Разделы


Рекомендуем
Автоматическая электрика  Радиопередающие устройства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

тора (Ci+Cs) уменьшается, что приводит к заметному ослаблению нижних звуковых частот, устраняя неприятное бубнение при прослушивании речевых передач.

В другой схеме (рис. 14-31, б) при нажатии на кнопку речь , помимо включе-

- ния конденсатора Сг, ослабляющего усиление на нижних звуковых частотах, дополнительно включается еще и конденсатор Сз, ослабляющий усиление на верхних частотах звукового диапазона. Это еще больше сужает полосу воспроизведения усилителя до наиболее благоприятной для прослушивания

-речевых программ.

Схема, показанная на рис. 14-31, в, отличается от предыдущих лишь тем, что пере-

ключатель тембра здесь помещен в цепи

частотно-зависимой отрицательной обратной

. связи.

В схемах, приведенных на рис. 14-31, кнопка музыка контактов не имеет и служит лишь для возврата кнопки речь в исходное положение. При нажатии на кнопку музыка частотная характеристика усилителя приобретает свою первоначальную форму.

Более сложные схемы тон-регистров, имеющие переключатель на пять положений, приведены на рис. 14-32. Наиболее простая из них, где основные контакты переключателя тембра помещены на входе низкочастотного тракта, показана на рис. 14-32, я. Эта схема имеет кнопки речь (Р), соло (С), джаз (Д), бас (Б) и оркестр (О). Как и в предыдущих случаях, кнопка оркестр контактов не имеет и служит для возврата остальных кнопок в исходное положение. С.педует отметить, что кнопка бас , резко увеличивающая усиление нижних звуковых частот, обычно имеет самостоятельное включение и выключение, независимое от положения других кнопок. Этим достигается дополнительное увеличение воспроизведения нижних звуковых частот и одновременно исключается из схемы плавный регулятор тембра нижних звуковых частот - потенциометр R?.

Тон-регистр, схема которого приведена на рис. 14-32,6, имеет те же пять положений, но переключатель помещен не на вхо-

де усилителя, а- послекаскада предварительного усиления напряжения низкой частоты. Помимо этого, в рассматриваемой схеме часть контактов переключателя тон-регистра помещена- в цепи частотно-зависимой отрицательной.обратной связи. ,

В следующей схеме тон-регистра (рис. 14-32, в) - почти все переключатели тембра находятсяв цепи . частотно-завнси-мой отрицательной, обратной связи. Отличие этой схемы от предыдущих заключается в том, что здесь все пять кнопок - речь (Р), оркестр (О), соло (С), джаз (Д) и танцевальная- музыка (Г) - имеют контакты в переключателе, а также отсутствует кнопка бас .

В заключение следует отметить, что при пользовании тон-регистром можно одновременно включать две или три кнопки, под бирая наиболее приятное звучание для каждой конкретной программы в отдельности. Однако при применении тон-регистра в усилителе низкой частоты, работающем с акустической системой объемного звучания, во время прослушивания речевых передач сана из групп контактов кнопки речь должна отключать верхнечастотные громкоговорители, что позволяет избежать неприятной на слух расплывчивости звучания. Отключение верхнечастотных громкоговорителей предусмотрено, например, в схеме тон-регистра на рис. 14-32, я. В большинстве схем, помимо тон-регистра, можно еще пользоваться и плавными регуляторами тембра. Все это позволяет слушать разнообразные программы с большой верностью воспроизведения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ш и ф м а н Д. X., Громкоговорители, изд-во Энергия , 1965.

2. Д р е й 3 е н И. Г., Электроакустика и звуковое венханне, Связьнздат, 1961.

3. И о ф е В. К.. Электроакустика, Связьнздат, 1954.

4. И о ф е В. К., Я м п о л ь с к и й А. А., Расчетные графики н -таблицы по электроакустике, Связьнздат, 1954.

5. Э фру си М. М., Акустическое оформление громкоговорителей, Госэнергоиздат, МРБ, вып. 441. 1962.




РАЗДЕЛ 15

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

15-1. Общие принципы телевидения . . 193 Развертка изображения (194). Форма и частотный спектр сигнала изображения (195).

15-2. Особенности восприятия телевизионных изображений 197

15-3. Передающие телевизионные трубки . 198 Передающие трубки с накоплением зарядов (198). Передающая трубка типа иконоскопа (200). Иконоскоп с переносом изображения (201). Орти-кон с переносом изображения (202). Видиконы (203)

15-4. Приемные телевизионные трубки . . 203

15-5. Общая функциональная схема телевизионной системы . ...... 206

15-6. Основные характеристики телевизионного изображения и параметры телевизионного сигнала 207

15-7. Основные параметры телевизионной системы и их влияние на качество изображения.......... 209

15-8. Телевизионные стандарты ..... 211

15-9. Телевизионные приемники - телевизоры . ,........... 213

Функциональная схема телевизора (214)., Высокочастотная часть телевизора (215). Усилитель промежуточной

частоты (218). Бидеодетектор и видеоусилитель (223). Транзисторный видеоусилитель (226). Автоматические регулировки в телевизорах (228). Ка нал звукового сопровождения (230). Системы развертки (231). Блоки синхронизации разверток (239). Унификация схем и конструкций телевизоров (244),

15-10. Помехи приему телевизионных передач и борьба с ними.......

