PAL制彩色全电视信号
1、PAL制式信号、场频、行频、行同步信号等
场频场频又称为“垂直扫描频率”或“刷新率”。
指单位时间(以秒计)之内电子枪对整个屏幕进行扫描的次数,通常以赫兹(Hz)表示。
以85H z刷新率为例,它表示显示器的内容每秒钟刷新85次。
CRT显示器上显示的图像是由很多荧光点组成的,每个荧光点都由于受到电子束的击打而发光,不过荧光点发光的时间很短,所以要不断地有电子束击打荧光粉使之持续发光。
电子束不能同时轰击屏幕上的两个点,因此显示器在工作时,以极快的速度从视频卡读取数据,同时由电子枪的偏转电路部分控制偏转线圈对电子束射出的方向进行改变,使电子束从屏幕左上角开始,从左至右,从上至下,依次对每个点进行轰击,虽然时间上有先后顺序,但由于电子束把屏幕整个扫描一次只需10~20ms 的时间,加上荧光体的辉光残留和人眼的视觉暂留现象,所以只要刷新够快,刷新率够高,人眼就能看到持续、稳定的画面,不会感觉到明显的闪烁和抖动。
垂直扫描频率越高,闪烁情况越不明显,眼睛也就越不容易疲劳。
从理论上来讲,只要刷新率达到85Hz,也就是每秒刷新85次,人眼就感觉不到屏幕的闪烁了,但实际使用中往往有人能看出85Hz刷新率和100Hz刷新率之间的区别,所以从保护眼睛的角度出发,刷新率仍然是越高越好。
行频行频又称为“水平扫描频率”,指电子枪每秒在荧光屏上扫过的水平线的数量,其值等于“场频 ×垂直分辨率×1.04”,单位为KHz(千赫兹)。
行频是一个综合分辨率和场频的参数,该值越大,显示器可以提供的分辨率越高,稳定性越好。
以800*600的分辨率、85Hz的场频为例,显示器的行频至少应为“600*85=51KHz”。
CR T显示器比较主流的行频系列是:70KHz,85(86)KHz,96KHz等。
和扫描频率密切相关的参数是显示器的带宽。
场频和行频越高,带宽就越大,扫描频率和带宽是显示器的一个综合指标,一定程度上反映了显示器的定位。
电视信号制式是PAL和NTSC、SECAM。
PAL制电视基础
彩色电视机的图像失真有亮度失真、饱和度失真和色调失真 (几何失真不讨论) 。其中,亮度失真主要影响景物的层次,色饱和度失真则改变颜色的深浅程度,而色调失真会造成景物的颜色改变。这三种失真中,人眼对色调的失真最为敏感,NTSC制中,色度信号的相位失真会带来明显的色调失真。
第n行色度: F n= U sinωSCt + V cosωSCt, 第n+1行色度: F n+1= U sinωSCt - V cosωSCt, PAL色度信号的数学表达式为:
对于隔行扫描来说,奇数帧(第1,3,5,…帧)的奇数行取正号,偶数行取负号;偶数帧(第2,4,6、…帧)的奇数行取负号,偶数行取正号。取正号的行叫NTSC行(简称N行),取负号的行叫PAL行(简称P行) ,如 图2-20
(2) 为抑制色度信号副载波对亮度信号的干扰,在Y通道中接入一个副载波陷波器。陷波后的Y信号经过放大后与行、场同步及消隐信号相混合。
(3) 色差信号(R-Y)和(B-Y)经幅度和频带压缩后,得到V、U。V信号与+K脉冲混合后与±coswSCt副载波同时进入平衡调幅器,经平衡调幅电路输出红色度分量±FV和色同步信号±FbV分量;色差信号U与-K脉冲混合后,对sinwSCt平衡条调幅,得到FU和色同步信号FbU分量。以上二色度分量与色同步信号分量混合后,最后得到色度信号F和色同步信号Fb。 为了得到逐行倒相的正交副载波±coswSCt,需要设置90°移相、180°倒相和PAL开关电路、逐行倒相的半行频(7.8kHz)开关控制信号jK(t)。
所示应该指出,逐行倒相并非将整个色度信号倒相,也不是扫描方向的改变,而是将色度V分量(FV分量)的副载波相位逐行改变180°.
