第5章电视原理与接收技术.ppt
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1、电视原理与接收技术,提高接收机质量的措施,第5章,内容提要,本章介绍目前中、高档电视机中采用的提高接收质量的措施,主要内容包括频率合成式高频调谐器、准分离式中频放大器、动态梳状滤波器亮色分离电路、格式变换、画质改善电路、立体声伴音系统、多制式接收处理等。,知识要点,MOPLL;频率合成式高频调谐器;准分离式中频放大;锁相环同步检波器;动态梳状滤波器亮色分离电路;常用的几种格式变换;常用画质改善电路;IGR立体声伴音系统;NICAM728立体声伴音系统;多制式处理电路。,教学建议,本章是本教材的三个重点之一,通过本章学习能熟悉现代电视机。要求熟悉电压合成式高频调谐器、MOPLL电路、掌握频率合成
2、式高频调谐器。熟悉准分离式中频放大和锁相环同步检波器。了解动态梳状滤波器亮色分离电路。熟悉常用的几种格式变换。掌握常用画质改善电路,黑电平延伸、直方图处理、轮廓处理、瞬态改善电路和扫描速度调制。了解IGR立体声伴音系统,熟悉NICAM728立体声伴音系统。了解多制式处理电路。建议学时数为6学时,根据需要可适当增加。,目 录,5.1 频率合成式高频调谐器,5.2分离式中频放大器,5.3 动态梳状滤波器亮色分离电路,5.4 格式变换,5.6 立体声伴音系统,5.7 多制式接收处理,5.5 画质改善电路,5.1 频率合成式高频调谐器,5.1.1 电压合成式高频调谐器,5.1.2 MOPLL,5.1.
3、3 频率合成高频调谐器,普通中小屏幕彩电中多采用电压合成式高频调谐器,其原理如图5-1所示。调谐器引脚BL、BH、BU是VHF-L、VHF-H、UHF三个频段高放级的供电,提供电源就选择了频段。引脚AGC是自动增益控制电压输入,引脚AFT是自动频率调谐电压UAFT输入,引脚TU是调谐电压输入,引脚IF是中频信号输出,引脚MB是电源电压输入。,5.1.1 电压合成式高频调谐器,当CPU接到接收13频道的遥控命令时,CPU一方面送出频段切换控制信号去频段译码器,让它输出电源电压供给高频调谐器的BU端,该电压使调谐器内部电路工作在UHF频段;与此同时,CPU还送出一定宽度的PWM脉冲去DA转换电路,
4、将方波信号转换成直流电压并送到调谐器的TU端,该电压控制调谐器内部选频电路,使它们的频率与13频道一致。于是高频调谐器从天线送来的电视信号中选出13频道节目信号,并进行放大和混频处理,得到38MHz图像中频信号和31.5MHz的第一伴音中频信号,两信号从IF端输出送到图像中放电路。若高频调谐器内部本振电路频率发生漂移,38MHz图像中频信号频率也会发生变化,AFT电路对图像中频信号处理后会输出UAFT误差电压去调谐器AFT端,控制内部本振电路,使本振电路频率回到正常值。现代电压合成式高频调谐器已经取消了引脚AFT及其外围电路,由CPU或超级芯片内部锁相环鉴相器产生自动频率控制电压。,电压合成式
5、高频调谐器受温度、电压变化的影响,引起频率漂移,调谐器稳定度下降。要想实现高速自动调谐选台,达到可靠性高、频率稳定、切换速度快捷、实现多个调谐器同时进行调谐选台,必须采用频率合成式高频调谐器。,5.1.2 MOPLL,频率合成式高频调谐器的关键器件是MOPLL(Mixer、Oscillator Phase Lock Loop),即混频器振荡器锁相环,常用电路有TI公司的SN761672A。图5-2是SN761672A的内部结构图。SN761672A是单片混频器、振荡器和锁相环,包含VHFL、VHFH和UHF三个波段的本地振荡器和混频器,30V输出的调谐放大器和4个NPN集电极开路型波段开关驱动
