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1、第8章 PAL制解码器 第第8章章 PAL制解码器制解码器 8.1 概述概述8.2 亮度通道亮度通道8.3 色度通道色度通道 8.4 基色矩阵和末级视放电路基色矩阵和末级视放电路 8.5 解码电路常见故障分析解码电路常见故障分析 第8章 PAL制解码器 8.1 概概 述述 图 8-1 PAL制解码器的基本组成框图 第8章 PAL制解码器 8.2 亮亮 度度 通通 道道 8.2.1 亮度通道的组成亮度通道的组成 图 8-2 亮度通道电路组成框图 第8章 PAL制解码器 8.2.2 副载波吸收电路副载波吸收电路 图 8-3 副载波吸收电路输入输出波形 第8章 PAL制解码器 8.2.3 图像轮廓校
2、正电路图像轮廓校正电路 图 8-4 勾边原理 第8章 PAL制解码器 图 8-5 轮廓校正电路及波形 第8章 PAL制解码器 8.2.4 直流分量恢复电路直流分量恢复电路图图 8-6 直流分量恢复电路直流分量恢复电路 第8章 PAL制解码器 8.2.5 自动亮度限制自动亮度限制(ABL)电路电路 图 8-7 自动亮度限制电路 第8章 PAL制解码器 8.2.6 亮度信号延时电路亮度信号延时电路 由于行正程时间为52s,该20英寸彩色电视机的屏幕水平宽度约为400mm,则0.6s 延时差对应的屏幕距离为L=4000.6/524.6mm。显然,如不加补偿,会严重影响彩色图像的清晰度。补偿的办法是在
3、亮度通道中,设置一个0.6s的延时电路。图图 8-8 两通道延时差形成两通道延时差形成 第8章 PAL制解码器 延时电路通常做成单体器件,称为“亮度延时线”。我国生产的彩色电视机一般采用集总参数延时线。例如:YC-600ns/1 500就是一种由20节LC集总参数网络组成的亮度延时线,其外型尺寸为10mm40 mm30mm,延时600 ns(即0.6s),特性阻抗为1 500。亮度延时线的电路符号如图8-9所示。图 8-9 亮度延时线的电路符号 第8章 PAL制解码器 8.2.7 亮度通道实际电路分析亮度通道实际电路分析 图 8-10 TA7698AP(IX0719CE)亮度通道 第8章 PA
4、L制解码器 1.对比度放大和高频信号补偿对比度放大和高频信号补偿 由TA7680的15脚输出的正极性彩色全电视信号,经SF401和L402组成的6.5MHz滤波器,滤除第二伴音中频信号,然后输送到TA7698AP的39脚。输入后的信号在内部分成两路:一路输入倒相放大器,经处理后从TA7698AP的40脚输出送往色度处理电路;另一路输入到对比度放大器(第一视放)。彩色全电视信号在对比度放大器中进行放大后,再经第二视放放大,然后从其集电极即42脚输出。第8章 PAL制解码器 2.亮度信号延时和色副载波吸收亮度信号延时和色副载波吸收 由TA7698的42脚输出的彩色全电视信号,经亮度延时线DL401
5、延时及色副载波陷波器T401的吸收,最后由C402重新送回到脚。R407、R408阻值的选择是为了与亮度延时线DL401的特性阻抗相匹配,使信号获得良好的传输。第8章 PAL制解码器 3.直流分量恢复和视频信号激励直流分量恢复和视频信号激励 经过延时和陷波后的亮度信号由脚回到TA7698AP内,经过内部黑电平箝位放大器恢复它的直流分量,再经内部视频放大器后由23脚输出。调节脚外接的亮度电位器R1021,可以改变内部直流箝位电平的高低,从而实现屏幕亮度调节。脚亮度电位越高,23脚输出的电平就越低,屏幕亮度就越大。改变跨接在、脚之间的电阻R418,可影响内部直流箝位电平。TA7698AP的23脚输
