彩電常用色解碼IC維修探討
十六 杜比AC-3數碼環(huán)繞聲
AC-3技術(shù)起源于為高清晰度(HDTV)提供高質(zhì)量聲音。AC-3技術(shù)是由杜比AC-1、杜比AC-2發(fā)展而來(lái)的。 AC-1通過(guò)4-2-4多聲道矩陣方式把聲道數減少一半(這樣就可以減少傳輸容量),然后采用增量調制(△調制)技術(shù)進(jìn)行數字編碼。因此,AC-1的壓縮倍數為兩倍。隨著(zhù)聲音編碼技術(shù)和數字信號處理器(DSP)的進(jìn)步,AC-1系統發(fā)展成為基于變換編碼技術(shù)的AC-2系統,在提高質(zhì)量的同時(shí),壓縮倍數進(jìn)一步變?yōu)?倍,但是多聲道矩陣處理技術(shù)仍然保留。 AC-3是在A(yíng)C-1、AC-2的基礎上發(fā)展起來(lái)的,它繼承了AC-2的許多優(yōu)點(diǎn),如窗處理、變換編碼、自適應比特分配等,同時(shí)也可克服了他們的不足和局限。AC-3具有5.1聲道,即左、中、右、左環(huán)繞、右環(huán)繞和0.1低效果聲頻道,這里的左、右環(huán)繞聲道是分別制作的獨立聲道,更具有現場(chǎng)感和真實(shí)感。在杜比AC-3技術(shù)的基礎上,目前有6.1聲道、7.1聲道數字還音系統。AC-3是美國HDTV的聲音制式,這種制式已在世界范圍內被采用公認。注解:4-2-4是代表錄音時(shí)采用四聲道錄音,當把錄音放置在電影膠片時(shí),將4聲道通過(guò)編碼技術(shù)壓縮致二聲道,在聲音還原時(shí),仍然重放4聲音的原音。
十七 熊貓伴音(PANDA-1)
美國Wegener通訊公司于80年代初期設計出一套實(shí)用電視伴音高保真多聲道多語(yǔ)言伴音解調電路技術(shù),將此項技術(shù)定名為"PANDA-1"(中譯"熊貓-1"高保真多語(yǔ)言立體聲伴音),并已在美國獲得技術(shù)專(zhuān)利。這種伴音技術(shù)是一種模擬噪音抑制系統,作用是將一正常的伴音,一般必須以280KHz高頻帶寬,而它利用一半的高頻帶寬130KHz,來(lái)傳送的基帶音頻信號15KHz帶寬。將伴音信號的動(dòng)態(tài)范圍以幾十倍的特定比率壓縮,壓縮至一個(gè)非常窄的頻帶寬度。這樣,每一套圖像節目可以同時(shí)提供多達六路的音頻通道,以便進(jìn)行立體聲或雙語(yǔ)廣播,并可同時(shí)傳送獨立的電臺節目,也就是說(shuō)在不同的頻率上可以傳送三組立體聲或六路單聲道。 PANDA-1伴音是在模擬頻道中使用,又是模擬壓縮,所以音質(zhì)與現在使用的數字伴音信號相差較大,但由于節約了帶寬,因此多出了幾個(gè)聲道。接收PANDA-1伴音需接收機具有擴展電路音頻載波解調器,否則接收到的聲音是高噪音及高失真的伴音。凡具有PANDA-1解調功能的接收機,便可隨意選聽(tīng)六個(gè)伴音或雙聲道立體聲,通過(guò)遙控操作、屏幕顯示、對音頻編程接收。
十八 麗音(NICAM)
NICAM是準瞬時(shí)壓擴聲音復用,是數字聲音處理技術(shù),主要特點(diǎn)是信噪比高,動(dòng)態(tài)范圍寬、音質(zhì)同CD相媲美,故名麗音,因此NICAM又稱(chēng)為麗音,麗音是廣播電視伴音數字化的俗稱(chēng)。我國地面廣播及衛星廣播中電視伴音都采用調頻方式。麗音是在原伴音副載頻的基礎上再增設一個(gè)數字伴音副載頻,伴音形成雙載波方式,并不干擾原來(lái)的單聲道信號。采用AM-FM、FM-FM播放方式。麗音模式有立體聲模式即左、右聲道;雙語(yǔ)音模式即同時(shí)由左、右聲道分別傳送兩種語(yǔ)音,也可傳送兩路單聲道廣播,或一路單聲道廣播和一路數據。發(fā)射時(shí)采用專(zhuān)門(mén)的調制器將其處理后再與電視圖像信號和模擬伴音信號一起進(jìn)行發(fā)射。而接收時(shí),用專(zhuān)用的麗音解調器處理后就能聆聽(tīng)與CD媲美的數字立體聲伴音節目了。