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          彩電常用色解碼IC維修探討

          作者: 時(shí)間:2012-10-27 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          十六 杜比AC-3數(shù)碼環(huán)繞聲
          AC-3技術(shù)起源于為高清晰度(HDTV)提供高質(zhì)量聲音。AC-3技術(shù)是由杜比AC-1、杜比AC-2發(fā)展而來的。 AC-1通過4-2-4多聲道矩陣方式把聲道數(shù)減少一半(這樣就可以減少傳輸容量),然后采用增量調(diào)制(△調(diào)制)技術(shù)進(jìn)行數(shù)字編碼。因此,AC-1的壓縮倍數(shù)為兩倍。隨著聲音編碼技術(shù)和數(shù)字信號處理器(DSP)的進(jìn)步,AC-1系統(tǒng)發(fā)展成為基于變換編碼技術(shù)的AC-2系統(tǒng),在提高質(zhì)量的同時(shí),壓縮倍數(shù)進(jìn)一步變?yōu)?倍,但是多聲道矩陣處理技術(shù)仍然保留。 AC-3是在AC-1、AC-2的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,它繼承了AC-2的許多優(yōu)點(diǎn),如窗處理、變換編碼、自適應(yīng)比特分配等,同時(shí)也可克服了他們的不足和局限。AC-3具有5.1聲道,即左、中、右、左環(huán)繞、右環(huán)繞和0.1低效果聲頻道,這里的左、右環(huán)繞聲道是分別制作的獨(dú)立聲道,更具有現(xiàn)場感和真實(shí)感。在杜比AC-3技術(shù)的基礎(chǔ)上,目前有6.1聲道、7.1聲道數(shù)字還音系統(tǒng)。AC-3是美國HDTV的聲音制式,這種制式已在世界范圍內(nèi)被采用公認(rèn)。注解:4-2-4是代表錄音時(shí)采用四聲道錄音,當(dāng)把錄音放置在電影膠片時(shí),將4聲道通過編碼技術(shù)壓縮致二聲道,在聲音還原時(shí),仍然重放4聲音的原音。
          十七 熊貓伴音(PANDA-1)
          美國Wegener通訊公司于80年代初期設(shè)計(jì)出一套實(shí)用電視伴音高保真多聲道多語言伴音解調(diào)電路技術(shù),將此項(xiàng)技術(shù)定名為"PANDA-1"(中譯"熊貓-1"高保真多語言立體聲伴音),并已在美國獲得技術(shù)專利。這種伴音技術(shù)是一種模擬噪音抑制系統(tǒng),作用是將一正常的伴音,一般必須以280KHz高頻帶寬,而它利用一半的高頻帶寬130KHz,來傳送的基帶音頻信號15KHz帶寬。將伴音信號的動態(tài)范圍以幾十倍的特定比率壓縮,壓縮至一個(gè)非常窄的頻帶寬度。這樣,每一套圖像節(jié)目可以同時(shí)提供多達(dá)六路的音頻通道,以便進(jìn)行立體聲或雙語廣播,并可同時(shí)傳送獨(dú)立的電臺節(jié)目,也就是說在不同的頻率上可以傳送三組立體聲或六路單聲道。 PANDA-1伴音是在模擬頻道中使用,又是模擬壓縮,所以音質(zhì)與現(xiàn)在使用的數(shù)字伴音信號相差較大,但由于節(jié)約了帶寬,因此多出了幾個(gè)聲道。接收PANDA-1伴音需接收機(jī)具有擴(kuò)展電路音頻載波解調(diào)器,否則接收到的聲音是高噪音及高失真的伴音。凡具有PANDA-1解調(diào)功能的接收機(jī),便可隨意選聽六個(gè)伴音或雙聲道立體聲,通過遙控操作、屏幕顯示、對音頻編程接收。
          十八 麗音(NICAM)
          NICAM是準(zhǔn)瞬時(shí)壓擴(kuò)聲音復(fù)用,是數(shù)字聲音處理技術(shù),主要特點(diǎn)是信噪比高,動態(tài)范圍寬、音質(zhì)同CD相媲美,故名麗音,因此NICAM又稱為麗音,麗音是廣播電視伴音數(shù)字化的俗稱。我國地面廣播及衛(wèi)星廣播中電視伴音都采用調(diào)頻方式。麗音是在原伴音副載頻的基礎(chǔ)上再增設(shè)一個(gè)數(shù)字伴音副載頻,伴音形成雙載波方式,并不干擾原來的單聲道信號。采用AM-FM、FM-FM播放方式。麗音模式有立體聲模式即左、右聲道;雙語音模式即同時(shí)由左、右聲道分別傳送兩種語音,也可傳送兩路單聲道廣播,或一路單聲道廣播和一路數(shù)據(jù)。發(fā)射時(shí)采用專門的調(diào)制器將其處理后再與電視圖像信號和模擬伴音信號一起進(jìn)行發(fā)射。