Spotřební elektronika

Typický příklad spotřební elektroniky

Spotřební elektronika je souhrnný pojem pro elektrická zařízení, která slouží k pobavení uživatele.

V minulosti se tomu ve specializovaných obchodech říkalo hnědé zboží, protože televizní a rozhlasové přijímače měly na rozdíl od bílého zboží pro pračky a jiné domácí spotřebiče často dýhované dřevěné kryty .

Klasifikace

Obchod se spotřební elektronikou

Zařízení spotřební elektroniky lze rozdělit do tří skupin:

Rozdíl mezi čistě mechanickými zařízeními (jako jsou časné gramofony , fotoaparáty pro fotografování a filmování ) a optickými zařízeními je plynulý. Osobní počítače , tablety a smartphony jsou zábavou i spotřební elektronikou kvůli jejich různorodému použití. Zábava a spotřební elektronika pro spotřebitele je obdobou anglické spotřební elektroniky, jak shrnuje spotřební elektronika .

Elektronická zábavní média lze používat samostatně i doma, zatímco původní ekvivalenty, jako jsou koncerty, divadlo a deskové hry, vždy zahrnují společenské aktivity a obvykle také opuštění vlastního domova. Zábavní elektronika je proto také odpovědná za izolaci lidí.

Dějiny

Historie spotřební elektroniky začíná základními vynálezy od poloviny 19. století. Stále se to píše dnes.

1840–1923: Od elektromechaniky k elektronice

1840-1860

V roce 1843 Alexander Bain začal uvažovat o rozkladu obrazů na pixely s hodnotami jasu. V roce 1848 vynalezl Frederick Collier Bakewell první elektromechanický obrazový telegraf .

1861-1880

Učitel základní školy Philipp Reis představil telefon, který vynalezl, na Physikalischer Verein ve Frankfurtu v roce 1861. Mimochodem, také vynalezl předchůdce reproduktoru .

V roce 1867 demonstroval francouzský básník a filozof Charles Cros (1842–1888) konstrukční princip fonografu svým „Paréophone“. Špatně vyvinutý vynález však nedosáhl komerčního úspěchu.

V roce 1873 James Clerk Maxwell (1831–1879) teoreticky předpověděl existenci elektromagnetických vln a formuloval Maxwellovy rovnice, které popisují jejich vlastnosti. Ferdinand Braun objevil účinek usměrňovače na sulfidy a oxidy kovů v roce 1874 . Oba tvoří základní základ pro pozdější rozvoj rádiové technologie .

V roce 1877 vynalezl Thomas Alva Edison (1847–1931) fonograf . To umožnilo poprvé zaznamenat a reprodukovat zvuky, zpočátku na válcích vyrobených z alobalu . Roh s membránou a jehla byla uspořádána tak, aby jehla byla v kontaktu s staniolu. V roce 1880 americký fyzik Charles Sumner Tainter zjistil, že mnoho technických nevýhod Edisonových válců lze odstranit, pokud bude zvuková stopa vyryta do spirály na povrchu plochého kulatého disku. Technické problémy po krátké době ukončují jeho pokusy. Přesto je považován za vynálezce záznamu .

1881-1900

V roce 1884 vyvinul Paul Nipkow disk Nipkow, proces, pomocí kterého lze obrazy skenovat a přenášet sériově. Patentoval si svůj „elektrický dalekohled“, ale nechal patentovou ochranu znovu vypršet v roce 1886.

Heinrichovi Hertzovi se poprvé v roce 1886 podařilo experimentálně dokázat elektromagnetické vlny - byl vytvořen fyzický základ pro bezdrátovou telegrafii a rádio .

Aniž by věděl o nepublikovaných pokusech Charlese Sumnera Taintera , požádal německo-americký Emil Berliner v roce 1887 o patent na svůj gramofon . Jeho rekordní běh nejprve 150 min -1 . Jsou otáčeny přímo ruční klikou a skenovány ocelovou jehlou. To mechanicky přenáší vibrace na membránu v rohu. Ve skutečnosti je přechod z desky na desku - z dolního indexu na boční písmo - primárně určen k obejití Edisonových patentů. Rychle však bude zřejmé, že se desky snáze kopírují a ukládají. To znamenalo začátek vítězného postupu záznamu, který byl původně vyroben ze zinku nebo tvrdé gumy a od roku 1896 z křehkého šelaku nebo bakelitu .

V roce 1888 dosáhl Alexander Graham Bell (1847–1922) značného snížení hluku při reprodukci zvukových záznamů použitím voskových lahví místo cínové fólie. Tím se uvolňuje cesta pro komerční úspěch vylepšeného fonografu Edisona. Ve stejném roce popisuje americký Oberlin Smith metodu záznamu zvuku s bavlněnou nití obsahující kovové hobliny. Stal se tak průkopníkem nahrávání na kazetu .

Pružinový motor (1889) a elektrický pohon (1890) poskytly gramofonům lepší synchronizační vlastnosti a zvýšený komfort. Elektrický pohon umožnil také první hudební skříňku se zvukovými válci - ještě před rozsáhlým zavedením desek.

Thomas Alva Edison (1847–1931) také objevil zářící elektrický efekt v roce 1890 . Kovy zahřáté na červené teplo jsou obklopeny oblakem volných elektronů. To je základ všech elektronek až po obrazovou trubici .

Vynález fotobuňky selenu kolem roku 1893 poprvé umožnil převést hodnoty jasu světla na elektrické signály. Tento princip má v telegrafii a televizní technologii jen krátké hostující vystoupení , ale selen setrvává v expozimetrech pro fotografy již více než 50 let.

Kinematograf of Auguste Lumière povoleno v roce 1895 poprvé přehrávání pohyblivých obrazů. Ve stejném roce představili bratři Emil a Max Skladanowski v berlínské zimní zahradě svůj projekční aparát pro živé obrazy „Bioscope“.

V roce 1897 vynalezl Ferdinand Braun „trubku oscilografu bez setrvačnosti katodového paprsku“, tj. Trubici televizního obrazu, která se v podstatě nezměnila do 21. století . Ve stejném roce italský Guglielmo Marconi přenášel bezdrátové telegrafické zprávy pomocí elektromagnetických vln na vzdálenost pěti kilometrů.

Dánský fyzik Valdemar Poulsen uspěl v roce 1898 jako první na světě s magnetickým záznamem a reprodukcí zvuku pomocí svého telegrafu . Jako magnetizovatelný nosič používá ocelový drát o tloušťce 1 mm. Motivací pro jeho konstrukci byla myšlenka záznamníku , který přibližně ve stejné době nepředložil, nýbrž neúspěšně jako telefon od francouzského inženýra Kumberga . Ve stejném roce předvedl Nikola Tesla první rádiové dálkové ovládání na modelu lodi.

Slavný pes „Nipper“ se stává ochrannou známkou gramofonů a nahrává v roce 1899 se sloganem „ Hlas jeho pána “ . Poprvé se desky vyrábějí pomocí voskové předlohy a procesu s kovovou matricí , kterému zůstal průmysl desek věrný až do začátku digitálního věku.

1901-1911

V roce 1902 Otto von Bronk patentoval svou „metodu a zařízení pro zviditelnění obrazů a předmětů z dálky s dočasným rozpuštěním obrazů do paralelních řad teček“. Tento patent, původně určený spíše pro video telegrafii , se později stal důležitým pro vývoj barevné televize založené na procesu NTSC.

Ve stejném roce poprvé obdržely záznamy tištěné papírové štítky uprostřed. Ačkoli Edison vyvinul metodu reprodukce svých gramofonových válců, vítězný postup záznamu již nelze zastavit.

Albert Parker Hanson z Berlína podal patent na „elektrické kabely“ v Německu v roce 1902 a v Anglii v roce 1903. Za nenápadným názvem je vynález desky plošných spojů . Pro efektivní výrobu stejných elektrických spojení, která byla v té době nutná v telefonních ústřednách , by se již neměly používat ručně pájené vodiče. Místo toho jsou vodivé dráhy strojem vyrazeny z tenké mosazi a nalepeny na jednu nebo obě strany parafinického papíru. Teprve o 50 let později byl tento vynález - s různými dalšími vývoji - použit v zábavní elektronice.

V roce 1903 Guglielmo Marconi dokazuje, že bezdrátovou telegrafickou komunikaci lze provádět také na velké vzdálenosti - např. B. přes Atlantik - je to možné. K tomu používá vysílač vyvinutý Ferdinandem Braunem .

V roce 1904 společnost Odeon (Berlín) poprvé nabídla na lipském jarním veletrhu oboustranné desky a ty o průměru 30 cm, aby se prodloužila hrací doba až na 11 minut (5,5 minut na stranu). Ve stejném roce vyvinul německý fyzik Arthur Korn první použitelnou metodu pro telegrafii obrazu .

V roce 1905 vynalezl Angličan Sir John A. Fleming první elektronovou trubici , trubici usměrňovače , známou také jako dioda .

V roce 1906 si Robert von Lieben patentoval své „katodové relé bez setrvačnosti“. V roce 1910 z toho vyvinul první skutečnou zesilovací trubici , triodu . Téměř ve stejnou dobu vynalezl triodu Američan Lee de Forest .