黑白和彩色全电视信号
场同步 = 3 × 64 = 192 µs
从幅度上看全电视信号: 峰——峰 值为1伏 以同步信号作为100%,黑电平和消 隐电平为70%,白电平为0%,图像信号 介于白电平和黑电平之间,根据图像的 灰度而变化。 在标准的1V全电平信号中 同步信号 0.7V--1V 0.3V+9mV — 图像信号 0V--0.7V 0.7V+20mV —
行消隐 场消隐 行同步 场同步
从时间上看全电视信号:
A B O
每行时间为 64 µs 52.2 µs 11.8 µs 4.7 µs 1.3 µs
正程从A—O 逆程从O—B 行同步信号 行延迟
一帧 = 奇数场 + 偶数场 625行= 312.5 + 312.5 场消隐 = 25 × 64 + 11.8 = 1600 + 11.8 = 1611.8 µs
wsc = 4.44MHz
_ K = +1
在NTSC制系统中,U信号调制在副载 波的零相位上,而V信号是固定地调制在 。 90 的相位上的。 在PAL制系统中,调制情况略有差别。
NTSC行
B
V
Bv
C U
Bu
PAL行
3-5 PAL制平衡正交调制中的倒相原理
最后将亮度、复合同步信号混合放大, 形成PAL制彩色全电视信号。以100%幅度 和100%饱和度(简写为100/100)的彩条信号 为例的彩色全电视信号如图所示。
扫描 扫描方式:隔行扫描和逐行扫描 隔行扫描 奇数场+偶数场=1帧
每一行有正程和逆程。
奇数场 每一行有正程和逆程(消隐) 每一场有正程和逆程(消隐) 隔行扫描 奇数场+偶数场=1帧
偶数场
广播电视系统试题
一、广播电视系统基本知识1、填空题1显像管是一种特殊的电真空器件,其电子枪主要由_______、________、_______ __________、__________、 _________等组成。
答案:灯丝、阴极、栅极、加速极、聚焦极、高压阳极2在我国采用的隔行扫描广播电视系统中,行频为_______Hz,场频为_______Hz,帧频为________Hz。
答案:15625,50,253彩色的三要素是指_________、________、_______。
答案:亮度、色调、色饱和度4电视系统中选用的三基色分别是_________、________、_______。
答案:红(R)、绿(G)、蓝(B)5彩色全电视信号的组成包括_________、________、_______、________、_______。
答案:亮度信号、色度信号、色同步信号、复合同步信号、复合消隐信号6在我国使用的电视系统中,图像和伴音的调制方式分别是_________和________。
答案:调幅、调频2、判断题1射频电视信号中,伴音载频比图像载频高。
()答案:正确2我国电视伴音信号采用残留边带发送。
( )答案:错误3图像信号采用负极性方式调制较正极性调制具有更高的功率利用率。
()答案:正确4全电视信号中的均衡脉冲用于克服并行现象。
( )答案:正确5行、场消隐信号均出现在行、场扫描的正程期间。
()答案:错误6国家标准规定一个频道占据的带宽。
( )答案:错误7彩色电视系统中并不发送和接收绿色差信号。
()答案:正确8我国电视广播的伴音信号采用调幅方式。
( )答案:错误9我国电视广播,全电视信号采用双边带发送。
( )答案:错误10我国电视信号采用负极性调制。
( )答案:正确11电视系统对伴音信号的发射采用残留边带方式。
()答案:错误3、单选题1在我国采用的隔行扫描电视系统中,场扫描信号的频率是( )Hz。
A: 50C: 100D: 15625答案:A2在PAL制式彩色电视机中,行扫描信号的频率为( )Hz。
电视原理简答题
简答
1、描述彩色光的三个基本参量是什么?各是什么含义?
2、高频调谐器有那些主要作用?
3、PAL制彩色全电视视频信号有那些成分?各有什么作用?请画出彩条的全电视信号波
形。
4、简述亮度通道中为什么要设置以下电路:(1)4.43MHz陷波电路?(2)亮度延迟电路?
(3)直流恢复电路?(4)本机消隐电路?
5、电视接收机中显像管所需高压、中压用什么方法产生?
6、彩色电视机的图像中频通道德功能是什么?对图像中频通道有何要求?
7、伴音鉴频器为什么要进行限幅放大?
8、彩色通道为什么要设消色电路?
9、什么白平衡?什么是白平衡调制?
10、简述自动亮度限制(ABL)的工作原理。
11、会聚、色纯概念。
12、液晶的基本特性
13、液晶显示器的结构与工作原理。
电视原理简答题整理
电视简答题★★简答1、什么是三基色?在电视技术中常用的相加混色法有哪几种?★★简答2、PAL制彩色全电视视频信号有哪些成分?各有什么作用?(作业题)书本P961 亮度信号反映了电视系统所传送的图像信息,是全电视信号的主体2 色度信号 PAL制色度信号采用了逐行倒序,克服了NTSC制的相位敏感,在一定程度上可允许不对称边带方式传送色度信号。
3 色同步信号提供接收机恢复副载波的基准和V信号中NTSC和PAL行的识别信号【携带发送端色副载波的频率和相位信号,以控制接收机色副载波的频率和相位与发送端一致,提供接收机的倒相识别信息。
】4 复合消隐信号消除行场回扫线【提供行、场扫描逆程期间截止电子束的电平、时间、宽度的信息;为图像信号提供基准电平;使电子束回扫时截止以消除回归痕迹的信号】5 复合同步信号保证收发两端图像完全一致【提供和传送电子束扫描规律的信息给接收端,以使行、场扫描电路的扫描频率相位与发送端一致】PAL制:相位逐行交变,逐行倒相正交平衡调幅制,针对ntsc制相位失真敏感的缺点而提出。