而接收時(shí),用專用的麗音解調(diào)器處理后就能聆聽與CD媲美的數(shù)字立體聲伴音節(jié)目了。國際上麗音制式有20多種,我國采用NICAM,D麗音制式。在保留原有模擬調(diào)頻伴音副載頻的基礎(chǔ)上增設(shè)第二副載頻7.28MHz,采用準(zhǔn)瞬時(shí)壓擴(kuò)編碼技術(shù)。目前我國中央電視臺第一、二套節(jié)目衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)中,用NICAM-728方式插入了中央一、中央二和中央三立體聲三套中央人民廣播電臺節(jié)目。接收衛(wèi)星數(shù)字聲音廣播信號時(shí),衛(wèi)星接收機(jī)則需具有基帶輸出上,將其接至NICAM-728接收機(jī),經(jīng)它處理后收到立體聲信號等,便可以方便地取得優(yōu)質(zhì)的中央臺廣播節(jié)目信號源。地面電視臺廣播中傳送麗音信號,標(biāo)志著電視伴音跨入數(shù)字立體聲時(shí)代。目前有些電視機(jī)具有NICAM接收功能,但需要制式一致才能收到麗音,否則不能收聽,需要分清是否符合中國麗音標(biāo)準(zhǔn)。
          十九 DVB網(wǎng)關(guān)
          功能:將IP 流、數(shù)據(jù)文件等信源轉(zhuǎn)換為符合DVB 標(biāo)準(zhǔn)的傳輸流(TS )輸出。
          比如以前在進(jìn)行數(shù)據(jù)壓縮時(shí),一個(gè)8 兆的電視頻道可傳輸8 個(gè)MPEG-2 TS流,但是QPSK的數(shù)據(jù)廣播信號卻不能跟MPEG-2 的信號一起壓縮和傳輸,因?yàn)樗麄兊臄?shù)字編碼方式不一致,所以只能單獨(dú)占用一個(gè)8 兆的電視頻道,造成資源浪廢。有了網(wǎng)關(guān)之后可以將QPSK的數(shù)據(jù)廣播信號和IP 的股票信息 MPEG-4或 MPEG-1 與MPEG-2的數(shù)據(jù)流復(fù)用成一個(gè)TS 流進(jìn)行播出,這樣在一個(gè)8兆的帶寬之內(nèi)既可以收看MPEG-2 的DVD數(shù)字電視節(jié)目,又可以收看 MPEG-1的VCD 準(zhǔn)視頻點(diǎn)播節(jié)目,還可以用計(jì)算機(jī)(電視機(jī))收看數(shù)據(jù)廣播和實(shí)時(shí)股票信息。這樣頻率資源大大的節(jié)約。傳輸費(fèi)用也將得到能降低。

          錄像機(jī)影碟機(jī)控制系統(tǒng)淺談
          錄像機(jī)與影碟機(jī)的控制系統(tǒng)與電視機(jī)不同,電視機(jī)用一塊CPU就完成顯示,各種控制,調(diào)諧,遙控接收處理等功能,而錄像機(jī)和影碟機(jī)則一般由兩塊CPU來完成這些功能。一塊我們稱為面板CPU,一塊稱主控CPU,這兩塊CPU通過一條數(shù)據(jù)線和時(shí)鐘線來完成通訊。面板CPU主要功能是:1,處理遙控器送來的信號或鍵盤信號進(jìn)行處理變成相應(yīng)的數(shù)據(jù)信號送給主控CPU進(jìn)行解析,并驅(qū)動顯示管作相應(yīng)的顯示;2,計(jì)時(shí)功能;3,接收主控CPU送來的各種工作狀態(tài)信號并進(jìn)行譯碼經(jīng)顯示屏顯示出來。
          主控CPU主要功能是:接收面板CPU和各種外設(shè)傳感器送來的信號完成對各種工作狀態(tài)的控制和檢測,如完成對鼓電機(jī),主軸電機(jī),加載電機(jī),光頭聚焦和循跡等的控制。了解它們的分工對故障的判斷和維修均有很大的幫助。
          色同步選通電路
          我們知道色同步信號和色度信號在時(shí)間上是不一致的,所以我們可以利用時(shí)間分離的方法來選出色同步信號.這就是色同步選通電路.色同步信號是位于行同步信號后肩的幅載波脈沖串,要將它分離出來須用一個(gè)門電路.利用色同步信號和色度信號時(shí)間上的差異.平時(shí)門電路在關(guān)閉狀態(tài),當(dāng)色同步信號到來時(shí)才開啟,這個(gè)門電路須要輸入一個(gè)門脈沖來實(shí)現(xiàn)門電路的關(guān)閉和開啟.根據(jù)上述分析這個(gè)門脈沖必須在每一行恰好與色同步信號同時(shí)到來,即在時(shí)間上與色同步信號是一致的.這樣才正好讓色同步信號通過,這里的門脈沖一都是用行泥程脈沖,這個(gè)脈沖和色同步信號在時(shí)間上是不一致的,所以必須要將行泥程用一個(gè)延時(shí)電對其進(jìn)行延時(shí)使之色同步信號在時(shí)間上達(dá)到一致.