Ve stejném roce Max Dieckmann a Gustav Glage používají k reprodukci 20řádkových černobílých obrazů Braunovu trubici.

Také v roce 1906 požádal americký generál a výzkumník HHC Dunwoody o patent na svůj detektor oceli z karborunda pro příjem rádiových přenosů. Jedná se o první polovodičovou součást v historii. Současně společnost GW Pickard navrhuje detektor křemíku se špičkovým kontaktem pro VF rektifikaci. Detektor obálky je důležitou součástí každého rozhlasového přijímače . Tisíce amatérů si v následujících letech vyrobily vlastní rádiové přijímače s olovnatým krystalem (sloučeninou síry a olova) a několika jednoduchými součástmi. Protože v těchto jednoduchých přijímačích nejsou použity žádné aktivní (zesilovací) komponenty, lze přijímat pouze silné lokální vysílače.

V roce 1907 Rosenthal poprvé použil fotobuňku ve svém telegrafu . Lee de Forest patentuje princip obvodu Audion pro rádiové přijímače , který také komerčně využívá od roku 1909. Avšak již v roce 1913 prohrál patentový spor o vynález triody proti Robertu von Lieben .

V roce 1911 byla založena první filmová studia v Hollywoodu a Postupimi- Babelsbergu .

1912-1923

Od roku 1913 dostaly triody výrazně vylepšené vlastnosti díky vysokému vakuu ve skleněné baňce. Ve stejném roce si Alexander Meißner patentoval proces „zpětné vazby pro generování vibrací“, tedy vývoj rádiového vysílače s elektronkovou trubicí .

Také v roce 1913 podává Angličan Arthur Berry patent na výrobu tištěných obvodů leptáním kovu.

Kolem roku 1915 provedl Carl Benedicks ve Švédsku základní výzkum elektrických vlastností křemíku a germania . Díky vzkvétající technologii trubek však zájem o polovodiče zůstal nízký až po druhé světové válce .

Na dřívější zjištění Angličanem založen Oliver domkem , Francouz Lucien Levy vytvořil si rozhlasový přijímač v roce 1917 s frekvencí ladění pomocí je kmitavý obvod . V Německu experimentují Hans Bredow a Alexander Meißner s elektronkami a přijímači zpětné vazby (vojenská rozhlasová stanice Königs Wusterhausen).

Universum Film AG (UFA) byla také založena v Postupimi-Babelsbergu v roce 1917 . O dva roky později založil Charlie Chaplin a další filmovou produkční a distribuční společnost „ United Artists “ v Hollywoodu .

2. listopadu 1920 byla uvedena do provozu první pravidelná rozhlasová stanice KDKA ve Filadelfii (USA). Elektronika se poprvé používá k předávání informací a zábavy širokému publiku. V Německu bude instrumentální koncert poprvé vysílán v rádiu vlastním dlouhovlnným vysílačem Post Königs Wusterhausen. Teprve v roce 1922 odtud bylo provozováno pravidelné (a placené) rádio „Wirtschaftsrundspruchdienst“.

Rádio jde do pohybu v roce 1922: J. McWilliams Stone vynalezl první přenosný rádiový přijímač na světě. George Frost instaluje první „autorádio“ do svého Fordu Model T.

Rok 1923 se stává důležitým rokem pro další rozvoj technologie trubek a televizí:

Šestnáctiletý Manfred von Ardenne (1907–1997) společně se Siegmundem Loeweem (1885–1962) vyvinuli první několikanásobnou elektronku, která obsahovala další komponenty, a stala se tak předchůdcem integrovaného obvodu . S elektronkou Loewe staví svůj první rádiový přijímač, „OE333“.

Maďarský inženýr Dénes von Mihály vyvinul systém skenování obrazu s vychýlením čáry, ve kterém je každý bod obrazu skenován desetkrát za sekundu buňkou selenu.

August Karolus (1893–1972) vynalezl Kerrovu buňku pro převod elektrických impulsů na světelné signály téměř bez setrvačnosti. Získává patent na svou metodu přenosu diapozitivů, pro kterou používá vysílač diapozitivů s diskem Nipkow a zapisovačem obrazu sestávajícím z uhlíkové obloukové lampy , buňky Kerr a disku Nipkow.

Vladimir Kosma Zworykin si nechává patentovat první snímací tubus , který se nazývá ikonoskop .

Ve stejném roce založil německý státní tajemník Hans Bredow („otec vysílání“) první německou vysílací organizaci. Se zrušením zákazu rozhlasového příjmu a otevřením první rozhlasové stanice pro soukromé osoby se rádio začalo vyvíjet v masové médium.

1924–1959: Od rádia ke stereofonní technologii a televizi

1924

První komerční elektronkové radiopřijímače jsou představeny na výstavě v Berlíně .

1925

Společnost Brunswick Co., Dubuque (USA), dodává „Brunswick Panatrope“, první elektrický gramofon se „ zvukovou skříní “, elektronkovým zesilovačem a reproduktorem .

V American Bell Laboratories je pro sériovou výrobu připraven proces záznamu záznamů pomocí mikrofonu a elektronkového zesilovače. V Německu se pracuje od roku 1922. V roce 1925 se v obou zemích objevily první elektricky zaznamenané záznamy.

První 35mm fotoaparát „Leica“ je představen veřejnosti na jarním veletrhu v Lipsku.

John Logie Baird uspěl v první televizní projekci živé hlavy s rozlišením 30 svislých čar pomocí disku Nipkow.

August Karolus předvádí v Německu televizi se 48 řádky a deseti změnami obrazu za sekundu. Max Dieckmann a Rudolf Hell mezitím pracují na „trubici pro rozklad obrazu pro televizi“, první čistě elektronické trubici pro záznam obrazu .

1926

Edison vyvíjí první „dlouhohrající desku“. Hustší drážky (16 drážek na 1 mm) a snížení rychlosti na 80 min −1 (později 78 min −1 ) prodlužují dobu cyklu až na 2krát 20 minut. Přitom sám přispěl k úpadku svého oboru fonografů.

Deutsche Reichsbahn nabízí rádiový telefonní služby na pohybující se vlaky mezi Berlíně a Hamburku - představa mobilního rádia se rodí.

John Logie Baird vyvíjí první komerční televizní přijímač na světě. To bylo prodáno až v roce 1930 jako „ Televisor “ za cenu 20 liber šterlinků.

1927

První plně elektronické jukeboxy („Juke Boxy“) se dostaly na trh v USA. V Německu prodává Deutsche Grammophon svůj první plně elektronický gramofon na základě licenční smlouvy se společností Brunswick-Balke-Collander Company .

Na trh přichází první průmyslově vyráběné autorádio „Philco Transitone“ od společnosti „Storage Battery Co.“ ve Filadelfii (USA).

První krátkovlnný rádiový přenos do zahraničí je vysílán ze stanice PCJJ závodu Philips v Eindhovenu do nizozemských kolonií.

Mezi Berlínem a Vídní se otevírá první pravidelná obrazová telegrafická služba.

První komerční zvukové filmy („The Jazz Singer“, USA) používají „proces tónu jehlou“, ve kterém se synchronně s promítáním filmu přehrávají dlouhohrající desky přes reproduktory.

První veřejnoprávní televizní vysílání ve Velké Británii John Logie Baird mezi Londýnem a Glasgowem a v USA Frederic Eugene Ives (1882–1953) mezi Washingtonem a New Yorkem jsou stále založeny na elektromechanických procesech. Americký vynálezce Philo Taylor Farnsworth (1906–1971) ukazuje první plně elektronický televizní systém na světě v Los Angeles .

John Logie Baird vyvíjí první videorekordér . 30řádkový televizní obraz je uložen na šelakových záznamech. Mechanicky naskenovaný v 78 min −1 , obrázky lze přehrávat na jeho „televisor“. S touto technologií bohužel nelze reprodukovat žádný zvuk. Rovněž nedokáže držet krok s rychlým vývojem směrem k vyššímu rozlišení v televizi . Ve výsledku to bude více než 40 let, než se na trh dostanou první komerční přehrávače video disků.

1928

Fritz Pfleumer má první patentovaný magnetofon . Ocelový drát, který se používá od roku 1890, byl nahrazen proužkem papíru potaženým železným práškem jako záznamovým médiem. Po Poulsenovi (1898) se stává druhým rozhodujícím průkopníkem magnetického zvuku, obrazu a ukládání dat.

Dénes von Mihály představuje první garantované televizní vysílání v Německu malé skupině v Berlíně , která v této oblasti pracovala minimálně od roku 1923. August Karolus a společnost Telefunken budou vystavovat na „5. Große Deutsche Funkausstellung Berlin 1928 “představil prototyp televizního přijímače, který s velikostí obrazu 8 cm × 10 cm a rozlišením kolem 10 000 pixelů poskytuje výrazně lepší kvalitu obrazu než předchozí zařízení.

