Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника

 

О П И С A Н И Е («)930750

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскнк

Социалистмчесима

Рес ублми (б! ) Дополнительное к авт. свил-ву-(22) Заявлено 01.07.80 (21) 2952165j18-09 с присоединением заявки М— (23) Приоритет (Sl)M. Кл.

Н 04 N 9/62

3Ьеударствеииый комитет

СССР ио лелем иееоретеиий и отерытий

Опубликовано 23.05.82. Бюллетень .% 19

Дата опубликования описания 23.05.82 (53) УД К 621.397 (088.8) Л.М. Скрипка, М.В. Воскресенская и Э.Б. Лидин-Ал перов11ч"-, " ..;.. -,;

r, Би (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ АМПЛИТУДНО. — ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АЧХ ВИДЕОКАНАЛА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО

ПРИЕМНИКА

Изобретение относится к телевидению и может использоваться для контроля амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) цветных телевизионных приемников в условиях серийного производства.

Известен способ контроля АЧХ видеоканала цветного телевизионного приемника системы СЕКАМ, основанный на формировании синхронно с пилообразным напряжением горизонтальной развертки осциллографа испытательного сигнала качающейся частоты во время прямого хода развертки и дополнительного испытательного сигнала во время обратного хода развертки осциллографа, суммировании испытательных сигналов, подаче на вход контролируемого видеоканала испытательного сигнала с последующим выделением сигналов огибающих испытательных сигналов на выходе контролируемого видеоканала и воспроизведении суммарного испытательного сигнала (11.

Однако известный способ имеет низкую точность измерения подавления сигнала режекторным фильтром на частоте одной из характерных точек полосы режектирования, так как любой резонансный контур имеет определенную полосу пропускання, а следовательно, нет уверенности, что измерения производятся точно на контролируемой частоте.

Цель изобретения — повышение точности измерения сигнала.

Поставленная цель достигается тем, что в способе контроля АЧХ видеоканала цветного телевизионного приемника системы СКАМ, основанного на формировании синхронно с пилообразным напряжением горизонтальной развертки осциллографа испьпательного сигнала качающейся частоты во время прямого хода развертки и дополнительного испытательного сигнала — во время обратного хода развертки осциллографа, суммирования испытательных сигналов, подаче на вход. контролируемого видеоканала суммарного испьпа20 тельного сигнала с последующим вьщелением сигналов огибающих испьггательных сигналов на выходе контролируемого видеоканала и воспроизведении суммарного испыта930750 тельного сигнала, дополнительный испытательный cHI HBJI формируют в виде четырех пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот равных амплитуд, причем частота одного иэ них, принятого по амплитуде за опорной, соответствует, частоте АЧХ, на которой измеряют чувствительность видеоканала, частоты остальных трех пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот равны заданным частотам в полосе ре- 10 жектирования, а перед воспроизведением амплитуды огибающих упомянутых испытательных сигналов делят обратно-пропорционально заданным значениям АЧХ укаэанных фиксированных частот, а при воспроизведении срав- 15 нивают амплитуды огибающих каждого из трех пакетов синусоидальных колебаний с амплитудой огибающеи упомянутого опорного пакета.

На фиг. 1 дана структурная электрическая схема предлагаемого устройства; на фнг. 2— изображение на экране осциллографического индикатора огибающих АЧХ контролируемо. го видеоканала и четырех пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот. Устройство содержит усилитель.ограничитель 1, формирователь 2 сигнала горизонталь ной развертки, последовательно соединенные генератор 3 качающейся частоты, сумматор

4, контролируемый видеоканал 5 телевизионного приемника по системе СКАМ, детектор

6, параллельно соединенные входами элементы 7-10 задержки, выходы которых подключены к формирователям 11-.14 импульсов соответственно, генераторы 15-18 сину35 соидального напряжения фиксированных частот, выходы которых параллельно подключены к сумматору 4, блок 19 управления аттенюатором, управляемый аттенюатор 20, подключенный выходом к сигнальному вхо40 ду осциллографического индикатора 21.