★★3、什么叫兼容?为实现黑白与彩色电视兼容,彩色电视必须满足那些基本要求?★★简答4、场消隐期间的场同步开槽并配置前后的均衡脉冲的作用是什么?(作业题)场同步开槽脉冲作用:为了保证在场同步信号期间,行同步依然有效,于是提出了在场同步脉冲开几个窄凹槽,利用凹槽的后沿来代替行同步信号的前沿作用,这些凹槽称为开槽脉冲。
场均衡脉冲:在场同步脉冲前后若干行内,将行同步脉冲的频率提高一倍,为了使频率提高后的行同步脉冲的平均电平不变,将这些脉冲的宽度减少到原来的一半,他们分别被称为前均衡脉冲和后均衡脉冲。
作用:为消除相邻两场同步时间的误差△t,保证隔行扫描的准确性,使扫描时偶数长正好镶嵌在奇数场之间,不会产生并行现象。
★★简答5、在彩色接收机中,为什么设置轮廓校正电路?(轮廓补偿电路)在亮度通道中插入了副载波吸收电路,使亮度信号的高频成份也损失了一些,导致重现图像的清晰度下降,轮廓变得模糊。
pal视频制式标准
pal视频制式标准PAL视频制式标准。
PAL(Phase Alternating Line)是一种广泛应用于欧洲、澳大利亚和一些亚非国家的模拟彩色电视制式。
它是一种以50赫兹为基准的制式,其特点是色度子载波频率为4.43兆赫,帧频为25赫兹,而每帧中有625条水平扫描线。
PAL制式的优势在于色彩还原准确、画面稳定,因此在欧洲等地区得到了广泛应用。
PAL制式的基本原理是通过改变色度信号的相位来实现彩色电视的传输。
在PAL制式中,色度信号的相位每行改变180度,这样可以有效地抵消传输过程中的相位误差,从而减小色彩失真。
这种相位变化的方式也使得PAL制式在黑白电视上仍然能够显示出良好的画面,这是PAL制式相对于其他制式的一大优势。
在PAL制式中,色度信号的相位变化是通过色度振荡器和相位延迟线来实现的。
色度振荡器产生一个特定频率的信号,而相位延迟线则根据不同的行数对色度信号进行不同程度的延迟,从而实现相位的改变。
在接收端,同样的原理被用来恢复原始的色度信号,以便正确地显示彩色画面。
除了色度信号的处理,PAL制式还采用了一些其他技术来提高图像质量。
例如,在PAL制式中,音频信号被调制到4.5兆赫的载波上,这样可以避免与色度信号的干扰,从而提高了音频的质量。
此外,PAL制式还采用了带有同步脉冲的复合视频信号,这样可以确保接收端能够准确地识别出每一帧的开始和结束,从而实现稳定的图像显示。
总的来说,PAL制式通过改变色度信号的相位、优化音频处理和采用复合视频信号等技术,实现了稳定、准确的彩色电视传输。
在欧洲等地区,PAL制式已经成为了主流的电视制式,为观众带来了高质量的视听体验。
PAL制式的成功应用,也为其他国家和地区的电视制式标准提供了有益的借鉴和参考,推动了全球电视技术的发展和进步。
电视原理问答题
一、简单题1、PAL制彩色电视视频信号有哪些成分?各有什么作用?彩色全电视信号是由亮度信号、色度信号、复合消隐信号、复合同步信号、色同步信号组成。
亮度信号——传递图像的是亮度信息,这个信号被黑白电视接受后可重现黑白图像;色度信号——传递图像的色度信息;消隐信号——用以消除行,场回归线的干扰(使电子束回归时截止以消除回归痕迹的信号)同步信号——保证图像行、场稳定接收;色同步信号——传送彩色副载波的相位信息及识别信息,提供接收机恢复副载波的基准,提供V信号中NTSC行和PAL行的识别信号。
2、高频调谐器有哪些主要作用?高频调谐器主要含高放、本振、混频三部分。
其主要作用为选择、放大所接收的微弱信号,抑制干扰信号,并进行频率交换,输出固定的载频分别为38MHz和31.5MHz的图象中频和第一伴音中频信号。
3、什么是负极性调制,负极性的调制的优点是什么?负极性调制是以负极性的图象信号调制高频载波。
图像越亮,信号的电平越低。
即图像的信号幅度越大,图像就越黑,外来干扰引起的幅度突增表现为暗点,人眼识别不太明显,故其抗干扰能力强。
4、亮度、色差与基色信号之间有何种关系?为什么彩色电视系统中不选用基色信而选用色差信号作为色度信号?基色信号(R、G、B)=亮度信号(Y)+色差信号(R-Y、B-Y、G-Y);原因:1、兼容性好;2、能够实现恒定亮度传输(原理);恒定亮度原理—亮度信号只携带亮度信息,色差信号只携带色度信息。
亮度的恒定:由于传输系统是线性的,色差信号在传输过程中所引入的干扰,会在合成亮度信号时互相抵消,因此保证了亮度的恒定。
采用恒定亮度传输的原因:色通道引入的干扰不会干扰亮度通道(人眼对亮度变化的敏感度高于色度变化)。
3、有利于高频混合;高频混合原理——用窄带(0~1.3MHz)传输真实的色度信号,图像的高频部分即细节部分均由Y信号代替混合重现的原理。
这样既满足了人眼分辨力的要求,又减少了亮色之间的干扰。
PAL制及其编、解码过程
PAL制及其编、解码过程PAL是Phase Alternation Line(逐行倒相)的缩写。
PAL制是在对色度信号采用正交平衡调幅的基础上,将其中一个色度分量(FV分量) 进行逐行倒相,在发端周期性地(行频)改变FV分量的相序,在收端采用平均措施,以减轻传输相位误差带来的影响。
2.5.1 相位失真的慨念及影响彩色电视机的图像失真有亮度失真、饱和度失真和色调失真(几何失真不讨论) 。
其中,亮度失真主要影响景物的层次,色饱和度失真则改变颜色的深浅程度,而色调失真会造成景物的颜色改变。
