Procesare Si Conversie Semnal TV AD725

9
Televiziune alb-negru şi color. Lucrări practice 1 3. Conversia RGB / PAL sau NTSC utilizand CI AD725 3.1 Notiuni toretice Circuitul integrat AD725 realizeaza conversia RGB/NTSC sau PAL. Circuitul are ca intrari cele 3 semnale de culoare (R,G si B), semnalele de sincronizare pe orizontala si verticala (HSYNC si VSYNC), semnalul de ceas (4FSC) si semnalul logic NTSC/PAL. Semnalele de culoare si cele de sincronizare pot proveni de la o placa video de tip VGA. Semnalul de ceas si cel logic NTSC/PAL trebuie generate local, pe placa pe care este montat cicuitul integrat AD725. Pe baza celor trei componente de culoare R (Red), G(Green) si B (Blue) care provin de la o placa video de tip VGA sunt calculate componenta de luminanta si cea de crominanta corespunzatoare standardelor de televiziune NTSC sau PAL. Deasemnea este format semnalul video complex care contine atat semnalul de luminanta cat si semnalul de crominanta. Aceste trei iesiri au nivelele de tensiune cerute pentru a fi transmise pe cablu coaxial de 75. Circuitul AD725 permite eliminarea efectului de cross color care apare in cazul semnalului video complex atunci cand semnalul de luminanta are componente spectrale in domeniul rezervat semnalului de crominanta. Circuitul trebuie alimentat de la o sursa de 5V si are un consum de curent de maxim 1 μA. DC Clamp DC Clamp DC Clamp Conversia RGB/YUV XNOR Separarea SYNC ±180° (PAL) Linie de intarziere Divizare + Defazare LPF LPF LPF Burst U V Y FSC 90° FSC 0° U CLAMP V CLAMP CSYNC LPF LPF Luminanta Crominanta Composit CSYNC Burst 4FSC Clock VSYNC HSYNC NTSC/PAL Figura 3.1 Schema bloc a circuitului integrat AD725 3.1.1 Functionarea circuitului integrat AD725 Circuitul AD725 este un circuit integrat cu un design predominant analogic, care foloseste un semnal de ceas digital. Semnalul 4FSC, generat extern, are de 4 ori frecventa subpurtatoarei de culoare. Frecventa ceasului trebuie sa fie 14,318180 MHz daca se doreste conversia VGA/NTSC sau 17,734475 MHz in cazul conversiei VGA/PAL. Nivelul de amplitudine al semnalului de ceas trebuie sa respecte standardul TTL.

description

Circuitul integrat AD725 realizeaza conversia RGB/NTSC sau PAL. Circuitul are ca intrari cele 3 semnale de culoare (R,G si B), semnalele de sincronizare pe orizontala si verticala (HSYNC si VSYNC), semnalul de ceas (4FSC) si semnalul logic NTSC/PAL. Semnalele de culoare si cele de sincronizare pot proveni de la o placa video de tip VGA. Semnalul de ceas si cel logic NTSC/PAL trebuie generate local, pe placa pe care este montat cicuitul integrat AD725.

Transcript of Procesare Si Conversie Semnal TV AD725

  • Televiziune alb-negru i color. Lucrri practice

    1

    33.. CCoonnvveerrssiiaa RRGGBB // PPAALL ssaauu NNTTSSCC uuttiilliizzaanndd CCII AADD772255

    33..11 NNoottiiuunnii ttoorreettiiccee Circuitul integrat AD725 realizeaza conversia RGB/NTSC sau PAL. Circuitul are ca intrari

    cele 3 semnale de culoare (R,G si B), semnalele de sincronizare pe orizontala si verticala (HSYNC si VSYNC), semnalul de ceas (4FSC) si semnalul logic NTSC/PAL. Semnalele de culoare si cele de sincronizare pot proveni de la o placa video de tip VGA. Semnalul de ceas si cel logic NTSC/PAL trebuie generate local, pe placa pe care este montat cicuitul integrat AD725.

    Pe baza celor trei componente de culoare R (Red), G(Green) si B (Blue) care provin de la o placa video de tip VGA sunt calculate componenta de luminanta si cea de crominanta corespunzatoare standardelor de televiziune NTSC sau PAL. Deasemnea este format semnalul video complex care contine atat semnalul de luminanta cat si semnalul de crominanta. Aceste trei iesiri au nivelele de tensiune cerute pentru a fi transmise pe cablu coaxial de 75.