Генераторы 15 — 18 — синусоидального напряжения фиксированных частот выполнены с кварцевой стабилизацией частоты: 154,02 МГц, 16 — 4,686 МГц, 17-4,286 МГц и

18 — 1МГц. Выбор фиксированных частот обусловлен стандартом СЕКАМ: частоты 4,02 МГц, 4,686 МГц и 4,286 МГц соответствуют частотам характерных точек в полосе режектирования контролируемого видеоканала цветного телевизионного приемника, частота

1 МГц, соответствует той частоте АЧХ видеоканала, относительно которой производится измерение подавления сигнала в полосе режектирования и на которой измеряют чувствителыгость контролируемого видеоканала 5. N

Бппк 19 управления аттенюатором содержит элемент 22 задержки, формирователи

23 — 25 импульсов управления аттенюатором.

Управляемый аттенюатор 20 содержи ступен чатый резистивный делитель 26 и связанные с ним электронные ключи 27-29. Делитель

26 выполнен на высокоточных резисторах.

Коэффициенты деления его равны подавлению в характерных точках полосы рсжектирования, указашгому в технических требованиях на видеоканал, телевизионного приемника.

Управляемый аттенюатор 20 имеет коэффициент передачи для огибающей АЧХ видеоканала и огибающей пакета синусоидальных колебаний частоты 1 МГц 1:4 (позиции

26 и 29 на фиг, 1) лля огибающей пакета частоты 4,286 МГц 1:2 (позиции 26 и

28) и для огибающих 4.02 МГц и 4,686 МГц=

l.1 (позиции 26 и 27).

Устройство работает следующим образом.

Усилитель-ограничитель 1, осуществляющий синхронизацию всего устройства, работает от синусоидального напряжения, например, напряжения сети частотой 50 Гц. Сформированная последовательность остроконечных синхронизирующих импульсов поступает на элементы

7-10 задержки, обеспечивая расстановку во времени импульсов формирователей 11 — 14.

Генераторы 15-18 синусоидального напряжения фиксированных частот вырабатывают пакеты синусоидальных колебаний фиксированных частот, длительность и расстановка во времени которых определяется длительностью и расстановкой во времени импульсов формирователей 11 — 14 соответственно.

Пакеты синусоидальных колебаний формируются генераторами 15 — 18 во. время, например, обратного хода развертки осциллографического индикатора (осциллографа) 21, формируемой формирователем 2 сигнала горизонтальной развертки, а формирование генератором 3 сигнала качающейся частоты с полосой качания, соответствующей всей полосе пропускания контролируемого видеосигнала 5, производится соответственно, во время прямого хода развертки.

Сигнал качающейся частоты выполняет в oaëüíåémåì роль основного испытательного сигнала, а пакеты синусоидальных колебаний фиксированных частот — дополнительного, облегчающего одновременное с наблюдением формы АЧХ измерение подавления сигнала в полосе режектирования и чувствительности контролируемого видеоканала

Основной и дополнительный испытательные сигналы суммируются сумматором 4, с выхода которого суммарный испытательный сигнал, размахи амплитуд составляющих которого равны между собой и опрсдсляются величиной. необходимой для измерения

930750

5 чувствительности видеоканала, подаются на вход контролируемого видеоканала 5.

Одновременно с запуском элементов 7 — 10 задержки последовательность синхронизирующих иМпульсов с выхода усилителя-ограничи- 5 геля 1 используется для синхронизации формирователя 2 сигнала горизонтальной развертки и блока 10 управления аттенюатором, обеспечивая через элемент 22 задержка работу последовательно соединенных формирователей 23 — 25 импульсов управления управляемым аттенюатором 20. Импульсы управления управляемым аттенюатором 20 формируются синхронно с импульсами, обеспечивающими работу генераторов 15 — 18, но перекрывают их по длительности, причем генераторам 15 (частота заполнения 4,02МГц) и 16 (частота заполнения 4,686 МГц) соответствует один формирователь 23 импульсов управления и один электронный ключ 27 в щ управляемом аттенюаторе 20, так как коэффициент передачи для этих двух частот одинаков 1:1.

Импульсы с формирователей 23 — 25 импуль сов управления подаются на соответствующие 25 входы управляемого аттенюатора 20, электоонные ключи 27 — 29.

