Способ тестового контроля каналов цветности телевизионных приемников и устройство для его осуществления
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к телевизионной технике. Цель изобретения - повышение точности контроля. Сущность данного способа тестового контроля состоит в формировании четырех кадров тестового сигнала. Первые три кадра формируют в виде полного цветного телевизионного сигнала, они предназначены для контроля канала цветности в режиме приема цветного сигнала, а четвертый кадр - черно-белого. Порядок формирования и подачи кадров тестового сигнала на вход контролируемого канала цветности может быть произвольным. Контроль канала цветности при подаче тестового сигнала сводится к измерению максимальных амплитуд переменных сигналов на выходах канала цветности в каждом из четырех кадров тестового сигнала. Полученные значения затем сравниваются с заданными, при этом контролируются как амплитудные, так и частотные характеристики канала цветности. Устройство, реализующее данный способ, содержит генераторы 1,2 и 3 случайного сигнала, формирователи 4,5 и 6 спектра, коммутатор 7, источник 8 тестового сигнала, одновибратор 9, блок синхронизации 10, измерительный блок 11, блок 12 оперативной памяти, решающий блок 13, блок индикации 14, двунаправленный канал 15 и канал 16 цветности. Цель достигается за счет проведения контроля в динамическом режиме. 2 с.п. ф-лы, 2 з.п. ф-лы, 9 ил.
г ". + 1
/: А союз совятсних социАлистичксних .
РЕСПУБЛИН (19) (И1
FgI)g Н 04 N 17/02
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТиям
ПРИ ГКНТ СССР
H А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (213 4604447/24-09 (22) l0.11.88 (46) 30.09.90. Бюл. Ф 36 (71) Московское производственное объедийение "Орбита-Сервис" (723 В.Б.Курков (53) 621.397(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
I! 1125785, кл. И 04. N 17/00, 198!. (54) СПОСОБ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ КАНА
ЛОВ ЦВЕТНОСТИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ И УСТРОЙСТВО,ПЛЯ ЕГО ОСУП!ЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относнтся к .телевизионной технике. Цель изсбретения— повышение точности контроля. Сущность даиного способа тестового контроля состоит в. Формироввнии четырех кадров тестового сигнала. Первые три кадра Формируют в виде полного цветного твтевизионного сигнала, они предназначены для контроля канала цветности в режиме приема цветного сигнала, а четвертый кадр — черно белого. Порядок Формирования и пода- .
2 чи кадров тестового сигнала на вход .контролируемого канала цветности может быть произвольным. Контроль канала цветности прн подаче тестового сигнала сводится к измерению максимальных амплитуд переменных сигналов нв выходах канала цветности в каждом из четырех кадров тестового сигнала. Полученные значения затем сравниваются с заданными, при этом контролируются как амплитудные, твк и частотные характеристики канала цветности ° Устройство, ревлизуюшее данный способ, содержит генераторы
I, 2 и 3 случайного сигнала, Формирователи 4, 5 и 6 спектра, коммутатор 7, источник 8 тестового сигнала, одновибрвтор 9, блок 10 синхронизации, измерительный блок 11 .блок 12 оперативной памяти, решвюший блок 13, блок 14 индикации, двунаправленный канал 15 и канал 16 иветнссти. Цель достигается эв счет проведения контроля в динамическом режиме. 2 с. и
2 з.п.й-лы, 9 ил.
1596491
Изобретение относится к телевизионной технике, в частности к способаи и устройстваи контроля каналов цветности телевизионных приемников, ) и может быть использовано в рвдйоэлектронной промышленности.
UeIII изобретения - повышение точности контроля
Согласно способу тестового контро- 10 пя каналов цветности телевизионных приемников, эаключамцеиуся в Форин" ровании четырех кадров тестового сигнала, гервые три из которых Формируются в виде полного цветного телевизионного сигнала, а четвертый кадрв виде цветного телевизионного.сигнала с постоянным сигналом яркости . без цветовой синхронизации, подаче сФормнрованного тестового Сигнала на вход контролируемого канала цветности, измерении сигналов»на выходах канала цветности и сравнении полученных значений с заданными, Формируют три переменных сигнала с амплитудой, рав- 25
I ной максимальной амплитуде соответствующих сигналов основных .цветов, и шириной спектра, Равной ширине сйект-, ра цветораэностных сигналов, используя сФормированные переменные сигналы,30
Формируют в течение первых трех кадРов теСтового сигнала три различные комбинации сигналов путем поочеред.ного звиешения в каждом из кадров .тестового сигнала по одному, каждого переменного сигнала - на постоянный, которыми кодируются сигнал яркости и цветоразностные сигналы,тестового сигнала, а в четвертом кадре Формируют комбинацию сигналов, в которой, 4 хотя бы один сигнал переменный, и измеряют максимальную амплитуду переменной составлявшей выходных сигналов канала цветностн.