    Circuitul AD725 permite eliminarea efectului de cross color care apare in cazul semnalului video complex atunci cand semnalul de luminanta are componente spectrale in domeniul rezervat semnalului de crominanta.

    Circuitul trebuie alimentat de la o sursa de 5V si are un consum de curent de maxim 1 A.

    DC Clamp

    DC Clamp

    DC Clamp

    Conversia RGB/YUV

    XNOR

    Separarea SYNC

    180 (PAL)

    Linie de intarziere

    Divizare + Defazare

    LPF

    LPF

    LPF

    Burst

    U

    V

    Y

    FSC 90

    FSC 0

    U CLAMP

    V CLAMP

    CSYNC

    LPF

    LPF

    Luminanta

    Crominanta

    Composit

    CSYNC

    Burst4FSC Clock

    VSYNC

    HSYNC

    NTSC/PAL

    Figura 3.1 Schema bloc a circuitului integrat AD725

    3.1.1 Functionarea circuitului integrat AD725 Circuitul AD725 este un circuit integrat cu un design predominant analogic, care foloseste

    un semnal de ceas digital. Semnalul 4FSC, generat extern, are de 4 ori frecventa subpurtatoarei de culoare. Frecventa ceasului trebuie sa fie 14,318180 MHz daca se doreste conversia VGA/NTSC sau 17,734475 MHz in cazul conversiei VGA/PAL. Nivelul de amplitudine al semnalului de ceas trebuie sa respecte standardul TTL.

  • Semnalul de televiziune color

    2

    Circuitul integrat AD725 suporta doua tipuri de semnale de sicronizare. Daca se utilizeaza un semnal de sicronizare compus se va lega pinul VSINC la nivelul logic High iar semnalul de sincronizare va fi livrat pinului HSINC. Daca se folosesc doua semnale de sincronizare, HSINC va primi semnalul de sincronizare pe orizontala iar VSINC semnalul de sincronizare pe verticala.

    AD725 detecteaza fronturile descrescatoare ale semnalelor de sincronizeaza si le determina durata. In cazul unui impuls de sicronizare pe orizontala in semnalul de crominata se va insera un semnal de burst (sincronizare a culorii). Daca impulsul are durata corespunzatoare sincronizarii pe verticala se genereaza stingerea pe verticala.

    Intrarile RIN, GIN si BIN ale circuitului integrat primesc semnale analogice R, G si B. Amplitudinea maxima varf la varf a semnalelor de intrare este 0.714 mV. Cuplajul semnalelor de culoare la crcuitul AD725 se face in curent alternativ. Ca urmare, nu se transmite informatie privind nivelul de negru (nivel de curent continuu). AD725 contine cicuite DC CLAMP, pe intrarile RGB pentru a reface nivelul de negru. Refacerea nivelului de negru se face la aproximativ 5,5s dupa inceputul impulsului de sincronizare pe orizontala si dureaza 2,5 s, concomitent cu semnalul de burst. Pentru o refacere corecta a nivelului de negru, este necesar ca in cele 2,5 s sa se transmita negru.

    Dupa circuitele DC CLAMP ciruitul care relizeaza conversia RGB/YUV. Spatiul RGB (trei semnale de culoare : R, G si B) este transformat in spatiul YUV (luminta Y, si doua semnale diferenta de culoare : U si V). Incepand cu acest punct exita doua cai de semnal : calea semnalului de luminanta si calea semnalului de crominanta.

    Calea semnalului de luminata incepe cu matricea de luminanta. Aceasta cobina intrarile R G si B pentru a forma semnalul de luminata. Semnalul de luminata este o combinatie liniara a semnalelor rosu (Red), verde (Green) si albastru (Blue).

    BGRY ++= 114.0587.0299.0 Aceasta ecuatie descrie sensibilitatea ochiului uman pentru cele 3 culori fundamentale. In

    mod evident, daca cele trei intrari de culoare au amplitudine maxima, semnalul de luminanta va avea stralucire maxima.

    La iesirea matricii de luminata, se adauga semnalele de sincronizare pe orizontala si pe verticala. Aceste semnale au tensiunea varf la varf dependenta de standardul de televiziune folosit (286 mV pentru NTSC si 300mV pentru PAL).

