Главная -> Книги

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) ( 42 ) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (42)

Сигналы, переключающие электронный коммутатор, вырабатываются генератором коммутирующих импульсов (ГКИ), синхронизируемым импульсами частоты строк. Правильность фазирования коммутатора обеспечивается схемой опознавания строк (СОС), на которую поступают сигналы опознавания, прошедщие сумматор (С) и интегратор (И), а также импульсы частоты полей /пл-

Особенности декодирования сигнала цветного изображения иллюстрируют табл. 5.1, и схема рис. 5.13.

Таблица 5.1

Номер

СТРОКИ

Входные сигналы

Сигналы на выходах схемы

И т. д.

£уз Егъ

Er. Г1

Eb-y3

Ег, Егь

Ея-г,

Er-Y] Er. г5

, " £&-Г1/3

Ea-Y3/s

Ев-гз Ев-гз

Яркостный сигнал Еу передается в каждой строке и непрерывно выделяется на выходе а. При приеме сигналов строки / красный цветоразностный сигнал Ек.у, (на поднесущей) проходит через коммутатор и после демодуляции выделяется на выходе б. Одновременно он поступает на ультразвуковую линию задержки. На выходе в появляется искаженный сигнал Ей, а на выходе г сигнал отсутствует. Таким образом, сигналы первой в каждом поле строки разделяются с искажениями.

При приеме сигналов следующей строки - при чересстрочном разложении строки 3 - синий цветоразностный сигнал Ев-гз проходит на выход г. Одновременно он поступает на ультразвуковую линию задержки. Задержанный на строку красный цветоразностный сигнал строки 1 £/?..ki повторяется на выходе б. В матричной схеме из задержанного красного цветоразностного сигнала строки 1 Er.y\ и прямого синего цветоразностного сигнала строки 3 Ев-гз формируется зеленый цветоразностный сигнал Ео-п/з- Он выделяется на выходе в. Таким образом, начиная с этой строки, сигналы появляются на всех выходах схемы.

При приеме сигналов строки 5 красный цветоразностный сигнал Ек-уъ проходит на выход б и одновременно поступает на линию задержки. Задержанный на строку синий цветоразностный сигнал строки 3 Ев-ул повторяется на выходе г. В матричной схеме из этих сигналов формируется зеленый цветоразностный сигнал Ec-y 4/5, выделяемый на выходе в.

Таким образом, сигналы управления цветным кинескопом непрерывно формируются из цветоразностных сигналов двух соседних в поле строк. При чересстрочном разложении это сопровождается четырехкратным расщирением поперечных размеров элемен-



Рис. 5.14. Амплитудно-частотная характеристика режекторного фильтра

та, несущего информацию о цветности изображения. Продольные размеры этого элемента обратно пропорциональны полосе передаваемых частот и также превышают (примерно в 4 раза) размеры яркостного элемента.

Линия задержки служит для выравнивания времени распространения сигналов в широкополосном яркостном канале и узкополосном канале цветности. Однако вследствие ограничения выбросов длительность и задержка фронтов цветоразностных сигналов не остаются постоянными. Они растут с увеличением насыщенности цветов. Задержка выбирается из условия совмещения фронтов яркостного и цветоразностного сигналов на уровне 0,5 от максимального, соответствующего 75%-ному размаху сигналов основных цветов. При этом необходимое время задержки зависит от ширины полос пропускания каналов яркости и цветности и изменяется в пределах 0,4-0,8 мкс.

Чередующиеся от строки к строке цветовые поднесущие, проникая в яркостный канал, детектируются из-за нелинейности модуляционной характеристики кинескопа и модулируют яркость соседних строк. Режекторный фильтр служит для подавления сигнала цветности в яркостном канале. АЧХ фильтра (рис. 5.14) обеспечивает наибольшее подавление поднесущих на частотах передачи желтого цвета (/=4,250-0,230=4,020 МГц) сигналом Db=-1 и голубого цвета (/=4,406-1-0,280=4,686 МГц) сигналом Dr=4-1, на которых после предкоррекции (5.12) сигналы цветности достигают наибольшего размаха. Для повышения четкости черно-белого изображения режекторный фильтр отключается.