          天線技術(shù)
          一.長線傳輸線

          在高頻情況下,電磁波沿傳輸線傳播時(shí),由于電磁波的波長很短,在傳輸線上會發(fā)生與傳輸音頻信號時(shí)不同的現(xiàn)象.必須運(yùn)用,另外一套適合高頻情況的分析方法.
          當(dāng)沿傳輸線上傳播的電磁波的波長可以與傳輸線的幾何長度相比擬時(shí),此時(shí)的傳輸線通常稱為長線.
          1.長線上具有電流電壓不均分布:將一傳輸線取長度為10米,當(dāng)線上通以高頻電流時(shí)(長線情況),如F=150MHZ.人(波長)=2米由于波長較短,在這段傳輸線中電流有幾個(gè)周期的變化,如圖A所示.因而在同一時(shí)刻線上各點(diǎn)電流的大少與方向都有所不同;而在低頻情況下(即短線情況下)如F=50HZ的交流電,其工作波長為6000公里,相差3000000備,同是在10米長的傳輸線上電流大少變化很少可認(rèn)為不變.
          2.長線是一個(gè)分布參數(shù)系統(tǒng):對于長線來說,隨著傳輸線長度的不同或是沿線傳播電磁波的波長不同,在傳輸線上本身就具有分布電容和分布電感參數(shù).并且這些分布參數(shù)的影響很大,在長線的情況下,由于隨線長的不同或工作波長的不同,傳輸線本身會呈現(xiàn)出不同性質(zhì)的阻抗(容抗,感抗或純電阻).而短線上只有電容器中才具有電場,線圈中才產(chǎn)生磁場,與線長沒有關(guān)系.
          二.終端開路的傳輸線
          當(dāng)傳輸線接到信號時(shí),電信號將以光速按余弦分布規(guī)律向終端傳播.由于終端開路,信號不能繼續(xù)向前傳播,則會向始端方向形成全反射,此時(shí)相當(dāng)于在傳輸線的終端接入一個(gè)信號源使電信號又由終端向始端以光速傳播.一般的說把由始端向終端傳播的電波稱入射波;把由終端反射回來的電波稱反射波.入射波和反射波都是行波.這里所謂的行波即是電壓與電流同相的電波.
          討論傳輸線還引入一個(gè)駐波的概念,所謂駐波就是電壓與電流相位不同且相差四分之一波長,電壓電流的振幅有不均分布.在終端開路的傳輸線中,同時(shí)存在著反射波和入射波,反射波電流與入射波電流的相位互為反相,所以說傳輸線上存在著駐波,通常傳輸線上同時(shí)存在著行波和駐波,行波,駐波是由入射波和反射波的電流形成的.終端開路的傳輸線由于形成全反射,所以其駐波成份很大,故沒有能量傳輸(只有在行波狀態(tài)下線上才有能量傳輸)假設(shè)這條傳輸線無損耗.那這時(shí)只是在某一個(gè)時(shí)期內(nèi)存儲能量,在另一時(shí)期內(nèi)放出能量.所以對信號源來說它是一個(gè)純電抗性的負(fù)載,在終端開路的傳輸線有以下特點(diǎn),傳輸線少于四分之一波長時(shí)其電抗為容性;等于四分之一波長時(shí)為電抗為零;大于四分之一波長時(shí)電抗為電感性;等于二分之一波長時(shí)為純電阻性.