    Deoarece semnalul de crominata este filtrat, operatie care produce intarzieri, semnalul de luminata va fi la randul sau intarziat astfel incat cele doua semnale sa ajunga in acelesi timp la iesire. AD725 foloseste o linie de intarziere cu esantionare.

    Inainte de linia de intarziere semnalul de luminata, la care au fost adaugate semnalele de sincronizare, este filtrat cu un filtru trece jos de tip Bessel cu 3 poli. Acest filtru are o atenuare de -3dB la 4.85MHz pentru NTSC si 6MHz pentru PAL si are ca scop eliminarea frecventelor inalte. Se elimina astfel efectul Alias care ar putea aparea in linia de intarziere datorita esentionarii.

    Linia de intarziere esantioneaza semnalul la frecventa 8FSC. Esantioanele sunt intarziate iar apoi semnalul de luminanta este refacut. Ceasul utilizat pentru esantionare este resetat pe durata semnalului de burst. Valoarea semnalului in pinul de luminanta va ramane neschimbata in aceasta perioada, ne fiind modificata de schimbrea valorilor intrarilor R, G si B. Semnalul reconstruit este filtrat cu un filtru Bessel cu 2 poli. Filtrul trece jos are rol de netezire a semnalului si are o atenuare de 3 dB la 5.25MHz pentru NTSC si 6.5MHz pentru PAL. Buffer-ul de iesire asigura curentul necesar pentru pinul de luminata.

    Calea semnalelor e crominanta incepe cu matricile diferenta de culoare U si V. Circuitul integrat AD725 foloseste semnalele modulatoare U si V, prin conventie U avand faza nula. Matricile U si V folosesc semnalele de culoare astfel :

    ( )YBU = 493.0 ( )YRV = 877.0

    Semnalul de luminata Y este calculat in prealabil de matricea de luminata.

  • Televiziune alb-negru i color. Lucrri practice

    3

    Inainte de a fi modulate, semnalele diferenta de culoare U si V sunt filtrate cu filtre de tip Bessel. Aceste filtre au o atenuare de -3dB la 1.2MHz pentru NTSC si 1.5MHz pentru PAL. Se adauga apoi semnalul de burst. Amplitudinea varf la varf si faza semnalelor de burst difera in functie de standardul folosit. Pentru NTSC semnalul de burst are directia -U, fara componenta V, (faza 180) si amplitudinea varf la varf de 286 mV. In sistemul PAL semnalul de burst are 2 componete egale U si V. Faza componetei V se schimba la fiecare linie. Rezulta un semnal de burs de amplitudine varf la varf 300 mV si faza 135 sau 225.

    Semnalele U si V moduleaza doua semnale in cuadratura (sin si cos) de recventa diferita in functie de standard (3.579545 MHz pentru NTSC si 4.433618 MHz pentru PAL). In cazul standardului PAL faza semnalului cos este schimbata pentru fiecare linie.

    Cele doua semnale modulate sunt adunate pentru a forma semnalul de crominanta. Semnalul de crominanta este filtrat inainte de iesire cu un filtru Bessel trece jos. Acesta are o

    atenuare de -3dB la 4.4MHz pentru NTSC si 5.9MHz pentru PAL. Buffer-ul de iesire asigura curentul necesar pentru pinul de crominanta. Semnalul S-Video contine semnalul de luminata si semnalul de crominanta. Aceste doua

    componente adunate formeaza semnalul video complex color. Circuitul integat AD725 furnizeaza la iesire atat semnal de tip S-Video cat si Semnal Video Complex Color. Pentru forma semnalul video complex color, componenta de luminanta si cea de cromonanta sunt adunate. Inainte de blocul sumator exista un filtru care are ca rol eliminarea fenomenului de cross-color. AD725 este prevazut cu un rezistor R legat in serie pe calea de luminta. Acest rezistor este legat la unul dintre pinii circuitului. Daca utilizatorul conecteaza la acest pin un condensator C si o bobina L, legate la masa, se formeaza un circuit rezonant R-L-C serie catre masa, care poate elimina frecventele semnalului de luminanta din domeniul spectral in care se transmite semnalul de crominanta. Frecventa centrala a acestui filtru sau altfel spus frecventa de rezonanta a circuitului RLC serie (3.579545 MHz pentru NTSC si 4.433618 pentru PAL) se poate controla modificand valorile condensatorului C si a bobinei L. Relatia intre frecventa centrala a filtrului Cf si valorile C si L este :

    LCfC 2

    1=

    Se poate observa ca valoarea frecventei centrale a filtrului depinde in intregine de componentele externe (L si C) si este independenta de voloarea componentei interne (R).

