电视信号增强器的制作方法

文档序号:7932170阅读:496来源:国知局

专利名称::电视信号增强器的制作方法
技术领域
:本实用新型属于电视技术应用领域。主要涉及视频增强的器件。
背景技术
:目前电视信号传输到电视用户的方式有两种即有线传输(光缆电视)与无线传输。有线传输是将不同来源的多路电视信号进行处理,再用线缆方式馈送到用户终端。在我国大部分城市有线电视已基本普及,但在广大乡镇与农村地区仍然以接收开路信号为主。在偏远地区及光缆不能到达地区少数频道电视信号较弱,由此产生了许多电视信号增强器。信号增强器增益的选择一般根据实际情况而定,不是越高越好,高增益会产生失真,尤其是造成交扰调制与互调。并且放大器频带越宽抗交扰能力越差,所以单频道天线放大器最好,只要输入电平不是过高就不会有问题。但从使用角度来看,只有在共用天线系统前端才用单频道天线放大器。在个体用户接收时,很少采用单频道放大器,因为不能象共用天线系统那样在每一个频道都装一个放大器,所以,为了增强抗交调能力,针对个体用户可将信号分几段放大后再混合,例如,V、U段分开或L、H、U段分开,这样可大大提高放大器的性能,提高抗交扰能力,但这样仍然比较复杂。大多的信号增强器是在高频端增加高频放大器增益,即天线放大器,天线放大器存在输出阻抗匹配的问题,而且天线放大器是所有频道同时放大,不能提高信噪比。
发明内容本实用新型的目的是提供一种在视频信号(检波后的信号)针对信号较弱的频道实施信号积累,提高信噪比的视频信号增强器,避免上面提到的弊4山顿。本实用新型的解决方案是提供一种电视信号增强器,该器件由接收视频检波输出6将其分成两路输出的采样保持电路2、为采样保持电路2提供控制信号的采样脉冲电路4、接收采样保持电路2的一路输出将其延时后输出的延时电路l、为延时电路1提供控制信号的转移时钟电路3、接收采样保持电路2另一路输出及延时电路1输出的加法器5、为延时电路1提供电源的稳压电路9构成,其特征在于视频检波输出6经采样保持电路2在采样脉冲电路4产生的采样脉冲的控制下进行采样后,分成两路,一路为直通信号送入加法器5,另一路送入由电荷耦合器件构成的延时电路1在转移时钟电路3产生的脉冲的控制下延时64ps后作为延时信号送入加法器5,延时信号与直通信号在加法器5中相叠加后成为增强的视频信号作为预视放输入7。其中的延时电路1可采用CCD321型电荷耦合器。所述的采样脉冲电路4的输出接有采样脉冲整形电路8。由于移位时钟电路的频率为14.231MHZ(当使用CCD321型电荷耦合器时可使视频信号延时64ps),在这个频率下采样视频信号满足奈奎斯特采样定理(电视信号最高频率6MHz),所以采样脉冲电路4产生的脉冲可以用转移时钟电路3产生的转移时钟脉冲代替。从而转移时钟电路3和采样脉冲电路4可以合并为一个转移时钟/采样脉冲产生电路10。为了减小输入信号的失真,在采样保持电路2、延时电路l、加法器5的输入前分别加接电压跟随器。为了保证延时的准确,为延时电路1供电的稳压电路9含有去藕电路。本实用新型的有益效果是采用上述方案后,信号增益在视频进行,避免了在不同频段需要众多的针对不同频段的放大器;由于采用相关信号积累,视频信号可以累积,而噪声信号不会累积,从而提高了信噪比。图l是本实用新型原理框图2是本实用新型的电路原理图中,1、延时电路,2、采样保持电路,3、转移时钟电路,4、采样脉冲电路,5、加法器,6、视频检波输出,7、预视放输入,8、脉冲整形电路,9、稳压电路,10、转移时钟/采样脉冲产生电路。具体实施方式本实用新型的实现原理如图1所示视频检波输出6的视频信号(检波后信号)经采样保持电路2在采样脉冲电路4产生的采样脉冲的控制下进行采样后,分成两路,一路为直通信号送入加法器5,另一路送入延时电路l在转移时钟电路3产生的脉冲的控制下延时64pS后作为延时信号送入加法器5,延时信号与直通信号在加法器5中相叠加后成为增强的视频信号送到预视放输入7。图2是本实施例的电路原理图。图中的电荷耦合器件CCD321A是本实用新型的关键器件,CCD321A是一种由美国仙童公司生产的电子可变模拟延迟线,可完成电信号的延迟和暂存模拟信息,时间相关和增强信噪比。它由2个455位的移位寄存器A和B组成。每个移位寄存器都有自己的信号注入端、信号输出端以及时钟和采样脉冲输入端。该器件由单相时钟驱动,有采样脉冲采集信号的输入与输出,因此,输出信号在时间上是离散的,在幅度上是模拟的,具有数字信号与模拟信号的特点。该器件信号带宽8MHz,增益3—6dB,信噪比55—60dB,是用于采样及信号处理的理想器件。它的引脚功能见表l。表1CCD321引脚功能表<table>tableseeoriginaldocumentpage5</column></row><table>CCD321A将电视机中检波后的视频信号延时一个行扫描周期后与未延时的扫描行依次相加完成视频信号积累。