彩色电视机原理

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,彩色电视机的基本原理,1,电视技,术是利用广播、通信领域的发射、接收及信号处理技术,将现场或记录的活动图像或静止图像,连同它们的声音信号一起,在一定的距离之外即时再现。随着电子技术的迅速发展,电视机经历了黑白电视,正由彩色电视向数字电视发展。黑白电视系统只能按景物的明暗程度来重现图像,使多彩的自然景色看起来不那么自然,为了逼真的反映景物的本来面目,满足顾客的需要,彩色电视机逐渐代替了黑白电视机。而将来能更清晰地显示图像内容的数字电视系统必将代替模拟的彩色电视系统。,2,下面主要叙述彩色电视系统接收机原理,彩色电视机一般由:,高频调谐器;,图像与伴音中频处理电路;,行场扫描电路;,亮度信号处理电路;,色度信号解码及基色矩阵电路;,高压形成电路;,电源电路等组成。,彩色电视机方框图如下(图1):,3,高频调谐器,中,放,伴音,检波,伴音放大限幅,鉴,频,器,低,放,扬,声,器,图像检波,视频,前置,亮度信号处理、,色度信号解码及,基色矩阵电路,R、G、B,输出,C,R,T,同步,分离,扫描电路,高压、中,压整流,会聚,变压器降,压整流,稳压器,直流,4,高频调谐器的主要功能是完成高频电视信号的接收、放大、混频等任务。彩色电视机均采用超外差式接收方式,从电视接收天线接收到高频电视信号(包括图像信号与伴音信号),经过输入回路预选后,首先进入高频放大器,高频放大器为具有双调谐回路的低噪声放大器,它的增益受高放,AGC,电压控制。高频放大器放大有用信号,抑制带外干扰信号,提高图像、伴音信噪比。被放大的高频电视信号,与本机振荡器产生的等幅高频振荡电压一起,送到混频器的输入端。,5,混频器是一个非线性放大器,它的混频原理是将高频电视信号与本振信号同时送给晶体管的基射极之间,由于,PN,结的非线性特性,使集电极回路产生了新的频率,其中有两者的差频、和频、倍频等等,它们又经三极管放大,由于集电极调协电路谐振于差频,因此准确地选出差频,滤除其它频率。这样利用混频器的非线性作用,形成图像中频信号与伴音中频信号,,由混频器输出送到图像中频信号处理电路。从高频调谐器混频级输出的图像中频信号与伴音中频信号,,6,首先经过前置中频放大器放大后,送到声表面波滤波器。声表波滤波器通过压电转换作用形成图像中频放大器的通频带及幅度-频率特性,选择电视信号并保证电视接收机对临近频道电视信号的抑制能力。由于声表面滤波器存在各种损耗,造成信号衰减,降低图像中频放大器增益,为此加入前置中频放大器,以弥补声表波滤波器的损耗。,由声表面波滤波器输出的38,MHz,的图像中频信号和31.5,MHz,的伴音中频送到图像中频放大器放大。,7,通常图像中频放大器由三级-四级组成,其增益受图像中放,AGC,电压控制。经放大后的图像中频信号送到同步检波器,进行视频检波,从图像中频信号中取出视频全电视信号,再经前置视频放大器放大后,送到色度解码电路、亮度信号处理电路和行、场扫描电路的同步分离电路。,从图像中频信号处理电路分离出的6.5,MHz,的第二伴音中频信号,经6.5,MHz,带通滤波器后,抑制亮度信号对伴音信号的干扰,形成等幅调频信号,送到伴音中频信号处理电路 。伴音中频放大器由多级限,8,幅放大器组成,其主要特点是增益高,对由内载波,接收形成的寄生调幅分量有一定的抑制能力。对于由限幅放大形成的高次谐波可用有源低通滤波器滤除,放大后的等幅调频伴音信号进入鉴频电路。,彩色电视机行、场扫描电路的作用是产生15625,Hz,的行扫描锯齿波电流和50,Hz,的场扫描锯,齿波电流,通过偏转线圈形成垂直方向和水平方,向的均匀磁场,控制彩色显像管的电子束,沿,水平方向和垂直方向在荧光屏上进行匀速直,9,形成矩形光栅。一般红、绿、蓝三路输出的视频信号,加在彩色显像管电子枪的红、绿、蓝三个阴极上,行、场同步信号分别使行、场扫描电路与彩色电视发射中心的行、场扫描电路同频、同相工作,在彩色显像管荧光屏上就可以重显色彩艳丽的彩色画面。,从视频检波电路输出的视频全电视信号,首先通过幅度分离电路,从视频全电视信号中分离出复合同步信号(包括行、场同步信号),一路经积分电路,利用行、场同步脉冲的宽度不同,,10,分离出场同步脉冲,直接同步场扫描电路;另一路经过自动频率控制(,AFC),电路,间接控制行扫描电路的频率和相位,使行扫描电路同步工作。为了防止干扰脉冲破坏行、场扫描电路的正常工作,在同步分离之前,必须加入干扰抑制电路。