第1.5讲 彩色全电视信号
彩色液晶电视机中文使用说明书
液晶电视快速操作引导连接信号设备连接其它信号介绍(HDMI、电脑VGA)6▪按照正确的极性装入电池,以避免电池短路。
▪当电池电压不足时影响遥控器距离,此时应更换新电池,如果长期不用遥控器或电池耗尽时,将电 池取出。
▪勿混用不同类型电池(如碱性电池和锰锌电池等混用),或新旧电池混合使用,如果电池更换不当 会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
▪请勿将电池投入火中、充电或分解,以不污染环境的方法处理电池,遵守相关环保规定废弃电池。
▪电池(电池包括组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
▪使用遥控器时应将其指向遥控感应窗。
遥控器和遥控器感应窗之间放置的物品可能会妨碍正常操 作。
▪切勿使遥控器受到剧烈震动。
此外,切勿使遥控器溅上液体,也不要将遥控器放在湿度高的地方。
1 2 装入两节七号电池。
安装电池时,请将电池的两极与遥控器背壳上的(+)和(-)标记相对应。
3 关闭电池仓盖。
如果您无法使用遥控器来操作彩色电视机的各项功能,请更换遥控器内的电池。
打开电池仓盖。
▪▪使用遥控器的注意事项!遥控器电池的安装电源线与插座电源插头才可以将电源两极完全隔离,请勿阻塞。
仅可在220V交流电源上使用电视机。
连接电缆或移动电视机之前请先拔下电源插头,避免损坏交流电源线导致火灾或触电。
交流电源插座和延展电线不可过荷,过荷会引起火灾或触电事故。
请勿将本机放置在不稳固的手推车、支架、三脚架、 或桌子上。
不稳固的基座可能会令本机掉落,导致严 重的身体伤害和产品损坏。
维修服务请勿试图自行维修本机。
机盖打开后,您面对的是高压电和其它各种危险。
请专业维修人员进行维修。
当出现下列情况时,请从交流电源插座上拔下电源插3D功能视听者的正确使用指南指南1:请确认产品是否呈现立体效果观看3D影像时若发现重影比较明显,请及时中断观看,并确认3D产品设置是否正确(比如眼镜、电视3D开关、3D格式切换等)。
重新设置后,现象依旧,请停止使用。
彩色电视机彩色全电视图像信号的模拟
彩色电视机彩色全电视信号的模拟一、题目分析1。
1彩色电视机成像原理彩色图像的显示基于三基色的原理。
任何彩色都可以用红绿蓝三种基色配合而产生基本相同的视觉效果。
彩色管不同于黑白管,它有产生三种基色的荧光屏和激励荧光屏上数以万计的三基色单元的三个电子束.只要三基色荧光粉所产生的光的分量不同,就可以形成自然界的各种彩色。
如红绿蓝三基色的光通量依一定的比例配合就成白光。
红和绿配合就成黄光。
红和蓝配合就成紫光.只有红枪的电子束激发红粉则发红光,只有蓝束激发蓝粉则发蓝光,只有绿束激发绿粉则发绿光。
如果三束电流均为零(荧光屏未被激发)则呈黑色.彩色电视信号传输不同于黑白电视之处就是除亮度信号外还有一个色度信号。
彩色电视机接收这两个信号,经过处理后分解为三个(红、绿、蓝)亮度信号分别去调制相应的电子枪。
1.2彩色电视信号电视制式:是电视广播与接收机之间约定的特定方式或技术规范。
电视制式包括了黑白电视制式和彩色电视制式两部分.兼容制是指彩色和黑白电视节目可以互看的电视制式。
兼容制彩色电视制式要求:(1)彩色电视信号中要有一个亮度信号,被黑白电视机接收显示黑白图像,又能被彩色电视机显示彩色图像的亮度;(2)彩色电视信号中应有反映图像彩色的色度信号,用来传送图像的彩色。
(3)彩色电视机与黑白电视机采用相同的黑白制式.世界上现存的三种兼容制彩色电视制式:1.NTSC制--正交平衡调幅制.这种制式是用色差信号对彩色副载波进行正交平衡调幅,所以也称做正交平衡调幅制。
该制式兼容性较好,具有图像色彩清晰及电视接收机电路结构简单等优点,但它对信号相位失真十分敏感,容易产生色调失真。
采用NTSC制的国家和地区主要有美国、日本、加拿大、墨西哥及中国台湾等。
NTSC彩色电视制的主要特性是:一帧图像的总行数为525行,分两场扫描。
行扫描频率为15750Hz,周期为63.5μs;场扫描频率是60Hz,周期为16.67ms;帧频是30Hz,周期33。
《电视原理与现代电视系统》课件第1章
预失真校正(常称为 校正),重现亮度Bd则为
Bd Kdugk = Kd(u01/γ) =Kdu0=KdK0B0=KB0
(1-3)
由式(1-3)可见,经校正,系统将不再产生非线性失真。
1.1.3 电子扫描
1. 逐行扫描 在电视系统中,摄像管和显像管的外面都装有偏转线圈, 当线圈中分别流过如图1-7所示的行、场锯齿波扫描电流时 就会产生相应的垂直方向与水平方向的偏转磁场,在这两个 磁场的共同作用下,使电子束作水平与垂直方向的扫描运动。
图1-5 光电转换原理示意图
可见,当被摄景物的某像素很亮时,在光电靶上对应成
像的单元呈现的电阻值就越小,电子束扫到该单元时回路电
流就越大,因而在RL上就产生很大的信号电压;反之,像素 暗,在RL两端产生的信号电压就小。因此,当有电子束扫描 时,在负载RL上就依次得到与图像上各像素亮度对应的电信 号,由此完成把一幅图像分解为像素,又把对应像素的亮度
如果只在行偏转线圈中有扫描电流流通,则仅会在屏幕 中央扫出一条水平亮线,如图1-8(a)所示。
同理,若要求电子束在荧光屏上作上下移动,在场偏转 线圈中应加入如图1-7(b)所示的锯齿波电流,这个锯齿波电 流的周期要比行扫描波形周期长得多。若仅有场扫描电流锯 齿波作用于场偏转线圈时,必然在荧光屏中央出现一条垂直 亮线,如图1-8(b)所示。
将组成一帧图像的像素,按顺序转换成电信号的过程 (或逆过程)称为扫描。扫描的过程和读书时视线从左到右、 自上而下依次进行的过程类似。从左至右的扫描称为行扫描; 自上而下的扫描称为帧(或场)扫描。在电视系统中,扫描是 由电子枪进行的,通常称其为电子扫描。
通过电子扫描与光电转换,就可以把反映一幅图像亮度 的空间与时间函数转换为只随时间变化的单值函数的电信号, 从而实现平面图像的顺序传送。
彩电工作原理
彩电工作原理
彩电,即彩色电视机,是一种能播放彩色图像和声音的电视设备。
它的工作原理可以简单概括为图像信号的获取、处理和显示。
1. 图像信号获取:彩电中的摄像头或接收器负责获取到电视信号。
摄像头可以将现实世界中的图像转化为电信号,而接收器则通过天线或有线电视来接收广播电视信号。
2. 图像信号处理:获取到的电视信号需要经过一系列处理才能显示在屏幕上。
这个过程中包括图像信号的放大、调制解调、去噪、色彩处理和滤波等。
