CS270468B1 - Back matrix - Google Patents
Back matrix Download PDFInfo
- Publication number
- CS270468B1 CS270468B1 CS885173A CS517388A CS270468B1 CS 270468 B1 CS270468 B1 CS 270468B1 CS 885173 A CS885173 A CS 885173A CS 517388 A CS517388 A CS 517388A CS 270468 B1 CS270468 B1 CS 270468B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- terminal
- resistor
- output
- variable
- amplifier
- Prior art date
Links
Landscapes
- Picture Signal Circuits (AREA)
Abstract
Zpětná matice je určena pro zpracování jasového signálu (Εγ) a rozdílových signálů (Er.y) a (Eb_y) v barevné televizi. Matice umožňuje vyloučení přeslechů mezi výstupními signály nestavením pouhých tří nastavovacích prvků a regulaci amplitudy výstupních signálů.The feedback matrix is intended for processing the luminance signal (Εγ) and the difference signals (Er.y) and (Eb_y) in color television. The matrix allows for the elimination of crosstalk between the output signals by setting only three adjustment elements and for regulating the amplitude of the output signals.
Description
Vynález řeší zpětnou matici, vhodnou pro dekódování signálů barevné televize.The invention solves a feedback matrix suitable for decoding color television signals.
Oe známa řada různých zapojení zpětných matic od jednoduchých bez možnosti jakéhokoliv nastavení až k maticím, které obsahují desítky tranzistorů a dalěích součástek. Existuje i zapojení, kde lze kompenzovat přeslechy zpracovávaných signálů pomocí čtyř proměnných kondenzátorů zapojených paralelně k odporům, přes které s'e přivádějí do součtového bodu zpětné matice rozdílové signály ER_Y a Εθ_γ. Nevýhodou posledně jmenovaného zapojení je to, že ve zpětné matici signálu Eg *se prvky určené ke kompenzaci přeslechů vzájemně ovlivňují, ccž komplikuje správné nastavení.There are many different connections of feedback matrices, from simple ones without any possibility of adjustment to matrices containing dozens of transistors and other components. There is also a connection where it is possible to compensate for crosstalk of the processed signals using four variable capacitors connected in parallel to the resistors, through which the difference signals E R _ Y and Εθ_ γ are fed to the summation point of the feedback matrix. The disadvantage of the latter connection is that in the feedback matrix of the signal Eg *, the elements intended for crosstalk compensation interact with each other, which complicates the correct adjustment.
Tento nedostatek je odstraněn zapojením zpětné matice podle vynálezu.This deficiency is eliminated by incorporating a feedback nut according to the invention.
Jeho podstata spočívá v tom, že vstup prvního zesilovače je spojen se zdrojem jasového signálu Εγ a výstup prvního zesilovače je spojen s prvním vývodem prvního odporu, s prvním vývodem šestého odporu, s prvním vývodem třináctého odporu, s prvním vývodem prvního proměnného kondenzátoru, s prvním vývodem druhého proměnného kondenzátoru a s prvním vývodem třetího proměnného kondenzátoru, přičemž druhý vývod prvního odporu je spojen s druhým vývodem prvního proměnného kondenzátoru, s prvním vývodem čtvrtého odporu, s druhým vývodem třetího odporu a se vstupem čtvrtého zesilovače, jehož výstup je prvním výstupem zapojení a první vývod třetího odporu je spojen s druhým vývodem druhého proměnného odporu, přičemž první vývod druhého proměnného odporu je spojen s prvním výstupem druhého zesilovače, jehož vstup je spojen se zdrojem rozdílového signálu ER_Y, druhý výstup druhého zesilovače je spojen s prvním vývodem sedmého proměnného odporu, jehož druhý vývod je spojen s prvním vývodem osmého odporu a druhý vývod osmého odporu je spojen s druhým vývodem desátého odpo ru, s prvním vývodem jedenáctého odporu, s druhým vývodem šestého odporu, s druhým vývodem druhého proměnného kondenzátoru a se vstupem pátého zesilovače, jehož výstup je druhým výstupem zapojení a první vývod desátého odporu je spojen s druhým vývodem devátého proměnné ho odporu, jehož první vývod je spojen s prvním výstupem třetího zesilovače, jehož vstup je spojen se zdrojem rozdílového signálu Εθ_γ a druhý výstup třetího zesilovače je spojen s prvním vývodem čtrnáctého proměnného odporu, jehož druhý vývod je spojen s prvním vývodem patnáctého odporu, jehož druhý vývod je spojen