Суммарный испытательный сигнал с выхода сумматора 4, пройдя контролируемый видео- Зо канал 5, изменяется по амплитуде в соответствии с АЧХ контролируемого видеоканала и через детектор 6 подается на вход управляемого аттенюатора. 20, ступенчатый резистивный делитель 26. На входе ступенчатого резнстивного делителя 26 получают испытательный сигнал в виде огибающей АЧХ во время прямого хода развертки и огибающий четырех пакетов синусоидальных колебаний во время обратного. хода развертки, причем амплитуды огибающих всех составляющих испытательного сигнала прямо пропорциональны значениям АЧХ контролируемого видеосигнала 5 на соответствующих частотах. Управляемый аттенюатор 20 делит амплитуды огибающих АЧХ и четырех пакетов синусоидальных колебаний обратно пропорционально значениям АЧХ контролируемого видеосигнала на соответствующих частотах и обеспечивает прохождение на выход

50 устроиства индикатора 21, сигнала огибающих амплитуды трех импульсов которого (частоты 4,02 МГц, 4,286 МГц, 4,686 МГц) для предельно настроенного усилителя равны между собой и равны амплитуде импульса, соответствующего частоте 1 МГц и принятого

55 за опорный при измерении чувствительности . видеоканала и подавления в характерных точках режекции АЧХ видеоканала, Иа экране индикатора 21 на изображение огибающей АЧХ (позиция 30 на фиг. 2), следующее на прямом ходу развертки, накладывается изображение огибающих четырех импульсов, следующих на ее обратном ходу (позиции 31 — 34 на фиг. 2) соответствующих частотам 1,0 МГц, 4,286 МГц, 4,686 МГц и 402 МГц.

Визуально, по экрану индикатора 21, контролируют форму АЧХ, сравнивают амплитуды огибающих трех импульсов(позиции 32 — 34 на фиг. 2) с амплитудой опорного (позиция

31 на фиг. 2) и по полученным результатам судят о качестве подавления сигнала на частотах режекции и о чувствительности видеоканала.

Использование предлагаемого изобретения позволит повысить измерения подавления сигнала режекторных фильтров в характерных точках полосы режектирования и повысить производительность измерений.

Известно, что в телевизионных приемниках цветного иэображения системы CEKAM сигналы цветности передаются в спектре сигнала яркости. С целью получения качественного изображения на экране цветного телевизора необходимо подавить те участки спектра частот, где энергия сигнала цветности наибольшая. Однако подавление этих участков спектра не должно влиять на ту часть частотной характеристики, которая обеспечивает воспроизведение яркостного сигнала. Документом, конкретиэирующим требования к яркостному каналу цветного телевизионного приемника системы СЕКАМ,является ГОСТ2 1042 — 75

"Тракты телевизионные вещательные цветного изображения".

На основании этого документа разработаны технические условия ТУ 4 — 77 "Модуль яркостного канала и матрицы УМ 2 — 3 — 1 ЯХ 2.

0.35.099ТУ, принятые за базе сравнения.

По сравнению с известным устройством технико-экономический эффект, заключающийся в повышении точности измерения подавления сигнала режекторным фильтром и повышение производительности измерений, достигается за счет того, что с целью обеспечения возможности одновременного измерения чувствительности усилителя. и подавления сигнала в режек. торных точках, обработка дополнительно сформированного сигнала производится не до подачи на видеоканал характеристики которого, контролируются, а после его прохождения через этот видеоканал. Кроме того, дополнительный сигнал формируют в виде пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот равных амплитуд — в предлагаемом способе, а в известном устрйостве — в виде непрерывного сигнала со скачкообразно изменяющимися частотами в его составе. Наличие отдельных пакетов исключает помехи (шумы), возникающие на границах скачкообразных изменений частот, т.е. исключается погрешность от этих помех. Обработка же сигнала после прохождения через видеоканал исключает погрешность от изменения режима работы упомянутого видеоканала, позволяет одновременно с контролем подавления в режекторных точках производить контроль чувствительности этого видеоканала, за счет чего повышается производительность измерений.