國際上麗音制式有20多種,我國采用NICAM,D麗音制式。在保留原有模擬調頻伴音副載頻的基礎上增設第二副載頻7.28MHz,采用準瞬時(shí)壓擴編碼技術(shù)。目前我國中央電視臺第一、二套節目衛星傳輸系統中,用NICAM-728方式插入了中央一、中央二和中央三立體聲三套中央人民廣播電臺節目。接收衛星數字聲音廣播信號時(shí),衛星接收機則需具有基帶輸出上,將其接至NICAM-728接收機,經(jīng)它處理后收到立體聲信號等,便可以方便地取得優(yōu)質(zhì)的中央臺廣播節目信號源。地面電視臺廣播中傳送麗音信號,標志著(zhù)電視伴音跨入數字立體聲時(shí)代。目前有些電視機具有NICAM接收功能,但需要制式一致才能收到麗音,否則不能收聽(tīng),需要分清是否符合中國麗音標準。
十九 DVB網(wǎng)關(guān)
功能:將IP 流、數據文件等信源轉換為符合DVB 標準的傳輸流(TS )輸出。
比如以前在進(jìn)行數據壓縮時(shí),一個(gè)8 兆的電視頻道可傳輸8 個(gè)MPEG-2 TS流,但是QPSK的數據廣播信號卻不能跟MPEG-2 的信號一起壓縮和傳輸,因為他們的數字編碼方式不一致,所以只能單獨占用一個(gè)8 兆的電視頻道,造成資源浪廢。有了網(wǎng)關(guān)之后可以將QPSK的數據廣播信號和IP 的股票信息 MPEG-4或 MPEG-1 與MPEG-2的數據流復用成一個(gè)TS 流進(jìn)行播出,這樣在一個(gè)8兆的帶寬之內既可以收看MPEG-2 的DVD數字電視節目,又可以收看 MPEG-1的VCD 準視頻點(diǎn)播節目,還可以用計算機(電視機)收看數據廣播和實(shí)時(shí)股票信息。這樣頻率資源大大的節約。傳輸費用也將得到能降低。
錄像機影碟機控制系統淺談
錄像機與影碟機的控制系統與電視機不同,電視機用一塊CPU就完成顯示,各種控制,調諧,遙控接收處理等功能,而錄像機和影碟機則一般由兩塊CPU來(lái)完成這些功能。一塊我們稱(chēng)為面板CPU,一塊稱(chēng)主控CPU,這兩塊CPU通過(guò)一條數據線(xiàn)和時(shí)鐘線(xiàn)來(lái)完成通訊。面板CPU主要功能是:1,處理遙控器送來(lái)的信號或鍵盤(pán)信號進(jìn)行處理變成相應的數據信號送給主控CPU進(jìn)行解析,并驅動(dòng)顯示管作相應的顯示;2,計時(shí)功能;3,接收主控CPU送來(lái)的各種工作狀態(tài)信號并進(jìn)行譯碼經(jīng)顯示屏顯示出來(lái)。
主控CPU主要功能是:接收面板CPU和各種外設傳感器送來(lái)的信號完成對各種工作狀態(tài)的控制和檢測,如完成對鼓電機,主軸電機,加載電機,光頭聚焦和循跡等的控制。了解它們的分工對故障的判斷和維修均有很大的幫助。
色同步選通電路
我們知道色同步信號和色度信號在時(shí)間上是不一致的,所以我們可以利用時(shí)間分離的方法來(lái)選出色同步信號.這就是色同步選通電路.色同步信號是位于行同步信號后肩的幅載波脈沖串,要將它分離出來(lái)須用一個(gè)門(mén)電路.利用色同步信號和色度信號時(shí)間上的差異.平時(shí)門(mén)電路在關(guān)閉狀態(tài),當色同步信號到來(lái)時(shí)才開(kāi)啟,這個(gè)門(mén)電路須要輸入一個(gè)門(mén)脈沖來(lái)實(shí)現門(mén)電路的關(guān)閉和開(kāi)啟.根據上述分析這個(gè)門(mén)脈沖必須在每一行恰好與色同步信號同時(shí)到來(lái),即在時(shí)間上與色同步信號是一致的.這樣才正好讓色同步信號通過(guò),這里的門(mén)脈沖一都是用行泥程脈沖,這個(gè)脈沖和色同步信號在時(shí)間上是不一致的,所以必須要將行泥程用一個(gè)延時(shí)電對其進(jìn)行延時(shí)使之色同步信號在時(shí)間上達到一致.