Нв Фиг. 1 изображены эпюры сигна- 45 лов нв выходах канала цветности прн использовании известного способа, на Фиг. 2 — эпюры сигналов, поясняюшиЬ предлагаемый способ; на Фиг. 3электрическая структурная схема пРед- 50 лвгаемого устройства, на Фиг. 4 " электрическая структурная схема. комму" твтора и источника испытательного сигнала; на Фиг. 5 — электрическая структурная схема блока синхронизации, 55 на Фиг. 6 — эпюры сигналов, поясняю щие работу блока синхронизации, на
Фиг. 7" электрическая структурная схема измерительного блока, на ФиГ.8эпюры сигналов, поясняющие работу измерительного блока, на Фиг. 9 " электрическая структурная схема бло«а оперативной памяти.
В современных системах цветного телевидения сигналы основных цветов
ER Е и Е а передаются в трех составляющих телевизионного сигнала: сигнала яркости Е > и двух цветоразностных сигнала Е,»ъ, и Е б„,» При этом
Функция кодирования вне зависимости от конкретной систеьз телевидения выражается следующей зависимостью:
Ey m а Ея+ bIE6+ j«EВ
Ея у а!Ря+ Мц+ 3 Еа (1)
8- у 4з И ту 1и ь! где в, Ь, ) - весовые коэФФициенты кодирования с соответствующиии знаквии.
Канал цветности телевизионного приемника выделяет иэ.телевизионного сигнала указанные составляющие сигнапы (сигнал яркости Е и цветораэI У костные сигналы Е „, Ез„) и преоб-. разует составляющие сигналы в сигналы основных:цветов Е, E+. Е . При этом Функцию .преобразования сигналов
Е„, Е R-y,H Е еb» в сигналы основный
t цветов. Е I Е, Е b Формируеиых соот-. ветственйо на выходах R, С.и В ка-, нала цветности, можно описать следую" шей эависииоствю:
Е1 kI(a f.„ + Ъ,Еа „), Е k>(ag» Е + 4EIIy+ J gaEb .у)р
Е k>(a Е„ ) зЕ „), Ь где а,. Б, j - весовые коэФФициенты преобразованйя; коэФФициент усилениями !
Еу» ЕR-М °
F - соответственно сиг"
6-У . нвл яркости и цвето) разностные сигналы, Формируемые в канапе цветности.
Иэ приведенной зависимости (2) следует, что отклонение любого парвиетра канала цветности от заданного, будь то отклонение любоГо веСового коэффициента или искажения сигналов
Е>, Е,,, Е, Формируеиых в соответствувших блоках канала цветиости, приводит к искажениям формы сигналов
5 15
F. Е и Еь на выходах канала цветI ности. Таким обрезом, изменяя сигналы основных цветов Е„, Е и Е6, ис, пользуемых при Формировании телевизионного сигнала, по амплитуде и частоте и контролируя Форму сигналов нв выходе канала цветности, т.е. соответствие Формы сигналов Ев, Е и Е 6 Форме сигналов Е, F. и Е можно проконтролировать амплитудные и частотные характеристики канала цветности.
Характерно, что при этом достаточно манипулировать одним из сигналов
Е, Ег. и Е, так квк и в этом случае
s соответствии с приведенной зависимостью (1) изменяются все три составлякв|ие телевизионного сигнала
Е„, Е < и Е>у. . Согласно предлагаемому способу контроля канала цветности Формируют четыре кадра тестового сигнала.
Первые три кадра тестового cHI Hara Формируют в виде полного цветного телевизионного сигнала. Первые три кадра тестового сигнала предназначены для контроля канала цветности в режиме приема цветного сигнала, четвертый — черно-белого. .Порядок Формирования и соответственно, подачи кадров тестового сигнала на вход контролируемого канала цветности может быть произвольным.
В каждом иэ первых трех кадров тестового сигнала сигнал яркости F. и цветораэностные сигналы F((„и Е p „
Формируют из комбинации сигналов, н которой один иэ сигнвлон постоянный, а два других переменные с амплитудой, равной максимальной амплитуде соотнетствуюших сигнало= основных цветов, т.е. с амплитудой, равной размаху соотнетс|вун>шего сигнала основного цнета от уровня чэрного до уровня белого, и шириной спектра, равной ширине спектра цнеторазностных сигналов.
