Ktsia apertúra torzítás - studopediya

Ktsia apertúra torzítás - studopediya

Aperture korrektorok kerül két közös NYM rendszereket. Az egyik „őket alapuló alkalmazás-differenciálható alkotó lánc. ÖSSZEFOGLALÁS eltérés Rekeszkorrekció módszer a következő.

Rekesz jellemző közelítjük az alábbi még funkció:

ahol - a frekvenciát, amelynél a jel amplitúdója faktorral csökken e (e - bázis a természetes logaritmus). Grafikusan a függvény-TION (2.11) ábrán mutatjuk be. 2.13 in. Expression (2,11) a következőképpen írható fel:

A korrekciós eszközt kell visszaható frekvencia jelleggörbe fajokat

Differenciál Rekeszkorrekció csökkenti a frekvencia karakterisztika által leírt szintézist expresszió (2.13). Amint a (2.13), a teljes frekvencia jelleggörbét leírható összegeként a frekvencia jellemzőit. és t. d. A jellemzői az ilyen típusú előállíthatók hagyományos differenciáló áramkörök. Frekvencia-it, azzal jellemezve odnozvennoy differenciáló áramkör (ábra 2.13, a.), Amelyet az expressziós:

Megfelelő megválasztásával az RC időállandó vypol-nyaetsya következő egyenlőtlenség # 969; RC <<1

Amikor az egyenlőtlenség # 969; RC <<1 получим .

Cha-frekvencia és fázis jellemzői odnozvennoy differenciáló áramkör ábrán látható. 2.14b az.

Ktsia apertúra torzítás - studopediya

Belátható, hogy egy sor kapcsolat a két differenciáló áramkör a frekvencia karakterisztika határozza-hányadossal. és négy -

Ábra 2.14 differenciáló áramkör: a) egy kapcsolási rajz, b) frekvenciamenet, c) a fázis jellemző.

A fázistoló áramkör odnozvennoy egyenlő n / 2, a két vannak összekötve láncok tehát tc, és négy láncok 2π.

A gyakorlatban általánosan használt összetettebb eltérés-tsiruyuschie áramkört alkotva használata által a kiegészítő elemek-nek nagyobb áttételi arány, miközben a lineáris fázisban jellemző. Használhatók továbbá kettős láb lánc differenciálódás, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül megkapják a származékot a második jelet.

Blokksémája a nyílás korrektor eltérés az ábrán bemutatott típusú. 2.15. Itt, a frekvencia-korrekciós végezzük sósav hozzáadásával jellemzők a fő Nala jelek SIG-második és a negyedik származékok. Az összegezés korrekciós jeleket a bázissal végezzük summato és-Rak. A jelkondicionáló áramkör második derivált tartalmazza fázisváltóval, hogy van szükség, mert a kétszintű differenciáló áramkör megváltoztatja a bemeneti jelet a fázisban.

Ktsia apertúra torzítás - studopediya

Ris.2.15. A blokkvázlata a blende a korrektor eltérés típusát.

Késleltető vonalak JI3-1 és L3-2 használt ideiglenes Comp-felbukkanó fő és korrekciós jeleket esetben, ha ahelyett, egyszerű differenciáló áramkörök bonyolultabb áramkörök, amelyek bevezetik eltérés késedelem képest a fő jelet.

A gyakorlatban, hogy egyszerűsítse a rendszer gyakran korlátozott fore-nagyított, csak a második derivált jelet.

Ábra. 2.16 ábra egy egyszerű diagram a differenciális Rekeszkorrekció a korrekciós jelet második derivált. A betáplált jel bemeneteire a két tranzisztor - a T1 és T2 az elválasztó CON C1 kondenzátor. Az anód célkör T1 tartalmazza C3L4. hangolt a felső vágási frekvencia és szerepét játssza kettős differenciálódás áramkört. Valóban-telno beállításakor kontúr felső levágási frekvenciáját annak frekvenciaválasz (alatti frekvencián vágási) formájában hasonló a másodfokú parabola, amely lehetővé teszi, hogy megkapjuk a második derivált jelet. Alapjai és sósav kimeneti jel a kibocsátó terhelés ismétlés la keresztül induktivitás L4.

