彩電色亮分離電路
發(fā)布時(shí)間:2007/8/20 0:00:00 訪問(wèn)次數(shù):584
全彩電視頻中包含有亮度信號(hào)和色度信號(hào),在彩電中通常沒(méi)法將這兩個(gè)信號(hào)分開(kāi)分別進(jìn)行處理.這種將色度信號(hào)和亮度信號(hào)分離的電路叫Y一C分離電路,其中Y代表亮度信號(hào),C代表色度信號(hào),Y一C 分離電路在彩電技術(shù)發(fā)展的歷程中分為三個(gè)階段。
一、第一階段:在早期的彩電中Y一C分離電路是采LC帶通濾波器和陷波器所組成.將視頻信號(hào)通過(guò)一個(gè)窄帶(4.43MHZ)帶通濾波器,得到色度信號(hào)。將視頻信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)4.43MHZ的陷波器,抑制掉色度信號(hào),從而得到亮度信號(hào).顯然L.C濾波器的品質(zhì)因數(shù)較低,所以Y-C分離度較差,存在較嚴(yán)重的亮色串?dāng)_,另外,由于亮度通道加入了陷波器這使得亮度信號(hào)受損,使清晰度下降,為此出現(xiàn)第二階段的Y一C分離電路。
二、第二階段:采用梳狀濾波器進(jìn)行色亮分離,它是根據(jù)視頻信號(hào)頻譜交織的原理及梳狀濾波器的梳齒濾波特性,以頻譜分離的方式分離出亮度和色度信號(hào),這種梳狀濾波器是由兩行延遲線、加法器、減法器等部分組成(結(jié)構(gòu)如圖1)。我們假設(shè)相鄰兩行的視頻信號(hào)保持相關(guān)性以及延遲線無(wú)損耗,那么輸入的信號(hào)經(jīng)延遲線延遲兩行后,Y信號(hào)保持不變,而色副載波的相位則與原信號(hào)相反,所以變成Y-C,在加法器輸出信號(hào)為:(Y+C)+(Y-C)=2Y;在減法器輸出的信號(hào)為:(Y+C)-(Y-C)=2C,從而達(dá)到色亮分離的目的。
上述分析結(jié)果是基于信號(hào)相關(guān)性的假設(shè),可將色度信號(hào)與亮度信號(hào)較徹底分離而獲得較為理想的圖象質(zhì)量。但實(shí)際的視頻信號(hào)并不是這樣理想的,即會(huì)出現(xiàn)非相關(guān)情況,如垂直方向有色度跳變,那么在此處直過(guò)信號(hào)與延遲信號(hào)中的Y.C分量不再相同,加法器與減法器便不能將C或Y分量完全對(duì)消,造成Y與C分離不徹底.為此出現(xiàn)了第三階段的Y一C分離電路。
三、第三階段:這種濾波器稱(chēng)為動(dòng)態(tài)數(shù)字式梳狀濾波器,它是利用三行彩色信號(hào)來(lái)完成垂直方向的相關(guān)檢測(cè),僅提取所需要的彩色信號(hào),從而克服了前述梳狀濾波器的缺點(diǎn).使圖象的清晰度提高了100多線,這種新型三行數(shù)字化梳狀濾波器結(jié)構(gòu)如圖2,圖中下半部分是典型的鎖相環(huán)路,用以產(chǎn)生四倍于色副載波振蕩頻率,用作數(shù)字Y/C分離電路的時(shí)鐘,對(duì)PAL制為17.73MHZ,對(duì)NTSC制為14.32MHZ.視頻信號(hào)經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)轉(zhuǎn)換為8位數(shù)字信號(hào),進(jìn)入數(shù)字梳狀濾波器進(jìn)行運(yùn)算,到此8位亮度和色度數(shù)字信號(hào)再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)輸出,完成了亮色分離的任務(wù)。
全彩電視頻中包含有亮度信號(hào)和色度信號(hào),在彩電中通常沒(méi)法將這兩個(gè)信號(hào)分開(kāi)分別進(jìn)行處理.這種將色度信號(hào)和亮度信號(hào)分離的電路叫Y一C分離電路,其中Y代表亮度信號(hào),C代表色度信號(hào),Y一C 分離電路在彩電技術(shù)發(fā)展的歷程中分為三個(gè)階段。
一、第一階段:在早期的彩電中Y一C分離電路是采LC帶通濾波器和陷波器所組成.將視頻信號(hào)通過(guò)一個(gè)窄帶(4.43MHZ)帶通濾波器,得到色度信號(hào)。將視頻信號(hào)經(jīng)過(guò)一個(gè)4.43MHZ的陷波器,抑制掉色度信號(hào),從而得到亮度信號(hào).顯然L.C濾波器的品質(zhì)因數(shù)較低,所以Y-C分離度較差,存在較嚴(yán)重的亮色串?dāng)_,另外,由于亮度通道加入了陷波器這使得亮度信號(hào)受損,使清晰度下降,為此出現(xiàn)第二階段的Y一C分離電路。
二、第二階段:采用梳狀濾波器進(jìn)行色亮分離,它是根據(jù)視頻信號(hào)頻譜交織的原理及梳狀濾波器的梳齒濾波特性,以頻譜分離的方式分離出亮度和色度信號(hào),這種梳狀濾波器是由兩行延遲線、加法器、減法器等部分組成(結(jié)構(gòu)如圖1)。我們假設(shè)相鄰兩行的視頻信號(hào)保持相關(guān)性以及延遲線無(wú)損耗,那么輸入的信號(hào)經(jīng)延遲線延遲兩行后,Y信號(hào)保持不變,而色副載波的相位則與原信號(hào)相反,所以變成Y-C,在加法器輸出信號(hào)為:(Y+C)+(Y-C)=2Y;在減法器輸出的信號(hào)為:(Y+C)-(Y-C)=2C,從而達(dá)到色亮分離的目的。
上述分析結(jié)果是基于信號(hào)相關(guān)性的假設(shè),可將色度信號(hào)與亮度信號(hào)較徹底分離而獲得較為理想的圖象質(zhì)量。但實(shí)際的視頻信號(hào)并不是這樣理想的,即會(huì)出現(xiàn)非相關(guān)情況,如垂直方向有色度跳變,那么在此處直過(guò)信號(hào)與延遲信號(hào)中的Y.C分量不再相同,加法器與減法器便不能將C或Y分量完全對(duì)消,造成Y與C分離不徹底.為此出現(xiàn)了第三階段的Y一C分離電路。
三、第三階段:這種濾波器稱(chēng)為動(dòng)態(tài)數(shù)字式梳狀濾波器,它是利用三行彩色信號(hào)來(lái)完成垂直方向的相關(guān)檢測(cè),僅提取所需要的彩色信號(hào),從而克服了前述梳狀濾波器的缺點(diǎn).使圖象的清晰度提高了100多線,這種新型三行數(shù)字化梳狀濾波器結(jié)構(gòu)如圖2,圖中下半部分是典型的鎖相環(huán)路,用以產(chǎn)生四倍于色副載波振蕩頻率,用作數(shù)字Y/C分離電路的時(shí)鐘,對(duì)PAL制為17.73MHZ,對(duì)NTSC制為14.32MHZ.視頻信號(hào)經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)轉(zhuǎn)換為8位數(shù)字信號(hào),進(jìn)入數(shù)字梳狀濾波器進(jìn)行運(yùn)算,到此8位亮度和色度數(shù)字信號(hào)再經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)轉(zhuǎn)換成模擬信號(hào)輸出,完成了亮色分離的任務(wù)。
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