这三种失真中,人眼对色调的失真最为敏感,NTSC制中,色度信号的相位失真会带来明显的色调失真。
彩电调谐不准确,多径效应及传输系统的非线性等都可能引起相位失真,实践证明,要使人眼感觉不到色调畸变,相位失真应小于±5°。
PAL制彩色电视系统,就是为解决相位敏感性而发展起来的。
返上2.5.2 PAL色度信号PAL制获得色度信号的方法,也是先将三基色信号R、G、B变换为一个亮度信号和两个色差信号,然后再用正交平衡调制的方法把色度信号安插到亮度信号频谱的间隙之间,这些与NTSC制大体相同。
不同的是,将色度信号中的FV分量进行逐行倒相,色轴不旋转。
逐行倒相规律是:第n行色度:F n= U sinωSCt + V cosωSCt,第n+1行色度:F n+1= U sinωSCt - V cosωSCt,PAL色度信号的数学表达式为:对于隔行扫描来说,奇数帧(第1,3,5,…帧)的奇数行取正号,偶数行取负号;偶数帧(第2,4,6、…帧)的奇数行取负号,偶数行取正号。
取正号的行叫NTSC行(简称N行),取负号的行叫PAL行(简称P行) ,如图2-20所示应该指出,逐行倒相并非将整个色度信号倒相,也不是扫描方向的改变,而是将色度V分量(FV分量)的副载波相位逐行改变180°.对于任意色调的色度信号,若N行用Fn表示,P行用Fn+1表示,则P行的矢量Fn+1应该与N行矢量Fn以U轴为对称,图2-21(a)。
电视技术
显像管是一种特殊的电真空器件,其电子枪主要由灯丝阴极、栅极、加速极、聚焦极、高压阳极等组成。
在我国采用的隔行扫描广播电视系统中,行频为15625Hz,场频为50Hz,帧频为25Hz。
彩色的三要素是指亮度、色调、色饱和度电视系统中选用的三基色分别是红(R)、绿(G)、蓝(B)]彩色全电视信号的组成包括亮度信号、色度信号、色同步信号、复合同步信号、复合消隐信号.在我国使用的电视系统中,图像和伴音的调制方式分别是调幅和调频高频头的基本组成包括输入回路、高频放大器、变频电路等中放通道的主要组成部分包括预中放电路、声表面波滤波器、中频放大器、视频检波器、中频AGC、ANC等。
亮度通道的组成包括色副载波陷波器、亮度延时电路、直流箝位电路、轮廓补偿电路、末级视放电路等。
伴音通道的组成包括伴音制式转换电路、伴音中放电路、伴音鉴频电路、低放电路、功放电路等扫描系统的组成包括同步分离电路、行扫描电路、场扫描电路行扫描电路的组成包括行AFC电路、行振荡电路、行推动电路、行输出电路等场扫描电路的组成包括场振荡电路、锯齿波形成电路、场推动电路、场输出电路目前国际上流行的三大彩色制式分别是PAL制、NTSC制、SECAM制NTSC制编码器的主要组成包括编码矩阵、低通滤波器、副载波振荡器、延时电路、平衡调幅器、加法器NTSC制解码器的主要组成包括带通滤波器、副载波恢复电路、同步检波器、延时电路、矩阵电路、副载波陷波器PAL制编码器与NTSC制编码器相比增加了倒相器、PAL开关等电路。
在PAL制解码器中,梳状滤波器的组成包括加法器、减法器、一行延时线电路。
PAL制解码器的组成包括亮度通道、色度通道、副载波恢复电路、解码矩阵电路在PAL制解码器中,色度通道的组成包括色度带通放大器、ACC电路、ACK 电路、梳状滤波器、同步检波器副载波恢复电路的主要组成包括色同步选通电路、压控振荡器、鉴相器、低通滤波器、PAL开关、90o移相器射频电视信号中,伴音载频比图像载频高6.5MHz。
电视机的基本原理及PAL制信号流程_三_
频偏成正比。图 9 是调频的伴 音射频信号电压波形示意图。
调幅的图像射频信号和调
图 6 PAL 制视频信号的波形图
频的伴音射频信号组成了射频
( 2) 射频信号
电视信号,其频谱如图 10 所示。电视台通过天线将它
电视机天线只能从空中接收电视信号,而由摄像 发射到空中,电视机接收的就是这样的信号。从该图
行周期内彩条信号的电压波形。
图 7 射频图像信号的波形图
前肩
Th
行消隐 行同步 色同步信号起始
色同步信号
将会出现上、下两个边带。我国 采用的是抑制下边带而又保留 下边带 0.75 MHz 以下低频分 量的残留边带形式,其频谱如 图 8 所示。
视频信号的幅度
②调频的伴音射频信号。
峰值白电平
我国选取的伴音载频(fs)比图 像载频 (fp) 高 6.5 MHz,即: fs-fp=6.5 MHz。当伴音信号电 压为零时,调频信号的频率为
合成彩色全电视信号,最后送至发射机调制图像载
①调幅的图像射频信号。视频信号对图像载频
波。
(fp)进行幅度调制,所以它是一个调幅波,它的电压波
电视机的解码是编码的逆过程。编码器对 R、G、B 形如图 7 所示。
初
三基色信号进行处理,然后将其变换成视频信号输出; 而解码器则是从视频信号中再变换出 R、G、B 三基色信 号。
基色原理的彩色电视制式与其他电视制式的主要区别 行倒相)的缩写。
在于三个信号(三基色信号或由其组成的亮度信号和
与 NTSC 制相同,PAL 制彩色全电视信号也由:亮
色差信号)的处理方式。
度信号、色度信号、色同步信号、复合同步脉冲和复合
1. 彩色电视制式的分类
消隐脉冲组成。二者的不同主要体现在色度信号和色
电视原理复习题答案
《电视原理与现代电视系统》复习题及答案一、填空题1.电子扫描又分为逐行扫描和隔行扫描,电视机采用后一种扫描方式,这种方式将一帧图像分解成两场扫描,这样可在一秒钟内扫描 50 场,从而减少图像的闪烁感。
2.我国广播电视规定:一个电视频道的带宽是__8_MHz,伴音载频比图像载频高6.5___MHz;接收机相应的本振频率总比图象载频高_38___MHz。
