BE492118A - - Google Patents
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/04—Synchronising
- H04N5/08—Separation of synchronising signals from picture signals
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- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Details Of Television Scanning (AREA)
Description
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Perfectionnements aux récepteurs de télévision.
La présente invention se rapporte aux récepteurs de télévision et, plus spécialement à leurs circuits d' balayage et de synchronisation et a pour but de procu- rer un récepteur dans lequel ces parties du récepteur sont considérablement simplifiées.
Actuellement la pratique générale pour ce qui con- cerne la synchronisation des systèmes de télévision et du système émetteur est de transmettre un signal compo- sé qui contient une composante image et une composante de la forme d'une impulsion par laquelle on obtient une synchronisation des lignes et des images successi- ves.
Chaque impulsion est transmise entre les compo- santes vidéo successives correspondent aux lignes suc- cessives, et l'impulsion est limitée à une amplitude de
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signal qui n'est pas utilisée pour le signal vidéo, et qui est actuellement un signal "plus noir que noir"-. C'est à un système de ce genre dans lequel ume impulsion de synchronisation est transmise comme une partie discrète du signal que la présente invention s'adresse;
Là balayage synchronisé du récepteur s'effectue or- dinairement en prévoyant deux circuits générateurs de dents de scie, l'un pour la fréquence de ligne et l'autre pour la fréquence d'image et en utilisant une ou plusieurs valves pour séparer les impuls ions de synchronisation de façon à contrôler les générateurs de dents de scie: Cette partie du circuit peut contenir une ou deux salves séparatrices et deux valves génératrices et ceci forme une partie apprécia- ble du prix du récepteur.
En outre, les nombreux standards adoptés en Europe ne permettent pas d'utiliser un récepteur de n'importe quel type donné. Par exemple, les standards anglais, hollandais et français comprennent respectivement 405, 625 et 819 li- gnes par image.
Le but principal de l'invention est de fournir une méthode qui permette la réception d'émissions de télévision sans aucun contrôle manuel de la fréquence de répétition d signaux de balayage.
Un autre but est d'éviter l'emploi d'une base de temps et de ce fait d'empêcher l'instabilité des circuits.
Un but supplémentaire est d'améliorer en substance la stabilité du système par rapport aux oscillations para- sites et de plus de permettre la réception des transwmissin de standards différents, par un choix convenable des élé- ments des circuits. La réception d'émissions de standards aussi différents est ordinairement impossible sans intro- duire des complications substantielles dans la construc- tion du récepteur.
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Suivant la présente invention au lieu qu'un oscilla.. teur base de temps soit verrouillé par des impulsions de synchronisation, l'énergie contenue dans ces impulsions est utilisée soit pour fournir un signal de balayage direc- tement à partir du signal de synchronisation d'origine ou bien le signal de synchronisation est utilisé pour contrô- ler la vitesse dé charge d'un condensateur fournissant le signal de balayage. On comprendra aisément que dans ces conditions la stabilité de l'image sera la même que celle de l'émetteur puisqu'aucun oscillateur intermédiaire n'est utilisé.
La présente invention prévoit un dispositif d'une complexité considérablement moindre, et suivant l'invention les impulsions de synchronisation sont séparées du signal vidéo par un effet de limitation d'amplitude et un conden- sateur est chargé par l'impulsion. Lorsque l'impulsion cesse et pendant le signal vidéo, le condensateur se dé- charge à travers une résistance et la tension apparaissant aux bornes de cette résistance de décharge est utilisée comme tension de balayage de ligne pour le dispositif de déviation du tube à rayon cathodique.
Le récepteur de télévision peut être pourvu d'étages d'amplification et de démodulation qui peuvent avoir n'im- porte quelle forme convenable; ces étages peuvent être associés en partie aux étages pour une réception sonore d'accompagnement de la façon habituelle. Un étage d'ampli- fication à fréquence vidéo peut être incorporé mais on peut s'en dispenser à condition que l'on obtienne une ten- sion vidéo et de synchronisation d'amplitude adéquate.
L'invention est représentée schématiquement au moyen d'un exemple aux figures 1 et 2 des dessins d'accom- pagnement montrant deux modes d'exécution de l'invention:
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La figure 1 représente un circuit destiné plus spé- cialement à la réception des signaux d'impulsions positi- ves comme c'est la cas pour la télévision anglaise.
