ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.04.2024
Просмотров: 566
Скачиваний: 0
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Основные принципы телевидения
Глава 6. Синхронизация телевизионных приёмников
Глава 1. Основные принципы телевидения
1.1. Особенности передачи изображения.
1.2. Телевизионный сигнал и его характеристики
1.3. Структурная схема системы телевизионного вещания
Глава 2. Принципы передачи цветного изображения
2.1. Цвет и его характеристики.
2.2. Трёхмерное представление цвета.
2.3. Способы получения цветного изображения.
2.4. Принципы построения совместимых систем телевидения
Глава 3. Система цветного телевидения secam
3.1. Принципы построения системы secam
3.2. Предыскажения сигналов в системе secam
3.3. Основные параметры системы secam
3.4. Кодирующее устройство системы secam
3.5. Декодирующее устройство системы secam
3.6. Система цветовой синхронизации
3.7. Восстановление постоянной составляющей яркостного сигнала
Глава 4. Системы цветного телевидения ntsc и pal
4.1. Система цветного телевидения ntsc
4.2. Система цветного телевидения pal
Глава 5. Принципы построения телевизионных
5.1. Радиоканал телевизионного вещания
5.2. Радиосигнал телевизионного вещания
5.3. Частотные каналы телевизионного вещания
5.4. Стандарты телевизионного вещания
5.5. Функциональная схема радиоканала вещательного тв - приёмника
5.6. Разделение сигналов изображения и звукового сопровождения
5.7. Система автоматической подстройки частоты гетеродина
5.8. Система автоматической регулировки усиления (ару)
5.9. Канал звукового сопровождения
Глава 6. Синхронизация телевизионных
6.2. Принципы построения систем синхронизации
6.3. Сигналы синхронизации тв-приёмников
6.5. Система строчной синхронизации
6.6. Система кадровой синхронизации
Глава 7. Развёртывающие устройства
7.2. Особенности отклонения электронного луча в кинескопах
7.3. Устройство кадровой развёртки
7.4. Устройство строчной развёртки
7.5. Высоковольтные источники питания
Глава 8. Полный цветовой телевизионный
Глава 9. Спутниковое телевидение
9.1. Принципы построения спутниковых систем
9.2. Основные функции спутников-ретрансляторов телевизионного
9. 3. Приёмные спутниковые антенны
9.4. Принципы построения индивидуальных радиоприёмных
(Добавить со стр.222 – 223 в.И. Лузин и др.)
Глава 10. Цифровое телевидение
10.2. Цифровое представление электрических сигналов.
Другими словами, частота дискретизации
10.4. Стандарт сжатия движущихся изображений mpeg-2
10.5. Принципы кодирования изображений
10.6. Компенсация движения и дискретно-косинусное преобразование
Рассмотрим назначение и устройство функциональных узлов селектора каналов.
Входная цепь выполняет следующие функции:
выделение (предварительную селекцию) полезного сигнала из смеси сигналов и помех, поступающих из антенны;
согласование антенно-фидерного устройства с входом УРЧ на всех ТВ-каналах;
подавление обратного излучения гетеродина через антенну.
В состав ВЦ входят фильтры верхних частот (ФВЧ), полосовые (ПФ) и режекторные фильтры (РФ). ФВЧ ослабляет помехи, спектр которых лежит ниже диапазона принимаемых частот. ПФ имеют полосу пропускания, примерно равную ширине спектра ТВ-сигнала, и настраиваются на выбранный частотный канал. РФ ослабляют помехи, лежащие в области промежуточных частот ТВ-приёмника.
Телевизоры рассчитаны на подключение внешней антенны с помощью коаксиального фидера, имеющего волновое сопротивление ρ = 75 Ом. Входное сопротивление УРЧ в области принимаемых высоких частот меньше 75 Ом. Входная цепь согласует эти два сопротивления, обеспечивая режим бегущих волн в фидере и тем самым максимальную отдачу мощности принимаемого сигнала на вход УРЧ.
Усилитель радиочастоты предназначен для усиления радиосигналов изображения и звукового сопровождения выбранной телепрограммы. УРЧ определяет чувствительность ТВ-приёмника, т.е. его способность принимать слабые сигналы. Поэтому выбираются схемы УРЧ, обеспечивающие максимальное усиление по мощности принимаемого сигнала и максимально возможное соотношение уровня принятого сигнала над уровнем шумов.
Полосовой фильтр обеспечивает селективные (избирательные) свойства УРЧ. Одиночный контур не даёт необходимой избирательности по частоте, поэтому применяют систему связанных контуров (чаще всего двухконтурные). Настройка ПФ на среднюю частоту принимаемого канала осуществляется варикапами, на которые подаётся сумма напряжения настройки и управляющего напряжения системы АПЧГ. В диапазоне метровых волн используются колебательные контуры с сосредоточенными параметрами (индуктивностью и ёмкостью), а в диапазоне дециметровых волн – с распределёнными параметрами (отрезки длинных линий).
