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14、PAL制采用方式调制色度信号,其特点是,要求接收机能够准确地识别PAL行与行。
15、全电视信号采用方式发送,图像信号采用方式调制,伴音信号采用方式调制。
16、标准彩色八条信号,其颜色从左到右依次为:
。
二、试解释下列名词的技术含义
COFDM、AC-3、QPSK、MPEG-2、DVB-C、VSB、JPEG、QAM、HDTV、CATV、
三、简答及综合说明题
1、数字电视信号传输中的核心技术分几大类?
2、数字电视广播系统有哪些部分组成,试简要说明之。
3、霍夫曼编码的特点是什么?
(简要说明)
4、什么是电视音频的压缩编码?
电视音频的压缩编码标准有几种?
5、什么是数字电视的信道编码?
6、什么是残留边带调制(VSB)?
7、数字视频信号压缩编码标准有哪些?
8、数字音频信号压缩编码标准有哪些?
9、DVB电视系统标准主要有哪几个?
10、预测编码的基本原理是什么?
11、离散余弦变换(DCT)基本原理是什么?
12、运动补偿压缩编码、解码的基本过程,试用框图表示并说明编解码步骤。
13、常用的检纠错编码分类有哪些?
14、世界主要的数字电视传输标准有哪3种?
试简要说明在传输途径、调制、编码、复用等方面的异同?
15、画出DVB电视系统组成方框图?
DVB广播电视系统核心技术有哪些?
16、模拟复合视频通道质量特性的测试常用哪些技术指标?
17、试说明QPSK调制基本原理?
18、试说明16-QAM调制基本原理?
19、亮度通道中为什么要设置4.43MHZ吸收电路?
20、什么是大面积着色原理?
21、解释图示电视机中频率特性各频率标志点的含义。
22、使简要说检纠错编、解码的基本原理。
23、我国地面数字电视广播传输标准的特点是什么?
DTTB系统由哪些部分组成
24、彩色全电视信号由哪些部分组成?
各有何特点?
25、简述数字电视机顶盒组成和基本功能
26、什么是延迟AGC?
要求画出特性图说明。
27、使说明DVB广播电视传输系统有哪些部分组成及各部分的作用?
28、画出预测编码的原理框图,简述其基本原理
29、下图为PALD解码电路的结构框图,①、试根据框图叙述解码电路的工作原理。
②、试用箭头在图中标出信号的流向。
电视原理复习内容(2010级)
第九章有线和卫星数字电视广播系统
1、试画出数字电视广播系统组成的框图。
2、数字电视广播系统包括:
哪3个系统
3、目前国际上目前国际上已经实施数字电视广播的国家中,信源编码普遍采用的是什么视频编码标准。
由于传输媒介不同,采用的信道编码和高频调制存在一定的差异。
4、CATV是什么意思?
5、HFC结构有什么特点?
6、画出有线数字电视广播传输系统框图,并简要解释各部分的作用。
7、画出DVB-S卫星数字电视广播系统的框图,简要其各部分的作用?
8、简述数字电视机顶盒构成和基本功能?
第10章地面数字电视广播系统
1、国内外已经实行的地面数字电视广播系统有:
ATSC、DVB-T、ISDB-T、以及我国的DTTB。
2、画出ATSC传输系统框图,并简述各部分的作用。
3、画出DVB-T传输系统框图,并简述各部分的作用。
4、何谓COFDM调制?
其基本原理怎样?
有何特点和优点?
5、我国地面数字电视广播传输标准的特点是什么?
DTTB系统由哪些部分组成?
单载波模式和多载波模式各有什么特点?
第11章视频测量原理
1、模拟电视通道测试的五大指标是什么?
2、电视系统或设备的基本测量方法是什么?
第8章数字视/音频压缩编码
1、在数字视音频图像信号中存在哪几种类型的冗余信息?
2、画出预测编码的原理框图,简述其基本原理
3、什么是“Zig—Zag”扫描?
