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10级电子1、2_电视技术复习材料(1)

10级电子1、2班电视技术复习材料
一、填空、选择及简答参考资料:
1. 光是一定波长范围内的电磁波,波长范围为380—780 nm 。彩色是光作用于人眼而引起的一种视觉反映。不同波长的光射入人眼,将引起不同的彩色感觉。
2. 彩色三要素指亮度、色调、色饱和度,色调与色饱和度合称为色度。
3. 彩色电视以红、绿、蓝为三基色。用三基色可以混合成其他彩色的原理称为三基色原理,其主要内容是:
1) 自然界的所有彩色几乎都可用三种基色按一定的比例混合而成;反之,任何彩色也可分解为比例不同的三种基色;
2) 三种基色必须是相互独立的,即任一基色不能由另外两种基色混合而成;
3) 用三基色混合成的彩色,其色调和色饱和度皆由三基色的比例决定;
4) 混合色的亮度等于参与混色的基色的亮度的总和。
5) 亮度方程为:Y=0.30R+0.59G+0.11B
4. 光与电的相互转换是电视图像摄取与重现的基础。在现代电视系统中,光电转换是由发送端的摄像管和接收端的显像管来实现的。
5. 图像清晰度与电视系统的分解力有关,垂直分解力取决于扫描行数及图像与扫描线间的相对位置,水平分解力则取决于图像信号通道的频带宽度及扫描电子束横截面积的大小。
6. 在电视技术中,电子束在电磁场的作用下在摄像管或显像管的屏面上按一定规律作周期性的运动叫扫描。扫描的过程包括行扫描和场扫描,扫描方式的不同可分逐行扫描和隔行扫描。隔行扫描的特点是把一帧图像分成奇数场和偶数场来完成。
7. 我国广播电视采用隔行扫描方式,其主要扫描参数为:
行频fH =15625 Hz; 行周期TH = 64μs;
行正程时间THs =52μs; 行逆程时间THr =12μs;
场频fV = 50Hz; 场周期TV = 20ms;
场正程时间TVs = 18.4ms; 场逆程时间TVr = 1.6ms;
帧频fZ = 25Hz; 帧周期TZ = 40ms;
每帧行数Z = 625行(其中正程575行);
每场行数312.5行(其中正程287.5行)。
8. 黑白全电视信号由黑白图像信号、复合同步信号和复合消隐信号组成,其中,复合同步信号包括行同步脉冲、场同步脉冲、开槽脉冲和前后均衡脉冲。
9. 全电视信号有脉冲性、周期性和单极性的特点
10. 对兼容制彩色电视系统的要求是:传送的图像信号应包含亮度信号和色度信号;应保留黑白电视原有的各项制度;应尽量减小色度信号和亮度信号之间的串扰。
11. 兼容制彩色电视发送的图像信号是一个亮度信号(UY)和两个色差信号(UR-Y、UB-Y)。为了实现兼容,两个色差信号要进行频带压缩和幅度压缩。
12. NTSC制是正交平衡调幅制。对于4.43MHz的NTSC制,亮度信号的带宽为0~6MHz,色

差信号的带宽为0~1.3MHz。色度信号采用半行频间置,其副载波频率为:?SC=283.5?H≈4.43 MHz。
13. 所谓正交调幅是指将两个调制信号分别调制在频率相同、相位相差90o的两个正交载波上,然后按矢量叠加起来的调幅。采用正交调幅是为了节约频带,使调制在同一载频上的两个信号能彼此独立,串扰最小。
14. PAL制是逐行倒相的正交平衡调幅制。色度信号中的V分量逐行倒相,以克服NTSC制对相位误差过于敏感的缺点。PAL制色度信号采用1/4行频间置,其副载波频率为:?sc=283.75?H +25≈4.43 MHz
15. SECAM制是将两个色差信号对两个频率不同的副载波进行调频,然后逐行轮换插入亮度信号的高频端,形成彩色电视信号。
16. 彩色全电视信号由亮度信号、色度信号、色同步信号、复合消隐和复合同步信号组成。掌握波形图,熟悉各信号位置。
17. 色同步信号位于行同步后肩消隐电平上,由9~11个副载波周期构成。
18. NTSC制色同步信号的初相位是180°,它携带着发射端被抑制掉的副载波的频率和相位信息。
19. PAL制色同步信号的初相位是:N行135o,P行-135o(或225o)。PAL制色同步信号不但携带着发射端被抑制掉的副载波的频率和相位信息,而且还携带着色度信号哪是N行,哪是P行这种识别信息。
20. 在我国,采用图像信号调幅、伴音信号调频的方式形成高频电视信号。共有68个标准电视频道和38个增补频道,每一频道高频电视信号的带宽为8MHz,各频道伴音载频都比图像载频高6.5MHz。
21. 黑白电视机主要由公共通道、视频通道、伴音通道、扫描电路系统和电源电路等部分组成。
22. 彩色电视接收机主要由公共通道、解码电路、伴音通道、图像显示系统(视频通道及扫描电路)、遥控电路和电源电路等组成。
23. 高频调谐器由输入电路、高放电路、本振电路和混频电路组成(用原理图说明),它的主要任务是把不同频道的高频电视信号变频为频率相同的中频电视信号。
24. 高频调谐器有许多类型。按调谐方式分,可分为机械调谐式和电子调谐式。按接收的频道范围分,机械式高频调谐器可分为VHF高频调谐器和UHF高频调谐器;电子式高频调谐器可分普通全频道高频调谐器和有线电视(CATV)全频道高频调谐器。
25. 彩色电视机都使用全频道电子调谐器,普通全频道调谐器可接收1~57频道的无线广播电视信号,CATV全频道调谐器增加了38个增补频道。在内部结构上,全频道电子调谐器可分为VHF和UHF两部分,每一部分都由输入电路、高放电路、本振电路和混频电路组成。其中,输入电路、高放电路和本振电路中的调谐回路均由电感和变容二极管组成,通过改变加在变

