Цветной телевизор

Изобретение относится к технике радиосвязи для использования в качестве цветного телевизионного приемника. Техническим результатом является повышение разрешающей способности изображения в 4 раза по сравнению с прототипом. Технический результат достигается тем, что в цветной телевизор, содержащий блок радиоканала, блок строчной развертки, блок кадровой развертки, блок цветности, канал звукового сопровождения и цветной кинескоп, в него введены три идентичных канала удвоения отрок, генератор импульсов и ключ, в цветной кинескоп введены второй комплект из трех планарно расположенных катодов, расположенных над первым комплектом, и второй комплект из трех подогревателей катодов. Число активных строк в воспроизводимом кадре 1156, количество элементов разрешения в кадре 1664640. 5 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к технике радиосвязи для использования цветным телевизионным приемником.

Аналогами являются существующие цветные телевизоры. Прототипом принят цветной телевизор ЗУСЦТ [1 c.45], содержащий блок радиоканала, включающий последовательно соединенные селектор каналов, усилитель промежуточной частоты /УПЧИ/, видеодетектор, эмиттерный повторитель, селектор синхроимпульсов и задающий генератор строчной развертки с блоком автоматической подстройки частоты и фазы /АПЧФ/, и блок автоматической подстройки частоты гетеродина и АРУ, блок строчной развертки, включающий предварительный усилитель, выходной каскад и умножитель напряжения, блок кадровой развертки, включающий задающим генератор, предварительный усилитель, выходном каскад, генератор импульсов обратного хода и генератор импульсов гашения, блок цветности, включающий канал яркости и матрицы, три выходных видеоусилителя, усилитель сигналов цветности, детекторы сигналов цветности, устройство цветовой синхронизации и усилитель импульсов гашения, содержащий цветной кинескоп и канал звукового сопровождения. Радиосигнал от антенны поступает в селектор каналов, где усиливается и преобразуется в две промежуточные частоты изображения и звука. Промежуточные частоты усиливаются в усилителе УПЧИ и поступают в видеодетектор. После детектирования полный цветовой телевизионный сигнал ПЦТС через эмиттерный повторитель поступает в селектор синхроимпульсов, в канал яркости, в усилитель сигналов цветности. В селекторе синхроимпульсов выделяются строчные и кадровые синхроимпульсы, поступающие в блоки строчной и кадровой разверток. Блоки строчной и кадровой разверток формируют отклоняющие токи строчной и кадровой частоты, поступающие в отклоняющую систему цветного кинескопа. Умножитель напряжения в блоке строчной развертки создает напряжения для питания анода /25 кВ/, фокусирующего электрода /4,7 кВ/ и ускоряющего электрода /0,8 кВ/ кинескопа. В блоке цветности телевизора из полного ЦТС выделяются три сигнала основных цветов UR, UG, UB. Видеосигналы усиливаются выходными видеоусилителями и подаются на три катода цветного кинескопа. В результате модуляции токов лучей электронных прожекторов на экране кинескопа формируется цветное изображение. Усилитель импульсов гашения принимает строчные импульсы обратного хода и импульсы обратного хода кадровой развертки и формирует импульсы гашения для кинескопа при обратных ходах лучей по горизонтали и вертикали. Недостатком прототипа является низкая разрешающая способность телевизионного изображения, которая при 625 строках в кадре составляет 400000 элементов разложения [2 c.47].

Цель изобретения - увеличение разрешающей способности телевизионного изображения.

Техническим результатом является повышение разрешающей способности изображения в 4 раза с числом элементов разложения в кадре 1664640. Технический результат достигается преобразованием аналоговых видеосигналов в двоичные коды для удвоения числа отсчетов в строке с 720 в 1440 и числа активных строк с 578 до 1156 и введением в цветной кинескоп второго комплекта планарно расположенных катодов. Три АЦП преобразуют три видеосигнала основных цветов в 8-и разрядные двоичные коды с частотой дискретизации 27 МГЦ, определяющей в каждой строке 1440 отсчетов /720×2/, затем удваивается число активных строк 1156 /578×2/ получением промежуточных строк между каждой предыдущей и последующей строками, коды шести видеосигналов преобразуются шестью цифро-аналоговыми преобразователями /ЦАП/ в шесть аналоговых видеосигналов UR1, UG1, UB1, UR2, UG2, UB2, поступающих параллельно на шесть катодов кинескопа, воспроизводящих изображение одновременно двумя строками.