其中,色彩处理是关键步骤,它通过分解原始图像信号,将其恢复为红、绿、蓝三色信号,再经过比例调整和合成,生成彩色图像。
3. 图像信号显示:处理后的图像信号通过电子束在荧光屏上扫描显示。
彩电的屏幕借助三基色(红、绿、蓝)磷光发光和荧光物质在电子束的激发下发光,在视觉上形成彩色图像。
荧光屏上的物质颗粒发光的强弱与电子束的强弱和扫描速度有关,通过控制电极电压和电子束扫描来实现图像的明亮度和清晰度调节。
此外,彩电还包括音频信号的获取、处理和放大部分。
这部分的工作原理与音频设备类似,主要涉及音频信号的解码、放大和音箱发声等过程。
总的来说,彩电的工作原理是将图像信号获取、处理和显示的
过程,并结合音频信号的处理和放声,最终实现彩色图像和声音的呈现。
电视视频信号波形、标准及说明
级阶梯亮度视频信号反映黑白图像的八级亮度层次,见图1。
色度信号是以4.43(4.43361875)MHz的彩色副载波调制的。
V、U信号以90°的相位差正交平衡调制在副载波上,V、U的调制信号FV、FU混合成色度信号C,其中的FV是逐行倒相的。
彩色信号是既调幅又调相的。
调幅中,信号的平均直流电平反映亮度,交流幅度反映色饱和度(色饱和度为0时,副载波幅度为0;色饱和度增大,副载波幅度增大)。
调相中,副载波的相位反映彩色的色调(不同的颜色)。
色度信号的波形见图2。
我们用普通示波器可以观测视频信号的频率、幅度、波形,但是相位却不易观测到。
为了方便观测彩色信号的波形,我们通常采用八彩条的视频信号,波形见图3。
八彩条信号的八阶梯直流电平代表白到黑的八级亮度。
白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑共八条彩条是由于红、绿、蓝三基色在八彩条的特定位置出现:绿色在1、2、3、4,红色在1、2、5、6,蓝色在1、3、5、7。
由于相邻的重合,形成特有的波形:绿每行一脉冲,红每行二脉冲,蓝每行四脉冲。
绿、红、蓝信号(彩色解码输出)波形见图4、图5、图6。
彩色信号C经梳状滤波器分离的FV、FU再经同步检波得出的色差信号R-Y、B-Y,也有特定的波形,见图7、图8。
检测彩电时,输入八彩条信号,看屏幕上的颜色是否和标准相对应;还可以用示波器观看R-Y、B-Y及G、R、B信号的特定波形,就可以判别电视机的视频、彩色解码电路是否正常(不必看色副载波的相位)。
彩色视频信号的解码过程见图9。
近期的电视机采用了大规模集成电路,图9中的一些电路都集成到集成电路内部。
多制式、多种输入、画中画、倍频数字处理等电路,令信号流程复杂化,但是一般都可以找出Y、C、V(R-Y)、U(B-Y)、R、G、B等基本信号及波形。
为了方便观察信号的波形,各种电视维修图纸上标注的信号波形大多以八彩条信号输入时在各部位所测的波形。
3.消隐信号视频信号除了传送图像信号,还传送消隐信号。
彩色电视的基础知识
彩色电视的基础知识彩色电视的理论基础是建立在色度学与视觉生理学基础上的.因此要了解彩色电视应该首先了解色度学方面的有关基础知识.一, 彩色的三要素人眼对任何一种颜色的光引起的视觉反应,都可用亮度,色调和色饱和度三个参量来描述,通常把颜色的亮度,色调和色饱和度称为彩色的三要素.1.亮度:是指彩色光对人眼作用后,人眼所能感觉到的明暗程度.2.色调:表示颜色的种类,如红,绿,黄等的区别,取决于该种颜色的主要波长.3.色饱和度:表示颜色的深浅程度,是按该种颜色混入白光的比例来表示.没有掺入白色光的单色光的色饱和度是100%.在彩色电视技术中,色调和色饱和度常常被用来组成色度的概念.也就是说,在彩色电视中所说的色度就是色调和色饱和度的合称,它即表明了彩色光的颜色种类,又表明了颜色的深浅程度.二, 三基色原理与混色方法1.三基色原理在自然界中,绝大多数的彩色光都可以分解为红(Red),绿(Green),篮(Blue)三种基色光;相反,利用红,绿,篮三种基色光按不同比例混合,又可以模拟出自然界的绝大多数的彩色.这个规律称为三基色原理.特点:三基色的选择不是唯一的.在彩色电视中选择红,绿,篮作为三基色是因为人眼对这三种基色的光最敏感.三基色必须是相互独立的,即其中任一种基色不能由另两种基色混合产生.合成后的彩色的色调和饱和度由三基色的比例决定;它的亮度等于三基色亮度的总和.2.混色法在彩色电视中采用相加混色法.相加混色法有直接混色法和间接混色法两种.直接混色法——是把三种等量的基色光同时投射到一个白屏幕上,会得到不同的颜色.让我们做一个试验吧,请从三基色中选择步步不同的颜色组合,注意摄像机屏幕有什么变化.利用这种方法,我们调节三种基色的不同比例,可以混合出自然界绝大多数色彩.间接混色法——是利用人眼视觉的特性进行混色的.通常可分为时间混色法和空间混色法.1)时间混色法:将三种基色的光轮交替的投射到白屏幕上,只要色轮的转速够快,利用人眼视觉暂留特性,可得到与直接混色法相同的效果.2)空间混色法:将三种基色光点同时投射到白屏幕上的三个相邻点上,当三个点足够近时,利用人眼的分辨力有一定限度的特性,就能产生与直接混色法相同的效果.空间混色法是目前各种同时兼容制彩色电视的基础.彩色显像管就是根据这个原理实现的. 以上我们对三基色的原理和混色法进行了介绍.为了更直观,方便的表示三基色(红,绿,蓝)与它们混色后所得道的各种色彩之间的关系,通常采用图6所示的色度三角形(也称麦克斯三角形)给出三基色混合所得到色彩的大致范围.那么这个色度三角形的意义是什么三,实现彩色电视的基本过程我们知道,在黑白电视中只是重视景物的亮度,它只传送一个反映景物亮度的电信号.而彩色电视要传送的却是亮度不同,色度千差万别的彩色,如果每一种彩色都使用一个与它对应的电信号,就需要同时传送许许多多的电信号,这显然是不可能的.根据三基色原理,使我们有可能利用有限的三基色(红,绿,蓝)来传送和复现自然界的各种景物的彩色.具体说,彩色电视并不是把客观世界千差万别的景物颜色一种一种如实的传送,而是把足以能反映各种自然景色的三种基色的组合方式(强弱比例)告诉接收端;在接收端,利用能产生三基色的装置(显像管),使其严格按照接收到的电信息(三基色组合情况)来重新进行三色混合,就可以等效的模拟出发送端的彩色.尽管这是一种等效模拟,但是这个等效彩色对人眼引起的色感来说与实际彩色引起的色感是相同的.图8就是根据这个设想来实现彩色电视的基本装置示意图.在发送端必须把要传送的景物的彩色用分光系统(滤色片)分解为红,绿,蓝三种基色画面,再经过三个摄像管的光电转换,把它们转换为三种基色信号(ER,EG,EB). 然后把三种基色信号无失真的传送至接收端.