(整理)电视机场扫描原理
- 格式:doc
- 大小:547.50 KB
- 文档页数:11
电视扫描原理及参数一、基本原理所谓扫描是指电子束按一定在摄像管或显像管的屏面上作周期性的运动过程。
摄像管和显像管中的电子束要求在偏转磁场的作用下进行从左到右、从上到下的逐行逐帧的匀速扫描,如同读书一样。
为此,无论在摄像管还是显像管中,均设置了两组偏转线圈,在偏转线圈中通以线性锯齿波电流,以产生所需的偏转磁场。
两组偏转线圈中,一组为水平偏转线圈,也称行偏转线圈。
它所产生的偏转磁场使得电子束进行水平方向的偏转。
另一组为垂直偏转线圈,也称为帧或场偏转线圈。
它产生的偏转磁场使得电子束进行垂直方向的偏转。
只有当行和帧偏转线圈中同时通以线性锯齿波电流时,摄显像两端的电子束才会同时进行行和帧的扫描。
实际上,一帧的扫描线是由许多行来体现的,或者说,一帧中包含有许多行。
当锯齿波电流的幅度合适时,当然应该有如下的对应关系:行锯齿波电流:当锯齿波电流达到最大值时,对应着电子束扫描到水平方向的最右边;当锯齿波电流达到负的最大值时,对应着电子束扫描到水平方向的最左边;当锯齿波电流为零时,对应着电子束扫描到水平方向的中间。
帧锯齿波电流:当锯齿波电流达到最大值时,对应着电子束扫描到垂直方向的最上边;当锯齿波电流达到负的最大值时,对应着电子束扫描到垂直方向的最下边;到锯齿波电流为零时,对应着电子束扫描到垂直方向的中间。
根据以上原则,我们就可以得到扫描锯齿波电流与光栅之间的对应关系。
如图1–2所示。
在图1–2中,行扫描逆程期的扫描线用虚线表示,帧逆程期扫描线用另一种虚线表示,它们都是要被消隐的,在显像端将是不被显示的。
所以只有正程期的扫描线才形成真正的光栅。
同时,虽然光栅都是倾斜的扫描线,但是,当扫描行数比较多的时候,这一点也不是什么问题。
在图1–2中还可看到,t1时刻对应着电子束处于显示屏的左上角,在t2时刻,帧电流达到负的最大值,故电子束扫描到显示屏的最下方。
但此时正是行电流中第四行正程期一半的时候,故电子束处于水平方向中间的位置。
电视扫描原理
电视扫描原理是指电视信号通过扫描技术转化为可视图像的过程。
在电视机内部,屏幕被划分为许多微小的图像单元,称为像素。
这些像素以一定的顺序被逐行扫描显示,以创建完整的图像。
电视扫描过程主要分为两个阶段:垂直扫描和水平扫描。
垂直扫描是指电视信号在垂直方向上从上至下逐行扫描像素。
每行像素扫描完毕后,电子束会迅速回到屏幕顶部开始下一行的扫描。
这个过程以很快的速度重复进行,使得人眼无法察觉到扫描的存在。
水平扫描是指在每一行像素内,电子束从左至右扫描每一个像素点。
当电子束扫描到像素点时,会根据信号强弱来确定像素的亮度。
亮度信息被转换为电子束中电子的强度,进而控制像素点的发光。
通过不断重复的垂直和水平扫描,电视信号中的每个像素都会被扫描到,并在屏幕上显示出来。
由于扫描速度非常快,人眼会将这些逐行扫描的像素点合成为连续的图像。
近年来,随着技术的不断进步,电视扫描原理也得到了改进。
高清电视采用了逐行扫描的方法,即电子束逐行扫描图像,但在每个像素点上进行更加精细的亮度调节。
这种方法能够提供更高的分辨率和更清晰的图像。
同时,液晶显示技术的发展也使得扫描过程更加灵活和高效。
总之,电视扫描原理是利用垂直和水平扫描的方式将电视信号转化为可视图像。
它是电视技术中基本而重要的一环,为我们提供了丰富多彩的电视画面。
电视扫描原理电视扫描原理是指电视机接收电视信号时所采用的一种工作原理。
电视扫描是指在一定时间内,电视机的屏幕上的每个像素点都被扫描到的过程。
通常情况下,电视扫描原理分为隔行扫描和逐行扫描两种方式。