    Circuitul rezonant RLC serie afecteaza doar componenta de luminanta din semnalul video complex color. Componenta de luminanta din semnalul S-Video nu este afectata.

    Schema prezentata in figura de mai jos prezinta implementarea circuitului rezonant RLC serie. Acesta trebuie sa elimine un spectru de frecvente care, in functie de standarul de televiziune folosit, se afla in jurul unei frecvente centrale de 3.579545 MHz (NTSC) sau 4.433618 MHz (PAL). Circuitul exterior AD725 care contine condensatorul C si bobina L este comandat de semnalul logic care isi schimba valoarea in functie de standardul de televiziune folosit.

    Standardul PAL necesita o frecvanta centrala a filtrului mai mare decat in cazul standardului NTSC. Schema foloseste un circuit prevazut sa functioneze pentru sistemul PAL si o dioda care in cazul sistemului NTSC introduce in circuit un condensator pentru a micsora frecventa centrala a filtrului.

    Semnalul logic PAL/NTSC care este necesar pinului STND (1) poate fi folosit si pentru comanda circuitului care alege frecventa centrala a filtrului. In cazul sistemului PAL, semnalul logic PAL/NTSC este low, si are valorea 0V. Dioda D1 este blocata iar C2 nu imfluenteaza functionarea circuitului. Daca semnalul logic PAL/NTSC este high, in cazul standardului NTSC, dioda este deschisa iar condensatorul C2 este legat in paralel cu condensatorul C1. Capacitatea echivalenta creste iar frecventa centrala a filtrului scade.

  • Semnalul de televiziune color

    4

    Figura 3.2 Circuitul Luma Trap

    Acest filtru elimina componentele semnalului de luminanta din domeniul spectral in care se

    transmite semnalul de crominanta. Necesitatea acestui filtru este data de modul de transmitere a semnalului de crominanta. Semnalul de crominanta moduleaza in amplitudine si faza subpurtatoarea de culoare (3.579545 MHz pentru NTSC si 4.433618 pentru PAL). Subpurtatoarea de culoare modulata astfel ocupa o largime de banda mai mare de 1 MHz, in functie de standardul de televiziune (PAL sau NTSC). Semnalul video complex color aduna linar peste semnalul de luminanta, semnalele de sincronizare si subpurtatoarea de culoare modulata cu semnalul de crominanta. La receptie, din semnalul videeo comples color trebuie extrase cele trei componente, pentru a putea fi procesate in continuare. In ceea ce priveste semnalul modulat in amplitudine si faza, el trebuie demodulat pentru a se putea recupera cele doua componente de culoare U si V. Apoi, folosindu-se semnalul de luminanta Y se calculeaza cele trei semnale de culoare R, G si B.

    Daca spectrul semnalul de luminanta are componente in domeniul spectral ocupat de subpurtatoarea de culoare modulata de semnalele U si V apare fenomenul de cross color. Componentele spectrale ale semnalului de luminanta (care nu contine informatie de culoare) sunt interpretate ca fiind informatie de culoare. Ca urmare, culoarea care rezulta din semnalele U si V recuperate este o culoare falsa.

    Efectul de cross color poate fi observat in cazul imaginilor care prezinta un text alb pe un fond negru sub forma unui curcubeu in jurul caracterelor. Tranzitia brusca intre negru si alb, creeaza in semnalul de luminanta componente spectrale de amplitudine mare chiar si in domeniul spectral in care se transmite subpurtatoare de crominanta modulata.

    Dezavantajul aplicarii acestui filtru este pierderea informatiei de culoare care se transmite in acea zona a spectrului care a fost eliminata. Din punct de vedere al observatorului uman, castigul adus de eliminarea efectului de cross color este mai mare decat pierderea cauzata de eliminarea frecventelor din semnalul de luminanta.

    O metoda excelenta care elimina efectele de cross color este transmitearea semnalelor video si format S-Video. Atat timp cat semnalul de crominanta si cel de luminanta sunt transmise pe cai separate, nu poate exista interferenta intre cele doua semnale. Din pacate doar o mica parte din receptoarele TV au o intrare de tip S-Video. Circuitul integrat AD725 genereaza si un semnal video complex color.