Ограничение а спектр переменных сигналов, используемых при Формировании сигналов Г „, F. y и F
-(-I
Е отличается от Формы сигналов, йс" пользуемых при Форь(иронан(|и тесто96491 6 ного сигнала и при исправном канале цветности, из-sa,(âoçäåéñòâèÿ высоко" частотных составляющих сигнала яркости;Предположим, что в первом кадре тестового сигнала сигналы E>, ER> и Е1| > «одируются комбинацией, s которой сигнал, соответствующий сигналу Е „ постоянный, а сигналы,соот" ветстнуюшие сигналам Е и Е, переменные, во втором кадре - постоянный сигнал, соответствующий сигналу
Е<, а в третьем - Еб. Эпюры сигналов на выходах канала цветности при указанном тестовом сигнале приведены на Фиг.2.
При исправном канале цветности
Форма сигналов Е„, F,< и F. точно соответствует Форме сигналов, Нс пользуемых при Формировании соответствующей «омбинвции. В случае возникновения неисправности в канале цветности, квк было показано ньппе, Форма сигналов E, E и Р искажается.
Для постоянного сигнала, в таким являются соответственно сигнал нв выходе R в первом кадре, нв выходе
С но втором кадре и нв выходе В и третьем кадре тестового сигнала, любые искажения выражаются н появлении одновременно с постоянной соствнгяющей переменной.
Амплитуда переменной составляющей определяется величиной искажений соответствующих сигналов. Эпюры:сигналов, на выходе неисправного квнвлв цветности приведены на Фиг.2,(сиг(( нал Š— в первом кадре сигнал E
R нЪ втором квбре).
Таким образом, контроль искажений
Формы сигналов нв выходах канала цветности при подаче укаэанного теого сигнала сводится к контролю
"имальной амплитуды переменной со тан.|яющей сигналов нв выходах R, G и В соответственно в первом, вто- . ром н третьем кадрах тестового сигнала. Однако, как видно иэ .приведен" ной зависимости (2), амплитуда переменной составляющей на выходах R
G и В канала | нетности зависит также от коэФФициентон к, k 1, kç Данные коэФФипиенты определяют также номинальну((амплитуду сигналов основных (/ ( рн F. <, E < (. В соответственно на выходах R,G и В канале цнетности, т.е. размах сигналов Г(|, Г„и Ер от (- i
1596491 исправности должны появиться посто-. янные сигналы (Фиг.2, четвертый карр), в в случае неисправности не выходах
«анала цветности появляются переменные сигналы произвольной Формы.
Определив отсутствие или наличие переменных сигналов на вйходах Е, G и В канала цветности в течение чет-, вертого «адрв тестового сигнала, можно определить исправность или наличие неисправностей в канале цветности.
Таким образом, контроль канала цветности при подаче предлагаемого тестового сигнала сводится к измерению максимальных амплитуд переменных сигналов на выходах канала цветности в каждом иэ четырех кацров тестового сигнала и сравнению полученных значений с заданными, при этом, как указывалось ранее, конт- . ролируются квк амплитудные, так и частотные характеристики канала цветности.
Устройство пля контроля каналов цветности телевизионных приемников (Фиг.3) содержит. с первого по третий генераторы 1-3 случайного сигнала, с первого по третий Формирователи 4-6 спектра, коммутатор 7, источник 8 тестового сигнала, одно» вибратор 9, блок 10 синхронизации, измерительный блок 11, блок 12 оперативной..памяти, решающий блок 13, блок 14 индикации, двунаправленный канал,l5 типа "общая шина", объект контроля - «анал 16 цветности.
Коммутатор 7 (Фиг.4) содержит три иденти-ных ключа 17 на два положения и дешиФратор 18 «омвнд. Источник 8 испытательного сигнале содержит генератор 19 телевизионного сигнала, счетчик 20, дешиФратор 21 «омвнд, триггер 22 и элемент 23 задержки.
Блок 10 синхронизации (Фиг.5) со держит первый и второй одновибрвторы 24 и 25, счетчик 26 и синхронный одновибрвтор 27.
Измерительный блок 11 (Фиг.7) содержит с первого по третий блоки
28-30 Формирования контролируемых.. параметров, каждый из которых включает в себя элемент 31 выборки-хране- ния, первый и второй «оммутаторы
32 и 33 и блок 34 вычитания, с nepsoro но третий блоки 35-37 измерения контролируемых параметров, каж- дый иэ которых в«лючвет в себя измеЕ „ 0 Е -0 ° (3)
Таким образом, при исправном канале цветности в соответствии с за- 45 виси«алостью (2) и (3) на «аждом из выходов R, С и В канале пветности
Формируются одинаковые сигналы, Форма которых соответствует Форме Е> сигнале яркости. 50 Согласно предлагаемому способу. в четвертом «вдре тестового сигнала цветоразностные сигналы Е и F. <
«одируются комбинацией .сигналов, в которой хотя бы один сигнал переменный, а яркостный сигнал Формируют постоянным. Прн подаче указанного тестового сигнала mfa выходах канеле цветностн R, G и В в случае его уровня черного до уровня белого. Но денные параметры (размах сигналов ! I
Е@, Е, Е от уровня черного до уровня белого) строго регламентированы
5 т.е. определено их номинальное значение и даны жесткие допуски на максимальное отклонение. Вследствие этого нет необходимости «oppe«mpoвать полученные ранее величины иска" 10 жений сигналов F, Е и ? и доста- . точно проконтролировать величину pas"" маха сигналов Е, F. и Е от уровня
/ l
В черного до уровня белого.
