Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Penghancur saluran TV yang dikacau. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / TV

Komen artikel Komen artikel

Selama beberapa tahun, penyiaran berkod telah dijalankan di bandar kami di Saluran 29. Untuk melaksanakan perlindungan yang cukup dipercayai terhadap tontonan program yang tidak dibenarkan, sistem pengekodan alamat multivarian yang dibangunkan di Rusia dan digunakan oleh banyak studio televisyen komersial digunakan. Secara visual, program yang dikodkan tidak mempunyai penyegerakan mendatar dan menegak.

Apabila melihat isyarat televisyen lengkap menggunakan osiloskop, didapati bahawa tiada denyut penyegerakan menegak dalam isyarat yang dikodkan, dan bukannya denyutan mendatar, denyutan penyegerakan dihantar, ditunjukkan dalam Rajah 1. Bilangan baris semasa isyarat yang ditunjukkan dalam Rajah 1 a dan 16 dihantar secara berkala berubah, dan ini adalah salah satu pilihan pengekodan. Tempoh denyutan aras tinggi (75% daripada aras putih) yang ditunjukkan dalam Rajah 1 juga berubah. Alamat dan maklumat pelanggan tentang kaedah pengekodan dihantar dalam masa 1 µs pada penghujung setiap baris.

Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk membuat descrambler yang mampu menukar program yang dikodkan kepada isyarat televisyen warna penuh standard (PCTS) menggunakan mana-mana kaedah pengekodan yang dibenamkan dalam sistem pada bahagian pemancar.

Penghancur saluran TV yang dikacau

Decrambler sedemikian boleh dibuat menggunakan fakta bahawa kedudukan titik peralihan daripada denyutan aras rendah (paras di bawah hitam) kepada denyutan aras tinggi (Rajah 1) adalah malar dalam masa dan bertepatan dengan permulaan denyutan penyegerakan mendatar . Penyegerakan bingkai boleh diperoleh dengan mengira bilangan baris yang dihantar.

Gambar rajah litar descrambler, yang melaksanakan prinsip yang diterangkan dan menyediakan pengecaman automatik program yang dikodkan, ditunjukkan dalam Rajah.2.

Penghancur saluran TV yang dikacau
(klik untuk memperbesar)

Pada transistor VT3, pemilih nadi peringkat rendah dipasang, yang, selepas pemilihan dan penyongsangan, mengecas kapasitor C6 dan disalurkan ke input pencetus Schmitt DD1.2. Pemalar masa litar R12, C6 dipilih untuk meningkatkan tempoh denyutan ini sebanyak 1...2 µs. Selepas diterbalikkan oleh unsur DD1.3, denyutan ini datang ke salah satu input unsur DD2.2. Denyutan tahap tinggi dipancarkan oleh transistor VT2 dan, selepas diterbalikkan oleh elemen DD1.1, disalurkan ke input kedua unsur DD2.2. Oleh itu, dengan kehadiran isyarat yang dikodkan yang ditunjukkan dalam Rajah 1, denyutan penyegerakan mendatar terbentuk pada output elemen DD2.2. Dengan bantuan elemen VD4, R17, C9, tempoh mereka dibawa ke standard (4,7 μs), dan selepas diterbalikkan oleh elemen DD1.4, mereka datang ke pangkal transistor VT8, yang, membuka, "memotong ” mereka ke dalam PCTS. Perintang R23 berfungsi untuk melaraskan tahap denyutan ini.

Untuk memastikan penindasan denyut penyegerakan palsu (Rajah 1 a), elemen VT4, VT5, DD2.1, DD1.5, VD5, R16 digunakan. Selepas pemilihan oleh transistor VT3, semua denyutan peringkat rendah dihantar ke VT4 pengikut pemancar, dan kemudian ke salah satu input unsur DD2.1. Input lain DD2.1 menerima isyarat yang dijana oleh elemen DD1.4 (dimasukkan denyut penyegerakan mendatar). Rantaian VT5, R13, C7 berfungsi untuk meningkatkan tempoh denyutan ini kepada 70... 110 μs. Akibatnya, pada output elemen DD2.1, dalam kes menerima isyarat yang ditunjukkan dalam Rajah 1 a, selepas melepasi baris pertama yang dikodkan, denyutan muncul. Ini adalah denyutan yang betul-betul sepadan dengan tempoh dan lokasi bahagian hadapan dengan denyut penyegerakan palsu yang terdapat dalam isyarat yang dikodkan. Elemen DD1.5 membalikkannya, dan melalui diod VD5 dengan perintang bersambung siri R16, yang berfungsi untuk melaraskan tahap penindasan denyut penyegerakan palsu, isyarat dihantar ke pangkalan pengikut pemancar VT7.

