Джакония В.Е. Телевидение (4-е изд., 2007) (1143033), страница 99
Текст из файла (страница 99)
Это, в свою очередь, позволяет уменьшить паразитную емкость на выходе УТ1 за счет отказа от теплового радиатора. В итоге потребление мощности от источника в таком усилителе с активной нагрузкоИ снижается более чем в 2...3 раза, а из-за противофазности загрузки транзисторов 1гТ1., УгТ2 на белом и на черном среднее потребление тока от источника выравнивается, облегчая требования к пульсации.
Транзистор тгТЗ, включенный как эмиттерный повторитель с общим для всех трех каналов видеоусилителей резистором В предназначен для измерения темпового тока луча кинескопа, контролируемого специальными импульсами в кадровом гасящем (см. рис. 17.12) для системы АББ. Это же сопротивление Пт, на котором суммируются напряжения от протекающих по нему трех токов лучей, может выполнять роль датчика, контролиругощего максимально допустимый ток кинескопа в системе ОТЛ по среднему значению.
Диоды в змиттерных переходах 1гТ2 и и'Т1 защищают от пробоя транзисторы прн разрядах в кинескопе. Корректор цветовой резкости. Задача коррекции цветовых переходов — улучшение цветовой резкости (Со)опт асспьегтсе ппргоуешепц СА1) для всех стандартных цветных систем связана с необходимостью оптимального совмещения во времени коротких ГЛАВА 17. Тепевизиенные приемники фронтов широкополосных сигналов яркости (около 150 нг) < затянутыми фронтами узкополосных цветоразностных сигна;нгв (охоло 800 нс). В приемниках первых поколений для совмещения фронта применялась линия задергкки в канале яркостного сигнала, однако качество цветного нзобраягения, особенно в мелких деталях, пз-за размытости цветных границ в насыщенных цветах было недостаточно хорошим.
Кроме того, широкополосная линия задержки в яркостном канале из-за громоздкости плохо сочеталась с высокой степенью миниатюризации и интегральной технологией, характерной для современной схемотехники приемников. Известно, что многостандартные декодеры в соответствии с разными частотными характеристиками производимых сигналов требуют варьирования в некоторых пределах времени задергкки в яркостном канале. Поэтому в современных приемниках применяют устройство коррекции цветовой резкости (см.
рис. 17.7), выполняемое по интегральной технологии в виде микросхемы с двумя каналами обработки сигналов, которые должны решить две функциональные задачи: регулировка задержки яркостного сигнала (Ьшгйпапсе с1па111у 1шргочсшец1, Щ1) и улучшение цветовых нереходов в изображении (Со!ощ Мапойеп1 '1шргохе1пепг, СТ1). Схемотехнически необходимую величину задерзкки сигнала в яркостном канале КЦР с некоторымн пределами регулирования обеспечивают набором необходимого числа каскадно-включенных активных фильтров (гираторов), каждый из которых задерживает сигнал яркости на 90 нс.
Число подключаемых гираторов в яркостном канале микросхемы регулируется подачей соответствующего постоянного напряжения из внешней цепи микросхемы. В микросхеме отечественного производства К174ХА37 и ее зарубежных аналогах ТПА4560 и ТПА4565 полное время задержки обеспечивается в пределах 720...1035 нс, гарантируя точное совпадение яркостного и цветоразностных сигналов во времени для любого стандарта.
Улучшение цветовых переходов (СТ1) в цветном изображении достигается специальной обработкой' узкополосных сигналов Ел ,, и Ен и, поступающих на устройство корректора цветовой резкости (СА1). На рис. 17.14,а, б, в приведены диаграммы напряжений яркостного и цветоразностных сигналов при совмещении их посредством традиционной линии задержки на 330 нс в яркостпом канале и без коррекции фронтов цветоразностных сигналов.
Диаграммы рис. 17.14,г,д, показывающие состояние фронтов цветоразностных и яркостного сигналов после обработки в корректоре цветовых переходов, убедительно демонстрируют превосходство цветного изображения, созданного такими сигналамн, над нзобралгением от сигналов некорректированных (соответственно рис 17.14,г,д и 17.14,б,в). Устройство коррекции фронтов (СТ1) цветоразностных сигналов, работа которого поясняется диаграммами рис. 17.15, включает в себя две одинаковые схемы с каналом (для Е'„и и Е' ) последовательной аналоговой обработки импульсов входного цветоразностного сиг- 438 т4АСТЬ 1Ъ'. Телевизионное вещание Си 'Я-1 (1;-,, ) а) о в) Ен (Е ГГ1 б) б) Ь'-' — ) — н~ Уд*д в) о о Н-1' р о гг,„„ г) о Я, У* д л) л) Рнс. 17.15.