6、器,15位可编程计数器和可编程基准分频器(512、640、1024)受I2C总线控制,调谐频率步长可以根据基准分频率选择,SN761672A是单5V电源,TSSOP32(Plastic Thin Shrink Small Outline Package)封装。,图5-2 SN761672A的内部结构图,UHF RFIN,同类产品SN761677在SN761672A的基础上增加了4个NPN射极跟随型波段开关驱动器,增加了片内DCDC转换产生30V调谐放大器电压。同类产品还有东芝公司的TA1303BFN、INFINEON公司的TUA6034等。当接收DS13频道信号时,图像载频为471.25MHz
7、,本振频率为471.2538509.25MHz,此时经I2C总线设定可编程基准分频器分频数为1024,fREF4M10243.90625kHZ;509.25MHz经8分频N分频后也应为3.90625kHZ,509.25M8N3.90625k,N16296。15位可编程计数器应设定为16296。,如本振频率未达到准确调谐值时,数字式鉴相器将fDIV、fREF两个信号进行相位比较,输出电压是两者相位差的函数,此输出电压通过低通滤波器滤除高频分量后,调整SN761672A内部电荷泵源的脉冲输出,去改变本振压控振荡器的频率,直到本振频率比图像载波频率高出38MHz时fDIV=fREF,鉴相器输出的低频
8、控制信号为零,压控振荡器的振荡频率不再发生变化,环路数据处于“锁定状态”,并将此时的分频系数N寄存在存储器电路中。与此同时SN761672A的选台信息情况通过I2C总线返回微处理器,微处理器将修正信息直到完成调谐选台为止。当传输信号的载频有微小偏移时,并能跟踪锁相,确保稳定接收。,频率合成调谐器方框图如图5-3所示。VHFL、VHFH和UHF三个波段有各自的输入回路、高频放大级、双调谐选频回路、片内的混频器本地振荡器锁相环和本地振荡器的调谐元件。,5.1.3 频率合成调谐器,1.调谐器引脚功能 AGC:在输入信号幅度过大时,电视机的中频单元会改变输入的AGC电压值,抑制信号幅度,避免由于输入幅
9、度过大造成失真。通常设定为当输入信号为60dBv时,该处电压为4V。TU:主要用于高频头生产过程中,对IC产生的调谐电压值进行监控,也可输入调谐电压在非锁相状态下对高频头进行调试和检测。SAS:在I2C总线上挂有多个集成电路时,由CPU选择其中之一在某一时段工作,这时输入的I2C数据中指定位代表的电平值与该端子接入电平吻合,高频头开始工作。,SCL:输入SN761672A的串行时钟信号。SDA:输入SN761672A的串行数据信号。NC MB:提供高频头的工作电压(+5V)。NC 30V:提供高频头需要的30V调谐电压,在高频头内部IC会将其转换为所需调谐电压值。NC IF:中频输出端子。,由
10、RF端子进入高频头的电视信号先通过高通滤波器及中频陷波器,将信号中的中频干扰滤掉,然后分为三路同时进入VHF-L、VHF-H、UHF三个通道。此时,SN761672A会根据接收到的I2C数据指定的频道,打开相对应的通道接收信号。信号进入相应通道后首先进入输入回路,它的目的是对输入信号进行选频及阻抗匹配,令输入信号的反射最小,达到最大输入的目的。输入回路中的变容二极管会根据SN761672A给出的调谐电压值TU改变为设计预期的容值,使输入回路在输入信号的频率条件下达到选频及最佳匹配的阻抗值。,2.信号流程,高频放大由双栅极场效应管组成,两个栅极中一个作为信号输入端,另一个栅极接入AGC直流电压,
