Телевидение


САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

им. проф. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА

ФАКУЛЬТЕТ ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ






Контрольная работа

по курсу

Телевидение







Факультет ВиЗО

Группа Р-21з

№ зач. кн. *****21










г. Санкт-Петербург

2007 г.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Задача 1.

Таблица 1 Задание

студ. билета

K1

K2

K3

n

z

b

L1

L2

L3

L4

L5

h1

h2

023221

3

1

2

30

405

0.042

0.8

0.7

0.6

0.5

0.1

3%

32%

На рисунке 1 представлен вид оптического изображения, подлежащего передаче. Для данного стандарта разложения (n – число кадров, z – число строк) необходимо:

1. Определить верхнюю граничную частоту спектра сигналов изображения (с учетом потери времени на обратный ход). Отношения длительностей строчных и кадровых гасящих импульсов принять такими же, как в стандарте ТВ вещания.

; p=0,8; k=4/3; ;

МГц

2. Построить заданное оптическое изображение. Указать на изображении численные значения яркостей градационного клина и отметить строки, соответствующие развёртке горизонтальных линий на высотах h1 и h2.


. Определить номера строк (с учетом потери части строк на обратный ход по кадру), соответствующие развертке горизонтальных линий на высотах h1 и h2

Число активных строк


                                   


          



5. Определить частоту первой гармоники импульсного сигнала (вдоль строк) , если вместо оптического изображения рис.1 передаётся изображение «шахматного поля» с размером одной клетки вдоль строки .



Убедимся в справедливости неравенства:



6. При преобразовании аналогового сигнала в цифровой определить:


а) минимально допустимую частоту дискретизации:


б) значения проквантованного сигнала для яркостей Lmin, L1, L2, L3, L4, L5, Lmax (при линейной шкале квантования).















Задача 2.

Приведите схему генератора строчной развертки. Поясните особенности работы выходного каскада. Приведите эпюры напряжений и токов.

Принципы построения генераторов разверток (ГР).

В связи с большой разницей рабочих частот принципы построения и схемы генератора кадровой (рис. 3.2, а) и строчной (рис. 3.2, б) разверток различны. При выборе способа формирования отклоняющего тока прежде всего стремятся к повышению его экономичности при обеспечении заданных параметров.

На рис. 3.3, а приведена эквивалентная схема выходного каскада разверток. Здесь Lк, rк, Cк – соответственно индуктивность, активное сопротивление и емкость, шунтирующая катушки. Если емкостью Cк в схеме кадровой развертки можно пренебречь, то на строчной частоте эта емкость может оказать значительное влияние на форму и размах отклоняющего тока и напряжения на катушке. Пренебрегая емкостью во время прямого хода, приложенное к катушке напряжение можно определить как

Как показывает анализ, при выборе способа формирования линейного тока в катушках (рис. 3.3, б) необходимо учитывать величину постоянной времени цепи (рис. 3.3,а) генератора

Если  то в качестве выходного каскада можно использовать ключевые схемы и выходной каскад должен формировать импульсное напряжение (рис. 3.3, в). При – пилообразное, при – пилообразно-импульсное напряжение (рис.3.3,г).

Особенности построения генераторов строчной развертки (ГСР)

На процесс формирования отклоняющего тока строчной частоты во время обратного хода оказывает существенное влияние емкость Cк (рис. 3.3, а), которая совместно с Lк образует колебательный контур. Кроме того, необходимо учитывать величину постоянной времени реальных катушек к в цепи генератора.

При больших значениях к  (а следовательно, и э  (3.8), э >> Tz) для линейного изменения тока достаточно подавать на строчные катушки (СК) только импульсное напряжение (рис. 3.3, в) и возможно построение ГСР, не содержащего линейно изменяющегося напряжения. Такие схемы называются ключевыми. Они характеризуются высокой экономичностью и стабильностью работы.

При малых значениях к  ( э  Tz ) получение высокой линейности тока ключевыми схемами невозможно, и тогда цепь питания СК должна содержать источник линейно изменяющегося напряжения (рис. 3.3, г). В этом случае в качестве выходного каскада используется усилитель с обратной связью по току (преобразователь напряжение - ток), который работает в линейном режиме. Обратная связь корректирует линейность тока в СК, который пропорционален напряжению, приложенному на вход усилителя. Данный вариант построения выходного каскада характерен для ламповых схем ГСР.

Внутреннее сопротивление ламп, используемых в выходных каскадах ГСР, достаточно велико ( Rвых – сотни ом), значения индуктивности реальных СК составляют Lк =(0,1...10) мГн, и тогда э < Tz . Особенностью таких усилителей является периодическое запирание выходной лампы при переключении схемы с прямого на обратный ход и связанные с этим колебательные процессы в контуре  Lк Cк .