3. 若将黑白全电视信号分为图像信号、消隐信号、同步信号,对于负极性信号来说,电平最高的是__同步信号___,其次是__消隐信号__,电平最低的是_图像信号_______。
4. 电视信号中的开槽脉冲的作用是保证__场逆程____期间的行同步。
5.显像管电子枪由灯丝、阴极、栅极、加速极、聚焦极和高压阳极组成。
6调节亮度电位器可以改变阴极电压,阴极电压越高,光栅越暗。
7.高频头有两种:__机械式_高频头和_电调谐__高频头。
8.机械高频头是通过改变电感进行频道选择的;电调谐高频头是通过调节变容二极管两端的电压来改变回路中的电容进行频道选择的。
9.公共通道是指图像信号和伴音信号共用的电路,它是指从高频头到预视放之间的电路。
10.电视机的增益主要靠_____中频__放大器解决。
11.中频滤波器是用来选取高频头送来的图像信号和伴音信号,并抑制邻频道干扰信号,早期电视机常用LC元件构成中频滤波器,现在基本上采用声表面波滤波器构成中频滤波器。
12.中频放大电路除了能放大信号外,还具有视频检波功能。
13.预视放电路主要是分配信号,将伴音信号送到伴音通道,将视频信号送到视放电路,预视放具有很强的带负载能力,这是因为它采用了电压跟随器。
14.AGC电路可分为高放AGC(RFAGC)和中放AGC(IFAGC),其中前者用来控制高频头的高放级增益,后者用来控制图像中放增益。
15.伴音通道鉴频器的作用是从 6.5MH Z伴音调频信号中检出伴音信号。
16.通常有两种AGC工作方式,称为正向AGC 和反向AGC 。
PAL解码
PAL 解码器方框图
行同步
彩色全电视信号
PAL解码器工作原理
从视频检波输出的彩色全电视信号(FBAS),通过频率分离网络,将彩色全电视信号分离为亮度信号和色度信号,亮度信号通过4.43MHz的陷波器,再送到亮度延时器,将亮度信号进行延时0.6us,使亮度信号与色度信号套色准确,再通过放大送到解码矩阵,而色度信号通过4.43MHz的带通滤波器将色度信号,要将这两信号进行分离,则要加入行同步脉冲,由行同步脉冲来控制色同步消隐,和色同步选通电路轮流工作,当行同步脉冲来时,色同步选通电路工作,选出色同步信号,当行同步脉冲过后,色同步消隐工作,选出色度信号,再送到延时解调器,一路为直通信号,另一路为延时信号,再将两信号进行相加减,在加法器中分离出Fu信号,然后分别送到V同步检波器和U同步检波器,而色同步信号加到星相器与色副载波产生的信号进行相位比较,得到相位正确0°的色副载波,送入U解调器,另一路经过90°移相,再经PAL开关进行逐行倒相(±90°)的色副载波,送入V解调器,使Fv、Fu信号分别解调出VR-Y和VB-Y 信号,再将VR-Y和VB-Y信号合成VG-Y信号,得到三色差信号再送到解码矩阵电路与亮度信号进行叠加,还原三基色,送到显像管的三个阴极,控制电子束的大小,还原图象。
视频制式现行的三种彩色电视制式简介
视频制式现行的三种彩色电视制式简介视频标准和规范是非常多的,随着现在高清视频的普及,各种视频格式,视频标准也不断的涌现,如目前世界上现行的彩色电视制式有三种:ntsc制、pal制和secam制。
这里不包括高清晰度彩色电视hdtv (high-definition television)。
针对目前电脑和电视之间的应用,同三维也推出了专业级视频转换器,如VGA 转HDMI转换器,其可以将电脑信号传输到高清液晶电视机中,实现电脑转电视。
另外还推出了T700外置USB转VGA/HDMI/DVI转换器,其可以通过电脑USB接口输出传输到其他显示设备中,实现高清视频实时显示。
除包括相同于黑白电视的扫描、信道等以拉丁字母来区别的制式内容外,还根据发、收端对三基色信号的不同编码、解码方式构成不同的彩色电视制式。
广播彩色电视制式要求和黑白电视兼容,也就是黑白电视机能收彩色电视广播,彩色电视机也能收黑白电视广播,但收到的都是黑白图像和伴音。
为此,彩色电视根据相加混色法中一定比例的三基色光能混合成包括白光在内的各种色光的原理,同时为了兼容和压缩传输频带,一般将红(R)、绿(G)、蓝(B)三个基色信号组成亮度信号(Y)和蓝、红两个色差信号(B-Y)、(R-Y),其中亮度信号可用来传送黑白图像,色差信号和亮度信号相组合可还原出红、绿、蓝三个基色信号。
因此,兼容制彩色电视除传送相同于黑白电视的亮度信号和伴音信号外,还在同一视频频带内同时传送色度信号。
色度信号是由两个色差信号对视频频带高频端的色副载波进行调制而成的。
为防止色差信号的调制过载,将蓝、红色差信号(B-Y)、(R-Y)进行压缩,经压缩后的蓝、红色差信号用U、V表示下面我们再来全面介绍下电视制式知识。
NTSC1954年美国正式广播的一种兼容彩色电视制式,也用于加拿大、日本等国。
NTSC是美国国家电视制式委员会(National Television System Committee)的缩写。
PAL彩色电视信号[1]
•
是紫条的亮度信号电平。 而
•
R-Y=1-0.41=0.59
•
B-Y=1-0.41=0.59
•
G-Y=0-0.41=-0.41
•
是紫条对应的三个色差信号的电平。
•
同理, 可算出彩条其余各色调的亮度、
色差信号。 我们将计算的数据列入表5-1中。
PAL彩色电视信号[1]
表5-1 100/0/100/0彩条信号的数据表
调制信号V或U经过零点时, 已调波的相位
将产生180°相位移, 其振幅由V与U的大小
