Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Chip cho thiết bị Khung trong khung. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Nhớ lại lý do tại sao TV cần có thiết bị PIP - "Khung trong khung" (hoặc POP - "Khung ngoài khung"). Nó cho phép bạn có được một hoặc nhiều khung hình nhỏ của các chương trình khác trên màn hình TV, cùng với hình ảnh chính, nằm trong trường chính (PIP) hoặc bên cạnh nó (POP). Một số vi mạch cho các thiết bị như vậy đã được mô tả trong các trang Radio. Tuy nhiên, kể từ đó, các chip thế hệ mới đã xuất hiện. Chúng được thảo luận trong bài viết được xuất bản ở đây. Tác giả cũng mô tả sơ đồ nguyên lý của một trong các tùy chọn thiết bị, bảng mạch in của nó được đưa ra.

SIEMENS đã phát triển nhiều thế hệ chip cho các thiết bị Frame-in-Picture. Các tính năng của bộ thế hệ đầu tiên (SDA9086 - SDA9088) đã được thảo luận trong [1 và 2]. Năm 1993, chipset thế hệ thứ hai xuất hiện: SDA9187 và SDA9188. Đầu tiên trong số chúng chứa ba ADC và mạch để tạo tín hiệu kỹ thuật số và thứ hai là bộ xử lý PIP với bộ nhớ trường và dòng.

Việc sử dụng chip thứ ba (SDA9086) trong thiết bị PIP, tạo tín hiệu đồng hồ của hình ảnh chính, là không cần thiết. Trong trường hợp này, tín hiệu đồng hồ có thể được tạo bởi PLL bên trong đi kèm với bộ xử lý SDA9188. Một bộ cộng hưởng thạch anh được kết nối với nó ở tần số 20,48 MHz.

Thay vì thạch anh, có thể sử dụng bộ cộng hưởng gốm. Lựa chọn PLL bên trong được cung cấp qua bus I2C. Để thực hiện việc này, mức 2 được ghi vào bit d9188 của thanh ghi SDA04 với địa chỉ phụ 0. Địa chỉ của vi mạch giống với địa chỉ của SDA9088, tức là 00101110.

Trong thế hệ vi mạch thứ hai, độ sâu bit ADC đã tăng từ năm lên sáu, giúp cải thiện chất lượng của khung hình được nhập vào trường hình ảnh chính. Có thể có hai kích thước của nó - 1/9 và 1/16 diện tích màn hình. Chip có thể hoạt động trong TV với tốc độ khung hình là 50 và 100 Hz (bit d3 trong thanh ghi 00 được đặt tương ứng là 0 hoặc 1).

Các tín hiệu độ chói và chênh lệch màu tương tự có cực âm hoặc dương được ba ADC trong chip SDA9187 chuyển đổi thành ba tín hiệu kỹ thuật số 13,5 bit trong chip SDA100 hoạt động ở tần số xung nhịp 27 MHz (ở chế độ 14 Hz, tần số xung nhịp được tăng lên 5 MHz) . Với cực dương của các tín hiệu chênh lệch màu được cung cấp cho vi mạch, chân XNUMX phải được kết nối với một dây chung. Trạng thái tự do của đầu ra này hoặc nguồn cung cấp +XNUMX V cho nó tương ứng với cực âm của tín hiệu chênh lệch màu.

Phạm vi danh nghĩa của các tín hiệu đầu vào Y, U, V là 1 V. Điện áp DC tham chiếu cho chúng có được trong chip SDA9187 trên bộ chia bao gồm các điện trở bên trong được kết nối giữa các chân 18, 20, 22 và 24. Để giảm ADC giải đặc tính biên độ đến 0,5, 20 V, giữa các cực 22 và 128 bao gồm một điện trở bên ngoài có điện trở 2 ôm. Phạm vi danh nghĩa của tín hiệu đầu vào tăng lên 18 V nếu điện trở 20 Ohm được kết nối giữa chân 530 và 22 và điện trở 24 Ohm giữa chân 343 và XNUMX.

Các tín hiệu khác biệt màu sắc được ghép kênh. Kết quả là một luồng mười bit trong đó tín hiệu độ chói chiếm sáu bit. Độ trễ độ chói có thể điều chỉnh được cung cấp để kết hợp chính xác các tín hiệu độ chói và sắc độ. Điều chỉnh được cung cấp bằng cách thay đổi điện áp bên ngoài tại các đầu nối 25 - 27 theo Bảng. 1.

Các chip cho thiết bị Khung trong khung

Việc giảm số lượng dòng và mẫu trên mỗi dòng trong một hình ảnh nhỏ xảy ra trong các bộ lọc ngang và dọc nội suy, giúp ngăn chặn sự xuất hiện của các biến dạng giao thoa. Sau đó, thông tin được ghi vào bộ nhớ có dung lượng 169812 bit (212 mẫu trên một dòng, 89 dòng, 9 bit).

