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彩电常用色解码IC维修探讨

作者: 时间:2012-10-27 来源:网络 收藏

十六 杜比AC-3数码环绕声
AC-3技术起源于为高清晰度(HDTV)提供高质量声音。AC-3技术是由杜比AC-1、杜比AC-2发展而来的。 AC-1通过4-2-4多声道矩阵方式把声道数减少一半(这样就可以减少传输容量),然后采用增量调制(△调制)技术进行数字编码。因此,AC-1的压缩倍数为两倍。随着声音编码技术和数字信号处理器(DSP)的进步,AC-1系统发展成为基于变换编码技术的AC-2系统,在提高质量的同时,压缩倍数进一步变为4倍,但是多声道矩阵处理技术仍然保留。 AC-3是在AC-1、AC-2的基础上发展起来的,它继承了AC-2的许多优点,如窗处理、变换编码、自适应比特分配等,同时也可克服了他们的不足和局限。AC-3具有5.1声道,即左、中、右、左环绕、右环绕和0.1低效果声频道,这里的左、右环绕声道是分别制作的独立声道,更具有现场感和真实感。在杜比AC-3技术的基础上,目前有6.1声道、7.1声道数字还音系统。AC-3是美国HDTV的声音制式,这种制式已在世界范围内被采用公认。注解:4-2-4是代表录音时采用四声道录音,当把录音放置在电影胶片时,将4声道通过编码技术压缩致二声道,在声音还原时,仍然重放4声音的原音。
十七 熊猫伴音(PANDA-1)
美国Wegener通讯公司于80年代初期设计出一套实用电视伴音高保真多声道多语言伴音解调电路技术,将此项技术定名为"PANDA-1"(中译"熊猫-1"高保真多语言立体声伴音),并已在美国获得技术专利。这种伴音技术是一种模拟噪音抑制系统,作用是将一正常的伴音,一般必须以280KHz高频带宽,而它利用一半的高频带宽130KHz,来传送的基带音频信号15KHz带宽。将伴音信号的动态范围以几十倍的特定比率压缩,压缩至一个非常窄的频带宽度。这样,每一套图像节目可以同时提供多达六路的音频通道,以便进行立体声或双语广播,并可同时传送独立的电台节目,也就是说在不同的频率上可以传送三组立体声或六路单声道。 PANDA-1伴音是在模拟频道中使用,又是模拟压缩,所以音质与现在使用的数字伴音信号相差较大,但由于节约了带宽,因此多出了几个声道。接收PANDA-1伴音需接收机具有扩展电路音频载波解调器,否则接收到的声音是高噪音及高失真的伴音。凡具有PANDA-1解调功能的接收机,便可随意选听六个伴音或双声道立体声,通过遥控操作、屏幕显示、对音频编程接收。
十八 丽音(NICAM)
NICAM是准瞬时压扩声音复用,是数字声音处理技术,主要特点是信噪比高,动态范围宽、音质同CD相媲美,故名丽音,因此NICAM又称为丽音,丽音是广播电视伴音数字化的俗称。我国地面广播及卫星广播中电视伴音都采用调频方式。丽音是在原伴音副载频的基础上再增设一个数字伴音副载频,伴音形成双载波方式,并不干扰原来的单声道信号。采用AM-FM、FM-FM播放方式。丽音模式有立体声模式即左、右声道;双语音模式即同时由左、右声道分别传送两种语音,也可传送两路单声道广播,或一路单声道广播和一路数据。发射时采用专门的调制器将其处理后再与电视图像信号和模拟伴音信号一起进行发射。而接收时,用专用的丽音解调器处理后就能聆听与CD媲美的数字立体声伴音节目了。国际上丽音制式有20多种,我国采用NICAM,D丽音制式。在保留原有模拟调频伴音副载频的基础上增设第二副载频7.28MHz,采用准瞬时压扩编码技术。目前我国中央电视台第一、二套节目卫星传输系统中,用NICAM-728方式插入了中央一、中央二和中央三立体声三套中央人民广播电台节目。接收卫星数字声音广播信号时,卫星接收机则需具有基带输出上,将其接至NICAM-728接收机,经它处理后收到立体声信号等,便可以方便地取得优质的中央台广播节目信号源。地面电视台广播中传送丽音信号,标志着电视伴音跨入数字立体声时代。目前有些电视机具有NICAM接收功能,但需要制式一致才能收到丽音,否则不能收听,需要分清是否符合中国丽音标准。
十九 DVB网关
功能:将IP 流、数据文件等信源转换为符合DVB 标准的传输流(TS )输出。
比如以前在进行数据压缩时,一个8 兆的电视频道可传输8 个MPEG-2 TS流,但是QPSK的数据广播信号却不能跟MPEG-2 的信号一起压缩和传输,因为他们的数字编码方式不一致,所以只能单独占用一个8 兆的电视频道,造成资源浪废。有了网关之后可以将QPSK的数据广播信号和IP 的股票信息 MPEG-4或 MPEG-1 与MPEG-2的数据流复用成一个TS 流进行播出,这样在一个8兆的带宽之内既可以收看MPEG-2 的DVD数字电视节目,又可以收看 MPEG-1的VCD 准视频点播节目,还可以用计算机(电视机)收看数据广播和实时股票信息。这样频率资源大大的节约。传输费用也将得到能降低。