决定。 对应调制信号为零的部分, 已调波
也为零。 它不含有载波分量。
•
(3) 色度信号波形包络正比于两个
色度分量合成矢量的模值。 色度信号的相
位取决于两个色度分量之比的反正切。
•
PAL彩色电视信号[1]
• 5.1.4 彩条图形的复合图像信号波形
•
二、 色度信号波形与特点
•
根据表5-3、表5-4便可画出色度信号
及红、 蓝色度分量的波形图如图5-6所示。 为
比较方便, 图中用同一符号表示压缩前后相应
的信号波形。
•
由图我们可以看出色度信号波形有以
下几个特点:
•
(1) 压缩前后的V、 U色差信号, 对互
相正交的副载波实现平衡调幅, 所得的已调色
竖条。
PAL彩色电视信号[1]
图 5-1 三基色信号波形及其对应的彩条图形
PAL彩色电视信号[1]
•
由图可知: 之所以显示白色, 是因为
R=G=B=1, 即等量的红、 绿、 蓝光同时出现混合为
白光。 R=G=1, 而B=0, 即等量的红、 绿光混合为黄
PAL制视频信号
PAL模拟信号1.PAL技术指标:每帧行数:625扫描方式:2:1隔行扫描扫描顺序:水平行:自左至右;垂直场:自上至下;奇偶场:奇场在前,偶场在后行频:15625 hz = 625行/帧ⅹ25帧/秒图像宽高比:4:3视频带宽:6MHz每行采样样本N:13.5MHZ/(625*25)=864每一扫描行的有效样本数:53.3333*13.5 = 719.99955=720(ITU-R BT.601规定采样时间是53.3333us)2.PAL信号解析:图1图1是PAL的传输信号,但是只有一条信号,我们如何才能得出那么多数据呢A如何提取场同步信号和行同步信号对消隐电平和同步头电平进行检测,把检测值相加平均后得到同步幅度50%处的电平,该电平的绝对值随同步头的幅度变化,但相对值是不变的,总能在同步头50%出切出复同步脉冲。
把复同步进行半行频抑制,去掉均衡和开槽脉冲,在经整形后可以得到行同步。
对复合同步进行宽度检测,可检测出场同步。
B奇偶场的区分从图2上我们可以看出,奇偶场,从图象上就所不同。
但是电子电路如何区分奇偶场的识别是利用隔行扫描的特性,奇场扫描在312.5行处结束,即在313行的半行处;而偶场扫描在625行末结束。
如果把行同步延时适当值后加到D触发器的D端,用场同步的前沿对延迟的行同步进行采样,采到高电平就是奇场扫描开始。
采到低电平就是偶场扫描开始。
如图2C单行信号的解析图3如3所示,我们要先了解单个行信号的一些基本技术指标行周期(h):64us行消隐脉冲宽度(a):12us+/-0.3us行同步前沿至行消隐后沿时间间隔(b):10.5us行消隐脉冲前肩宽度(c):1.5us+/-0.3us行同步脉冲宽度(d):4.7us+/-0.2us行消隐脉冲边沿建立时间(e):0.3us+/-0.1us行同步脉冲边沿建议时间(f):0.2us+/-0.1us场周期(g):20ms色同步(h):64us,脉宽2.25场消隐脉冲宽度(j):25H场消隐脉冲边沿建立时间(k):0.3us+/-0.1us前均衡脉冲序列持续时间(l):2.5H场同步齿脉冲序列持续时间(m):2.5H后均衡脉冲序列持续时间(n):2.5H均衡脉冲宽度(p):2.35us+/-0.1us场同步齿脉冲宽度(q):27.3us场同步齿脉冲之间槽脉冲宽度(r):4.7us+/-0.2us场同步齿脉冲和均衡脉冲边沿建立时间(s):0.2us+/-0.1us信号首先到达了门限的电压(水平同步信号)-40IRE这,该脉冲信号的图像监视器返回到屏幕的左侧和图片信息跟踪另一个水平线。
PAL制彩色全电视信号和彩色电视机的基本原理
PAL制彩色全电视信号和彩色电视机的基本原理彩色电视是利用PAL制彩色电视信号传输和彩色电视机接收的。
PAL制彩色电视信号是一种通过电视信号传输颜色信息的系统。
PAL是Phase Alternating Line(相位交替线)的简称,也是一种调制方式。
它的基本原理是在黑白电视信号的基础上,增加了颜色信息的传输。
在PAL制彩色电视信号中,Y信号代表亮度(黑白信号),U和V信号代表色度(颜色信号)。
在信号传输过程中,亮度信号和色度信号之间会进行编码和解码,以实现彩色图像的传输。
彩色电视机是接收和显示彩色电视信号的设备。
它的基本原理是通过电子束在电视屏幕上扫描并激发荧光物质发光,从而显示出彩色图像。
彩色电视机主要包含三个基本部件:电子枪、蓝色荧光物质和彩色控制电路。
电子枪是彩色电视机中的主要部件,它通过发射电子束的方式,在电视屏幕上进行扫描。
电子束扫描过程中,通过调节电子束的强度和位置,来控制屏幕上的亮度和颜色。
彩色电视机的屏幕上涂有红、绿、蓝三种荧光物质。
这些荧光物质在被电子束激发时会发出红、绿、蓝三种颜色的光。
通过调节电子束的强度和位置,使其扫描到特定的荧光物质上,就可以显示出相应的颜色。
彩色控制电路是彩色电视机中的另一个重要部件。
它负责接收和解码PAL制彩色电视信号,将亮度和颜色信息分别传送给电子枪和荧光物质,从而实现彩色图像的显示。
总结来说,PAL制彩色电视信号和彩色电视机的基本原理是通过信号传输和接收,以及屏幕扫描和颜色显示的方式,实现彩色图像的传输和显示。
这一原理的应用,使得人们可以享受到丰富多彩的电视节目和内容。
PAL制彩色电视信号和彩色电视机是彩色电视技术的关键组成部分。
在PAL制彩色电视信号传输中,Y、U、V信号分别代表亮度和色度信息,通过编码和解码的方式,将颜色信息嵌入到黑白电视信号中。