L- signal composé, obtenu comme décrit ci-dessus, est appliqué comme le montre la figure 1 à une combinaison condensateur-résistance avec un condensateur série C et une résistance parallèle R, de constante de temps relativement grande. La résistance R est shuntée par une diode V3 et un condensateur Co en série avec elle, au moyen duquel, en pré- sence de l'impulsion positive, le condensateur acquiert une charge positive par rapport à la terre.
Ce condensateur Co est à son tour shunté par une résistance R1 de valeur telle que par rapport à la capacité du condensateur Co le temps de décharge est beaucoup plus grand que le temps de charge de la-première combinaison condensateur-résistance, le temps de charge étant le produit de Co par la somme de la résis- tance interne de la diode quand' elle est conductrice et de la résistance interne du circuit fournissant les impulsions de synchronisation.
Pendant le fonctionnement, le condensateur Cose charge en substance pour la durée de l'impulsion de synchro- nisation si la résistance interne mentionnée ci-dessus est faible. A la fin de l'impulsion, la diode cesse d'être con- ductrice et le condensateur C se décharge à travers la ré- sistance associée. On peut s'arranger de façon que cette décharge soit approximativement linéaire pour la période d'un balayage de ligne en prenant la constante de temps de décharge suffisamment grande.
Les impulsions/de synchronisation séparée des si- gnaux vidéo par la diode V3 sont appliquées au circuit d'intégration R1 C. à des moments bien déterminés, le con- densateur étant chargé positivement et en substance pour la durée des impulsions qui est très courte par rapport à la
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constante de temps R C . Lorsque les impulsions s'arrê-
1. tent, la diode ne permet plus au courant de passer et le condensateur se décharge d'une façon exponentielle dans R1.
Une tension en dent de scie plus ou moins déformée est alors disponible à la grille de la pentode V
4
La tension obtenue de la valve V4 alimente une pen- tode V2 dont la charge anodique peut être divisée et contenue en partie dans le circuit anodique et en partie dans le circuit cathodique, de façon à agir comme un cir- cuit déphaseur, pour produire des tensions push-pull équilibrées par rapport à la terre pouvant être appliquées aux plaques de déviation du tube à rayon cathodique du type à déviation électrostatique. Le circuit d'entrée de cette valve peut contenir la résistance de charge catho- dique, ce qui introduit une dégénération considérable dans l' amplificateur.
L'amplitude du signal en dent de scie produite par l'amplificateur dépend de la constante de temps du cir- cuit de décharge. Une petite constante de temps R1 Co pour le circuit de décharge introduit toutefois une perte de linéarité du signal en dent de scie, mais ceci peut être corrigé jusqu'à un certain degré en faisant opérer l'amplificateur sur une partie courbe de sa caractéristi- que ou par un réseau correcteur R2C2 ou C3R3 ou les deux.
Dans un dispositif particulier, la première combinai- son résistance-condensateur a des valeurs de 0,5 micorfa- rad pour C et 0,1 mégohm pour R, donnant une constante de temps de 0,05 seconde, ce qui envient pour la réception de signaux comme ceux qui sont transmis actuellement, et le second circuit a des valeurs de 0,005 microfarad pour C et 0,3 mégohm pour R1 donnant une constante de temps de 0,00015 seconde.
En se référant à la figure 2, le signal appliqué à
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la grille de la valve V1 à travers le condensateur C1' la grille étant mise à la terre à travers une résistance R1' a été séparé de la composante vidéo, par exemple, par une diode séparatrice ou un procédé équivalent pourvu qu'il délivre des impulsions positives qui ne durent qu'un court instant à la fréquence de répétition de la ligne.
Par leur effet sur le courant anodique de la valve V-, les impulsions déchargent le condensateur Co qui emmagasinera des variations de charge positives dans l'intervalle des impulsions de ligne. La forme exponentielle de la courbe de charge C. est corrigée avant d'atteindre la grille de la valve V2 ou encore sa distorsion est accentuée inten- tionnellement afin de corriger tout effet indésirable dans les circuits anodiques de la valve V2.
Il est d'usage de récupérer l'énergie qui autrement serait perdue pendant le temps de retour de l'impulsion de ligne et de la transformer de façon qu'elle puisse être utilisée pour alimenter l'anode du tube à rayon cathodique.