转移时钟/采样脉冲产生电路10由图2中的由ICu、IC1B、IC1C、IC2A、IC2B及石英晶体等组成。石英晶体的振荡频率要定做为f。=14.231MHz,且频率稳定度要高,此频率使视频信号经CCD321A的910位移位寄存器后延时63.943ps符合电视的扫描周期(64Ms)。图2中的TNI21为采样脉冲整形电路8,TNI21是可使脉冲波形规整的器件。转移时钟/采样脉冲产生电路10输出的脉冲为TTL电平。采样保持电路2由图2中的ICs及保持电容d组成。加法器5由图2中的R,-R4、IU组成。采样保持电路2、延时电路1、加法器5的输入前端的电压跟随器分别由图2中的IC3A、IC3B、IU组成。图2中的R5-Rs及C2、C3组成CCD321A的基准输入信号及电源去藕电路,本实施例中CCD321A的Vcc采用+12V电源供电。图2中的LM117作为稳压电路。图2中元件的参数见表2。表2电视信号视频积累电路图元件参数<table>tableseeoriginaldocumentpage6</column></row><table><table>tableseeoriginaldocumentpage7</column></row><table>视频检波信号经电压跟随器IC3A加到采样保持电路2。采样保持电路2对输入的视频信号进行采样,使直通信号与被延时信号幅频特性一致。经采样后的信号送到电压跟随器IC3B,电压跟随器分为两路输出一路送入CCD321输入端作为被延时信号,另一路作为直通信号送入加法器5参与运算。经延时的视频信号送到电压跟随器IC4A,电压跟随器IU的输出与IC3B送来的直通信号送到IC4B(加法器5),直通信号和经延时的信号在加法器5完成相加运算,实现信号的积累。将延时电路(1)、采样保持电路(2)、转移时钟电路(3)、采样脉冲电路(4)、加法器(5)及采样脉冲整形电路(8)、转移时钟/采样脉冲产生电路10构成的电视信号增强器集合成功能电路板,留出外接视频信号、电源的端口,形成本实用新型设计的电视信号增强器。使用时,从电视机的视频检波输出6、预视放输入7处断开电路,将本实用新型设计的电视信号增强器接入两者之间。权利要求1.电视信号增强器,该器件由接收视频检波输出(6)将其分成两路输出的采样保持电路(2)、为采样保持电路(2)提供控制信号的采样脉冲电路(4)、接收采样保持电路(2)的一路输出将其延时后输出的延时电路(1)、为延时电路(1)提供控制信号的转移时钟电路(3)、接收采样保持电路(2)另一路输出及延时电路(1)输出的加法器(5)、为延时电路(1)提供电源的稳压电路(9)构成,其特征在于视频检波输出(6)经采样保持电路(2)在采样脉冲电路(4)产生的采样脉冲的控制下进行采样后,分成两路,一路为直通信号送入加法器(5),另一路送入由电荷耦合器件构成的延时电路(1)在转移时钟电路(3)产生的脉冲的控制下延时64μs后作为延时信号送入加法器(5),延时信号与直通信号在加法器(5)中相叠加后成为增强的视频信号作为预视放输入(7)。2.根据权利要求1所述的电视信号增强器,其特征在于所述的延时电路(1)可采用CCD321型电荷耦合器。3.根据权利要求1所述的电视信号增强器,其特征在于所述的采样脉冲电路(4)的输出接有采样脉冲整形电路(8)。4.根据权利要求1所述的电视信号增强器,其特征在于所述的采样脉冲电路(4)产生的采样脉冲可以用转移时钟电路(3)产生的脉冲代替。5.根据权利要求4所述的电视信号增强器,其特征在于所述的转移时钟电路(3)和采样脉冲电路(4)可以用转移时钟/采样脉冲产生电路(10)代替。6.根据权利要求1所述的电视信号增强器,其特征在于在所述的采样保持电路(2)、延时电路(1)、加法器(5)的输入前分别加接电压跟随器。7.根据权利要求1所述的电视信号增强器,其特征在于在所述的稳压电路(9)含有去藕电路。专利摘要电视信号增强器,属于电视技术应用领域,主要解决少数频道电视信号较弱的问题。该器件由电荷耦合器件构成的延时电路1、采样保持电路2、转移时钟电路3、采样脉冲电路4、加法器5构成,其特征在于视频检波信号经采样保持电路2在采样脉冲电路4产生的采样脉冲的控制下进行采样后,分成两路,一路为直通信号送入加法器5,另一路送入延时电路1在转移时钟电路3产生的脉冲的控制下延时64μs后作为延时信号送入加法器5,延时信号与直通信号在加法器5中相叠加后成为增强的视频信号。本实用新型避免了在不同频段需要众多的针对不同频段的放大器;并且由于采用相关信号积累,视频信号可以累积,而噪声信号不会累积,从而提高了信噪比。文档编号H04N5/00GK201191890SQ20082008061公开日2009年2月4日申请日期2008年5月16日优先权日2008年5月16日发明者寇玉民,祎金申请人:北京联合大学
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