
- •Лекция №11
- •11.1. Обобщенная функциональная схема тв-приемника
- •2. Радиоканал
- •11.2.1. Селектор каналов
- •11.2.2. Тракт промежуточной частоты
- •11.2.3. Система режекторных и полосовых фильтров
- •11.3. Канал звукового сопровождения
- •11.4. Канал яркости
- •11.5. Канал цветности
- •11.5.1. Устройство селекции сигналов цветности (уссц)
- •11.5.2. Устройство опознавания систем pal и ntsc
- •X1 — напряжение на выходе фазового детектора; — разность фаз напряжений на входах
- •11.5.3. Декодеры сигналов цветности ntsc и pal
- •11.5.5. Устройство формирования цветоразностных сигналов
- •11.5.6. Устройство формирования сигналов основных цветов (уфсоц)
- •11.6. Алгоритм работы тв-приемника в процессе поиска и обнаружения сигнала
11.5.5. Устройство формирования цветоразностных сигналов
Устройство предназначено для формирования цветоразностных сигналов. Оно собрано на ИМС101 (TDA4665) и представляет собой двухканальное устройство (рис. 8.15). На входы устройства, выводы 14, 16 ИМС101 поступают сигналы (ER-Y)ВX и (EB-Y)ВХ систем SECAM, PAL или сигналы E1ВХ и EQВХ системы NTSC. В каждом канале осуществляется задержка входного сигнала на 64 мкс и суммирование задержанного сигнала со входным. Суммирование прямого и задержанного сигналов принципиально необходимо для систем SECAM и PAL. При приеме системы SECAM на каждом из выходов демодулятора TDA8395 цветоразностные сигналы следуют через строку. «Пустые» строки должны быть заполнены задержанным сигналом. При приеме системы PAL для компенсации фазовых искажений сигналов цветности, возникающих в канале цветности, необходимо сложить цветоразностные сигналы соседних строк (см. раздел 4.4).
Рис. 11.15. Функциональная
схема устройства формирования
цветоразностных сигналов: ЛЗ — линия
задержки;
— сумматор; УФСОЦ — устройство
формированиясигналов
основных цветов
Линии задержки (ЛЗ) собраны на приборах с зарядовой связью (ПЗС), которые позволяют реализовать задерживающее устройство в микроминиатюрном исполнении и осуществить задержку сигнала на довольно большое время.
11.5.6. Устройство формирования сигналов основных цветов (уфсоц)
Устройство осуществляет следующие функции:
• преобразование цветоразностных сигналов системы NTSC Е1 EQ в цветоразностные сигналы ER-, EB-Y;
• формирование сигнала EG-Y;
• преобразование сигналов ER-Y, EB-Y, EG-Y в сигналы основных цветов ER, EB, ЕG;
• усиление сигналов ER, EB, EG;
• регулировку «насыщенности», «контрастности» и «яркости» изображения;
• автоматическую регулировку баланса белого;
• подключение сигналов ER, EB, EG от «внешних» источников. Устройство состоит (рис. 8.16) из усилителей (УС1, УС2, УСЗ,
УС4), схем матрицирования (Ml, M2, МЗ), коммутатора (К) схемы автобаланса белого и размещается в ИМС100.
В УС1, УС2 регулируется размах цветоразностных сигналов (регулировка «насыщенность»). Цветоразностные сигналы поступают на входы усилителей через выводы 29, 28 ИМС100 от устройства формирования цветоразностных сигналов ИМС101.
Рис. 11.16. Функциональная схема устройства формирования сигналов ЕR, ЕB, ЕG
УС1, УС2, УСЗ, УС4 — усилители; M1, M2, МЗ — матрицы; К — коммутатор;
АББ — схема автобаланса белого
В схеме M1 формируется третий цветоразностный сигнал ЕG-Y систем PAL и SECAM в соответствии с выражением 4,8. M1 подключается к выходам УС1 и УС2 по командам «Ident» PAL, SECAM.