Dans ce but, il faut préférer la variation positive d'accroissement du courant anodique de la valve V2 afin d'éviter le ralentissement du temps de retour dans le circuit anodique du fait que la tension anodique plus petite pendant le temps de retour amènerait une diminution de durée du signal de b alayage effectif. La tension de sortie pourrait toutefois être améliorée si le courant ano- dique décroissait avec le balayage puisqu' à ce moment la chute de tension aux bornes du circuit anodique de V serait incorporé comme une tension en série.
Dans ce but, le temps de retour peut être amélioré en utilisant pour la décharge du condensateur C0 non le bord d'attaque mais le bord de sortie de l'impulsion pour la tension de déchar- ge dans la grille V1' ceci s'obtient par intégration par- tielle des impulsions appliquées à V1 et peut s'effectuer à travers le condensateur (:4 en parallèle avec la ré-
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sistance R1 Dans un dispositif particulier suivant la. figure 2 le condensateur Cl a une valeur de 0,01 micro- farad et IL un mégohm donnant une constante de temps gran- de par rapport à la durée de l'impulsion;
C4 a une valeur égale ou plus petite que 500 picofarads, la résistance de charge R4 a une valeur de 1,5 mégohm et le condensateur Co a une valeur comprise entre 100 et 200 picofarads y zompris la capacité de la valve et les capacités répar- ties.
Dans les deux circuits mentionnés on obtient à la figure 2 une décharge d'un condensateur par une impulsion en substance rectangulaire, la courbe de charge étant en substance une dent de scie. A la figure 1 on obtient une dent de scie par intégration d'une impulsion en substance rectangulaire. Ainsi par le premier exemple on obtient une tension en dent de acte décroissante entre les im- pulsions et par le second une tension en dent de scie croissante entre les impulsions. La courbe obtenue peut cependant ne pas être exactement linéaire.
Dans les deux cas il est possiDle d'effectuer des corrections par des moyens simples ; parexemple dans le cas des circuits représentés aux figures 1 et 2 en utilisant une constante à de temps du circuit de grille de la valve V2 égale/ou plus petite que la période de répétitions dès impulsions de ligne, la pente de la dent de scie peut être réduite.
D'autre part, en faisant varier la rétroaction de la c a- thode ou de l'écran de V2 la pente de la courbe peut être accrue. De cette façon la perte des composantes à fréquence basse ou élevée peut être aisément corrigée pour donner une courbe finale parfaitement linéaire.
Les figures 1 et 2 montrent également un circuit R2C2 au moyen duquel on peut appliquer une tension à la
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grille de V2 qui est partiellement parabolique. En ajus- tant la résistance R la tension Co ou C peut être réglée à volonté.
Puisque Co se décharge par des impulsions synchro- nisées dans le circuit représenté à la figure 2 l'élément de décharge est de préférence composé d'une résistance qui est aussi faible que possible. Dans ce but on utilise de préférence une triode à résistance interne faible ou une pentode avec une pente plus grande connectée comme une triode. Dans le cas de la figure 1 la décharge étant lente, on utilise de préférence une diode à résistance interne faible,on choisit la pentode V4 avec une pente élevée afin d'obtenir une amplitude plus grande du signal dans le circuit anodique.
Dans les deux dispositfs où il est fait usage de la méthode de récupération de l'énergie pendant le temps de retour, la résistance série de la charge du circuit ano- dique de V2 devient importante par rapport à sa réactance, particulièrement à des fréquences basses et elle introduit une distorsion. Il est à remarquer que les circuits corri- ges ont le même avantage quant à l'efficacité de la méthode de récupération en ce que les fréquences basses du signal- introduisent une distorsion de sens opposé et indépendante de la vitesse de répétition des impulsions de ligne. La distorsion qui est due à la résistance de T'anode V2 est corrigée indépendamment de cette vitesse par le circuit R2 C2 ou par les circuits cathodique ou d'écran de V2.
D'une façon semblable les circuits R4 Co et R, Co ont une constante de temps plus grande que là fréquence la plus basse de répétition de ligne. Par conséquent une variation de cette vitesse de répétition en passant d'un standard à un autre n'affectera pas la forme générale du signal; seule l'amplitude diminuera légèrement avec l'accroissement
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de la fréquence sur la grille de V.