在接收端,把三种基色信号放大后分别控制三个基色显像管阴极,经过电光的转换,把三种基色信号变为三种基色的画面,然后通过光学透镜系统投射到屏幕上,并重叠在一起就能混合成原来的景物,这就是实现彩色电视传送的基本过程.需要指出的是,实际彩色电视机是用彩色显像管代替三个基色显像管,使结构简单化.兼容性彩色电视的传送制式我们已经了解到,产生三基色信号并不困难,用分光系统和三只摄像管组成的摄像系统就能办到.但是,怎样才能把三基色信号传送到接收端呢这是这里要讨论的问题.一,彩色电视信号传送的基本制式1.顺序制——是把将要传送的彩色图像分解为红,绿,蓝三个基色光像然后进行光电转换后按照一定的时间顺序,在一个信道分别传送;在接收端以相同的顺序轮流把三个基色信号加于彩色显像管的三个阴极,轮流显示出三个基色图像.利用人眼的视觉暂留特性进行混色,最后得到一副完美的彩色图像.图9 顺序制传送示意图需要指出的是,实际彩色电视机是用彩色显像管代替三个基色显像管,使结构简单话.2.简单同时制——是把三个基色信号用三个信道同时传送.在接收端同时将三个基色信号作用于彩色显像管的三个阴极,利用空间混色法在荧光屏上显示一副完美的彩色图像.图10简单同时制传送示意图所谓兼容性,就是使黑白电视机能接收彩色电视节目,而彩色电视机也能收看黑白电视节目. 当然,在这两种情况下收看到的电视图像都是黑白图像.图11 兼容同时制彩色电视机基本原理图如图11所示:发送端先用分光系统把要传送的彩条画面分为三幅基色画面.根据混色原理得到三基色画面.当三基色画面同时投射到三个摄像管的靶面上,经过光电转换成ER,EG,EB 信号.它们在编码器中以一定方式编成一个带宽为6MHZ的彩色电视信号,经过发射机调制成高频彩色电视信号发射出去. 接收端接收信号后经过接收机放大,解调为彩色全电视信号,再经解码器还原ER,EG,EB 三基色信号去调制彩色显像管三个阴极,在荧光屏上呈现三幅基色画面,利用空间混色法重现彩条画面.彩色电视信号的组成1 实现兼容性彩色电视的必要条件为了实现兼容性,彩色电视机信号必须满足下列条件:彩色电视信号既要使彩色电视机呈现彩色图像,又要使黑白电视机呈现黑白图像.所以必须要求彩色电视信号是由亮度信号和色度信号两部分组成.彩色电视信号应具有黑白电视信号相同的频带宽度.彩色电视必须采用与黑白电视相同的图像载波,伴音载波及图像和伴音的调制方式,以及采用同样的行,场扫描方式,扫描频率和复合同步,复合消隐信号.2 亮度信号和色度信号(1)亮度信号:从色度学讲,人眼对等强度的三基色光的亮度反应是不同的,对绿光最敏感,对红光次之,对蓝光最不敏感.因此,三基色光的亮度为1时,其组成的白光对人眼作用的亮度也为1,若亮度用Y表示,它与R,G,B三基色光之间的关系为:公式为亮度方程式.由于亮度方程式中三个系数之和等于1,如果R,G,B光的亮度都是1,则Y=1,即由它们给出的亮度总和为白色;如果R,G,B光的亮度相等,但相对值小于1而大于零,则0<Y当R,G,B光的亮度均为零时则Y=0为黑色.在彩色电视传送过程中,三基色电信号ER,EG,EB合成的亮度信号EY的方程式为:(2)色差信号:兼容性彩色电视信号中,除了亮度信号外,还需要一个仅包含色调和饱和度的色度信号.由于三基色信号中既包含了亮度信号也包含了色度信号.为了得到仅包含色度信息的信号,可从三个基色信号中减去亮度信号就得三个仅含色度的信号,我们通常称之为色差信号.根据亮度方程式可以导出色差信号与三基色信号之间的关系:实际在三个色差信号中,只需选取其中两个色差信号就能达到传送色度信息的目的.因此为了减小传送信号的频带和提高其信噪比,通常都选用幅度较大的ER-Y,EB-Y色差信号传送色度信息.(3)彩条的亮度信号与色差信号彩条信号是彩色电视机经常使用的一种测试信号,它在彩色电视机的荧光屏上显示出八条等宽色调为白,黄,青,绿,紫,红,蓝,黑的竖条,它的亮度递减顺序自左至右排列,如图12(a)所示;它在黑白电视机荧光屏上显示出八条灰度等级不同的竖条.图12 彩条的亮度信号和色差信号波形图由于彩条有正确的色调和饱和度,所以常作为检查和测试彩色电视机的一种信号.图12(b)是三基色的信号波形,其中包含了亮度信号.图12(c)是彩条信号的亮度波形图,它是一个高度不等的阶梯电压,幅度从零到一共八个阶梯,所以它是一个含有直流分量的正极性信号.图12(d)是彩条的色差信号波形,是一个交流信号,由于EG-Y信号的幅度较小,在传输中易受干扰.所以,为了提高传送信号的信噪比,现行的兼容性彩色电视制式都采用两个幅度较大的ER-Y和EB-Y传送色度信息.最后应该指出,上面讨论的亮度信号和色度信号,对所有的兼容性三大彩色电视制式均适用.请大家记住这些波形图,今后在维修中会有很大的帮助.3. 压缩彩色电视信号频带宽度的方法为了使彩色电视信号的频带与黑白电视信号的频带相同,所以三大彩电制式均对色差信号的频带进行压缩,即采用大面积着色原理,限制色度信号的频带.亮度信号采用宽带传送,色度信号采用窄带传送(约为亮度信号频带的10%~20%),所得到的彩色图像已经令人满意.我们国家电视制度规定,亮度信号的频带为6MHz(为保证黑白图像的清晰度);而色差信号的频带为1.3MHz.此外,色度信号的频带虽然已经压缩在很窄的频带内,但由于亮度信号本身已经占用了与黑白电视信号相同的频带,所以为了使彩色电视信号的频带与黑白电视信号的频带相同,必须进一步设法节省频带.NTSC制和PAL制色度信号都采用了"正交平衡调幅制"并采用频谱交错技术,把色度信号的频谱安插到亮度信号的频谱间隙中,使色度信号不占用额外的频带.而SECAM制色度信号采用"行轮换调频制",来进一步压缩频带,两个色差信号不是在每一行传送,而是顺序轮换交替传送.也就是亮度信号在每一行都传送,色差信号是一行传送ER-Y 信号,另一行传送EB-Y信号,逐行顺序轮换传送.所以SECAM制又称为"顺序同时制".兼容性彩色电视制式的原理目前,世界上现存三大彩色电视编码制式,它们是NTSC制,PAL制,SECAM制.三种制式的彩色电视机的解码电路有明显的不同.这一节我们把三种制式的编码和解码原理用框图的形式给大家介绍一下.1. NTSC制的编码器和其编码过程为满足兼容性彩色电视的基本条件和色差信号实现正交平衡调幅的要求,NTSC制编码器的基本组成如图13所示.其编码过程如下:图13 NTSC制编码器框图首先把彩色摄像机送来的ER,EG,EB三基色信号,经编码器矩阵编成亮度信号EY和色差信号ER-Y,EB-Y. 色差信号经低通滤波器将其压缩到1.3MHz范围内后,分别送入平衡调幅器对色负载波(由彩色同步机提供)进行平衡调幅,输出为已调色差信号,它们在加法器叠加成色度信号F. 