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

Bộ tái tạo xung đồng bộ video. 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

Vấn đề thu được lồng tiếng chất lượng tốt cho phim video từ băng video không chứa bản sao đầu tiên khiến nhiều người đam mê video lo lắng. Để giải quyết vấn đề này, các tác giả của bài báo đã xuất bản đề xuất sử dụng bộ tái tạo đồng hồ tín hiệu video.

Những người hâm mộ phim video thường phải đối mặt với việc lồng tiếng cả trên VCR và trên máy tính. Và sẽ rất thất vọng nếu bản sao có chất lượng thấp hoặc hoàn toàn không thành công. Bạn có thể cải thiện nó hoặc thậm chí ghi lại nó ở trạng thái được bảo vệ nếu bạn sử dụng các thiết bị được thảo luận bên dưới.

Cần phải thừa nhận rằng với hầu hết mọi phương pháp lồng tiếng tín hiệu video và âm thanh tương tự, bản sao sẽ luôn tệ hơn bản gốc. Có nhiều lý do cho việc này, nhưng có vẻ như không phù hợp để tập trung vào tất cả chúng ở đây. Chỉ cần lưu ý rằng do việc ghi lại tín hiệu video, không chỉ độ rõ của hình ảnh bị suy giảm mà còn khả năng đồng bộ hóa của nó ở mức độ lớn hơn nhiều. Vì vậy, sau lần sao chép thứ ba, bạn có thể nhận thấy hình ảnh bị giật theo chiều ngang, đặc biệt là ở các vùng sáng của nó. Rõ ràng, nếu bản gốc chứa các xung bảo vệ bản sao thì việc ghi lại hoàn toàn không có tác dụng. Khi ghi tín hiệu video vào máy tính, yêu cầu về chất lượng xung đồng bộ càng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Trong thực hành chuyên nghiệp, bộ tái tạo xung đồng bộ kỹ thuật số được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu đồng bộ hóa, khôi phục tất cả các thông số về thời gian và biên độ của xung tín hiệu video. Trong thực tế nghiệp dư, việc khôi phục biên độ cần thiết của các xung đồng bộ ngang và dọc là khá đủ, và chỉ trong những trường hợp phức tạp hơn - cả thời lượng và hình dạng của chúng.

Nguyên lý hoạt động của bộ tái tạo rất đơn giản: chúng loại bỏ các xung đồng bộ hóa cũ khỏi tín hiệu video tổng hợp và đặt các xung mới vào vị trí của chúng, được tạo ra bởi một bộ tạo đặc biệt. Tùy thuộc vào yêu cầu của người đam mê video và tính sẵn có của các thành phần, hai tùy chọn bộ tái tạo được đưa ra để lựa chọn - một tùy chọn đơn giản và một tùy chọn phức tạp hơn.

Cơ sở của lựa chọn đầu tiên là thiết bị được mô tả trong [1]. Sơ đồ nguyên lý của máy tái sinh được thể hiện trong hình. 1.

Trình tái tạo đồng hồ video
(bấm vào để phóng to)

Thiết bị bao gồm một kênh truyền tín hiệu video và một bộ tạo. Tín hiệu video từ thiết bị phát lại được cung cấp cho bộ khuếch đại đầu vào, được lắp ráp bằng các bóng bán dẫn VT1, VT2. Từ đầu ra của nó, tín hiệu đi qua mạch R7C3C5 đến máy phát và qua mạch R8C4 đến tầng đệm trên bóng bán dẫn VT3, phù hợp với điện trở của tầng đầu vào và đầu ra. Giai đoạn đầu ra được thực hiện bằng cách sử dụng bóng bán dẫn VT4, VT5. Nó đảm bảo chính xác việc thay thế các xung đồng hồ cũ bằng xung mới, với mục đích là các xung từ máy phát hoạt động ở giai đoạn này thông qua diode VD1. Cần lưu ý rằng kênh truyền trong bộ tái tạo không làm thay đổi độ phân cực của tín hiệu video.

Bộ tạo xung đồng bộ trong bộ tái tạo là vi mạch LM1881 (DD1), là một thiết bị đa chức năng chuyên dụng [2]. Trong trường hợp của chúng tôi, vi mạch sử dụng bộ chọn xung đồng bộ, được chế tạo theo mạch so sánh, đầu ra của mạch này còn đóng vai trò là công tắc cho giai đoạn đầu ra của kênh truyền tín hiệu video. Các xung đồng hồ được tạo ra trong vi mạch và được hiệu chỉnh theo biên độ từ đầu ra của nó (chân 1) thông qua diode chuyển mạch VD1 được cung cấp cho đế của bóng bán dẫn giai đoạn đầu ra VT5 khi các xung đồng hồ tín hiệu video xuất hiện trên nó. Kết quả, đế của bóng bán dẫn sẽ được nối với dây chung thông qua diode VD1, từ đó loại bỏ các xung nhiễu và xung đồng bộ cũ, đồng thời thay thế chúng bằng xung mới.