11、用以控制场效应管源、漏极之间的N型沟道宽窄。AGC直流电压越高,N型沟道越宽,高放管电压增益越大。由SN761672A通过控制切换各高放管信号输入端供电,可以选择信号通道。高放之后进入双调谐选频回路,使信号在要求接收的频道位置幅度尽可能达到最大,各方面电性能都尽可能最佳。两个调谐回路都有变容二极管,在调谐电压TU变化时容值会发生变化。当它们的容值为某一个指定的值时,整个双调谐(参差调谐)选频回路会在频段内某一个频点的位置上传输性能及矩形系数达到最佳,并保证一定的频带宽度。这时所需的调谐电压值取决于设计时的设定。这部分电路对电视机的选择性、灵敏度等多项指标有非常大的影响,因此,此处各项参数的搭配
12、非常重要。,信号在通过双调谐选频回路后进入MOPLL。在MOPLL内部会对输入的频率与I2C数据所需要的频率进行相位比较。如果比较结果显示输入信号频率、本振频率与数据要求频率相比有偏差,MOPLL会自动对调谐电压TU进行调整,即对本振频率及前级电路频率特性进行调整,直到信号频率满足要求为止。此时MOPLL会将输入信号与本振信号进行混频,之后经过中频选频回路输出到IF脚。电压合成式高频调谐器输出的调谐电压是连续变动的,频率合成式高频调谐器输出的调谐电压是跳变的。电压合成调谐时,把高放和本振电路连动调节,频率合成调谐时,先调高放电路,再进行频率监测和锁定控制,然后合成本振调谐电压,调谐本振频率。,
13、5.2 准分离式中频放大器,5.2.1 准分离式中频放大,5.2.2 锁相环同步检波器,普通的彩色电视机均采用内载波接收方式的中频放大电路,图像信号和伴音信号共用一个通道,利用图像中频信号和伴音中频信号的差拍产生6.5MHz的第二伴音中频信号。因此二者之间相互干扰是很难避免的,最突出是色副载波与第二伴音中频形成的差拍干扰图像,即6.5MHz-4.43MHz=2.07MHz的网纹干扰;还有强图像信号时对伴音信号产生过调制形成的蜂音干扰。克服上述干扰的最好办法是图像、伴音中频信号分别由两个独立的通道来处理。,5.2.1 准分离式中频放大 准分离式(Quasi Split Sound,QSS)中频放
14、大电路实际上是一种变形的内载波接收方式。它采用两个独立的声表面波滤波器进行选频,分别获得图像中频信号和31.5MHz的伴音第一中频信号;图像检波采用性能优良的PLL(Phase Lock Loop,锁相环)同步检波器,伴音第二中频信号获得的过程中不再使用调幅的图像中频信号,而是由PLL图像检波器中压控振荡器产生的PLL同步信号所取代。PLL同步信号频率被严格锁定在图像中频上,非常稳定且与图像内容无关,减少了图像与伴音之间的相互干扰。另外,由于省去了限幅器,伴音第一中频信号的幅度得以提高。既提高了伴音信号的信噪比,也解决了寄生调幅造成的干扰。,图5-4是准分离式中频放大方框图,预中放级能补偿后面
15、声表面波滤波器的插入损耗。经放大的中频信号分两路输出:一路经声表面波带通滤波器衰减38MHz的图像中频信号后,送到伴音中放,放大后经QSS混频处理产生包含数字丽音中频信号在内的6.5MHz第二伴音中频信号;另一路经带通声表面波滤波器衰减31.5MHz的伴音中频信号后送到图像中放,图像中频信号放大后进行PLL同步锁相检波,输出视频彩色全电视信号CVBS。,5.2.2 锁相环同步检波器,锁相环同步检波电路如图5-5所示,压控振荡器VCO(Voltage Controlled Oscillator)作为同步检波器的开关信号,VCO与图像载波锁相,完全不受图像内容的影响,检波相位十分稳定,对小信号检波