Это можно сделать, измерив мак- 15 симельную .амплитуду сигналов на выходе К во втором или третьем «адрах, на выходе G в первом или третьем кадрах и нв выходе В в первом или втором «адрвх и, сравнив, соответст-. 20 венно, полученные значения с данными. Зпюра, по«взывающая несоответствие амплитуды сигнала Е > заданному, приведена на Фиг. 2 .(первый и второй к р).
Четвертый «адр тестового сигнале ис ользуют для контроля «анвла цветности при. приеме черно-белого сиг" нала.
Наличие черно"6enoro сигнала оп- 30 пределяется каналом пветности по отсутствию сигналов цветовой синхрони зации в телевизионном сигнале. вследствие чего в четвертом кадре из тестового сигнала исключают сигналы 35 цветовой синхронизации. Прн.приеме черно-белого Сигнале в канале цветности отключаются соответствующие блоки выделения цветоразностных сигналов, т.е. обеспечивается выполнение следующих условий:
1596491!
О
l5
25
50
55 ритель 38 амплитудных значений, 1 коммутатор 39, элемент 40 выборкихранения и аналого-цифровой преобразователь 41, с первого по третий >блоки 42-44 памяти значений сигналов и дешифратор 45 команд.
Блок 12 оперативной памяти (фиг.9) содержит первый и второй мультиплексоры 46 и 47, первый дешифратор 48 команд, блок 49 памяти, генератор 50 тв«товой частоты, первый и второй элементы 51 и 52 запрета, второй дешифратор 53, счетчик 54,однонибратор,.
55, элемент И 56 и.адаптер 57 интерфейса периферийньгх устройств — комплексный генератор ТР"0884 производства BHP.
Устройство работает следу«>шям образом, Сигналы с выходов первого, второго и третьего генераторов 1-3 (Фиг.3) поступают соотнетстненно на входы первого, второго и третьего Формирователей 4-6 спектра, на выходах которых Формируктся сигналы с амплитудой, равной ма«симальной амплитуде соответствующих сигналов основных цветов, и шириной спектра, ранной ширине спектра цветорязностных .сиг- 3 налов, Выходы первого, второго и третьего Формирователей 4-6 соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами коммутатора 7, управляющий вход которого соединен с управлявшим выходом источника 8.
Коммутатор 7 (Фиг.4) содержит три идентичных клк>ча !7, первые входы которых являются соответственно пер" вым, вторым и третьим входами коммутатора 7, вторые входы объединены и соединены с источником постоянного напряжения (не показан) с налряжением, равным уровню черного, а выходы являются соответственно первым, вторым и третьим выхопаг>и «оммутатора 7. Улравляюние входы ключей 17 соедийены с соответствующими выходами дешифратора IB, вход которого является управляющим входом коммутатора 7. Под воздействием сигнала, поСтулакшего на вход дяшиФратора l8, на его ныходах Формируются сигналы, которые подан>тся на управлявшие входы «лючей !7. Год действием этих сигналов каждый из трех ключей 17 подключает один из своих входов к выходу. Таким образом, на выходах клн>чей 17 и, соответственно, на г>ыходах
10 коммутатора 7 Формируется, заданная управляю>щим сигналом комбинация сигналов.
Перньгй, второй н третий коммутаторы 7 соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами источника 8, содержащего генератор 19 телевизионного сигнала, первьй, второй и третий входы которого являются соотнетственно первым, вторым и третьим входами источника 8, На первом выходе генератора 19 формируется тестовый сигнал, сигнал яркости и цветорвзностные сигналы которого эакодировань. комбинацией сигналов, поступвк>шей на лерный, второй и третий входы генератора 19 а на втором и третьем выходах — соответственно строчные (СИ) и кадровые (КИ) синхронизирумцие импульсы.
Третий выход генератора 19 соединен со счетным входом С счетчика 20, осуществляющего счет по переднему фронту кадрового синхрониэирук>щего импульса. Прн достижении заданного значения счетчик 20 прекращает счет. и сохраняет достигнутое значение.