容二极管两端的反向偏置电压,就可改变调谐回路的谐振频率,从而接收不同的频道;通过变换频段电压BL、BH、BU,就可实现频段的切换。
26. 图像中频通道的任务是对中频电视信号并进行选频、放大,并解调出视频全电视信号和第二伴音中频信号。为了获得良好的图像和伴音质量,要求图像中频通道应有足够的电压增益(≥60dB);符合要求的幅频特性;良好的选择性;足够大的AGC范围(40dB);良好的工作稳定性。
27. 图像中频通道主要由中频滤波器、中频放大器、视频检波器、预视放电路、ANC电路、AGC电路、AFT电路等组成。
28. 目前通常以声表面滤波器为图像中频滤波元件,以满足图像中频通道幅频特性的要求。掌握中频特性曲线,明白各吸收频率点的意义。
29. 视频检波器的作用是从图像中频信号中解调出视频信号;同时,还将图像中频和伴音中频信号进行混频,产生第二伴音中频信号。
30. 视频检波器常用的电路形式有三种,即二极管检波器、同步检波器、PLL同步检波器。同步检波器应用广泛,它具有检波效率高、小信号检波失真小、对2.07MHZ差频干扰抑制能力等优点。PLL同步检波器检波性能更好,广泛应用于新型彩色电视机中(掌握PLL同步检波器原理图)。
31. ANC电路的作用是消除混入视频信号中的大幅度干扰脉冲,防止它对图像质量、同步分离和AGC电路造成不良影响,其电路结构通常有截止式和对消式两种类型。
32. AGC电路的作用是通过一定方式获得一个随输入信号强弱变化而变化的直流电压,去控制中放电路和高放电路的增益,从而使视频检波输出的视频信号幅度稳定。
33. AFT电路是一个鉴频器,其作用是将电视机中实际的图像中频载波频率与标准图像中频(38MHZ)进行频率比较,产生一个误差直流电压(即AFT电压),去控制高频头中的本机振荡频率,使之正确、稳定。此外,AFT电压还送至CPU,在自动搜索时作为控制频率精调方向和进行频道数据存储的依据。
34. 伴音通道主要由带通滤波器、伴音中频限幅放大器、鉴频器、音频放大器组成。
35. 伴音中频限幅放大器除对第二伴音中频信号放大外,还具有限幅的作用,以抑制寄生调幅的干扰
36. 去加重电路是在接收过程中衰减发送端“预加重”的伴音高频分量的电路以便恢复发送时调制信号的原状。
37. 伴音鉴频器的作用是从6.5MHz调频波中解调出音频信号,单片新型彩电多采用锁相环(PLL)鉴频器
38. 音频放大器的作用是对鉴频器输出的音频信号进行前置放大和功率放大输出幅度足够的音频信号,推动扬声器发出电视伴音。
39. 彩色解码器的作用是将彩色全电视信号解