16、具有良好的线性,可以消除通道中交调失真引起的串色并减弱差拍干扰,改善图像信号的微分增益失真和微分相位失真,消除因图像过调造成的伴音蜂音。,5.3 动态梳状滤波器亮色分离电路,在普通的彩色电视机中,亮度信号和色度信号通过带通和带阻滤波器进行分离,用一个4.43MHz陷波器从彩色全电视信号中滤去色度信号,得到亮度信号;用一个中心频率为4.43MHz带宽为2.6MHz的带通滤波器从彩色全电视信号中选出色度信号。由于陷波器对色度信号滤不干净,一些色度信号进入亮度通道,引起“彩色干扰”,而亮度信号的高频分量损失使图像分辨率下降。在高档大屏幕彩色电视机和专用彩色监视器中采用梳状滤波器对亮、色信号进行分离。
17、可以减小亮度信号与色度信号之间的串扰,又保证亮度高频信息不受损失。,5.3.1 梳状滤波器分离原理,5.3.2 动态数字梳状滤波芯片,5.3.1 梳状滤波器分离原理,图5-6是几种亮色分离梳状滤波器原理方框图,其中Y表示亮度信号、YH及YL分别表示亮度信号的高频及低频分量、C表示色度信号、2TH表示2行延时器件、312TH表示312行(1场)延时器件、626TH表示2场(1帧)延时器件。采用梳状滤波器对视频信号的亮度信号及色度信号进行分离是充分利用了视频信号相邻行、相邻场或相邻帧的相关性以及PAL制视频信号色副载波相位自身的特点。,例如对于图5-6(a)、(b)所示的二维行梳状滤波器来说,由于
18、视频信号相邻两行的内容基本相同,因此亮度信号延时2行后波形基本不变;而色度信号延时2行相当于延时了567.5个副载波周期(64s24.43361875MHz=567.5Tsc),因此延时2行后的色度信号与直通信号正好反相。又以图5-6(c)所示的三维场梳状滤波器来说,如果。视频信号反映的不是快速运动的物体,则相邻2场的视频信号波形基本相同;而色度信号延时312个行周期延时了88530.5个副载波周期(312TH=31264s4.43361875MHz=88530.5TSC),延时312行后的色度信号与直通信号正好反相。如图5-5中标注的那样,通过延时线及加、减、乘法器就可以得到干净的亮、色信号
19、。,上述行梳状滤波器利用延时2行的信号与直通信号进行运算,当参加运算的信号相关系数很大时,亮色分离效果明显;但是当参与运算的信号相关系数较小,即图像在垂直方向上有较大变化时,分离效果就会变得很差(通过加、减法器不能将某种信号消除干净),使得图像在垂直方向有内容突变的区域变得模糊并引起亮色互串。此时的二维行梳状滤波还不如普通一维滤波效果好。,对于场梳状滤波器来说,如果视频信号反映的是快速运动的物体,则相邻2场因为有20ms的时间差而使其视频信号波形发生了较大的变化,此时相邻2场 信号相加、减便不能将亮度或色度信号消除干净。因此,更高档次的彩色监视器采用自适应型梳状滤波器,如二维自适应梳状滤波器是
20、将二维梳状滤波电路和一维滤波电路组合在一起,并在电路中设置垂直信号检测和切换电路,当检测到图像在垂直方向变化较小时,用二维梳状滤波;而当检测到图像在垂直方向有较大变化时,由切换电路自动转换到一维滤波方式。同理,三维自适应梳状滤波器是将三维梳状滤波电路、二维梳状滤波电路及一维滤波电路组合在一起,并在电路中设置视频运动检测及垂直信号检测和切换电路,根据检测的结果,自动选择最佳滤波方式,5.3.2动态数字梳状滤波芯片,1.TDA9181 SAA4961自适应多标准梳状滤波器是飞利浦公司1997年产品。TDA9181双制式动态数字梳状滤波电路是飞利浦公司2000年产品,通过外部控制可实现1H、2H、4