Сущность изобретения в том, что в цветной телевизор, содержащий блок радиоканала, включающий селектор каналов, усилитель промежуточной частоты, видеодетектор, эмиттерный посторитель, селектор синхроимпульсов, блок автоматической подстройки частоты и фазы и задающий генератор строчной частоты, блок автоматической подстройки частоты гетеродина и блок автоматической регулировки усиления, блок строчной развертки, включающий предварительный усилитель, выходной каскад и умножитель напряжения, блок кадровой развертки, включающий задающий генератор кадровой развертки, предварительный усилитель, выходной каскад, генератор импульсов гашения и генератор импульсов обратного хода, блок цветности, включающий канал яркости и матрицы, три выходных видеоусилителя, усилитель сигналов цветности и блок детекторов сигналов цветности, блок цветовой синхронизации и усилитель импульсов гашения, содержащий канал звукового сопровождения и цветной кинескоп, первый, второй, третий управляющие входы которого подключены к первому, второму, третьему выходам умножителя напряжения, четвертый управляющий вход подключен к выходу усилителя импульсов гашения в блоке цветности, первый и второй входы отклоняющей системы кинескопа подключены к первому выходу выходного каскада блока строчной развертки и ко второму выходу выходного каскада блока кадровой развертки, введены три идентичных канала удвоения строк, каждый из которых включает последовательно соединенные АЦП, первый блок элементов задержек, сумматор, первый ЦАП и первый видеоусилитель, последовательно соединенные второй блок элементов задержек, второй ЦАП и второй видеоусилитель, выходы видеоусилителей трех каналов удвоения строк подключены к соответствующим входам цветного кинескопа, в который введены второй комплект планарно расположенных катодов и подогревателей, введены генератор импульсов, подключенный к выходу задающего генератора строчной развертки, ключ, подключенный к выходу генератора импульсов, управляющий вход ключа подключен к выходу усилителя импульсов гашения, а выход ключа подключен к вторым входам АЦП.

Структурная схема цветного телевизора на фиг.1, функциональная схема АЦП на фиг.2, структура растра при воспроизведении на фиг.3, электрическая схема цветного кинескопа на фиг.4, конструкция пьезодфлектора на фиг.5.