В транзисторных схемах строчной развертки преимущественно используется ключевой принцип формирования отклоняющего тока (сопротивление транзистора составляет доли ом). Его можно пояснить с помощью идеализированной схемы (рис. 3.5, а) ( Rвых0; rк0 ). При замыкании ключа Кл конденсатор Cк  мгновенно заряжается до напряжения Е и к катушкам приложено постоянное напряжение, следовательно, в катушках протекает линейный ток (рис. 3.5, б)

Если в момент t1  ключ разомкнуть, то за счет энергии, накопленной в катушке индуктивности Lк  в контуре Lк Cк   возникают колебания. Ток iк   будет изменяться по закону

 iк = Iкcos0t

а напряжение – по закону

  uк = Uкsin0t

частота колебаний в контуре

 

Если в момент времени t2  ключ Кл замкнуть, то источник зашунтирует колебания и ток iк  снова будет изменяться по линейному закону. Анализируя основные процессы, происходящие в идеализированной схеме, можно выделить следующие особенности ключевого принципа формирования отклоняющего тока:

  1. Ток во время прямого хода изменяется по линейному, а во время обратного хода – по косинусоидальному закону.

  2. Во время прямого хода ток через катушки изменяет свое направление: если во вторую половину прямого хода ток протекает от источника питания и в индуктивности накапливается энергия, то в первую половину ток течет в источник питания и индуктивность возвращает ему запасенную энергию. Таким образом, схема (при отсутствии потерь) не потребляет энергию от источника питания. При этом ключ должен быть двусторонним (симметричным), т. е. должен пропускать ток в прямом и обратном направлениях.

  3. Длительность обратного хода T2  зависит от параметров колебательного контура. Для пропускания в момент времени t2  требуемого размаха тока ( Im )на время обратного хода должна приходиться половина периода колебаний T0  :

  1. Во время прямого хода ( T1 ) напряжение на катушках постоянно (рис. 3.5, б), во время обратного хода ( T2 ) благодаря колебательному процессу, на катушках развиваются импульсы напряжения синусоидальной формы значительной величины

т. е. превышают напряжение источника питания в (l,57 T1/ T2) раз.

В отличие от идеализированной схемы (рис. 3.5, а) наличие сопротивлений потерь Rвых  и rк  приведет к экспоненциальным искажениям линейности тока во время прямого хода и затуханию колебательного процесса во время обратного хода (рис. 3.6, б). Появляющаяся при этом средняя составляющая Iср  свидетельствует о том, что схема потребляет энергию от источника питания.

Упрощенная схема выходного каскада ГСР показана на рис. 3.6, а. Роль двустороннего ключа в ней выполняет параллельное соединение транзистора VT и диода VD. В соответствии с ключевым принципом формирования отклоняющего тока транзистор VT должен под действием управляющих импульсов отпираться на время прямого хода развертки и запираться на время обратного хода. Транзистор пропускает ток в обоих направлениях, однако вольт-амперные характеристики транзистора iк = f(uкэ) (рис. 3.6, в) – несимметричны в нормальной и инверсной областях (сплошные линии на рис. 3.6, в), и транзистор не может пропустить в обратном направлении импульс тока амплитудой (-Im)  без больших потерь.

Достаточно сложной задачей при работе транзистора в ключевом режиме является обеспечение включения транзистора VT точно в момент времени t2  (рис. 3.5, б), когда размах импульса тока достигает максимального значения (-Im)  и длительность обратного хода T2 = T0 /2. Включение диода VD параллельно транзистору VT в направлении обратной его проводимости позволяет не фиксировать прецизионно момент включения транзистора. Кроме того, диод улучшает симметрию тока ключа, увеличивая обратную проводимость транзистора в инверсной области, т. е. в начале прямого хода (рис. 3.6, в, суммарная линия).

При дроссельном питании отклоняющие катушки Lк  подключены к транзистору через разделительный конденсатор Cр , который полностью исключает протекание постоянной составляющей тока через катушки. Постоянная составляющая вызывает децентровку растра.

Параллельно отклоняющим катушкам подключается конденсатор C0 , с помощью которого подбирается требуемая длительность обратного хода (3.10).

В современных ГСР размах отклоняющего тока составляет (1...8) А, поэтому требуется мощный сигнал управления транзистором выходного каскада. Непосредственно от задающего генератора получить мощные управляющие импульсы невозможно, для этого используется предвыходной (буферный) каскад (рис. 3.2, б). При этом между выходным и предвыходным каскадами применяется трансформаторная связь (рис. 3.6, а), что позволяет оптимизировать согласование каскадов.

Импульсы напряжения во время обратного хода  Uк max (3.11) в практических схемах достигают 1000 В, поэтому их целесообразно использовать для питания второго анода кинескопа. В большинстве ТВ приемников с помощью трансформатора сначала увеличивают размах импульсов обратного хода   и затем выпрямляют высоковольтным выпрямителем (рис. 3.2, а). Строчный трансформатор включается вместо дросселя Lдр  в выходном каскаде (рис. 3.6, а) так, что его первичная обмотка выполняет роль дросселя.

Как видно из рис. 3.2, б, в состав ГСР входит также устройство автоматической подстройки частоты и фазы (АПЧиФ), обеспечивающее правильную фазировку строчных гасящих импульсов относительно обратного хода развертки и помехозащищенность синхронизации.

Ċ
alex zaharenkov,
28 июн. 2008 г., 14:58
Comments