Постоянная составляющая сигнала яркости обычно теряется из-за наличия переходной емкости и восстанавливается в схеме фиксации уровня черного, управляемой импульсами частоты строк. При этом яркость изображения регулируется изменением уровня фиксации, а контрастность - изменением размаха сигнала при неизменном уровне черного. После усиления в выходных каскадах сигнал яркости в отрицательной полярности подается одновременно иа катоды всех трех электронных прожекторов кинескопа.

Через полосовой фильтр сигналы поступают в канал цветности (см. рис. 5.13). Корректор высокочастотных предыскажений с АЧХ, обратной (5.12) (см. кривую / на рис. 5.8, б), может быть выполнен в виде фильтра. Однако достаточно хорошее приближение дает характеристика колебательного контура (см. кривую 2 на рис. 5.8, б) с резонансной частотой /о=4286 кГц и добротностью Q=16. Двусторонний амплитудный ограничитель служит для ком-134



пенсации неравномерности АЧХ и устранения импульсных помех. Ультразвуковая линия задержки (на время передачи одной строки) формирует вторую, задержанную последовательность сигналов цветности. Линия вносит затухание (6-26 дБ), компенсируемое усилителем, и перекрестные искажения, обусловленные паразитными отражениями ультразвуковых волн. Неточность задержки вызывает относительное смещение прямых и задержанных сигналов вдоль строки. Искажения не заметны, если временной сдвиг между прямым и задержанным сигналом не превыщает времени передачи одного яркостного элемента изображения, т. е. примерно 0,1 мкс. Это и определяет допустимую неточность задержки сигнала.

Амплитудное ограничение сигналов не устраняет требования равномерности АЧХ канала цветности. Искажения не заметны лищь при воспроизведении одноцветных полей, передаваемых компонентом одной частоты. На цветовых переходах спектр сигналов цветности расщиряется, и искажения АЧХ канала вызывают фазовые сдвиги компонентов, проявляющиеся на изображении в виде окантовок и не устраняемые амплитудным ограничителем. Прямой и задерживающий каналы должны иметь полосу пропускания не менее ±1 МГц относительно частоты /о = 4,286 МГц при неравномерности не более ±1 дБ в полосе частот 3,9-4,75 МГц. Во избежание отражения сигналов линия задержки должна быть электрически согласована.

Электронный коммутатор служит для перераспределения сигналов по каналам соответствующих цветов, а амплитудные ограничители- для уравнивания размахов прямого и задержанного сигналов и подавления импульсных помех. Изменением уровня ограничения достигаются регулировка насыщенности цветов, а также запирание канала цветности при неправильном фазировании электронного коммутатора или приеме сигналов черно-белого телевидения.

Частотные детекторы обеспечивают демодуляцию сигналов цветности. Вводимые перед частотной модуляцией разнополярность сигналов (5.8) и различие коэффициентов компрессии, характеризуемое их отнощением

fe= 1 1 =1,5/1,9=0,79, (5.13)

могут быть скомпенсированы путем встречного включения диодов в частотных детекторах каналов красного и синего цветоразностных сигналов и выбора отнощения коэффициентов передачи, обратного (5.13). Корректоры низкочастотных предыскажений должны иметь характеристики, обратные (5.9) (см. рис. 5.7, б).

В матричной схеме в соответствии с соотнощением (3.44) восстанавливается зеленый цветоразностный сигнал. После усиления в выходных каскадах сигналы Er-y, Ea-y и Eb-y положительной полярности подаются иа модуляторы соответствующих электронных прожекторов кинескопа. Матрицирование сигналов на электродах кинескопа упрощает схемы и сужает полосы пропускания



(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) ( 42 ) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)