彩色电视机则通过电子束扫描和荧光物质的发光来显示彩色图像。
下面将从具体组成和工作原理两个方面进行详细介绍。
电视原理答案
4、我国电视保准规定,伴音信号最高频率fam=15khz。每个电视台占频带8Mhz。图像中频38MHz。伴音中频31.5MHz。第二伴音中频信号(调频信号)6.5MHz。
5、红+绿=黄。红+蓝=紫。绿+蓝=青。红+绿+蓝=白。
6、NTSC制:正交平衡调幅制。PAL制:逐行倒相正交平衡调幅。
7、PAL制彩色全电视信号由亮度信号、色度信号、复合同步信号、复合消隐信号、逐行倒相的色同步信号五部分组成。
8、高频调谐器作用:选频,放大,变频。组成:输入回路,高频放大器,本机振荡器,混频器。
12、水平一条亮线的故障分析。
故障分析:光栅呈现水平方向一条亮线,伴音正常。说明了行扫描和显像管电路工作正常,只是场振荡级停振或输出电路不正常均会引起此故障。当场振荡电路及锯齿波形成电路得不到正常的直流工作电压时,就会停止工作,从而出现只有一条亮线的常见故障。观察IC801的27脚的输出波形,若没有波形,则应该检查场振荡级的元件是否失效,常见的故障原因有C501,C502漏电,R515及帧同步电位器R1024开路,以及熔断电阻R815,R275开路,使得IC801的2脚无12V电压。在12V供电电压的电路中,若V701组成的稳压电路工作不正常,则无12V供电电压或是12V电压下降很多。另外,开关S402不好或是位置不正确,都会产生一条水平亮线。场锯齿波形成电路中的IC801的27脚外接电容C503严重漏电,以及场输出电路中的IC501失效,场偏转接触不良,场输出耦合电容C513开路等都是造成故障的原因。
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未压缩彩条信号有关数据
色别 白
黄
青
绿
品
红
蓝
黑
Y 1.00 0.89 0.70 0.59 0.41 0.30 0.11 0.00 R-Y 0.00 0.11 -0.70 -0.59 0.59 0.70 -0.11 0.00 B-Y 0.00 -0.89 0.30 -0.59 0.59 -0.30 0.89 0.00 G-Y 0.00 0.11 0.30 0.41 -0.41 -0.30 -0.11 0.00 Fm 0.00 0.90 0.76 0.86 0.83 0.76 0.90 0.00 Y+ Fm 1.00 1.79 1.46 1.42 1.24 1.06 1.01 0.00 Y- Fm 1.00 -0.01 -0.06 -0.24 -0.42 -0.46 -0.78 0.00
将三基色信号加到彩色显象管, 控制三个电子枪,产生三根电 子束,打到红、绿、蓝荧光粉, 产生各种颜色。
二、彩色信号的规格及主要参数介绍
1、双数码命名法的彩条信号
与白条对应的各基色电平为1,黑条 对应的为0,即
“100%幅度、100%饱和度”彩条, 100/100
如最大值为1,最小值为0.5, 则为95/100
彩条矢量的方位表 示色调。然而,彩 条矢量模(色度信 号的振幅)虽然可 以反映色饱和度, 但在相同色饱和度 下,不同色调的矢 量模并不相同。
彩条矢量图:
1. 它以矢量方位表示 色调;
2. 以矢量大小表示饱 和度。
二、色度信号 波形与特点
1、压缩前后的V、 U色差信号,对 互相正交的副载 波实现平衡调幅, 所得的已调色度 信号FU、FV仍能 正交。
负极性信号
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 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。
黄条和青条由于幅度过大, 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,而月还会造成伴音 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。
若以h表示同步脉冲幅度,Fb表示色同步信号,则
Fb
h 2
(sin
sc
t
)
2、PLA制色同步信号
PAL制彩色电视接收机在解调色度信号时,需要在 PAL行使用 -cosωSCt、NTSC行使用+cosωSCt副载 波 。 要 做 到 这 一 点 , 需 要 有 一 个 识 别 PAL 行 与 NTSC行的识别信号,即需要在发送端提供一个附 加 信 息 。 表 现 为 : PAL 行 的 色 同 步 信 号 相 位 是 135°;NTSC行的色同步信号相位为+135°,平 均相位180°。所以,PAL制的色同步信号除了为
饱和度%=[1-(Emin/Emax)γ]×100%; 幅度%=Emin/EW×100%。 式中,Emin和Emax分别对应彩条信号R、G、B的最大 值和最小值;EW为白条所对应的R、G、B的信号幅 度。
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 R11001100 G1 1 1 1 0 0 0 0 B10101010 Y 1.00 0.89 0.70 0.59 0.41 0.30 0.11 0.00 R-Y 0.00 0.11 -0.70 -0.59 0.59 0.70 -0.11 0.00 B-Y 0.00 -0.89 0.30 -0.59 0.59 -0.30 0.89 0.00
