分) 迴路控制、轉子鎖定和空氣路徑阻塞警報且集成溫度感測功能,有利於及時調整設計及單晶片嵌入式解決方案;代碼相容的多通道裝置,則方便設計擴展或重用。
@熱電偶:
堅固、準確的熱電偶須在惡劣/極端環境下運行、承受劇烈的高溫條件,並具備寬幅溫度範圍。另結合精密、高解析度的類比數位轉換器 (ADC) 和精密儀器,可校正熱電偶元件的非線性誤差。現在,全球首個完全集成、隨插即用的「熱電偶至攝氏度轉換器 IC」已問市——將高精度 ADC、溫度感測器和預編程的數學引擎集成到一個封裝中,大幅簡化設計。
延伸閱讀:
《Temperature Sensor ICs and Fan Controllers》
https://www.microchip.com/design-centers/sensors?utm_source=www.compotech.com.cn&utm_medium=LeaderboardAd&utm_content=MSLD_860x80&utm_campaign=ThermalSensing
#微芯科技Microchip