第1章4讲 模拟彩色电视制式o电视信号的调制

更新时间:2023-08-27 20:24:01 阅读量: 教育文库 文档下载

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模拟彩色电视制式o电视信号的调制

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彩色电视机原理与维修

第一章 广播电视基本原理

本节课内容简介NTSC制编码原理及特点 NTSC制编码原理及特点 PAL制克服相位失真原理 制克服相位失真原理、 PAL制克服相位失真原理、特点 PAL制编码过程 PAL制编码过程 SECAM简介 SECAM简介 三大制的比较 图像与伴音信号的调制 我国电视频道的划分

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第一章 广播电视基本原理

教学重点与难点1、PAL制克服相位失真原理 PAL制克服相位失真原理 PAL制编码过程 2、PAL制编码过程 3、图像信号与伴音信号的调制方式; 图像信号与伴音信号的调制方式; 我国电视频道的划分情况。 4、我国电视频道的划分情况。

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第一章 广播电视基本原理

1.5 模拟彩色电视制式案例: 案例: 现象:长虹 机芯不能收看国外的电视节目。 现象:长虹M11机芯不能收看国外的电视节目。 机芯不能收看国外的电视节目 原因:我国生产M11机芯是单制式电视,不能收 原因:我国生产 机芯是单制式电视, 机芯是单制式电视 看其它国家的电视节目,即我国电视制与其它国家的 看其它国家的电视节目, 电视制有所不同。 电视制有所不同。 任务:什么是电视制式?有哪些制式? 任务:什么是电视制式?有哪些制式?本节内容 将解决这些问题。 将解决这些问题。

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第一章 广播电视基本原理

电视制式是指电视发送与接收系统的技术标准和规格。 电视制式是指电视发送与接收系统的技术标准和规格。 1.5.1 1、概述: 概述: NTSC(National Television System Committee)是 Committee) NTSC( 1953年美国提出,并于1954年首次试播彩色电视节目。目 1953年美国提出,并于1954年首次试播彩色电视节目。 年美国提出 1954年首次试播彩色电视节目 前主要有美国、日本、加拿大、墨西哥、 前主要有美国、日本、加拿大、墨西哥、菲律宾等国家使 用。NTSC制对色差信号的处理采用了正交平衡调幅。 NTSC制对色差信号的处理采用了正交平衡调幅。 制对色差信号的处理采用了正交平衡调幅 2、NTSC-M制编码原理图 NTSCNTSC制 NTSC制

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彩色电视机原理与维修 (1)NTSC4.43编码原理 NTSC4.43编码原理Y ER 矩 阵 EG 电 V 0~1.3MHz低通 -K脉冲 EB U 0~1.3MHz低通 + 延时线

第一章 广播电视基本原理

U平衡调幅 SinωSCt + F+ Fb +

FBYS

V平衡调幅 cosωSCt 色副载波振荡器

同步与消隐(S)

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彩色电视机原理与维修 (2)NTSC-M编码原理 NTSCER

第一章 广播电视基本原理

矩 阵

Y

同步与消隐S

延时线I

EG

0~1.5MHz低通 电Q

延时线

I平衡调幅F

EB

+ 0~0.5MHz低通 Q平衡调幅33o 123o 180o

+Fb

FBYS

色副载波振荡器

平衡调幅

K脉冲

Q=0.21ER-0.52EG+0.31EB I=0.60ER-0.28EG-0.32EB

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第一章 广播电视基本原理

图中K脉冲的主要作用是用来形成色同步信号, 图中K脉冲的主要作用是用来形成色同步信号,由平衡调 幅原理可知,色同步信号的数学表达为: 幅原理可知,色同步信号的数学表达为:FB = B sin(ω SC t + 180 0 ) 2

即NTSC制色同步信号的相位为180o。 NTSC制色同步信号的相位为180 制色同步信号的相位为 3、NTSC-M色副载波的选择 NTSC为了保证色度信号插到亮度信号的高端间隙处,NTSC色副 为了保证色度信号插到亮度信号的高端间隙处,NTSC色副 载波采用半行频奇数倍, 载波采用半行频奇数倍,即:f SC 1 = (n ) f H 2

对NTSC4.43制,视频带宽为6MHz,行频为15625Hz,n选 NTSC4.43制 视频带宽为6MHz,行频为15625Hz, 6MHz 15625Hz 284,其副载波频率为: 取284,其副载波频率为:f SC = 283.5 × 15625Hz = 4.29687.5 ≈ 4.43MHz

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第一章 广播电视基本原理

对于NTSC对于NTSC-M制,场频 fV=60Hz;每帧525行;行频 NTSC =60Hz;每帧525行 525

fH=525×fV/2=15750Hz,n选取228,其副载波频率为: =525× /2=15750Hz, 选取228 其副载波频率为: 228,fSC = 227.5×15750Hz ≈ 3.58MHz4、NTSC-M制主要特点 NTSCNTSC的主要优点:色度信号的组成方式最简单, NTSC的主要优点:色度信号的组成方式最简单,因而解 的主要优点 码电路简单,易于集成化; 码电路简单,易于集成化;其次亮度信号与色度信号频谱以 最大间距错开,亮色串扰小,故兼容性好。 最大间距错开,亮色串扰小,故兼容性好。 NTSC的主要缺点:对色度信号相位失真敏感, NTSC的主要缺点:对色度信号相位失真敏感,即色度信 的主要缺点 号的相位失真易容产生图像色调畸变。 号的相位失真易容产生图像色调畸变。