Цветной телевизор включает /фиг.1/ блок радиоканала, содержащий последовательно соединенные селектор 1 каналов, усилитель 2 промежуточной частоты /УПЧИ/, видеодетектор 3, эмиттерный повторитель 4, селектор 5 синхроимпульсов, блок 6 автоматической подстройки частоты и фазы /АПЧФ/ и задающий генератор 7 строчной развертки, блок 8 автоматической подстройки частоты гетеродина и блок 9 автоматической регулировки усиления, блок строчной развертки, содержащий предварительный усилитель 10, выходном каскад 11 и умножитель 12 напряжения, блок кадровой развертки, содержащий задающий генератор 13 кадровой развертки, предварительный усилитель 14, выходной каскад 15, генератор 16 импульсов гашения и генератор 17 импульсов обратного хода, блок цветности, содержащий канал 18 яркости, матрицы 19, три выхода которых подключены к входам трех выходных видеоусилителей 20, 21, 22, последовательно соединенные усилитель 23 сигналов цветности и блок 24 детекторов сигналов цветности, блок 25 цветовом синхронизации и усилитель 26 импульсов гашения, канал 27 звукового сопровождения, три идентичных канала удвоения строк. Первый канал содержит последовательно соединенные АЦД 28, первый блок 29 элементов задержек, сумматор 30, первый ЦАП 32 и первый видеоусилитель 34, второй блок 31 элементов задержек, второй ЦАП и второй видеоусилитель 35. Второй канал содержит АЦП 36, первый блок 37 элементов задержек, сумматор 38, первые ЦАП 40 и первый видеоусилитель 42, второй блок 39 элементов задержек, второй ЦАП 41 и второй видеоусилитель 43. Третий канал удвоения строк содержит АЦП 44, первый блок 45 элементов задержек, сумматор 46, первый ЦАП 48 и первый видеоусилитель 50, второй блок 47 элементов задержек, второй ЦАП 49 и второй видеоусилитель 51. Цветной телевизор включает цветной кинескоп 52, последовательно соединенные генератор 53 импульсов и ключ 54. АЦП 28, 36, 44 идентичны и каждый содержит /фиг.2/ усилитель 55, пьезодефлектор 56 со световым отражателем на торце, источник 57 положительного опорного напряжения, источник 58 отрицательного опорного напряжения, излучатель из импульсного светодиода 59, щелевой диафрагмы 60 и микрообъектива 61, линейку 62 многоэлементного фотоприемника и шифратор 63. Электрическая схема цветного кинескопа 52 /фиг.4/ включает подогреватели катодов входы 9, 10, первый комплект трех планарно расположенных катодов, входы которых R1, G1, В1, над ним расположен второй комплект из трех планарно расположенных и параллельных им катодов, входы которых R2, G2, В2, второй комплект из трех подогревателем катодов, входы которых подключены к входам первых подогревателей 9, 10, модулятор с выводом 4, ускоряющий электрод с выводом 3, фокусирующие электрод с выводом 2, анод с выводом 1 и отклняющую систему ОС. Расположение катодов в кинескопе на фиг.4: введенный второй комплект катодов расположен над первым комплектом. Блоки 1-27 и выполняемые ими функции без изменений, что и в прототипе. Селектор 1 каналов усиливает и преобразует полный ТВ сигнал в промежуточную частоту сигналов изображения и звука, Усилитель 2 УПЧИ усиливает сигнал до уровня, необходимого для нормальной работы видеодетоктора 3. Эмиттерный повторитель 4 согласует тракт радиоканала с последующими каскадами. С выхода эмиттерного повторителя 4 полный ТВ сигнал поступает в селектор 5 синхроимпульсов, в канал 18 яркости блока цветности и в усилитель 23 сигнала цветности. Селектор 5 синхроимпульсов выделяет из полного ПТВ сигнала строчные и кадровые синхроимпульсы и формирует стрбирующие импульсы для блока 25 цветной синхронизации. Задающий генератор 7 строчных импульсов формирует строчные управляющие импульсы для блока 10 строчной развертки. Задающий генератор 13 кадровой развертки формирует кадровые управляющие импульсы для выходного каскада 15, а генератор 16 формирует по длительности импульсы гашения обратного хода. Выходные каскады 11 и 15 нагружены на отклоняющую систему ОС. Умножитель 12 напряжения является источником напряжений питания анода, фокусирующего и ускоряющего электродов кинескопа 52, входы 1, 2, 3 на фиг.1. В блоке радиоканала блоками 8 и 9 осуществляется регулировка АПЧГ и АРУ. В блоке цветности производится демодуляция сигналов цветности, формируется напряжение основных цветов, обеспечивается оперативная регулировка контрастности, насыщенности и яркости изображения, усилитель 23 выделяет поднесущие частоты сигналов цветности и усиливает их в каналах прямого и задержанного сигнала. Блок 24 производит детектирование цветоразностных сигналов, которые поступают на матрицы 19. Блок 25 цветовой синхронизации, принимая кадровые импульс обратного хода и строчный стробирующий импульс с блока 5, формирует управляющие импульсы полустрочной частоты для переключения ветвей электронного коммутатора. В результате на выходе блока 24 детекторов образуются два цветоразностных сигнала ЕR-У и ЕВ-У, поступающие в матрицы 19. В канале яркости 18 сигнал яркости усиливается и фиксируется уровень черного. Матрицы 19 выполняют матрицирование цветоразностных сигналов, формируют зеленый цветоразностный сигнал ЕG-Y и складывают три цветоразностных сигнала о сигналом яркости. С выходов матриц 19 сигналы основных цветов поступают в выходные видеоусилители 20, 21, 22, усиливаются до величин, необходимых для срабатывания АЦП 28, 36. 44. АЦП 28 преобразует в 8-и разрядные коды видеосигнал UR, АЦП 36 преобразует в разрядные коды видеосигнал UG, АЦП 44 - видеосигнал UB. Частота дискретизации видеосигналов 27 МГц. Тактовые импульсы 27 МГц с ключа 54 поступают на управляющий вход АЦП /вход светодиода 59/. Формирует импульсы 27 МГц генератор 53 импульсов, являющийся умножителем частоты 15625 Гц с задающего генератора 7:

15625 Гц×864×2=27 МГц,

где 15625 Гц - частота строк,

864 - число дискретных отсчетов в строке, соответственно принятому числу в цифровых системах телевидения,

2 - коэффициент умножения для удвоения числа отсчетов в строке.

