資料介紹
1.1 彩色電視接收機的組成
彩色電視接收機的基本組成如圖1.1.1所示。
1.1.1 高頻調諧器
電視機的高頻調諧器都采用超外差接收方式,從天線接收的高頻電信號中選出所需頻道的高頻電視信號,經放大、混頻,獲得中頻電視信號PIF、SIF。
1.1.2前置中放
補償聲表面波濾波器的插入損耗,提高信噪比。
1.1.3 聲表面波濾波器(SAW)
提供接收機一個合適的中頻幅頻特性和群延遲特性以適合殘留邊帶發射標準的需要,及得到所需的選擇性。
1.1.4中放
放大中頻信號,由3~4級差分放大器組成的深度負反饋AGC放大電路組成,電視機的靈敏度主要決定于中頻放大電路的增益(40~75dB)。
1.1.5視頻檢波
電視圖像信號是調幅信號,視頻檢波多用同步檢波器完成,視頻同步檢波器由雙平衡乘法器組成。PIF的載頻為38MHz,通過PLL(鎖相環)電路使中頻VCO產生的解調參考信號fIF與PIF同頻同相,PIF與fIF相乘后一次載波頻率成分消失,再經低通濾波器濾去二次載波頻率成分,得到全電視視頻信號。
1.1.6 AGC電路
AGC電壓由峰值檢波電路提供,并采用延遲式AGC(即應盡量提高前級增益,AGC應按中放末級到高放級方向依次起控控制),以得到較高的信噪比。
1.1.7 AFT電路
自動頻率微調電路(AFT)是為穩定高頻調諧器本振頻率而設置的。由中頻鎖相環的鑒相電壓提供。當本振頻率發生漂移導致中頻有變化時,AFT≠0 , AFT電壓由MCU讀回(A/D)并處理為VT的微調電壓,VT加于高頻調諧器本振電路,糾正本振頻率飄移,將其微調到正確值。
1.1.8 亮色分離
從彩色全電視信號中用陷波器除去伴音載頻得到包括Y C的彩色復合視頻信號V(CVBS), 分離YC的方法有兩種,頻率法和頻譜法:(1)是用色陷波器濾除色載頻信號,得到亮度信號Y;用色副載頻帶通濾波器選擇色度信號C。頻率分離法簡單,但分離不徹底,存在亮串色干擾及亮度信號高頻成分損失大等缺陷(。(2)是用數字梳狀濾波器對頻譜交錯的YC信號進行頻譜分離可取得較好效果(對NTSC制效果明顯,PAL制并不明顯)。
1.1.9 亮度信號處理
包括Y延時、Y伽瑪校正、Y高頻補償、黑電平延伸等。
1.1.10 色度信號處理
a. 恢復色副載波
通過鎖相環(PLL)電路從色同步信號提供的頻率與相位信息中,恢復色副載波fsc,為色度解調提供參考信號。
b. 識別彩色制式。
c. 彩色信號解碼:經正交同步解調器、低通濾波器解調得到B-Y、R-Y色差信號。
1.1.11 基色矩陣電路
由Y、B-Y、R-Y經矩陣運算電路得到R、G、B基色信號。
1.1.12 白平衡調整
1. 暗平衡調整:調整RGB輸出級的偏置,平衡CRT的三電子槍截止點差異,使圖像較暗部分不出現偏色;
2. 亮平衡調整:調整RGB輸出級的增益,補償CRT三電子槍的特性差異及三種熒光粉發光效率差異;使圖像的明亮部分不出現偏色。
1.1.13 視放電路(CRT驅動)
采用寬頻帶組合放大電路,增益約30dB,帶寬約4MHz,輸出信號最大幅度約 1150VP-P 注1。
1.1.14 伴音第二中頻信號(SIF2)
經鎖相解調得到伴音第二中頻信號SIF2,通過聲載頻帶通濾波器選頻,SIF2被送入限幅放大、鑒頻器,得到音頻信號。再經伴音處理電路加工(如環繞立體聲、重低音),送音頻功放電路放大,推動揚聲器放出伴音。
1.1.15 同步分離及行、場掃描
a. 同步分離:從復合視頻信號中分離出行、場同步信號。
行推動信號:由行同步鎖相VCO產生的振蕩信號,經行分頻得到行激勵信號,用于推動行輸出級;行推動信號為矩形波。
b. 場激勵信號:從行振蕩信號經場分頻得到場激勵信號,可保證行、場之間正確的頻率和相位關系。場激勵信號為鋸齒波形,提供給場輸出級。
c. 行掃描輸出級電路:由行輸出晶體管(簡稱行管)、阻尼二極管(簡稱阻尼管)、行偏轉線圈、逆程電容器、行回掃變壓器(FBT)等組成。在行推動信號控制下,通過行管及阻尼管的開關動作,產生行頻鋸齒波電流,行偏轉線圈產生水平偏轉磁場作用于電子束。
d. 場掃描輸出級電路:主要由場輸出集成電路塊、場偏轉線圈等組成。放大場推動鋸齒波信號,在場偏轉線圈中形成場頻鋸齒波電流,產生垂直偏轉磁場作用于電子束。
e. 行回掃變壓器FBT:在產生行頻鋸齒波電流的同時,其原繞組輸入行逆程脈沖,副繞組輸出CRT所需的EHT及其他各種高壓和燈絲電壓、場輸出級和視放級工作電壓。
f. 光柵幾何校正電路:產生場頻拋物波調制行偏轉電流的幅度,校正光柵水平枕形失真(一般只應用于25″以上的彩電)。
g. 掃描速度調制:高檔電視接收機為了得到更清晰的圖像,常采用掃描速度調制技術。從Y信號中選出突變沿并加工成有預沖及過沖變化沿(類似雙微分形)信號。該信號在速度調制線圈中產生的附加磁場疊加在主偏轉磁場上,偏轉磁場加強處電子束掃速快,因而該處的像素較暗;反之偏轉磁場減弱處電子束掃速慢,因而該處像素較亮。可見電子束掃描速度調制在不增加束電流強度的情況下,也能產生圖像的勾邊效果,而且不像一般通過改變束電流強度的勾邊方法那樣,在勾邊部分產生散焦現象,保證圖像更清晰。
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