Hình ảnh nhỏ có thể đọc được được đặt ở một trong bốn góc của hình ảnh chính. Vị trí đầu ra được chọn trên bus l2C (bit d6 và d7 trong thanh ghi 03). Cũng trên bus l2C, bạn có thể dịch chuyển hình ảnh đầu vào theo chiều dọc và chiều ngang (bit d0 - d3 của thanh ghi 02 và d0 - d5 của thanh ghi 03). Có thể phát lại hình ảnh ở chế độ trường hoặc khung. Khi chế độ trường được đặt (bit d7 trong địa chỉ thanh ghi 06 được đặt ở mức 0), chỉ có một trường được ghi vào bộ nhớ. Ở chế độ khung (d7 = 1), bộ nhớ liên tục hoạt động ở chế độ ghi.

Chip của thiết bị PIP được sử dụng cả trong tiêu chuẩn D / K và B / G (625 dòng) và tiêu chuẩn Mỹ M (525 dòng).

Hình ảnh nhỏ có thể được đóng khung (bit d0 của thanh ghi 01 chứa mức 1). Độ dày và màu của dòng của nó được đặt thông qua bus I2C (bit d4, d5 trong thanh ghi 05 và d1 - d3 trong thanh ghi 01). Với kích thước 1/9, ảnh nhỏ bao gồm 88 dòng, mỗi dòng chứa 212 mẫu tín hiệu độ chói và 53 mẫu tín hiệu khác biệt màu sắc. Với kích thước 1/16, nó chứa 66 dòng và 160 mẫu độ sáng trên mỗi dòng.

Kích thước hình ảnh dọc và ngang được đặt riêng (bit d6 và d7 của thanh ghi 05). Điều này cho phép tái tạo hình ảnh nhỏ 16:9 trên màn hình 4:3. Để làm điều này, chỉ cần áp dụng chế độ đầu ra hình ảnh với số dòng 66 và số lượng mẫu trên mỗi dòng 212. Tương tự, sử dụng chế độ 88 dòng và 160 mẫu trên mỗi dòng, hình ảnh 4:3 được hiển thị trên màn hình. Màn hình 16:9. Tín hiệu từ các đầu ra của bộ xử lý SDA9188 có thể được xuất ở định dạng R, G, B hoặc Y, U, V (mức 1 hoặc 0 trong bit d1 của thanh ghi 00). Có thể có được một hình ảnh tĩnh, được gọi là "đông cứng". Để làm điều này, bit d5 trong thanh ghi 00 được đặt ở mức 1.

Các thiết bị PIP thế hệ thứ hai cho phép sử dụng bộ giải mã sắc độ trong kênh hình ảnh nhỏ mà không có đường trễ dòng. Một giải pháp như vậy lần đầu tiên được đề xuất trong [3]. Khả năng loại bỏ đường trễ là do nội suy các đường trong bộ lọc dọc của thiết bị PIP. Ở đầu ra của bộ giải mã ở chế độ PAL, cả hai tín hiệu chênh lệch màu được trích xuất trong mỗi dòng ở một nửa biên độ (so với danh nghĩa). Sau bộ lọc dọc, biên độ tín hiệu tăng lên mức danh định. Trong chế độ SECAM, các tín hiệu R-Y và B-Y có biên độ (đơn vị) danh nghĩa được phân bổ luân phiên qua đường dây tại các đầu ra của bộ giải mã. Sau khi lấy trung bình trong bộ lọc dọc, thu được tín hiệu nửa biên độ. Do đó, để có cùng độ bão hòa màu của một hình ảnh nhỏ ở chế độ PAL và SECAM, cần phải tăng gấp đôi dải tín hiệu chênh lệch màu SECAM.

Bộ giải mã sắc độ phải tạo ra tín hiệu nhận dạng chuẩn màu, tín hiệu này được đưa đến bộ xử lý trung tâm. Trong chế độ SECAM, cái sau ghi mức 7 vào bit d07 của thanh ghi có địa chỉ con 1, sau đó hệ số truyền cho các tín hiệu khác biệt màu được nhân đôi.

Chip PIP thế hệ thứ hai được sản xuất trong một gói được thiết kế để gắn bề mặt P - DSO - 28, có 28 chân.

Năm 1995, chip PIP thế hệ thứ ba SDA9288 xuất hiện, kết hợp các chức năng của chip SDA9187 và SDA9188. Con chip này, giống như bộ thế hệ thứ hai, cung cấp một hình ảnh bổ sung với diện tích 1/9 hoặc 1/16 của hình ảnh chính. Tuy nhiên, cũng có những cơ hội mới. Trước hết, bạn có thể lấy một hình ảnh ở định dạng POP ("Picture Out of Frame").

