RGB (от английских слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий) — аддитивная цветовая модель, как правило, описывающая способ синтеза цвета для цветовоспроизведения.
Эта модель описывает излучаемые цвета. Она основана на трех основных (базовых) цветах с длинами волн: 700,0 нм — красный (Red), 546,1 нм -зеленый (Green) и 435,8 нм — синий (Blue). Модель RGB образована от английских и немецких слов: red, rot -красный, green, gran — зеленый, blue, blau — синий, голубой. Остальные цвета получаются сочетанием базовых. Цвета такого смешанного типа называются аддитивными.
Выбор основных цветов обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой человеческого глаза. Цветовая модель RGB нашла широкое применение в технике.
Изображение в данной цветовой модели состоит из трёх каналов. При смешении основных цветов (основными цветами считаются красный, зелёный и синий) — например, синего (B) и красного (R), мы получаем пурпурный (M magenta), при смешении зеленого (G) и красного (R) — жёлтый (Y yellow), при смешении зеленого (G) и синего (B) — циановый (С cyan). При смешении всех трёх цветовых компонентов мы получаем белый цвет (W).
У телевизора сбились цвета!
Таблица цветов RGB указывает соответствие цвета и пропорции яркости цветов (красный,зеленый, синий) по шкале 256 уровней яркости (0. 255) как у RGB led контроллеров ( например компании Мегапром)
Теоретически с этой таблицей можно вручную подобрать пропорции цветов для получения нужного оттенка без использования контроллера, а сочетанием светодиодов в нужной пропорции. Можно сделать под заказ светодиодный прожектор сразу малинового цвета, только в Техническом задании указать пропорцию светодиодов.
Источник: tdmegaprom.ru
5.3. Методы смешения цветов
В ТВ используют локальное, пространственное и бинокулярное смешение цветов. Локальное может быть одновременным (оптическим), когда на одну поверхность (рис.5.2,1) проецируется два или несколько излучений, вызывающих каждый в отдельности ощущение разных цветов, и последовательным, когда излучения воздействуют на глаз одно за другим.
При быстрой смене излучений в зрительном аппарате возникает ощущение единого результирующего цвета. Рис.5.2. Принцип локального смешения цветов При пространственном смешении участки, окрашиваемые опорными цветами, имеют достаточно малые размеры, и глаз воспринимает их как единое целое – мелкие штрихи, мозаика и т.д.
Чаще всего такой метод используется для воспроизведения цветного изображения на ТВ экране. Бинокулярное смешение – смешение двух или нескольких цветов путем раздельного раздражения левого и правого глаза разными цветами, в результате чего возникает ощущение нового цвета.
Для получения цветного ТВ изображения датчики ТВ сигналов должны не только осуществлять поэлементный анализ, но и спектральное разделение воздействующего излучения на три составные части, аналогично нашему зрительному аппарату. На приемном конце требуется обратное действие.
Ремонт за 100 рублей ЖК-телевизора Samsung. Искажение цвета.
Установлено 3 закона смешения цветов: 1. Для всякого цвета имеется другой цвет, от смешения с которым может образоваться белый цвет. Такие 2 цвета называются дополнительными. 2. При смешении 2 различных цветов, лежащих по спектральной шкале цветов ближе друг к другу, чем цвета дополнительные, образуется новый цвет, по тону лежащий между смешиваемыми цветами 3. При смешивании 2 одинаковых цветов образуется смесь того же цвета. В основном законе смешения говорится, что любые 4 цвета находятся в линейной зависимости, т.е. любой цвет может быть выражен через любые 3 взаимнонезависимых цвета: f’F = r’R + g’G + b’B. Здесь F, R, G, B – единицы излучения произвольного и трех основных цветов, а f’, r’, g’, b’ – множители, указывающие количество этих излучений, — модули этих цветов или цветовые коэффициенты.
5.4.Способы получения цветного изображения
Системы ЦТ по принципу передачи и воспроизведения цветов разделяются на 2 класса: последовательные (поочередные) и одновременные. Последовательные системы. Принцип действия такой системы, представленной на рис.5.3, заключается в последовательной передаче цветных полей, строк или элементов.
