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相似文献
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1.
光纤彩色电视信号方波频率调制(SWFM)传输系统中解调器的作用是对传输信号进行波形变换,即将中心频率等于f_0的方波频率调制信号变换成为0~6MHz的视频信号。对解调器最基本的要求是,输出视频信号的瞬时电压与输入SWFM信号的瞬时频偏成线性关系,即鉴频特性线性。一、电路组成解调器由限幅放大器、低通滤波器、鉴  相似文献   

2.
调制器用于将解调器输出的视音频信号、卫星接收机输出的视音频信号及自办节目的视音频信号调制到电视频道频率上。调制器由中频调制器和上变频器组成。它首先将视音频信号调制到电视中频 ,然后经上变频器 ,把电视中频变换为电视频道信号 ,再送到混合器进行混合 ,最后送入HFC网络。中频调制器是运用在中频处理型邻频前端的一个重要设备 ,它的作用是将视频图像信号调制到电视中频频率 38MHz(或 37MHz)上 ,将音频信号调制到伴音中频 31.5MHz(或 30 .5MHz)上 ,其原理图如图 1所示。由图 1可见 ,伴音中频是由 6 .5MHz伴音载频和38MHz(或 3…  相似文献   

3.
本文叙述了使用一般盒式磁带的一种新型数字静止图象记录系统。使用一台不需要做任何改动的音频盒式录音座,在一个小型的C-90盒式录音磁带上能记录300幅静止图象。从电视摄像机、电视接收机或磁带录像机馈入的彩色视频信号以10.7MHz数字化,每个像素为8比特。使用差分脉冲编码调制(DPCM)技术把这些输入信号进行数字化压缩加入适当的纠错码后记录在音频盒式磁带上。从磁带来的重放信号贮存在该系统中的图像场存储器内。实现了28.8kb/s的记录数据率。在串行模式中,记录或重放一幅图象的时间大约为18秒。在短时间内,能找出任何一幅指定的图象。这个装置已经成功地用于家庭和商业的图象档案系统中。  相似文献   

4.
1 DSB - 60 0A卫星电视接收机电路分析空中的卫星电视信号通过卫星接收天线接收和高频头下变频 ,变换为 95 0~ 145 0MHz的第一中频信号 ,由同轴电缆输送到卫星电视接收机的第二变频器 ,变频为 5 10MHz第二中频信号。此信号经过滤波和第二中频放大后输出 2路信号 :一路作为AGC信号 ,经D3 40 检波和IC3 0 3 放大后加到第二变频器AGC输入端 ;另一路经限幅解调后分 3路输出 ,第一路作为AFC信号去控制第二本振VCO振荡频率 ,使第二中频稳定在 5 10MHz;第二路经 5~ 8MHz带通滤波器、音频解调及放大后 ,输出音频…  相似文献   

5.
显象管的调制方式显象管有两种调制方式。一种是栅极调制或调制极调制),其接线如图1a,阴极接地,视频信号加到调制极上。另一种是阴极调制,其接线如图1b,调制极接地,视频信号加到阴极上。  相似文献   

6.
CSD-1-Ⅲ-1型Ⅲ波段单通道1kW电视发射机激励器中的箝位放大器的作用:①对输入的视频信号进行箝位,从而抑制掉视频信号所受到的低频干扰和电源50Hz频率干扰;②为图像调制器提供约6V的箝位脉冲信号,供图像调制器对视频信号再次进行箝位,将视频信号中的行同步顶箝位在同一电平上,以恢复视频信号的直流分量,保证视频信号对图像中频37MHz载频的正确调制.下面简要分析该箝位放大器原理,并介绍其常见故障的检修方法.  相似文献   

7.
一、色度记录通道从NV L15录像机后面板输入的待记录信号,经过插座机械开关选择后,到视频组件插座7,然后一路送亮度通道,一路送到IC_(801)脚12进行色度信号的记录处理。色度记录通道方框图如图1所示。 (一)色度记录主通道主通道的主要途径包括R/P开关选择,4.43MHz带通滤波器、ACC(自动色度控制)、主平衡调制  相似文献   

8.
六、调频—调幅变换器调频—调幅直接变换器可直接将调频信号变换为调幅信号,其变换原理如图63所示。经过限幅的调频信号(a)送到具有(b)所示的线性频率特性的电路,输出波形如(c)所示。其振幅对应于原调制信号的瞬时频率。若调频波是用电视图象信号调制,则产生既调频又调幅的信号(d)。如果把这样的信号加到二极管上,二极管的阻抗将随输入信号振幅变  相似文献   

9.
研制了一种可变时宽宽带线性频率调制(LFM)信号数字脉冲压缩组件.该组件由A/D模块、数字下变频器(DDC)模块和脉冲压缩模块组成,着重介绍了时域实时数字脉压的方法和实现.对组件进行了试验验证,其中心频率为70 MHz,带宽25 MHz,时宽10~25μs,脉压主旁瓣比可达40 dB.  相似文献   