首先,我们来了解一下隔行扫描原理。
隔行扫描是指电视机在接收电视信号时,先扫描屏幕上的偶数行,再扫描奇数行。
这种扫描方式可以有效地减少图像闪烁,提高图像质量。
隔行扫描原理在过去的CRT电视机中比较常见,但随着技术的发展,逐行扫描方式逐渐取代了隔行扫描。
接下来,我们来介绍一下逐行扫描原理。
逐行扫描是指电视机在接收电视信号时,按照从上到下的顺序逐行扫描屏幕上的像素点。
这种扫描方式可以提高图像的清晰度和稳定性,逐行扫描原理在现代液晶电视和LED电视中得到了广泛应用。
除了隔行扫描和逐行扫描之外,电视扫描原理还涉及到图像的刷新率。
图像的刷新率是指电视机每秒钟重新绘制图像的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
刷新率越高,图像的稳定性和流畅度就越好。
目前,高清电视的刷新率一般在60Hz以上,而一些高端电视甚至可以达到120Hz或以上。
在电视扫描原理中,还有一个重要的概念就是场率和帧率。
场率是指电视机每秒钟显示的完整画面的次数,而帧率是指视频信号每秒钟的传输帧数。
在电视信号的传输过程中,场率和帧率需要保持一致,否则就会出现图像抖动或者画面不同步的问题。
总的来说,电视扫描原理是电视机接收电视信号时所采用的一种工作原理,它涉及到隔行扫描和逐行扫描两种方式,以及图像的刷新率、场率和帧率等概念。
了解电视扫描原理可以帮助我们更好地选择和使用电视机,同时也有助于我们理解电视图像的显示原理。
随着科技的不断发展,电视扫描原理也在不断地进行创新和改进,为我们带来更加清晰、稳定和流畅的观看体验。
电视扫描原理电视扫描原理是指电视机接收电视信号并将其转化为可视图像的过程。
在现代社会,电视已经成为人们生活中不可或缺的一部分,而了解电视扫描原理对于理解电视工作原理和提高观看体验都非常重要。
首先,我们需要了解电视信号是如何产生的。
电视信号是通过摄像头捕捉到的图像信息,然后经过一系列的处理和编码,最终形成我们所看到的电视节目。
在这个过程中,电视信号被分为若干个水平线,每个水平线上的图像信息被称为一帧。
而电视扫描原理正是通过对这些帧的扫描和显示,将图像信息呈现在屏幕上。
其次,电视扫描原理涉及到两种不同的扫描方式,逐行扫描和隔行扫描。
逐行扫描是指电视机从屏幕的上方开始,逐行逐行地扫描图像信息,直到扫描到屏幕的底部。
而隔行扫描则是将屏幕上的图像信息分为偶数行和奇数行,分别进行扫描,然后将它们合并成完整的图像。
这两种扫描方式在不同的电视系统中有着不同的应用,但它们的基本原理都是通过逐行扫描来呈现图像。
此外,电视扫描原理还涉及到刷新频率的概念。
刷新频率是指电视屏幕上的图像信息被重新绘制的次数,通常以赫兹(Hz)为单位。
在标准的电视系统中,刷新频率通常为50Hz或60Hz,这意味着屏幕上的图像信息每秒钟被重新绘制50次或60次。
较高的刷新频率可以提高图像的清晰度和稳定性,从而提高观看体验。
最后,需要了解的是电视扫描原理在高清电视和超高清电视中的应用。
随着科技的发展,高清电视和超高清电视已经成为主流,而它们在图像显示上采用了逐行扫描和隔行扫描相结合的方式,以及更高的刷新频率,从而呈现出更加清晰、流畅的图像效果。
总的来说,电视扫描原理是电视工作原理中至关重要的一部分,它通过逐行扫描和刷新频率的控制,将电视信号转化为可视图像。
了解电视扫描原理不仅有助于我们更好地理解电视工作原理,还可以帮助我们选择和使用更加适合自己需求的电视产品,提高观看体验。
安检扫描原理
安检扫描是一种常见的安全检测手段,它通过扫描目标物体,检测其中是否存在危险品或禁止品,以确保公共安全和秩序。
安检扫描原理主要包括X射线扫描和金属探测两种方式,下面将详细介绍这两种原理及其应用。