Mezitím v New Yorku (USA) již existují první pravidelné televizní testovací programy stanice WGY, kterou společnost General Electric Company (GE) provozuje. Tato stanice také vysílá nepravidelné televizní zprávy a televizní hry od roku 1928. Také ve Spojených státech nabízí první komerčně vyrobený televizní přijímač společnost Daven Corporation v Newarku za cenu 75 USD. John Logie Baird poprvé vysílá mezinárodní televizní vysílání přímo přes Atlantik z Londýna do New Yorku. Rovněž předvede první barevné televizní vysílání na světě v Londýně.

1929

Edison se stáhne z phono obchodu - záznam konečně vyhodil válec. Společnost Columbia vyvinula první přenosný gramofon , který lze připojit ke každému elektronkovému rádiu. Byly také vytvořeny první kombinované přístroje rádio / gramofon, předchůdce hudebních truhel, které byly běžné až do 60. let.

Německý fyzik Curt Stille (1873–1957) předvádí magnetický zvukový systém v „Deutsche Kino-Gesellschaft“, kde se jako zvukový nosič používá perforovaná ocelová páska. Nejprve je metoda magnetického zvuku neúspěšná. Pro amatérské filmy byl objeven až mnohem později, protože nabízel snadnou možnost dabingu. Před tím Stille již vyvinul magnetické zvukové zařízení zvané „Daylygraph“ se zesilovačem a ekvalizérem a sofistikované zařízení pro magnetické diktování zvané „Textophon“.

Na základě patentů, které získal od Stille, uvedl německo-anglický Ludwig BlattnerBlattnerphone “, první zařízení pro záznam magnetického zvuku. Zaznamenává se to na tenkou ocelovou pásku.

Premiéra prvního zvukového filmu používajícího metodu optického zvuku . Od počátku 20. let 20. století tuto metodu, při níž má film optickou zvukovou stopu, vyvinuli různí lidé. Zvuková stopa ukazuje kolísání jasu a je snímána fotobuňkou, která ji převádí na elektrické oscilace. Po zesílení probíhá přehrávání přes reproduktory . V prvních letech zvukového filmu tato metoda optického tónu konkurovala metodě jehlového tónu, než mohla metoda optického tónu převládat. Stejný optoelektronický proces také poprvé umožňuje následné zpracování hudebních nahrávek a poté z nich nahrávat.

Režisér Carl Froelich (1875–1953) natáčí „Noc patří nám“, první německý zvukový film. Společnost 20th Century Fox představuje první širokoúhlý celovečerní film v New Yorku na obrazovce o rozměrech 8 × 4 m.

Rozhlasová stanice Witzleben začíná v Německu pravidelným vysíláním testovacích programů TV, zpočátku na dlouhé vlně s 30 řádky (= 1 200 pixelů) při 12,5 změnách obrazu za sekundu. Objeví se první stavební návod pro televizní přijímače. John Logie Baird zahajuje pravidelné televizní testovací vysílání pro veřejnost jménem BBC ve Velké Británii . Frederic Eugene Ives experimentálně přenáší barevný televizní obraz z New Yorku do Washingtonu.

1930

Manfred von Ardenne vynalezl a vyvinul Flying Spot Scanner , první plně elektronickou snímací trubici v Evropě . Místo mechanického disku Nipkow lze nyní na přenosové straně televize použít také elektronickou součástku založenou na principu Braunovy trubice .

Spojené království má první televizní reklamu a rozhlasové vysílání.

1931

Britský inženýr a vynálezce Alan Dower Blumlein (1903–1942) vynalezl „ Binaurální zvuk “, nyní známý jako „ Stereo “. Vyvinul stereofonní záznam a první třípásmový reproduktor . Točí experimentální filmy se stereofonním zvukem . Poté se stává vedoucím vývojového týmu pro linkový televizní systém EMI 405. Kvůli své předčasné smrti ve druhé světové válce už neviděl úspěch svých vynálezů.

Společnost RCA Victor představuje první skutečnou dlouhohrající nahrávku pro veřejnost , která s průměrem 35 cm a 33,33 min −1 nabízí dostatečnou dobu přehrávání celého orchestrálního díla. Nové gramofony jsou však zpočátku tak drahé, že se dočkali přijetí až na druhý pokus po druhé světové válce - poté s vinylovými deskami.

Francouzský fyzik René Barthélemy představuje veřejnosti v Paříži televizi se zvukem. BBC je také začíná své první zvukové pokusy ve Velké Británii.

Veřejná světová premiéra elektronické televize - tedy bez elektromechanických komponent, jako je disk Nipkow - se koná na „8. Velká německá rozhlasová výstava v Berlíně 1931 “. Döberitz / Pomerania se stává prvním německým místem zvukové televizní stanice.

Manfred von Ardenne má patentovaný princip barevné obrazové trubice : Úzké proužky fosforu ve třech základních barvách jsou uspořádány blízko sebe, takže se při průchodu elektronového paprsku navzájem doplňují a vytvářejí bílé světlo. Samostatná kontrola tří barev zatím není plánována.

1932

Společnosti AEG a BASF se začínají zajímat o proces magnetické pásky od Fritze Pfleumera (1928). Vyvíjejí nová zařízení a pásky, které jako materiál nosiče používají místo papíru celuloid.

Poprvé ve Velké Británii vysílá BBC místo živého vysílání rozhlasové programy s časovým zpožděním, které byly dříve nahrávány Blattnerphone (1929).

Radiotelefon und Apparatefabrik Ideal AG (později Blaupunkt ) představuje autorádio, které lze dálkově ovládat ze sloupku řízení pomocí bowdenů .

1933

Po nacistickém uchopení moci v Německu se rádio konečně stalo politickým nástrojem. Systematická cenzura má zabránit opozici a šířit „árijskou kulturu“. Zahájena sériová výroba „ Volksempfänger VE 301“.

Edwin H. Armstrong dokazuje, že rádiové přenosy s modulovanou frekvencí (FM) jsou méně náchylné k rušení než amplitudově modulované (AM). Po dlouhou dobu však metoda FM zůstává příliš složitá pro široké zavedení v rádiových přijímačích.

V USA se otevírá první divadlo s příjezdem .

1934

První komerční stereofonní nahrávky stále nejsou dobře přijímány - potřebná přehrávací zařízení jsou stále příliš drahá. Pojem „ vysoká věrnost “ byl vytvořen kolem této doby.

1935

AEG a BASF na výstavě v Berlíně představí magnetofonMagnetophon K1“ a odpovídající magnetické pásky . V případě požáru ve výstavní hale budou zničena všechna čtyři vystavená zařízení.

V Německu začíná první pravidelný provoz televizního programu na světě pro přibližně 250 částečně veřejných přijímacích míst v Berlíně a okolí. Masová výroba televizních přijímačů ještě nezačala - pravděpodobně také kvůli vysoké ceně 2 500 říšských marek.

Současně výzkumný ústav Deutsche Reichspost (RPF) zahajuje vývojové práce pro proces barevné televize , který je později kvůli druhé světové válce přerušen.

1936

V Německu probíhá živé rozhlasové vysílání z olympijských her v Berlíně. Vhodným přijímačem je přenosný rádiový přijímač napájený z baterie „ pouzdro Olympia “, představený také v roce 1936 .

První mobilní televizní kamera (180 řádků, plně elektronická) se používá pro živé televizní vysílání z olympijských her. Z berlínských televizních místností od k videotelefonním spojům se učí do Lipska přijít později spojení z Berlína do Norimberku a Mnichova. První pravidelné televizní programy se vysílají také ve Velké Británii - nyní na základě plně elektronického systému EMI , který brzy nahradí částečně mechanický systém Baird.

Francouz Raymond Valtat žádá o patent, který popisuje princip počítacího stroje pracujícího s binárními čísly. Konrad Zuse zároveň začal v Německu vyvíjet svůj elektromechanický duální počítací stroj, který byl dokončen v roce 1937.

1937

Společnost Siemens nabízí první safírové doteky pro záznamy.

Prokládání je představen v televizi, aby se snížilo blikání obrazu. Stanice Witzleben nyní vysílá televizi podle nového standardu se 441 řádky a 25 změnami obrazu, tj. H. 50 polí po 220 půlřádcích. Metoda přeskakování řádků nebo prokládání zůstává dobře používána až do éry HDTV . První poskytovatelé filmů umožňují nevysílat televizní program naživo, ale používat nahrávky.

1938

Vylepšený magnetofon AEG „ Magnetophon K4“ se poprvé používá ve vysílacích studiích. Rychlost pásu je 77 cm / s, což má za následek dobu přehrávání 22 minut pro délku pásu 1000 m.

Se stínovou maskou Werner Flechsig vynalezl postup pro samostatné ovládání tří základních barev v trubici barevného obrazu .

1939

Na „16. Velká německá výstava rozhlasu a televize v Berlíně v roce 1939 “, je představen„ německý standardní televizní přijímač E 1 “a je oznámeno uvedení bezplatné soukromé televize. Kvůli napjaté politické a ekonomické situaci v předvečer druhé světové války se místo plánovaných 10 000 prodalo jen asi 50 zařízení.

