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相似文献
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1.
(十)行场不同步引起行场都不同步,一般是因为复合同步信号没有从全电视信号中分离出来,或者分离出来的复合同步信号的幅度不够大,以至无法驱动行、场振荡电路,使之同步.行场同步引入电路同时损坏的可能性很少.这时可测IC_(301)的(16)脚,是否有彩色全电视信号输入.  相似文献   

2.
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   

3.
在电视信号处理系统和电视信号测量仪器中,除了要分离出行、场同步信号作为时间基准外,往往还需要分离出帧同步信号,譬如在选行示波器中,用它作为行计数器的基准等。电视复合同步信号波形如图1所示。就场同步信号本身而言,奇偶场的情况是一样的。但是在奇数场的场消隐期间,第一个均衡脉冲和最后一个均衡脉冲分别与相邻的一个行同步脉冲间隔半个行频,而在偶数场的场消隐期间,第一个均衡脉冲及最后一个均衡脉冲分别与相邻的一个行同步脉冲相差一个行周期。两者不同的原因是由于奇数场的场同步信号起始沿与行同步的起始沿在时间上是一致的。由于一场等于312.5行,所以偶数场的场同步起始沿就落在两行的中间了。由此可见,只要从复合同步信号中精  相似文献   

4.
在电视画面上进行各种特技处理时,为了不降低电视画面的质量,保持原电视画面的清晰度,要求经过处理后送至电视机的信号必须与原电视信号那样,保持隔行扫描方式。否则,电视画面的垂直分解力将下降一半。而欲产生稳定的电视隔行扫描方式的叠加画面,必须奇偶场控制信号来保证。一、奇偶场控制信号的形成原理实际的电视复合同步信号如图1所示,波形a是偶、奇过渡场同步脉冲前后波形,波形b是奇、偶过渡场同步脉冲前后波形。由图可见,全电视信号的奇数场与偶数场的复合同步信号之间只存在着极细微的差别,它表现在:如果以场同步信号为时间起始基准,则奇数场与偶数场的行同步信号(不包括槽脉冲及前后均衡脉冲)彼此在时间上相互错开半个行周期T_H。因此,要  相似文献   

5.
时基:正确重现彩色图像,需要电视信号有正确的定时相位,需要场同步、行同步和色同步信号,这些信号统称为时间基准,简称时基(Time Base)。  相似文献   

6.
分析了电视信号中复合行、场同步信号变化引起蓝背景失控的原因,并给出了一个实用的复合同步信号输入控制电路,稳定了蓝背景。  相似文献   

7.
同步分离 同步分离电路的任务是从全电视信号中将行场同步脉冲“提取”出来,进行必要的放大和整形,然后送去控制行、场振荡器的频率及相位,以保证显象管中的电子束和摄象管中的电子束步调一致地进行扫描。 利用行场同步脉冲的幅度高于图象及消隐 信号的特点,把它们从全电视信号中分离出来,称为幅度分离。利用场同步脉冲与行同步脉冲宽度的明显差别,将场同步从复合同步脉冲中分离出来称为宽度分离。目前多数电视机的行同步方式采取自动频率控制(AFC)电  相似文献   

8.
我们在设计或查阅电视线路时,往往容易将电视信号极性搞混。为了帮助大家少走弯路本文将对电视信号极性作一些剖析,供参考。 1. 电视信号简介电视信号(不考虑伴音)是由图象信号、复合消隐信号、复合同步信号及色同步信号构成的。这四种信号合在一起称为全电视信号。但在黑白全电视信号中不包括色同步信号。全电视信号的幅度以同步信号电平作100%,黑电平和消隐电平为75%,白电平为12.5%,图象信号介于黑白电平之间。图1是一行三白两黑全电视信号。为作图方便起见,本文以下举例  相似文献   

9.
第二章彩色电视同步信号彩色同步信号主要包括行推动脉冲H、场推动脉冲V、复合同步脉冲T、复合消隐脉冲X、副载波F、色同步门脉冲K(又称K脉冲)、PAL相位识别脉冲P(P脉冲)等七种信号,提供彩色摄像机作为形成彩色全电视信号的基准。  相似文献   

10.
有线电视加解密系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
有线电视加解密技术是有线电视付费管理的一个重要技术保障。在发射端,先将各路电视视频信号进行同步时基校准后,根据同步图案数据确定的同步图案实现每一路电视信号的同步信号的时基处理,以完成电视信号加密(加扰),随后将各路加密(加扰)电视信号连同数据的调制信号一起发送。在接收端,先根据射频信号解调出同步图案数据,并根据解调出的同步图案数据对射频信号进行群解密(解扰),从而实现了电视信号的单加群解。  相似文献   

11.
1-1.试默出黑白电视机框图,并说明各方框的功能.答:默记黑白电视机方框图时,应先按信号传输过程记下各功能块,如高频电视信号从天线进入调谐器经选择、放大、变频后输出中频电视信号,再由公共中放放大,视频检波器检波得到视频全信号和6.5兆赫的伴音信号.视频全信号有三个作用:一是经视频放大器放大后去控制显象管电子束的强弱;二是经同步分离电路分出行、场同步信号去同步行、场扫描系  相似文献   