Обнуление счетчика 20 происходит при поступлении кв его вход К сигнала с выхода триггера 22. Вход S установки н "1" триггера 22 является управлявшим входом источника 8, при поступлении на вход $ триггера 22 сигнала триггер 22 устанавливается н положение "1" и обнуляет соотнетственно счетчик 20. Вследствие того, что сигнал, поступающий на улравляк>ший вход источника 8, не синхронизирован с кадровыми синхронизируюшими импульсами, первый кадр телевизионного сигнала может быть короче длительности кадра, но вследствие того, что остальные блоки устройства синхронизирук>тся кадровыми синхоонизируюшими импульсами, это неприемлемо,Пля избежания указанного по окончании сигнала на входе S триггера 22 он удерживается н состоянии "l" и удерживает н нулевом состоянии счетчик 20 до поступления на вход С триггера 22 переднего Фронта кадроного синхрониэирук>щего сигнала, задержанного элементом 23 задержки.
Счетчик 20 осуществляет также счет. по переднему Фронту кадрового синхрониэируюшего сигнала. Ро вследствие наличия на его входе R сигнала сброса он пропускает первы>> кадровый
1596491
12 импульс и сохраняет свое состояние. до следунщего кадрового синхронизиру" нчего импульса. . Таким образом длительность нулеФ
5 вого кадра тестового сигнала всегда больше длительности кадра,. Код иа выходе счетчика 20 соответствует номеру кадра телевизионного сигнала..
Выход счетчигв 20 соединен .с управляю"10 пп1м выходом источника 8 и входом дешиФрвтора 21.
Первый, второй и третий выходы дешифратора 2 l соединены соответственно с первым, вторым и третьим управляю" шими входами генератора 19. Наличие сигнала на первом .управляющем входе генератора 19 озна4ает команду на
Формирование в тестовом сигнале сиг" кала яркости с уровнем, равным уров- gp ню черного, независимо от сигналов, поступающих на первый, второй и тре" .тий входы генератора 19. Наличие . сигнала нв втором управляющем входе генератора 19 означает команду на 25 исключение из Формируемого тестового .сигнала сигналов цветовой синхрони- - зации, а на третьем - команду.на исключение из тестового сигнала поднесу- ших цветорвзностных сигналов. . 30
Первый выход генератора 19 являет-. ся выходом тестового сигнала источника 8, второй выход — выходом строчных сйнхронизируюших.импульсов, источника 8, а третий выход - выходом кадровых синхронизируюших им- пульсов источника 8.
Выходы строчных и кадровых синхронизируюших импульсов источника 8 (Фиг.З) соединены соответственно с 40 первым и вторым входами блока 10 синхронизации, Структурная электрическая схема блока-10 синхронизации приведе- йа. Фиг;5.
На фиг. 6 приведены эпюры сигна- лов, поясняющие работу блока 10. В синхрониэируюшем сигйале телевизионного сигнала, кроме строчных и кадровых синхронизируюших импульсов, содержатся другие слубежные сигналы, в том числе уравнивающие импульсы.
При проведении измерений следУет исключить временные интервалы, в которых . находятся,уравнивающие.импульсы, твк
Мак они могут внести .значительные по- грешности в результаты измерений. На
Фиг, ба приведена эпюра взаимного расположения уравниваюших и кадровых . импульсов. Уравнивающие импульсы располагаются с 623 по 23 строку- в пер" вом полукадре и с 3ll по 335 строку во втором полукадре (для системы телевидения СССР, ГОСТ7Ц45-79), т.е. с
310 по 23 строку, если требуется разделить полукадры.
На вход первого одновибратора 24, . вход которого является вторым входом блока 10 синхронизации, подаются кадровые синхронизирун шие импульсы (Фиг . бб) .
При появлении переднего Фронта кадрового синхронизируюшеего импульса на входе первого одновибраторв 24 (Фиг.5) на его выходе Формируется импульс (Фиг.бв) с длительностью, меньшей длительности строки, который подается на вход R сброса в ноль счетчика 26 (Фиг.5) . Последний сбрасывается соответственно в нулевом сос,тоянии. Счетный,,вход С счетчика 26 соединен с первым входом блока 10, на который подаются строчные синхро-, низируюшие импульсы. Счетчик 20 подсчитывает количество строчных импульсов и при достижении заданного значения, т.е. при достижении строки, предшествующей появлению строки, в кото" . рой расположен первый уравнивающий импульс, Формирует Н8 своем выходе . сигнал с уровнем, равным уровню лог.
",1", который сохраняется до следуюШЕГО КаПРОВОГО СИНХРОНИЗИРУнп1ЕГО импульса (Фиг.бr) .
Выход счетчика 26 (Фиг. 5) сое": динен с входом второго одновибрвтора
25. При появлении на входе последнего сигнала с уровнем лог.".1" нв его входе Формируется импульс (фиг.бд). Выход второго одновибрвторв 25 (Фиг.5) соединен с первым выходом блока .10 синхронизации.
