
- •Раздел 3 телевизионные системы
- •Тема 3.1 Аналоговое цветное телевидение
- •3.1.1 Формирование телевизионного сигнала с помощью передающей
- •Частотный спектр телевизионного сигнала
- •Получение видимого сигнала с помощью кинескопа
- •3.1.4 Полный телевизионный сигнал
- •3.1.5 Телевизионное вещание
- •3.1.6 Принцип передачи цветного изображения
- •3.1. 7 Совместимость цветного телевидения
- •Частотный спектр полного цветового телевизионного сигнала
- •3.1. 9 Системы цветного телевидения
- •3.1.10 Система цветного телевидения sесам
- •3.1.11 Стандарты телевизионного вещания
- •3.1.12 Основные параметры телевизионных приемников
- •3.1.13 Телевизионные преобразователи сигнал - цвет
- •3.1.14 Структурная схема цветного телевизионного приёмника
- •3.1.15 Унифицированный стационарный цветной телевизор (усцт).
- •3.1.16 Блок радиоканала
- •Особенности канала яркости
- •3.1.18 Блок цветности
- •3.1.19 Многостандартный блок цветности телевизоров усцт
- •3.1.20 Блок строчной развертки
- •3.1.21 Блок кадровой развертки
Получение видимого сигнала с помощью кинескопа
Для восстановления изображения в телевизионных приемниках применяются электронно-лучевые трубки — кинескопы, в которых происходит обратное преобразование электрических сигналов в видимое изображение. Кинескоп (рисунок 3.6,б) представляет собой стеклянную или металлостеклянную колбу, из которой выкачан воздух. В горловине трубки размещается электронный
а
) б)
а - конструкция ;
б – яркостная модуляция луча видеосигнала
Рисунок 3.6 - Устройство кинескопа
прожектор (ЭП), создающий узкий электронный луч. Экран кинескопа покрыт с внутренней стороны специальным веществом — люминофором, который под воздействием луча начинает светиться. Яркость свечения зависит от мощности электронного луча и может изменяться от самых светлых тонов до самых темных .
164
С помощью отклоняющей системы (ОС) луч приводится в движение, образуя,
так же как и в передающей трубке, растр. Если на управляющий электрод (модулятор) подать видеосигнал, то яркость свечения экрана будет изменяться пропорционально изменению величины видеосигнала. Такой процесс называется яркостной модуляцией. Итак, кинескоп восстанавливает изображение передаваемого объекта.
Тесты для самопроверки
Напряжение видеосигнала будет изменяться от
Уровня «черного» до уровня «белого»
Уровня максимального до минимального
Уровня 50 Гц до 1000 Гц
Уровня 1000 В до 2000 В
Минимальная частота этого сигнала будет соответствовать при
чересстрочной развертки частоте полей,
450 Гц
50 Гц
1000 Гц
2500 Гц
За время прямого и обратного хода кадровой развертки строчная
развертка должна обойти
1000 строк
25 строк
625 строк
2500 строк
Верхний частотный спектр составляет
1 10 МГц
2 25 кГц
3 6,25 МГц
4 1 МГц
5 Экран кинескопа покрыт с внутренней стороны специальным
веществом, который под воздействием луча начинает светиться
1 Люминоформ
2 Полихлорвинилом
3 Совенит
4 Целлулоид
165
Задачи для самостоятельной работы
Задача 1
Определите число регистрирующих информацию элементарных участков
в поле ясного зрения Nя ,если поле ясного зрения по вертикали αяв = 120 и
по горизонтали αяг = 160. и положив разрешение глаза δmin = 1' .
Nя = (αяг / δmin ) (αяв / δmin ) ,
Nя = ( 16· 60 / 1 ) ( 12·60 / 1 ) = 0,7 · 106 .
Задача 2
Определите число строк разложения при данных условиях, если принято формата кадра k = b / h = 4 /3, где b , h – ширина и высота кадра, Nя – число элементов разложения изображения.
Nя = k ·z2 ,
Z ≥ 2√ Nя / k ,
Z ≥ 2 (√ 0,7· 106 · 3 / 4 ) ≈ 1400.
Задача 3
Определите оптимальное расстояние lопт рассматривания телевизионного изображения , расположенного в угле ясного зрения, если h = 0,3 м.
lопт ≈ 5 ·h ,
lопт ≈ 5· 0.3 ≈ 1,5 м.
Задача 4
Из многолетнего опыта кино установлено, что для восприятия плавного движения в большинстве случаев достаточно передавать порядка 20 отдельных фаз движения в одну секунду. Определите частоту мельканий яркости экрана, если n1 = 25, n2 =50.
fмк = 2 ·n ,
fмк1 = 2 · 25 = 50 Гц,
fмк2 = 2 · 50 = 100 Гц
166
Задача 5
Определите спектр частот для частот мельканий fмк1 , fмк2 ,если принять стандартное число строк z = 625 , каждая строка может разместить ( при формате 4 ×3 ) 800 элементов изображения. Это будет соответствовать
Т= 400 периодам гармонических сигналов.
Fв = z · fмк1· Т ,
Fв1 = 50· 625· 400 = 12, 5 МГц,
Fв2 = 100· 625· 400 = 25 МГц
Литература
1 Виноградов В.А. Уроки телемастера. Часть первая: Устройство и ремонт
современных цветных телевизоров. Учебно – справочное пособие. – СПб.:
КОРОНА принт, 2008.-416с.9 …15.
Джакония В.Е. и др. Телевидение: Учебник для вузов; под ред. В.Е. Джаконии
4-ое изд. Стереотип. – М .: Горячая линия- Телеком, 2007. -616 с:9…43.
167
Лекция 15
Экспресс - проверка знаний пройденного материала
1 Нарисовать конструкцию передающей трубки и временные диаграммы
2 Нарисовать образование растра при чересстрочной развертке
3 Нарисовать конструкцию и яркостную модуляцию луча видеосигнала
кинескопа
После изучения лекции № 15 студент должен знать : что представляет собой полный телевизионный сигнал.
Уметь : нарисовать форму полного телевизионного сигнала
План ( логика ) изложения материала
3.1.4 Полный телевизионный сигнал
3.1.5 Телевизионное вещание