Vi mạch chứa một ma trận có thể chuyển đổi R, G, B (đối với các tiêu chuẩn SECAM / PAL, NTSC - Hoa Kỳ và NTSC - Nhật Bản). Có thể chọn một trong 2 màu khung thông qua bus I4096C. Điều chỉnh thời gian trễ của tín hiệu độ sáng không được cung cấp bằng cách thay đổi điện áp bên ngoài, mà thông qua bus I2C (bit d0 -d2 trong thanh ghi 04).

Trong vi mạch, bằng cách thay đổi điện áp bên ngoài ở chân 15, có thể đặt một trong ba địa chỉ khả thi (11010110 với U15 = 0; 11011100 với U15 = 2,5 V và 11011110 với U15 = 5 V). Điều này cho phép sử dụng ba bộ xử lý PIP để hiển thị ba hình ảnh độc lập trên màn hình.

Thông tin về việc nhận tín hiệu SECAM có thể được áp dụng trực tiếp cho chân 26. Trong trường hợp này, hệ số truyền cho các tín hiệu khác màu được nhân đôi.

Vi mạch SDA9288 được sản xuất trong gói P - DSO - 32 - 2, có 32 chân.

Cơm. 1 minh họa việc bao gồm chip SDA9288. Các chữ cái VP và HP lần lượt biểu thị các xung dọc và ngang của hình ảnh chính, còn các chữ cái VI và HI biểu thị các xung tương tự của hình ảnh đầu vào; FB - xung tẩy đầu ra. Jumper X2 và XXNUMX được sử dụng để chọn địa chỉ của vi mạch.

Các chip cho thiết bị Khung trong khung
(bấm vào để phóng to)

Chip SDA9189, được phát hành vào năm 1995, được gọi là "Quad - PIP". Tên này được đặt vì nó có thể tạo khung hình đầu vào có diện tích bằng 1/4 diện tích hình ảnh chính. Ngoài ra, chip còn cung cấp 17 tùy chọn khác để hiển thị hình ảnh nhỏ, bao gồm kích thước bốn - 1/16, kích thước ba - 1/9, kích thước chín - 1/32. Bốn tùy chọn dành cho định dạng 16:9. Ví dụ: một trong số đó là ba hình ảnh nằm ở bên phải hoặc bên trái của khung hình 4:3 tiêu chuẩn.

Bộ xử lý SDA9189 được sử dụng cùng với chip SDA9187, giống như trong các thiết bị PIP thế hệ thứ hai, thực hiện các chức năng của ADC tích hợp và bộ tạo luồng thông tin kỹ thuật số.

Mục đích chính của "Quadro - PIP" là quét các kênh đã chọn. Một hình ảnh có thể di chuyển được, phần còn lại bị "đóng băng". Có thể đưa vào mỗi hình ảnh một dòng thông tin gồm năm ký tự (chữ cái Latinh, số hoặc ký hiệu tương ứng chủ yếu với mã ASCII). Tính chẵn lẻ của trường sao chép được xác định, điều này góp phần vào hoạt động bình thường ở chế độ khung.

Con chip không sử dụng toàn bộ phần hoạt động của trường hình ảnh đầu vào. Lấy mẫu bao gồm 576 mẫu độ sáng trên mỗi dòng và 252 dòng trên mỗi trường. Như trong các vi mạch thế hệ thứ hai, các bộ lọc nội suy ngang và dọc được sử dụng để cô đọng thông tin. Đối với kích thước 1/4, chỉ có hai mẫu và hai dòng tiếp theo được tính trung bình trong các bộ lọc, đối với 1/9 - ba mẫu và mỗi dòng và đối với 1/36 - sáu mẫu và dòng. Thông tin nhận được được ghi vào bộ nhớ có dung lượng 329184 bit. Nếu một hình ảnh duy nhất được tái tạo, tốc độ khung hình là 50 Hz và các tiêu chuẩn của hình ảnh chính và hình ảnh đầu vào là như nhau (ví dụ: 625 dòng), thì chế độ khung hình có thể được thực hiện khi ghi cả trường chẵn và trường lẻ. Điều này cải thiện độ rõ nét và độ phân giải thời gian. Trong tất cả các trường hợp khác, chỉ các trường chẵn hoặc lẻ được ghi lại.

Khi đọc một hình ảnh nhỏ từ bộ nhớ, vị trí của nó trên màn hình TV được đặt theo chiều dọc và chiều ngang thông qua bus l2C. Để viết hướng dẫn, bộ xử lý có 21 thanh ghi tám bit. Nội dung của các thanh ghi được giải thích trong Bảng. 2. Chip SDA9189 được cung cấp ba địa chỉ giống như SDA9288. Mức độ dịch chuyển ngang và dọc của ảnh được ghi vào thanh ghi 02 và 03.