Ktsia apertúra torzítás - studopediya
Ábra 2.16. Sematikus ábrája a differenciális nyílás korrektor.

A kívánt polaritással a korrekciós jel biztosítja T1 tranzisztor. is végez reflex funkciót. R9 ellenálláson megakadályozza tetőzik képződése miatt oszcilláló áramkör álló induktív-konyság L4 és a bemeneti kapacitás a következő lépésben.

2.2.3. Világosság televíziós kép [7]

A pihentető, nem fárasztó megfigyelése a TV-kép van szükség, hogy elegendő fényerőt. Hiánya fényerő, valamint a túl nagy lenne gyengén érzékelhető a nézőt. Abban az esetben, alacsony fényerő néző nem segít a stressz, hogy szemügyre a képernyőt, akkor gyorsan vezet a fáradtság neki. A túlzottan nagy, vakító fényesség leggyorsabban abroncsok a nézőt.

A sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy, mint a filmekben, és a TV-nek kell tekinteni, mint a normál, a fehér területek a kép fényerejét a sorrendben 40-80 cd / m 2 azonos sötét szobában lesz elegendő fényereje 20 cd / m 2 kell venni, hogy nagy fényerejű a képernyő egy elsötétített szobában alaposan kényelmetlenséget okoz „tátongó ablak” (a fényes téglalapot a fekete háttér). Sokkal lágyabb és nyugodtabb néz kép körül egy kis külső megvilágítás.

A látszólagos fényerő a TV-képernyő, amely egy villogó fényforrás, frekvenciája villogás fölött a kritikus átlagos érték meghatározása a egy ciklus: (2,17)

ahol Vviz - vizuális (látható, hogy a szem), a fényerő a képernyő; T - az ismétlés időszaka fényimpulzusoknak. A mi esetünkben megegyezik a keret időszakban; A (t) - és valódi pillanatnyi értéke a fényerőt a kép elem minden egyes időpontban. Egyenlet (2.17) nevezik Talbot törvényét.

Annak illusztrálására, a jelentése a általános képletű (2.17) hivatkozva a grafikon látható. 2.17. amelyekről bebizonyosodott, néhány eszményítésével impulzusokkal fényerő - vagy egyetlen kép elem. Amikor a szkennelés a képernyő a képcső elektronsugár hiányzik aktív elem, lumineszcencia fordul elő (t), az átvitel során, ennek az elemnek Tal eléri a maximális fényerő érték Bm. Miután az elektronsugár elhagyja az elem, a parázslás csökken kb exponenciálisan:

Mi határozza meg ebben az esetben a kapcsolat a maximális (impulzus) fényerő Bm, az átlagos (vizuális) Vviz értéket. Erre a célra használjon Talbot képlet:

ahol t - a időállandója utánvilágítás a képernyő; TC - továbbítása egy keret periódus (Tal elhanyagolható intervallum „Tc / 500000 számítások elhanyagolása az egyszerűség kedvéért).

A felesleges alkonypír idő vezethet, hogy néhány „elkenődött” mozgóképek továbbított. Ez akkor tekinthető elfogadhatónak, ha az időszak a függőleges eltérítési maradék utánvilágítás fényereje nem haladja meg a 5-10% -a az első. Ebben az esetben, az expressziós (2,17) (0,05 ¸ 0,1) Bm = Bm -tk e / t. ahol Tc / t = 3 ¸ 2.3.

Behelyettesítve ezeket az értékeket (2,19) ad Bm = (2,6 ¸ 3.2) Vviz. az átlagos Bm „3Vviz. Ha a fényerő TV-monitor Vviz = 40 cd / m 2, a maximális értéke fényerő (a fény) lesz Bm = 120 cd / m 2.

Kapcsolódó cikkek