X射线扫描是一种常见的安检扫描原理,它利用X射线的穿透能力来扫描目标物体的内部结构。
X射线是一种高能电磁波,具有穿透力强、能量高的特点,能够穿透物体并在背面形成影像。
在安检中,X射线扫描仪会发射X射线束,经过目标物体后,再由探测器接收并转化成影像。
通过分析这些影像,安检人员可以清晰地看到目标物体的内部结构,从而判断其中是否隐藏有危险品或禁止品。
X射线扫描原理在机场安检、地铁安检等场合得到广泛应用,其高效、准确的特点受到了广泛认可。
金属探测是另一种常见的安检扫描原理,它利用金属物体对电磁场的干扰来检测目标物体中是否携带金属物品。
金属探测器通过发射电磁场,当目标物体中存在金属时,金属会对电磁场产生干扰,从而被金属探测器所检测到。
金属探测原理简单、快速,适用于对金属物品进行快速检测。
在一些需要快速通行的场合,如体育赛事、演唱会等,金属探测器被广泛应用,以确保现场秩序和安全。
综上所述,安检扫描原理主要包括X射线扫描和金属探测两种方式,它们分别通过X射线的穿透能力和金属对电磁场的干扰来检测目标物体中是否存在危险品或禁止品。
这两种原理各有优势,广泛应用于机场、地铁、体育场馆等场合,为公共安全和秩序的维护提供了重要保障。
在未来,随着科技的不断发展,安检扫描原理也将不断完善和更新,以适应社会的不断变化和需求。
第二节电视扫描原理一、电视传像的基本概念1.待传景物光学信息的表达电视传像的基本表示过程是:在播出端,用摄像机经摄像期间的光电变换作用将景物内容的亮度B和色度C(包括色调和饱和度S)的信息按一定规律变换成相应的电信号,作适当的处理后通过无线电波或有线通路传送出去;在接收端,用电视接收机将接收到的电信号经过显像管的电光变换作用按对应的空间分布规律重现成图像,逼真的显示出原景物。
传像时,首先将待传景物分解成一个个象素,每个象素有它的亮度、色度、饱和度,并且依景物的运动而随时间改变其空间位置。
因此,要传送彩色立体图象时,应输出诸象素的B、、S的空间、时间函数,而对于黑白平面活动图象,则只需传输各象素的亮度信息。
要输出函数式,有同时传输制和顺序传输制两种方式。
2.象素信息同时传输制同时传输制每个象素占用一条传输通道,把所有象素的亮度信息同时转换成相应的电信号,并同时传输出去。
一阵画面分解成几十万个象素就需要几十万条通道。
虽然每条通道传输宽度仅需20Hz左右,但是在电路上同时提供几十万条通道是不现实的,因此,同时传输制未被采用。
如图1-5所示。
3.象素信息顺序传输制1)顺序传输顺序传输制是将景物分解成极多象素后,把所有象素的亮度信息按时间顺序一一传输出相应的电信号,其所用的传输通路只需一条。
如图1-6所示。
图中只有一条传输通路,它轮流的接通每一对相应的光电单元和发光单元。
只要轮流的速度足够快,由于人眼的视觉暂留特性,看起来好像是所有的象素同时发光,显示出完整的画面。
2)扫描通过电子束有规律的运动,顺序的分解象素和综合象素的过程,称为扫描。
电视系统扫描的规律为从左到右、从上到下进行,扫完第一幅后扫第二幅,如此循环。
当扫描速度足够快,使换幅频率既高于活动景物运动连续感所需的融和频率,又高于临界闪烁频率,则接收到的是既有连续感又无闪烁感的活动景象。
扫描的实质是将原来随空间和时间变化的函数变成只随时间变化的函数,即,所以传输通道的输出,即单一时间函数的亮度信息变量。
场频:50HZ、场周期20ms、场正程时间18.4ms、场逆程时间1.6ms、每帧时间625行(正程575)、每场行数312.5行(正程287.5)、场消隐脉宽1612us、场同步脉宽160us、场衡脉冲宽度2.35us。