Гетеродин – это маломощный местный автогенератор, вырабатывающий непрерывные колебания высокой частоты fГ. Гетеродин входит в состав преобразователя частоты (ПрЧ). Частота гетеродина определяется напряжением настройки, поступающим на варикап его колебательной системы. Частота гетеродина всегда выше несущей частоты изображения радиоканала ТВ-приёмника. Это соотношение поддерживается постоянным системой АПЧГ.
Смеситель селектора каналов входит в состав ПрЧ и служит для образования разностной (промежуточной) частоты
fПР = fГ – fС
В общем случае смеситель имеет два входа, на один из которых подаётся сигнал от УРЧ, а на другой – от гетеродина. Однако существуют схемы смесителей, на вход которых подаётся сумма этих напряжений. В результате работы смесителя в выходном токе появляются составляющие суммарной и разностной частот колебаний сигнала и гетеродина. Составляющая разностной частоты выделяется фильтром промежуточных частот (ФПЧ) селектора каналов и подаётся в тракт усиления промежуточных частот радиоканала ТВ-приёмника.
Всеволновый селектор каналов (СК-В). Современный ТВ-приёмник обеспечивает приём сигналов вещательного телевидения в метровом и дециметровом диапазонах волн. Однако техника обработки сигналов в области метровых и дециметровых волн различается. Колебательные системы, работающие в диапазоне метровых волн, выполняются на базе элементов с сосредоточенными параметрами. В диапазоне дециметровых и более коротких волн создать колебательные системы с сосредоточенными параметрами технически невозможно. Поэтому колебательные системы в дециметровом диапазоне выполняются на базе отрезков длинных линий, имеющих распределённые по длине индуктивность и ёмкость.
Всеволновый селектор можно создать в виде двух отдельных блоков:
СК-М (селектор каналов метровых волн) и СК-Д (селектор каналов дециметровых волн). Однако в современных телевизорах оба селектора конструктивно объединяют в один всеволновый селектор каналов (СК-В). Структурная схема такого селектора показана на рис.5.7.
Рис.5.7. Структурная схема всеволнового селектора каналов:
ВЦ МВ – входная цепь метровых волн; ВЦ ДМВ – входная цепь дециметровых волн; УРЧ МВ – усилитель радиочастоты МВ; УРЧ ДМВ – усилитель радиочастоты ДМВ; СМ – смеситель; Г МВ – гетеродин МВ; Г ДМВ – гетеродин ДМВ; СМ ДМВ – смеситель канала ДМВ; ФСС УПЧИ – фильтр сосредоточенной селекции усилителя промежуточной частоты изображения.
Сигнал от всеволновой антенны поступает на входную цепь метрового (дециметрового) диапазона, далее усиливается усилителем радиочастоты метровых (дециметровых) волн и преобразуется в промежуточную частоту преобразователем частоты метрового (дециметрового) диапазона.
После преобразователя частоты метрового диапазона сигнал на промежуточной частоте поступает непосредственно на фильтр сосредоточенной селекции (ФСС) УПЧИ. При приёме сигналов дециметрового диапазона сигнал после преобразователя частоты подаётся на смеситель канала метровых волн, который в этом случае работает в режиме дополнительного каскада УПЧИ. Далее сигнал поступает на ФСС УПЧИ.
Переключение диапазонов производится с помощью переключающих диодов (на схеме не показаны). Управляющее напряжение АРУ поступает на УРЧ обоих каналов, а управляющее напряжение АПЧГ вместе с напряжением настройки поступает на варикапы гетеродинов и преселекторы обоих каналов (на схеме не показаны).
Усилитель промежуточной частоты изображения (УПЧИ)
На рис5.5 показана одноканальная (последовательная) схема радиоканала ТВ-приёмника, в которой усиление сигнала изображения и звукового сопровождения происходит совместно в тракте УПЧИ. Такое построение усилительного тракта широко распространено, т.к. позволяет упростить схему приёмника и обеспечить хорошие характеристики тракта. Сигналы изображения и звукового сопровождения разделяются после видеодетектора (ВД). Основные функции УПЧИ:
обеспечить основное усиление сигналов изображения и звукового сопровождения;
обеспечить частотную избирательность по соседним каналам приёма.
При уровне сигнала на входе УПЧИ порядка 1 мВ уровень сигнала на его выходе должен быть порядка 1 В. Таким образом, коэффициент усиления УПЧИ должен составлять не менее 60 дБ. Для сигнала звукового сопровождения усиление выбирают на 20 дБ меньше. Во избежание перегрузки сильным входным сигналом каскады УПЧИ охватываются цепью отрицательной обратной связи АРУ.
Жёсткие требования предъявляются к полосе пропускания УПЧИ и к равномерности его АЧХ в области, соответствующей спектру сигнала изображения. При чрезмерно широкой полосе пропускания снижается помехозащищённость ТВ-приёмника, при слишком узкой – ухудшается изображения и искажается цветопередача, вплоть до потери цветности.
Видеодетектор.
Детектированием называют выделение сообщения (в данном случае видеосигнала) из модулированного радиосигнала. Так как изображение передаётся с помощью амплитудной модуляции, в качестве видеодетектора применяется амплитудный детектор. Амплитудным детектором называют устройство, выходное напряжение которого определяется амплитудой входного сигнала.