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第一章 广播电视基本原理

PAL制 1.5.2 PAL制PAL制是1962年德国德律风根(Telefunken) PAL制是1962年德国德律风根(Telefunken)公 制是1962年德国德律风根 司研制成功的兼容制彩色电视制式,PAL是逐

行倒相 司研制成功的兼容制彩色电视制式,PAL是逐行倒相 (Phase Alternation Line)的英文缩写。 Line)的英文缩写。 目前使用PAL制的国家有:德国、中国、 目前使用PAL制的国家有:德国、中国、英国及 PAL制的国家有 西欧一些国家。 西欧一些国家。

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彩色电视机原理与维修 1、PAL制色度信号的形成 PAL制色度信号的形成 (1)红色差分量逐行倒相: 红色差分量逐行倒相:

第一章 广播电视基本原理

F= Usinωsct±Vcosωsct逐行倒相原理: (2) 逐行倒相原理:Usinωsct UU平衡调幅 ±Vcosωsct V平衡调幅 V ±cosωsct 1 +cosωsct sinωsct 90o移相 2 PAL开关 -cosωsct 180o倒相

半行频方波P

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彩色电视机原理与维修 (3)逐行倒相色度信号矢量图: 逐行倒相色度信号矢量图:V FV Fn

第一章 广播电视基本原理

φ o -φ U FU

-FV

Fn+1

单一色度信号失量图

彩条信号失量图

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第一章 广播电视基本原理

2、PAL制相位失真的补偿原理 PAL制相位失真的补偿原理 (1)色度信号无失真: 色度信号无失真:+V Fn φ o U Fn+1 o +V φ U Fn+1 Fn

-V

-V

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(2)色度信号有失真的补偿原理+V F /n Fn△φ

F

F //n+1

φo U F /n+1

-V

△φ

Fn+1

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彩色电视机原理与维修 3、PAL制色副载波的选择 PAL制色副载波的选择

第一章 广播电视基本原理

在PAL制中,由于FV逐行倒相,使FV的频谱向fSC平移 PAL制中,由于F 逐行倒相, 制中 /2, 信号的频谱重叠,如图所示: 了fH/2,与Y信号的频谱重叠,如图所示:U V Y U V Y U V Y V Y U V Y U V Y f U

fSC

为了使Y 三个信号频谱错开,PAL制采用了 为了使Y、FU、FV三个信号频谱错开,PAL制采用了 1/4行频间置, 1/4行频间置,即: 行频间置

f sc=(n-1/4))fH

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彩色电视机原理与维修fSCU Y V U Y V U Y V Y V

第一章 广播电视基本原理

U Y

V

U Y

V

U

f1 fH 4 1 fH 2 1 fH 4

【点击观看】 点击观看】 另外,为了减小色度信号对亮度信号干扰的可见度, 另外,为了减小色度信号对亮度信号干扰的可见度,防 止电视机出现对角线爬行干扰,PAL还增加25Hz偏置。 止电视机出现对角线爬行干扰,PAL还增加25Hz偏置。 还增加25Hz偏置 因此PAL

的副载波:(n=284) 因此PAL的副载波:(n=284) PAL的副载波:( fsc= (n-1/4)fH +25Hz=4.43MHz。

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彩色电视机原理与维修 4、PAL制色同步信号 PAL制色同步信号 (1)PAL色同步信号的作用 PAL色同步信号的作用

第一章 广播电视基本原理

①提供接收机副载波频率和相位基准; 提供接收机副载波频率和相位基准; ②提供倒相识别信息。 提供倒相识别信息。 (2)PAL色同步信号的产生 PAL色同步信号的产生

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彩色电视机原理与维修 (3)色步信号的表达式Fb =

第一章 广播电视基本原理

B sin(ωsc t ± 135 o ) 2

5、PAL制编码器 PAL制编码器 (1)作用:将三基色信号ER、EG、EB编制成彩色全电 作用:将三基色信号E 视信号(FBYS)。 视信号(FBYS)。 (2)编码过程:如下图所示。 编码过程:如下图所示。

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1.5.3 SECAM制 SECAM制SECAM是1966年由法国首先使用, SECAM是1966年由法国首先使用,它也是为了克服 年由法国首先使用 NTSC制对相位失真敏感而设计的。“SECAM”意为顺序 NTSC制对相位失真敏感而设计的。 SECAM” 制对相位失真敏感而设计的 传送与记忆彩色信号。 传送与记忆彩色信号。 目前主要有法国及东欧一些国家使用。 目前主要有法国及东欧一些国家使用。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/0yii.html

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