Penyegerakan bingkai dilakukan dengan mengira bilangan baris. Untuk melakukan ini, adalah mudah untuk menggunakan voltan filamen kinescope (CRT). Dalam hampir semua TV moden, voltan filamen ke kineskop dibekalkan daripada pengubah pengimbasan mendatar dan mengandungi komponen harmonik yang lebih tinggi yang diperlukan untuk descrambler berfungsi. Pada transistor VT1 dan litar berayun L1, C2, harmonik kedua frekuensi mendatar dipilih. Selepas penyongsangan pada elemen DD3.1, kekerapan pengimbasan mendatar berganda datang ke input pengiraan litar mikro DD5.

Elemen DD3.2, DD3.3, DD3.4, DD4 digunakan untuk menjana nadi pembingkaian yang muncul pada output elemen DD4.2, dan menetapkan semula pembilang DD5. Butang S1 direka untuk melaraskan fasa denyutan penyegerakan bingkai.

Oleh itu, salah satu input elemen DD2.3 menerima denyutan kadar bingkai dengan tempoh 288 μs (4,5 baris). Input lain unsur DD2.3 disambungkan ke kapasitor C10, yang, dalam hal menerima isyarat berkod, dicas dengan denyutan penyegerakan mendatar. Apabila menerima program TV konvensional, voltan pada input 9 elemen DD2.3 sepadan dengan sifar logik, dan descrambler secara automatik berhenti berfungsi. Apabila menerima program yang dikodkan, selepas diterbalikkan oleh transistor VT6, denyutan penyegerakan bingkai memasuki input elemen DD2.4, yang, bersama-sama dengan elemen VD8, R25, C11 dan DD1.6, melaksanakan fungsi "pemotongan" mereka. (Gamb. 3). "Memotong" denyutan penyegerakan menegak adalah perlu untuk memastikan penyegerakan mendatar semasa laluan denyutan penyegerakan menegak. Selepas itu, penyegerakan menegak berdenyut, dengan cara yang sama seperti huruf kecil, "terhempas" ke dalam PCTS.

Penghancur saluran TV yang dikacau

Kemunculan isyarat yang dinyahkod ditunjukkan dalam Rajah.4. Pengatur voltan dipasang pada transistor VT9.

Pembinaan dan butiran

Semua perintang yang digunakan dalam descrambler diberi nilai pada 0,125 watt. Pengecualian ialah R26, yang sepatutnya memberikan pelesapan kuasa tertib 0,5 watt. Penyimpangan yang dibenarkan dalam nilai unsur: C2, C6, SP, R12, R25 - ± 5%, selebihnya - ± 20%. Kearuhan L1 dililit pada litar magnet toroidal yang diperbuat daripada ferit M200NN dengan dimensi keseluruhan 20x12x4 mm dan mengandungi 110 lilitan wayar PEV 0,1. Tiada syarat ketat untuk faktor kualiti gegelung L1, jadi ia boleh dililit pada mana-mana litar magnet lain. Semua transistor dan diod boleh mempunyai sebarang indeks huruf. Daripada DD1, anda boleh menggunakan K533TL2: bukannya DD2 - K133LAZ, K155LAZ, K533LAZ, K1533LAZ; bukannya DD3 - K564LA7, K176LA7; bukannya DD4 - K564LE10, K176LE10. Kapasitor C12, C13 mesti terletak berdekatan dengan litar mikro DD1, DD2.

Menyambung ke TV

Descrambler yang diterangkan boleh disambungkan ke hampir mana-mana TV (kecuali untuk TV tiub), untuk ini adalah perlu untuk memasukkannya ke dalam litar terbuka isyarat video frekuensi rendah dengan ayunan 2 ... Dalam TV buatan Barat, serta dalam 4,5USTST, descrambler dihidupkan selepas pengikut pemancar, yang terletak di antara pemproses video dan penapis jalur dan takuk seramik. Contoh gambar rajah sambungan untuk TV dengan pemproses video TDA4A ditunjukkan dalam Rajah 5. Garis putus-putus dalam rajah menunjukkan rantai yang perlu diputuskan.

