Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формирование сигналов синхронизации

Читайте также:
  1. Fiery - Формирование и отработка навыка видения Ауры.
  2. II. Формирование и ведение реестра
  3. II. Формирование и ведение реестра
  4. V. Формирование дел
  5. X. Реформирование Петром I хозяйственной жизни страны и характерные черты социально-экономического развития России в первой четверти XVIII в.
  6. Автокорреляционная функция ЛЧМ-сигнала. Сечения функции неопределенности ЛЧМ-сигнала. Выбор класса зондирующих сигналов для РЛС.
  7. Билет 29. Максимы права справедливости: понятие, формирование, значение.

Для получения синхронизирующих и управляющих импульсов на передающей стороне системы используется специальное устройство — синхрогенератор, с помощью которого формируются импульсы с требуемыми формой и временными параметрами. Число независимых друг от друга выходов для каждого вида импульса устанавливается в соответствии с числом потребителей на ТВ центре. Эти задачи решаются при выполнении синхрогенератором следующих функций. В задающем устройстве (хронизаторе) генерируются колебания, между которыми устанавливается жесткая связь по частоте и из которых впоследствии будет сформирована необходи-. мая номенклатура импульсов. В формирующем устройстве создаются импульсы требуемых формы и временных сдвигов между ними. В устройствах согласования и распределения импульсов каждый из видов импульсов распределяется по нескольким кабельным линиям, соединяющим синхрогенератор с многочисленными потребителями.

Хронизатор синхрогенератора состоит из задающего генератора и формирователя набора (сетки) опорных частот. Частота задающего генератора определяется стандартом развертки. При построчной развертке частота кадров fn, число строк в кадре z и частота строк fz связаны простым соотношением /; = fnZ = nz (n — число кадров в секунду), которое определяет структуру задающей части (рис. 9.9). С помощью ряда делителей строчная частота /; делится на z, в результате чего на выходе получается сигнал с кадровой частотой fn-Таким образом, частоты fn и /; жестко связаны между собой и обеспечивают постоянство числа строк в каждом кадре изображения.

При чересстрочной развертке каждый кадр изображения состоит из двух полей. Частота /2п, с которой работает кадровая развертка, оказывается вдвое больше, чем частота кадров, т.е. /2п = 2/п- Эта частота связана с числом строк в одном поле и частотой строк соотношением /; = 0,5^/2та-

Чтобы получить частоту полей f-^n из частоты строк /;, необходимо строчную частоту разделить на г/2, т.е. на число строк в одном

198 __________ЧАСТЬ II. Принципы построения преобразователей

поле. Но при чересстрочной развертке число строк в кадре z нечетное и 2/2 соответственно — дробное. Простых способов точного деления частоты с дробным коэффициентом деления не существует. Поэтому поступают следующим образом. Задающий генератор работает на удвоенной частоте строк 2/г (рис. 9.10). Эта частота делится на целое число z, и на выходе устройства получается частота полей /2п- Для получения частоты строк /; частоту задающего генератора 2/д делят на 2. С выхода задающего устройства, таким образом, снимаются три колебания: двойной строчной частоты 2/г, строчной /^ и частоты полей /зта.

Значение частоты колебаний задающего генератора, равное двойной строчной частоте, является минимально возможным. В современных синхрогенераторах, как показано ниже, для обеспечения работы формирующего устройства необходима широкая номенклатура импульсов с разными частотами, значительно превышающими строчную или двойную строчную частоту. Значения этих частот колеблются от сотен килогерц до нескольких мегагерц. Тем не менее из приведенного следует, что частота задающего генератора должна быть кратной /г при построчной развертке и 2/д — при чересстрочной.

Стабильность работы задающих генераторов должна быть достаточно высока, чтобы обеспечить в соответствии со стандартом погрешность частоты строк не более 0,016 Гц, что в пересчете в относительную погрешность составит величину 6 = 10~6.

