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颜色清晰度校正器。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电视

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为了在电视机上正确再现彩色图像,亮度和色差信号必须同时到达显像管的阴极和控制电极。 众所周知,信号通过通道所花费的时间与其带宽成反比。 通道带宽越低,信号延迟越大。 由于亮度通道的带宽为 6 MHz,而色度通道的带宽为 1,5 MHz,因此色度信号的延迟约为 0,6...0,8 µs。 直到最近,LZYAS-0,3/1000 类型(300 ns,1000 Ohm)或 LZTsT-0,7-1500(700 ns,1500 Ohm)的未调节线被用作延迟线,这需要在输入端和输入端仔细匹配出口。

如果即使在 SECAM 系统中,垂直颜色过渡的宽度通常不超过 2 mm(由于编码特性),那么由于色差脉冲的前沿和后沿的中点与亮度信号的中点下降,当接收到来自空气的信号时,颜色区域水平过渡达到 4...6 毫米,当使用 VCR 时,它可以延伸到 10 毫米 [1],这表现为色彩鲜艳的物体轮廓的“涂抹”,颜色失真的边缘外观,“未绘制”小细节等。

为了消除第五代电视的这一缺陷,使用了飞利浦 TDA4565 色彩校正器,其框图如图 1 所示。 51、在第四代电视“地平线412ТЦXNUMX”上使用,可以显着提升“画面”质量。 校正器由两个功能单元组成:

- 亮度信号Y的可调回转器延迟线;

- 色差脉冲RY、BY的“锐化器”。

色彩校正器。 颜色清晰度校正器TDA4565结构图
米。 一、色彩清晰度校正器TDA1结构图

回转器延迟线 4 由 10 个延迟为 90 ns 的单元和一个延迟为 45 ns 的单元组成。 6 个 90 ns 的单元组合成一个公共块,延迟时间为 6x90=540 ns。 它们之后是三个 90 ns 的电池,它们通过电子开关 3(三个阈值比较器,开关阈值分别为 4,5±1 V、7,5±1 V 和 10,5±1 V)与输入模块串联,由输出 15。因此,通过增加引脚 15 的电压,您可以逐步将信号延迟时间增加到 270 ms。 通过将引脚 45 短接至地,可实现 13 ns 的额外延迟。 在引脚 11 和引脚 12 之间包含一个固定延迟 8,持续另外 180 ns。 因此,可以以 45 ns 的步长调整亮度信号的延迟,从引脚 11 从 540 到 855 ns (540 + 270 + 45 = 855),从引脚 12 - 从 720 ns 到 1035 ns。 输出级(引脚 11 和 12)以射极跟随器的形式制成,在射极电路中带有电流发生器。

色差脉冲锐化器包括脉冲前检测器1、2; 脉冲整形器 5 和开关 6、7。色差信号处理通道中的延迟约为 150 ns(从 100 到 200 ns)。 在色差信号的前沿和后退时刻,通过它们在探测器输出端的微分和整流,形成正极性的脉冲,其幅度与原始信号的变化率成正比。 在高通滤波器和限幅器 5 之后,这些脉冲控制两个相同的色差信号锐化通道,以电子键 6 和 7 的形式制成。它们切换路径 RY 和 BY。 存储电容器连接到按键的输出。 “Total”键管理可在两个通道中同时进行颜色变化,并具有短暂的颜色过渡。 IC的1脚和3脚上的电容设计用于抑制色差信号频带外的分量,包括彩色副载波的残差,从而提高信噪比。 输出级(引脚 7 和 8)以发射极跟随器的形式制成,在发射极电路中具有级联电流发生器。

外部绑定元件的额定值根据典型接线图指示。 您可以在 [2] 中阅读有关校正器工作的更多信息。

打开校正器的方案(图 2)是从 Horizo​​n 电视借来的。 它的特点是在 BY 和 RY 信号的输出端存在微调电阻 R5、R6 [3],通过这些电阻调整色彩平衡。 在现代电视中,不需要这样的调节器,因为。 在它们中,白平衡是自动进行的。 上述开关电路与典型开关电路的不同之处在于 RC 电路的额定值,其时间常数决定了前端的持续时间,以及晶体管 VT1 上存在有源电流源 (AIT)。 亮度信号通过一个容量为 47 pF、导程为 180 ns 的微分电容器馈送到 AIT 输入端。 AIT 与输出级发射极电路中的内部电流发生器并联。 对于这样的 RC 电路额定值,颜色转换的持续时间(约 150 ns)大约对应于亮度通道中亮度变化的持续时间(约 6 MHz)。