扫描系统主要包括场扫描电路行扫描电路同步分离电路和行AFC电路等其作用主要是为显像管提供幅度足够线性良好且与电视信号同步的行场锯齿波电流使偏转线圈能产生垂直和水平方向的磁场使显现管电子束能作水平和垂直方向的扫描运动行输出电路还为显像管及其他电路提供各种供电电压同时能够提供高中低压和脉冲信号供其他电路使用电路工作安全可靠。
单项选择(选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。
)1. 我国彩色电视机高频调谐器混频输出的图像中频频率为(D)MHz。
A、6.5B、31.5C、37.5D、382. 彩色电视机的"AFT"电路又叫做自动频率调整电路,用于自动调整电视机的(C)。
A、行扫描频率B、行场扫描频率C、高频调谐器的本振频率D、色度副载波频率3. 彩色电视机亮度通道中的轮廓校正电路就是为了弥补通道中的副载波吸收回路带来的亮度信号的(C)。
A、中频损失B、低频损失C、高频损失D、信号幅度损失4. 彩色电视机带通放大器如图所示,当ACC检波输入的7.8千赫正弦信号幅度上升,带通放大管V1集电极电流将(C)。
A、不变B、上升C、下降D、起伏变化5. 彩色电视机自会聚彩色显象管的静会聚调节磁环是( C )A、一对二极磁环B、二极磁环和四极磁环配合调节C、四极磁环和六极磁环配合调节D、六极磁环和二极磁环配合调节6. 彩色电视机中的白平衡调整装置一般设置在(D)电路中。
A、视预放B、视放输出级的集射极C、视放输出级的基极D、视放输出级的发射极7. 彩色电视机的自会聚显象管色纯度调节磁环是(A)A、一对二极磁环B、一对四极磁环C、一对六极磁环D、一对四极磁环和一对六极磁环配合调节8. 电视机中行激励电路的作用之一是将行振荡电路送来的矩形脉冲()。
电视扫描原理电视扫描原理是指电视机内部的工作原理,它是实现图像显示的关键。
在了解电视扫描原理之前,我们先来了解一下什么是扫描。
扫描是指按照一定的规律,逐行或逐点地对被扫描物进行扫描,从而获取相应的信息。
在电视中,扫描是指将图像分割成许多小的部分,然后按照一定的顺序逐个显示这些部分,从而形成完整的图像。
电视扫描原理主要包括两种扫描方式,逐行扫描和逐隔行扫描。
逐行扫描是指按照从上到下的顺序,逐行地扫描图像。
在这种扫描方式下,电视机会先显示图像的第一行,然后再显示第二行,依次类推,直到显示完整的图像。
而逐隔行扫描则是在逐行扫描的基础上,将扫描线分成偶数和奇数两组,先显示偶数行,再显示奇数行,如此往复。
这两种扫描方式都是为了将图像分割成小的部分,以便于电视机能够逐个显示这些部分,从而呈现完整的图像。
在电视扫描原理中,还有一个重要的概念是刷新率。
刷新率是指电视机每秒钟重新显示图像的次数。
一般来说,刷新率越高,图像的稳定性就越好,人眼就会感觉到图像更加清晰和流畅。
而在逐行扫描和逐隔行扫描中,刷新率的高低也会对图像的显示效果产生影响。
除了以上的扫描方式和刷新率,电视扫描原理中还涉及到了扫描线的数量。
扫描线的数量决定了图像的清晰度和细节程度。
一般来说,扫描线的数量越多,图像的清晰度就会越高,细节也会更加丰富。
而在电视机中,我们常常听到的1080p、4K等分辨率,其实就是指的扫描线的数量,分别对应着不同的图像清晰度。
总的来说,电视扫描原理是通过逐行或逐隔行的方式,按照一定的规律对图像进行扫描,从而实现图像的显示。
在了解了电视扫描原理之后,我们对电视机的工作原理有了更深入的了解,也能更好地选择和使用电视设备。
任务1.3扫描电路的维修彩色电视机扫描电路主要包括场扫描电路和行扫描电路。
现在彩色电视机的场扫描电路大多采用了集成电路的形式,检修起来相对比较简单。