4、什么是DCT?
变换域中的系数分布有什么特点?
5、声音压缩编码的依据是什么?
第七章电视信号数字化基础
1、数字电视广播系统主要由哪6个部分组成?
2、什么是数字分量编码?
3、解释720×
576/50I、1920×
1080/50I、、1920×
1080/50P分别代表什么含义?
4、在数字标准清晰度电视4:
4:
4、422、420、411色度格式中,Y、CR、CB的取样频率各是多少?
二、简答题
试解释ACC电路与ACK电路的异同点。
共同点:
控制信号都取自色同步信号或半行频信号.,不同点:
ACC控制色度放大器的前级带通放大器,控制增益可连续变化,约20dB.ACK控制色放大器的后级(色度激励放大器),且是以开关方式来控制.彩色全电视信号由哪些部分组成?
彩色全电视信号包括图象信号(视频信号)、复合消隐信号、复合同步信号(场、行、色同步)、槽脉冲、前后均衡脉冲等七种信号。
,图象信号传送图象信息,消隐信号消除行、场回扫的干扰,同步信号保证图象的稳定,槽脉冲使场同步信号期间不丢失行同步脉冲,均衡脉冲克服并行现象。
全电视信号为负极性信号,除图象信号外,其它都是周期性的脉冲信号。
全电视信号的频带范围为0~6MHZ。
下图为电调谐高频头原理图,试说明如何实现电调谐的?
D1为变容二极管,C1,C2为隔直电容,由D1的结电容与L1,L2构成调谐电路,调谐电压为-3~30V。
D2为开关二极管。
2分,当ED为正15伏时,D2导通,把电感L2短路,这时谐振电路只有电感L1起作用,即由变容二极管的电容Cj与L1构成谐振电路,调节ER即可实现高频道(6~12频道)的转换与调谐。
当ED为-5伏时,,D2不通,电容C2与L2断开,由Cj与L1+L2组成谐振电路,改变ER可实现1~5频道的转换与调谐。
3分
1、解释延时线在彩色电视机亮度通道中的作用。
根据电路网络理论,任何一个系统都会对信号产生延迟,信号通过传输系统的延迟时间与系统的带宽B成反比。
2分,由于对电视信号的处理采用了亮度(6MHZ带宽)、色度(4.43MHZ带宽)两个独立的通道,而他们的输出信号在时间上有0.51S的延迟,当它们最终在矩阵电路中进行合并时将造成亮度与色彩在荧光屏上产生水平距离误差,因此,必须在亮度通道中设置延时电路(延时时间通常取0.6S),保证两个信号同时达到解码矩阵电路。
2、自会聚显像管有哪些电极,它们的工作电压大致为多少?
自会聚显像管的电极包括:
灯丝、三阴极、栅极(第一栅极)、加速极(第二栅极)、聚焦极(第三栅极)、阳极,各电极电压大致如下
灯丝电压:
6.3V;
栅极电压:
0V;
加速极电压:
直流,150~820V;
聚焦极:
直流,3200~8800V;
阳极:
直流,20~27KV
6、试解释什么是白平衡?
如何实现暗平衡和亮平衡?
彩色电视机在显示黑白图像时,应该在任何灰度下都能显示正常的黑白图像,而不应出现其它色彩,这就是“白色平衡”。
如果电视机的白平衡不好。
那么,在显示彩色图像时将产生色调失真。
(由于显像管的三个电子枪的特性不可能完全相同,并且,三基色荧光粉的发光特性也不相同)。
白平衡的调整分两步:
即暗平衡调整和亮平衡调整。
前者调整显象管三基色电子束截止点的不同,后者则是调整三电子束的调制特性。
视放电路中的截止电位器用于调整暗平衡。
视放电路中的激励电位器用于调整白平衡。
三、综合说明题说明图示扫描系统各部分的作用、原理。
答:
同步扫描系统框图如图所示,各部分作用为
1)、同步分离电路:
从复合同步信号中提取分离出行场同步信号;
2)、行振荡电路、行频自动控制电路:
行振荡电路采用15625HZ的自激振荡器,为实现行扫描的精确同步,采用AFC电路将行输出反峰电压与同步脉冲进行比较,从而实现行频自动控制;
3)、行激励与行输出电路:
行输出电路完成行偏转扫描和显像管高压供给两个功能,其电流与功率均较大,且工作于开关状态,为减小行管开关损耗,需设置行激励电路加大对行管的激励;
4)、场积分电路:
应用积分电路提取场同步脉冲;
5)、场振荡电路:
在场同步脉冲控制下产生场扫描锯齿波;
场激励与场输出电路:
对场扫描锯齿波进行功率放大推动场输出功率放大电路。
1、什么是延迟AGC?