颜色清晰度校正器
米。 2. 开启校正器方案

电阻 R3 的选择精度必须为 ± 1%,因为延迟时间与其电阻成正比。 在使用 TDA4565A 微电路的情况下,电阻 R3 为 1,15 kOhm(1,21 kOhm 与 27 kOhm 电阻并联)。

当 R4 电阻滑块处于最高位置时,额外的 90 ns 延迟线被打开,在中间位置 - 两个 90 ns(总延迟 - 180 ns),在最低位置 - 三个(270 ns)。

建筑和细节。 尺寸为 60x45 mm 的附加子模块的印刷电路板图如图 3 所示。 4、装配图——见图。 12. 电解电容器 C53 - K4-20 型,电压为 50 V,其余为 K35-22。 无极性电容器 - K5-38 型。 微调电阻器 - SPZ-XNUMXa。

色彩校正器。 印刷电路板
米。 3.印刷电路板

色彩校正器。 装配图纸
米。 4.装配图

在安装子模块之前,需要在点 4、5、7 和 8 处焊接大约 10 mm 长的引线,并移除元件 R38、R39、R42、R55、C31、C32、C3、VT2、VT3 以及延迟线 VT2 来自主板(LZYAS-0,3/1000)及其协调元件 R63 和 R88。 电阻为 60 欧姆的电阻器 R150 必须更换为电阻为 10 欧姆的电阻器,电容 C48 的容量为 22 微法 - 0,047 微法。 在 R60 和 C28 的连接点附近,以及在与电容器 C31 和 C3 的上端子(按图右侧)在同一条线上的“公共线”中的板边缘处,钻孔用于连接子模块的电源电路(引脚 4 和 7)。

在安装子模块之前,必须将 KN4 输出缩短 2...3 mm,并且必须将电容器 C28 弯曲到板上。 结论 子模块的 4 和 5 直接焊接到主板上,而不是拆下电容器 C31 和 C3 的上端子,点 1 和 2 用软线(分别长 55 和 70 mm)连接到下端子这些电容器。 子模块的输出3用屏蔽线(150mm)代替拆下电阻R88的右侧输出,输出6用软线(55mm)连接到拆下延迟线输出2处.

调整。 设置时,移除跳线后,从相应发生器的输出端向引脚 1 XN2 (A1) 发送“彩色条纹”信号。 不建议将信号应用到 RF 输入(由于可能的干扰)以及使用电视中心信号(由于图像重复)。 延迟线通过电阻 R4 和端子 13 DA1 与沿最小水平颜色过渡区的公共线之间的跳线进行调节。 颜色平衡由电阻器 R5 和 R6 设置。 RY 信号的最佳摆幅约为 1,05 V(最大 - 1,5 V),BY 信号约为 1,33 V(最大 1,9 V)。

在某些电视中,SD-41 解码器子模块可能已被更现代的解码器子模块所取代,例如“Electronics 016”或具有输出信号电平控制的类似产品。 在这样的模块中,这些控件必须设置到与最大输出信号相对应的位置,并且应该从色彩清晰度校正器的输出中设置最佳电平。

通过仔细调整校正器,可以观察到增加图像清晰度和纯度的显着效果,它获得了浮雕和纯度。 如果亮度不足,可能需要使用连接在 DA220 引脚 510 和 17 之间的 16 ... 1 kΩ 电阻器来调整回转延迟线输入级的模式。 这是由最左边的白色带的最佳再现决定的 [3]。 图中未显示指示的电阻器,但电路板提供了安装位置。

文学

  1. K.菲拉托夫。 颜色过渡校正器。 - 电台,1990 年,N9 P.41。
  2. L. Keves, A. Peskin. 颜色模块 MTs-501。 - 电台,1992 年,N5 P.28。
  3. A. 帕霍莫夫。 色彩校正器。 - 电台,1999 年,N2 P.10。

作者:A. Petrov, D. Petrov, Mogilev; 出版:cxem.net

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