等离子电视
等离子电视的相关文献在1994年到2022年内共计1195篇,主要集中在无线电电子学、电信技术、工业经济、自动化技术、计算机技术
等领域,其中期刊论文1131篇、会议论文1篇、专利文献264764篇;相关期刊321种,包括电器、家电维修、家电大视野等;
相关会议1种,包括第五届中国功能材料及其应用学术会议等;等离子电视的相关文献由550位作者贡献,包括武志勇、吴善龙、晓歌等。
等离子电视—发文量
专利文献>
论文:264764篇
占比:99.57%
总计:265896篇
等离子电视
-研究学者
- 武志勇
- 吴善龙
- 晓歌
- 李剑锋
- 田晓娜
- 汤毅
- 李莉
- 王德军
- 陈俊文
- 丁凯
- 乔巧
- 仁宵
- 刘伟
- 十八
- 吴凡
- 吴壬华
- 周云
- 张小兵
- 朱忠武
- 李想
- 李炜
- 李英
- 李长顺
- 杨清德
- 电器评介评测室
- 白杉
- 许传朝
- 陈言
- 韩盈盈
- 颜世宗
- 颜士宗
- Greg Tarr
- YJP
- 一凡
- 一流
- 丁峰峰
- 于庆顺
- 于昊
- 亦鸣
- 伊兰
- 何觅
- 余杰
- 兰睿
- 凌河
- 刘兆彬
- 刘勇
- 刘建华
- 刘永庆
- 刘清惓
- 刘雄孝
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彭永川
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摘要:
一台长虹3D43A5000ID等离子电视,通电后,电源指示灯亮,按下本机开机键,电源指示灯闪烁,但不开机。提示:等离子电视Y板出现故障的几率较大,且故障元件多为大功率三极管、二极管、高压瓷片电容等。此类故障多表现为正常收看中,突然机内“啪”响一声后黑屏。
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陈秀娟
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摘要:
在先后剥离了等离子电视、半导体和消费电子等业务后,松下将新的增长点押在了电动汽车电池及氢能业务上。扭亏为盈后,松下电器集团(后简称“松下”)继续寻求新的增长途径。近日,松下发表了一则声明,计划在2022-2024年向包括电动汽车电池芯在内的“增长领域”投入4 000亿日元(约合人民币205.2亿元),另外还将在以氢能为首的“技术支柱”领域额外投入2 000亿日元(约合人民币102.6亿元),并计划实现1.5万亿日元的累计营业利润。
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傅拾生
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摘要:
一台创维32P93MV型等离子电视,开机后图像正常,伴音时有时无。上电试机,发现在多数情况下开机时无声,约三四十分钟后恢复正常,不关机可一直正常,若关机再开又无声。拆机检查,目测主板未见异常。补焊伴音功放IC(U15)及外围元件,无效。拆下电源板上方的盖板,发现电源次级输出电压滤波电容C202(470μF/50V)、C207(470μF/25V)鼓包,如图1所示。
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丁以山
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摘要:
“北有青岛海尔海信,南有厦门厦华夏新”。曾经,厦华电子作为国内最大的彩电出口企业之一,品牌价值一度高达数百亿元。广销海内外的“彩电大王”,因何褪去了斑斓色彩?轻视技术,过于依赖出口在1985年成立之初,厦华电子便精准定位--做专业的电视机生产商,靠着那句“有了厦华等离子,真想再活500年”的经典广告语,广为人知。经过十余年的努力,厦华成为我国第一台等离子电视的生产企业,也是我国第一家率先从CRT电视(老式显像管电视)转型为平板电视的企业,被称为“高新技术平板航母”。2004年,厦华电子成功抢占市场先机,取得了平板电视出口和内销“双冠王”的成绩。
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常升
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摘要:
随着科技不断进步,人们迎来了平板电视时代。液晶电视和等离子电视作为平板电视的主要代表,具有体积小、显像清晰、辐射低等优点。但是,许多人在购买时不知道该如何选择,这里就给大家介绍一下等离子电视与液晶电视的差异特点。对比度目前市场上等离子电视的对比度多为3000∶1、4000∶1和5000∶1,而液晶电视的对比度基本在(400∶1)~(1200∶1)。在卖场、门店等照明充足的环境中,液晶电视的画面比等离子电视更亮;而在真实的家居环境中,液晶屏则会比较刺眼,如调低亮度又损失了图像层次感和暗画面时的细节。
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杜长虹1
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摘要:
例1:长虹3D50A3700ID型等离子电视(机芯为PS39,虹欧等离子屏型号为PM50H4000,Y驱动组件印制板号为JUQ6.672.00053698),黑屏。检修流程:(1)通过屏自检方式(断开主板所有连接线,将电源板插座CN801的①、③脚短接,把逻辑板插座CON1从左到右的后4个孔短接),确认屏及屏组件是否异常,或主板有问题。
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张进保1
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摘要:
—台长虹3D42A3000i型等离子电视,通电后电源指示灯闪烁,不开机。断电后拆机检查,先测电源板上几只大电解电容两端电压,均为0V,用万用表RX10挡在路测电源板上VS电压滤波电容CS893两端阻值,呈短路状态;拔掉电源板通往Z板的插头CN804再测.CS893有充电现象,说明短路位置不在电源板上。复原CN804,拔下Z板通往Y板的插头CN4OO3后重测CS893两端阻值,还是短路,说明Z板上有故障。
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杜云1
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摘要:
1.等离子电视黑屏的检修思路(1)确定故障范围开机后出现有声音黑屏,说明主板信号处理电路基本正常,重点检查屏及屏组件。(2)屏自检根据不同等离子屏厂家、型号,通过屏自检方式,检测出是否为屏及屏组件故障。
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张忠义;
沈雷军;
李晓丽;
韩莉;
周永勃;
陶冶;
徐建华;
黄艳
- 《第五届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2004年
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摘要:
采用高温固相反应合成(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:M(n=4.6,M=Ce,Tb)发光材料.经X射线衍射分析,属六方晶系,与JSPDS标准卡完全一致.用同步辐射实验室真空紫外光谱站设备进行了光谱分析,在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Ce(n=4.6)的激发光谱中,产生160nm和260nm的激发峰,分别由基质和铈离子和吸收引起的.在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Tb(n=4.6)的激发光谱中,产生160、190和234nm的激发峰,其中160nm和234nm的激发峰是宽带峰,分别是由基质吸收和铽离子的4f-5d吸收引起的;190nm峰是铽离子的特征吸收引起的.由于铽离子的特征吸收和基质吸收产生较大的交迭,因此基质对铽离子具有能量传递.