Диаграммы сигналов в устрой- стве коррекции Рнс. 17.14. Сигналы яркостные и цветоразностные без коррекции цветовых переходов (а — в); с коррекцией (г, д) ~ стрит (Ел ) (Ел-г.) ь! в Ст! Рис. 17.16. Структурная схема корректора цветовых переходов (СТ1) нала и релейного переключателя, управляемого сформированными управляющими импульсами [75]. Согласно рис, 17.15 и 17.16 входной цветоразностный сигнал, имеющий относительно крутой передний фронт и пологий задний срез, поступает на нормально замкнутый электронный ключ (ЭК) и днффереяцирующую цепь.
После дифференцирования сигнал детектируется двуполярным детектором фронта. поскольку сигналы цветности имеют разную полярность. На месте фронтов получаются импульсы полодкительной полярности, амплитуды которых пропорциональны крутизне фронта и среза цветоразностпого сигнала (П1 нв рис. 17.15,5). Импульсы пропускают чсрсз фильтр верхних частот (ФВЧ) с постоянной времени 800 нс (рнс 17.15,в) и ограничивают в амплитудном ограничителе (АО) на уровне порога ~/е. При этом форлгируются прямоугольные импульсы ГЛАВА 17. 'Гелевизиоииые приемники 439 управления (репейные) (уз (рис. 17.15.а), размыкающие Э14.
11онденсатор С образует вместе с Э1. цепь выборки н хранения, на выходе которой подцерживается уровень сигнала, соответствующий моменту размыкания ключа. В итоге получается сигнал О„„к, длительность переходов в котором сокращена. За счет появления более короткого импульса в начале среза цветоразностного сиг1п1ла после прохохгдения устройства СТ1 в нем появляется незначнтелшщя ступенька (рис.
17.15,д), не оказывающая существенного влияния на качество изобра;кения. Очевидно, что чем более пологий срез (например, плавный, естественный переход цвета в сюжете) в сигцвлг, тсм мспыпе проявляется эта ступень. Вообще устройство СТ1 тем эффективнее, чем круче фронты импульсов. Естественно, что папболсс эффективно это устройство в системах 1ТЯС и ГА1,. В системс ВЕСАМ, к сожалению, из-за ограничения в кодере выбросов от низкочастотной предкоррекции на цветовых переходах насыщенных цветов по шикают затяжки фронтов до 1,8 мкс, при которых эта схема нс ггфф( ктивна.
Однако в сюгкетах с ненасыщенными цветами изобреокспш и и системе ВЕСАМ после коррекции существенно качественное. Специфические сколы на фронтах цветоразностных сигналов нги ьпш нных цветов, как следствие амплитудного ограничения в кодс1к. пргдыскюкенных сигналов, могут быть существенно снижены адщггппными корректорами цветовых переходов, которые способны умспьппш ь затянутый фронт в сигналах системы БЕСАМ от 1,8 до 1),5 мкс [75), после чего эффективно применение систем коррекции цпсппи>И резкости (СА1). Однако пока такие адаптивные коррс кторы применяются лишь в профессиональной аппаратуре. Многосистемный декодер.
Опрсдслякгщим признаком современности цветного телевизора, в частности тслшшзора четвертого- пятого поколснпй серии УСЦТ, является сго способность принимать программы ЦТ с кодированном цвстностп в принятых в мировом телевизионном вещании системах 1'А1., БЕСАМ н 14ТЯС. Развитие интегральной схемотехники позволяет эффективно решать эту задачу на базе новейших поколений микросхем самымн прогрессивными методами. Это новое качество современного телевизора особенно актуально в связи с широким распространением бытовой видеозаписи с выходным сигналом различных стандартов, спутниковыгн многостандартным вещанием в системе СТВ-12,0 и немаловажно для расширения экспортных возмогкностей.
11ак показал 20-летннй опыт зарубегкных стран и подтверждает отечественная практика последних лет, существуют три основных способа создания многосистемных декодеров цветностн: 1) декодер-конвертор с использованием принципа транскодирования; 2) декодер с использованием параллельных каналов цветностн на разные стандарты; ЧАСТЫУ. Телевизионное вещание тЧ вЂ” 1' В-уаВ-1. ол — и йв — т Рис. 17.17.