По принципу работы различают два вида амплитудных детекторов:
детектор огибающей на нелинейных элементах;
синхронный детектор.
Детектор огибающей на нелинейных элементах содержит элемент с нелинейной передаточной характеристикой (диод, транзистор). За счёт этой нелинейности изменяется форма колебаний выходного тока, и возникают спектральные составляющие напряжения модуляции. Чаще всего используют диодные детекторы.
Детектор огибающей на нелинейных элементах имеет следующие недостатки:
требует довольно большого сигнала на входе (порядка 1 В);
требует ограничения глубины модуляции входного сигнала;
требует достаточно большого отношения сигнал/шум на входе;
детектирует без искажений только двухполосный АМ-сигнал.
Если перечисленные условия не выполняются, то такой детектор производит детектирование с искажениями. В современных ТВ-приёмниках вместо детектора огибающей на нелинейных элементах применяют синхронный детектор.
Синхронный детектор относится к линейным устройствам с переменными параметрами (т.е. к параметрическим). Он представляет собой электронную ключевую схему, которая замыкается на время, не превышающее половину периода несущей входного сигнала, синхронного с этим колебанием (рис.5.8).
Рис.5.8. Схема пассивного синхронного детектора:
ПФ – полосовой фильтр; УО – усилитель-ограничитель; К – ключ.
На рис.5.9 приведены эпюры сигналов, действующих в схеме синхронного детектора: входного напряжения UВХ, управляющего напряжения UУПР и выходного тока IВЫХ.
а) б) в)
Рис.5.9. Эпюры сигналов в синхронном детекторе:
а – входной сигнал с амплитудной модуляцией; б – напряжение управления
ключом; в – выходной ток детектора.
Схема работает следующим образом. Полосовой фильтр (ПФ) выделяет из АМ-сигнала синусоидальное несущее колебание. Усилитель-ограничитель (УО) формирует из него последовательность управляющих прямоугольных импульсов. В результате на выходе ключа получаются однополярные импульсы тока IВЫХ, амплитуда которых пропорциональна амплитуде входного сигнала. Фильтр нижних частот RН CН формирует напряжение UВЫХ, пропорциональное огибающей входного сигнала.
В отличие от детектора огибающей на нелинейных элементах синхронный детектор не обладает свойством амплитудной избирательности, но обладает фазовой избирательностью. Если моменты замыкания/размыкания ключа не совпадают с моментами перехода через ноль входного сигнала, импульсы выходного тока становятся разнополярными и выходное напряжение уменьшается. При взаимном сдвиге фаз входного и управляющего напряжений
на 90º средняя составляющая выходного тока становится равной нулю, детектирования не происходит.
Гармонические колебания одинаковой частоты, имеющие взаимный сдвиг по фазе 90º, называются квадратурными колебаниями. Колебания в одинаковой фазе называются синфазными. Синхронный детектор обладает свойством выделять колебание, синфазное с управляющим, и подавлять квадратурное.
Достоинства синхронного детектора:
улучшение соотношения сигнал / шум на выходе;
неискажённое детектирование слабых сигналов;
неискажённое детектирование однополосного АМ-сигнала;
детектирование сигналов изображения без перекрёстных помех со стороны сигналов звукового сопровождения.
В ТВ-приёмниках синхронный детектор реализуется в виде части интегральной микросхемы обычно совместно с УПЧИ. В качестве полосового фильтра используется внешний колебательный контур, настраиваемый на частоту несущей изображения. Для повышения коэффициента передачи детектор строится по двухполупериодной схеме. При этом детектируются как положительные, так и отрицательные полупериоды входного сигнала. Огибающие разных знаков поступают на два входа дифференциального усилителя. Выходное напряжение дифференциального усилителя зависит от разности входных сигналов. Если учесть при этом, что на входах дифференциального усилителя действуют разнополярные сигналы, то на выходе его в конечном итоге происходит сложение огибающих.
Кроме пассивного синхронного детектора, в котором управляющее напряжение получается путём усиления и ограничения несущего колебания, используется схема активного синхронного детектора. В этой схеме управляющее напряжение получают от автогенератора, синхронизируемого по фазе несущим колебанием входного сигнала. Электронные ключи могут быть заменены устройствами перемножения входного и управляющего сигналов.
Второй преобразователь частоты сигнала звукового сопровождения.
В одноканальной схеме усиления сигналов изображения и звукового сопровождения на входе видеодетектора, кроме сигналов изображения, действует ещё и сигнал звукового сопровождения. В результате биений между частотно-модулированным сигналом звукового сопровождения на поднесущей 31,5 МГц и несущей сигнала изображения 38 МГц возникает колебание разностной частоты 6,5 МГц, которое выделяется видеодетектором совместно с сигналом изображения. Эта частота называется второй промежуточной частотой сигнала звукового сопровождения. Сигнал второй промежуточной частоты имеет тот же закон частотной модуляции, что и сигнал первой промежуточной частоты 31,5 МГц.