行扫描电路的小信号处理部分大多也采用集成电路的形式,但是对于行激励和行输出电路部分,由于存在较高电压和较大电流,目前仍然以分立元件电路为主。
近几年随着大屏幕彩色电视机的出现,各种新型技术出现在扫描电路中,尤其是行扫描电路,比如枕校电路。
1.3.1 场扫描电路原理采用LA78040的典型彩色电视机场扫描电路1-18所示。
图1-18 LA78040场扫描电路原理图1.LA78040场扫描电路(1)原理分析场扫描电路有场振荡、场锯齿波形成、场激励、场输出及部分组成。
LA78040内部包括场激励放大、场输出、场泵电源电路。
LA76818的23引脚输出50Hz场扫描脉冲,经R451电阻送入LA78040的1引脚,经内部场激励放大、场输出,从5引脚输出50Hz场信号,通过C458耦合电容、R460形成回路,产生线性变化的场锯齿波电流流进V-DY场偏转线圈,形成场扫描磁场,以控制电子束进行上下匀速扫描。
(2)重要元件说明及分析 LA78040集成块个引脚功能如表1-8。
表1-8 LA78040集成块各引脚功能说明1)电阻R541为场频脉冲的输入保险电阻。
VD541和C451构成了场泵电源电路,实际上是自举升压电路,它可以在场扫描逆程期间,为场输出电路提供两倍于场电源的工作电压,提高场输出工作效率。
在场扫描正程期间,26V电压通过VD451对自举升压电容C451充电,在C451上充得约26V的电压。
在场扫描逆程期间,电容C451放电,6管脚获得电源输出的26V电压,还获得由电容C451放电的约26V的电压,这样约有2Vcc电压供给场输出电路。
2)电容C455是负反馈电容,用于改善场线性,同时由于它是交流负反馈电容,会影响到输入信号的幅度大小,如果LA78040的1脚的得到的交流反馈信号幅度过小,是5脚输出的场锯齿波幅度大造成的。
安检扫描原理安检扫描是一种常见的安全检测手段,广泛应用于机场、车站、地铁等公共场所,以及大型活动、重要场馆等地方。
其原理是利用射线、电磁波或声波等物理手段对被检测物体进行非接触式的检测,以发现可能存在的危险品或违禁品,保障公共安全。
本文将介绍安检扫描的原理及其常见的应用。
安检扫描的原理主要包括射线扫描、电磁波扫描和声波扫描。
射线扫描是最常见的一种方式,它利用X射线或γ射线对被检测物体进行透视扫描,通过测量射线的衰减情况来获取物体内部的结构信息。
电磁波扫描则是利用电磁波的穿透性对物体进行扫描,常见的应用包括金属探测门和手持金属探测器。
声波扫描则是利用超声波对物体进行扫描,通过声波在不同介质中的传播速度差异来获取物体内部的信息。
在进行安检扫描时,被检测物体会被置于扫描设备的检测区域内,随后扫描设备会发出相应的射线、电磁波或声波,并接收经过被检测物体后的信号。
通过对接收到的信号进行处理和分析,扫描设备可以生成被检测物体的影像,进而进行安全性评估。
在这个过程中,扫描设备需要克服物体的吸收、散射、反射等现象对信号的影响,以获取清晰的影像并准确判断物体的性质。
安检扫描主要应用于对人体、行李、包裹等物体的检测。
在机场、车站等公共交通场所,安检扫描常用于对乘客的行李和随身物品进行检测,以防止携带危险品或违禁品的情况发生。
在大型活动、重要场馆等地方,安检扫描则可以对进入人员的身体进行安全检测,以确保活动或场馆的安全。
此外,安检扫描也被广泛应用于监狱、重要设施等场所,用于对人员和物品进行安全检测。
总的来说,安检扫描是一种高效、准确的安全检测手段,通过利用射线、电磁波或声波等物理手段对被检测物体进行非接触式的检测,可以有效发现可能存在的危险品或违禁品,保障公共安全。
随着科技的不断进步,安检扫描技术也在不断发展和完善,为人们的生活和安全提供了更加可靠的保障。
