al制解码电路及系统

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1、第九章 PAL制解码电路及系统        射频彩色电视信号经彩色电视机高效、混频、中放和检波后视频彩色全电视信号到解码电路,前面的处理过程与黑白电视机公共通道是类似的。我们知道,彩色全电视信号是由亮度信号和色度信号以频率交错方式叠加,并加入复合同步信号、复合消隐信号及色同步信号组成。解码电路的任务就是从彩色全电视信号中解码出红、绿、蓝三基色信号,它主要由亮度通道、色度信号处理电路,色同步电路及矩阵电力等组成。PAL解码电路组成见图4-9。 9.1亮度通道及矩阵输出电路 亮度通道的任务是将亮度信号Y从彩色全电视信号中分离出来,经过放大和处理后与色度通道解出的色差信号Y-B、B-Y一起送给解

2、码矩阵电路,以求出基色信号R、G、B,分别激励彩色显象管的相应阴极而实现彩色的重现。当用彩色电视机收看黑白电视信号时,由于黑白电视信号没有色度信号,解码系统中的色度通道就自动关闭而无色差信号输出,只有亮度通道输出亮度信号激励彩色显象管而显示出通道质量的黑白图象。此时,亮度通道的功能与黑白电视机中的视频放大器基本相同。亮度通道一般由多级视频放大器组成,由于亮度信号的质量直接关系到重现图象的清晰度,所以对亮度通道的要求为:第一、度通道只传送Y,故应将彩色全电视信号中的色度信号和色同步信号滤除,为此,在亮度通道中设置了彩色负载波陷波电路,以减小色度信号对亮度信号的干扰。第二、亮度通道输入的彩色全电

3、视信号峰值为1V左右,输出的三基色信号峰峰值约为100V,故亮度通道对视频信号应有足够的增益及线性工作范围。为满足重现图象的清晰度,应有足够的带宽以保证0—6MHZ视频信号不失真的通过。第三、亮度信号经过亮度通道(通频带约为6MHZ),而色度信号通过的是色度信号(带宽约2.6MHZ)由于色度通道比亮度通道窄,使得色度信号要比亮度信号产生更大的时延。这样,到达解码矩阵的时间就不同而使重现的图象出现镶边现象。为此,应在亮度通道中设置延时电路。第四、视频全电视信号若失去直流分量,在黑白电视机中仅改变重现背景亮度,而在彩色电视机中不但重现图象的亮度会变化,而且彩色的色调饱和度也会改变,引起明显失真。

4、因此凡不完全采用直流耦合电路的亮度通道,都需要设置直流电平钳位电路。此外,在亮度通道中还设有各种附属电路,例如自动清晰度控制(ARC)电路,自动亮度控制(ABL)电路轮廓校正电路(勾边电路),对比度和亮度调节电路等。典型亮度通道组成方框如图9-1所示。9.1.1彩色副载波抑制电路            前已述及,色度信号是调制在4.43MHZ的副载波上,以频率交错方式插入到亮度信号频带高频端的,若不加抑制,则也将被亮度通道放大造成色度信号对亮度的干扰。为此,在亮度通道中设置一个4.43MHZ的彩色副载波吸收电路,以减小这种干扰,副载波吸收电路的副频特性及彩色全电视信号输入、输出波形见图9-2

5、。一、有对彩色副载波抑制电路的要求亮度信号的带宽是6MHZ色度信号调节在4.43MHZ副载波上带宽1.3MHZ,与亮度信号谱线交错排列。若吸收电路的频带太宽,虽能将色度信号滤除,但也将带内亮度信号的高频分量滤掉太多,会造成重现图象清晰度下降。分析电视信号的频谱可知,视频信号能量在频带内不是均匀分布的,能量主要集中在频带的低端,随频率上升饿日减小,色度信号也一样,平衡调副后能量主要集中在4.43MHZ附近,如图9-3所示,偏离4.43MHZ越远能量就越小,所以抑制电路一般就选用高Q值窄带的陷波电路滤除掉4.43MHZ附近的主要能量,又不致使图像清晰度下降太多。对副载波陷电路的要求为:吸收深度大

6、于15dB,吸收带宽为150—250KHZ,允许有少量的副载波残留以兼顾图象的清晰度。二、吸收电路的选取彩色电视机亮度通道中常用的两种负载波吸收电路如图9—4所示,它们的工作原理前面章节已作介绍。图(a)为串联谐振吸收电路,形式简单,吸收深度一般能达到抑制副载波的要求,但由于有损耗rL的存在,对谐振频率的能量不可能吸收干净。图(b)的桥T型吸收电路可对损耗rL进行补偿,所以很容易达到吸收20dB的深度,在彩色电视机使用较多。 三、自动清晰度控制(ARC)电路亮度通道中加4.43MHZ彩色副载陷波电路后,大大减轻了色度信号对亮度信号的干扰,但它也使4.43MHz附近亮度信号的高频分量被吸收掉一

7、部分而造成重现图像清晰度下降。虽然这样做是必要的,但当用彩色电视机接收黑白电视机节目,或者信号太弱已不能使色度通道工作时(此时色度通道自动关闭,显示的是黑白图象),这种高频分量的损失就毫无意义了。因此,有许多彩色电视机采用了自动清晰度控制(ARC)电路,接收正常彩色电视信号时,副载波吸收电路工作,而接收黑白电视节目或信号太弱时,自动使副载波吸收电路不工作,就使黑白图象的清晰度达到正常水平。典型的ARC电路如图

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