|
||||||||||
![]() |
Что такое электроника? Принципы работы радиоустройств, радиокомпоненты, принципиальные схемы, электрические колебания и связь, цифровое ТВ, интегральные схемы и многое другое... |
![]() |
||||||||
Дата обновления 06.06.2016 |
Посвящение в радиоэлектронику, массовая радио-библиотека |
![]() |
||||||||
г. Саратов поддержка
проекта: Статистика
|
Как раскрасить изображение? Проще всего это было сделать лет 25 назад. Тогда продавалась цветная пленка, накладываемая на экран черно-белого телевизора. Сверху она была голубой (небо), снизу зеленой (трава), а в середине ... я уже забыл, какой она была в середине! Поскольку такой вариант цветопередачи не устраивал ни телезрителей, ни уважающих себя инженеров, пленка из продажи быстро исчезла, а специалисты разработали модели цветных телевизоров. Как же передают цвет? И сколько цветов надо передавать? Оказывается, основных цветов всего три: красный, зеленый и синий. В телевидении их обозначают начальными буквами соответствующих английских слов: R (red),G (green), В (blue). Любой другой цвет можно получить комбинацией этих трех. Желтый, например, получается при смешении красного и зеленого. Таким приемом широко пользуются художники, смешивая на палитре краски.
Смешение цветов Итак, на первый взгляд самая простая и очевидная система цветного телевидения должна предусматривать передачу одновременно трех изображений: красного, зеленого и синего. Исходное цветное изображение через соответствующие светофильтры проецируются одновременно на три передающие трубки, а на приемной стороне изображение с экранов трех кинескопов: красного, зеленого и синего - проецируется на общий экран. Нет таких кинескопов? Ничего страшного - подходят обычные, белые, со светофильтрами, наложенными на экран. Беда в другом нужны три канала передачи.
Система с последовательной передачей цветов Неужели для передачи одной цветной программы занимать три
телевизионных канала? Слишком расточительно. Телевизор получается
сложным и дорогим, как киноустановка, поскольку изображение надо
проецировать на киноэкран, да и три кинескопа стоят недешево.
Воспользуемся опять принципом кино и будем передавать красное,
зеленое и голубое изображения поочередно, решили инженеры. Такая
система цветного телевидения была разработана и даже испытывалась в
50-х годах. Перед телекамерой и перед экраном черно-белого кинескопа
устанавливали вращающиеся диски с прозрачными цветными
секторами-светофильтрами. Произошел как бы возврат к механическому
телевидению, но уже на основе электронного! Диски вращались
синхронно, и для стабилизации их вращения служила специальная
система. А частоту кадровой и строчной разверток пришлось утроить,
чтобы в течение 1/25 с (время передачи одного кадра в черно-белом
телевидении) передать три изображения. Результаты получились
неплохие, и несколько опытных цветных телевизоров работало в Москве.
Но опять беда: подавляющее большинство телезрителей - владельцев
черно-белых телевизоров смотреть эти передачи не могли. Смотреть-то,
конечно, могли, и автор сам это делал, но на экране воспроизводилось
сразу девять одинаковых картинок! Так получилось потому, что при
цветной передаче частота развертки изображения была втрое выше.
Поскольку картинки получались мелкими, смотреть их не доставляло
никакого удовольствия. Говоря техническим языком, предложенная
система цветного телевидения не обладала совместимостью с
черно-белой системой. Были и другие недостатки: быстро вращающийся
диск шумел, электризовался от трения о воздух и, притягивая мелкие
пылинки, скоро становился пыльным до непрозрачности. Во всем мире
начались поиски и разработки новых, совместимых систем цветного
телевидения. Система цветного телевидения SECAM (передающая часть): 1 -телекамера; 2-матрица; 3-синхронизатор; 4-смеситель яркостного и синхронизирующих сигналов; 5-электронный коммутатор; 6-фильтр нижних частот; 7-блокпредыскажений; 8 - ограничитель; 9 - частотный модулятор; 10 - генератор цветовой поднесущей; 11 -фильтр; 12-линия задержки; 13-смеситель
Система цветного телевидения SECAM (приемная часть): 1 - приемник; 2 - фильтр сигнала; 3 линия задержки; 4 - фильтр цветоразностных сигналов; 5-фильтр R-Y и B-Y; 6-линия задержки; 7 - электронный коммутатор; 8 амплитудный селектор; 9-частотный детектор сигнала R-Y; 10 частотный детектор сигнала В- Y; 11, 12-корректирующий блок; 13 матрица; 14 -кинескоп
Устройство цветного кинескопа Это делается в так называемом матричном устройстве, в котором в
определенной пропорции складываются принятые сигналы ER.Y и Ев,г. В
результате получается сигнал - EG.Y, у которого остается лишь
инвертировать полярность, чтобы получить третий цветоразностный
сигнал Е0.у. Затем из имеющихся трех сигналов вычитается яркостный
сигнал Еу и образуются исходные цветовые сигналы Ек, Еа и Ев. Они и
подаются на управляющие электроды кинескопа.
Занимательная электроника, читать далее.
Электроника на катерах, полезные советы
|
|
||||||||
|
||||||||||
Размещение статей Каталог автомобильной тематики Химия для мойки водного транспорта Полезные советы по содержанию и тюнингу водного транспорта Как научиться водить катер и получить права
|