6、出负极性的亮度信号(即同步头朝上),再经分立元件的视频激励级Q402进行阻抗变换,送往基色矩阵电路,与色差信号混合。Q402的基极不仅输入亮度信号,同时还要叠加行、场消隐脉冲信号。D403引入场消隐脉冲,D405引入行消隐脉冲。第8章 PAL制解码器.3 色色 度度 通通 道道.3.1 色度通道的组成色度通道的组成 图 8-11 色度通道组成方框图 第8章 PAL制解码器 图 8-12 带通放大器典型电路 第8章 PAL制解码器.3.2 色度带通放大器和色度带通放大器和ACC电路电路 图 8-13 色同步分离电路 1.色度带通放大器色度带通放大器 第8章 PAL制解码器 2.ACC电路电路 A
7、CC电路又叫自动色度控制电路。ACC电路实质上是带通放大器的AGC电路,它使色度信号与亮度信号应有的幅度比不受色度信号幅度波动的影响,并稳定色同步信号的幅度,这样就可以准确地重现所播放的彩色图像,并提高彩色电视机的工作稳定性;否则,重现图像的彩色将会发生浓淡的变化。ACC电路的形式很多,但通常都是从基准副载波恢复电路中取出色同步信号或7.8 kHz识别信号,再经过检波和滤波形成ACC直流控制电压,去直接或间接地控制色度信号带通放大器的增益。第8章 PAL制解码器 图 8-14 自动消色电路 第8章 PAL制解码器 图 8-15 延时解调电路.3.4 延时解调电路延时解调电路 第8章 PAL制解
8、码器.3.5 同步检波器同步检波器 同步检波器是平衡调幅波检波器,可由色度分量FU、FV解调出相应色差信号UB-Y、UR-Y。要使同步检波器正常工作,还必须恢复发送端被抑制掉的副载波信号。即必须输入两个信号,一个是待解调的平衡调幅波FU或FV;另一个是接收机内再生的副载波信号fSC。两个信号应严格保持同频率、同相位,才能正常地完成检波过程;否则,将降低检波效率,且使解调器输出互相串色,产生“爬行”现象。为此,B-Y同步检波器应输入FU及相位为0的再生副载波fSC,才能检出U(或UB-Y)分量;R-Y同步检波器应输入逐行倒相的FV及相位90逐行倒相的再生副载波fSC,才能检出V(或UR-Y)分量
9、。检波器输出端应设置低通滤波器,以滤除输出信号中的残余副载波等高频分量。第8章 PAL制解码器 图 8-16 同步检波原理 第8章 PAL制解码器 图 8-17 同步检波器对平衡调幅信号FU的解调(a)色度信号FU;(b)基准副载波;(c)解调输出 第8章 PAL制解码器 必须指出:一个解码中必须有两个同步检波器,各从相应的色度信号分量中解调出色差信号来。这两个同步检波器按其工作对象分别称为R-Y同步解调器(或V同步解调器)和B-Y同步解调器(或U同步解调器)。由于两个色度分量是正交的,为满足同步解调器的同步要求,送到这两个同步解调器去的基准副载波也必须是正交的;又由于色度分量FV是逐行倒相的
10、,所以送到R-Y同步解调器中去的基准副载波也必须是逐行倒相的。这两个基准副载波也相应地被称为R-Y基准副载波(或V基准副载波)和B-Y基准副载波(或U基准副载波)。第8章 PAL制解码器 实际上,从同步检波器解调出的色差信号U、V还必须经过去压缩放大器,才能恢复出原来的色差信号UB-Y、和UR-Y。即通过适当安排色差信号放大器的增益给U、V信号以不同的放大倍数。具体些说,将U信号放大1/0.493=2.03倍,V信号放大1/0.877=1.14倍,就分别成了UB-Y、和UR-Y信号。第8章 PAL制解码器.3.6 副载波恢复电路副载波恢复电路 图 8-18 副载波恢复电路的组成 第8章 PAL
11、制解码器 1.副载波锁相环电路副载波锁相环电路 副载波锁相环电路主要用来恢复发送端被抑制掉的副载波信号,由本机再生一个相位为0的副载波sinSCt,直接送往B-Y同步检波器,以便从色度分量FU中解调出色差信号UB-Y。为了确保本机再生的副载波相位准确,应由色同步信号提供基准相位。所需的色同步信号可由前述的色同步分离电路提供,副载波锁相环电路是一种反馈控制电路,由APC鉴相器、低通滤波器、VCO压控振荡器及移相网络组成。第8章 PAL制解码器 图 8-19 副载波锁相环电路原理框图 第8章 PAL制解码器 图 8-20 APC鉴相器的鉴相特性 第8章 PAL制解码器 2.PAL识别与倒相电路识别
