Джакония В.Е. Телевидение (4-е изд., 2007) (1143033), страница 64
Текст из файла (страница 64)
Непосредственная стабилизация этих частот невозможна. В схеме рис. 12.28 используется импульсная автоподстройка по сигналам опорных эталонных генераторов. Такой способ позволяет стабилизировать не только частоту, но и начальные фазы колебаний, что необходимо для реализации метода коммутации фазы (см. п. 12.2.2) Обычно в качестве модулятора используется генератор с самовозбу>кдением, обеспечивающий достаточно хорошую стабильность начальной частоты (в момент его включения) и линейность модуляционной характеристики.
Автоподстройка частоты и фазы колебаний модулятора по опорным частотам производится во время обратного хода по строке, когда модулирующие цветоразностные сигналы равны нулю и, следовательно, должна генерироваться частота с номинальным значением одной из поднесущих. Сравнение колебаний модулятора с колебаниями эталонных генераторов осуществляется в фазовом детекторе.
Сигнал ошибки 15 через схему фиксации уровня поступает на частотный модулятор только во время обратного хода по строке благодаря подаваемым в это время на схему импульсам фиксации (ИФ). Частотный модулятор во время фиксирующих импульсов должг и подстраиваться к эталонному генератору не только по частоте, но н по фазе. При этом равенство фаз колебаний должно быть обеспечено н самом начале строки. Для обеспечения этого процесса кои бпппя ЧМ в конце каждой строки срываются импульсами срыва, и ипугк генератора начинается всегда с одной и той же фазы. 283 ГЛАВА 13.
Аналоговые системы вещательного телевидения Уровень белого Рис. 12.31. Защит- ная цветовая вспышка Строчный синхрониаиругощий импульс Эталонные генераторы подключаются к фазовому детектору поочередно, с помощью коммутатора, работающего синхронно с коммутатором сигналов Ря и Р~. Стабильность частоты колебаний эталонных генераторов обеспечивается с помощью кварцевых фильтров.
Неизменность фазы колебаний в начале каакдой строки достигается возбужденнеле генераторов короткими импульсами, следугощими с частотой строк. Таким образом, стабилизация частоты и фазы ЧМ генератора обеспечивается схемой автоподстройки только в течение интервала обратного хода строчной развертки. Дальнейшее поддержание точного значения частоты и фазы подпссущей в интервало активной части строки зависит от точности поддержания задаваемого с)птксирующей схемой опорного уровня. Поэтому стабильность всего узла модулятора в большой степени определяется качеством работы фиксирующей схемы. С выхода частотного модулятора сигнал цветности поступает на устройство коммутации фазы, в котором для уменьшения заметности поднесущей на изобраясении производится изменение фазы колебаний по рассмотренному в п.
!2.2.2 закону. Затем следует цепь высокочастотных предыскаткенгтй, АЧХ которой изображена на рис. 12.22 и соответствует зависимости (12.13). Отметим, что одной из особенностей работы этой цепи является ее воздействие на амплитуду сигнала цветности. В результате ЧМ сигнал цветности приобретает вид амплитудно-модулированного колебания (см. рис. 12.30,г).
Далее сигнал подается в устройство подавления поднесущей. Подавление осуществляется с помощью импульсов, формируемых генератором управляющих импульсов. Подавление необходимо для того, чтобы колебания поднесущих частот не наложились на синхронизирующие импульсы приемника. Поэтому опо производится во время кадровых гасящих импульсов, за ясключением периодов, когда передается сигнал цветовой синхронизации, и во время строчных гасящих импульсов, за исключением времени передачи защитных цветовых всиъпиеуа Передача защитных цветовых вспышек в интервале времени, показанном на рис. 12.31, необходима для того, чтобы в приемнике, в 284 ЯАСТЫП. Системы цветного телевидения амплитудных ограничителях сигнала цветности (включаемых перед частотными детекторами) режим ограничения установился до начала активной части строки.
При отсутствии защитных цветовых вспышек изображение у левого края экрана будет искажено сильными шумами и переходными процессами )30). Последние также имеют место в НЧ корректоре приемного устройства. Окончательно сформированный сигнал цветности поступает на сумматор, где складывается с сигналами яркости и синхронизации приемника. Менее распространенной схемой является схема кодирующего устройства, где коммутация «красной» и «синей» строк производится после частотной модуляции. Имея некоторые преимущества, такая схема более громоздка, так как содержит двойной комплект УстРойств фоРмиРованиЯ и обРаботки сигналов 1Ул и ив, а таклсе частотных модуляторов. 12.2.4.
Структурная схема декоднрующего устройства Декодирующее устройство системы ИКСАМ, так же как и кодирующее, содержит два канала: канал яркостного сигнала и канал цветности (рис. 12.32). Рассматриваемая схема является упрощевной. На ней изображены узлы обработки сигнала, имеющие только принципиальное значение, и не включены, например, усилительные устройства.