本节将主要介绍彩色电 视信号的波形、特点。
1、参与混合的各种信号均保持着独立性,便于分离。
2、它是视频单极性信号,既有直流又有交流成分,且是 上下不对称的信号,占有0—6MHz的频带宽度。
3、对静止的图像,其电视信号以帧为周期重复,其场间、 行间相关性大;对活动图像,则可说是帧间、行间相关性 较大的非周期信号,但其同步与消隐信号仍能是周期性的。
4、它是黑白、彩色电视接收机都能使用的兼容性电视。
5.4 PLA制彩色电视机 组成及其原理
本节将主要介绍彩色电 视机的框图组成及工作 原理。
5.4.1 彩色系统框图
1、频率分离视频低端的亮度信号、复合同步 信 号;
频率分离视频高端的色度信号、色同步信号
2、幅度分离复合同步信号、亮度信号 3、时间分离色度信号、色同步信号 4、频率相位双重分离将色度中的V、U分离
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
彩条信号由四个数码命名时,其百分比幅度和饱和 度可以这样计算:
5.2.2 色同步信号的形成
1、发送端先产生一个色同步选通脉冲K,重复 频率为行频、宽度为2.25±0.23μs(约等于 10个 副载波周期),位置在行消隐的后肩上,起始点 距行同步脉冲前沿5.6±0.1μs 。 2、将K脉冲以两种不同的极性分别加到两个色 差信号中,与色差信号一起送入平衡调幅器
5.4.2 常用自控电路原理介绍
一、自动频率控制(AFC) 二、自动噪声消除(ANC) 三、自动增益控制(AGC) 四、自动亮度限制(ABL) 五、自动色度控制(ACC) 六、自动消色器(ACK)
七、自动消磁电路(ADC)
5.4.3 彩色电视机与黑白电视机主要异同
1、彩色电视机采用同步检波,黑白采用包络检波。 2、彩色电视机比黑白多一个色度通道。 3、彩色电视机中亮度信号、色度信号送往显象管之前必 须恢复直流分量。 4、彩色电视机的技术指标比黑白更严格。 5、彩色电视机细节清晰度不如黑白。 6、彩色电视机的偏转功率比同尺寸的黑白大
未经压缩的彩条信号
Y+Fm 所得彩色视频信号 的电平变化范围已大大地
超过了黑白视频信号的电 平变化范围。对100%幅 度来压缩彩条信号来说,
黑白电平的变化范围应在 0到1之间。由表中数据可 见,黄条和青条的最大使 分别超过白色电平79%和 46%;红条和蓝条的最小 值又分别低于黑条电子40 %和79%。
电视原理教程
第5章 PLA制彩色全电视信号 和彩色电视基本原理
5.1 彩色图像信号分析 5.2 彩色同步信号分析 5.3 彩色全电视信号的波形与特点 5.4 PAL制彩色电视机组成及其原理
5.1 彩色图像信号分析
本节将主要介绍彩色图 像信号的组成、波形分 析及技术参数。
5.1.1 三基色信号波形分析与参数
为了解决这一问题,需要对 色度信号进行适当压缩。办 法是,在100%幅度彩条信 号情况下,取峰值白色与黑 色电平之差为1;彩条信号 的最大摆动范围不得超过峰 值白色与黑色电平以外0.33。
复合信号的最大摆动范围限 制在-0.33~1.33范围内。这 是因为实际上高亮度、高饱 和度的彩色是很少见的,因 而幅度超过l,接近1.33的情 况不多,即使出现这种情况 也不会出现过调制。压缩系 数的计算:
2、色差信号是 对彩色副载波进 行平衡调幅,具 有平衡调幅波的 特点。
3、色度信号波形包络正比于两个色度分量合成矢量的 模值。
5.1.4 彩色图形的复合图像信号波形
5.2 彩色同步信号分析
本节将主要介绍彩色同 步信号的组成、作用。
5.2.1 色同步信号的功用、矢量图与波形
一、色同步信号的功用
接收机提供恢复副载波所需的频率、相位信息外, 还能提供一个PAL行与NTSC行的识别信息,保证 了收、发逐行倒相的同步。
PAL制色同步信号所含副载波周期数、幅度、 出现位置等都与NTSC制相同。我国广播电视 标准规定,色同步信号由8~12个周期的副载
波组成,位于行消隐后肩上,起始点距行同 步脉冲前沿5.6±0.1μs,峰 — 峰值等于行同 步脉冲幅度,相对于消隐电平上、下对称。
设(B-Y)和(R-Y)压缩系数分别为x1 和x2,则压缩后黄、青视频信号幅 度应满足下式关系
Y x1(B Y )2 x2 (R Y )2 1.33
带入黄条数据:
0.98 x1(0.98)2 x2 0.112 1.33
带入青条数据:
0.70 x1 302 x2(0.70)2 1.33
联立求解得:x1=0.493、x2=0.877。
7、彩色电视机设有X射线保护电路,黑白没有。
第第五五章章结结束束
75%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 0.75 0 0 0.75 0.75 0 0 G 1 0.75 0.75 0.75 0 0 0 0 B 1 0 0.75 0 0.75 0 0.75 0 Y 1.00 0.668 0.526 0.440 0.310 0.225 0.083 0.00 R-Y 0.00 0.083 -0.526 -0.440 0.440 0.526 -0.083 0.00 B-Y 0.00 -0.668 0.224 -0.440 0.440 -0.224 0.668 0.00 G-Y 0.00 0.083 0.224 0.310 -0.310 -0.224 -0.083 0.00
根据压缩系数可以计算出各彩条的有关数据,利用V/U所 计算的相角绘制出各彩条信号的矢量图