První pravidelné televizní vysílání probíhá v USA.

1940

Další vývoj televizní technologie pro válečné účely zvyšuje rozlišení až na 1029 řádků rychlostí 25 snímků za sekundu. Civilní televize dosáhla takového rozlišení s HDTV až na konci století .

Problém páska hluku v magnetofony se dramaticky sníží vynálezem vysokofrekvenční předmagnetizace strany Walter Weber a Hans-Joachim von Braunmühl .

1942

První plně elektronický počítač dokončil John Vincent Atanasoff , ale rychle znovu zapomenut. ENIAC byl dokončen až o čtyři roky později - začátek konce elektromechaniky v počítačích a počítacích strojích.

1945-1947

Američtí vojáci zajali několik magnetofonů v Německu . Toto a neplatnost německých patentů vedlo k vývoji prvních magnetofonů v USA. Na domácí trh přichází první domácí zařízeníSoundmirror “ od společnosti Brush Development Co.

1948

Americký fyzik a průmyslník Edwin Herbert Land (1909–1991) uvedl na trh první okamžitou kameru „ Polaroid Land Camera, Model 95“.

Tři američtí inženýři z Bell Laboratories ( John Bardeen , Walter Brattain a William B. Shockley ) vynalezli tranzistor . Téměř ve stejné době vyvíjeli Herbert Mataré a Heinrich Welker ve Francii svůj „Transitron“ pro sériovou výrobu. S výhodou mnohem menší velikosti a spotřeby energie ve srovnání s elektronkami umožnily tranzistory 1952 ( Intermetall ) a 1953 ( Texas Instruments ) první prototypy tranzistorových rádií . Poté zahájil svůj obecný triumf ve všech oblastech elektroniky.

Maďarsko-americký fyzik Peter Carl Goldmark (1906–1977) vynalezl vinylovou desku (poprvé publikovanou v roce 1952), která vydávala mnohem méně hluku než její předchůdce šelak. Díky mikro-drážce (100 drážek na cm) lze dosáhnout doby přehrávání 23 minut na stranu. Dlouholetou hraje záznam je na světě. To vás přivádí o krok blíže k splnění požadavku „ vysoké věrnosti “ a na konci éry šelaku. Radio Corporation of America (RCA) zavádí jednotný formát s 45 min -1 , která by měla dobýt trh s levnými přehrávacích zařízeních. První publikace v Německu v tomto formátu vyšla v roce 1953.

Britský fyzik Dennis Gábor (1900–1979) vynalezl holografii . Jedná se o proces záznamu a reprodukce obrazu s koherentním světlem. Na rozdíl od konvenční fotografie to umožňuje ukládání a reprodukci trojrozměrných obrazů. Teprve v roce 1971, kdy se tento proces stal praktickým, získal za něj Nobelovu cenu za fyziku.

1949

V Německu zahajují pravidelné vysílací operace první vysílače ultrakrátkých vln ( VHF ).

Experimentální od roku 1943, připravené k sériové výrobě od roku 1949, jsou stereofonní magnetofony a pásky vhodné pro profesionální použití . Přenosná zařízení pro reportéry, původně napájená pružinovým mechanismem, existují také od roku 1949.

1950

První předem nahrané pásky se prodávají v USA .

Také v USA uvádí Zenith na trh první televizi s kabelovým dálkovým ovládáním pro přepínání kanálů.

1951

CBS (Columbia Broadcasting System) vysílá světově první barevné televizní program v New Yorku , ale podle standardu, který se neshoduje s rozlišením černou a bílou televizi a je neslučitelný s ním.

S „ Magnetophon KL15“ od AEG se na německém trhu objevuje první domácí magnetofon.

RCA Electronic Music představuje první syntetizátor pro generování umělých elektronických zvuků.

1952

Znovuzavedení pravidelného televizního vysílání v Německu po druhé světové válce.

S programemCinemascope “ vyvíjí společnost 20th Century Fox nejúspěšnější širokoúhlý proces, aby mohla lépe konkurovat televizi s širokoúhlými filmy . Teprve asi o 50 let později televize dohání obrazový formát 16: 9 .

1953

Národní televizní systémový výbor (ve zkratce:. NTSC) standardizuje černo-bílé kompatibilní s NTSC barevného způsob televizní pojmenované po ní v USA . O rok později je tento proces zaveden v USA.

Špičkový model autorádia Becker „Mexico“ má poprvé rozsah FM (v mono) a automatické vyhledávání stanic .

1954

RCA vyvíjí první zařízení pro záznam video signálů na magnetické pásky. Zhruba 22 km magnetické pásky se spotřebuje za hodinu. V roce 1956 se společnosti Ampex podařilo pomocí několika pásů snížit rychlost pásu na praktičtější 38,1 cm / s.

Evropská vysílací unie zakládá „ Eurovision “.

První pravidelné televizní vysílání v Japonsku.

1955

První elektronický počítač druhé generace „ TRADIC “ ( Transistorized Digital Computer ) pracuje s tranzistory, a je proto mnohem menší a výkonnější než jeho předchůdce první generace vybavený elektronkami.

Brit Narinder S. Kapany studuje šíření světla v jemných skleněných vláknech (světlovodech). To se později stane základem pro vysoce výkonné telekomunikační sítě a rychlé připojení k internetu .

První bezdrátové dálkové ovládání pro televizi od americké společnosti Zenith se skládá z lepší svítilny, pomocí které svítí do jednoho ze čtyř rohů zařízení, aby se zařízení zaplo nebo vyplo, změnil kanál nebo ztlumil zvuk.

1956

Společnost Metz používá desku plošných spojů ve svém rádiu typu 409 / 3D poprvé v sériové výrobě . Předcházela tomu četná podrobná vylepšení technologie výroby od 30. let 20. století.

Společnost Braun , která již upoutala pozornost moderními designovými rádii, uvádí na trh „Phono-Radio Combination SK 4“ - která bude brzy také známá jako „ Snow White's Coffin “. I když je stále v mono, tento design zavádí novou kategorii zařízení kompaktních stereofonních systémů , které o 15 let později zcela nahradily objemné hudební skříně.

S modelem „VR 1000“ představuje společnost Ampex první videorekordér . Ve stejném roce CBS s takovým zařízením poprvé vyslala magnetický záznam (MAZ). Přestože se od roku 1954 vyrábějí jiné programy barevně, tento program si musí vystačit s černou a bílou: videorekordér zatím nemůže zaznamenávat barvy.

1957

Francouzský Henri de France (1911–1986) vyvinul první generaci barevného televizního systému SECAM ( Système électronique couleur avec mémoire ), který se vyhnul některým problémům procesu NTSC. Slabiny systému SECAM budou do značné míry odstraněny při pozdějších úpravách standardu.

1958

Spojením patentů Edison a Berliners lze komerčně využít proces nahrávání Blumlein pro stereofonní záznamy . Společnost Mercury Records představuje první stereofonní desku na trhu.

Společnost Ampex přidává do videorekordéru možnosti barev s modelem „VR 1000 B“.

1960–2001: Od televize a hi-fi po multimédia

1960

Společnost Sony představuje první „plně tranzistorový“ televizní přijímač, ve kterém jsou všechny elektronky kromě obrazovek nahrazeny polovodiči ( tranzistory a diody ).

Se stereofonní truhlou Kuba TV „Komet Super-Luxus-Automatic 1223SL“ přichází na trh televizní a hudební truhla v extravagantním designu ze 60. let za cenu 2748 DM. Pouze gramofony a zesilovače jsou stereofonní, rozhlasové a televizní přijímače jsou stále mono. Magnetofon lze umístit do samostatné přihrádky.

1961

Americký fyzik Theodore Harold Maiman (1927–2007) vyvinul první experimentální laserový zdroj světla (rubínový laser), který vyzařuje jednotlivé záblesky světla. Krátce nato uvedli fyzici Ali Javan (1926–2016), William R. Bennett (1930–2008) a Donald R. Herriott do provozu první plynový laser s nepřetržitým světelným výkonem. Otevřely se dveře novým aplikacím od holografie (1962) po přenos dat optickými vlákny (1976) a optické datové nosiče ( CD , 1979).

Americké společnosti Texas Instruments a Fairchild Semiconductor vyrábějí integrované obvody v průmyslovém měřítku poprvé . Díky této technologii je několik tranzistorů, diod a rezistorů kombinováno na stejném křemíkovém krystalu.

První stereofonní vysílání se vysílá ve Spojených státech. (Od roku 1963 je v Německu přijat stejný postup, který je kompatibilní s mono zařízeními.)

1962

Poprvé bude televizní program vysílán prostřednictvím komunikačního satelitu („Telstar I“). O tři roky později je „Early Bird“ (později přejmenovaný na „INTELSAT I“) první komerční geostacionární komunikační satelit, který navázal první trvalé bezdrátové spojení mezi Evropou a USA. V následujících letech bylo na geostacionární oběžné dráhy vypuštěno stále více komerčních satelitů.