录像机影碟机控制系统浅谈
录像机与影碟机的控制系统与电视机不同,电视机用一块CPU就完成显示,各种控制,调谐,遥控接收处理等功能,而录像机和影碟机则一般由两块CPU来完成这些功能。一块我们称为面板CPU,一块称主控CPU,这两块CPU通过一条数据线和时钟线来完成通讯。面板CPU主要功能是:1,处理遥控器送来的信号或键盘信号进行处理变成相应的数据信号送给主控CPU进行解析,并驱动显示管作相应的显示;2,计时功能;3,接收主控CPU送来的各种工作状态信号并进行译码经显示屏显示出来。
主控CPU主要功能是:接收面板CPU和各种外设传感器送来的信号完成对各种工作状态的控制和检测,如完成对鼓电机,主轴电机,加载电机,光头聚焦和循迹等的控制。了解它们的分工对故障的判断和维修均有很大的帮助。
色同步选通电路
我们知道色同步信号和色度信号在时间上是不一致的,所以我们可以利用时间分离的方法来选出色同步信号.这就是色同步选通电路.色同步信号是位于行同步信号后肩的幅载波脉冲串,要将它分离出来须用一个门电路.利用色同步信号和色度信号时间上的差异.平时门电路在关闭状态,当色同步信号到来时才开启,这个门电路须要输入一个门脉冲来实现门电路的关闭和开启.根据上述分析这个门脉冲必须在每一行恰好与色同步信号同时到来,即在时间上与色同步信号是一致的.这样才正好让色同步信号通过,这里的门脉冲一都是用行泥程脉冲,这个脉冲和色同步信号在时间上是不一致的,所以必须要将行泥程用一个延时电对其进行延时使之色同步信号在时间上达到一致.