Использование предлагаемого способа позволяет достигнуть положительный эффект— повышение точности измерения подавления сигнала режекторным фильтром и гювышение производительности измерений и по сравнению с базовым образцом, так как при базовом способе необходимо перестраивать генератор, контролируя частотомером частоты в характерных точках полосы режектирования и поддерживать постоянным выходной уровень сигнала с генератора, контролируя его милливольтметром.

Кроме того, при измерении предлагаемым способом перед визуальной оценкой амплитуды огибающих сигналов с выхода измеряе мого видеоканала делят обратно пропорционально необходимым значениям АЧХ на соответствующих частотах и сравнивают амплитуду огибающих упомянутых пакетов и по полученным результатам судят о подавлении сигнала на частотах режекции и о чувствительности видеоканала. Цри способе же изме рения, принятом за базовый, необходимо в каждой точке режекции произвести измерение выходного сигнала, а затем произвести расчет подавления сигнала.

Формула изобретения

Способ контроля амплитудно-частотной характеристики АЧХ видеосигнала цветного телевизионного приемника системы СКАМ, основанный на формировании синхронно с пилообразным напряжением горизонтальной развертки осциллографа испытательного сигнала качающейся частоты во время прямого хода развертки и дополнительного испытательного сигнала — во время обратного хода развертки осциллографа, суммировании испытательных сигналов, подаче на вход контролируемого видеоканала суммарного испытательного сигнала с последующим выделением сигналов огибающих испытательных сигналов на выходе контролируемого видеоканала и воспроизведения суммарного испытательного сигнала, отличающийся тем,что с целью повышения точно"ти измерения сигна ла, дополнительный испытательный сигнал фор,мируют в виде четырех пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот равных амплитуд, причем. частота одного из. них, принятого по амплитуде за опорный, соответствуют частоте АЧХ, на которой измеряют чувствительность видеоканала, частоты остальных трех пакетов синусоидальных колебаний фиксированных частот равны заданным частотам в полосе режектирования, а

30 перед воспроизведением амплитуды огибающих упомянутых испытательных сигналов делят обратно пропорционально заданным эначе ниям АЧХ указанных фиксированных частот, а при воспроизведении сравнивают амплитуды огибающих каждого из трех пакетов синусоидальных колебаний с амплитудой огибающей упомянутого опорного пакета.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1, Заявка Японии N 51 — 4620, @ кл. G 01 R 31/00, 1976 (прототип). е

930750

Составитель В. Маврин

Техред Т, Маточка Корректор А. Гриценко

Редактор А. Кушнир

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 3536/87 Тираж 685 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам иэобретеннй и открытий. 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника Способ контроля амплитудно-частотной характеристики видеоканала цветного телевизионного приемника 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике электрической связи, а именно к замкнутым телевизионным системам, и предназначено для использования преимущественно для глубинной видеосъемки, например, при осуществлении визуального контроля и автоматизированной дефектоскопии состояния буровых скважин

Изобретение относится к аппаратным средствам плоскопанельного экрана и может быть использовано в матрицах экранов ПК и телевизоров

Изобретение относится к аппаратным средствам плоскопанельных экранов и может быть использовано в матрицах экранов мониторов и телевизоров

Изобретение относится к видеотехнике и предназначено для формирования трехмерного цветного виртуального видеоизображения и создания эффекта виртуальной реальности у пользователя с помощью бинокулярного сканера (двух сканеров-окуляров)

Изобретение относится к средствам формирования изображения и может быть использовано в качестве цифрового дисплея в мониторах ПК и в телевизорах

Изобретение относится к аппаратным устройствам плоскопанельных экранов, может быть использовано в матрицах экранов мониторов персональных компьютеров и телевизоров

Изобретение относится к аппаратным средствам плоскопанельных экранов, может быть использовано в матрицах экранов мониторов персональных компьютеров и в экранах телевизоров

Изобретение относится к технике сбора, передачи и обработки данных, генерируемых анализаторами, размещаемыми около телеприемников, а более конкретно к технике, использующей для указанной цели беспроводные каналы сбора данных
Наверх