При частоте дискретизации 27 МГц каждая строка содержит коды 1440 отсчетов. Ключ 54 производит пропуск импульсов дискретизации во время прямого хода строчной и кадровой разверток. Усилитель 26 импульсов гашения принимает импульсы обратного хода строчной и кадровой разверток и формирует на выходе импульсы Uз, закрывающие ключ 54 на длительность обратного хода, и импульс Uг на модулятор кинескопа 52 вход 4.

АЦП 28, 36, 44 выполняют преобразование видеосигнала в коды разверткой луча от светодиода 59 /фиг.2/ световым отражателем пьезодефлектора 56 по плоскости входных зрачков линейки 62 многоэлементного фотоприемника, световод импульс, преобразованный фотоприемником линейки 62 в электрический сигнал, возбуждает соответствующую входную шину в шифраторе 63, который выдает двоичный код мгновенного значения видеосигнала. Дискретизация выполняется импульсами излучения светодиода 59, выдающего импульсы света с частотой 27 МГц. Источником излучения является импульсный инфракрасный светодиод АЛ402А с временем срабатывания 25 нс [3 с.21], что удовлетворяет частоте дискретизации 27 МГц /37 нс/. Щелевая диафрагма 60 и микрообъектив 61 формируют луч апертурой, равной размерам одного входного окна линейки 62 многоэлементного фотоприемника. Пьезодефлектор 56 состоит из двух пьезопластин /фиг.5/, конструктивно выполнен [4 с.119] из первой 64 и второй 65 пьезопластин, внутреннего электрода 66, первого 67 и второго 68 внешних электродов. Один конец пьезопластин закреплен в держателе 69, на свободном торце закреплен световой отражатель 70. Управляющие напряжение с усилителя 55 поступает на внутренний электрод 66, к внешнему электроду 67 приложено напряжение с источника 57 положительного опорного напряжения, к внешнему электроду 68 приложено напряжение с источника 58 отрицательного опорного напряжения. При подаче управляющего напряжения на внутренний электрод 66 происходит деформация пьезопластин [4 с.122], торец со световым отражателем 70 поворачивается и отклоняет луч по линейке 62 фотоприемников. Фотоприемниками являются лавинные фотодиоды ЛФД с временем срабатывания 10 нс. Фотоприемников в линейке 255 штук для кодирования видеосигнала 8-и разрядным кодом, 28. Выход каждого фотоприемника подключен к соответствующему входу шифратора 63. Шифратор представляется микросхемами К155ИВ1 с временем срабатывания 20 нс [5 с.231]. С приходом на вход шифратора 63 сигнала с фотоприемника на его выходе появляется в параллельном виде 8-и разрядный код, представляющий мгновенное значение входного видеосигнала. Шифратор нормирует коды с 00000001 по 11111111. Первому фотоприемнику в линейке 62 соответствует код 00000001, второму - код 00000010, третьему - код 00000011 и т.д. 255-му - код 11111111. Время преобразования АЦП 30 нс: 10 нс срабатывание фотоприемника, плюс 20 нс срабатывание шифратора, т.е. 33·106 преоб/с, что удовлетворяет частоте 27 МГц /37 нс/. Скорость создания информации одним АЦП:

27 МГЦ×8разр=216 Мбит/с.

За время прямого хода строки АЦП выдает коды 1440 отсчетов строки /720×2/. С выхода АЦП 28 /36, 44/ код в параллельном виде поступает на входы первого блока 29 /37, 45/ элементов задержек, на первые входы сумматора 30 /38, 46/ и на входы второго блока 31 /39, 47/ элементов задержек. Блоки 29, 37, 45 элементов задержек содержат по 8 элементов задержек, производящих задержку сигналов кода на длительность периода строчной развертки 64 мкс.