天線(xiàn)技術(shù)
一.長(cháng)線(xiàn)傳輸線(xiàn)
在高頻情況下,電磁波沿傳輸線(xiàn)傳播時(shí),由于電磁波的波長(cháng)很短,在傳輸線(xiàn)上會(huì )發(fā)生與傳輸音頻信號時(shí)不同的現象.必須運用,另外一套適合高頻情況的分析方法.
當沿傳輸線(xiàn)上傳播的電磁波的波長(cháng)可以與傳輸線(xiàn)的幾何長(cháng)度相比擬時(shí),此時(shí)的傳輸線(xiàn)通常稱(chēng)為長(cháng)線(xiàn).
1.長(cháng)線(xiàn)上具有電流電壓不均分布:將一傳輸線(xiàn)取長(cháng)度為10米,當線(xiàn)上通以高頻電流時(shí)(長(cháng)線(xiàn)情況),如F=150MHZ.人(波長(cháng))=2米由于波長(cháng)較短,在這段傳輸線(xiàn)中電流有幾個(gè)周期的變化,如圖A所示.因而在同一時(shí)刻線(xiàn)上各點(diǎn)電流的大少與方向都有所不同;而在低頻情況下(即短線(xiàn)情況下)如F=50HZ的交流電,其工作波長(cháng)為6000公里,相差3000000備,同是在10米長(cháng)的傳輸線(xiàn)上電流大少變化很少可認為不變.
2.長(cháng)線(xiàn)是一個(gè)分布參數系統:對于長(cháng)線(xiàn)來(lái)說(shuō),隨著(zhù)傳輸線(xiàn)長(cháng)度的不同或是沿線(xiàn)傳播電磁波的波長(cháng)不同,在傳輸線(xiàn)上本身就具有分布電容和分布電感參數.并且這些分布參數的影響很大,在長(cháng)線(xiàn)的情況下,由于隨線(xiàn)長(cháng)的不同或工作波長(cháng)的不同,傳輸線(xiàn)本身會(huì )呈現出不同性質(zhì)的阻抗(容抗,感抗或純電阻).而短線(xiàn)上只有電容器中才具有電場(chǎng),線(xiàn)圈中才產(chǎn)生磁場(chǎng),與線(xiàn)長(cháng)沒(méi)有關(guān)系.
二.終端開(kāi)路的傳輸線(xiàn)
當傳輸線(xiàn)接到信號時(shí),電信號將以光速按余弦分布規律向終端傳播.由于終端開(kāi)路,信號不能繼續向前傳播,則會(huì )向始端方向形成全反射,此時(shí)相當于在傳輸線(xiàn)的終端接入一個(gè)信號源使電信號又由終端向始端以光速傳播.一般的說(shuō)把由始端向終端傳播的電波稱(chēng)入射波;把由終端反射回來(lái)的電波稱(chēng)反射波.入射波和反射波都是行波.這里所謂的行波即是電壓與電流同相的電波.

討論傳輸線(xiàn)還引入一個(gè)駐波的概念,所謂駐波就是電壓與電流相位不同且相差四分之一波長(cháng),電壓電流的振幅有不均分布.在終端開(kāi)路的傳輸線(xiàn)中,同時(shí)存在著(zhù)反射波和入射波,反射波電流與入射波電流的相位互為反相,所以說(shuō)傳輸線(xiàn)上存在著(zhù)駐波,通常傳輸線(xiàn)上同時(shí)存在著(zhù)行波和駐波,行波,駐波是由入射波和反射波的電流形成的.終端開(kāi)路的傳輸線(xiàn)由于形成全反射,所以其駐波成份很大,故沒(méi)有能量傳輸(只有在行波狀態(tài)下線(xiàn)上才有能量傳輸)假設這條傳輸線(xiàn)無(wú)損耗.那這時(shí)只是在某一個(gè)時(shí)期內存儲能量,在另一時(shí)期內放出能量.所以對信號源來(lái)說(shuō)它是一個(gè)純電抗性的負載,在終端開(kāi)路的傳輸線(xiàn)有以下特點(diǎn),傳輸線(xiàn)少于四分之一波長(cháng)時(shí)其電抗為容性;等于四分之一波長(cháng)時(shí)為電抗為零;大于四分之一波長(cháng)時(shí)電抗為電感性;等于二分之一波長(cháng)時(shí)為純電阻性.
三.終端短路的傳輸線(xiàn)
終端短路的傳輸線(xiàn)和終端開(kāi)路的傳輸線(xiàn)相反,它的駐波特性是入射電流與反射波電流同相,入射波電壓與反射波電壓相位相反.其阻抗特性是小于四分之一波長(cháng)時(shí)傳輸線(xiàn)呈感性;等于四分之一波長(cháng)時(shí)呈純電阻性;大于四分之一波長(cháng)時(shí)呈容性;等于二分之一波長(cháng)時(shí)電抗為零.