Penghancur saluran TV yang dikacau
(klik untuk memperbesar)

Penyesuaian

Tetapkan peluncur perintang R4 ke kedudukan paling kiri mengikut rajah. Hidupkan TV ke program berkod. Tetapkan menggunakan perintang R17 tempoh denyutan pada output unsur DD2.4 bersamaan dengan 4...4,7 µs. Sambungkan osiloskop kepada output descrambler dan, dengan memutarkan peluncur perintang R23, mencapai kesamaan dalam amplitud denyutan penyegerakan mendatar yang dihantar dan masa. Kemudian, dengan menggunakan perintang R16, tetapkan jumlah penindasan yang diperlukan bagi denyut penyegerakan palsu, manakala isyarat yang hadir pada output penyahcara mesti sepadan dengan Rajah.4. Akhir sekali, dengan memutarkan peluncur perintang R4, capai kualiti terbaik untuk menerima program yang dinyahkod.

Descrambler yang diterangkan telah berjaya dipasang dalam TV Philips, Samsung dan Electron 51ТЦ4303. Semua televisyen yang diubah suai dengan cara ini menerima saluran yang disulitkan dengan kualiti yang hampir sama dengan yang tidak disulitkan. Selepas melengkapkan TV dengan descrambler sedemikian, ia menjadi mungkin untuk merakam program yang dikodkan pada VCR. Untuk melakukan ini, hanya sambungkan output LF TV ke input IF VCR dan hidupkan yang terakhir untuk rakaman.

Kesusasteraan

  1. Brodsky M.A. Televisyen berwarna. - Minsk: Sekolah tinggi, 1884. - 142 p.
  2. Khokhlov B. Pemproses video TDA836A dalam TV moden. - Radio, 1997, N6,7.
  3. Litar bersepadu digital: Buku rujukan / P.P. Maltsev, N.S. Dolidze, M.I.

Pengarang: V. Meshcheryakov, Tambov; Penerbitan: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Lihat artikel lain bahagian TV.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Kandungan alkohol bir hangat 07.05.2024

Bir, sebagai salah satu minuman beralkohol yang paling biasa, mempunyai rasa uniknya sendiri, yang boleh berubah bergantung pada suhu penggunaan. Satu kajian baru oleh pasukan saintis antarabangsa telah mendapati bahawa suhu bir mempunyai kesan yang ketara terhadap persepsi rasa alkohol. Kajian yang diketuai oleh saintis bahan Lei Jiang, mendapati bahawa pada suhu yang berbeza, molekul etanol dan air membentuk pelbagai jenis kelompok, yang mempengaruhi persepsi rasa alkohol. Pada suhu rendah, lebih banyak gugusan seperti piramid terbentuk, yang mengurangkan kepedasan rasa "etanol" dan menjadikan rasa minuman kurang alkohol. Sebaliknya, apabila suhu meningkat, gugusan menjadi lebih seperti rantai, menghasilkan rasa alkohol yang lebih ketara. Ini menjelaskan mengapa rasa beberapa minuman beralkohol, seperti baijiu, boleh berubah bergantung pada suhu. Data yang diperoleh membuka prospek baharu bagi pengeluar minuman, ...>>

Faktor risiko utama untuk ketagihan perjudian 07.05.2024

Permainan komputer menjadi satu bentuk hiburan yang semakin popular di kalangan remaja, tetapi risiko ketagihan permainan yang berkaitan masih menjadi masalah yang ketara. Para saintis Amerika menjalankan kajian untuk menentukan faktor utama yang menyumbang kepada ketagihan ini dan menawarkan cadangan untuk pencegahannya. Sepanjang enam tahun, 385 remaja telah diikuti untuk mengetahui faktor yang boleh menyebabkan mereka ketagihan perjudian. Keputusan menunjukkan bahawa 90% peserta kajian tidak berisiko mengalami ketagihan, manakala 10% menjadi penagih judi. Ternyata faktor utama dalam permulaan ketagihan perjudian adalah tahap tingkah laku prososial yang rendah. Remaja dengan tahap tingkah laku prososial yang rendah tidak menunjukkan minat terhadap bantuan dan sokongan orang lain, yang boleh menyebabkan kehilangan hubungan dengan dunia sebenar dan pergantungan yang semakin mendalam pada realiti maya yang ditawarkan oleh permainan komputer. Berdasarkan keputusan ini, saintis ...>>