彩电100Hz扫描的工作原理
徐丽香
【期刊名称】《电子世界》
【年(卷),期】1999()10
【摘要】现行的彩色电视机都采用隔行扫描方式,每幅图像由偶数场和奇数场均匀镶嵌而成,场频是50Hz,但由于屏幕上每一行的扫描线实际上仍按帧频25Hz出现,低于人眼的临界闪烁频率,故屏幕上亮度较高的细节会产生行间闪烁,大面积的亮区域会产生大面积闪烁。
科学实验发现,当电视场扫描速度高于70Hz以上时,则人眼睛消除闪烁感,当电视场扫描速率达到100Hz时,电视画面接近静止的彩色画面的稳定度。
现在已有多家厂商生产“数码100Hz”的电视机,如东芝、
【总页数】2页(P18-19)
【关键词】彩电;工作原理;信频扫描
【作者】徐丽香
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TN949.12
【相关文献】
1.TCL HID逐行扫描彩电电源与行扫描工作原理及维修 [J], 葛先雷
2.彩电100Hz数码扫描技术三步曲 [J], 苏隆坡
3.创维5I01型100Hz彩电机心的工作原理 [J], 王锡胜
4.数码彩电中的100Hz倍频扫描电路 [J], 王锡胜
5.创维300S/480、580HD/680机芯背投彩电行、场扫描电路的工作原理 [J], 林晖
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
(一) 电视行场扫描原理1) 电视行场扫描,是通过控制电子束在水平方向从左到右和垂直方向从上到下有规律运动形成的光栅。
水平方向的扫描叫行扫描,垂直方向的扫描叫场扫描,合称“行场扫描”。
行扫描和场扫描的电流都是三角波.负载都是偏转线圈.所不同的是扫描频率不同.工作电压不同。
场扫描电路多是集成电路.行扫描电路都是分立元件级成的。
行扫描就是水平方向从左到右的扫描.场扫描就垂直方向从上到下的扫描.行场扫描电路一般分三级.振荡级,推动级和输出级.2). 逐行扫描与隔行扫描的区别隔行扫描主要应用于电视信号的发送与接收中。
它的特点是把每秒传送25幅(帧)画面用每秒传送50次的方法来消除闪烁感,即一面传送两次,第一次扫描奇数行,第二次扫描偶数行,因而称为隔行扫描。
采用这一制式的缺点是画面清晰度稍差,且有轻微的闪烁感。
逐行扫描主要应用于计算机的显示器中。
由于显示器不受电视台的发送方式限制,因而被广泛采用。
逐行扫描就是每幅画面按1、2、3……行的顺序扫描方式完成一幅画面。
为了提高画面的清晰度,消除闪烁感,还可以增加扫描线数,目前显示器的扫描线数一般为768行,因而会感到画面非常细腻、清晰。
逐行扫描DVD又称PDVD,首台样机于1998年问世,目前技术和产品均已成熟。
它能够应用数字视频图像处理技术产生480线的真正的逐行扫描信号,再通过电视机的视频图形阵列(VGA)输入口或数字高清晰度电视接入口把信号送入彩电中,避免了普通DVD机隔行信号输出造成的失真或缺损,与逐行扫描电视、数字高清晰度电视配合使用可以获得胜似电影的美妙画质。
(二)电视扫描与同步电视图象的摄取与重现实质上是一种光电转换过程,它分别是由摄象管和显象管来完成的。
顺序传送系统在发送端将平面图象分解成若干象素顺序传送出去,在接收端再将这种信号复合成完整的图象,这种图象的分解与复合是靠扫描来完成的。
扫描三种方式:机械扫描,电子扫描,固体扫描。
2.1 水平偏转与垂直偏转显象管外套有水平和垂直两组偏转线圈,在有电流通过时分别产生垂直与水平方向的磁场。
当电子束通过上述磁场时,将分别产生水平方向和垂直方向的扫描运动,图1.3-1(a)是电子束在水平偏转线圈作用下的扫描示意图。