Блоки удвоения строк 30, 38, 46 идентичны и являются сумматорами из микросхем К555ИМ6 [5 с.258] с времнем сложения 24 нс. На первые входы блока 30 /38, 46/ приходит код текущей строки с АЦД 28 /36, 44/, на вторые входы сумматора 30 приходит код этого же отсчета отроки после задержки на 64 мкс, т.е. прошедшей строки. Блок 30 /38, 46/ производит сложение /24 нс/ этих кодов, затем сумма кодов делится пополам /на два/ соответствующим подключением выходов блока 30 /38, 46/ и входов ЦАП 32 /40, 48/. Каждый полученный код является кодом промежуточной строки между текущей и предшествующей, т.е. удвоенной строки. Сигналы выдачи 27 МГц идут с ключа 54, они же и обнуляют блоки 30, 38, 46 удвоения строк, деление суммы кодов на два выполняется сдвигом суммы на один разряд так, что отбрасывается младший разряд суммы кода суммы, как и при делении десятичного числа на десять. Сдвиг на один разряд выполняется подключением выходов блоков 30, 38, 46 к входам соответствующих ЦАП 32, 40, 48 следующим образом:

разряд 0 представляет разряд переноса при сумме кодов. Блоки 30, 38, 46, нормируя коды отсчетов еще 578 промежуточных строк, производят удвоение строк. Воспроизводимый кадр содержит 1156 активных строк с 1440 отсчетами в каждой. Элементов разрешения в кадре: 1440×1156=1664640, что в 4 раза больше, чем у прототипа. При сложении кодов блоки 30, 38, 46 задерживают коды удвоенных отрок на 24 нс. Для синхронизации времени прихода одних и тех же отсчетов двух строк на катоды кинескопа 52 введены вторые блоки 31, 39, 47 элементов задержек, выполняющие задержку кодов текущих строк на 24 нс. Блоки 31, 39, 47 идентичны и содержат по 8 элементов задержек. Коды текущих строк и коды удвоенных отрок синхронно поступают в ЦАП 33, 41, 49 и ЦАП 32, 49, 48. Аналоговые видеосигналы осиливаются в видеоусилителях 34, 35, 42, 43, 50, 51 до величин, необходимых для модуляция токов шести лучей, R1, G1, B1, R2, G2, B2 в кинескопе 52. Развертка изображения в кинескопе осуществляется одновременно двумя строками /фиг.3/. При развертке первого поля кадра /нечетного/ сначала идет развертка одной нечетной строки /первой/, а затем следуют парные развертки удвоенной строки и нечетной: и 3-й, и 5-й и т.д. до конца поля кадра. Во втором /четном/ кадре идет сначала развертка одной четной /второй/ строки, затем следуют парные развертки удвоенной строки и четной: и 4-й, и 6-й строки и т.д. до конца четного поля кадра.

Работа телевизора.

Высокочастотный сигнал, принятый антенной, с селектора 1 каналов поступает в УПЧИ 2, с него в видеодетектор 3, после которого сигнал звука отделяется в канал 27 звукового сопровождения, а полный ЦТВ сигнал через эмиттарный повторитель 4 поступает в селектор 5 синхроимпульсов, в канал 18 яркость и в усилитель 23 сигналов цветности. С выхода блока 24 детекторов два цветоразностных сигнала поступают в матрицы 19, с выхода которой три видеосигнала основных цветов поступают в выходные видеоусилители 20, 21, 22. Усиленные видеосигналы поступают на входы соответствующих АЦП 28, 36, 44, преобразуются в двоичные коды, которые поступают на входы первого блока 29, /37, 46/ элементов задержек, первые входы сумматора 30 /38, 46/ и на входы второго блока 31 /39, 47/ элементов задержек. Полученные в коды удвоенных строк поступают в ЦАП 32, 40, 48, коды токующих строк поступают в ЦАП 33, 41, 49. ЦАП преобразуют коды видеосигналов в аналоговые видеосигналы UR1, UG1, UB1, UR2, UG2, UB2, которые после усиления в видеоусилителя 34, 35, 42, 43, 80, 51 поступают на соответствующие шесть катодов кинескопа 52. Воспроизведение кадра на экране кинескопа 52 выполняется двумя строками одновременно.