Thiết bị được lắp ráp trên một bảng mạch in lá mỏng một mặt, bản vẽ các dây dẫn và vị trí các bộ phận trên đó được thể hiện trong hình. 2. Khi cài đặt vi mạch DD1, chân 7 của nó bị uốn cong bên dưới nó. Tụ điện C7 được hàn vào chân 4 và 8 của vi mạch DD1 từ phía dây dẫn được in.

Trình tái tạo đồng hồ video

Để cấp nguồn cho máy tái tạo, bạn có thể sử dụng bất kỳ nguồn điện áp phù hợp nào là 9...12 V với dòng tải cho phép là 100...300 mA. Nếu chúng tôi loại trừ chip ổn định DA1, thì có thể sử dụng nguồn điện có điện áp trong khoảng 4,7...7 V, chẳng hạn như từ máy vi tính "Điện tử D2-1 OM".

Khi thiết lập thiết bị, hãy kiểm tra điện áp ở các cực của bóng bán dẫn xem có phù hợp với điện áp được chỉ ra trên sơ đồ không. Độ lệch so với chúng được cho phép trong khoảng ±5...10%. Sau đó, đầu ra cực âm của diode VD1 bị ngắt khỏi chân 1 của vi mạch DD1 và thiết bị được kết nối với đường dẫn tín hiệu video. Nếu mọi thứ được lắp ráp chính xác, TV điều khiển sẽ hiển thị hình ảnh giống như khi không có thiết bị. Sau đó, không tắt nó, nối mạch bị đứt giữa diode VD1 và vi mạch DD1. Trong trường hợp này, hình ảnh trên TV điều khiển sẽ di chuyển sang phải 1...5 mm, đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động bình thường của bộ tái tạo.

Tùy chọn thứ hai - một bộ tái tạo phức tạp hơn - có kênh truyền tín hiệu video tương tự như kênh được mô tả ở trên. Những thay đổi chỉ ảnh hưởng đến bộ tạo, trong trường hợp này không chỉ khôi phục biên độ của các xung đồng hồ mà còn điều chỉnh thời lượng của chúng. Sơ đồ mạch của nó được hiển thị trong hình. 3 (việc đánh số các phần tử trong sơ đồ tiếp tục đánh số các phần của bộ tái tạo đơn giản). Máy phát điện dựa trên một phần của thiết bị dịch truyền hình cáp TRS-06 P/S.

Trình tái tạo đồng hồ video
(bấm vào để phóng to)

Thay vì vi mạch LM1881, mô-đun USR-1C, được sử dụng trong TV thế hệ thứ ba và thứ tư và được lắp ráp trên vi mạch K174XA11 hoặc các thiết bị tương tự của nó, được sử dụng làm đơn vị trích xuất xung đồng hồ từ tín hiệu video [3]. Các xung kích hoạt nhân sự nhận được trong mô-đun từ chân 8 của đầu nối XS1 đi qua bóng bán dẫn VT6 phù hợp đến DD2.2 một lần, tạo ra các xung đồng hồ nhân sự mới (CSI). Các xung điều khiển đồng bộ ngang từ chân 2 của đầu nối XS1 được cấp đến DD2.1 một lần và kích hoạt DD3.1, tạo ra các xung đồng bộ ngang mới (HSP). Các xung đồng bộ ngang và dọc được tổng hợp sau các điốt VD3, VD4 và ảnh hưởng đến kênh truyền tín hiệu video.

Phiên bản này của thiết bị yêu cầu nguồn điện áp 12 V với dòng tải lên tới 300 mA. Bạn có thể tự lắp ráp nó theo bất kỳ sơ đồ nào đã biết hoặc sử dụng thành phẩm.

Trong một phiên bản phức tạp hơn, thiết bị được chế tạo trên ba bảng. Bảng đầu tiên chứa kênh truyền tín hiệu video. Nó tương tự như phiên bản trước, chỉ có các phần liên quan đến bộ tạo của nó là không được cài đặt trên nó: R7, R9, C3, C5-C7, DD1, VD1. Bảng thứ hai là mô-đun USR. Trên bảng thứ ba (tác giả không phát triển bảng mạch in mà sử dụng bảng mạch nguyên mẫu), các phần tử còn lại của máy phát điện được lắp đặt.

Trước khi sử dụng, cần kiểm tra chức năng của mô-đun USR. Để làm điều này, nguồn và tín hiệu video được cung cấp cho nó. Nếu tất cả các đầu ra của nó có các xung cần thiết (kiểm tra bằng máy hiện sóng), thì mô-đun có thể được sử dụng. Thật không may, có rất nhiều sản phẩm bị lỗi được bán.

Ngoài ra, trước khi sử dụng mô-đun USR, những thay đổi nhỏ sẽ được thực hiện đối với nó. Trước tiên, bạn cần bắc cầu điện trở (56 kOhm) được nối giữa chân 6 của vi mạch K174XA11 và chân 3 của đầu nối X4 (R20 in [3]); và thứ hai, tháo tụ điện (150 pF) nối với dây dẫn đi đến chân 2 của cùng một đầu nối (C16 trong [3] hoặc C4 trên mạch TV công nghiệp).