水平偏转线圈为一双上下对称、水平放置的线圈,依右手螺旋定则,流经线圈的电流将产生垂直方向的磁场;据左手定则,电子束通过垂直磁场应产生水平偏转,从而实现电子束的水平扫描。
电子束偏离显象管中心轴线的夹角称为偏转角(ψ)。
实验表明:当ψ较小时,电子束偏离屏幕中心的距离与偏转电流的数值成正比。
当偏转电流i H为图1.3-1(b)所示锯齿波电流时,电子束将作匀速直线扫描运动。
在T H t期间,i H由正到负,电子束从右至左扫描,称为行扫描逆程。
正程和逆程时间之和称为行扫描周期,且为行扫描频率之倒数1/f H=T H0α=T Hr/T H称为行扫描逆程系数。
若电子束只有水平扫描运动而无垂直扫描运动,则在荧光屏上将呈现一条水平亮线,如图1.3-1(c)所示。
二、垂直偏转图1.3-2(a)是电子束在垂直偏转线圈作用下的扫描示意图。
一对垂直偏转线圈产生水平方向的磁场,故电子束穿过该磁场时产生垂直方向的偏转,从而实现垂直扫描运动。
同行扫描类似,当垂直偏转电流如图1. 3-2(b)所示的锯齿波时,电子束将作匀速直线运动。
在T VT期间,电子束从上至下,称为场扫描正程;在T v r期间,从下至上,称为场扫描逆程。
称为场扫描周期,且为场扫描频率之倒数1/f v==T v,β=T vr/T v称为场扫描逆程系数。
若电子束只有垂直扫描而无水平扫描,则荧光屏上将出现一条垂直的亮线,如图1.3-2(c)所示。
1.3.2逐行扫描与隔行扫描当水平和垂直偏转线圈中同时加入锯齿波电流时,电子束既作水平扫描又作垂直扫描,而形成直线扫描光栅,这称为直线扫描。
它分为逐行扫描和隔行扫描两种方式。
逐行扫描是一行紧跟一行的扫描。
隔行扫描是将一帧画面分成两场扫描,一场扫奇数行,称为奇数场;另一场扫偶数行,称为偶数场。
奇、偶两场光栅均匀相嵌,构成一帧完整的画面。
由于隔行扫描优于逐行扫描,所以广播电视中都采用隔行扫描方式。
一、逐行扫描当水平和垂直偏转线圈中分别流过如图1.3-3(d)、(e)所示水平和垂直扫描电流时,就能产生逐行扫描光栅。
图1.3-3(a)和(b)分别是场正程和场逆程期间的扫描光栅,图中实线是行扫描的正程线,虚线是行扫描的逆程线。
其特点是:①行频是场频的整数倍,故相邻场的光栅重迭,形成逐行扫描的光栅。
②f H>>f V,故电子束的水平运动速度dx/dt大于垂直运动速度dy/dt,从而形成水平倾斜的光栅。
反之,若f v>>f H,则形成垂直倾斜的光栅。
在广播电视中,为了使图象均匀而清晰,在逆程期间不传送图象信号,故采取措施使行、场逆程期间电子束截止而不显示图象(或称消隐)。
图1.3-3(c)是消去行、场回扫线后的正常光栅。
为了提高传输效率,应使正程时间远大于逆程时间。
即T Hr>>T Hr,T V t>>T V。
我国广播电视规定:r。
随着电视技术的发展,人们将利用逆程期间传送文字广播等辅助信息(见第六章)。
在逐行扫描中,若每场含有z行(z为整数),则。
当z增加时,扫描光栅的水平倾斜角减小而趋于平直;当z足够大时,人眼将分辨不出行扫描的光栅结构,而只能看到一个均匀发光的平面。
二、隔行扫描如果行频不等于场频的整数倍,则相邻场的光栅不能重迭,当时(n为整数),相邻两场的光栅就能均匀相嵌,形成隔行扫描的光栅。
在隔行扫描中,扫完一帧图象所需时间称为帧扫描周期T v,其倒数1/T V=f F称为帧频,并且存在的关系。
我国电视规定。
若已知隔行扫描的行、场扫描电流波形,则可先找出行(场)的起点和终点位置,从而画出其扫描光栅。
图1.3-4是隔行扫描的一个简例,设每帧有11行,,则每场有5.5行,即第一步,依上述数据,较精确地画出行、场偏转电流波形,交给每行(场)的起点和终点编号。