延迟式AGC特性有两个关键点:
门控点U1、切换点U2,存在3个工作区域:
1)、当输入信号电平小于门控点U1时,AGC不起控,信号通道(中放、高放)以最大增益工作;
2)、当输入信号电平大于门控点U1时,中放AGC起控,中放增益随输入信号电平的增加而下降。
此阶段,高放AGC不起控,高放增益不变;
3)、当输入信号电平继续增加,大于切换点U2时,中放AGC已达到最大控制深度,中放增益已减小到最低点,为进一步减小信号通道增益,起控高放AGC。
此阶段,中放AGC电压维持不变,中放增益维持最低。
显然,当信号微弱时,AGC不起控,信号通道增益最大,随着天线信号的加强并达到一定值后,中放AGC起控,当信号继续加强到一定值后,中放增益维持不变,高放AGC起控。
这种AGC电路称为延迟AGC电路。
2、解释图示电视机中频率特性各频率标志点的含义。
中放电路的频率特性有两种类型:
宽带型、窄带型,各频率标志点的意义为:
1)、为使残留边带信号解调后不失真,要求图像中频38MHZ对准特性斜边中点50%处,即-6db处,伴音中频31.5MHZ对准5%处,即-26db处。
伴音中频信号相对图像中频信号低20倍,可防止伴音信号过强干扰图像;
2)、为保证对彩色副载波信号的放大,要求副载波中频(比图像中频低4.43MHZ,因此为33.57MHZ)应在通频带内,即在-6db以上。
显然,宽带型、窄带型的区别仅在于低端-6db频率的不同。
通常,采用声表面滤波器的中放电路完成的特性为窄带型,而由RC、LC等分立器件组成的中放电路完成的特性为宽带型;
3)、在伴音中频31.5MHZ处应有100KHZ的平坦特性区,以保证对伴音信号的不失真放大;
4)、在30MHZ、39.5MHZ处各有一个相对幅度为1%,即-40db的吸收点,用于抑制临近频道的干扰。
(原因:
临近高频道的图像中频比电视机正在接收的图像中频高8MHZ,当临近高频道的图像中频进入高频头混频器时,将被差频出的30MHZ干扰源;
同理,临近低频道的伴音中频比电视机正在接收的伴音中频低8MHZ,当临近低频道的伴音中频进入高频头混频器时,将被差频出的39.5MHZ干扰源,由于它们非常接近38MHZ、31.5MHZ的中频,因此易引起串台干扰。
)
4、试根据下面并联型开关稳压电源的组成框图,简述其工作原理。
交流市电经整流滤波后加到高频脉冲变压器初级,开关调整管串接脉冲变压器初级后并接在输入端。
在行频脉冲作用下,开关管周期性地导通截止使初级未稳压的直流电源变换成了行频矩形脉冲,由脉冲变压器耦合到次级,再经整流滤波后就获得直流输出电压Uо当输出电压出现了波动,通过取样电路取样,和基准电压比较后去脉冲调宽电路,以改变脉冲宽度的方式调整输出电压的大小。
5、下图为PALD解码电路的结构框图,①、试根据框图叙述解码电路的工作原理。
②、假设显示的是彩八条图象,试简单画出图中序号对应点的波形图。
③、试用箭头在图中标出信号的流向。
由PAL彩色电视机框图看,由预视放出来的彩色全电视信号FYAS进入彩色解码器,首先进行频率分离,将彩色全电视信号分离为亮度信号、色度信号。
因色度信号相对于亮度信号是窄带的,可通过一个宽为±