调还原为三基色信号。PAL-D制解码电路由亮度通道、色度通道、基准副载波恢复电路和解码矩阵电路四部分组成(框图表示)。
40. PAL-D制解码器中的亮度通道主要作用是将彩色全电视信号中的亮度信号分离出来,进行宽频带放大,实现亮度和对比度控制等。此外,为保证和色差信号同步,亮度信号需要做延时处理;为了提高图像清晰度下降,在亮度通道还设置了提高图像清晰度的“勾边电路”;为了防止高压电路负载过重和显像管过亮而损伤而设置了ABL电路。色度通道主要由色带通滤波与放大器、梳状滤波器(又称延时解调器)和同步检波器等组成。其主要作用是将色度信号分解还原成三基色信号。基准副载波恢复电路主要由色同步选通电路、鉴相器(APC)、副载波振荡及放大电路、90o移相电路、7.8kHz选频及放大电路、PAL开关和双稳态电路等组成。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。
42. 色同步脉冲信号用来恢复基准副载波信号及PAL识别信号。
43. 解码矩阵电路由G-Y矩阵电路和三基色矩阵电路组成。它的作用是利用(B-Y)、(R-Y)和Y恢复(G-Y),并利用三个色差信号和Y信号恢复R、G、B三基色信号。
44. 同步扫描电路由同步分离电路、行扫描电路和场扫描电路组成。
45. 同步分离电路的作用是从全电视信号中分离出分离出行、场同步信号。同步分离电路有两个:一是幅度分离,可把复合同步信号从全电视信号中分离出来;另一个是脉宽分离,可把场同步信号从复合同步信号中分离出来。
46. 行扫描电路由行AFC(自动频率控制)电路、行振荡电路、行激励电路、行输出电路和高、中电压电路等部分组成。其主要作用是供给行偏转线圈以线性良好、幅度足够的锯齿波电流以及产生显像管所必需的供电电压。
47. 场扫描电路场振荡、场激励和场输出电路组成,其主要作用是供给场偏转线圈以线性良好,幅度足够的锯齿波电流。
48. 行、场振荡电路的作用分别是产生15625Hz和50Hz的振荡信号。彩色电视机中的行、场振荡电路有多种形式,有的由施密特触发器加RC定时元件组成(4MHz);有的机型采用500KHz的晶体振荡器,通过分频获得行频和场频脉冲;有的机型则利用色副载波产生的4.43MHz振荡信号,分频获得行频和场频脉冲。
49. 行振荡的同步采用AFC电路。行激励电路的作用是对行频脉冲进行功率放大,以推动行输出管工作在良好的开关状态。行激励电路的特点是采用反向激励方式,并通过激励变压器向行管提供开关信

号。
50. 行输出电路的主要作用是产生行扫描锯齿波电流。行扫描锯齿波电流正程前半段由阻尼二极管导通提供的,它把电子束由屏幕左端偏转到屏幕中间;行锯齿波电流正程后半段是由行输出管导通提供的,它把电子束由屏幕中间偏转到屏幕右端。行扫描逆程电流则是在行偏转线圈和逆程电容的自由振荡产生的,它把电子束由屏幕右端偏转到屏幕左端。
51. 行扫描非线性失真和光栅延伸性失真校正的方法是:在行偏转线圈中串接一个磁饱和电抗器来校正行扫描正程后半段的非线性失真;使行输出管提前反向导通,或改变阻尼管的接入点,来校正行扫描正程前半段的非线性失真;在行偏转线圈中串接S校正电容,校正荧光屏的曲率半径与电子束的偏转半径不一致而引起的延伸性失真。
52. 在行扫描逆程期间产生幅度约7.8Vcc 的行逆程脉冲,经过变压,整流和滤波就可得到显像管及其他电路所需的高压、中压和低压。利用这种方法产生高、中、低电压,成本低、安全性好。
53. 由于场频较低,场同步脉冲较宽,所以场同步信号可以直接控制场振荡电路而实现场同步控制。
54. 采用场锯齿波形成电路把场振荡电路送来的场矩形波转化为场锯齿波,以适应场输出级的需要。
55. 场激励电路的作用是对场锯齿波电压进行放大,以满足场输出级对输入信号幅度的要求。同时,推动级还起着一个中间隔离的作用(缓冲作用)。
56. 场输出电路的主要作用是为场偏转线圈提供幅度足够、线性良好的锯齿波电流。彩色电视机中的场输出电路大都采用泵电源供电的OTL电路。采用泵电源既能使场逆程时间符合要求,又能减少场输出管的功耗,从而提高了场输出级的效率。
57. 场线性比行线性更重要。一般通过预失真法和反馈法来校正场扫描的非线性失真。
58. 显像管由玻璃外壳、电子枪、荧光板三部分构成。电子枪由灯丝、阴极、栅极、加速极和高压阳极组成。
59. 彩色显像管荧光屏上涂有红、绿、蓝三色荧光粉,电子枪发射三个电子束,在视频信号的调制下,各电子束轰击各自对应的荧光粉而发出红、绿、蓝三色光,利用空间混色显示彩色图像。
60. 彩色显像管有三枪三束管、单枪三束管和自会聚管,目前广泛使用的是自会聚管。
61. 自会聚彩色显像管的结构特点是:精密水平一字形排列电子枪:开槽式荫罩板和条状荧光粉;动会聚校正型偏转线圈。
62. 自会聚管用装在管颈上的二极磁环来调整色纯度,这个磁场可使三个电子束作同向移动;用四极磁环和六极磁环调整静会聚,它们产生的磁场可使两边束作反向和同向等量位移。
63. 为了消除地磁和其他