1963

Na začátku ledna představil zaměstnanec společnosti Telefunken Walter Bruch (1908–1990) barevný televizní systém vyvinutý pod jeho vedením, který se později stal známým jako PAL (Phase Alternation Line - fázová změna na řádek). Byl v podstatě založen na americkém systému NTSC (1953), ale obsahoval také komponenty ( zpožďovací linka ) z francouzského procesu SECAM zavedeného v roce 1957 . Pokud jde o věrnost barev za obtížných podmínek příjmu, je jasně lepší než NTSC, ale nekompatibilní s oběma.

V Mohuči začala druhá německá televize ( ZDF ) vysílat 1. května 1961 , poté, co do té doby existoval v západním Německu pouze jeden televizní program. U starších zařízení (postaveno přibližně před rokem 1960/61) je pro příjem vyžadován převodník UHF , který lze také nazvat prvním set-top boxem .

V SRN byla stereofonie FM představena na 25. Velké německé rozhlasové výstavě v Berlíně 30. srpna 1963 . Společnost Philips současně uvádí na trh kompaktní audiokazetový systém ( kompaktní kazeta ) s kazetovým magnetofonem EL 3300 . Systém nemůže držet krok s magnetofony, pokud jde o kvalitu. V následujících desetiletích se však díky vylepšením kvality, snadnému použití, kompaktním zařízením a bezplatnému licencování prosadila po celém světě. První nahrané hudební kazety se objevují v roce 1965.

Společnost Ampex představuje první plně tranzistorový videorekordér „VR 110“ pro profesionální použití na trhu.

Proces Polaroid , který je na trhu od roku 1947, je představen ve verzi pro barevné obrázky.

1965

Společnost Digital Equipment Corporation (DEC, Maynard, USA) přináší na trh první sériově vyráběný malý počítač se svým „Programmed Data Processor 8 (PDP-8)“ .

1966

První barevné videorekordéry PAL pro profesionální použití („ systémy MAZ “) dodala americká společnost RCA až v pozdní fázi německého zkušebního provozu barevné televize PAL .

K DIN 45500 Standardní specifikuje metody měření a minimální standardy pro používání termínu „vysokou věrností“ (HiFi) . Výsledkem je, že zejména systémy střední třídy se zdobí odpovídajícím logem, aby se odlišily od levnějších systémů. Nejlepší zařízení - v té době byl vytvořen termín „ high-end “ - byla mnohem lepší, i když tehdy.

1967

Kompaktní kazety se nakonec standardizován jako reverzibilní kazety s čtyřmi dráhami (2 x stereo) a začíná se vážně konkurovat magnetofony , i když zpočátku jen v oblastech, kde je kvalita zvuku není tak důležité.

V Německu je po dlouhém zkušebním provozu oficiálně představena barevná televize založená na systému PAL (1963). Systém později přijaly i další západoevropské země s výjimkou Francie (SECAM, 1957).

1968

Technologie integrovaných obvodů si našla cestu do čtvrté generace počítačů poté, co třetí generace (od roku 1962) obsahovala miniaturizované tranzistory a hybridní obvody.

1969

Američanovi Marcianovi Edwardovi Hoffovi (* 1937) se poprvé ve společnosti Intel podařilo integrovat všechny komponenty počítačové procesorové jednotky ( CPU ) na čip. Vytvořil první takzvaný mikroprocesor . O dva roky později společnost Intel poprvé uvádí na trh 4bitový mikroprocesor Intel 4004 .

Nizozemský fyzik Klaas Compaan experimentuje se skleněnými obrazovými deskami, které zpočátku obsahují celé obrázky a poté sériový videosignál.

Společnost Sony představuje první videorekordér, ve kterém magnetická páska již není „volně“ uložena na cívce, ale v kazetě.

1970

Britsko-německé konsorcium společností (AEG-Telefunken / Teldec / Decca) představuje první videorekordér založený na systému „TED“. Černobílá zařízení mechanicky skenovala tenkou plastovou fólii plovoucí na vzduchovém polštáři. Film měl 12krát více drážek a 45krát rychleji než dlouhohrající nahrávka. Nedostatek hrací doby a proveditelnosti, stejně jako neschopnost nahrávat, dal systému jen krátkou životnost.

Sony zavedením technologie „ Trinitronznačně zlepšilo kontrastní poměr barevných obrazovek . Místo stínové masky mají tyto trubky masku vyrobenou z mnoha ocelových drátů tenkých jako plátky. Elektronová děla již nejsou uspořádána v trojúhelníku, ale v řadě. Díky nové geometrii zasáhla větší část jimi emitovaných elektronů fosfor, což zvyšuje jas obrazu a umožňuje tmavší tónované sklo obrazové trubice.

1971

Philips a Grundig představují na výstavě rozhlasu v Berlíně první videokazetový rekordér založený na „ systému VCR “. I když je stále příliš drahý pro domácí použití, systém pokládá technický základ pro pozdější domácí videorekordéry: spirálovitý záznam obrazového signálu a podélný záznam zvukového signálu na půlpalcovou pásku. Mění se pouze detaily a formát kazety. Videorekordér vkládá kazetu s navíječi pásky na sebe, což vede k nakloněnému vedení pásky skrz zařízení. Hlavového bubnu , která čte a zapisuje šroubovicové video stopy, tak může být uspořádán přímo do zařízení, které vede k mechanicky jednoduchou konstrukci.

První televizní přijímače s bezdrátovým ultrazvukovým dálkovým ovládáním jsou nabízeny, ale jsou méně vhodné pro majitele psů kvůli funkčnímu principu.

Společnost Philips vylepšuje poměr signálu k šumu zvukových záznamů na kompaktních kazetách pomocí „Dynamic Noise Limiter (DNL)“. Systém je kompatibilní se stávajícími nahrávkami, protože zasahuje pouze na straně přehrávání.

Americký inženýr Nolan Bushnell z Kalifornie staví první komerční videohru na světě . Od roku 1976 dodává společnost Atari , kterou založil, od 80. let také domácí videohry, které lze připojit k televizi a domácím počítačům .

První displej z tekutých krystalů (LCD) vyrábí ve Švýcarsku společnosti Hoffmann-La Roche a BBC . Výhodou oproti běžným elektronkám Nixie nebo LED displejům je mnohem nižší spotřeba energie.

1972

Na olympijských hrách v Mnichově se bude vysílat v přímém přenosu a v barvě po celém světě poprvé, po olympijských hrách v Mexiku v roce 1968 byly vysílány pouze v barvě v USA.

Grundig představuje první německou plně transistorizovanou barevnou televizi.

Deutsche Bundespost začíná budování kabelových sítí testovací pro zastíněné plochy v Hamburku a Norimberku.

IBM představuje první pevný disk počítače v USA . 14palcové monstrum má kapacitu 2 megabajty.

1973

The Dolby Laboratories (USA) perform their first production ready-ready product for the noise reduction: Dolby B. Musí být použit na stránce pro nahrávání a přehrávání a je kompaktní kazeta první HiFi -tauglich. V následujících letech byly založeny jak kazetové magnetofony, tak kompaktní stereofonní systémy ve stereofonních systémech , které kromě kazetové mechaniky obsahují také gramofon, rozhlasový přijímač a zesilovač.

1975

Společnost Sony představuje první domácí videorekordér. Standard se nazývá Betamax . Na rozdíl od VCR (1971) jsou páskové cívky nyní v kazetě vedle sebe. Páska se vede přímo zařízením a buben hlavy je uspořádán pod úhlem.

Japonská televizní společnost NHK poprvé uvádí televizi s vysokým rozlišením ( HDTV ). Formát obrazu již není 4: 3, ale poprvé 16: 9. Je zobrazeno 1125 řádků s frekvencí pole 60 Hz. Signál je však zpočátku přenášen kabelem, jako tomu bylo v případě, kdy se televize poprvé pokusila chodit ve 20. letech 20. století.

Rakouská společnost Ruwido představuje první infračervené dálkové ovládání na světě. V následujících letech si infračervená technologie našla cestu do stále více televizních dálkových ovladačů, později nahradila také kabelová dálková ovládání na videorekordérech a stereo systémech.

1976

Společnost Bell Laboratories poprvé předvádí praktický kabel z optických vláken . O rok později je uvedena do provozu první veřejná telefonní linka z optických vláken.

Je natočena reklama na píseň Queen „ Bohemian Rhapsody “, která je považována za první videoklip . Výsledkem je, že se hudební videa stávají nedílnou součástí rockové a popové hudební scény.

1977

JVC (Victor Company of Japan Ltd.) konkuruje Betamaxu se svým VHS ( Video Home System ). VHS se liší od Betamaxu (1975) pouze v detailech a ve formátu kazety. Teprve v průběhu příštích 10 let se konečně ukáže, že VHS je nejúspěšnější analogový video systém na trhu.

Kalifornský startup Apple Computer uvádí na trh svůj první mikropočítačApple II “. Následující rok Commodore následuje se svým „Personal Electronic Transactor ( PET 2001 )“.