          三.終端短路的傳輸線
          終端短路的傳輸線和終端開路的傳輸線相反,它的駐波特性是入射電流與反射波電流同相,入射波電壓與反射波電壓相位相反.其阻抗特性是小于四分之一波長時(shí)傳輸線呈感性;等于四分之一波長時(shí)呈純電阻性;大于四分之一波長時(shí)呈容性;等于二分之一波長時(shí)電抗為零.
          在一般情況下傳輸線的終端都接有負(fù)載,其負(fù)載通常既有電阻成份也有電抗成份,因而由信號源輸出的能量一部分貝負(fù)載吸收,另一部分將倍反射回來,所以傳輸線上行波與駐波同時(shí)并存,為了進(jìn)一步描述線上行波和駐波的分布關(guān)系,我們引入幾個(gè)具體的指標(biāo):
          1.反射系數(shù):P=反射波振幅/入射波振幅=傳輸線特性阻抗-負(fù)載阻抗/傳輸線特性阻抗+負(fù)載阻抗
          2.行波系數(shù):K=電壓最小值/電壓最大值=反射波振幅-入射波振幅/反射波振幅+入射波振幅
          在傳輸線中因?yàn)橥瑫r(shí)存在入射波和反射波,所以在傳輸線上任何一點(diǎn)的電壓都是兩波振幅之和.
          3.駐波比:S=電壓最大值/電壓最小值
          綜上所述,在傳輸線終端有負(fù)載時(shí),傳輸線輸入阻抗有以下性質(zhì):
          1.傳輸線上距離終端四分之一波長的奇數(shù)倍處的等效阻抗等于特性阻抗的平方除以終端負(fù)載.
          2.傳輸線上距離終端二分之一波長整數(shù)處的等效阻抗等于負(fù)載阻抗.

          四.天線的一般原理
          當(dāng)導(dǎo)體上通以高頻電流時(shí),在其周圍 空間會產(chǎn)生電場與磁場.按電磁場在空間的分布特性,可分為近區(qū),中間區(qū), 遠(yuǎn)區(qū).設(shè)R為空間一點(diǎn)距導(dǎo)體的距離,在R《 λ/2π 時(shí)的區(qū)域稱近區(qū),在該區(qū)內(nèi)的電磁場與導(dǎo)體中電流,電壓有緊密的聯(lián)系. 在R》λ/2π的區(qū)域稱為遠(yuǎn)區(qū),在該區(qū)域內(nèi)電磁場能離開導(dǎo)體向空間傳播,它的變化相對于導(dǎo)體上的電流電壓就要滯后一段時(shí)間,此時(shí)傳播出去的電磁波已不與導(dǎo)線上的電流,電壓有直接的聯(lián)系 了,這區(qū)域的電磁場稱為輻射場.
          發(fā)射天線正是利用輻射場的這種性質(zhì),使傳送的信號經(jīng)過發(fā)射天線后能夠充分地向空間輻射,如何使導(dǎo)體成為一個(gè)有效輻射體導(dǎo)系統(tǒng)呢?這里我們先分析一下傳輸線上的情況,在平行雙線的傳輸線上為了使只有能量的傳輸而沒有輻射,必須保證兩線結(jié)構(gòu)對稱,線上對應(yīng)點(diǎn)電流大小和方向相反.且兩線間的距離《π.要使電磁場能有效地輻射出去,就必須破壞傳輸線的這種對稱性,如采用把二導(dǎo)體成一定的角度分開,或是將其中一邊去掉等方法,都能使導(dǎo)體對稱性破壞而產(chǎn)生輻射.
          將開路傳輸或距離終端π/4處的導(dǎo)體成直狀分開,此時(shí)終端導(dǎo)體上的電流已不是反相而是同相了,從而使該段導(dǎo)體在空間點(diǎn)的輻射場同相迭加.構(gòu)成一個(gè)有效的輻射系統(tǒng).這就是最簡單,最基本的單元天線,稱為半波對稱振子天線,其特性阻抗為75Ω.電磁波從發(fā)射天線輻射出來以后,向四面?zhèn)鞑コ鋈?若電磁波傳播的方向上 放一對稱振子,則在電磁波的作用下,天線振子上就會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢.如此時(shí)天線與接收設(shè)備相連,則在接收設(shè)備輸入端就會產(chǎn)生高頻電流,這樣天線就起著接收作用并將電磁波轉(zhuǎn)化為高頻電流,也就是說此時(shí)天線起著接收天線的作用,接收效果的好壞除了電波的強(qiáng)弱外還取決于天線的方向性和半邊對稱振子與接收設(shè)備的匹配.


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