
- •Психофизиололгические особенности восприятия информации.
- •Основные фотометрические параметры видимого изображения.
- •3. Методы адресации дискретных элементов.
- •4. Полупроводниковые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •5.Для увеличения выходного тока дешифратора используется следующая схема
- •5. Вакуумные накаливаемые индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •С хема включения
- •6. Газоразрядные индикаторы. Устройство, принцип действия, схемы включения.
- •7. Кинескопы. Классификация. Устройство и принцип действия.
- •8. Жидкокристаллические индикаторы. Устройство, принцип действия, основные характеристики, схемы включения.
- •9. Способы управления дискретными индикаторами.
- •Фазоимпульсный
- •10.Кадровая развертка монитора. Структурная схема. Принцип получения пилообразного тока, работа при смене режима.
- •11. Вакуумные люминесцентные индикаторы. Устройство, принцип действия , схемы включения
- •12. Строчная развертка монитора. Принципиальная схема и диаграммы работы.
- •13. Видеоусилитель монитора , Структурная схема, основные параметры
- •14. Система цветного телевидения ntsc
- •15. Система цветного телевидения pal
- •16. Система цветного телевидения secam
12. Строчная развертка монитора. Принципиальная схема и диаграммы работы.
Более 60 % мощности монитора идет на строчную развертку
Rп – потерь
Cп - паразитная
Lо – отклоняющая катушка
t пр – 10 мск
t обр – 0,5 мск
Uп = 150 В
Время обратного хода
Ток изменяется по закону :
13. Видеоусилитель монитора , Структурная схема, основные параметры
Входные устройства обеспечивают соединение монитора с компьютером и прохождение видеосигналов к оконечным видео усилителям. Основные требования, которые должны удовлетворять входные цепи и узлы обработки видеосигналов, следущие: передача видеосигналов и сигналов синхронизации от компьютера к блокам монитора без искажений, а также их стабильность во времени, чтобы изображение на экране имело максимальную четкость, стабильность растра и сохраняло свои яркостные параметры. Эти требования должны быть согласованы с классом монитора, режимами его работы и предельными параметрами электронно-лучевой трубки.
14. Система цветного телевидения ntsc
15. Система цветного телевидения pal
16. Система цветного телевидения secam
NTSC, PAL, SECAM – аналоговые; DVB-T, DVB-T2 - цифровые.В России применяется система цветного телевидения SECAM.
PAL NTFS
Как и остальные системы цветного телевидения, PAL совместим с чёрно-белым телевещанием. Созданная в качестве альтернативы NTSC с присущими последней недостатками, система PAL может рассматриваться, как её удачная модернизация[2]. Вместо непосредственной передачи основных цветов система предусматривает передачу сигнала яркости Y, как в чёрно-белом телевидении, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмнике вычитанием цветоразностных сигналов из яркостного. В случае просмотра программы на чёрно-белом телевизоре используется только сигнал яркости, ничем не отличающийся от видеосигнала чёрно-белого телевидения. Сигнал цветности, который содержит информацию о цветоразностных сигналах, чёрно-белыми телевизорами не принимается. Он передается в высокочастотной области спектра сигнала яркости при помощи вспомогательной несущей частоты — поднесущей, которая принимается блоком цветности цветных телевизоров.
Передача сигнала цветности происходит так же, как в NTSC с использованием квадратурной модуляции поднесущей. Отличие состоит в том, что фаза одной из квадратурных составляющих (R-Y) сигнала цветности PAL меняется от строки к строке на противоположную[2]. Для уменьшения видимости помех от поднесущей, её частота выбрана равной сумме нечётной гармоники четвертьстрочной частоты и частоты кадров[4
SECAm
Так же, как в других системах цветного телевидения — NTSC и PAL — для совместимости с чёрно-белым телевизионными приёмниками вместо непосредственной передачи трёх сигналов основных цветов осуществляется передача сигнала яркости Y, соответствующего чёрно-белому изображению, и двух цветоразностных сигналов R-Y и B-Y, несущих информацию о красном и синем цветах соответственно. Недостающая информация о зелёном цвете G восстанавливается в приёмном устройстве вычитанием суммы цветоразностных сигналов из яркостного в соответствии с соотношением:
[2].
Главной особенностью системы SECAM, отражённой в её названии, является передача во время интервала одной строки только одного цветоразностного сигнала из двух, передаваемых поочерёдно[1]. В приёмнике сигнал, передаваемый в течение одной строки, воспроизводится в течение двух строк за счёт использования строчной памяти. В момент передачи сигнала R-Y, из строчной памяти в декодер поступает сигнал предыдущей строки B-Y и наоборот. Поскольку система SECAM используется только с европейским стандартом разложения 625/50, длительность запоминания, равная периоду одной строки, составляет 64 микросекунды[2].