Импульс с выхода второго одновиб-. раторв 25 подается на первый вход синхрбнного одновибратора 27, второй вход которого соединен с первым входом блока 10. При появлении нв втором входе синхронного одновибратора
27 заднего Фронта импульса нв его выходе Формируется сигнал с уровнем лог."1", данный сигнал сохраняет свой уровень (лог."1") до достижения заданного количества строчных синхронизирун ших импульсов, поступавших на первый вход синхронного одновибратора 26.
Ф Ф
При достижении заданного значения, определяемого номером строки, после13
1596491!
10,входе, т. е. величину сигнала на входе канала цветности в момент присутствия с грочного синхрониэируюшего импульса (Фиг.8а).
Сигнал с выхода элемента 3! (Фиг.7) поступает иа первый вход первого коммутатора 32, второй. вход которого является вторым входом первого блока
28, а третий соединен с общим прово-. дом устройства. Год действием управляк>щего сигнала, постуг>ан>шего с со тветствующего выхода дешифратора 45
50 на управлявший вхой гервого коммутатора 32,управляющий вход которого является вторым угравляк>ши> вхог>ом первого блока 28,первый коммутатор 32 подклю-: чает один из своих входов к своему выходу.Выход первого коммутатора 32 соединен с первым входом блока 34 вычитания, второй вход которого соединен с первым входом первого блока 28. На выдумпей за строкой, в которой содержится последний уравнивак>щий им" пульс, на выходе синхронного одновибратора 27 Формируется сигнал с уровнем лог. "0" (Фиг.бе).
Выход синхронного одновибратора 27 .является вторым выходом блока 10 синхронизации
Сигнальный и синхронизируюшие входы канала 16 цветности (фиг.Э) подключены соответственно к выходам тестового сигнала и выходам строчных и кадровых синхронизирующих импульсов источника 8, а выходы R, G .
H В канала 16 — соответственно к первому, второму и третьему сигнальным входам измерительного блока 1!.
Измерительный блок II содержит первый, второй и третий блоки 28-30 формирования, первые входы которых являются соответственно первым, вторым и третьим входами измерительного блока 1!. Первый, второй и третий блоки 28-30 идентичны. 25
Рассмотрим работу первого, второго и третьего блоков 28-30 на примере первого блока 28.
Первый блок 28 содержит элемент
3! выборки-хранения, выход которого соединен с первым входом блока 28, а управляющий вход соединен с первым управлявшим входом первого блока. На управлявший вход элемента 3! поступают строчные синхронивирук>щие им35 пульсы. В течение строчного синхрониэирук>щего импульса элемент 31 за-. поминает значение сигнала на своем ходе блока 34 Формируется сигнал,, величина которого равна раэниге величин сигналов, поступающих соответственно на первый и второй вхоцы блока 34 ° Выход последнего соединен с первым входом второго коммутатора
33, второй вход которого соединен с общим приводом устройства. . Управляющий вход второго коммутатора 33 является третьим управляющим входом блока 28, соединенным с вто-. рым синхронизирующим входом измерительного блока 1!.
На второй синхронизирующий вход измерительного блока 11 (Фиг.3) подаются сигналы с .выхода однбвибратора 9, Последний Формирует на своем выходе импульс (фиг.Bв) с длительностью, большей длительности строчного импульса (Фиг.8e) по переднему фронту строчного импульса, поступающего на его вход., Длительность импульса на выходе одновибратора 9 (Фиг.3) определяется следующим. Обычно в каналах цветности Формирователи гасящего сигнала строк расширяют длительность строчных импульсов (Фиг.8е), вследствие чего на промежутке времени между моментом окончания строчного синхрониэируюшего импульса (фиг, Ba) и моментом окончания строчного гасящего импульса (Фиг.8б) на выходах R, G и В канала цветности сигнал определяется не собственно телевизионным сигналом, а наличием гасящего строчного импульса (Фиг.Br). Если не исклк>чить влияние посЛеднего, то возникнут погрешности в измерении. Таким обраэом, длительность импульса на выходе одновибратора 9 (фиг.Bв) должна пре- вышать максимально допустимую дли тельность строчного гасящего импульса в конкретном канале цветности.
На управлявший вход второго коммутатора 33 (фиг.7) подается импульс с выхода оцновибратора 9 (Фиг.3), при поступлении сигнала на управляющий вход коммутатор {Фиг.7) отклк>чает свой первый вход от своего вы ода и подключает последний к второму своему входу. Таким образом, в течение длительности импульса, постулак>щего на управляющий вход второго коммутатора 33, на его выходе присутствует потенциал общего провода устройства, т.е. нулевой потенциал. Этим дос игается не только исключение погрешно >
1596491 стей„ как было указано выше, но и то, что независимо от сигнала, поступающего на первый вход второго комму" татора 33, т.е. является ли сигнал постоянным или переменным, на его выходе имеется переменный сигнал с величиной амплитуды относительно нулевого потенциала. Выход второго коммутатора 33 является выходом пер- lð ного блока 28 °
Первые управляющие входы первого, второго и третьего блоков 28, 29 и 30 объединены и соединены соответстненно с первым синхронизируюшим входом измерительного блока 11, вторые управляющие входы подключены к соответст" вуюшим выходам дешиФратора 45, в третьи управляющие входы объединены и соединены с вторым синхрониэи- 20 руюшим входом измерительного блока 11.