Схема М2 преобразует цветоразностные сигналы Е1 и EQ системы NTSC в цветоразностные сигналы ЕR-Y ЕB-Y и ЕG-Y . М2 подключается к выходам УС1 и УС2 по команде «Idem» NTSC.
Схема МЗ вырабатывает сигналы основных цветов ЕR, ЕB, EG путем сложения каждого из сигналов ЕR-Y, ЕB-Y , ЕG-Y с сигналом яркости EY, поступающим из канала яркости ИМС100.
Коммутатор подключает к своим выходам либо «внутренние», либо «внешние» сигналы ЕR, ЕB, EG. «Внешние» сигналы ЕR, ЕB, EGс поступают на входы коммутатора от разъема SCART через выводы 22, 23, 24 ИМС100. Команда на переключение коммутатора Uу полается через вывод 21 ИМС100 от микроконтроллера управления приемником ТВ или от внешнего устройства.
В УСЗ и УС4 осуществляется усиление сигналов основных цветов и регулировка «контрастности» и «яркости» изображения. Каждый из усилителей представляет собой трехканальное устройство для сигналов ЕR, ЕB и EG.
С выходов УС4 сигналы через выводы 20, 19, 18, ИМС100 поступают на плату кинескопа, где размешены выходные усилители тракта сигналов изображения. Эти усилители усиливают сигналы ER, EB, EG до размаха порядка 100 В, который необходим для нормальной работы кинескопа.
Регулировки «насыщенность», «контрастность» и «яркость». Регулировка «насыщенность» осуществляется и УС1 и УС2. При этом одновременно изменяется размах цветоразностных сигналов, проходящих через УС1 и УС2. Регулировка «контрастность» производится в УСЗ. Она осуществляет одновременное изменение размаха сигналов ER, EB, EG. Регулировка «яркость» изменяет уровень постоянной составляющей напряжений на всех выходах УСЗ. Все три регулировки осуществляются по командам микроконтроллера, управляемого с внешнего или внутреннего пультов. Каждая из команд изменяет уровень постоянного напряжения на одном из выводов 26, 25, 27 ИМСЮО (вывод 26 — «насыщенность», вывод 25 — «контрастность», вывод 27 — «яркость»).
Устройство автобаланса белого (АББ) предназначено для поддержания рабочих точек электронных прожекторов кинескопа в точках запирания лучей. С этой целью устройство АББ формирует три измерительных импульса (ИИ) прямоугольной формы и стандартной амплитуды. Каждый из импульсов помещается в одной из трех последних строк, передаваемых во время гасящего импульса полей. Первый ИИ направляется в усилитель сигнала ER, второй — в усилитель сигнала ЕB, третий — в усилитель сигнала EG, размещенные в УС4. Измерительные импульсы с этих усилителей через соответствующие выходные усилители на плате кинескопа поступают на катоды электронных прожекторов и приводят к изменению токов лучей кинескопа Iк. Токи Iк сравниваются с эталонным значением IK0 (рис. 8.17).
В зависимости от величины
и знака рассогласования
IК
= IК
– IКО
система АББ изменяет
величину напряжения смещения UА
рабочей точки
электронного прожектора кинескопа
таким образом, чтобы свести
IК
к нулю. Величина тока IK0
соответствует току прожектора кинескопа
от измерительного импульса, когда UA
равно напряжению
запирания прожектора UЗ
(рис. 8.17, б).
Таким образом устройство
АББ совмещает рабочую точку электронного
прожектора с точкой запирания луча.
Оценка величины
IК
и управление величиной UА
производится отдельно для каждого
прожектора.
Рис. 11.17. К пояснению работы устройства АББ: а — ток IК при UА > UЗ;
б — ток IК при UA= UЗ; в — ток IК при UA< UЗ ; UЗ — напряжение запирания кинескопов; ИИ — измерительные импульсы;
UA — напряжение, задающее рабочую точку кинескопа