    Generarea semnalului de ceas Circuitul AD725 are nevoie de un semnal de ceas care sa fie de 4 ori frecventa sub-

    purtatoarei de culoare. Acesta trebuie generat pe placa pe care este amplasat circuitul AD725. Figura 2 prizinta schema unui cicuit care genereaza un semnal de ceas de frecventa subpurtatoarei de culoare folosind un oscilator cu cristal.

  • Televiziune alb-negru i color. Lucrri practice

    5

    Figura 3.3 Realizarea oscilatorului cu cuart

    Circuitul contine doua inversoare care trebuie sa fie compatibile CMOS si sa poata lucra la

    frecventa care se doreste a fi generata. Rezistenta R1 asigura un salt de faza de 180 care intretine oscilatia. Cristalul trebuie sa fie rezonant paralel si sa aiba frecventa de oscilatie cat mai apropiata de frecventa subpurtatoarei de culoare. Combinatia C1 si C2 trebuie sa cat mai apropiate de valoarea capacitatii paralele specificata de producatorul cristalului. Cand se alege valoarea pentru C1 trebuie luata in considerare si valoarea capacitatii parazite a intrarii inversorului U1A. Deasemenea, pentru a putea ajusta cu o precizie buna valoarea frecventei de oscilatie a cristalului se poate pune in paralel ci C1 un condensator reglabil (C3). Rezistenta R2 se calculeaza cu ajutorul relatiei :

    2212

    CfR =

    si formeaza un filtru trece jos care elimina armonicele frecventei fundamentale a cristalului. Iesirea inversorului U1B va furniza un semnal de ceas de valoare 4FSC si trebuie legata la

    pinul 3 al circuitului AD725. Pentru a genera semnalul de ceas necesar atat standardului NTSC cat si standardului PAL, circuitul oscilat este duplicat.

    3.1.2 Redarea unui semnal generat de o placa de tip VGA pe un receptor TV Circuitul AD725 poate realiza conversia de la un semnal de tip RGB generat de o placa

    grafica de tip VGA la un semnal NTSC sau PAL care poate fi redat utilizand un receptor TV. Este important de stiut ca circuitul AD725 functioneaza corect daca la intrare are semnale RGB intretesute si avand frecventele pe orizontala si verticala compatibile cu cele doua standarde de televiziune (NTSC sau PAL). Placa grafica de tip VGA utilizata de un calculator personal genereaza un semnal RGB neintretesut avand o frecventa a cadrelor mai mare decat cea specificata de standardele de televiziune.

    Placile grafice de tip VGA sunt capabile sa genereze numeroase tipuri de semnale RGB. Pentru a controla proprietatile semnalelor RGB generate se modifica valorile registrilor interni ai placii grafice. Acestia trebuie sa aiba valorile care permit ca semnalele RGB generate sa fie intretesute, cu frecventa cadrelor 60 Hz (50 Hz in cazul standardului PAL).

    Placile grafice VGA, folosesc doua metode pentru a genera semnale intretesute. Fiecare dintre aceste doua metode influenteaza caracteristice semnalelor video generate de AD725 si afisate de receptorul TV.

    Prima metoda genereaza un semnal intretesut clasic. Campurile impare contin liniile 1, 3, 5, iar campurile pare liniile 2, 4, 6, .

  • Semnalul de televiziune color

    6

    Neintreesut Cmp impar Cmp par

    Aceasta metoda produce cea mai una calitate a imaginilor daca se afiseaza secventa video sau

    animatie. In aceste cazuri, fenomenul de flicker care apare datorita metodei de intretesere nu este deranjant pentru ochiul uman. Fenomenul de flicker este principalul defect al imaginilor intretesute si apare datorita frecventei relativ mici de redare a campurilor. Ca exemplu, se poate considera o imagine cu un fundal alb avand o linie neagra, de latime 1 pixel. Aceasta linie va aparea doar in unul din cele campuri (par sau impar), si va avea o frecventa de repetitie de 30 Hz (25 Hz in cazul standardului PAL). Pe durata celuilalt cadru linia nu apare. Ochiul uman percepe faptul ca linia nu este afisata permanent. Perceptia fenomenului de flicker este puternic influentata de continutul imaginilor. Imaginile care contin text si linii orizontale subtiri (de exemplu aplicatiile Microsoft Excel) sunt puternic afectate. In aplicatii video sau animatii portiuni din obiecte apar in ambele cadre, fenomenul de flicker fiind imperceptibil.