21、H等延时,可对PAL、NTSC制的视频彩色全电视信号进行梳状滤波,彻底分离出亮度信号和色度信号。一般与I2C总线控制TV小信号处理电路TDA9321H配合使用。,TDA9181内部电路方框图如图5-7所示。TDA9181允许有两种输入信号:一种是视频彩色全电视信号(CVBS),另一种信号是来自S端子的亮、色分离信号。两信号分别经钳位后由输入选择信号选取一路后进行梳状滤波,分离出的亮度信号和色度信号经输出选择开关切换后,分别输出。,为实现数字式梳状滤波,需对输入的视频彩色全电视信号进行数字化处理,其采样频率为4fSC。TDA9181内部的PLL时钟发生器产生的4fSC时钟信号,除用作AD变换时的
22、采样时钟外,还给2H4H延迟线、自适应梳状滤波器和低通滤波器调整使用。TDA9181的fSC2fSC引脚输入fSC或2fSC同步信号,用以锁定时钟发生器的振荡频率和相位。fSEL脚为低电平时,输入副载波信号fSC;为高电平时,输入2fsc信号。TDA9181的SYS1、SYS0脚为制式控制端,当其为00、01、10、11时,分别控制时钟发生器产生PAL-M、PAL-D、NTSC-M、PAL-N的4fsc时钟信号。沙堡脉冲经检测电路检测出色同步信号,以控制钳位电路和滤波调整电路。滤波调整电路对色同步和副载波信号进行相位比较,产生出一个控制电压去自动调整三个低通滤波器的谐振频率,使其工作与彩色信号
23、的制式相对应。TDA9181只对标准的PAL-D(B、G、H、I、M、N)或NTSC-M制式的视频彩色全电视信号进行Y、C分离,对SECAM制式或黑白信号不作处理,即直接输出。,2.VPC3230D 微科(Micronas,原ITT)公司2001年的产品VPC3230D是梳状滤波视频处理器,包括高性能自适应梳状滤波器、多标准彩色解码器、高质量模数转换电路附加AGC电路和箝位电路、多标准的同步信号处理和多格式视频输出。东芝公司TC90A49P型多制式数字Y/C分离电路、索尼公司SBX-1765-01型动态数字梳状滤波电路也是常用电路。,5.4 格式变换,5.4.2 格式变换常用芯片,5.4.3
24、格式变换电路,5.4.1 常用的几种格式变换,1.帧频变换 帧频变换的工作原理并不复杂,以原图像的帧频率写入存储器,而以目标帧频率读出并处理图像数据。2.隔行扫描到逐行扫描变换 常采用运动自适应隔行到逐行算法,从连续多场信号中计算出运动物体的运动轨迹从而根据帧画面在这时应达到位置重新插入该物体。3.宽高比的变换和图像缩放 把输入视频图像通过行插入、点插入等技术,转换为显示器件能够显示的格式。,5.4.1常用的几种格式变换,4.3222下拉(pull-down)变换 把每秒24幅画面的电影转换为每秒60场的NTSC制电视信号时,要进行32下拉变换。把第一幅电影画面拆解成3个隔行的场,然后把第二幅
25、画面拆解成2个隔行的场,形成“EOEOE”或“OEOEO”这种模式的场序列(这里的E代表偶场,O代表奇场)。依次对电影画面重复进行这种32下拉变换,就把每秒24幅的电影画面转换成每秒60场的NTSC电视信号。把电影转换为每秒50场的PAL电视信号时,要进行22下拉变换。把每秒拍摄的24张胶片以每秒25张的速度重放,把每幅电影画面重复2次作为电视的2场。依次对电影画面进行这种重复,就把每秒25幅的电影画面转换成每秒50场的PAL电视信号。因为这种转换方式略微加快了胶片的重放速度,所以重放时间会缩短4,造成图像和伴音在一定程度上的不同步。,108024P(简称24P或24F)是专门为电影电视相互转
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