Выходы. первого, второго, и третьего блоков 28, 29 и 30 соединены соответвенно с входами первого, второго и третьего блоков 35, 36 и 37 измере- 25 ния контролируемых параметров. Первый, второй и третий блоки 35, 36 и
37 идентичны.
Рассмотрим их работу на примере первого блока.35. 30
Первый блок 35 содержит измеритель
38 амплитудных значений, вход которого является входом первого блока 35. Измеритель 38 измеряет максимальную амплитуду сиГнала,t поступакшего на
era вход, в интервале времени, равном, длительности кадра. Обнуление измери" теля происходит при появлении на его управляющем входе,.являющемся первым управляющим входом первого блока 35, 40 импульса. Этот импульс (Фиг.бе) Формируется нв втором выходе блока 10 (Фиг.3) синхронизации. Измеритель 38 (Фиг.7) содержит две идентичные схемы (не показаны), одна иэ которых 45 измеряет амплитуду положительных относительно нулевого потенциала сигналов, другая — отрицательных. Выходы схем являются соответственно,пер- вым и вторым выходами измерителя 38.
Первый и второй выходы измерителя
38 соединены соответственно с прямым и инверсным входами коммутатора 39 (знак "0" на Фиг; 7 означает инверсию сигнал t). Управляющий вход KoM 55 татора 39 является вторым управляющим входом первого блока 35. Под дейст" вием управляющих сигналов коммутатор 39 подключает один из своих входов (прямой или инверсный) к выходу.
Вследствие наличия инверсии отрицательные сигналы, Формируемые на втором выходе измерителя 38, преобразовываются в положительные, т.p HB вы-. ходе коммутатора 39 всегда присутствует положительный сигнал, соответственно знак сигнала определяется кодом на управляющем входе измерительного блока 11, т.е. номером кадра телевизионного сигнала. Выход коммутатора 39 соединен с входом элемента 40 выборки-хранения. Запись инФормации в элемент 40 происходит при появлении нв его управляющем входе, который соединен с третьим управлякщим входом первого, блока 35, импуль" св, т,е. в момент окончания измере ния.
Таким образом, время хранения инФормации в элементе 31, должно равг няться длительности кадра, но, квк показано в дальнейшем, его вполне можно ограничить интервалом между появлением импульса на управляющем входе элемента 40 (Фиг.бд) и моментом окончания кадрового синхронизи- руюшеro импульса (Фиг.б, эпюра 2), что значительно упрощает конСтрукцию элемента 40, Выход элемента 40 соединен с вхо" дом аналого-циФрового преобразоввте" ля 41.. Управляющий. вход последнего соединен с третьим управлякнцим входом первого блока 35. Ро заднему
Фронгу импульса (Фиг.бд) аналого-циФровой преобразователь 41 (Фиг .2) начинает цикл преобразования, в результате на его выходе образуется циФровой код, Соответствующий изме" ряемому параметру. Оброс аналого-циФрового преобразователя 41, т.е. установка его в исходное состояние, осуществляется по переднему Фронту йм" пульса, поступакяпего нв управляющий вход аналого-циФрового преобразователя 41. Длительность цикла преобразования должна ограничиваться интервалом времени между задним Фронтом импульса (Фиг.бд), . поступающего ив управляющий вход аналого-циФрового преобразователя 41, и задним Фронтом кадрового синхронизируюшего импульса (Фиг.бб). Так как этот интервал по длительности больше l мс, техническая реализация анАлого-цнФрово" го преобразователя не вызывает зат"17
18
1596491 руднений. Таким же должно быть время хранения информации в элементе 40, Выход аналого-цифрового преобразователя 41 является выходом первого блока 35.
Первые и третьи управляющие входы первого, второго и третьего блоков 35, 36 и 37 объединены и соединены соответственно с четвертым и пятым синхронизирующимн входами измерительного блока 11, а вторые управляющие входы этих блоков соединены с соответствующими Bb.ходами дешифратора 45.
Выходы первого, второго и третьего блоков 35, 36 и 37 соединены соответственно с первым, вторым и третьим выходами измерительного блока ll и,с входами первого, второго и третьего блоков 42, 43 и 44 памяти эначений .сигналов.