L'efficacité de la méthode de conversion de l'énergie ne suit pas exactement le même principe et il est préféra- ble d'accroître le courant anodique de V2 avec la fréquence .
Ceci a été déjà réalisé, comme on sait, par l'emploi d'une diode additionnelle V5 redressant la tension qui autrement serait absorbée dans la résistance d'amortissement. Cette tension est introduite en série avec la tension d'alimen- tation, satisfaisant de ce fait à la condition requise de maintenir l'amplitude de déviation aussi bien que la haute tension du tube à rayon cathodique.
Revendications.
1.- Circuit récepteur de télévision dans lequel les impul- sions de synchronisation sont séparées du signal vidéo par un effet de limitation d'amplitude et sont utilisées pour charger un condensateur, qui la fin de 1'impulsion et pendant le signal vidéo se décharge à travers une résistan. ce, la tension aux bornes de cette résistance de décharge étant utilisée comme tension de balayage de ligne pour le dispositif de flexion du tube à rayon cathodique.
**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.
Claims (1)
- 2.- Circuit récepteur de télévision dans lequel les impul- sions de synchronisation sont séparées du signal vidéo par un effet de limitation d'amplification et sont utilisées pour décharger un condensateur qui, à la fin de l'impulsion et pendant le signal vidéo, se charge à travers une résis- tance donnant une constante de temps de charge au moins égale à ou plus grande que la durée de ligne, la tension venant du condensateur de charge étant utilisée comme tension de balayage de ligne pour le dispositif de flexion du tube à rayon cathodique. <Desc/Clms Page number 10>3. - Circuit récepteur de télévision suivant la revendication 1 dans lequel les impulsions de synchronisation sont présen- tes dans le signai vidéo et de synchronisation composé comme des composantes positives, le signal composé tant appliqué à une combinaison condensateur-résistance, avec un conden- sateur série et une résistance shunt, de constante de temps relativement grande par rapport à la durée des impulsions.4.- Circuit récepteur de télévision suivant la revendication 2 dans lequel les impulsions de synchronisation sont présen- tes dans le signal vidéo et de synchronisation composé com- me des composantes positives, le signal composé étant appli- qué à une triode opérant pendant 1' impulsion comme disposi- tif de décharge d'une combinaison condensateur-résistance de constante de temps égale ou plus élevée que la durée de ligne.5.- Circuit récepteur de télévision suivant la revendi- cation 3 dans lequel la résistance est shuntée par une diode et un second condensateur en série avec elle, au moyen du- quel le second condensateur acquiert une charge positive par rapport à la terre, le second condensateur étant shunté par une résistance dont la valeur par rapport à la capacité du dernier condensateur est telle que le temps de décharge est plus grand que le temps de charge de la première combi- naison condensateur-résistance .6.- Circuit récepteur de télévision suivant les revendica- tions 2 et 4 dans lequel le condensateur de charge acquiert une charge positive croissante par rapport à la terre pendant le signal vidéo. <Desc/Clms Page number 11>7.- Circuit récepteur de télévision suivant la revendica tion 5, dans lequel la constante de temps de la seconde combinaison condensateur-résistance est prise suffisamment grande afin d'obtenir une décharge presque linéaire pour la période d'un balayage de ligne.8.- Circuit récepteur de télévision suivant les revendica- tions 3, 5 et 7 dans lequel la première combinaisan conden- sateur-résistance a des valeurs de 0,5 microfarad et 0,1 mégohm, donnant une constante de temps de 0,05 seconde et la seconde combinaison condensateur-résistance a des valeurs de 0,005 microfarad et 0,3 mégohm, donnant une constante de temps de 0,00015 seconde.9. - Circuit récepteur de télévision suivant les revendica- tions 2,4 et 6 dans lequel les combinaisons condensateur de charge-résistance ont des valeurs de 100 à 200 picofarads et 1,5 mégohm donnant une constante de temps de 0,00015 à 0,0003 secondes.10.- Circuit récepteur de télévision suivant les revendica- tions 2, 4, 6 et 9 dans lequel le dispositif de décharge donne une constante de temps de décharge en substance plus petite que la durée d'impulsion et ayant une valeur de 0,000001 seconde ou moins.11.- Circuits récepteurs de télévision perfectionnés en sub- stance comme décrits et illustrés par les dessins d'accom- pagnement.
Publications (1)
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