s druhým vývodem třináctého odporu, s druhým vývodem třetího proměnného kondenzátoru, s prvním vývodem šestnáctého odporu a se vstupem šestého zesilovače, jehož výstup je třetím výstupem zapojení, dále je spojen druhý vývod čtvrtého odporu s prvním vývodem pátého proměnného odporu, jehož druhý vývod je spojen se zemí a druhý vývod jedenáctého odporu je spojen s prvním vývodem dvanáctého proměn něho odporu, jehož druhý vývod je spojen se zemí a druhý vývod šestnáctého odporu je spojei s prvním vývodem sedmnáctého proměnného odporu, jehož druhý vývod je spojen se zemí.Its essence lies in the fact that the input of the first amplifier is connected to the source of the brightness signal Ε γ and the output of the first amplifier is connected to the first terminal of the first resistor, to the first terminal of the sixth resistor, to the first terminal of the thirteenth resistor, to the first terminal of the first variable capacitor, to the first terminal of the second variable capacitor and to the first terminal of the third variable capacitor, while the second terminal of the first resistor is connected to the second terminal of the first variable capacitor, to the first terminal of the fourth resistor, to the second terminal of the third resistor and to the input of the fourth amplifier, whose output is the first output of the circuit and the first terminal of the third resistor is connected to the second terminal of the second variable resistor, while the first terminal of the second variable resistor is connected to the first output of the second amplifier, whose input is connected to the source of the difference signal E R _ Y , the second output of the second amplifier is connected to the first terminal of the seventh variable resistor, whose second terminal is connected to the first terminal of the eighth resistor and the second terminal of the eighth resistor is connected with the second terminal of the tenth resistor, with the first terminal of the eleventh resistor, with the second terminal of the sixth resistor, with the second terminal of the second variable capacitor and with the input of the fifth amplifier, whose output is the second output of the circuit and the first terminal of the tenth resistor is connected to the second terminal of the ninth variable resistor, whose first terminal is connected to the first output of the third amplifier, whose input is connected to the source of the differential signal Εθ_ γ and the second output of the third amplifier is connected to the first terminal of the fourteenth variable resistor, whose second terminal is connected to the first terminal of the fifteenth resistor, whose second terminal is connected to the second terminal of the thirteenth resistor, with the second terminal of the third variable capacitor, with the first terminal of the sixteenth resistor and with the input of the sixth amplifier, whose output is the third output of the circuit, further the second terminal of the fourth resistor is connected to the first terminal of the fifth variable resistor, whose second terminal is connected to the ground and the second terminal The eleventh resistor is connected to the first terminal of the twelfth variable resistor, the second terminal of which is connected to ground, and the second terminal of the sixteenth resistor is connected to the first terminal of the seventeenth variable resistor, the second terminal of which is connected to ground.
Dosahovaný nový účinek zapojení spočívá v tom, že v zapojení lze nastavením tří proměnných kondenzátorů vykompenzovat přeelechy mezi jednotlivými signály, přičemž nedochází ke vzájemnému ovlivňování těchto regulací. Navíc jsou přímo v obvodu zpětné matice i tři regulátory výstupních signálů ER, Eg a Eg, což přináší další obvodové zjednodušení. Ani tyto regulace se s jinými navzájem neovlivňují.The new effect of the circuit is that by adjusting three variable capacitors, the overshoots between the individual signals can be compensated for in the circuit, while these controls do not affect each other. In addition, there are three controllers of the output signals E R , Eg and Eg directly in the feedback matrix circuit, which brings further circuit simplification. These controls do not affect each other either.