Обобщенная структурная схема современного синхрогенератора (рис. 9.11) претерпевает определенные изменения в зависимости от режима работы синхрогенератора. Существует три основных режима работы синхрогенератора: автономный, ведомый и режим централизованной синхронизации. В автономном режиме в качестве задающего генератора в хронизаторе используется высокостабильный (кварцованный) автогенератор. Переключатель В1 устанавливается в этом случае в положение «Авт». Задающий генератор работает с высокой стабильностью, определяемой стандартом. Этот режим применяется, когда телевизионная программа создается аппаратурой,


ГЛАВА 9. Синхронизация развертывающих устройств_________ 199

обслуживаемой одним общим синхрогенератором. В создании телевизионной программы на крупном телевизионном центре используется очень большой объем оборудования, размещенного в различных аппаратных. Оно должно работать строго синхронно и синфазно, т.е. от одних и тех же синхронизирующих импульсов. Это требование означало бы необходимость иметь на телевизионном центре сложнейшую разветвленную сеть распределения синхросигналов от одного синхрогенератора. На практике поступают иначе. В каждой из аппаратных телецентра имеется свой синхрогенератор, структура которого видна из рис. 9.11. Каждый из синхрогенераторов обслуживает оборудование только данной аппаратной. Если при создании телевизионной программы требуется участие нескольких аппаратных, то их синхро-генераторы переводятся в режим централизованной синхронизации (переключатель В1 в положении «ССЦ»). В этом случае задающие

200 __________ЧАСТЬ II. Принципы построения преобразователей

генераторы синхрокомплектов отключены, а на вход формирователей опорных частот поступает по кабелю сигнал от одного, общего для телецентра задающего генератора. Таким образом, вместо сложной разветвленной сети распределения синхросигналов каждая аппаратная работает от одной линии, по которой поступает исходная, общая для всех частота.

Особые условия возникают при организации телевизионной программы несколькими, далеко расположенными друг от друга источниками сигнала. Например, когда программа компонуется из сюжетов, доставляемых с передвижных телевизионных станций. Телевизионные сигналы с этих внешних источников из-за несинхронности нельзя микшировать с сигналом вещательной станции, в них нельзя вводить ее титры и видеоэффекты. Это сужает творческие и художественные возможности создателей комбинированной программы. Кроме того, несинхронность сигналов местного и внешнего источников при их смене будет приводить к скачкам фазы синхронизирующих импульсов, что обусловит возможные кратковременные сбои синхронизации в телевизионных приемниках, нарушит работу в линиях связи и ретрансляторах, устройствах видеозаписи и др. Таким образом, необходимо синхронизировать различные источники программы. Для этого синхрогенератор основного источника ставится в автономный режим. Из полученного от внешнего источника по радиоканалу или другой линии связи телевизионного сигнала выделяется с помощью амплитудного селектора сигнал синхронизации приемника ССП, который подается на фазовый детектор системы ФАПЧ, имеющийся в синхрогенераторе. На второй вход этого детектора подаются импульсы ССП от основного синхрогенератора. Происходит сравнение двух сигналов синхронизации: от местного и внешнего источников. Системой ФАПЧ вырабатывается сигнал ошибки, который представляет собой постоянное или медленно меняющееся напряжение. Этот сигнал по отдельному каналу связи, например по обычной телефонной линии, направляется обратно к внешнему источнику программы и подается на вход перестраиваемого генератора опорной частоты хронизатора. Переключатель В1 в хронизаторе внешнего источника должен быть переведен в положение «Вед». Сигнал ошибки, воздействуя на генератор, подстраивает его частоту и фазу до тех пор, пока ошибка не станет равной нулю, т.е. до равенства частот • и фаз синхроимпульсов основного и внешнего источников. Внешний источник, таким образом, как бы «ведется», отчего и режим работы внешнего синхрогенератора называется ведомым.

На рис. 9.11 в качестве примера изображены элементы двух систем ФАПЧ, позволяющих подчинить основному синхрогенератору два внешних источника программы. Возможен вариант ведомого режима работы синхрогенератора, в котором источник местной программы должен быть синхронизирован источником внешней программы без использования отдельного канала синхронизации между ни-


ГЛАВА 9. Синхронизация развертывающих устройств 201

ми. В этом случае сигнал ССП внешнего источника должен быть подан в соответствии со схемой рис. 9.11 на вход ФАПЧ2, а полученный сигнал ошибки, скоммутированный переключателем В2 на собственный генератор опорной частоты, подстроит частоту и фазу местного источника под внешний источник. Этот режим оказывается эквивалентным режиму синхронизации телевизионного приемника. Использован он может быть, когда в программу местного источника необходимо включить только фрагменты программы внешнего источника, а не осуществлять его полную ретрансляцию.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 175 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)