亮度信号EY经放大后通过加法器与彩色同步机送来的复合消隐,复合同步信号叠加,再经均衡延时线,使亮度和色度信号同时到达加法器叠加成彩色全电视信号.解码是编码的逆过程.所以解码器的任务是:从彩色全电视信号中把亮度信号和色度信号分离开来,各自进入相应的通道;然后将色度信号中的两个色度分量分离开并分别进行同步检波,解调出色差信号;最后把亮度信号及色差信号送入解码矩阵电路,变换为三基色信号. 2. 使用V,U色差信号的解码器及解码过程图14是NTSC制使用V,U色差信号的解码器方框图.它由亮度通道,色度解码电路和解码矩阵电路等组成.其过程如下:图14 NTSC制解码器框图彩色全电视信号送入解码器后,一路进入亮度通道,经过色负载波陷波器吸收掉色度信号,而取出亮度信号,再经过亮度延时放大电路对亮度信号进行加工处理另一路进入色度通道,首先利用色带通放大器的带通特性,选出色度信号,而滤除亮度信号.而色带通放大器分三路输出:一路经色同步选通放大器把色度与色同步信号分离开,选出色同步信号,送入本机色负载波恢复电路,提供本机产生的色负载波的基准相位;另外两路色度信号送至(R-Y),(B-Y)同步检波器.相位相差90度的色负载波经过V,U放大器放大和去压缩后,恢复原来的色差信号.最后将两个色差信号与亮度信号同时送入解码矩阵电路,就可变为三个基色信号.我们已经知道,NTSC制彩色电视采用正交平衡调幅的方式,很好的解决了用一个色负载波同时传送色度信号的问题.但是这种方式最大的缺点是相位失真引起色调失真.所以对整个电视系统要求非常高.为了克服NTSC制中的缺点,PAL制彩色电视在NTSC制的正交平衡调幅的基础上,采用了把色度信号的Fv分量逐行倒相的措施,使相邻两行的色度信号产生的相位失真正好相反,可以利用人眼的视觉平均和用特殊的解调电路加以平均,相互抵消,以得到正确的色调.PAL是英文(逐行倒相)Phase Alternation Line 的缩写.PAL制于60年代初期联邦德国研制成功,1967年联邦德国和英国首先正是采用,以后许多国家相继采用,我国也采用PAL制.所以按照其特点PAL制又可称之为"逐行倒相正交平衡调幅"制.3. PAL制编码器及其编码过程PAL制编码器的组成如图15,基本上与NTSC制编码器相同,只是多了一个PAL开关,它把加于V平衡调幅器的色负载波逐行倒相.由摄像机送来的三基色信号经编码矩阵电路变换成亮度信号和色差信号.亮度信号经过放大并加入复合消隐和复合同步信号后,再经过延时均衡后送入相加器.色差信号经过低通滤波器限制频带后,再分别加入-K和+K脉冲,送入各自的U,V平衡调幅器进行平衡调幅.U平衡调幅器送入0度相位的色负载波,而V平衡调幅器送入正负90度逐行倒相的色负载波.正负90度色负载波的产生是先将0度色负载波经90度移相器移相90度后,再经过PAL 开关逐行倒相成正负90度色负载波,控制PAL开关工作的是行频P脉冲.U,V平衡调幅器输出的已调波在相加器中相加形成包括色同步信号的色度信号,它和包含复合消隐,同步信号的亮度信号在相加器中混合,就形成了彩色全电视信号.4. PAL制解码原理及其解码过程PAL制解码器的组成方框图如图16所示.除虚线部分外,电路于NTSC制基本相同.图16 PAL制解码器框图彩色全电视信号送入解码器后,一路送至亮度通道,将色度信号滤除掉,让亮度信号通过延时放大后送入解码矩阵电路.另一路送入色度通道,利用色带通选出色度信号分成两路,一路进入色同步选通放大器,选出三同步信号送入鉴相器及识别检波电路;另一路输出送至延时分离电路,把两个色度分量分离处理,分别送入U,V同步检波器.在鉴相器中,色同步信号与色负载波压控振荡器送来的色负载波信号进行比较,鉴相器输出一个与两信号相位差成正比的控制电压,经过低通滤波器后变成直流控制电压去控制色负载波压控振荡器的频率和相位,使它与发送端同步.一路0度的色负载波进入U同步检波器,对Fu分量进行解调;另一路先经过90度的移相,再经过PAL识别与倒相开关电路逐行倒相后,得到正负90度的色负载波送入V同步检波器对Fv分量进行解调.U,V同步检波器输出的色差信号经放大器放大和去压缩后恢复了色差信号,送入解码矩阵电路.与亮度信号一起在解码矩阵电路变换为三基色信号完成解码.5. SECAM制的编码和解码原理SECAM制是"轮换传送彩色与存储"的法文缩写.是60年代初期由法国研制成功,1966年法国首先使用,随后前苏联,东欧等国相继使用.从两个色差信号传送的方式上看,是先后顺序轮换传送的,而亮度信号与色信号又是同时传送的,所以,通常这种制式又称为"顺序-同时"制. SECAM制的编码和解码原理我们就不做详细的介绍了,下面是它们的方框图,请大家参考. 彩色电视机概述首先讨论彩色电视机的主要特点,具体介绍典型的PAL制集成电路彩色电视机的电路组成和方框图.(一)每种彩色电视制式的电视机,只能接收相应于该制式的彩色电视节目由于目前现形的三大彩色电视制式对色度信号的处理方法不同,相应于不同制式的彩色电视机的解码电路也有明显不同,因而各种彩色电视制式不能兼容.那么让我们来看看三大彩色制式有什么不同吧. 现形三大彩色电视机制式中彩色电视机信号的主要特征(二)彩色电视机必须包含有黑白电视机的基本组成部分目前世界各国彩色电视制式都能与该国黑白电视相兼容.因此彩色电视机必须包含黑白电视机的基本部分,即公共通道,伴音通道,以及行,场扫描系统.与黑白电视机不同的地方是用解码器代替了图像通道,以及彩色显像管所必须的附属电路.(三)目前生产的彩色电视机向遥控,多制式,大屏幕的方向发展.随着科学技术的发展,特别是大规模集成电路和微电脑技术的发展,促进了电视机遥控技术的发展.所谓多制式,大屏幕就是指能够收看两种以上彩色电视制式和多种黑白电视标准的节目,且显像管的屏幕在64cm(25英寸)以上的彩色电视机.集成电路彩色电视机的电路组成彩色电视机主要由五部分组成:公共通道伴音通道解码电路同步扫描系统(包括显像管及其附属电路)开关式稳压电源电路.不同制式的彩色电视机不同之处主要是解码电路不同.我们以PAL制为例,看看典型的PAL制集成电路彩电的组成原理框图.公共通道公共通道是由高频调谐器(高频头),图像中放,视频检波和预视放,另外还有消噪,AGC和AFT等电路组成.工作过程如下:电视天线接收到高频电视信号后,首先通过高频头选出欲接收频道信号送入高放级进行放大,然后在混频级和本振信号进行混频,转换为中频电视信号送到声表面波滤波器(SAWF),利用它的幅-频特性,获得需要的图像中放电路的振幅传输特性,从而获得所需的中频信号的频带特性.