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8893图集
场扫描后级电路常采用集成电路实现。行扫描后级电路是由行激励和行输出电路组成,如下图所示。由于该部分电路工作在高电压、大电流状态,常用分立元件来构成。
测试点的设置
实验系统调试后图像光栅显示正常,设置必要的测试点是本次设计的另一重点,为保证能够为后续电路测试以及实验过程测试,我开辟了以下十个测试点:
1 行驱动TP(1) H.DI(实验板上C432的引脚)、行输出TP(2)H.O(实验板上C436的引脚)信号测试点的设置:
显像管上的行场偏转用到了电生磁的原理,当电流流过线圈时会产生磁场,当电子发射枪打出的电子垂直射入磁场时会发生偏转,行偏转线圈使电子水平偏转。行驱动TP(1) H.DI、行输出TP(2)H.O信号测试波形分别如图3.3和图3.4所示。
2 场输入信号测试点TP(3) V.I(实验板上R456的引脚)、场输出信号测试点TP(4) V.O(实验板上C458的引脚)信号测试点的设置:
场偏转线圈使电子上下偏转,这样结合行偏转线圈使电子水平偏转,就可以使电子打到屏幕的各个地方,电子打在屏幕上发光产生图像。场输入信号测试点TP(3) V.I、场输出信号测试点TP(4) V.I的信号波形。场输入信号测试点TP(3) V.I、场输出信号测试点TP(4) V.O的信号测试波形分别如图3.5和图3.6所示。
场输入信号测试点TP(3) V.I、场输出信号测试点TP(4) V.I信号测试点的设置
图3.5场输入信号测试波形 图3.6场输出信号测试波形
3 彩电全电视射频信号TP(5) RF ANT(实验板上的高频头)和彩色全电视信号测试点TP(6)ANT(实验板上R106的引脚)的设置:
在电视系统中,视频信号采用调幅方式,音频信号采用调频方式。视频信号和音频信号不能直接发送,需将二者分别调制在高频载波上。这两种高频载波合成为射频全电视信号。彩电全电视射频信号的波形如图3.7所示。
图3.7彩电全电视射频信号测试波形
在彩色电视系统中把视频信号(图像信号),复合同步信号和复合消隐信号和在一起,形成标准彩条全电视信号如图3.8所示。
图3.8标准彩条全电视信号
4 彩色全电视视频信号测试点TP(7)ANT V(实验板上R806的引脚)的设置
标准彩色电视测试信号下的彩色全电视视频信号波形如图3.9所示。彩条视频波形,彩色全电视图像视频波形和彩色全电视用场频时的视频波形如图3.10所示。
图3.9标准彩色电视测试信号下的彩色全电视视频信号波形
图3.10全电视彩条视频、图像视频和用场频时的视频波形
5 图像中频输入信号测试点TP(8) VI(实验板上R801的引脚)、输出信号测试点TP(9) VO(实验板上R208的引脚)的设置。(注:由于昆明理工大学呈贡校区正在建设中,实验室还未接通有线数字电视,也收不到无线数字电视,实验室也没有相关射频调制器,故上述的数字电视信号为DVD输入的准同步数字信号。上述全电视信号和图像中频信号测试点信号波形未能经示波器观测出来。只要有线数字接通后,这两个测试点的信号波形就可以通过示波器观测出来。)
6 R、G、B三基色信号测试点TP(10) R(实验板上R201的引脚),TP(11) G(实验板上R202的引脚),TP(12) B(实验板上R203的引脚)的设置:
色处理电路将彩色全电视信号中的色度与色同步信号取出来,并对色度信号进行放大、检波等处理,还原出两个色差信号UR-Y和UB-Y,再将色差信号加至解码矩阵电路。解码矩阵电路将UY,UR-Y,UB-Y还原出三基色电信号。三基色电信号经末级视放电路放大后,加至彩色显像管的三个阴极,从而重现图像。彩色标准测试信号下R、G、B三基色信号测试点TP(10) R,TP(11) G,TP(12) B波形分别如图3.11,图3.12和图3.13所示。
图3.11 R基色输出波形 图3.12 G信号输出波形 图3.13 B基色输出波形
第四章 实验项目的设计和具体实现方法
4.1扫描成像原理相关实验
1 行线圈安装
行偏转线圈阻抗1.5-2.2欧(单独红色插头线)插在高压包三脚或四脚(XS402第四或第五插头上)行偏转线圈阻抗1.2-1.5欧(单独红色插头线)插在高压包二脚(XS402第三插头上)行偏转线圈阻抗0.9-1.2欧(单独红色插头线)插在高压包六脚(XS402第二插头上)行偏转线圈阻抗0.6-0.9欧(单独红色插头线)插在高压包一脚(XS402第一插头上)。
2 场线圈的安装
场偏转线圈阻抗一般在6-15欧之间,屏幕上出现场幅大并且有回扫线,亮线场偏转线圈阻抗一般在30-65欧之间,需要把场偏转线圈改为并联
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