Vynález bude dále vysvětlen pomocí výkresu, který znázorňuje uspořádání podle vynálezu. V zapojení podle vynálezu je vstup prvního zesilovače Z 1 spojen se zdrojem jasového signálu Εγ a výstup prvního zesilovače Z 1 je spojen s prvním vývodem prvního odporu R 1, s prvním vývodem šestého odporu R 6, s prvním vývodem třináctého odporu R 13, s prvním vývodem prvního proměnného kondenzátoru C 1, s prvním vývodem druhého proměnného kondenzátoru C 2 a e prvním vývodem třetího proměnného kondenzátoru C 3. Druhý vývod první ho odporu R 1 je· spojen s druhým vývodem prvního proměnného kondenzátoru C 1, s prvním vývodem čtvrtého odporu R 4, s druhým vývodem třetího odporu R 3 a se vstupem čtvrtéhoThe invention will be further explained with the aid of a drawing showing the arrangement according to the invention. In the circuit according to the invention, the input of the first amplifier Z 1 is connected to the source of the brightness signal Ε γ and the output of the first amplifier Z 1 is connected to the first terminal of the first resistor R 1, to the first terminal of the sixth resistor R 6, to the first terminal of the thirteenth resistor R 13, to the first terminal of the first variable capacitor C 1, to the first terminal of the second variable capacitor C 2 and to the first terminal of the third variable capacitor C 3. The second terminal of the first resistor R 1 is connected to the second terminal of the first variable capacitor C 1, to the first terminal of the fourth resistor R 4, to the second terminal of the third resistor R 3 and to the input of the fourth
CS 270468 Bl zesilovače Z 4. Výstup čtvrtého zesilovače Z 4 je prvním výstupem zapojení. První vývod třetího odporu R 3 je spojen s druhým vývodem druhého proměnného odporu R 2, přičemž první vývod druhého proměnného odporu R 2 je spojen s prvním výstupem druhého zesilovače Z 2, jehož vstup je spojen se zdrojem rozdílového signálu ER_y. Druhý výstup druhého zesilovače Z 2 je spojen s prvním vývodem sedmého proměnného odporu R 7, jehož druhý vývod je spojen s prvním vývodem osmého odporu R 8. Druhý vývod osmého odporu R 8 je spojen s druhým vývodem desátého odporu R 10, s prvním vývodem jedenáctého odporu R 11 s druhým vývodem šestého odporu R 6, s druhým vývodem druhého proměnného kondenzátoru C 2 a se vstupem pátého zesilovače Z 5. Výstup pátého zesilovače Z 5 je druhým výstupem zapojení. První vývod desátého odporu R 10 je spojen s druhým vývodem devátého proměnného odporu R 9, jehož první vývod je spojen s prvním výstupem třetího zesilovače Z 3, jehož vstup je spojen se zdrojem rozdílového signálu Εθ_γ. Druhý výstup třetího zesilovače Z 3 je spojen s prvním vývodem čtrnáctého proměnného odporu R 14, jehož druhý vývod je spojen s prvním vývodem patnáctého odporu R15. Druhý vývod patnáctého odporu R 13 je spojen s druhým vývodem třináctého odporu R 13, s druhým vývodem třetího proměnného kondenzátoru C 3, s prvním vývodem šestnáctého odporu R 16 a se vstupem šestého zesilovače Z 6. Výstup šestého zesilovače Z 6 je tře tím výstupem zapojení. Druhý vývod čtvrtého odporu R 4 je spojen s prvním vývodem pátého proměnného odporu R 5, jehož druhý vývod je spojen se zemí. Druhý vývod jedenáctého odporu R 11 je spojen s prvním vývodem dvanáctého proměnného odporu R 12, jehož druhý vývod je spojen se zemí. Druhý vývod šestnáctého odporu R 16 je spojen s prvním vývodem sedmnáctého proměnného odporu R 17, jehož druhý vývod je spojen se zemí.CS 270468 Bl amplifier Z 4. The output of the fourth amplifier Z 4 is the first output of the circuit. The first terminal of the third resistor R 3 is connected to the second terminal of the second variable resistor R 2, while the first terminal of the second variable resistor R 2 is connected to the first output of the second amplifier Z 2, the input of which is connected to the source of the differential signal E R _y. The second output of the second amplifier Z 2 is connected to the first terminal of the seventh variable resistor R 7, the second terminal of which is connected to the first terminal of the eighth resistor R 8. The second terminal of the eighth resistor R 8 is connected to the second terminal of the tenth resistor R 10, to the first terminal of the eleventh resistor R 11, to the second terminal of the sixth resistor R 6, to the second terminal of the second variable capacitor C 2 and to the input of the fifth amplifier Z 5. The output of the fifth amplifier Z 5 is the second output of the circuit. The first terminal of the tenth resistor R 10 is connected to the second terminal of the ninth variable resistor R 9, whose first terminal is connected to the first output of the third amplifier Z 3, whose input is connected to the source of the differential signal Εθ_γ. The second output of the third amplifier Z 3 is connected to the first terminal of the fourteenth variable resistor R 14, whose second terminal is connected to the first terminal of the fifteenth resistor R15. The second terminal of the fifteenth resistor R 13 is connected to the second terminal of the thirteenth resistor R 13, to the second terminal of the third variable capacitor C 3, to the first terminal of the sixteenth resistor R 16 and to the input of the sixth amplifier Z 6. The output of the sixth amplifier Z 6 is the third output of the circuit. The second terminal of the fourth resistor R 4 is connected to the first terminal of the fifth variable resistor R 5, whose second terminal is connected to ground. The second terminal of the eleventh resistor R 11 is connected to the first terminal of the twelfth variable resistor R 12, the second terminal of which is connected to ground. The second terminal of the sixteenth resistor R 16 is connected to the first terminal of the seventeenth variable resistor R 17, the second terminal of which is connected to ground.
