首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
(2)极大提高了图像的清晰度,但S-Video仍要将两路色差信号(Cr、Cb)混合为一路色度信号C进行传输,然后再在显示设备内解码为Cb和Cr进行处理。这样多少仍会带来一定信号损失而产生失真,而且由于Cr、Cb的混合导致色度信号的带宽也有一定的限制,所以S-Video虽然已经比较优秀,但离完美还相去甚远。4.分量输入接口分量信号有YPbPr、YCbCr两种标识,YPbPr表示逐行扫描亮度/色差信号;YCbCr表示隔行扫描亮度/色差信号。在YPbPr、YCbCr信号中,Y表示亮度信号,PbPr、CbCr分别表示蓝色差信号B-Y(U信号)和红色差信号R-Y(V信号)。  相似文献   

2.
宋飞 《家电维修》2006,(5):7-19
3.倍频信号处理电路 HDP2908的倍频电路采用了飞利浦方案,其电路构成如图5a、5b所示,图6是它的信号工作流程。从N2(SAA7118H)输出的YUV八位串行数字信号分别加至N1(SAA4979H)的⑦~(14)脚,由其内部的ITV656解码器转化为4:2:2格式,再经过动态降噪后存人3.5Mbit的场存储器中。  相似文献   

3.
2.YPbPr输入接口电路YPbPr输入接口电路如图5所示。从JPl01输入的Pb信号经电容C1066与R120组成的RC滤波网络后,通过电容C1080耦合到U105(MST515lA)的輮輦訛脚进行视频信号处理;从JPl01输入的Y信号经电容C1067与R121组成的RC滤波网络后,分为两路:一路通过电容C1094耦合到U105的輰輦訛脚进行视频信号处理。另一路通过电容C1082耦合到U105的輱輦訛脚进行视频信号处理;从JPl01输入的Pr信号经电容C1068与R122组成的RC滤波网络后,通过电容C1084  相似文献   

4.
首次提出并深入分析研究了一类全数字化技术,与电网电压n倍频或n分频信号同步的基准正弦电路,并给出了关键电路参数设计准则与试验结果,试验结果与理论分析一致。该基准正弦电路具有输出正弦电压与电网电压n倍频或n分频信号同步,THD小,幅值可调且不受电网电压波动的影响,简单实用,价格低廉等优点,在高频交流环节AC/AC变频变换系统和UPS中具有重要应用价值。  相似文献   

5.
HDP2908彩电是海信电器有限公司于2003年推出的新一代CRT胶片电视,它的倍频信号处理电路采用了飞利浦公司的解码方案,支持高清信号(1080i/50Hz、1080i/60Hz)输入,兼容60Hz逐行/1250线,100Hz倍频和833(75Hz)像素增强四种扫描模式,同时该机还配备有VGA显示接口,可与电脑主机相驳接,以满足家庭多媒体视听娱乐的要求。该型机整机电路参见本刊2006年第3期中心图。电路与其相同或相近的海信其他高清彩电还有HD2902D/2906D、HDP2911/2999D/舳以及HDP3411等机型,下面以HDP2908型机为例,详细介绍其电路工作原理和故障检修方法。  相似文献   

6.
首次提出并深入分析研究了一类全数字化技术、与电网电压n倍频或n分频信号同步的基准正弦电路,并给出了关键电路参数设计准则与试验结果,试验结果与理论分析一致。该基准正弦电路具有输出正弦电压与电网电压n倍频或n分频信号同步、THD小、幅值可调但不受电网电压波动的影响、简单实用、价格低廉等优点,在高频交流环节AC/AC变频变换系统和UPS中具有重要应用价值。  相似文献   

7.
褚秀成 《家电维修》2007,(11):22-26
CRT高清彩电与普通彩电相比,从外观上仅多出了许多输入插口,其他并无二样。对于普通彩电而言,仅有AV输入/输出和S端子输入插孔,而高清彩电除具有上述插孔外,还有YCbCr(隔行色差信号输入)、YPbPr(逐行色差信号输入)、VGA及DVD数码流输入等接口。拆开后壳,从电路板上元器件分布看,除多出一块竖立的电路板外,其他同普通彩电并无多大差别,且可明确地判断出电源、[第一段]  相似文献   

8.
彩电中的末级视放电路实为具有深度负反馈的电压放大电路,要求有较高的电压增益和频带宽。在普通彩电中,常采用单级共射极放大电路,按输入信号分为色差信号输入方式和基色信号输入方式,如图1a、1b所示。色差信号输入方式是指将色差信号送到视放管基极,[第一段]  相似文献   

9.
在诺基亚8310之后的新款手机中,它们的电源均采用了音频与电源集成模块UEM。N8310、N8910、N6510、N7250、N3650、N3300等均为UEM—V4.4;而N7210、N6610为UEM—V6.04;N7650为UEM-6.0和专用电源AEM-1.2。下面以诺基亚6610/7210手机中应用的UEM为例,其电源和音频集成在D200中,电路原理  相似文献   

