直接模拟-脉冲宽度调制电路的制作方法

文档序号:7623761阅读:261来源:国知局
专利名称:直接模拟-脉冲宽度调制电路的制作方法
技术领域
发明所属技术领域无线电电子学、工业电子学。
背景技术
该项技术用于光点排列式特大屏幕电视,以代替现用模拟脉宽调制技术,特大屏幕电视技术在日本等国已得到应用,但均未采用直接模拟脉冲宽度调制电路,有关主要文献列举如下1.H.Kobaymi,et al.“Light Emitting Tube forGi-ant Color Display”,J.ofLight&Visual Environmant,51.1(1981).
2、K.Kurahashi,et al,“An Outdoor Large ScreenColor Display System”,81 SID Tech.Digest,p132(1981)3、T.Kaneko,F.Kamiya,Y.Nakase,E.Kobayashi,O.Nomu-ra.et al.“Giant Scale New-Color Display System UsingCHD(Colored High-BrightnessDischarge)Tubes(TOSCOL-OR vISION)”Japan Display,p428(1983)4、K.Kurahashi,et al.“Advances in Giant ScreenColor Video Displays”Japan Display,p420(1983)发明内容发明目的用于光点排列式电视系统,尤其是特大屏幕室外电视系统,降低系统造价,提高图象质量及系统可靠性。

发明内容
在光点排列式特大屏幕电视系统中,必须采用模拟脉宽调制电路,为了达到实现良好的图象显示目的,国外的系统采用着大量的单元寄存器,直接模拟脉宽调制电路可以直接将模拟信号变为脉冲宽度信号,它的英文名称应为Direct Analogue--Duration MDdulation Cir-ouit,以下简称DADMOC。
DADMOC的具体内容如下(参见

图1)
如图1所示,TR1的集电极输入模拟信号,而采样脉冲信号通过R1加至TR1基极,IC是一个可编程电压比较器,它有两个输入端,其一个喻入端输入摸拟信号,另一个输入端接至参照电压,输出端便输出已调宽信号,当正输入端电位高于负输入端电位时,输出高电平,反则输出低电平,P端是编程控制端,比较器的详细工作原理请参阅有关书籍,已调宽信号通过驱动电路去驱动发光器件或其他元件。
正常工作时,R1输入正脉冲,在正偏置作用下,TR1迅速导通,集电极上的模拟信号电压便传输至发射极即RC上端,实际上是模拟电压通过TR1的饱和电阻向C充电,R的阻值远大于TR1的内阻,因此对充电时间基本无影响,脉冲过后,TR1截止,C上的电荷便开始通过电阻R放电,整个充放电过程如图2所示,图2中,t1是充电时间,t2是放电时间,T=t1+t2是充放电周期(为了便于说明,充放电时间设有按比例画)。图2所示电压直接加至比较器IC的一个输入端,图2电虚线所示是IC的另一个输入端上施加的参照电压,显然,按照图1的接法,充放电锯齿波在虚线以上(参见图2)的部分所对应的时间,比较器IC的输出为高电平,而以下部分为低电平,当参照电压改变时,即图2中虚线上下移动时,脉冲宽度也变化,但实际电路中参照电平是一次调定好后固定不动的,因此,仅当输入模拟电压变化时,输出脉冲宽度变化,如图3因此,此电路可以实现良好的模拟脉宽调制。当电路中各元件参数改变时,可以得出不同的调制曲线,反过来说,按照设计要求去选取不同参数的元件,便可得出符合要求的调制曲线.
电路中各个元件的参数的选取,目前已通过一系列实验和计算,得出了一整套原则和方法,只要能严格按照这原则和方法选取元件参数,即能得到设计所需要的调制曲线,应用该电路已经做完了彩色特大屏幕室外电视小型实验。
权利要求
1.直接模拟—脉冲宽度调制电路是目前光点排列式电视系统中把模拟言号变成脉冲宽度信号之最简单电炉。能便现行电路系统简化、造价降低、图象质量和系统可靠性提高。其要求保护范围是在模拟脉冲宽度调制避中,凡是不采用单元寄存的中间过程,而采用电压比较器或者类似方式,而将模拟信号直接变成融中宽度信号的电路。
全文摘要
所属技术领域无线电电子学、工业电子学。主要技术特征和用途在模拟脉冲宽度调制过程中,以电压比较器为基本元件组成脉冲宽度调制电路,取代单元寄存的中间过程,将模拟信号直接变成脉冲宽度信号。模拟脉冲宽度调制是光点排列式电视系统中不可缺少的关键性过程。采用直接模拟——脉冲宽度调制电路能简化系统电路,降低系统造价,提高图象质量和系统可靠性。
文档编号H04N3/10GK1972124SQ20051010157
公开日2007年5月30日 申请日期2005年11月23日 优先权日2005年11月23日
发明者黄振杰 申请人:黄振杰
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