随后再送入中放进行放大,由视频检波器进行检波,输出视频彩色全电视机信号.AGC是自动增益控制电路,控制高放和中放级的电压增益,保证信号幅度的稳定.为了防止本振频率漂移,设置AFT(自动频率跟踪微调)使本振频率更加稳定.伴音通道伴音通道的电路组成基本上与黑白电视机相同,也是由伴音中放,鉴频器,和音频放大器等电路组成.输入的是第二伴音中频信号,输出音频信号送至扬声器.ATT是直流音量控制电路,可以对伴音的音量进行控制调节.解码电路-亮度通道亮度通道是用于处理亮度信号,相当于黑白电视的图像通道.主要是由色负载波陷波器,亮度延时放大器,亮度放大及轮廓校正电路,对比度调节电路,黑电平钳位及亮度调节电路等组成.输入彩色全电视信号,输出为经过处理的亮度信号.首先彩色全电视信号经过4.43MHz陷波器及亮度延迟放大级,滤除色度信号并把亮度信号延迟约0.4us~0.8us,使亮度和色度信号能同时到达解码矩阵电路,避免发生彩色镶边现象.轮廓校正电路多采用微分电路来增强图像轮廓.黑电平钳位电路可以恢复亮度信号的直流平均分量,提高彩色图像质量;还为设置自动亮度限制电路(ABL)提供了电路基础.此外,在亮度通道末端,还要设置行, 场消隐电路,将消隐脉冲叠加到亮度信号电平上.最后亮度信号送至基色矩阵与视放输出电路.解码电路-色度解码电路色度解码电路主要任务是从预视放送来的彩色全电视信号中选出色度信号,恢复出三色差信号.它主要是由色度信号预处理电路,色度信号解调电路(通常这两部分称为色度通道)和本机色副载波恢复电路等三部分组成.1.色度信号预处理电路包括色带通滤波器,ACC(自动色度控制)色度放大电路,色同步与色度分离电路.色饱和度及消色控制电路.2.色度信号解调电路包括延时分离电路(又称梳状滤波器)和同步检波器两部分.3.基准色副载波恢复电路主要用来恢复提供色差同步检波器所需的0度和正负90度本机色副载波信号.主要是由APC型锁相环路色副载波恢复电路,PAL识别与消色检波电路双稳态与PAL倒相开关等电路组成.基色矩阵与视放输出电路通常彩色电视机中的基色矩阵电路和视放输出电路是合为一体的.不仅把色差信号与亮度信号叠加得出三基色信号,而且还对三基色进行放大.所以一般基色矩阵是三个并列的视放输出电路.从色度信号解调电路送来的三个色差信号被分别送入相应的视放管的基极,而亮度信号分别加至各视放管的发射极,进行矩阵转换叠加成三基色信号,并进行放大由集电极输出百余伏的三基色信号加到显像管的三个阴极,重现彩色图像.同步扫描系统同步扫描系统是由同步分离电路,积分与行AFC电路,场扫描和行扫描电路,以及高压变换电路等组成.扫描系统的主要任务是向偏转线圈提供幅度足够的行,场锯齿扫描电流,以便形成电子束扫描光栅;同时还向其他部分提供行,场逆程脉冲.此外,行扫描电路为电视机提供高压和部分直流电压.从预视放输出的彩色全电视信号送至同步分离电路,输出的复合同步信号,分别通过行AFC 和场积分电路去控制行,场扫描电路中的行,场振荡器使行,场扫描同步.行,场脉冲信号再经过行,场扫描电路中的推动级和输出级进行放大后,向偏转线圈提供幅度足够的行,场扫描锯齿波电流,使显像管电子束扫描形成同步的扫描光栅.。
全电视信号
彩色电视机原理及维修技术
彩色电视的基础知识
全电视信号
1.1 黑白全电视信号 黑白全电视信号包括图像信号、复合同步信号、复合消
隐信号、槽脉冲和均衡脉冲。图像信号反映了电视系统所传 送图像的信息,是电视信号的主体,它是在行、场扫描正程 期间传送的。复合同步信号、槽脉冲和均衡脉冲的作用主要 是使重现图像与发送的图像保持同步、稳定;而复合消隐信 号是为了消除回扫线而使图像清晰。这些辅助信号都是在 行、场逆程期间传送的。
彩色电视的基础知识
1.图像信号及其特征 从图像信号的电平和反映的亮
度间的关系来讲,可以分为正极性 和负极性两种。正极性图像信号的 电平越高景物越亮,负极性图像信 号的电平越高景物越暗,见图1-15。
图像信号具有如下特征: (1)单极性 (2)相关性 (3)离散谱结构
图1-15 图像信号
彩色电视的基础知识
彩色电视的基础知识
(a)正常图像 (b)行频相同、行相位不同 (c)场频相同、场相位不同 (d)行频低 (e)行频高 (f)场频高,向上翻滚(g)场频低,向下滚动
图1-18 收发不同步造成图像的故障
彩色电视的基础知识
为了收发同步,必须发送同步信号。复合同步信号包括 行同步脉冲、场同步脉冲、开槽脉冲和前后均衡脉冲。
图1-17 复合消隐信号
彩色电视的基础知识
彩色电视工作原理
彩色电视工作原理
彩色电视工作原理是利用RGB(红绿蓝)三原色混合的原理
来显示彩色图像。
彩色电视的图像原始信号经过三个颜色通道的处理,分别对应红、绿、蓝三个原色。
每个颜色通道的信号经过放大、调整电路等处理后,分别在电视屏幕的相应位置形成三个不同的亮度信号。
在彩色电视屏幕上,由红、绿、蓝三个电子枪分别发射出红、绿、蓝三种颜色的电子束,并通过电子加速器使电子束具有一定的能量。
这些电子束穿过电子透镜,并通过电磁偏转系统控制其扫描的位置,最终打到电视屏幕上的荧光物质上。
屏幕上的荧光物质包含红、绿、蓝三种不同的荧光材料,分别对应于电子束的三种颜色。
当电子束打到荧光物质上时,荧光物质会被激发并发出相应的颜色光线。
三种不同颜色的光线经过光学系统的混合和放大,最终形成了我们所看到的彩色图像。
为了使图像更加清晰和平滑,彩色电视还采用了扫描线和逐行扫描的技术。
电子束随着时间的推移逐行扫描屏幕上的像素点,从而形成连续的图像。
同时,彩色电视还利用视觉暂留的特性,即人眼对连续的光信号有一个持续的感知,使得图像在屏幕上看起来是连续的。
综上所述,彩色电视工作原理是通过控制红、绿、蓝三个原色的电子束在屏幕上的位置和能量,并利用荧光物质的发光特性,最终形成彩色图像。
这种原理使得彩色电视能够呈现出丰富多彩的图像,为我们提供了更好的视觉体验。
《电视原理与现代电视系统》课件第2章
(2-3)
Y = 0.3R + 0.59G + 0.11B 用式(2-4)减去式(2-3),得
0.3(R-Y) + 0.59(G-Y) + 0.11(B-Y) = 0
(2-4)
则
G-Y=- 0.3 (R-Y)- 0.11 (B-Y)
0.59
0.59
=-0.51(R-Y)-0.19(B-Y)
(2-5)
由式(2-1)和式(2-2)可求得100%幅度,100%饱和度彩 条信号中各条相应的亮度信号和色差信号电平,其值列入 表2-1。
表2-1 100%幅度、100%饱和度彩条三基色、 亮度、色差电平值
色别
白
黄
青
绿