Заявляемый цветной телевизор может использоваться телевизионным цветным приемником в аналоговой или в цифровой телевизионной системе. Технические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1
Технические параметрыЗначение
Приемная часть 
Принимаемый сигналаналоговый Еу, ER-y, EB-У
Частота кадров/частота полей25 Гц/50 Гц
Число строк/число активных строк625/578/625-47/
Частота строк15625 Гц
Число отсчетов в строке всего864
Число отсчетов, используемых для изображения720
Длительность строки64 мкс
Воспроизведение 
Частота дискретизации видеосигнала27 МГц /15625·864·2/
Кодирование видеосигнала255 уров, 8 разр.
Метод кодирования видеосигналаРаздельное, линейное ИКМ
Число отсчетов в строке, используемое для изображения1440 /20×2/
Число активных отрок в кадре1156 /578×2/
Развертка строкчересстрочная
Скорость преобразования в АЦП33·106 преоб/с
Разрешающая способность в кадре1664640 элементов
Воспроизведение изображенияцветным кинескопом, двумя строками одновременно

Источники информации

1. C.A.Ельяшкевич, А.Е.Пескин. Устройство и ремонт цветных телевизоров. М., 1987, с.45, 33, прототип.

2. В.Ф.Самойлов, Б.П.Хромой. Телевидение. М., 1975, с.47.

3. В.И.Иванов, А.И.Аксенов, Юшин. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы. Справочник, М., 1988, с.21, 26.

4. Фридлянд М.В, Сошников В.Г. Системы автоматического регулирования в устройствах видеозаписи. М., 1988, с.118, рис.5.5, с.122, рис.5.10.

5. Цифровые интегральные микросхемы. Минск, 1991, с.231, 258.

Цветной телевизор, содержащий блок радиоканала, включающий последовательно соединенные селектор каналов, усилитель промежуточный частоты, видеодетектор, эмиттерный повторитель, селектор синхроимпульсов, блок автоматической подстройки частоты и фазы и задающий генератор строчной развертки, блок автоматической подстройки частоты гетеродина и блок автоматической регулировки усиления, блок строчной развертки, включающий последовательно соединенные предварительный усилитель, вход которого подключен к выходу задающего генератора строчной развертки в блоке радиоканала, выходной каскад и умножитель напряжения, блок кадровой развертки, включающий последовательно соединенные задающий генератор кадровой развертки, вход которого подключен к соответствующему выходу селектора синхроимпульсов в блоке радиоканала, предварительный усилитель, выходной каскад и генератор импульсов гашения и генератор импульсов обратного хода, вход и выход которого подключены к соответствующим входу и выходу выходного каскада, блок цветности, включающий последовательно соединенные канал яркости и матрицы, три выходных видеоусилителя, входы которых подключены к соответствующим трем выходам матриц, последовательно соединенные усилитель сигналов цветности и блок детекторов сигналов цветности, входы канала яркости и усилителя сигналов цветности подключены к выходу эмиттерного повторителя в блоке радиоканала, выход блока детекторов сигналов цветности подключен к второму входу матриц, блок цветовой синхронизации, первые вход которого подключен к соответствующему выходу селектора синхроимпульсов в блоке радиоканала, второй вход подключен к выходу генератора импульсов гашения в блоке кадровой развертки, третий вход подключен к второму выходу усилителя сигналов цветности и выход подключен к второму входу детекторов сигналов цветности, и усилитель импульсов гашения, первый вход которого подключен к выходу генератора импульсов гашения в блоке кадровой развертки, второй вход подключен к второму выходу выходного каскада блока строчной развертки, содержащий канал звукового сопровождения и цветной кинескоп, первый, второй, третий управляющие входы которого подключены соответственно к первому, второму, третьему выходам умножителя напряжения в блоке строчной развертки, четвертый управляющий вход подключен к выходу усилителя импульсов гашения в блоке цветности, первый и второй входы отклоняющей системы цветного кинескопа подключены соответственно к первому выходу выходного каскада в блоке строчной развертки и ко второму выходу выходного каскада в блоке кадровой развертки, отличающийся тем, что в него введены три идентичных канала удвоения строк, каждый из которых включает последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь /АЦП/, информационный вход которого подключен к выходу соответствующего выходного видеоусилителя в блоке цветности, первый блок элементов задержек, сумматор, первые входы которого подключены к выходам АЦП, вторые входы подключены к выходам первого блока элементов задержек, первый цифроаналоговый преобразователь /ЦАП/ и первый видеоусилитель, последовательно соединенные второй блок элементов задержек, входы которого подключены к выходам АЦП, второй ЦАП и второй видеоусилитель, выходы первого и второго видеоусилителей каждого канала удвоения строк подключены к входам соответствующих катодов цветного кинескопа, введены генератор импульсов, вход которого подключен к выходу задающего генератора строчной развертки в блоке радиоканала, и ключ, сигнальный вход которого подключен к выходу генератора импульсов, управляющий вход подключен к выходу усилителя импульсов гашения, а выход подключен к вторым входам АЦП и к управляющим входам сумматоров в каналах удвоения строк, в цветной кинескоп введенны второй комплект из трех планарно расположенных катодов, расположенных над первым комплектом и параллельных им, и второй комплект из трех подогревателей катодов, входы катодов обоих комплектов подключены к выходам соответствующих видеоусилителей в каналах удвоения строк, входы второго комплекта подогревателей, подключенные между собой последовательно, подключены к входам первого комплекта подогревателей, АЦП идентичны и каждый содержит последовательно соединенные усилитель, вход которого является входом АЦП, и пьезодефлектор со световым отражателем на торце, источник положительного опорного напряжения, выход которого подключен к вторым входам усилителя и пьезодефлектора, источник отрицательного опорного напряжения, выход которого подключен к третьим входам усилителя и пьезодефлектора, излучатель, включающий импульсный светодиод, щелевую диафрагму и микрообъектив, линейку многоэлементного фотоприемника и шифратор, выходы которого являются выходами АЦП, входы шифратора подключены к соответствующим выходам линейки многоэлементного фотоприемника, входные окна которой через световой отражатель пьезодефлектора и микрообъектив излучателя оптически соединены с излучающей стороной импульсного светодиода.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике цветного телевидения и может быть использовано в декодерах СЕКАМ цветных телевизоров и видеоконтрольных устройств. .