10.
所谓频率合成技术,就是将一个或多个基准频率信号变换为另一个或多个所需频率信号的技术,也称为频率综合技术。例如把一个基准频率1MHz的信号变换成一个45.179MHz的所需信号可有下述各种方法。  相似文献   

11.
<正> 石英晶体是一种高稳定的谐振元件,其品质因素Q值可达几万以上,有很高的选频功能。它在彩色电视机中得到应用,如在彩色副载波恢复电路中,用以产生4.43MHz的副载波;在扫描振荡电路中,用以产生500kHz的振荡信号;在遥控系统中用以产生4MHz的时钟振荡信号。 石英晶体的电路符号、等效电路以及电抗曲线如图所示。由图可见,它具有两个谐振频率。一个是串联谐振频率:fs=1/2π(L_gC_g)~(1/2),另一个是并联谐振频率:fp=1/  相似文献   

12.
国外消息     
电视接收机用新型分频电路电视信号频率范围在60MHz到1 GHz以上,分频器是在40MHz区域将视听信号转换成标准中频。联邦德国西门子公司最近推出一种电荷耦合逻辑电路,命名为SDA4212。适用于最高到1.3GHz的输入信  相似文献   

13.
1放大器线性在所有线性系统中,当给定足够强的输入信号时,系统将达到一个点,即从输入和输出之间线性关系开始分离的点。系统在此点开始进入压缩或饱和。图1是放大器(MILMEGA AS0822-200)在1 900 MHz标定频率上连续波(CW)和脉冲的输入与输出功率对比图。放大器的性能呈线性直至输出信号值为-3 dBm。  相似文献   

14.
<正> 亮度通道是处理亮度信号(Y信号)的电路,总的来说亮度通道是一个0~6MHz的宽带放大器(亮度信号的频率范围为0~6MHz)。为了有较好的频率特性,对高频信号作了些补偿,另外,在通道中还设置了多种控制电路。 电路组成和工作原理 图1是亮度通道电路组成的方框图。输入该通道的是全电视信号FBYS,输出的是Y信号,输入的还有来自行、场扫描电路叠加进来的复合消隐信号。 图2是东芝X—53P机心的亮度通道应用电路,它采用  相似文献   

15.
8mm变容管上变频器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍一种结构新颖,性能优良的8mm和频上变频器。变频器由双脊波导架、横杆结构和低耗参放变容管组成。变频器跨越X、K、Ka三个频段工作,在和频为35GHz,带宽大于500MHz下,测得变频损耗小至2.9 dB;线性高达信号变化33 dB时,输入输出信号变化差为0.08 dB;和频信号最大线性输出达1.34 mW;当和频信号幅度大于30 dB,仍观察不到杂散频率谱线;各端口隔离度均大于40 dB。结果表明:本变频器实现了将X波段信号线性地变换为Ka波段信号。  相似文献   

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一、分析在选定的频率范围内,将BT-3扫频仪输出的扫频信号加到中放输入电路的输入端,在其输出就可测出它的阻抗特性(或者测出它的幅-频特性)。中放输入电路的基本形式,如图1所示。  相似文献   

17.
文章研究了一种基于小波包变换对信号的瞬时频率测量方法,利用小波包变换的特性,把输入信号分解成各个单一频率分量信号,然后对分解后的信号做Hilbert变换,得到分解后信号的瞬时频率,最后综合得出输入信号的瞬时频率。文章给出了信号频率测量的硬件系统设计结构,和关键的电路原理图。同时给出了该方法对各种信号的实验结果,试验结果表明该方法在本文所设计的硬件系统上能够有效地测量单目标,及多且标信号的瞬时频率。  相似文献   

18.
随着广播电视技术的飞速发展,设备日新月异,信号源也多种多样,为了保证播出的图像质量,要求切换台所有的输入信号的行、场严格同步,色同步信号也要求同频、同相。设备的频响应在0-6MHz内均匀、相位特性良好,信道之间的串扰要小。1彩色全电视信号的组成和播控中心安装要求1.1PAL制彩色全电视信号的组成彩色全电视信号由行同步、场同步、色同步(NTSC行为+135°,PAL行为-135°),行、场消隐信号,以及视频信号等组成。图1为一行彩色全电视信号,其中行同步信号如图2,色副载波信号如图3,它们对播控中…  相似文献   

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(2)图像信号的记录 DVCPRO格式有625行/50场和525行/60场的系统,图像取样频率13.5MHz、8bit量化,视频信杂比大于54dB,1帧图像记录在10条(525/60)或12条(625/50)磁迹上。图像的处理是以ITU-R 601建议的4:2:2分量信号为基础,对色差信号进行滤波处理,把水平方向的画像数减半以后,在帧内进行DCT(离散余弦变换)把数据压缩到1/5,然后进行记录,这样可以实现比模拟分量  相似文献   

20.
图1所示电路采用高速ECL器件来产生一对高精度移相的周期信号,这种信号用来对相位计定标。本电路测试的输入信号范围从16Hz到96MHz(1Hz到6MHz的输出频率)。在6MHz输出频率时,0.1ns的相移精度约0.2°。  相似文献   

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