,行扫描电路大致由以下几部分组成:行频自动频率控制(,AFC),电路(图2),行频压控振荡电路,行激励电路,行输出电路。行自动频率控制电路利用行同步脉冲与反映行输出级频率与相位的锯齿波比较电压进行相位比较,得到的误差控制,电压加到行振,11,荡器上,控制行振荡电路的频率和相位,提高行同步电路的抗干扰能力。行频压控振荡电路在行,AFC,电路输出的直流误差控制电压作用下,产生15625,Hz,的行频定时脉冲。此脉冲经行激励电路放大后,推动行输出级正常工作。行输出管在行激励脉冲的作用下工作在开关状态,并与阻尼二极管组成双向开关,行偏转线圈与行输出变压器的等效电感组成积分电路,这样,在行偏转线圈中形成锯齿波电流。,12,全电视信号,同步,分离,鉴相,器,双时间常数滤波器,压控振,荡器,行频开,关脉冲,比较电,压形成,行反峰脉冲,行扫描逆程的反峰电压经行输出变压器升压、整流、滤波后,可以作为彩色显像管的加速级、聚焦级和阳极高压,同时形成彩色电视机所需要的其它电压。,13,场扫描电路主要由场扫描振荡电路、场频锯齿波电压形成电路、场激励电路、场输出电路等等组成。场扫描振荡电路的作用是产生50,Hz,的场频定时脉冲,并能在场同步脉冲作用下,与电视发射中心的场扫描电路同步工作。场锯齿波电压形成电路在50,Hz,场频定时脉冲控制下,形成线性良好的锯齿波电压。为了减小场扫描电路的非线性失真,通常加入由,RC,积分电路和电子开关电路组成的线性波形校正电路。场锯齿波电压在场激励电路中放大后在场输出电路中经,14,进一步放大,在场偏转线圈中形成一定幅度、线性良好的锯齿波电流,控制电子束沿垂直方向偏转。,彩色电视机的亮度通道(如,PAL,制)的主要作用是从彩色全电视信号中,分离出亮度信号,Y,,实现亮、色分离,再经延时放大,并加入各种提高图像质量的措施,如轮廓校正(勾边)、箝位、机内消隐信号加入、亮点消除等,再送到基色矩阵电路去,与色差信号一起,解出,R、G、B,三基色信号。通常在亮度通道还要实现对比度控制、亮度控制等功能。亮度通道方框图如图3。,15,4.43,MHz,陷波,视频放大器,勾边,延时,钳位,机内复合消隐加入,对比度调整,亮度控制,16,彩色全电视信号中亮度信号具有0,6,MHz,的视频带宽,而色度信号是调制在4.43,MHz,彩色副载波上的窄带信号,因此,亮度信号与色度信号的分离可以用带阻滤波器和带通滤波器实现。亮度通道加入了4.43,MHz,的陷波电路,使视频放大器有效带宽降低,图象清晰度受到了影响,因此在亮度通道中加入了图象轮廓校正电路,图象细节校正电路,动态清晰度校正电路,电子束速度调制电路,孔阑补偿电路等,弥补图象清晰度的不足。图象轮廓校正的工作原理如图4。,17,输入波形,一次微分,输出波形,二次微分,图4,18,对于,PAL,制,色度信号放大器可以实现色度信号与亮度信号的分离,提高色度信号信噪比,抑制色同步信号对色度信号的影响,实现自动色度控制,实现色同步信号与色度信号的分离,并把色同步信号送到,PAL,制识别电路及彩色副载波振荡电路的自动相位控制电路,实现自动色度控制,实现色饱和度控制。利用梳状滤波器实现,U、V,信号的分离。由于,PAL,制采用正交平衡调幅制抑制了彩色副载波,检波电路需采用双平衡模拟乘法器组成同步检波电路。通过,PAL,识别电路来纠正,PAL,通过,PAL,识别,19,电路来纠正,PAL,开关的倒相相序,形成,ACC,电压控制色度放大器的增益,形成,ACK,电压控制色度信号放大器的通断。,PAL,开关电路的作用使色度信号,U、V,与解调彩色副载波的相位一一对应。在同步解调电路中,分别解调出,B-Y、R-Y,色差信号。在,G-Y,矩阵电路中,利用,B-Y、R-Y,与,G-Y,色差信号的相关性,形成,G-Y,色差信号。在基色矩阵电路中,,R-Y、G-Y、B-Y,色差信号与亮度信号,Y,进行基色矩阵变换,形成,R、G、B,三基色信号。同步解调及矩阵电路如图5。,20,Fu,U,信号,BY,同步解码电路,Fv,V,信号,RY,同步解码电路,0副载波,90副载波,21,亮度信号,U,V,解码矩阵,R,G,B,图5,22,解调出的,R、G、B,三基色信号,控制,R、G、B,三条电子束以不同的速度打在表面涂有荧光粉的荧光屏上,电信号转换为光信号,,R、G、B,三基色荧光粉发出比例不同的光,重现彩色画面。,23,谢 谢!,24,
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