Изобретение относится к цифровому устройству экранной индикации для системы обработки цифрового видеосигнала и, в частности, для системы обработки цифрового видеосигнала, в которой цифровые видеосигналы представляют информацию об изображении в сжатой форме.

Изобретение относится к цифровому устройству экранной индикации для системы обработки цифрового видеосигнала и, в частности, для системы обработки цифрового видеосигнала, в которой цифровые видеосигналы представляют информацию об изображении в сжатой форме.

Изобретение относится к телевизионной технике и может быть использовано, например, в составе приемной аппаратуры системы СЕКАМ для коррекции перекрестных искажений цветного сигнала.

Изобретение относится к телевизионной технике, а точнее к применению ПЗС для обработки телевизионных сигналов цветности и может быть использовано в декодирующих блоках системы цветного телевидения , а также в других радиоэлектронных устройствах.

Изобретение относится к способу коррекции сведения лучей в телевизионном приемнике и к телевизионному приемнику, имеющему по одному монохромному кинескопу для каждого из трех основных цветов: красного, зеленого и синего.

Изобретение относится к проекционным телевизионным устройствам. .
Изобретение относится к телевизионной, вычислительной и полиграфической технике и к технике связи и может быть использовано в цветных телевизорах, в устройствах отображения цветной графической информации, в цветных печатающих устройствах, в цветных полиграфических машинах и в цветных факсимильных аппаратах.

Изобретение относится к средствам отображения информации. .

Изобретение относится к радиоэлектронному прибору с устройством отображения, более конкретно, к схеме отображения дополнительной информации на экране для радиоэлектронного прибора с устройством отображения, которая обеспечивает отображение сигналов дополнительной информации в конкретной позиции на экране устройства отображения, если формируются сигналы отображения дополнительной информации на экране.

Изобретение относится к телевизионным приемникам, в частности к приемникам, предназначенным для использования со вспомогательными входными видеосигналами несоставного типа, имеющими раздельные составляющие яркости и цветности.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в качестве цветного телевизионного приемника. .

Изобретение относится к электронным устройствам отображения информации на цветных масочных ЭЛТ, установленных на самолетах с открытой для внешней солнечной засветки кабиной.

Изобретение относится к телевизионной техники, в частности к способу формирования стереоизображений на экране монитора компьютера. .
Наверх