在一般情況下傳輸線(xiàn)的終端都接有負載,其負載通常既有電阻成份也有電抗成份,因而由信號源輸出的能量一部分貝負載吸收,另一部分將倍反射回來(lái),所以傳輸線(xiàn)上行波與駐波同時(shí)并存,為了進(jìn)一步描述線(xiàn)上行波和駐波的分布關(guān)系,我們引入幾個(gè)具體的指標:
1.反射系數:P=反射波振幅/入射波振幅=傳輸線(xiàn)特性阻抗-負載阻抗/傳輸線(xiàn)特性阻抗+負載阻抗
2.行波系數:K=電壓最小值/電壓最大值=反射波振幅-入射波振幅/反射波振幅+入射波振幅
在傳輸線(xiàn)中因為同時(shí)存在入射波和反射波,所以在傳輸線(xiàn)上任何一點(diǎn)的電壓都是兩波振幅之和.
3.駐波比:S=電壓最大值/電壓最小值
綜上所述,在傳輸線(xiàn)終端有負載時(shí),傳輸線(xiàn)輸入阻抗有以下性質(zhì):
1.傳輸線(xiàn)上距離終端四分之一波長(cháng)的奇數倍處的等效阻抗等于特性阻抗的平方除以終端負載.
2.傳輸線(xiàn)上距離終端二分之一波長(cháng)整數處的等效阻抗等于負載阻抗.
四.天線(xiàn)的一般原理
當導體上通以高頻電流時(shí),在其周?chē)?空間會(huì )產(chǎn)生電場(chǎng)與磁場(chǎng).按電磁場(chǎng)在空間的分布特性,可分為近區,中間區, 遠區.設R為空間一點(diǎn)距導體的距離,在R《 λ/2π 時(shí)的區域稱(chēng)近區,在該區內的電磁場(chǎng)與導體中電流,電壓有緊密的聯(lián)系. 在R》λ/2π的區域稱(chēng)為遠區,在該區域內電磁場(chǎng)能離開(kāi)導體向空間傳播,它的變化相對于導體上的電流電壓就要滯后一段時(shí)間,此時(shí)傳播出去的電磁波已不與導線(xiàn)上的電流,電壓有直接的聯(lián)系 了,這區域的電磁場(chǎng)稱(chēng)為輻射場(chǎng).
發(fā)射天線(xiàn)正是利用輻射場(chǎng)的這種性質(zhì),使傳送的信號經(jīng)過(guò)發(fā)射天線(xiàn)后能夠充分地向空間輻射,如何使導體成為一個(gè)有效輻射體導系統呢?這里我們先分析一下傳輸線(xiàn)上的情況,在平行雙線(xiàn)的傳輸線(xiàn)上為了使只有能量的傳輸而沒(méi)有輻射,必須保證兩線(xiàn)結構對稱(chēng),線(xiàn)上對應點(diǎn)電流大小和方向相反.且兩線(xiàn)間的距離《π.要使電磁場(chǎng)能有效地輻射出去,就必須破壞傳輸線(xiàn)的這種對稱(chēng)性,如采用把二導體成一定的角度分開(kāi),或是將其中一邊去掉等方法,都能使導體對稱(chēng)性破壞而產(chǎn)生輻射.
將開(kāi)路傳輸或距離終端π/4處的導體成直狀分開(kāi),此時(shí)終端導體上的電流已不是反相而是同相了,從而使該段導體在空間點(diǎn)的輻射場(chǎng)同相迭加.構成一個(gè)有效的輻射系統.這就是最簡(jiǎn)單,最基本的單元天線(xiàn),稱(chēng)為半波對稱(chēng)振子天線(xiàn),其特性阻抗為75Ω.電磁波從發(fā)射天線(xiàn)輻射出來(lái)以后,向四面傳播出去,若電磁波傳播的方向上 放一對稱(chēng)振子,則在電磁波的作用下,天線(xiàn)振子上就會(huì )產(chǎn)生感應電動(dòng)勢.如此時(shí)天線(xiàn)與接收設備相連,則在接收設備輸入端就會(huì )產(chǎn)生高頻電流,這樣天線(xiàn)就起著(zhù)接收作用并將電磁波轉化為高頻電流,也就是說(shuō)此時(shí)天線(xiàn)起著(zhù)接收天線(xiàn)的作用,接收效果的好壞除了電波的強弱外還取決于天線(xiàn)的方向性和半邊對稱(chēng)振子與接收設備的匹配.
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