Při zavedení naznačených signálů ke vstupům zesilovačů Z 1, Z 3 a Z 3 dostáváme na výstupech zesilovačů Z 4, Z 5 a Z 6 dekódované základní signály £R, a ve shodě s příslušnými definičními rovnicemi. Proměnné odpory R 2, R 7, R 9 θ' R T4 slouží k přesnému dostavení příslušných koeficientů na nízkých kmitočtech signálů. Přeslechy mezi jednotlivými signály v kmitočtové oblasti nad 1 MHZ se vykompenzují nastavením proměnných kondenzátorů C 1, C 2 a C 3. Pomocí proměnných odporů R 5, R 6 a R 7 lze rovněž nastavit nezávisle i amplitudy jednotlivých výstupních signálů £R, aWhen introducing the indicated signals to the inputs of amplifiers Z 1, Z 3 and Z 3, we receive at the outputs of amplifiers Z 4, Z 5 and Z 6 decoded basic signals £ R , and in accordance with the relevant definition equations. Variable resistors R 2, R 7, R 9 θ' R T4 serve to precisely adjust the relevant coefficients at low signal frequencies. Crosstalk between individual signals in the frequency range above 1 MHZ is compensated by adjusting variable capacitors C 1, C 2 and C 3. Using variable resistors R 5, R 6 and R 7, the amplitudes of individual output signals £ R , and can also be set independently.
Zapojení lze dále rozšířit připojením pevných kondenzátorů C 4, C 5 a C 6, kterými je možno upravit potřebný rozsah regulace přeslechů.The connection can be further expanded by connecting fixed capacitors C 4, C 5 and C 6, which can be used to adjust the required range of crosstalk control.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS885173A CS270468B1 (en) | 1988-07-20 | 1988-07-20 | Back matrix |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS885173A CS270468B1 (en) | 1988-07-20 | 1988-07-20 | Back matrix |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS517388A1 CS517388A1 (en) | 1989-11-14 |
| CS270468B1 true CS270468B1 (en) | 1990-06-13 |
Family
ID=5396120
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS885173A CS270468B1 (en) | 1988-07-20 | 1988-07-20 | Back matrix |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS270468B1 (en) |
-
1988
- 1988-07-20 CS CS885173A patent/CS270468B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS517388A1 (en) | 1989-11-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2094133A1 (en) | Linear gain control amplifier | |
| JPS6420734A (en) | Gain variable amplifier circuit | |
| US3781869A (en) | Transducer amplifier with automatic balance | |
| US4403199A (en) | Gain control systems | |
| CA2087361A1 (en) | Power amplifier device comprising a plurality of feedforward distortion compensating circuits in parallel | |
| US4984079A (en) | Video preamplifier circuit | |
| CS270468B1 (en) | Back matrix | |
| DE2438883A1 (en) | FEEDBACK AMPLIFIER | |
| US5578967A (en) | Circuit compensating for capacitance at inverting input of current feedback amplifier | |
| CA2108319A1 (en) | Equalizing Amplifier | |
| DE60225458T2 (en) | DYNAMIC PRESENCE FOR A TRANSMITTER | |
| JPS5760714A (en) | Adjusting device for frequency characteristic | |
| ES8601621A1 (en) | Wideband kinescope driver amplifier | |
| US5485124A (en) | Integrated amplifier with an accurately defined gain factor | |
| JP3235084B2 (en) | Buffer amplifier with low offset and unity gain | |
| DE69020957T2 (en) | Monolithically integrable operational differential amplifier. | |
| US4178555A (en) | Method of reducing distortion in electronic networks | |
| JPS5742216A (en) | Btl connection system for output amplifier | |
| US4224536A (en) | Stabilization of monolithic integrated circuit output levels | |
| JPS6467015A (en) | Filter circuit | |
| GB2156175A (en) | Signal processing circuits | |
| CN1003556B (en) | Circuit Structure for Adjusting Contrast and Color Saturation of Color TV Receiver | |
| KR920003033Y1 (en) | Two-output balance control circuit | |
| US5828190A (en) | G1 High frequency drive for color cathode ray tubes | |
| SU1343547A1 (en) | Active resistance-capacitance-phase circuit |