Việc thiết lập phiên bản thứ hai của bộ tái tạo bắt đầu bằng việc kiểm tra hoạt động của kênh truyền tín hiệu video theo cách tương tự như mô tả ở trên. Sau đó, đầu vào máy phát được kết nối với nó và máy hiện sóng được sử dụng để kiểm tra sự hiện diện của các xung ở chân 12 của DD2.2 một lần (KSI) và ở chân 9 của bộ kích hoạt DD3.1 (SSI). Nếu cần, hãy đặt thời lượng xung bằng cách chọn các phần tử C14, R26 (4,4...5,1 μs đối với SSI) và C15, R28 (192 μs đối với SSI). Khi ghi các chương trình video trên máy tính có tính năng đồng bộ khung không ổn định (chuyển động khung dọc chậm), bạn có thể thử tăng điện dung của tụ C15 lên 0,068 μF. Khi kết nối cực dương của điốt VD3 và VD4 với đế của bóng bán dẫn VT5, hình ảnh trên TV điều khiển được kết nối với đầu ra của thiết bị sẽ di chuyển, như đã chỉ ra ở trên.

Trong cả hai phương án, có thể sử dụng các bóng bán dẫn thuộc dòng KT315, KT361, KT3102, KT3107 có cấu trúc tương ứng với bất kỳ chỉ số chữ cái nào. Điện trở - MLT-0,25, tụ điện - bất kỳ kích thước phù hợp nào. Điốt VD1 trong bộ tái sinh đơn giản và điốt VD3, VD4 trong bộ tái tạo phức tạp phải là germanium: D2 hoặc D9 với bất kỳ chỉ số chữ cái nào.

Cả hai tùy chọn đều hoạt động gần như giống nhau. Tác giả đã kiểm tra hiệu suất của chúng khi ghi tín hiệu video nhiễu vào máy tính. Trong cả hai trường hợp, chất lượng hình ảnh được ghi đều cao hơn nhiều so với ghi trực tiếp.

Văn chương

  1. Domrin N. A. Dành cho người yêu thích thiết bị video. - M.: Nhà xuất bản Energoatom, 1992.
  2. Elyashkevich S. A., Peskin A. E. Thiết kế và sửa chữa tivi màu. - M.: DOSAAF, 1987.

Tác giả: A. Vorontsov (RW6HRM), A. Korotkov (RA6FER), Stavropol

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

Sự nguy hiểm của năng lượng tái tạo 18.06.2014

Philip Muller, tác giả cuốn An ninh năng lượng Anh: Huyền thoại và Hiện thực, cảnh báo Vương quốc Anh về sự nguy hiểm của việc đặt cược vào năng lượng tái tạo. Nhà khoa học tin rằng điều này có thể dẫn đến sự bất ổn định trong nguồn cung cấp năng lượng.

Ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng năng lượng tái tạo có thể trở thành cơ sở để đảm bảo tính độc lập về năng lượng. Tuy nhiên, tác giả chắc chắn rằng sự gia tăng tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo trong khu phức hợp năng lượng là đầy mối đe dọa. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió phụ thuộc vào sự thay đổi của thời tiết. Với sự tăng trưởng về quy mô phát điện bằng các nguồn thay thế trong lưới điện chung, sự phụ thuộc của tất cả người tiêu dùng vào các yếu tố ngẫu nhiên cũng tăng lên.

Ví dụ, Müller trích dẫn nước Đức, nước đã gần như hoàn toàn chuyển sang năng lượng tái tạo, nơi trời nhiều mây và không có gió trong hơn một tuần. Hơn 23000 tuabin gió đứng yên, 1 triệu hệ thống quang điện sản xuất điện với số lượng tối thiểu. Do đó, nhiệm vụ cung cấp điện cho gần như toàn bộ đất nước đã được thực hiện bởi các nhà máy điện truyền thống.

Mueller nói rằng không phải hy vọng vào các nguồn năng lượng không ổn định, mà các thị trường năng lượng tự do rộng mở mới là chìa khóa cho an ninh năng lượng của Vương quốc Anh. Nếu vương quốc này đi theo con đường của Đức, đó sẽ là một rủi ro lớn và làm mất ổn định mạng lưới năng lượng vẫn còn đáng tin cậy.

Tin tức thú vị khác:

▪ Người gác đêm - một nghề của Internet

▪ nhạc cơ thể

▪ Xe điện 3000 hp

▪ Synology DS216 + NAS

▪ Máy chiếu LG ProBeam 4K

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 Kỳ quan thiên nhiên. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết Hành động của bức xạ cực tím. Những điều cơ bản của cuộc sống an toàn

▪ bài báo Đã từng có hiện tượng nóng lên toàn cầu trước đây chưa? đáp án chi tiết

▪ bài viết Quản trị hệ thống. Mô tả công việc

▪ bài viết Máy hàn từ động cơ điện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Cấp điện Bước, 220 / 5,9,12 vôn. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

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