第二步,根据在均匀磁场作用下,当偏转角较小时,扫描点在平面屏幕上的偏转距离与偏转电流近似成正比的原理(见参考文献〔2〕,P.68);画出每行(场)起点和终点在屏幕上的位置,从而画出隔行扫描的光栅图。
隔行扫描分为奇数行隔行扫描和偶数行隔行扫描。
前者每帧取奇数行,即,式中n为整数;后者每帧取偶数行,即。
为了实现两场光栅均匀相嵌,前者场扫描波形简单,只要保证奇、偶两场周期相等即可。
而后者必须要求寄、偶两场锯齿波电流有一微小偏移,如图1.3-5所示。
使偶数场光栅相对于奇数场光栅恰好下移一个行距,这种场扫描电流波形等于正常的场锯齿波如图1.3-5(c)所示帧频矩形波之迭加。
对帧频矩形波的幅度要求极严,否则两场光栅就会出现局部或完全并行,使垂直清晰度下降,这增加了技术上实现的难度,所以世界各国的广播电视都采用奇数行隔行扫描。
1.3.4 扫描同步原理一、同步的必要性同步是指收发两端在同一时刻,必须扫描在几何位置上相对应的象素点。
为此,必须要求收、发两端行、场扫描都同步。
行同步的条件是行扫描同频率及每行起始和终止时刻相同;场同步的条件是场扫描同频率且每场起始和终止时刻相同。
简言之,只有行、场扫描同频同相,收发才能同步;否则,就会失步。
下面举例说明。
1.若收发场同步,但收端行扫描频率比发端偏高。
就会出现向右下方倾斜的黑白相间带状图象,如图1.3-8(a)所示。
其原因解释如下:假定收发都从第一行起点开始扫描,因收端行频偏高,发端第一行的内容未播完时,收端已经开始第二行的扫描了,故它把第一行消隐信号部分或全部移到第二行的正程,使第二行左边开始位置出现黑道。
当发端第二行未播完时,收端第三行扫描更早地开始,于是把第二行的消隐信号,甚至某些图象内容又移到第三行,使第三行出现黑道。
与第二行的黑道相比,向右推移了一段距离,……这样不断地向下向右推移下去,就出现向右下方倾科的黑白相同的带状图象。
反之,当收端行频偏低时,会出现向左正文倾斜的黑白相间的带状图象,如图1.3-8(b)所示。
2.若收发场同步,行扫描同频但不同相,假设相差半行时间。
此时图象虽然可以稳定,但是出现图象左右割裂的现象,如图 1.3-9(b)所示。
3.若收发行同步,但收端场扫描频率比发端高,就会出现向下滚动的图象,如图1.3-10(a)所示。
其原因是:因收端场频偏高,发端第一场未播完,收端已开始第二场扫描,这样发端第一场下部的内容和场消隐信号移到收端第二场的上方,而将发端第二场的内容顺序向荧光屏下方推移。
依次类推,出现整幅图象和一水平黑条(场消隐信号形成)向下滚动的现象;并且接收机场频越高,图象向下滚动越快。
反之,收端的场频低于发端时,图象将向上滚动,如图1.3-10(b)所示。
精品文档4.若收发行同步,场扫描同频,但不同相,假设相差半场时间,此时图象虽然可以稳定,但是出现图象上下割裂现象,如图1.3-9(c)所示。
综上所述,扫描的同步在电视中是极其重要的,否则收端根本无法正确重现原景物的图象。
在实际的电视系统中,收发两端相对应的象素并非在同一时刻扫描,收端总有一些延时,只要所有象素延时时间相等,图象还是同步的,不会产生失真。
严格地讲,为了确保精确的同步,除了要求收发行场扫描同频同相外,还需要行、场扫描正程线性良好和具有相同的幅型比,这样才能真正保证扫描象素在几何位置上一一对应,图象才不会出现失真。
在电视中为了保证扫描的同步,通常在发送端有一同步机产生行、场同步信号。
它们同时控制摄象管和显象管的行、场扫描,使两者保持同频同相。
因此,摄象管和显象管的电子束就能在同一时刻扫描相对应的象素点。
此外,同步机还产生行、场消隐信号,将行、场扫描回扫线消掉。
精品文档。