12.
1-4.同步分离管的基极在输入正极性或负极性全电视信号时,分别应选取什么类型的晶体管?为什么? 答:同步分离管的任务是将全电视信号中的同步脉冲分离出来.对于正极性全电视信号来讲,图象信号在消隐电平以上,而同步脉冲在消隐电平以下,所以可采用幅度分离的方式将同步脉冲取出.要求同步分离电路仅在同步脉冲期间导通,此时应有同步脉冲输出,而在图象信号期间电路断开,不应该有信号输出. 在正极性的全电视信号中,同步脉冲可看作负极  相似文献   

13.
故障现象:一台长虹C2169彩电,出现图像不停地上下抖动,在抖动的同时,图像轻微地伸缩,亮度、彩色、伴音均正常。分析检修:场抖一般与场频有关,一个原因是场振荡频率有异常,与全电视信号的场同步脉冲的频率略偏低,不能被同步脉冲完全锁定;另一个原因是全电视信号的场同步脉冲不正确,不能与本机场频50Hz保持一致而造成抖动。首先查TA7698第(28)、(29)脚外接的定时元件及制武切换电路正常,再查TA7698第(36)脚到第(28)脚的同步脉冲积分电路,电容全部换尽亦无济于事;怀疑同步头被削减,查TA7698第(37)脚至第(40)脚的电路,也正常,最后  相似文献   

14.
提出了一种新型模拟电视信号色同步旗脉冲发生器,它采用脉宽调制的方法来产生模拟电视全电视信号编码中所需的色同步旗脉冲信号,充分利用ECL电路速度快的优点来得到准确的色同步旗脉冲信号,能充分满足模拟电视UV信号编码的要求。  相似文献   

15.
近几年 ,多路微波分配系统MMDS以其组网快、工程造价低等特点 ,被很多农村CATV网所采用。由于MMDS传输属于无线开路式传输 ,必然管理困难 ,收费难、盗接信号情况严重 ,因而制约了农村有线电视发展。为了促进农村有线电视事业的发展 ,对MMDS信号实行加扰播出是大势所趋。1 加解扰原理和方式1.1 加解扰原理完整的电视信号是由图像信号、行场同步脉冲和行场消隐脉冲等几部分组成。如果在传输中电视信号有任何一个成分丢失、失真或者移位 ,恢复电视信号就会发生困难 ,以致完全不能收看。而对电视信号的加解扰正是利用这一原理…  相似文献   

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本设计包括三个部分:一是为了适应分离编码的需要而将彩色全电视信号分离成亮度信号Y和两个色差信号U、V,送入各自的DPCM编码器中的彩色电视信号分离设备的设计;二是将DPCM译码还原出来的亮度信号Y和两个色差信号U、V,组成彩色全电视信号的彩色编码器的设计;三是提供彩色全电视信号中的复合消隐信号、复合同步信号、色同步信号等辅助信号的彩色同步机的设计。  相似文献   

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目前市场上流行数字式彩电,报纸、广播等新闻媒体也有许多宣传数字化彩色电视机的文章,比如“XX全数字彩电”、“XX数码彩电”等等。本文仅从技术角度分析什么是数字化彩色电视机,什么是全数字化彩色电视机,以供读者参考。众所周知,我国现行的电视广播是模拟电视系统。在这种电视系统中,电视信号从发送、传输到接收和记录方式都采用模拟电视技术,其简要过程大致如下:在发送端,模拟摄像机将被摄景物扫描产生的模拟彩色视频信号与话筒送来的模拟音频信号混合成模拟彩色全电视信号(此外简略了色同步信号、行、场同步信号和行、场消…  相似文献   

18.
利用数字技术,对每一场的电视信号每隔一定时间选取一部分行的信号进行倒相,从而打乱正常的显示秩序,实现模拟视频信号的加密.定时电路是由数字计数器来完成的.图la是未经加密的电视信号,图1d是经过加密的电视信号.由于经过加密后的行信号已经被倒相,因此,用常规的视频信号处理方式不能正确再现图像信号.要实现图像的正确再现,必须有相应的解密电路. 定稿日期2000-04-30  相似文献   

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1模拟电视信号与数字电视信号的区别模拟电视信号在传输过程中其信号的大小是以电压的方式来表示的。模拟电视载波调制是残留边带调制,信道功率随图像内容变化,行同步脉冲幅度和  相似文献   

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基于高速A/D和FPGA,针对PAL制黑白全电视信号的特点而提出来的视频解码器的设计方案,基于采样时钟的高精度定时器与选通脉冲发生器,利用选通脉冲实现对全电视信号中特定同步信息的提取,可以产生各种同步时序信号,实现对全电视信号的解码。  相似文献   

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