    A doua metoda folosita pentru generarea semnalelor intretesute presupune generarea unui camp par si a unui camp impar identice.

    Neintreesut Cmp impar Cmp par

    Liniile care ar fi aparut in unul dintre campuri sunt ignorate, in locul lor fiind afisate a doua oara liniile celuilalt camp. In cazul exemplului prezentat mai sus, linia neagra apare in ambele cadre sau nu apare deloc (daca apartine cadrului care este ignorat). Aceasta metoda elimina efectul de fliker cele doua cadre fiind identice. In acelasi timp cantitatea de informatie afisata se injumatateste. Textul scris cu caractere mici poate fi greu de citit, iar liniile subtiri pot sa dispara.

    Exista si metode de generare a semnalelor intretesute care sa reduca efectul de fliker, mentinand o rezolutie acceptabila a imaginilor redate. Cea mai uzuala metoda relizeaza o mediere a liniilor succesive.

    Neintreesut Cmp impar Cmp par

  • Televiziune alb-negru i color. Lucrri practice

    7

    Astfel, informatia nu este niciodata afisata doar pe o singura linie. Aceasta metoda realizeaza un compromis intre cele doua metode extreme, prezentate anterior.

    Pe langa transformarea semnalului RGB din semnal intretesut in semnal neintretesut, este necesara si modificarea dimensiunilor imaginii, pentru a corespunde cerintelor standardelor NTSC si PAL. Cele mai cunoscute dimensiuni pe verticala generate pentru monitoarele VGA contin 480 si respectiv 600 de linii. Standardul NTSC prevede un numar total de 400 (200 pentru fiecare camp) de linii vizibile pe ecran. Sistemele care respecta standardul PAL pot reda 576 linii(288 pentru fiecare camp).

    Modificarea dimensiunii imagilor se poate face eliminand fiecare a N-a linie (a 6-a linie daca se convertesc 480 de linii la standardul NTSC sau a 25-a linie daca se convertesc 600 de linii la standardul PAL). Pentru a nu genera efecte neplacute ochiului uman aceasta metoda este folosita impreuna cu medierea liniilor succesive (metoda prezentata anterior). Astfel informatia din linia eliminata este partial afisata in liniile vecine.

    3.1.3 Placa AD725 Evaluation Board Semnale de intrare Placa AD725 Evaluation Bord trebuie alimentata de la o sursa de 5V dc, care se conecteaza

    la conectorul P3. Pinul central al conectorului P3 este pozitiv. Cablul care face legatura cu placa grafica de tip VGA se conecteaza la conectorul P2. Un

    monitor VGA poate fi conectat la conectorul P1. Comutatorul SW1 (Bypass/Encode) se foloseste pentru a comuta intre functionarea de tip

    Encoder, care face conversia RGB/NTSC sau PAL si reda imaginile pe receptorul TV si functionarea de tip Bypass care trimite semnalele RGB generate de placa grafica VGA, catre un monitor VGA (prin conectorul P1). Pentru a putea afisa semnalele RGB primite, monitorul VGA trebuie sa poata functiona intretesut la o frecventa de 50 Hz sau 60 Hz.

    Frecventa subpurtatoare Circuitul integrat AD725 utilizeaza un semnal de frecventa fsc4 (frecventa subpurtatoare

    de culore) si nivele de tensiune compatibile TTL. Placa AD725 Evaluation Board contine in pozitia Y2 un oscilator de 14.31818 MHz, compatibil cu standardul NTSC. Pozitia Y1 poate fi folosita pentru a pozitiona un oscilator comptibil cu standardul PAL (17.734480 MHz).

    Comutatorul SW2 selecteaza unul din cele doua oscilatoare si furnizeaza un semnal logic pinului 1 (STND) al circuitului integrat AD725. Acelasi comutator selecteaza frecventa de rezonanta a circuitului RLC serie prezentat anterior.