品
红
蓝
黑
R
1
l
0
0
1
1
0
0
G
1
1
1
1
0
0
0
0
B
1
0
1
0
1
0
1
0
Y
1.00
0.89
0.7
0.59
Y = 0.3 × 1 + 0.59 × 1 + 0.11 × 0 = 0.89
R-Y = 1-0.89 = 0.11 B-Y = 0-0.89 = -0.89 可见此时(R-Y)和(B-Y)不再为零。
此外,在不计显像管γ失真及传输系统非线性的情况下, 还可以证明代表色度信息的色差信号受到干扰时,将不影响
2.2.2 标准彩条亮度与色差信号的波形及特点
标准彩条信号是由彩条信号发生器产生的一种测试信号。 它是用电的方法产生的模拟彩色摄像机拍摄的光电转换信号, 常用以对彩色电视系统的传输特性进行测试和调整。 标准彩条信号是由三个基色、三个补色、白色和黑色,依亮 度递减的顺序排列,依次为白、黄、青、绿、品、红、蓝、 黑的8条垂直彩带。彩条电压波形是在一周期内用三个宽度 倍增的理想方波构成的三基色信号,如图2-2所示。其中, 图(a)为显像管屏幕上重现的彩条图像;图(b)为对应的三基 色电信号;图(c)是由三基色计算得到的亮度信号Y;图(d)是
第四节全电视信号
第一章 广播电视基础知识
图 1.18 图像不同步现象
第一章 广播电视基础知识
2)行、场同步信号 行同步信号电平为100%,宽度为4.7 μs,在行消隐期间, 距行消隐脉冲前沿1.3 μs,周期为64 μs。 场同步信号电平为100%,宽度为2.5TH(160 μs),距场 消隐脉冲前沿2.5TH(160 μs),周期为20ms。
第一章 广播电视基础知识
③利用频谱交错原理。采用大面积着色后,亮度信号的传 送带宽为 6 MHz,两个色差信号的传送带宽为 1.3 MHz,总的 传送带宽仍大于 6 MHz。因此,为了兼容,必须进行频谱交 错处理。
研究亮度信号的频谱可知,亮度信号并没有占满 6MHz 带 宽,而是以行频为中心,两边分布以场频为间隔的、一群一群 的线状谱,各群谱线之间存在着大量间隙,如图 1.21所示。这 些间隙正好可以用来传送色差信号。
第一章 广播电视基础知识
第四节 全 电 视 信 号
一、黑白全电视信号 全电视信号又称视频信号,黑白全电视信号包
括图像信号(亮度信号)、复合消隐信号(行消隐 和场消隐信号)、复合同步信号(行同步、场同步、 槽脉冲及前后均衡脉冲。
彩色全电视信号多一个色同步信号,图像信号 包含有亮度信号和色度信号。
第一章 广播电视基础知识
图 1.16 图像信号波形
第一章 广播电视基础知识
2. 复合消隐信号
图 1-12 复合消隐信号 行、场消隐脉冲的相对电平为75%,相当于图像信号黑电 平,保证在行、场回扫期间,电视屏幕不出现干扰亮线(即回 扫线)。行消隐脉宽为12 μs,周期为64μs,场消隐脉宽为1 612μs, 周期为20 ms。
第一章 广播电视基础知识
4. 全电视信号
PAL彩色全电视信号以及彩电基本基本原理
频信号幅度为0V。对已调信号,当
载波幅度为0%处,相对视频信号幅
度为1.36V,而载波幅度为100%处
(即同步顶),其相对视频信号的幅度
应为-0.43V。显然,蓝条和红条不但
超过了黑色电平,而且超过了同步头
电平,这将破坏同步,使重现图像不
稳。
P于幅度过大, 低于白色电平,以至于小于 零,这将会使发射机产生过 调制;不但会使重现图像严 重失真,而且还会造成伴音 中断。因为电视接收机中, 第二伴音中频是靠图像中频 和伴音中频差拍产生的,过 调制将使图像载波有时为0, 当然这是不能允许的。
PAL彩色全电视信号以及彩电基本 基本原理
5.1.2 标准彩条的亮度与色度信号波形
一、彩条信号的数据计算 Y = 0.31R + 0.59G + 0.11B
二、标准彩条的亮度与色度信号的波形
PAL彩色全电视信号以及彩电基本 基本原理
5.1.3 彩条图形的色度信号波形特点与矢量
一、彩条色度信号的矢量
负极性信号
PAL彩色全电视信号以及彩电基本 基本原理
电视标准规定,同步信号幅度最高
(100%) ,以其值为参考。黑白电视
中,黑色电平为75%,白色电平为10
%。在彩电中,黑色电平为76%,白
色电平为20%。按照这一规定,图2-
11(c)中,图像载波幅度20%处为白
电平,相对视频信号幅度为1V;图
像信号幅度76%处为黑电平,相对视
“100%幅度、100%饱和度”彩条, 100/100
如最大值为1,最小值为0.05, 则为95/100
PAL彩色全电视信号以及彩电基本 基本原理
2、四数码命名法的彩条信号 第一个数码表示白条中三基色信号的最大值 第二个数码表示黑条中三基色信号的最小值 第三个数码表示各彩条中三基色信号的最大值 第四个数码表示各彩条中三基色信号的最小值 例如:100/0/75/0 注意:同样的彩条,校正前后三基色电平波形不同
彩色全电视信号的波形测试
彩色电视的基础知识
五、实验报告要求
1.记录彩条信号的Y 、R-Y、G-Y、B-Y、 U、V、|F|、φ各
信号的幅度值,填下表。
Y
R-Y B-Y
U
V
|F|
φ
白
黄
青
绿
紫
红
蓝
黑
2. 根据上题计算出的|F|、φ值绘制标准彩条信号 的色度矢量图。
3. 绘制测量出的彩条信号的彩色全电视信号波 形,标明各参量的值。
号R-Y、G-Y、B-Y的可以分别计算出来。
彩色电视的基础知识
经过调制的色度信号的彩色全电视信号见图1-38。利用 正交平衡调幅公式计算出色度信号F的模|F|和相角φ。压 缩后彩条信号的参数值请自己计算。压缩后彩条的彩色全 电视信号如图1-39所示。
图1-38 色度信号未压缩的彩色全电视信号
图1-39色度信号压缩后的彩色全电视信号
彩色电视的基础知识
三、实验器材
1.彩色电视机
1台
2.彩条信号发生器
1台
3.示波器
1台
四、实验方法和步骤
1.标准彩条信号的幅度值计算
彩色电视中的标准彩条信号是由彩条信号发生器产生
的,是一种测试信号,主要用来对彩色电视系统或设备进
行调整或维修。
彩条信号的波形就如图1-24所示,自左向右分别为
白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑,其亮度和三个色差信
彩色电视的基础知识
2.用示波器测量彩色电视机接收到的彩条信号发生器发送的 彩色全电视信号的波形: (1)将彩条信号发生器的射频输出端口用连接线连接到电 视机的高频头射频输入端口,将电视机后面的视频输出端口 用连接线连接到示波器的检测输入口。 (2)设置彩条信号发生器的调制信号频率,发送彩条信号。 (3)打开彩色电视机的电源,用电视机菜单中的手动搜索功 能搜索到彩条信号发生器发送的彩条信号并存储下来。 (4)用示波器测量彩条信号:将示波器的幅度和时间坐标 调整到合适的位置,测量彩条信号的波形,与图1-39比较。