Схема последовательной система ЦТВ Зрительно она отличается от черно-белой наличием дисков с цветными фильтрами на передающем и приемном концах. С помощью вращающегося диска с тремя цветными светофильтрами изображение превращается в последовательное чередование отдельно красного, синего и зеленого, а на приемном конце опять проходит через такой же диск.
При синфазном вращении дисков зритель видит три цветных изображения и благодаря инерционности восприятия возникает впечатление изображения в натуральных цветах. Для незаметности мельканий необходимо, чтобы смена всех трех цветных изображений прошла за время смены кадра, т.е. требуется в 3 раза повысить частоты развертки и ширину спектра сигнала.
Недостатки: — несовместимость с вещательной системой черно-белого ТВ из-за разности параметров развертки и ширины спектра сигнала; — при быстром перемещении объектов на изображении появляется цветная «бахрома», т.к. следующие друг за другом изображения в трех основных цветах оказываются не совмещенными; — применение дисков со светофильтрами ограничивает размеры экрана кинескопа. Основным достоинством последовательного способа является простота передающего и приемного оконечных устройств, в связи с чем, он нашел применение в замкнутых прикладных ТВ системах.
Одновременная система. В общем случае может быть создана путем механического соединения трех стандартных черно-белых ТВ систем как показано на рис. 5.4. Рис. 5.4.
Схема одновременной системы ЦТВ Разложение светового потока на 3 составляющих обычно производится специальной цветоделительной системой, содержащей светофильтры на дихроичных зеркалах, отражающих одну часть спектра и практически без потерь пропуская остальную часть. Так дихроичное зеркало 1 отражает синюю часть светового потока на «синюю» трубку и пропускает остальную часть излучения. Зеркало 2 отражает красную составляющую и пропускает зеленую на «зеленую» трубку. Далее полученные от 3 трубок видеосигналы по 3 каналам связи (КС) передаются на приемное устройство, где 3 цветоделенных изображения при помощи аналогичных дихроичных зеркал совмещаются в одно. Данный способ передачи и воспроизведения основных цветов требует точного оптического и электрического совмещения трех растров передающих и приемных трубок, так как нарушение совмещения может привести к потере четкости и появлению цветовых окантовок.
Источник: studfile.net
ЭЛТ телевизор смешивает тона в один. Как это исправить (подр. внутри)?
В общем суть заключается в следующем. Телевизор с идеальным изображением имеет баг ещё с покупки. А именно смешивает тона в один. К примеру идёт в фильме человек по тёмной улице. В нормальной работе это всё видно. Но телек всё смешивает в тёмный тон и ни черта ничё не видно. Или пример 2. На кадре небо в тучах разных тонов средь белого дня. Что делает телек?
Он смешивает все тона туч в один офигенно яркий почти белый цвет.
Небольшая история. В первый же год сдавал телек по гарантии. Сначала проблему не поняли, пока им не «разжевал». Мастер исправил и сказал, что типа «слетела» (заглючила) прошивка телека. Скорее всего он тогда навешал лапшу.
Дело в том, что несколько лет спустя телек долго отдыхал и перед тем, как включить, я его разобрал и зачистил от пыли, НО по дури тронул одно здроровенное кольцо на кинескопе (потом вроде крутанул его обратно, точно не помню, вернул ли правильно или нет). И вроде тронул и кольцо с рычагом. И походу сделал это зря, ибо после включения, изображение снова стало багнутое.
Кроме того ещё и съехало на правый бок (особенно видно на игровой приставке). Смотрел картинки в инете и статьи, но такого центрального кольца, как у моего телека я не нашёл. Возможно подзабыл и если разберу, перезадам вопрос повторно.
Теперь самое главное. Я читал за что отвечают кольца с рычагами. Тогда что за здоровое кольцо (если я не путаю)? За что отвечает оно? Могло ли трогание этих двух колец стать причиной снова багнутого изображения?
В одном уверен точно. То, что изображение съехало вправо, да и воще сужается при ярких кадрах, косяк того, что тронул кольцо с рычагом.
Источник: www.bolshoyvopros.ru