161316. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és kapcsolási elrendezés összetett impulzussorozat, előnyösen összetett video mérőjelsorozat előállítására

3 161316 4 kisebb szint jön létre mindaddig, amíg nincs szinkronjel. Az eljárás lényege, hogy a logikai áramkörök, melyek közismerten csak meghatározott 0 és 1 logikai szinteket hoztak létre, három vagy több­állapotúvá tehetők oly módon, hogy a kimeneti logikai 0 és 1 szinték közé egy vagy több szintet állítunk be úgy, hogy a logikai 1 állapotnak megfelelő feszültségszintet csökkentjük az elő­állítandó jel, vagy jelek amplitúdójától függően előre meghatározott értékű terhelés vagy terhe­lések további kapu ill. kapuk segítségével tör­ténő bekapcsolásával. Az eljárás foganatosítására az 1. ábra szerinti kiviteli alakot ismertetjük: A 6 és 9 digitális áramkörök 7 és 10 kimene­teit a 8 célszerűen ellenállással vagy szükség szerint ellenállásokkal kötjük össze. Az ismertetett kapcsolási elrendezés az aláb­biak szerint működik: Ha 6 áramkör 5 bemenete 0 szintű jellel (pl. hálójel impulzussal, sávjéllel stb.) vezérelt és a 8 ellenállás kikapcsolt állapotban van, akkor a 7 kimeneten megjelenik a logikai 1 szint. A 6 áramkör 5 bemenete 0 szintű jellel vezé­relt és a 8 — célszerűen — ellenállás 9 — cél­szerűen — digitális kapcsolóáramkör segítségé­vel be van kapcsolva, a 7 kimeneten megjelenik egy logikai X szint is. A 6 áramkör 5 bemenete logikai 1 szinttel ve­zérelt a 7 kimeneten megjelenik a logikai 0 szint. Amennyiben több szintet kívánunk elérni, úgy több egymástól eltérő értékű ellenállást kell be­iktatni. A találmányi eljárás és kapcsolási elrendezés által TV mérőjelek keverhetők össze összetett video jellé, amelyet a 2. ábra szerinti hullám­forma mutat. A hullámforma az összetett jel 1 alsó szaka­szában tartalmazza a 2 kioltójellel ellátott kép­mintajeleket, 3 felső szakaszában a szinkronje­leket. A teljes összetett video jelet úgy alakítjuk ki, hogy először létrehozzuk a képminta tartal­mat. Mivel a képmintajelek többfélék is lehet­nek, pl. hálójelek, vagy sávjelek, esetleg egyide­jűleg mindkettő, ezért ezeket előbb célszerűen „VAGY" művelet szerint működő kapcsolóháló­zattal egykimenetűvé kell egyesíteni. Ebbe a jel­be kell bemásolni a 2 kiöl tó jeleket (kioltószaka­szokat), majd a jel 3, felső szakaszaként hozzá kell adni a szinkronjeleket. Az előzőleg említett alapjelek mindegyike egy sorirányú és egy kép­irányú komponensből áll. Ezek szerint legelő­ször létrehozzuk a párba tartozó (sor- és képirá­nyú) egyesített jeleket, majd ezeket összegezzük egymással összetett video jellé. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés a 3. ábra szerinti példaképpeni kiviteli berende­zésben a következőképpen működik: A 3. ábra szerinti TV jelkeverő hálózat logi­kai NAND kapukból épül fel. Az 1 kapu egye­síti a bemeneteire jutó sorirányú és képirányú vonalakat hálójellé. A 2 kapu viszont a be­meneteire jutó sorirányú és képirányú sávj ele­ket egyesíti keresztsávvá. Mindkét NAND kapt logikai zérus szinten VAGY műveletet hajt vég­re. Az 1 és 2 kapu el van látva egy-egy 3 és 4 bemenetekkel is, melyek segítségével az 1 és 2 kapuk zárhatók, vagy nyithatók, így pl. ha a2 1 kapu 3 bemenetén a zárókapcsoló földelési (zérust) létesít a kapunak, akkor ezen az 1 ka­pun nem tudnak továbbjutni a háló jel-impulzu­sok, tehát a 6 kapu 7 kimenetére erről a csator­náról nem érkezik képmintajel. Ugyanakkor a 2 kapu még nyitva lehet és a sávjelek akadály nélkül jutnak a 6 kapu 5 bemenő pontjára, il­letve 7 kimenetére. Ezek szerint a kapcsolók ál­lásától függően az l-es kapuról, a 2-es kapuról vagy egyidejűleg mindkét kapuról érkezhet képmintajel. Ily módon a kapuk nemcsak kü­lön-külön, hanem együttesen is, mint kapuhá­lózat a különböző képmintajelek átvitele tekin­tetében VAGY műveletet valósítanak meg. Te­hát így összetett képmintatartalom állítható elő. A kioltó szakaszok az alábbiak szerint hozha­tók létre: Kihasználjuk a NAND kapu azon tu­lajdonságát, hogy a logikai zérus szinten VAGY műveletet valósítanak meg. Ugyanis, pl. ha 6 kapu Dt és D 2 diódákkal bővített bemeneteire megfelelő polaritású olyan sor, illetve képkiol­tójelet adunk, hogy azok a kioltási szakaszok alatt zérus szintet biztosítanak a 6 kapu 5 be­meneti oldalán, és így a 6 kapu lezár, és 7 ki­menetére nem jutnak el a bemeneti pontokon levő képmintajelek, vagyis mintegy kioltódnak ilyenkor a jelek. Ezek szerint igen egyszerűen bemásolhatok az összetett video jelbe a kioltó­szakaszok. A találmányi megoldással egyszerűen képez­hetők az összetett szinkronjelek is. Erre szolgál a 9 kapu, amely szintén logikai VAGY művele­teket végez, logikai zérus szinten. Ugyanis, ha ennek egyik bemenetére a sorszinkron jel, a má­sikra a képszinkronjel olyan polaritással érke­zik, hogy vagy az egyik vagy a másik (de lehet mindkettő) zérus szintet biztosít a bemeneti ol­dalon, akkor a kimenet logikai 1 szintre ugrik. Ezt az ugrást a 6 kapu 7 kimenetére célszerűen 8 szabályozható ellenálláson keresztül juttatjuk el, amely összeköttetést képez a 6 és 9 kapuk 7 és 10 kimenetei között. Amikor a 9 kapu kime­nete magas —< logikai 1 — szintre ugrik, akkor lehetővé válik 6 kapu eredeti (terheletlen) 1 lo­gikai szintjének a beállása. Tehát a szinkronje­lek ideje alatt létrejönnek a kiemelkedő szink­ronjelek is, vagyis a 7 kimeneten létrejön a vég­leges összetett video jel. Ezen példaképpeni kivitelnél a bemeneti ol­dalon levő kapuk száma tetszőlegesen bővíthe­tő, vagy csökkenthető, a kívánt képminták szá­mától függően. A több bemenetű NAND kapuk helyett alkalmazhatók kevés bemenetű diódák­kal bővített kapuk is. A digitális rendszerű eljárás előnyös tulaj­donsága, hogy nem kell a bemenőjel nagyságát tartani, a rendszer meghatározza a jelkeverés összegét, csupán az arányt kell biztosítani az el­lenállás vagy ellenállások értékeinek beállításá­val, j 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2 í

Next

/
Thumbnails
Contents