12、与倒相电路 由VCO压控振荡器产生的0相位再生副载波(sinSCt)不能直接送往R-Y同步检波器,必须经过PAL开关和移相等电路,形成90逐行倒相副载波(cosSCt)后才能参与R-Y同步解调。PAL识别与倒相电路的主要任务是向R-Y同步检波器输送相位正确的逐行倒相副载波。PAL识别与倒相电路由7.8 kHz识别信号放大器,双稳态识别、PAL开关及90移相等电路构成。第8章 PAL制解码器 PAL识别与倒相电路的具体工作过程如下:首先由APC鉴相器产生的7.8kHz识别信号加到7.8kHz识别信号放大器,进行整形、放大,7.8kHz识别放大电路多使用谐振于7.8kHz的谐振放大器,经选频放大后
13、,形成半行频正弦信号,然后送往双稳态触发器。双稳触发器除了引入7.8kHz半行频识别信号外,还必须引入行逆程脉冲信号。在这两种信号共同输入的作用下,双态触发器向PAL开关电路输送PAL开关信号,它是极性确定的7.8 kHz半行频矩形波,其中输入双稳态触发器的半行频识别信号具有识别、定相能力,可使触发器输出的半行频矩形波对应确定的倒相行和不倒相行,在电路上起主控作用;而输入的行逆程脉冲可使矩形波按行频翻转,在电路上起辅控作用。第8章 PAL制解码器 PAL识别与倒相电路的具体工作过程如下:首先由APC鉴相器产生的7.8kHz识别信号加到7.8kHz识别信号放大器,进行整形、放大,7.8 kHz识
14、别放大电路多使用谐振于7.8 kHz的谐振放大器,经选频放大后,形成半行频正弦信号,然后送往双稳态触发器。双稳触发器除了引入7.8kHz半行频识别信号外,还必须引入行逆程脉冲信号。在这两种信号共同输入的作用下,双稳态触发器向PAL开关电路输送PAL开关信号,它是极性确定的7.8 kHz半行频矩形波,其中输入双稳态触发器的半行频识别信号具有识别、定相能力,可使触发器输出的半行频矩形波对应确定的倒相行和不倒相行,在电路上起主控作用;而输入的行逆程脉冲可使矩形波按行频翻转,在电路上起辅控作用。第8章 PAL制解码器 8.3.7 G-Y矩阵电路矩阵电路 由于电视发送端只传送了亮度信号UY和UB-Y、U
15、R-Y两个色差信号,因此,当接收机从同步检波器解调后,就可以根据公式 UG-Y=-0.51UR-Y-0.19UB-Y的关系,在接收机中恢复出UG-Y色差信号。G-Y矩阵电路就是实现由UB-Y、UR-Y转换出UG-Y的电路。G-Y 矩阵电路如图8-21所示。第8章 PAL制解码器 图 8-21 G-Y矩阵电路(a)电阻G-Y矩阵电路;(b)晶体管G-Y矩阵电路 第8章 PAL制解码器 电阻衰减网络的电阻值的选用比例应满足以下两式:19.051.0323313RRRRRR 设计时,使RW1、RW2引入较深的负反馈,则负载电阻Rc上的输出电压Uo近似为:)()(21YBRRYRRRUWcWco第8章
16、 PAL制解码器 图 8-22 TA7698AP色度通道 8.3.8 色度通道实际电路分析色度通道实际电路分析 第8章 PAL制解码器 1 输入电路输入电路 由TA7698AP的39脚输入的彩色全电视信号经集成块内部倒相放大后,从40脚输出,经4.43MHz带通滤波器(T803)将其中的色度信号选出,然后再经电容C802耦合重新回到脚,进入色度通道的输入端。第8章 PAL制解码器 2 色度信号放大和色度信号放大和ACC电路电路 色度信号和色同步信号由脚输入,首先进入内部的带通放大器。该带通放大器中含有自动色度控制(ACC)电路,其基本原理是由后面的色同步分离电路取出色同步脉冲,以它的幅度作为ACC控制的依据,来控制带通放大器的增益,使输出的色度信号基本恒定。脚外接的元件R814、C817为ACC检波电路的滤波元件。经带通放大后的色度信号和色同步信号,再送入内部的色同步和色度信号分离电路进行处理,将它们两者分离开。经分离的色同步信号又分为两路:一路作为ACC电路的取样信号;另一路经45移相后作为APC鉴相器及消色电路的控制脉冲。滤去色同步信号后的色度信号则经内部色度控制放大器放大后由脚输