1.3MHZ的带通放大器取得色度信号。
同时将FYAS送给一个付载波陷波电路,将彩色付载波滤除,得亮度信号,再经延迟线,得到亮度信号。
经频率分离后得到的色度信号F再经色同步消隐电路进入延时解调器(或称梳状滤波器),再将色度信号的U分量与V分量分开,即取得Usinωst与±
Vcosωst,然后各自送入U和V信号同步解调器,检出色差信号U与V。
为了让U、V同步检波器正常工作,必须有付载波恢复电路,让电路又受控于色同步信号,以恢复准确的付载波相位,恢复的付载波再经90º
移相得到正交的付载波cosωst,同时它又受控于由识别信号控制的PAL开关,使得在发送端倒了相的PAL行能准确的倒过来,从而正确的解出U、V信号。
最后,Y、R—Y、B—Y经矩阵解码电路产生三基色R、G、B送给显象管三个阴极,完成了彩色的重现。
什么是大面积着色原理?
大面积着色原理是根据人眼分辨彩色差别得能力要比分辨亮度差别得能力低得多的这一特点,传送亮度信号时占有全部视频带宽6MHZ,而传送色度信号则利用较窄的频带1.3MHZ,这样,接收机所恢复的三个基色信号只包含较低的频率成分,反映在画面上,是表示大面积的色调,而图像的细节,即高频成分,则由亮度信号来补充。
色同步信号有何作用及特点?
色同步信号的作用有两方面:
一是作为接收机恢复彩色副载波的相位基准;
二是给接收机提供一个识别信号。
其特点是:
在时域上,它出现于行消隐右肩,其前沿距行同步头前沿约5.6S;
在频域上,与色度信号一样,其能量集中于色副载频附近,即视频高端,但带宽为1MHZ。
亮度通道中为什么要设置4.43MHZ吸收电路?
色度信号调制在4.43MHZ色副载波上,并采用频谱交错方式插入到亮度信号频带的高频端,对亮度信号进行放大的时候,必须对色度信号进行抑制,否则,色度信号将对亮度信号产生干扰。
抑制色度信号的方法通常为对4.43MHZ色副载波进行陷波。
简述自动消磁电路的工作原理。
电视机内部存在大电流、电磁场,因此,显像管内外有许多部件会在使用过程中被磁化,产生的杂散磁场将影响电子束的正常偏转,造成显像管色纯度被破坏。
彩色电视机中均设置有自动消磁电路,如图所示。
消磁电路的主要元件是PTC热电阻,电视机开机瞬间,PTC电阻较小,流过消磁线圈的电流很大,随着PTC元件的发热,其电阻逐步增大,电流逐步减小,从而在消磁线圈中形成衰减的正弦电流,即形成衰减的消磁磁场。
这个过程只有几秒钟。
全频道电调高频头的原理框图与各部分作用、原理?
如图所示。
包括:
输入回路、高频放大器、本机振荡器、混频器。
主要实现:
接收由天线馈送的射频电视信号、选定特定的频道信号进行高频放大;
抑制其它频道信号和干扰信号;
将高放后的信号与本振频率一起经混频器混频获得图像中频信号、伴音中频信号供后级中放电路处理。
彩色全电视信号由哪些部分组成?
图象信号传送图象信息,消隐信号消除行、场回扫的干扰,同步信号保证图象的稳定,槽脉冲使场同步信号期间不丢失行同步脉冲,均衡脉冲克服并行现象。
三、综合说明题
1、自会聚显像管有哪些电极,它们的工作电压大致为多少?
2、自会聚显像管的电极包括: