|НА ГЛАВНУЮ| |СКАЧАТЬ| |ЗАПРОСИТЬ О ТЕМЕ| |ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ| |О СТРАНИЦЕ| |ССЫЛКИ|

Все для телемастера

Прохождение сигнала в канале воспроизведения видеомагнитофона.

При воспроизведении записанная на магнитную ленту информация должна быть обработана в обратном направлении таким образом, чтобы по окончании обработки на экране, подключенного TV приемника, появилось изображение.

С помощью видеоголовок снимается занесенная на магнитную ленту магнитная информация и преобразуется в электромагнитные колебания. Вращающийся ферритовый трансформатор. передает сигналы с видеоголовок на переключатель видеоголовок, в котором снимаемые сигналы с обеих видеоголовок сводятся к единому сигналу. На рис.1 представлена осциллограмма переключающего сигнала. Далее смесь ЧМ-сигнала яркости и сигнала цветности поступает на вход предусилителя воспроизведения рис.2.

 

 

В случае другого варианта схемы сначала отдельно усиливаются сигналы, содержащие информацию об обоих полукадрах изображения, а затем уже усиленные сигналы сводятся вместе. Уровень сигнала после усиления должен быть поднят на менее чем до 100—200 мВ. Далее сигнал цветности с несущей частотой 627 кГц отделяется от ЧМ-сигнала яркости. И далее оба сигнала обрабатываются отдельно. Разделение сигналов яркости и цветности происходит также, как и при записи, с помощью фильтров. Яркостная составляющая сигнала отфильтровывается с помощью ФВЧ, а цветовая составляющая общего сигнала — с помощью ФНЧ. Кроме того, последующей фильтрацией подавляются нежелательные боковые полосы. На развернутой блок-схеме рис.3 представлено прохождение сигналов яркости и цветности при воспроизведении. На выходе после всех обработок имеется полный сигнал ПЦТС. Далее каналы прохождения сигналов яркости и цветности при воспроизведении рассмотрим отдельно.

Канал прохождения сигнала яркости

ЧМ- сигнал яркости, отделенный от сигнала цветности с помощью фильтров, поступает на вход усилителя, где происходит его усиление и автоматическое регулирование. Кроме того, проводится коррекция частотной характеристики, чтобы на выходе усилителя ее форма была как можно более линейной. Далее ЧМ- сигнал яркости демодулируется и проходит ФНЧ с частотой среза 3 МГц, в котором подавляются остатки несущей частоты. Видеосигнал подается на схему коррекции предискажений, в которой опять понижается уровень поднятых во время записи высокочастотных составляющих сигнала яркости. В зависимости от вида схемы канала применяют также различные схемы коррекции частот и ограничения шумов. Для улучшения качества изображения вводится схема улучшения четкости. При этом происходит усиление только верхних частот спектра сигнала яркости, фронты сигналов становятся более крутыми, что приводит к увеличению четкости контуров изображения. Так как время прохождения в канале воспроизведения у сигналов яркости и цветности различное, Y-сигнал проходит схему задержки. Сигнал ПТС в исходном виде соединяется с сигналом цветности. На рис.4 представлена развернутая блок-схема канала воспроизведения Y-сигнала. В процессе обработки Y-сигнала необходимо также обеспечить компенсацию выпадений воспроизводимого сигнала.

Компенсация выпадений

Под выпадениями понимается кратковременное пропадание сигнала, которое при воспроизведении проявляется как неисправность. Причины такой неисправности могут быть различного вида:

магнитный слой ленты поврежден так сильно, что нарушается намагничивание ленты;

— на ленте имеются частицы загрязнений, так, что при прохождении ленты у видеоголовки кратковременно нарушается контакт видеоголовка—магнитная лента. Лента кратковременно поднимается над видеоголовкой;

— лента в некоторых местах сильно помята, и в местах помятости также нарушается безупречный контакт лента—головка;

— во время самой записи, а именно перед занесением информации на ленту, возникла кратковременная помеха, из-за которой на некоторое время прерывался полезный сигнал.

На экране эти помехи тем заметнее, чем больше строк при воспроизведении не содержат информации об изображении и представляют собой белые горизонтальные штрихи в разных местах кадра. Такого рода помехи, связанные с выпадением полезного сигнала, требуют компенсации. При этом исходят из соображения, что Y-ЧМ-сигнал при появлении выпадения кратковременно прерывается. В течение этого времени вырабатывается импульсный сигнал, продолжительность которого соответствует продолжительности выпадения. Если огибающая Y-ЧМ-сигнала снижается ниже определенного уровня, то вырабатывается импульс опознавания выпадения, с помощью которого активируется компенсатор выпадений рис 5. Компенсатор выпадений содержит линию задержки (64 мкс), в которой находится последняя по времени строка Y-ЧМ-сиг-нала. При приходе импульса опознавания прямой канал закрывается, и для обработки в канал воспроизведения на демодуляцию подается последняя строка с неискаженной информацией, которая содержится в линии задержки. Вместо выпадения повторяется последняя строка без выпадения. Если нарушение повторяется через несколько строк, то опять

нa воспроизведение идет сигнал последней строки в качестве замены выпадению. Несомненно, вместе с каждым таким замещением повышается шумовая составляющая сигнала. В компенсаторе выпадений, при наличии выпадения, импульс опознавания с помощью триггера Шмитта преобразуется в безупречный прямоугольный сигнал. Пологие фронты импульса опознавания трансформируются в круто нарастающие. Этим прямоугольным импульсом управляется также электронный ключ, служащий коммутатором выпадений и обрывающий прямой канал прохождения сигнала, так, что содержащий ошибку сигнал запирается. Вместо него для дальнейшей обработки используется сигнал, содержащийся в линии задержки.

Если после замещения выпадения задержанным сигналом помеха все еще остается, последняя строка без выпадения будет подаваться на воспроизведение так долго, пока отсутствие импульса опознавания не укажет на прекращение выпадения. Триггер Шмитта переключит коммутатор выпадений, который подключит к последующим цепям текущий воспроизводимый сигнал яркости. К линии задержки также будут подводиться все новые и новые сигналы.

Канал прохождения сигнала цветности

Сигнал цветности отфильтровывается ФНЧ (1,1 МГц). При этом ЧМ- сигнал яркости подавляется, и преобразованный сигнал цветности с несущей частотой 627 кГц отдельно подается на усилитель с устройством АРУ. На расширенной блок-схеме рис.6 показан канал прохождения сигнала цветности при воспроизведении. Уровень сигнала цветности необходимо автоматически регулировать из-за того, что приходится считаться с колебаниями амплитуды сигнала, обусловленными нарушением контакта между видеоголовками и лентой при воспроизведении. Управляющее напряжение вырабатывается пропорционально амплитуде цветовой вспышки.

Одновременно вырабатывается напряжение переключения, которое запирает канал цветности. Канал цветности отключается тогда, когда световая вспышка отсутствует (при воспроизведении черно-белого изображения) или амплитуда вспышки становится ниже некоторого минимального уровня.

После усиления С- сигнал подается в преобразователь частоты, где происходит смешение с сигналом гетеродина 5,06 МГц. В результате на выходе преобразователя полосовым фильтром выделяется сигнал необходимой частоты (4,43 МГц). Далее сигнал цветности складывается с сигналом ПТС, и восстановленный исходный сигнал ПЦТС подается на UHF- модулятор и AV- гнезда.

Hosted by uCoz