Kebisingan lalu lintas melambatkan pertumbuhan anak ayam 06.05.2024

Bunyi yang mengelilingi kita di bandar moden semakin menusuk. Walau bagaimanapun, sedikit orang berfikir tentang bagaimana bunyi ini menjejaskan dunia haiwan, terutamanya makhluk halus seperti anak ayam yang belum menetas dari telur mereka. Penyelidikan baru-baru ini menjelaskan isu ini, menunjukkan akibat yang serius untuk pembangunan dan kelangsungan hidup mereka. Para saintis telah mendapati bahawa pendedahan anak ayam zebra diamondback kepada bunyi lalu lintas boleh menyebabkan gangguan serius kepada perkembangan mereka. Eksperimen telah menunjukkan bahawa pencemaran bunyi boleh melambatkan penetasan mereka dengan ketara, dan anak ayam yang muncul menghadapi beberapa masalah yang menggalakkan kesihatan. Para penyelidik juga mendapati bahawa kesan negatif pencemaran bunyi meluas ke dalam burung dewasa. Mengurangkan peluang pembiakan dan mengurangkan kesuburan menunjukkan kesan jangka panjang bunyi lalu lintas terhadap hidupan liar. Hasil kajian menyerlahkan keperluan ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Jisim neutrino diukur 14.10.2019

Neutrino bertanggungjawab untuk banyak proses penting dalam bintang. Zarah ini sebelum ini hanya diramalkan secara teori dan diperkenalkan untuk menerangkan lebihan tenaga yang datang daripada Matahari apabila tindak balas termonuklear berlaku di atasnya. Memerhati neutrino secara langsung adalah sangat sukar, dan untuk ini, saintis menjalankan pengukuran ultra-tepat dalam lajur air dengan jumlah yang besar.

Sehingga baru-baru ini, dipercayai bahawa neutrino adalah zarah tidak berjisim, sama seperti foton. Tetapi kajian baru itu bukan sahaja mendakwa ia mempunyai jisim, ia meletakkan had pada maknanya. Untuk melakukan ini, saintis menggunakan maklumat daripada pelbagai sumber, termasuk ruang dan teleskop berasaskan darat yang memerhatikan cahaya pertama alam semesta (sinaran latar belakang gelombang mikro kosmik), supernova, peta 3D terbesar galaksi di alam semesta, pemecut zarah dan reaktor nuklear .

Kaedah analisis yang mereka gunakan boleh digunakan pada banyak jenis zarah lain, kata saintis. Dengan bantuannya, adalah mungkin untuk mengenakan sekatan ke atas jisim ketiga-tiga jenis neutrino - elektron, muon dan tau. Sebelum ini, anggaran jumlah jisim semua jenis neutrino telah ditubuhkan. Kini, saintis telah pergi lebih jauh dan, menggunakan superkomputer Grace, telah mengira jisim maksimum salah satu jenis zarah.

Ternyata jisim neutrino elektron adalah kira-kira sejuta kali kurang daripada elektron itu sendiri - 1,5x10^-37 kilogram. Menurut data, selang keyakinan pengukuran ialah 95 peratus - ini adalah kebarangkalian bahawa nilai sebenar akan hampir dengan nilai yang dikira dalam ralat.

Para saintis dapat memperoleh nilai ini menggunakan pelbagai besar alat pengukur moden. Tetapi ia tidak mencukupi untuk mengira nilai anggaran jisim dua jenis "zarah hantu" yang lain. Menurut pakar, melancarkan teleskop angkasa lepas dan mendapatkan data daripada pengesan sinaran Cherenkov akan menyelesaikan masalah ini.

Berita menarik lain:

▪ Tangkap neutrino

▪ Oxytocin dalam memerangi autisme

▪ dinding bunyi

▪ Mammoth meletakkan termometer

▪ Wap mengandungi logam toksik

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Aplikasi litar mikro. Pemilihan artikel

▪ pasal Skandal dalam keluarga bangsawan. Ungkapan popular

▪ artikel Bagaimana orang Arab menulis dan membaca nombor? Jawapan terperinci

▪ artikel Timbalan Pengarah Sumber Manusia. Deskripsi kerja

▪ artikel Jam pasir elektronik. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Pemancar pertama anda. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024