1978

S HighCom přináší Telefunken na trh vylepšenou, ale nekompatibilní s metodou potlačení šumu na kazetových magnetofonech Dolby B. Systém nemůže získat široké přijetí kvůli omezující licenční politice společnosti Telefunken. Místo toho se Dolby C , představený přibližně ve stejnou dobu společnostmi Dolby Laboratories , rychle šíří, protože zařízení jím vybavená zůstávají kompatibilní s Dolby B.

Společnost Sony představuje „ U-Matic “, první systém videokazet pro poloprofesionální použití. Kvalita systému bude později dále rozvinuta do „U-Matic HighBand“.

1979

Společnost Sony představuje první ultrakompaktní přenosný a bateriový kazetový přehrávač pod názvem „Walkman“.

Společnost Philips představuje digitální kompaktní disk (CD) jako zvukový nosič budoucnosti .

1980

Na základě převážně vyvinutého v 70. letech ve Velké Británii procesu v Německu zaveden Teletext .

Grundig a Philips představují systém Video 2000 . I když je technicky lepší než systémy Beta (1975) a VHS (1977), přichází tento systém příliš pozdě a s příliš omezující licenční politikou. Brzy zase zmizí z trhu; přenosné varianty se nikdy nenabízejí.

Společnost Sony představuje první prototyp videokamery . O dva roky později, Sony, společně s Hitachi , JVC , Matsushita a Philips, nastavte na videa 8mm standard pro videokamery.

Hitachi představuje první fotoaparát na světě bez snímací trubice. Místo toho se používá snímač CCD , tj. Polovodičový obrazový snímač.

Deutsche Bundesbahn začne zavádět telefonních automatů ve vlacích.

Se Sinclair ZX81 přichází první domácí počítač na trh za méně než 500 DM. Jak to bylo v prvních 10 letech domácí práce běžné, jako obrazovka je nutná televize .

První „přenosný“, ale ne odpojený počítač měl podobu velké aktovky.

1981

Stereofonní zvuk je představen na druhé německé televizi ( ZDF ). První program následuje o něco později. Tyto dva zvukové kanály lze volitelně použít také pro dvojjazyčné mono vysílání - např. B. zahraniční hrané filmy - používají se.

Kromě produktové řady profesionálních počítačů, která existuje od roku 1978, představuje Commodore VC20 „People's Computer“ . Na rozdíl od Sinclair ZX81 přináší VC20 do televize barevné obrázky. O rok později následovala výrazně výkonnější, ale také dražší C64 s 64 kB paměti RAM, která byla v té době senzační pro domácí počítač . Oba jsou založeny na 8bitových procesorech ze série 65xx .

1982

Na Fraunhoferově institutu začíná vývoj metody pro ztrátovou kompresi dat digitálních zvukových záznamů, která je široce používána od poloviny 90. let pod názvem mp3 (přesněji MPEG-2 Layer 3 Audio).

1983

CD přichází na evropský trh. Celý průmysl spotřební elektroniky stojí za novým standardem, takže se i přes vysoké ceny rychle etabloval. Kupující oceňují CD kvůli jeho zvukové kvalitě a snadnému použití, které je lepší než u vinylových desek.

Přestože 8 mm formát videa již byl definován, první videokamera Sony „Betamovie“ používá plný formát beta. Společnost JVC téměř současně představila první videokameru VHS-C založenou na kompaktní kazetě VHS kompatibilní s VHS, což umožňuje menší design se sníženou dobou záznamu a přehrávání.

1984

IBM představuje IBM PC a zavádí termín „ osobní počítač “. Na rozdíl od toho, co je v IBM obvyklé, v zařízení nejsou žádné vlastní klíčové technologie, ale spíše procesor Intel 8086 a operační systém MS-DOS od společnosti Microsoft. Oba výrobci si mohou také koupit oba, takže se brzy objeví první počítače kompatibilní s IBM. Výsledkem je, že IBM je téměř vytlačena z trhu a v dlouhodobém horizontu se dokáže držet pouze u vysoce kvalitních notebooků.

Krátce po IBM PC představila společnost AppleMacintosh 128k“, první „osobní počítač“ s grafickým uživatelským rozhraním. Na rozdíl od počítače IBM PC je toto zařízení založeno na procesoru Motorola 68000 a vlastním operačním systému Apple . Na rozdíl od Microsoftu Apple prodává svůj operační systém pouze s vlastními, relativně drahými počítači . Proto je podíl na trhu ve srovnání s „kompatibilními“ počítači původně malý.

1985

Společnost Sony představuje první přenosný přehrávač CD „ Discman “ a první videokameru s novým formátem kazety Video-8 .

Díky digitálnímu ukládání velkého množství dat je disk CD zajímavý i pro uživatele počítačů. Společnosti Philips a Sony to berou v úvahu při zavedení disku CD-ROM . Postupem času byly přidány další formáty jako CD-I a CD-V, které však nezískaly stejný význam.

V Ludwigshafenu začíná testování širokopásmové kabelové sítě pro distribuci rozhlasových a televizních programů. Société Européenne des Satellites (SES SA) je založen s cílem komercializace komunikační družici s názvem ASTRA pro přímý televizní příjem s malými parabol.

S konkurenčními modely Atari ST a Commodore Amiga si grafická uživatelská rozhraní a výkonné 16bitové procesory ( Motorola 68000 ) nacházejí cestu do oblasti upscale domácích počítačů . Atari ST lze připojit k televizi nebo k malému a levnému, ale bez blikání 70 Hz černobílému monitoru.

1986

V Evropě se vyvíjí samostatný standard HDTV , který není kompatibilní s japonským standardem (1975), s digitálním přenosem zvuku a analogovým přenosem obrazu (formát obrazu 16: 9, 1250 řádků, frekvence obrazu 50 Hz). Jako mezikrok by standardní D2-MAC měl výrazně zlepšit kvalitu obrazu s tradičními 625 řádky a poměr stran 16: 9. Tyto plány se pohupovaly téměř deset let, než v polovině 90. let znovu zmizely s ohledem na technické možnosti plně digitální televize, aniž by byly připraveny na trh.

1987

Na trh přichází nový standard pro digitální záznam zvuku na magnetofonové kazety: „DAT ( Digital Audio Tape )“. Záznam spirálovité stopy je převzat z video technologie a umožňuje záznam digitalizovaného zvukového signálu bez komprese. Vzhledem k vysokým cenám zařízení však standard nemůže široce převládat nad zavedenou kompaktní kazetou . Systém je někdy úspěšný jako zařízení pro ukládání dat v počítačové technologii („ Digital Data Storage “, „DDS“) s velkými a levnými úložnými kapacitami původně 1,3 GB (DDS1), v pozdějších verzích až přes 36 GB (DDS5).

Společnost JVC představuje S-VHS jako zpětně kompatibilní vylepšení systému VHS . Sony následuje model ED-Beta (Extended Definition Beta), ale již nemůže znatelně zvýšit nízký (a klesající) podíl beta systému na trhu. Poprvé mohou videoamatéři post-zpracovat svá videa (což vyžaduje alespoň jednu kopii), aniž by příliš trpěla kvalita obrazu.

1988

Systém Hi8 přináší standard Video 8 kvalitativně na úroveň S-VHS -C.

Poprvé se zobrazují barevné LCD monitory, i když v malých formátech.

1989

Poté, co byly od roku 1982 představeny prototypy digitálních rádiových přijímačů, je na rozhlasové výstavě v Berlíně oficiálně spuštěno digitální rádiové vysílání přes satelit („DSR“) . Bude ukončeno po dobrých 10 letech s pouze mírným úspěchem, mimo jiné proto, že to není pro mobilní příjem, např. B. v jedoucím autě, je užitečné. Od poloviny 80. let 20. století byly paralelně vyvíjeny alternativní standardy pro příjem digitálního rozhlasu. B. to Digital Audio Broadcast (DAB) , který by měl tento problém vyřešit.

Do provozu je uveden první televizní satelit ASTRA pro přímý příjem. Kvůli předchozímu selhání TV-Sat1 byl vstup na trh rychlý; 16 analogových televizních kanálů, které byly původně k dispozici, bude brzy příliš málo a budou rozšířeny o další satelity na stejné orbitální pozici.

Společnost Sony vyrábí první mini videokameru „CCD-TR55E“ s obrazovým snímačem CCD a vysoce integrovaným zpracováním signálu .

1990

Na trhu jsou první televizory s technologií 100 Hz pro potlačení blikání obrazu. Díky rychlým vodorovným pohybům trpí kvalita obrazu masivními hřebenovými artefakty, které se v následujících letech snižují pomocí lepších a lepších filtrů prokládání . Sharp představuje první velkoformátový LCD projektor pro televizní obraz.

Společnost Canon činí videokameru s označením „EX-1“ přijatelnou pro poloprofesionální odvětví. (Dříve se tam používaly ramenní kamery se samostatnými rekordéry.) Zařízení může být vybaveno různými výměnnými objektivy.

S počítačem QuickTime přináší Apple Computer do svých počítačů Macintosh první multimediální architekturu . Videa jsou stále malá a trhaná, ale díky dalšímu vývoji hardwaru a softwaru se to bude v příštích několika letech neustále zlepšovat.