15-11. Телевизионные системы для народного хозяйства .........

Малокадровые телевизионные системы -(248). Промышленные телевизионные установки (250). Телевизионные методы передачи фото- и киноизображений (250),

15-12. Измерение параметров и настройка телевизиоииой аппаратуры ..... Телевизионная испытательная таблица (252). Проверка и настройка телевизора по приборам (254).

15-13. Принципы построения систем цветного телевидения .......

Система цветного телевидения SECAM (259).

Литература ............,

Стр,

15-1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Для передачи изображений объектов на расстояние по электрическим каналам связи применяются различные телевизионные с и с т е м ы.

Передаваемое оптическое изображение объектов в общем случае характеризуется распределением яркостей и цветовой насыщенности отдельных его элементарных участков. Для того чтобы телевизионное изображение, воспроизводимое на экране приемной установки, наиболее полно соответство-



вало изображению передаваемого объекта, необходимо, чтобы в каждый момент времени передавалась и воспроизводилась информация о взаимном перемещении, распределении яркостей и цветовых оттенков многочисленных элементов передаваемого изображения.

В техническом отношении эта . задача оказывается весьма сложной, поэтому при

Источник .О света.

СбетозлектрическиЛ

Передаваемое изображение

Телевизионный передатчик

Объектив

скоп), в которой осуществляется обратное преобразование электрических сигналов в видимое на экране этой трубки изображение.

Таким образом, телевизионная система при передаче черно-белого изображения должна преобразовать распределение яркостей многочисленных участков изображения в электрические сигналы, передать эти сигналы на приемную сторону и осуществить

Злектронно-светоВой. преобразователь

Телевизионный, приемная


Рис. 15-1. Обпхая схема телеаизиоиной передачи.

практической реализации телевизионных систем идут на ряд упрощений. Отказываются, например, от передачи объемности и цветности изображения. Передаются черно-белые полутоновые изображения, характеризующиеся распределением только уровней яркостей (от черного до белого) отдельных элементарных участков. В этом случае с помощью сравнительно простых приемников телевизионных сигналов можно воспроизвести черно-белое изображение хорошего качества, создающее достаточно полное представление о передаваемом объекте.

Процесс передачи оптических изображений по электрическому каналу связи сводится к следующим основным операциям. Передаваемое изображение преобразуется сначала в электрические сигналы, называемые обычно телевизионными видеосигналами. Эти сигналы усиливаются и передаются с помощью радиоперадатчика или по кабелю к приемному устройству, где осуществляется обратное преобразование видеосигналов в оптическое изображение.

Схема телевизионной системы передачи приведена на рис. 15-1. Объект передачи (окружающие предметы или изображения) освещается источником света. Отраженные от объекта световые лучи фокусируются объективом и создают на светочувствительном элементе передающей телевизионной трубки оптическое изображение, которое затем преобразуется в электрические телевизионные или видеосигналы. После усиления видеосигналы подаются к радиопередатчику и используются для модуляции генерируемых высокочастотных колебаний. Высокочастотные колебания, излученные антенной радиопередатчика в пространство, воспринимаются антенной приемной установки. Приемник отбирает нужные сигналы, усиливает и детектирует их, в результате чего выделяются видеосигналы, аналогичные сигналам, снимаемым с выхода передающей телевизионной трубки. Полученные таким образом сигналы изображения подаются на модулирующий электрод приемной телевизионной трубки (кине-

обратное преобразование принятых сигналов в соответствующее распределение яркостей участков изображения на экране кинескопа приемной установки.

В современных телевизионных системах используется принцип поочередной передачи элементов изображения, при котором выделение участков передаваемого изображения и соответственно преобразование яркостей этих участков в электрические сигналы производится последовательно. Процесс поочередного преобразования яркостей элементарных участков передаваемого изображения в электрические сигналы называют разверткой изображения.

В большинстве случаев изображение на приемной стороне наблюдается одновременно с его передачей. Однако визуальное наблюдение изображения может быть заменено документальной регистрацией, например путем фотографирования с экрана телевизора.

Развертка изображения

Сущность развертки изображения сводится к тому, что анализирующий элемент (считывающий луч) поочередно обходит все участки плоскости передаваемого изображения в определенном порядке и с определенной скоростью.

Порядок обхода участков изображения, называемый законом развертки, связывает координаты х и г/ элементов плоскостного изображения с координатой времени:

x = h(t); y = k(t).

Путем последовательного обхода изображения осуществляется переход от двухмерной координатной системы к одномерной временной зависимости, при которой распределения яркостей элементов изображения, преобразованные в изменения напряжения (тока) во времени, могут передаваться по одноканальной линии связи.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Яндекс.Метрика
© 2010 KinteRun.ru автоматическая электрика
Копирование материалов разрешено при наличии активной ссылки.