杂散磁场对色纯度的影响,设置了消磁电路经常性地对显像管内、外铁磁部件进行消磁,所以CRT电视机都设有自动消磁电路。显像管如果受到强磁磁化,则需进行人工消磁。
64. 自会聚彩色显像管易产生光栅水平枕形失真,通常采用磁饱和电抗器组成的校正电路,用场频抛物波区调制扫描锯齿波电流的幅度,从而对水平枕形失真进行校正。
65. 对于显像管三个阴极截至电压不一致、调制特性不一致、三色荧光粉发光效率不同等原因造成的白平衡不良的现象,可以通过暗平衡和亮平衡的调整来解决。
66. 彩色显像管末级视放电路的主要作用是对三基色信号进行电压放大,用以调制彩色显像管的三个阴极,使之重现彩色图像。此外,在末级视放电路中还设有关机亮点消除电路,典型的电路类型包括截止型和高压中和型。
67. 开关电源有体积小功耗小,重量轻,效率高,稳压范围宽,容易产生多种输出电压及增加过流过压保护,并易于遥控等优点,但也有底盘带电,易产生谐波辐射等缺点。
68. 开关电源的主要特点是调整管(开关管),工作在开关状态,由激励脉冲来控制,利用开关管导通时间的长短和开关频率来控制输出电流电压的高低。
69. 脉冲变压器耦合并联型开关电源,可实现变压器初次级绕组的隔离,使主板不带交流电,故为冷底板,被近期生产的电视机采用。掌握该类型电路的原理框图,掌握输出电压表达式。
70. 开关电源的类型有多种组合,按其稳压控制方式,可分为调宽式和调频式两种。调宽式的激励脉冲周期不变,调整脉宽来达到稳压目的。调频式则通过改变激励脉冲的周期(脉宽将也变化)来实现稳压。
71. 厦华XT2196型彩色电视机开关电源属于间歇式、变压器耦合型调宽自激式稳压电源,在待机状态下不关闭主电源,具有过压过流保护电路。
72. 彩电控制系统的彩电中控制系统是以电视控制专用微控制器为核心组成的微控制器系统。能对电路中被传输的控制信息量进行数字处理,以实现遥控选台、调整音量,图像等操作;利用微控制器的信息处理量大、具有存储功能和中断功能等特点,可以很方便地得到一些如屏幕显示,睡眠定时关机、自动定时关机等附加功能。
73. 在当前生产的彩电中,大都采用了以微处理器(CPU)为核心;I2C总线式的控制系统。在使用户I2C总线方式控制的彩电中,由一相数据线(SDA)和一根时钟线(SCL)组成了双向传输各种信息的通道。12C总线的数据线和时钟线都是双向传输的,经上拉电阻接到高电平。
74. 厦华XT-2196型彩色电视机是I2C总线控制CPU与单片集成电路结合成的I2C总线控制彩色电

视机。单片集成电路采用LA76810,I2C总线控制CPU采用LC863324。
75. 彩色电视机信号流程包括高、中频信号流程,伴音信号流程,场、行信号流程,视频信号流程和电源供电流程。分析这些信号流程有利于进一步了解彩色电视机整机电路和工作原理。
76. I2C总线控制彩色电视机在工厂调整模式(或调试模式)状态时可以对电视机进行多项调整。各种电视机采用的集成电路不同,进入工厂模式的方法也不同。进入工厂模式的基本方法有采用专用遥控器进入法,用普通遥控器按特定程序进入法,短接电路上的测试点进入法等。厦华XT-2196型彩色电视机可用专用遥控器,也可用普通遥控器进入或退出工厂调整模式。

二、简答题:
1 请分析下面几种颜色相加混色的结果。
1) 黄色+紫色 (R+G+R+B=Y+R)为浅红(饱和度50%)
2) 青色+黄色 (G+B+R+G=Y+G)为浅绿
3) 黄色+青色+蓝色 (R+G+G+B+B=Y+G+B)浅青
4) 红色+青色+绿色 (R+G+B+G=Y+G)浅绿


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