1991

Braun opouští hi-fi průmysl s „Last Edition“ své řady Atelier . Poté, co byla značka Wega ukončena počátkem 80. let, skončila celá éra progresivního designu v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu.

1992

Společnost Sony představuje Mini-Disc jako znovu zapisovatelný digitální zvukový nosič. Použitá metoda komprese ATRAC je technicky spojená s MP3, ale na rozdíl od ní není volně dostupná. Ve stejném roce a v soutěži s Mini-Disc představila společnost Philips znovu zapisovatelnou „ digitální kompaktní kazetu (DCC)“. Zařízení DCC mohou také přehrávat analogové kazety, ale nemohou na ně nahrávat. Stejně jako u konkurenčního DAT neexistuje u těchto dvou nových systémů žádná široká penetrace na trh.

Philips a Sony představují foto CD na výstavě Photokina v Kolíně nad Rýnem . Běžně pořízené fotografie lze místo negativů dodávat na CD s fotografiemi. Poté je lze přivést na televizní obrazovku pomocí přehrávače CD-I nebo foto CD nebo přenést do počítače pomocí jednotky CD-ROM a tam zpracovat.

Batman's Return je první film s digitálním vícekanálovým zvukem využívající proces Dolby Digital .

1993

S „ Jurským parkem “ dělá počítačová technologie zuřivý vstup do filmové produkce. Výsledkem je, že je stále obtížnější odlišit počítačem generované scény od skutečných.

„Fast Video Machine“ - zásuvná karta a software pro kompatibilní PC - přináší post-zpracování videozáznamů na počítači v cenovém rozpětí, které je poprvé dostupné pro poloprofesionály a ambiciózní amatéry.

S „ViewCam“ uvádí Sharp na trh videokameru, která již nemá hledáček, ale LCD monitor. Vzhledem k tomu, že toto nelze ve světlém prostředí sotva použít, budou brzy následovat první hybridní modely s hledáčkem a monitorem od jiných výrobců.

Je představen systém ShowView, který zjednodušuje programování videorekordérů pro časované nahrávání.

Zatímco profesionální barevné videozáznamy již dlouho pracují se třemi záznamovými elektronkami nebo CCD jako samostatnými záznamníky obrazu pro tři základní barvy, společnost Sony nyní uvádí na trh 3čipovou videokameru poprvé pro poloprofesionální sektor a pro sofistikované amatérské požadavky.

První prototyp plazmové ploché obrazovky ukazuje společnost Sony. Systém konkuruje LCD obrazovkám a někdy je úspěšnější u velkých obrazových formátů.

1994

Zvuk televize a videa otevírá prostorový rozměr s procesem Dolby ProLogic , který se v kinech používá již dlouhou dobu.

Standardy digitální televize DVB-S (pro satelitní televizi) a DVB-C (pro kabelovou televizi) - původně ve standardním rozlišení, s pozdějšími rozšířeními také v HD - jsou ratifikovány.

První předchůdce smartphonu - „Personal Communicator“ Simon vyvinutý společnostmi BellSouth a IBM - se prodává v USA .

1995

Se systémem DV ( Digital Video System) přináší společnost Sony plně digitální video v poloprofesionální kvalitě. „VX-1000“ Digitální videokamera používá systém poprvé. O rok později byl „DHR-1000“ prvním stacionárním videorekordérem. Po zavedení kompatibilního formátu kazety mini-DV budou videokamery menší a levnější. Stále rychlejší počítače a pevné disky také umožňovaly v následujících letech digitální - a tedy bezztrátové - následné zpracování videa v poloprofesionálním a ambiciózním amatérském sektoru.

V Německu začíná pravidelné vysílání podle metody PAL-Plus , která zůstává kompatibilní se stávajícími přijímači PAL, ale umožňuje obrazový formát 16: 9.

1996

Evropská norma EN 61305 definuje postupy pro měření a specifikaci výkonových charakteristik hi-fi systémů . Na rozdíl od technicky zastaralé normy DIN 45500 již neobsahuje žádné minimální požadavky.

Provozovatel placené televize DF1 ( Digitales Fernsehen 1 ) vysílá první program digitální televize v Německu. Správným přijímačem je d-Box , který je zpočátku k dispozici pouze k pronájmu a později také k prodeji.

S digitálním univerzálním diskem (DVD) se objevuje systém, který má přinést výhody CD do video sektoru. Je možné si představit řadu dalších aplikací s datovou kapacitou 4,7 GB, proto označení „univerzální“. Digitální vícekanálový zvuk 5.1 je součástí standardu. První přijímač Dolby Digital , Kenwood KR-V990D, umožňuje jeho přehrávání doma.

Zatímco notebooky používají LCD obrazovky po dlouhou dobu, je na trhu první samostatná počítačová plochá obrazovka založená na principu LCD. Tímto způsobem však stále lze realizovat pouze relativně malé velikosti obrazu.

Nokia 9000 Communicator je první smartphone narazila na trhu. Pro příštích 10 let zůstanou smartphony drahé „hračky“ pro manažery (např. Jako deníky) a technologické nadšence (např. Jako GPS navigační zařízení). Nepočítají se (zatím) za zábavní elektroniku. Často mají vstupní pera, malou klávesnici a operační systém Symbian nebo Windows Mobile .

1997

První digitální HDTV vysílání v Evropě následuje rok po světové premiéře digitálního HDTV v USA. Velká šířka pásma potřebná pro přenos a nekompatibilita se stávajícími televizory však nenavrhují rychlé zavedení.

Ratifikován je standard digitální televize DVB-T (pro pozemní televizní vysílání původně ve standardním rozlišení, s pozdějšími rozšířeními také v HD ). Projekt DVB-T Berlín / Braniborsko začíná na IFA . O rok později na CeBIT Home v Hannoveru vysílá DVB-T pět televizních a čtyři rozhlasové programy v severním Německu.

1998

Společnost Philips představuje první TV s plochou obrazovkou. Poprvé čelí obrazová trubice , poslední zástupce rodu elektronových trubic , vážné konkurenci, která nakonec povede k jejímu zániku.

Digitální komprese videa založená na standardu MPEG-1 umožňuje nejen ukládání videa na disky CD-ROM (Video-CD, VCD), ale spolu s pokrokem v kapacitě pevných disků počítačů nyní vyrábí také první videokameru MPEG1. možný. U videokamer není formát převládající. Digitální fotoaparáty však následně formát používaly k záznamu krátkých videoklipů omezené kvality na paměťové karty.

První přenosné přehrávače MP3 se dostaly na trh, ale kvůli vysokým cenám, nízkým úložným kapacitám a neznámému zacházení (což vyžaduje počítač) ještě nejsou široce přijímány.

1999

Společnost Digital s 8 představuje společnost Sony systém Video-8 , který byl dále vyvinut pro digitální úložiště . Ačkoli je systém technicky nižší než systém DV od stejné společnosti, zajišťuje značné tržní podíly díky nižším cenám a kompatibilitě přehrávání se starými kazetami Video-8.

První programy digitální televize vysílají satelity rodiny ASTRA v souladu se standardem DVB-S . Přijímače za to stojí téměř 1 000 DM, ale v následujících letech budou levnější a levnější.

Je zahájeno první připojení DSL pro soukromé zákazníky. Internet a multimedia se začínají růst společně. Asi 10 let předtím, než se internet stane velmi důležitým pro spotřební elektroniku, je jasné, že v budoucnu nebude zahrnovat pouze interakci mezi lidmi a databázovými servery, ale také přímé interakce mezi stroji. Pojem „ internet věcí “ je zaveden.

2001

Na trhu se objevují digitální satelitní přijímače s integrovanými videorekordéry na pevném disku. Jako výhodu oproti zavedeným videorekordérům s kazetami nabízejí televizi posunutou v reálném čase: záznam lze sledovat, zatímco zbytek programu stále nahrává. Zařízení zatím nejsou vhodná k archivaci kvůli nedostatečné kapacitě pevného disku.

Poprvé se prodá více prázdných disků CD-R než předem nahraných CD. PC je - díky počítačových her, MP3 či digitální video - část spotřební elektroniky se stávají. Digitální zvukové nahrávky na jednorázových zapisovatelných (CD-R) i znovu zapisovatelných (CD-RW) datových nosičích se téměř výlučně vytvářejí na počítačích PC, protože zvukové zapisovače CD jsou drahé, vyžadují speciální drahé mezery a mnoho CD ani nechce být digitálně zkopírovány. MP3 CD se stává téměř standardem a uloží až 10krát více hudby s mírně sníženou kvalitou. Lze jej vytvořit pouze na počítači, ale poté jej přehrávat na mnoha přehrávačích DVD a dokonce i v autorádiích.

S Apple iPod přichází na trh MP3 přehrávač, který je původně určen pro náročnější klienty počítačů Mac se snadnější manipulací než se zavedenými modely. Kompletní systém online distribuce hudby , softwaru a přehrávače bude brzy také nabízen pro rozšířenější platformu Microsoft Windows a z následujících generací iPodů se stane nejprodávanější rodina MP3 přehrávačů.