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张忠义;
沈雷军;
李晓丽;
韩莉;
周永勃;
陶冶;
徐建华;
黄艳
- 《第五届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2004年
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摘要:
采用高温固相反应合成(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:M(n=4.6,M=Ce,Tb)发光材料.经X射线衍射分析,属六方晶系,与JSPDS标准卡完全一致.用同步辐射实验室真空紫外光谱站设备进行了光谱分析,在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Ce(n=4.6)的激发光谱中,产生160nm和260nm的激发峰,分别由基质和铈离子和吸收引起的.在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Tb(n=4.6)的激发光谱中,产生160、190和234nm的激发峰,其中160nm和234nm的激发峰是宽带峰,分别是由基质吸收和铽离子的4f-5d吸收引起的;190nm峰是铽离子的特征吸收引起的.由于铽离子的特征吸收和基质吸收产生较大的交迭,因此基质对铽离子具有能量传递.
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张忠义;
沈雷军;
李晓丽;
韩莉;
周永勃;
陶冶;
徐建华;
黄艳
- 《第五届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2004年
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摘要:
采用高温固相反应合成(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:M(n=4.6,M=Ce,Tb)发光材料.经X射线衍射分析,属六方晶系,与JSPDS标准卡完全一致.用同步辐射实验室真空紫外光谱站设备进行了光谱分析,在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Ce(n=4.6)的激发光谱中,产生160nm和260nm的激发峰,分别由基质和铈离子和吸收引起的.在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Tb(n=4.6)的激发光谱中,产生160、190和234nm的激发峰,其中160nm和234nm的激发峰是宽带峰,分别是由基质吸收和铽离子的4f-5d吸收引起的;190nm峰是铽离子的特征吸收引起的.由于铽离子的特征吸收和基质吸收产生较大的交迭,因此基质对铽离子具有能量传递.
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张忠义;
沈雷军;
李晓丽;
韩莉;
周永勃;
陶冶;
徐建华;
黄艳
- 《第五届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2004年
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摘要:
采用高温固相反应合成(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:M(n=4.6,M=Ce,Tb)发光材料.经X射线衍射分析,属六方晶系,与JSPDS标准卡完全一致.用同步辐射实验室真空紫外光谱站设备进行了光谱分析,在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Ce(n=4.6)的激发光谱中,产生160nm和260nm的激发峰,分别由基质和铈离子和吸收引起的.在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Tb(n=4.6)的激发光谱中,产生160、190和234nm的激发峰,其中160nm和234nm的激发峰是宽带峰,分别是由基质吸收和铽离子的4f-5d吸收引起的;190nm峰是铽离子的特征吸收引起的.由于铽离子的特征吸收和基质吸收产生较大的交迭,因此基质对铽离子具有能量传递.
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张忠义;
沈雷军;
李晓丽;
韩莉;
周永勃;
陶冶;
徐建华;
黄艳
- 《第五届中国功能材料及其应用学术会议》
| 2004年
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摘要:
采用高温固相反应合成(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:M(n=4.6,M=Ce,Tb)发光材料.经X射线衍射分析,属六方晶系,与JSPDS标准卡完全一致.用同步辐射实验室真空紫外光谱站设备进行了光谱分析,在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Ce(n=4.6)的激发光谱中,产生160nm和260nm的激发峰,分别由基质和铈离子和吸收引起的.在(Ba,Mg,Sr)O·nAlO:Tb(n=4.6)的激发光谱中,产生160、190和234nm的激发峰,其中160nm和234nm的激发峰是宽带峰,分别是由基质吸收和铽离子的4f-5d吸收引起的;190nm峰是铽离子的特征吸收引起的.由于铽离子的特征吸收和基质吸收产生较大的交迭,因此基质对铽离子具有能量传递.