第3章pal信号亮色数字分离.ppt

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第3章pal信号亮色数字分离

信息工程系 数字电视原理 信息工程系 数字电视原理 第三章 视频信号数字化 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1.1 A/D变换器 视频模数变换器将模拟视频信号变换为数字视频信号 视频A/D变换器的特点: 抽样频率高 全信号编码:fsc=4fsc(PAL) 分量编码:fsc=13.5MHz 广播级中一般采用并行A/D变换器 量化比特数高 n=8bit时,并行A/D变换器需2n-1=255个比较器,采用并串型A/D变换器需2×(24-1)=30个 3.1 视频A/D、D/A变换 A/D变换器的结构示意图(四舍五入量化) 3.1 视频A/D、D/A变换 量化误差: 最大量化误差为: 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1.2 PCM编码器 A/D变换器中的PCM编码器一般利用异或门和或门实现量化器的输出的二进制编码 PCM编码器示意图 例:当n=3bit时,需23-1=7个比较器 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1 视频A/D、D/A变换 例: 当Q7~Q1的输出状态为0011111时,仅Q6和Q5有差别,则Q6⊕Q5=1,其余异或输出均为0。 第5级量化输出的二进制表示为“101”,所以异或门5输出应接到或门22及20的输入端。 3.1 视频A/D、D/A变换 或门输入端与真值表的对应关系 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1.3 D/A变换器 用于高频高速的D/A可分为三类: ①R-2R型:适用于一般精度要求 ②加权电流切换型:适用于中等精度要求 ③电流相加型 :适用于高精度要求 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1.4 电流相加型D/A变换器 3.1 视频A/D、D/A变换 例:设输入为0011,译码器输出使得S0, S1, S2三个开关接通,V0=3IR 电流相加型D/A变换器中各恒流源的偏差对精度的影响较小,缺点是位数越多所需的恒流源个数也就越多 3.1 视频A/D、D/A变换 3.1.5并串型A/D变换器 3.2 PAL信号亮、色数字分离 对模拟PAL彩色电视信号进行数字化处理时,必须先将模拟PAL复合信号经A/D变换后,用数字方法分离出亮度信号Y和色度信号C,然后,再从色信号C中分离出两个色差信号R-Y和B-Y 3.2 PAL信号亮、色数字分离 采用2个像素延时的亮、色数字分离电路 3.2 PAL信号亮、色数字分离 原理: PAL信号中彩色副载波与行频的关系为: 一行的样点数为: 3.2 PAL信号亮、色数字分离 色度信号的表达式: 其中: 3.2 PAL信号亮、色数字分离 二、从色度信号C中分离出色差信号 3.2 PAL信号亮、色数字分离 u、v解调 采用二次抽样电路解调U、V基带色差信号 3.2 PAL信号亮、色数字分离 二次抽样取出U、V信号的电路 3.2 PAL信号亮、色数字分离 亮、色数字分离有如下优点: ①能彻底地进行亮、色分离,从而解决了模拟电视接收机因色串亮造成的大面积干扰光点和亮串色造成的彩色干扰花纹 ②消除了模拟解码因色度高频段存在U、V混迭而造成的彩色边缘蠕动,也降低了模拟梳状滤波器相位延迟误差而引起的大面积蠕动 ③可消除模拟滤波器非线性相位所造成的亮、色镶边,并由于精确解调而提高了彩色质量 ④色度带宽便于自适应控制,从而可在不同的接收环境下具有较好的图像质量 * * * * 信息工程系 所需比较器个数为:2×(24-1)=30 图3.2.1 PAL信号亮、色数字分离 fsc:色副载波 S1+S3=2Y S1-S3=2C 或 S1+S7=2Y S1-S7=2C 输入经Y,C分离以后得到的C信号数据,得到按次序输出的u、v、u、v、……的色差信号数据,即: =u =v 右图为u信号表示在4fsc抽样时的样点分布,谱线包络即是U信号。如对应着彩色副载波每个周期的900相位,以fsc速率进行二次抽样,把其余样点去掉,则可得到U信号 * * * * *

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