1. listopadu Konverze z analogové na digitální leteckou televizi podle standardu DVB-T začíná v Berlíně / Postupimi. Podobně jako v počátcích ZDF (1963) si musí diváci zakoupit další zařízení, set-top box . Na oplátku nyní dostávají více programů s lepší kvalitou zvuku a obrazu.

Od roku 2002: S HD do síťového věku

2002

Jako nástupce DVD s podporou HD je standardizován BluRay -Disc.

Standardizace systému DOCSIS 2.0 umožňuje provozovatelům širokopásmových kabelových sítí nabízet prostřednictvím svých sítí obousměrné datové služby ( internet a telefonování VOIP ) širokému spektru zákazníků. Následující standardy umožňují stále vyšší rychlosti přenosu dat.

2003

4.8. znamená začátek konce věku analogové televize: V Berlíně / Postupimi je pozemská distribuce analogových televizních programů zcela zastavena. Do konce roku 2009 budou všechny analogové televizní kanály v Německu postupně převedeny na DVB-T (později DVB-T2 v HD).

Metoda komprese H.264 je standardizována. To vytváří základ pro rozšířené zavedení HDTV bez dalších požadavků na šířku pásma .

2004

Přijímače DAB pro nové digitální rádio přicházejí na trh ve velkém počtu. Kvůli vysokým cenám zařízení, neúplnému pokrytí oblasti a jen malým výhodám oproti zavedenému VHF vysílání zůstaly tržby a podíl na trhu v prvních dnech nízké.

Formát videa DV se díky kompresi MPEG2 stává HDV s vysokým rozlišením . Společnosti JVC, Sony, Canon a Sharp přinášejí odpovídající videokamery zpočátku pro poloprofesionální uživatele, později také pro ambiciózní amatéry na trhu.

2005

HD-Ready certifikace je určen k odstranění dříve panující nejistoty o tom, které digitální přehrávací zařízení bude pracovat s které (s plochou obrazovkou) televizory. Za tímto účelem je specifikován formát 16: 9, mimo jiné minimální standardy pro rozlišení obrazu, změnu měřítka a připojení digitálních přehrávačů (včetně ochrany proti kopírování). Vzhledem k tomu, že televizory s Full HD budou v nadcházejících letech stále velmi drahé, zařízení připravená na HD označují vstup do připravované digitální HD televize.

2006

Poprvé se v Německu (o rok později také na celém světě) prodává více televizorů s plochou obrazovkou než televizorů trubkových. Levná zařízení však často přicházejí bez digitálních vstupů, takže jsou vhodná pouze pro analogovou televizi. Lepší zařízení jsou alespoň připravena na HD, tj. Mají alespoň jeden vstup HDMI pro digitální přehrávače nebo set-top boxy . Některé špičkové modely mají dokonce zabudované digitální přijímače pro HD televizi, díky nimž budou set-top boxy v dohledné budoucnosti nadbytečné.

Téměř současně přicházejí na trh dva konkurenční formáty, které mají za cíl nahradit DVD v HD věku: BluRay a HD-DVD . Protože pouze několik televizorů má digitální vstup HDMI, nabízejí přehrávací zařízení také analogové výstupy. Nakonec převládne formát BluRay.

Na trh přicházejí první videokamery založené na standardu AVCHD od společností Sony a Panasonic. Ve srovnání s videokamerami HDV nabízejí díky procesu H.264 lepší rozlišení a lepší kompresi dat . Již nebudete nahrávat s pevným datovým tokem na pásku, ale s proměnným datovým tokem, v závislosti na modelu na pevném disku nebo DVD. I první zařízení jsou pro ambiciózní amatéry cenově dostupné. Zavedením vhodného softwaru pro následné zpracování a profesionálních modelů videokamer, který brzy bude následovat, bude ve všech oblastech zahájena výměna formátu HDV, který je starý pouze 2 roky.

2007

S Apple iPhone přichází na trh první SmartPhone , který má také konkrétně oslovit uživatele volného času. Kompletní audio a video funkce přehrávače iPod 5. generace je kombinována s mobilním telefonem a kapesním počítačem. Nový typ uživatelského rozhraní na plnoformátové dotykové obrazovce má uživatele oslovit navzdory vysoké ceně. Bezdrátové připojení k internetu umožňuje přímý prodej médií (iTunes Store) a softwaru (App Store). Poprvé se spotřeba multimédií stává nezávislou na domácím počítači - milník v konvergenci výpočetní techniky a zábavní elektroniky. V následujících letech se iPhone stal trendem v novém odvětví.

2008

HD-DVD je přerušeno - BluRay se etabloval jako nástupce DVD .

Smartphone HTC Dream přináší kombinaci tradičnějšího hardwaru (s posuvnou klávesnicí) a nového operačního systému Android . Díky dalším novým modelům smartphonů od různých výrobců se to brzy stane vážnou konkurencí pro Apple iPhone .

2010

V USA se vůbec poprvé prodává více mobilních telefonů Android než iPhonů . Po ohromném úspěchu iOS a Android na trhu smartphonů uvádí Microsoft na trh Windows Phone, nekompatibilního nástupce Windows Mobile, který byl na masovém trhu neúspěšný . To znamená, že zejména smartphony Nokia poběží od následujícího roku . Windows Phone však nikdy nedosáhl tržního podílu iOS nebo Android .

S iPadem přináší Apple na trh první moderní tabletový počítač s internetovým připojením. V zásadě se jedná o iPhone s mnohem větším displejem, ale bez funkce telefonu. Toto je začátek rychlého vývoje, kdy se rozdíly mezi notebooky a tablety stále více stírají.

Mnoho funkcí iPadu lze naučit na jakékoli televizi pomocí internetového set-top boxu Apple TV , který je také nový . Brzy poté se objeví první takzvané smart TV , které již mají podobné funkce zabudované.

2011

Philips je posledním výrobcem, který přestal vyrábět televizory CRT. Braunova trubice má konečně svůj den.

2012

30. dubna Věk analogové televize končí také pro satelitní televizi: ASTRA převádí poslední z analogových televizních kanálů na DVB-S. To ponechává kabelovou televizi jako poslední cestu analogového příjmu.

Na trh se dostaly první 4K televizory s rozlišením 3840 × 2160 pixelů, což je dvakrát více než u HD zařízení. Kromě fotografií ve vysokém rozlišení a některých působivých ukázkových videí k tomu však zatím neexistuje žádný programový materiál. V následujícím období bylo založeno stále více zdrojů programů založených na internetu.

2016

V některých metropolitních oblastech se pozemní televizní programy začínají převádět na nový standard DVB-T2 HD , který je nekompatibilní s DVB-T . Pro mnoho uživatelů to znamenalo nákup druhého set-top boxu během několika let.

Více než polovina všech domácností má Smart TV s internetem a ještě více má širokopásmové připojení k internetu. Stále více multimediálního, zvukového a obrazového obsahu se již nespotřebovává („ streamuje “) z místních datových nosičů, ale přímo z internetu - v televizích, webových rádiích , streamovacích klientech , tabletech a smartphonech . Počítače a internet se staly nedílnou součástí spotřební elektroniky.

2017

Společnost Microsoft ukončuje podporu pro Windows Phone . To ponechává pouze Android a iOS jako operační systémy pro smartphony s významným podílem na trhu.

2018

Velcí operátoři kabelové sítě, kteří to dříve neudělali, přestanou vysílat analogové televizní programy na konci roku. Některé menší oblasti dodávek od místních poskytovatelů by měly následovat nejpozději v polovině roku 2019. Analogová televize je historie.

V Německu DVB-T2 umožňuje digitální televizi s vysokým rozlišením s konvenční anténou, protože se používala již v analogovém věku. Nekompatibilní předchůdce standardu DVB-T používá pouze několik regionálních vysílacích společností v Hamburku, Halle, Lipsku a Berlíně, které mají být převedeny do poloviny roku 2019. To znamená, že tento první standard pozemní digitální televize je historií po dobrých 20 letech.

Tržní podíl rádií DAB je stále pod 25%. Evropský parlament rozhodl, že digitální rádio bude pro nové automobily povinné, pravděpodobně od roku 2021. Vysílání VHF však není v nedohlednu.

Poprvé se více prodává s online distribucí hudby než s prodejem CD.

Hlavní veletrhy po celém světě

Veletrhy s vystavovateli z celého světa a celosvětové zpravodajství jsou především:

webové odkazy

Wikislovník: Spotřební elektronika  - vysvětlení významů, původ slov, synonyma, překlady

Individuální důkazy

  1. Větší bezpečnost díky certifikaci spotřební elektroniky - UL - UL. In: ctech.ul.com. Citováno 3. dubna 2019 .
  2. Michael Riordan: Jak Evropa zmeškala tranzistor . In: www.spectrum.ieee.org (Ed.): IEEE Spectrum . Listopadu 2005.
  3. Komet Super-Luxus-Automatic 1223SL TV Radio Kuba Kuba-Imperi. Citováno 4. ledna 2019 .
  4. Televizory v síti dobývají domácnosti. In: Handelsblatt. 5. července 2016, zpřístupněno 21. ledna 2019 .