Các chip cho thiết bị Khung trong khung
(bấm vào để phóng to)

Một hình ảnh nhỏ, nếu muốn, được đóng khung. Màu của nó được thiết lập bởi các bit d0-d3 trong thanh ghi 09 (mức tín hiệu Y), d0-d3 và d4-d7 trong thanh ghi 10 (mức tín hiệu U và V). Tổng cộng có 4096 màu. Khi phát nhiều hình ảnh, các khung hình bên trong sẽ được chèn vào giữa chúng. Nếu bit d0 trong thanh ghi 16 được đặt thành 1, thì toàn bộ màn hình TV, ngoại trừ hình ảnh đầu vào, sẽ có nền màu do phần mềm xác định.

Có thể xuất các tín hiệu R, G, B (bit d0 của thanh ghi 12 là 1) hoặc Y, U, V (bit này là 0) đến các đầu ra của vi mạch. Giá trị của bit d1 trong cùng một thanh ghi xác định cực tính của tín hiệu khác biệt màu đầu ra (chúng sẽ không đảo ngược khi d1 = 0).

Bộ xử lý SDA9189, giống như SDA9188, cho phép bạn chọn một trong ba ma trận R, G, B: Châu Âu (đối với tín hiệu PAL và SECAM - tiêu chuẩn EBU), Châu Á (đối với phiên bản tiếng Nhật của hệ thống NTSC) và Mỹ. Ma trận EBU sẽ được chọn khi bit d2 của thanh ghi 11 bằng 0. Sự khác biệt là do tọa độ màu khác nhau của màu trắng và màu cơ bản trong kính hiển vi động học được sử dụng ở các quốc gia này. Đối với các ma trận khác nhau, sẽ thu được các biên độ khác nhau của tín hiệu khác biệt màu sắc và góc pha đối với trục B - Y. Chúng được chỉ định trong Bảng. 3.

Các chip cho thiết bị Khung trong khung

Để điều khiển công tắc R, G, B nằm trong bộ xử lý video, tín hiệu xóa được xuất ra từ bộ xử lý PIP. Độ trễ của nó đối với tín hiệu độ sáng và độ chênh lệch màu (bit d3 - d6 của thanh ghi 01) được đặt thông qua bus I2C. Điều này đảm bảo vị trí chính xác của hình ảnh đầu vào so với khung hình. Các tín hiệu đầu ra được lấy từ các điện trở tải bên ngoài mà dòng điện của ba DAC chạy qua.

Tác giả: B.Khokhlov, Moscow

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Phụ gia polyme để tăng khả năng thu hồi dầu 18.08.2022

Các nhà khoa học ở Kazakhstan đã phát triển một loại phụ gia polyme. Nó sẽ giúp cải thiện hiệu quả của các dung dịch nước được sử dụng trong sản xuất dầu

Chất terpolymer được tổng hợp có tác dụng “chống điện ly”, làm tăng độ nhớt của nước muối và không bị mất tính chất ngay cả ở nhiệt độ cao.

Tác giả của dự án, Iskander Gusenov, giải thích với Kazinform: “Một tính năng của thermopolymer của chúng tôi là khả năng chịu nhiệt, cho phép bảo tồn các đặc tính làm se của các dung dịch được sử dụng trong lũ lụt polyme và ảnh hưởng đến sự gia tăng thu hồi dầu,” Iskander Gusenov, giải thích với Kazinform.

Công ty dầu khí nhà nước Kazakhstan Kazmunaigas đang đàm phán sơ bộ với bộ phận thương mại của công ty nhà nước Azerbaijan SOCAR về việc cho phép bán 1,5 triệu tấn dầu Kazakhstan mỗi năm thông qua đường ống Azerbaijan, qua đó dầu sẽ được chuyển đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. .

Tin tức thú vị khác:

▪ Cảm biến hình ảnh cho đèn pha ô tô

▪ Gương mới với chức năng quay video từ Neoline

▪ Máy tính xách tay WeWi Sol với bảng điều khiển năng lượng mặt trời

▪ Ấm hơn ở Châu Âu

▪ Nhiên liệu sinh học từ chất thải thực phẩm

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Câu đố vui. Lựa chọn các bài viết

▪ bài báo Kinh tế vi mô. Giường cũi

▪ bài báo Oompa-Loompa thật có màu gì? đáp án chi tiết

▪ bài Mùi tây thơm. Truyền thuyết, canh tác, phương pháp áp dụng

▪ bài viết Điều khiển chiếu sáng bằng điều khiển từ xa. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Cao su từ thực vật. kinh nghiệm hóa học

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024