10.
2.场扫描异常保护电路NU05的輯訛輥脚为场扫描脉冲输入端,内接场输出工作状态监测电路。场输出电路N301(TDA8354)的①脚为场输出电路保护检测输出端,正常时N301的①脚输出场脉冲电压经V311放大后,经VD309、R330、RU58送到NU05的輥輯訛脚,作为场输出电路工作是否正常的检测信号。该脉冲电压正常时,NU05从輯訛輦、輰輦訛脚输出场正、  相似文献   

11.
3.色差分量信号、同步信号切换和信号识别检测电路 色差分量信号、同步信号切换和信号识别检测电路如图8所示。  相似文献   

12.
5、亮色分离处理电路 TC2977机型具有亮色分离功能,亮色分离处理电路主要是由N501(TDA9181)来完成的。TDA9181为多制式梳状滤波集成电路,除了完成PAL/NTSC制视频信号的Y/C分离处理外,还可以对两路输入信号进行切换,并对输出信号的方式进行选择。具体电路如图6所示:  相似文献   

13.
一台康佳T3472B型彩电,收看电视时,无光无声,但按动遥控器电视机面板按键时,屏幕上有相应的字符显示。从AV输入端接VCD信号,有伴音输入,但仍为黑屏。测量三个视频放大电路的集电极电压均为200V左右。向前检查小信号处理电路N101(TDA8362)基色信号的输出端(18)、(19)、(20)脚电压均不足1.0V(无信号时正常值为2.0V左右,有信号时在3.0V左右)。  相似文献   

14.
如图1所示是一种彩色显像管电路及基色矩阵电路。电路中VT801、VT802、VT803分别是B、R、G视放管,三个色差信号分别从基极输入,-Y(负亮度信号)从发射极输入。  相似文献   

15.
赵三星 《家电维修》2008,(12):18-21
(续上期) 不论是哪一种发射机电路结构,TXI/Q信号从逻辑音频电路输出后,都进入到射频电路中的发射I/Q调制器中。在TXI/Q调制器中,67.707kHz的TXI/Q信号对发射中频载波进行调制,得到发射已调中频信号。TXI/Q调制器通常设在一个中频处理模块中,少数发射机设有一个专门的调制器模块。  相似文献   

16.
TCL MST9U19—LF机芯液晶彩电,集电视、电脑显示功能于一身,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点,同时具有省电及无辐射等特性。高清信号处理主电路采用MST9U19A芯片,音频信号功率放大器电路采用TPAl517,电源板驱动控制电路采用NCPl271。适用机型:TCL LCDl9M08、LCD22M08、L19N8、L22N8等液晶彩电。TCL MST9U19-LF机芯液晶彩电的电源板采用NC-Pl217与大功率MOSFET开关管组合方案,产生+12V和+5V电压,为主电路板和逆变器电路供电。  相似文献   

17.
汪韬 《家电维修》2006,(11):1-23
(续上期) (2)电压检测电路 电压检测电路如图13所示。 1)分析交流220V电压经整流、滤波后输出到IPM模块的P、N端,电压检测电路从直流母线的P端通过电阻分压来检测直流电压,进而对交流供电电压进行判断。  相似文献   

18.
陈道炼  尹春 《电源世界》2005,(12):41-44,60
本文首次提出并深入分析研究了一类全数字化技术的、与电网电压n倍频或n分频信号同步的基准正弦电路,并给出了关键电路参数设计准则与试验结果,试验结果与理论分析一致。该基准正弦电路具有输出正弦电压与电网电压n倍频或n分频信号同步、THD小、幅值可调但不受电网电压波动的影响、简甲实用、价格低廉等优点,在高频交流环节ACAC变频变换系统和UPS中具有重要应用价值。  相似文献   

19.
本文中介绍了一种实用的动平衡机(仪)检测电路中的电气校零电路。该电路通过对转速信号进行移相、50%占空比变换、锁相倍频以及滤波等环节,可得到和相位可任意调整且与转速同频的标准正弦波信号,该正弦波可作为动平衡机校零件补偿信号。该电路能自动跟踪不同的测量转速的变化,且输出正弦波的相位能实现0℃ ̄360℃之间的线性调节。  相似文献   

20.
一、概述 电动车无刷控制器不仅控制无刷电机启动运转和调速,还要向其提供三相互为120°的交流脉冲作为驱动电源。虽然无刷控制器电路较多,但组成基本一致,主要由稳压电源、信号处理芯片、驱动电路,以及3组大功率MOS管组成,如图1所示。稳压电源将+36V或48V电压稳压成+15V、+5V或其他低压,作为控制器中各IC的工作电压;信号处理芯片根据转把及闸把信号,输出相应的上三路和下三路MOS管驱动信号;驱动电路则将驱动信号整形放大,以保证大功率MOS管深度导通与截止。[第一段]  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号