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第11章大屏幕彩色电视机

第11章 大屏幕彩色电视机  11.1 大屏幕彩色电视机采用的新技术和新电路 11.1.1大屏幕彩电的基本特点 1.大屏幕 2.多功能 3.多制式 4.高性能  11.1.2 大屏幕彩电采用的新技术和新电路 1. I2C总线技术 I2C总线(InterICBUS)是荷兰飞利浦(PHILIPS)公司研究发明的一种双向串行总线。原来主要用于仪器、仪表电路,现在已成为一种标准,推广到其它领域,并广泛地应用于民用电子产品、通信及工业电子产品上,作为IC器件间的控制核心。 随着电视性能的提高,功能的增加,电视接收机的复杂程度也相应提高,需要控制的量值也越来越多,如对比度、亮度、彩色、音量、重低音、PIP、环绕声、卡拉OK等等。并且更多的信息也要送入微处理器进行处理。 I2C总线就是在微处理器和被控的集成电路之间联接两条线:一条用来传输控制信息的被称之为串行数据线(SDA)。控制信号按数据结构的格式是呈串行排列的。数据传输往往是双向传输的,即微处理器可以将信息传输给被控电路,被控电路也可以将信息传输给微处理器。另一条是用来传输时钟信息的,被称之为串行时钟线(SCL)。 2. 梳状滤波器Y/C亮色分离电路 在一般的彩电中是用频率分离的传统方法将视频信号中的亮度信号与色度信号分离开来的,具体来说是在亮度通道中加入一个色度陷波器吸收色度信号,取出亮度信号;在色度通道中,加入一个色度带通滤波器取出色度信号,抑制亮度信号。这种方法具有电路简单、元件少、成本低等优点。 PAL制梳状滤波器亮色分离电路框图如图11-1所示。 复合全电视信号表达式为 EM=EY+(EUsinωSCt±EVcos ωSCt ) 式中, EY为亮度信号;(EUsinωSCt ± EVcos ωSCt )为色度信号,取“+”号者为NTSC行,取“-”号者为PAL行;ωSC=2πfSC, fSC为色副载波频率(fSC=4Hz),周期TSC=0.2255494μs。因为行频fH=15625Hz,行周期TH=64μs,所以一个行周期TH中包含有TH /TSC=283.7516个色副载波周期TSC 。 假设相邻两行电视信号相同,即保持行相关性以及延迟线无损耗,那么输入信号经延迟线延迟两行时间后,Y信号保持不变;对于色度副载波则延迟了283.7516×2=567.5032个周期,折合成角度为 (567+0.5032)×360°=567×360°+180° 这说明延迟两行后的色度副载与原色度信号的相位相反,所以延迟信号必为Y-C,表达式为 EMd=EY-(EUsinωSCt±EVcosωSCt) 直通信号Y+C与延迟信号Y-C相加,则色度信号抵消了,故加法器输出只有亮度信号2Y;直通信号Y+C与延迟信号Y-C相减,则亮度信号抵消了,故减法器输出只有色度信号2C。这就是梳状滤波器亮、色分离的基本原理。 3.延迟型水平轮廓较正电路 在彩色电视机中,为了消除色度信号对亮度信号的串扰,通常用色度陷波器将色度副载波及其边带分量吸收掉,这样就使亮度信号的高频分量损失严重,图像的清晰度下降。为了弥补这种缺陷,常常加入水平轮廓校正电路,以改善图像质量。水平轮廓校正对两个像素之间的黑白交替(即垂直方向的边界)予以增强,它对应于视频通道幅频特性的高频成分,因而水平轮廓校正需要在幅频特性的高频区有一抬峰。 在一般的彩色电视机中,大多采用电感二次微分的原理来实现这种校正功能。采用电感二次微分原理构成的校正电路具有电路简单、元件少、成本低等优点,但是也有许多弊病。 图11-2是一种典型的延迟型水平轮廓校正电路,其各点波形如图11-3所示。 4.视频信号的噪声抑制(挖心电路) 在大屏幕彩电中,为了提高信噪比,以改善图像质量,一般都要采用降噪措施,即在视频通道中的适当位置加一级降噪电路。目前应用较多的降噪电路是“挖心电路”,也称为“核化电路”。图11-4画出了挖心电路的传输特性及其输入、输出信号。其特点是:在输入信号零点附近的一个小区域(AB之间)内,输出信号为零,而此区域以外的输出信号则与输入信号成线性关系。 5.黑电平扩展电路 黑电平扩展电路又称黑电平动态补偿电路,它是大屏幕彩电中用来改善图像质量的重要电路,常加在亮度通道中对比度控制电路之前的位置。黑电平扩展电路的基本功能是检测亮度信号内“浅黑”部分的电平,并把该电平与消隐电平相比较,如果它没有达到消隐电平则向黑电平方向扩展,如果已达到了消隐电平则停止扩展,如图11-5所示。 为了实现上述黑电平扩展功能,电路必须具有如图11-6(a

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