Первый, второй и третий блоки 42, 43 и 44 идентичны.
Рассмотрим их работу на примере первого блока 42. 25
Вход первого блока 42 соединен с выходом первого блока 35, первый и второи управляющие входы соединены соответственно с третьим синхронизирующим входом измерительного блока 11 30 и соответствующим выходом дешифратора 45. При появлении на втором управляющем входе сигнала, который or>ределяется управляющим сигналом, т.е. номером кадра телевизионного сигнала, и устанавливается по переднему фронту кадрового синхронизирующего импульса (Фиг.бб), по заднему Фрон.— ту того .же импульса происходит запись кода с выхода первого блока 35 4О в память первого блока 42. Записанное значение кода сохра. .яется до появления cJIelIyfntlreI.O сигнала на втором управляющем входе первого блока 42.
Значение цифрового кода преобразуется в первом блоке 42 в аналоговый сигнал, величина которого равна значению кода и, сЬответственно, вели". чине параметра, измеренного в первом блоке 35. Аналоговый сигнал с выхода первого блока 42 поступает на второй вход первого блока 28 и используется в нем при Формировании контролируемых параметров.
Первый, второй и третий выходы измерительного блока 11. (Фиг.3) соединены соответственно с первым, вторым и третьим информационными входами блока 12 оперативной памяти. Последний предназначен для. запоминания и хранения величины контролируемых параметров, а также для организации обмена данными с решающим блоком 13 и блоком 14 индикации по двунаправленному каналу 15 типа "общая шина". Введение блока 12 оперативной памяти связано со следуккпим быстродействием выполнения операций в решающем блоке и намного превосходит длительность цикла измерений. Таким образом, для повышения эффективности работы решающего блока !3 необходимо сгруппировать получаемые данные для уменьшения времени обмена данными, при этом становится возможным использовать один решающий блок 13, который в данном случае может быть выполнен на базе стандартной мини-ЭВМ для обслуживания нескольких устройств, КромЕ того, регулировка канала иветности, как правило, приводит к изменению нескольких параметров, в связь с чем необходимо контролировать после каждой регулировки весь объем измеряемых параметров. На Фиг. 9 приведена электрическая структурная схема одной из возможных реализаций блока 12 оперативной памяти.
Блок 1 2 содержит первый мультиплекI сор 46 с тремя .устойчивыми состояниями выходов, первый, второй и третий входы которого являются соответствен- . но первым, вторым и третьим информационными входами блока 12. Первый управлявший вход первого мультиплексора 46 соединен с выходом счетчика
54, значение кода на выходе последнего определяет с какого из входов первого мультиплексора 46 будет подана на его выходы и, соответственно, на шину данных блока 49 памяти ичформация. Второй управляющий вход первого мул- типлексора 46 соединен с выходом первого дешифратора 48, второй управляющий вход первого мультиплексора
46 предназначен для перевода выходов первого мультиплексора в третье сос-. тояние, т.е. для отключения выходов первого мультиплексора от шины данных блоков 49. Адрес данных при записи в блок 49 определяется номером кадра, поступающего на второй управлявшийвход блока !2 (фиг.3) с управляющего выхода источника 8, и выходным кодом на выходах счетчика 54 (Фиг.9}. Вход регистра 58 команд является вторым управляющим входом блока 12. Запись
1596491 номера кадра в регистр 58 происходит по переднему Фронту импульса, поступающего нв его синхрониэируюший вход с первого упрввлямттего входа блоха !
2, который в свою очередь соединен с первым выходом блока 10 (Фиг.3) .
Импульс. на синхрониэирующем входе (фиг.б, эпюра 5) регистра.58 возникает раньше иоментв изменения номера кадре (передний Фронт кадрового синхрониэируюшего импульса, эпюрв 6 ив
Фиг,2), чем достигается соответствие номера.квдрв изиеренному в нем параметру. Вход сброса счетчике 54 соединен также с первым управляющим входои блока 12, Твкии образом, од" новременно с записью в регистр 58 но" мерв кадра, код которого является стврптим разрядом адреса при записи инФормвции в блок 49, обнуляется счетчик 54, код на выходах которогь является младшим раэрядои адреса при записи инФормвции в блок 49. Выходы регистра 58 и счетчика 54 соединены 25 соответственно с первым и вторым входвии второго мультиплексора 47, третий вход которого соединен с выходом адвптера 57. Упрввляющий вход второго мультиплексора 47 соединен 3р с выходом первого дешиФраторв 48, вход которого соединен с выходом регистра 58.
При записи B.регистр 58 номера кедре, соответствующего окончанию цикла измерений, первый дешиФратор
48 вырабатывает сигнал, который подключает третий вход второго мультиплексора 47 к .его выходу. Таким об-. ра