Выходными сигналами являются яркостный сигнал и три цветоразностных сигнала, дальнейшее использование которых является одинаковым во всех вещательных системах и рассмотрено в гл. 11. Канал цветностн. Полный цветовой сигнал и„с видеодетектора поступает на ВЧ корректор сигнала цветности, с помощью которого достигается, во-первых, увеличение отношения сигнал/шум, во-вторых, выделение из сигнала и„сигнала цветности. В профессиональных декодерах для лучшего подавления яркостных компонентов включается дополнительно полосовой фильтр. Амплитудно- частотная характеристика корректора является обратной АЧХ цепи ВЧ предысквжений (сьь рис, 12.22). В результате в сигнале цветности наблюдается устранение той амплитудной модуляции, которая возникла на передающем конце после прохождения цепи ВЧ предыскаженнй.
Остаточные явления амплитудной модуляции позволяют судить о качестве настройки ВЧ корректора и устраняются амплитудным ограничителем, включенным после корректора. Поддернгнввемое с помощью амплитудного ограничителя постоянство размаха сигнала цветности яезавясимо от уровня принятого сигнала при ~ пивком глубоком ограничении может сопровождаться увеличением шмстиогзп шумов. Поэтому в лучших образцах устройств, уменьшая у ровспь ограничения, в канал цветности вводят цепь автоматпич кой регулировки усиления (АРУ). ГЛАВА 12. Аналоговые системы вещательного телевидения 285 Задержка 0,4 ..О,У мкс Видео- детектор Режекция 4,02; 4,69 МГЦ Выключение режекции У, Мгц 4,26 Амплитудный ВЧ корректор Частотный детектор НЧ корректор Ел ограничитель Амплитудный ограничитель Е' 'тг — г' ЭК напр Матрица Е' Š— У Еп- Выкл.
взппп Задержка 64 мкс Ев г Амплитудный ограничитель Частотный детектор НЧ корректор устройство Генератор коммутирующих импульсов цветовой Е' . г' синхронизации т' д уг л Рис. 12.32. Структурная схема декодирующего устройства системы 5ЕСРМ ОграниченныИ по амплитуде сигнал цветности поступает па два входа электронного коммутатора (ЭК). На один вход он подается непосредственно, а на второй — с задержкой на длительность строки. В качестве устройства задержки до сих пор широко используется ультразвуковая линия задержки (УЛЗ). В ней сигнал цветовой поднесущей преобразуется в волну ультразвука, которая распространяется внутри специальною звукопровода. На приемном конце звуко- провода звуковые колебания вновь преобразуются н электрические.
Основным материалом звукопровода является стекло. Для возбуждения ультразвуковых колебаниИ и обратного их преобразования в электрический сигнал используются пьсзопрсобразователи из керамики с различными добавками. Полоса пропускания устройств задержки должна соответствовать ширине чтц:тотпого спектра сигнала цветности. т.е. 3 МГц, К сожалениго, дюкс наиболее совершенные образцы УЛЗ имеют полосу не более 2,6 МГц (на уровне — 3 дВ).
У массовых образцов линий полоса пе превышает 2 МГц. Если устройства задержки на УЛЗ включаются в тракт сигнала цветности, т.е. работают на частоте поднесущей, то устройства задержки другого типа предполагают обработку уже демодулированных цветоразностных сигналов. Функции зздерукки в них обеспечиптцотся либо регистрами на приборах с зарядовой связью, либо оперативными запоминающими устройствами.
В последнем случае цве- т|АСТЪ |11. Системы цветного телевидения торазностные сигналы обрабатываются илн в цифровой форме (30, 31], или в аналоговой (запоминанием отдельных отсчетов сигнала в регистре из совокупности переключаемых конденсаторов). Эти типы устройств задержки являются более перспективными, чем УЛЗ. Во всех случаях для системы БЕСАМ устройство задержки должно удовлетворять требованию точности и стабильности задержки с погрешностью А т < 30 нс., где т — время задер>кки, равное 64 мкс. Невыполнение этого требования приводит к искажениям в виде зубчатости на вертикальных цветовых переходах, заметным на экране.
Электронный коммутатор распределяет прямой и задержанный сигналы таким образом, что на один из выходов всегда поступает сигнал, соответствующий передаче Рн, а на другой' — Рв. Коммутатор содержит четыре ветви, из которых две замкнуты, а две разомкнуты. С частотой строк состояние ветвей изменяется на противоположное. Запирание и отпирание ветвеи коммутатора производятся с помощью симметричных меандров полустрочной частоты н противополо>кной поляраости. После электронного коммутатора разделенные сигналы цветностн поступают на вторую ступень амплитудного ограничения, устраняющую помехи и паразитную амплитудную модуляцию, вызванную неравномерностью АЧХ устройства задержки и коммутатора, а также возникающими в устройстве задержки отраженными сигналами.
Последнее характерно для УЛЗ. В ранних вариантах декодеров БЕСАМ изменением уровня ограничения добивались также регулировка цветовой насыщенности, так как ал>плитуда детектированных цветоразностных сигналов зависит не только от девиации частоты, но и от размаха ЧМ сигнала. С амплитудных ограничителей сигнапы цветности поступают на частотные детекторы. С их выходов без дополнительных преобразований получают сигналы Еп >: и Ев >: (а не Рп и Рв, которые передавались на поднесущей). С этой целью аьчплитудно-частотной характеристике детектора в канале  — 1' придается противоположный наклон по отношению к АЧХ детектора в канале  — К (так как Рп — — — 1,9Еп >:).