    Semnale de iesire Circuitul integrat AD725 furnizeaza la iesire semnalul NTSC sau PAL in format Semnal

    Video Complex Color sau in format S-Video. Cele doua formate sunt disponibile simultan. Software Circuitul integrat AD725 are nevoie de semnale de intrare de tip RGB intretesute si avand

    frecventele pe orizontala si verticala compatibile cu cele doua standarde de televiziune (NTSC sau PAL). Placa grafica de tip VGA utilizata de un calculator personal genereaza un semnal RGB neintretesut avand o frecventa a cadrelor mai mare decat cea specificata de standardele de televiziune. Pentru a controla proprietatile semnalelor RGB generate se modifica valorile registrilor interni ai placii grafice. Placa AD725EB este livrata impreuna cu un program care modifica valorile acestor registrii astfel incat semnalele RGB generate sa fie intretesute, cu frecventa cadrelor 60 Hz (50 Hz in cazul standardului PAL).

    Programul a fost creat pentru o versiune mai veche a circuitului integrat dar functioneaza si in cazul circuitului integrat AD725. Programul functioneaza sub sistemul de operare DOS. Nu este compatibil cu sistemele de operare Windows 95, 98, 2000, WP. Poate fi executat de pe floppy disk

  • Semnalul de televiziune color

    8

    sau poate fi instalat pe hard disk. Ruland fisierul INSTALL, programul va fi instalat intr-un director numit TV.

    TV.EXE este un program de tip TSR (Terminate and Stay Resident) si este folosit pentru a modifica semnalele produse de placa grafica. Este compatibil cum marea majoritate a placilor grafice de tip VGA, dar exista cazuri in care nu functioneaza corect. Ca exemplu, cea mai mare parte a calculatoarelor portabile nu sunt compatibile cu acest program datorita diferentelor intre curcuitele LCD driver si placile grafice de tip VGA.

    Pentru ca placa grafica VGA sa genereze semnale compatibile NTSC comanda care trebuie data este TV N (TV P pentru a genera semnale compatibile PAL). Aceste comenzi incarca programul TV.EXE si modifica dimensiunea pe verticala a imaginilor. Comanda ALT+BACKSPACE comuta modul de lucru al placii grafice VGA intre tipul intretesut (compatibil TV) si tipul neintretesut (compatibil VGA).

    Pentru a reveni la generarea semnalelor compatibile cu monitoarele VGA trebuia descarcat programul cu comanda TV U. Aceasta comanda functioneaza doar daca placa grafica VGA se afla in modul de lucru neintretesut.

  • Televiziune alb-negru i color. Lucrri practice

    9

    1 11

    5

    4

    3

    2

    15

    14

    13

    12

    9

    8

    7

    6

    10

    2

    10

    7

    6

    4

    9

    3

    1

    11

    8

    5

    12

    1 11

    5

    4

    3

    2

    15

    14

    13

    12

    9

    8

    7

    6

    10

    GND GND GND GND

    C110F

    +5V +5V

    C410F

    C20.1F

    C30.1F

    GND

    R775

    C11

    1nF

    GND

    R875

    C12

    1nF

    GND

    R975

    C13

    1nF

    RED

    GREEN

    BLUE

    RDIN

    GNIN

    BLIN

    HSYNC

    VSYNC

    GND

    +5V

    C90.1F

    GND

    GND

    VCC OUT

    OSCILATOR

    Y214.31818 MHz

    GND

    +5V

    C80.1F

    GND

    GND

    VCC OUT

    OSCILATOR

    Y117.734480 MHz

    SC

    GNDGND

    AGDN DGDN

    GND

    C10

    18pF

    LUMATRAP

    6

    7

    8

    16

    15

    3

    12

    2 13

    4 14

    GND

    C10

    18pF

    D11N418

    R247K

    +5V

    GND

    STND1

    +5V

    R110K

    GND

    J1

    5PD

    TP1

    TP2

    TP3

    TP6

    R375

    C5

    220F

    TP4

    R475

    C6

    220F

    TP7

    R575

    C7

    220F

    TP8

    + +

    + 4V

    + 4V

    + 4V

    CMPS

    LUMA

    CRMA

    GND GND

    SW1

    SW2

    SW2

    +5V

    GND

    P6

    1

    23

    6

    54

    GND

    TP11

    GND

    TP12

    GND

    TP13

    BLKBLK BLK

    +5V

    P5

    P4

    P1

    P2

    GND

    TP9

    TP10

    1

    2

    3

    RED

    BLK

    TP5

    R247K

    GND

    GND

    GND

    APOS DPOS

    U1

    VGA OUT

    VGA IN

    NTSC

    PAL

    P3