天线技术
一.长线传输线

在高频情况下,电磁波沿传输线传播时,由于电磁波的波长很短,在传输线上会发生与传输音频信号时不同的现象.必须运用,另外一套适合高频情况的分析方法.
当沿传输线上传播的电磁波的波长可以与传输线的几何长度相比拟时,此时的传输线通常称为长线.
1.长线上具有电流电压不均分布:将一传输线取长度为10米,当线上通以高频电流时(长线情况),如F=150MHZ.人(波长)=2米由于波长较短,在这段传输线中电流有几个周期的变化,如图A所示.因而在同一时刻线上各点电流的大少与方向都有所不同;而在低频情况下(即短线情况下)如F=50HZ的交流电,其工作波长为6000公里,相差3000000备,同是在10米长的传输线上电流大少变化很少可认为不变.
2.长线是一个分布参数系统:对于长线来说,随着传输线长度的不同或是沿线传播电磁波的波长不同,在传输线上本身就具有分布电容和分布电感参数.并且这些分布参数的影响很大,在长线的情况下,由于随线长的不同或工作波长的不同,传输线本身会呈现出不同性质的阻抗(容抗,感抗或纯电阻).而短线上只有电容器中才具有电场,线圈中才产生磁场,与线长没有关系.
二.终端开路的传输线
当传输线接到信号时,电信号将以光速按余弦分布规律向终端传播.由于终端开路,信号不能继续向前传播,则会向始端方向形成全反射,此时相当于在传输线的终端接入一个信号源使电信号又由终端向始端以光速传播.一般的说把由始端向终端传播的电波称入射波;把由终端反射回来的电波称反射波.入射波和反射波都是行波.这里所谓的行波即是电压与电流同相的电波.
讨论传输线还引入一个驻波的概念,所谓驻波就是电压与电流相位不同且相差四分之一波长,电压电流的振幅有不均分布.在终端开路的传输线中,同时存在着反射波和入射波,反射波电流与入射波电流的相位互为反相,所以说传输线上存在着驻波,通常传输线上同时存在着行波和驻波,行波,驻波是由入射波和反射波的电流形成的.终端开路的传输线由于形成全反射,所以其驻波成份很大,故没有能量传输(只有在行波状态下线上才有能量传输)假设这条传输线无损耗.那这时只是在某一个时期内存储能量,在另一时期内放出能量.所以对信号源来说它是一个纯电抗性的负载,在终端开路的传输线有以下特点,传输线少于四分之一波长时其电抗为容性;等于四分之一波长时为电抗为零;大于四分之一波长时电抗为电感性;等于二分之一波长时为纯电阻性.
三.终端短路的传输线
终端短路的传输线和终端开路的传输线相反,它的驻波特性是入射电流与反射波电流同相,入射波电压与反射波电压相位相反.其阻抗特性是小于四分之一波长时传输线呈感性;等于四分之一波长时呈纯电阻性;大于四分之一波长时呈容性;等于二分之一波长时电抗为零.
在一般情况下传输线的终端都接有负载,其负载通常既有电阻成份也有电抗成份,因而由信号源输出的能量一部分贝负载吸收,另一部分将倍反射回来,所以传输线上行波与驻波同时并存,为了进一步描述线上行波和驻波的分布关系,我们引入几个具体的指标:
1.反射系数:P=反射波振幅/入射波振幅=传输线特性阻抗-负载阻抗/传输线特性阻抗+负载阻抗
2.行波系数:K=电压最小值/电压最大值=反射波振幅-入射波振幅/反射波振幅+入射波振幅
在传输线中因为同时存在入射波和反射波,所以在传输线上任何一点的电压都是两波振幅之和.
3.驻波比:S=电压最大值/电压最小值
综上所述,在传输线终端有负载时,传输线输入阻抗有以下性质:
1.传输线上距离终端四分之一波长的奇数倍处的等效阻抗等于特性阻抗的平方除以终端负载.
2.传输线上距离终端二分之一波长整数处的等效阻抗等于负载阻抗.

四.天线的一般原理
当导体上通以高频电流时,在其周围 空间会产生电场与磁场.按电磁场在空间的分布特性,可分为近区,中间区, 远区.设R为空间一点距导体的距离,在R《 λ/2π 时的区域称近区,在该区内的电磁场与导体中电流,电压有紧密的联系. 在R》λ/2π的区域称为远区,在该区域内电磁场能离开导体向空间传播,它的变化相对于导体上的电流电压就要滞后一段时间,此时传播出去的电磁波已不与导线上的电流,电压有直接的联系 了,这区域的电磁场称为辐射场.
发射天线正是利用辐射场的这种性质,使传送的信号经过发射天线后能够充分地向空间辐射,如何使导体成为一个有效辐射体导系统呢?这里我们先分析一下传输线上的情况,在平行双线的传输线上为了使只有能量的传输而没有辐射,必须保证两线结构对称,线上对应点电流大小和方向相反.且两线间的距离《π.要使电磁场能有效地辐射出去,就必须破坏传输线的这种对称性,如采用把二导体成一定的角度分开,或是将其中一边去掉等方法,都能使导体对称性破坏而产生辐射.
将开路传输或距离终端π/4处的导体成直状分开,此时终端导体上的电流已不是反相而是同相了,从而使该段导体在空间点的辐射场同相迭加.构成一个有效的辐射系统.这就是最简单,最基本的单元天线,称为半波对称振子天线,其特性阻抗为75Ω.电磁波从发射天线辐射出来以后,向四面传播出去,若电磁波传播的方向上 放一对称振子,则在电磁波的作用下,天线振子上就会产生感应电动势.如此时天线与接收设备相连,则在接收设备输入端就会产生高频电流,这样天线就起着接收作用并将电磁波转化为高频电流,也就是说此时天线起着接收天线的作用,接收效果的好坏除了电波的强弱外还取决于天线的方向性和半边对称振子与接收设备的匹配.


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