第五章-数字视频基础
电视扫描
扫描方式有隔行扫描和非隔行扫描 (逐行扫描)之分。 黑白电视和彩色电视都有隔行扫描,而计算机显示图 像时一般都采用逐行扫描。
在隔行扫描方式中,扫描的行数必须为奇数。 隔行扫描要求第一场结束于最后一行的中间,不管电子束 如何折回,它必须回到显示屏顶部的中央,这样就可以保 证相邻的第二场扫描恰好嵌在第一场各扫描线的中间。正 是这个原因,才要求总的行数必须是奇数
简称 subQCIF QCIF Quarter-VGA CIF VGA SVGA
全写
Video-Graphics-Array Super-Video-Graphics-Array
尺寸比例 4:3 11:9 4:3 11:9 4:3 4:3
XGA XGA-W QVGA SXGA SXGA+ UGA HDTV UXGA QXGA QSXGA QUXGA
数字化标准
有效显示分辨率
对PAL制和SECAM制的亮度信号,每一条扫 描行采样864个样本;对NTSC制的亮度信号, 每一条扫描行采样858个样本。对所有的制式, 每一扫描行的有效样本数均为720个。每一扫 描行的采样结构
数字化标准
有效显示分辨率
数字化标准
彩色电视数字化参数
采样格式 信号形式 采样频率
5.1彩色电视制式
NTSC彩色电视制式是1952年美国国家 电视标准委员会定义的彩色电视广播标准, 称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大 部分西半球国家,以及日本、韩国、菲律 宾等国和中国的台湾采用这种制式。
5.1彩色电视制式
德国在1962年制定了PAL彩色电视广播标 准,称为逐行倒相正交平衡调幅制。德国、 英国等一些西欧国家,以及中国、朝鲜等国 家采用这种制式。
复合电视信号 分量电视信号 S-video信号
彩色电视的基本原理
0
矢量表示法
f MHz 6
例:红色 R=1 B=0 G=0 Y=0.3
V=0.877(R-Y)=0.877X0.7≈0.6139
U=0.493(B-Y)=0。493X(-0.3)≈-0.193
得
Fm=0.63
tg 1 V tg 1 0.6139 103
U
0.193
V
Fm
0 -
F=FU+FV NTSC行
用电阻矩阵
黑白电视信号相同
5、图像载频、伴音载频与黑白电视信号相同。
接收彩色图像信号时
2 彩色广播电视系统为实现兼容采取的措施 -、接收机中设置亮度和色度两个通道
二、传送亮度信号Y和色差信号R-Y、B-Y
Y、R-Y、B-Y的获得方法
R摄像管 R
混合
R1
-Y
G摄像管 G R2
倒相
R-Y Y
-(R-Y) G-Y矩阵 -(G-Y)
接收端 R=0.8、G=0.309、B=0.7 有彩色失真
Y=0.3X08+0.59X0309+0.11X0.7=0.5 不变
2、色差信号的波形
ER-Y
EB-Y
EG-Y
白黄青绿紫红兰黑
1
0
1
0
1
0
1 0 10 10 10
1
0.89
0.7 0.59 0.41
0.3
0.11
0.59 0.7
0
0 0.11
180° -90°
NTSC行 CbN
V
CbVN
平均相位 135°
平均相位 -135°
CbU
135° U
-135°
4.38μS 12μS
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彩色电视机原理与维修 (2)色差信号: 色差信号:
第一章 广播电视基本原理
①概念:从三基色信号中减去亮度信息。 概念:从三基色信号中减去亮度信息。 ②色差信号的种类: 色差信号的种类:
红色差信号: ER-Y=ER-EY=ER-(0.30ER+0.59EG+0.11EB)=0.70ER-0.59EG-0.11EB 绿色差信号: EG-Y=EG-EY =EG-(0.30ER+0.59EG+0.11EB)=-0.30ER+0.41EG-0.11EB 蓝色差信号: EB-Y=EB-EY = EB-(0.30ER+0.59EG+0.11EB)=-0.30ER-0.59EG+0.89EB
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彩色电视机原理与维修 ⑤接收端还原三基色信号方法: 接收端还原三基色信号方法:
第一章 广播电视基本原理
⑥彩条信号及波形 彩条信号发生器产生, 彩条信号发生器产生,模拟摄像机输出的一种测试信 主要用来对彩色电视系统或设备进行调整或维修。 号,主要用来对彩色电视系统或设备进行调整或维修。它 在彩色电视机的荧光屏上显示出八条等宽的彩色竖条, 在彩色电视机的荧光屏上显示出八条等宽的彩色竖条,其 色彩自左至右依次为白 色彩自左至右依次为白、黄、青、绿、紫、红、蓝、黑。
未压缩的彩条信号波形
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
本次课小结: 本次课小结:
1、亮度信号与色差信号; 亮度信号与色差信号; 色度信号形成:正交平衡调幅; 2、色度信号形成:正交平衡调幅; 色同步信号; 3、色同步信号; 彩色全电视(FBYS)及波形。 4、彩色全电视(FBYS)及波形。
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彩色电视机原理与维修 1、亮度与色差信号
第一章 广播电视基本原理
(1)亮度信号:代表了景物的亮度信息。 亮度信号:代表了景物的亮度信息。 方程: 方程: EY=0.30ER+0.59EG+0.11EB 产生方法:用矩阵电路实现。 产生方法:用矩阵电路实现。
本次课作业: 本次课作业:
P37: 12、 13、 P37:1-12、1-13、1-14
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
本次课内容简介
亮度与色差信号 色度信号形成及波形 色同步信号 彩色全电视信号波形
教学重点与难点
1、色差信号、色度信号、色同步信号的作用、 色差信号、色度信号、色同步信号的作用、 形成过程及波形; 形成过程及波形; 彩色全电视信号的种类及波形。 2、彩色全电视信号的种类及波形。
③色差信号的选取: 实际只传送两个即ER-Y和EB-Y。 色差信号的选取: 实际只传送两个即E 不传送E 因为E 幅度小,传送易受干扰, 不传送EG-Y,因为EG-Y幅度小,传送易受干扰,且在接 收端可以由两色差合成。 收端可以由两色差合成。
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彩色电视机原理与维修
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
1.4.2 彩色电视信号
案例: 案例: 现象: 现象:电视机有时会出现无彩色或彩色较淡 。 原因: 原因:发送端发送的彩色全电视信号幅度较弱引 起。 任务:彩色全电视信号包括哪些内容 本节内容将 任务:彩色全电视信号包括哪些内容?本节内容将 解决这些问题。 解决这些问题。
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
(3)色度信号的同步检波及色同步信号 ①同步检波:接收机从色度信号F中解调出U、V色差信号 同步检波:接收机从色度信号F中解调出U 的过程。实现原理图如下: 的过程。实现原理图如下:
V
V平衡调幅 90O移相
VcosωSCt
cosωSCt + F(色度信号) U平衡调幅 USinωSCt
SinωSCt U
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第一章 广播电视基本原理
的数学表达式为: ②F的数学表达式为: F = U sin ω SC t + V cos ω SC t
V同步检波 (乘法器) cosωsct F 900移相 sinωsct U同步检波 (乘法器) 1.3MHz 低通滤波器 U 1.3MHz 低通滤波器 V
与副载波sin 相乘,得到: 在U同步检波器,色度信号F与副载波sinωsct相乘,得到: 同步检波器,
F sin ω sc t = (U sin ω sc t + V cos ω sc t ) sin ω sc t
第一章 广播电ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基本原理
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第一章 广播电视基本原理
色差信号的幅度压缩:防止彩色全电视信号幅度过大。 色差信号的幅度压缩:防止彩色全电视信号幅度过大。
U=0.493EB-Y,V=0.877ER-Y
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B 数学表达式: 数学表达式: F B = sin( ω SC t + φ ) 2
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彩色电视机原理与维修 (4)彩色全电视信号及波形
第一章 广播电视基本原理
将Y、F、B以及与黑白全电视信号相同的辅助信号S叠加 以及与黑白全电视信号相同的辅助信号S 在一起,得到彩色全电视信号(FBYS)的波形。 在一起,得到彩色全电视信号(FBYS)的波形。下图所示为 传送一行标准彩条信号下全电视信号的波形。 传送一行标准彩条信号下全电视信号的波形。
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彩色电视机原理与维修 标准彩条信号下各信号波形: 标准彩条信号下各信号波形:
根据如下的计算公式: EY=0.30ER+0.59EG+0.11EB ER-Y=0.70ER-0.59EG-0.11EB EB-Y=-0.30ER-0.59EG+0.89EB 白条:ER=EG=EB=1 EY白=0.30+0.59+0.11=1 ER-Y=0 EB-Y=0 黄条:ER=EG =1 EB=0 EY黄=0.30+0.59=0.89 ER-Y=0.70-0.59=0.11 EB-Y=-0.30-0.59=-0.89 青条:ER=0 EG=EB=1 EY青=0.59+0.11=0.70 ER-Y =-0.59-0.11=-0.70 EB-Y=-0.59+0.89=0.30
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彩色电视机原理与维修
第一章 广播电视基本原理
= U sin ω sc t ⋅ sin ω sc t + V cos ω sct ⋅ sin ω sct
U U V = − cos 2ω sct + ⋅ sin 2ω sct 2 2 2
滤除
相乘,得到: 在V同步检波器,色度信号F与副载波cosωsct相乘,得到: 同步检波器, F cos ω sc t = (U sin ω sc t + V cos ω sc t ) cos ω sc t
第一章 广播电视基本原理
EY=0.30ER+0.59EG+0.11EB=0.30EY+0.59EY+0.11EY 移项得: 30(E 11(E )=0 移项得:0.30(ER-EY)+0.59(EG-EY)+0.11(EB-EY)=0 59(E 51E 19E EG-Y=-0.51ER-Y-0.19EB-Y ④色差信号的获得方法: 色差信号的获得方法:
= U sin ω sc t ⋅ cos ω sc t + V cos ω sc t ⋅ cos ω sc t
V V U = + cos 2ω sc t + ⋅ sin 2ω sc t 2 2 2
滤除
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第一章 广播电视基本原理
②色同步信号:为接收机的同步检波提供色副载波的频率 色同步信号: 和相位信息。 和相位信息。
彩色电视机原理与维修 2、色度信号
第一章 广播电视基本原理
分别对频率相同、 (1)正交平衡调幅:将ER-Y、EB-Y分别对频率相同、相位 正交平衡调幅: 相差90 90° 正交)的两个副载波(sin 相差90°(正交)的两个副载波(sinωsct,cosωsct)进行调 然后将它们矢量相加,得到色度信号。 幅,然后将它们矢量相加,得到色度信号。
F = Fm sin( SCt +φ) ω
F 振幅: 振幅: m = U 2 + V 2
φ 相位角: 相位角: = tg −1
V U
代表彩色色饱和度。 代表彩色色饱和度。 代表彩色色调。 代表彩色色调。
V F Fm o φ FU U
色度信号矢量图: 色度信号矢量图:
FV
③色差信号调幅及色度信号波形: 色差信号调幅及色度信号波形: