Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Дескремблер кодированного телеканала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

В течение нескольких лет в нашем городе ведется кодированное вещание на 29-м канале. Для реализации достаточно надежной защиты от несанкционированного просмотра программ используется многовариантная адресная система кодирования, разработанная в России и используемая многими коммерческими студиями телевидения. Визуально у кодированной программы отсутствуют строчная и кадровая синхронизации.

При просмотре полного телевизионного сигнала при помощи осциллографа удалось обнаружить, что в кодированном сигнале отсутствуют кадровые синхроимпульсы, а вместо строчных импульсов передаются импульсы синхронизации, показанные на рис.1. Количество строк, в течение которых передаются сигналы, показанные на рис.1 а и 16, периодически изменяется, и это является одним из вариантов кодирования. Меняется также и длительность импульсов высокого уровня (75% уровня белого), изображенных на рис.1. Адрес абонента и информация о способе кодирования передается в течение 1 мкс в конце каждой строки.

Однако можно сделать дескремблер, способный преобразовывать кодированную программу в стандартный полный цветной телевизионный сигнал (ПЦТС) при использовании на передающей стороне любого из заложенных в системе способа кодирования.

Дескремблер кодированного телеканала

Изготовить такой дескремблер можно используя то обстоятельство, что положение места перехода с импульсов низкого уровня (уровень ниже черного) на импульсы высокого уровня (рис.1) является постоянным во времени и совпадает с началом строчных синхроимпульсов. Кадровые синхроимпульсы можно получить, ведя счет количества переданных строк.

Принципиальная электрическая схема дескремблера, реализующего описанный принцип и обеспечивающего автоматическое распознавание кодированной программы, изображена на рис.2.

Дескремблер кодированного телеканала
(нажмите для увеличения)

На транзисторе VT3 собран селектор импульсов низкого уровня, которые после выделения и инвертирования заряжают конденсатор С6 и поступают на вход триггера Шмитта DD1.2. Постоянная времени цепи R12, С6 выбрана такой, чтобы увеличить длительность этих импульсов на 1...2 мкс. После инвертирования элементом DD1.3 эти импульсы приходят на один из входов элемента DD2.2. Импульсы высокого уровня выделяются транзистором VT2 и, после инвертирования элементом DD1.1, подаются на второй вход элемента DD2.2. Таким образом, при наличии кодированного сигнала, показанного на рис.1, на выходе элемента DD2.2 формируются импульсы строчной синхронизации. С помощью элементов VD4, R17, С9 их длительность доводится до стандартной (4,7 мкс), и после инвертирования элементом DD1.4 они приходят на базу транзистора VT8, который, открываясь, "врезает" их в ПЦТС. Резистор R23 служит для регулировки уровня этих импульсов.

Для обеспечения подавления ложных синхроимпульсов (рис.1 а) служат элементы VT4,VT5, DD2.1, DD1.5, VD5, R16. После селекции транзистором VT3 все импульсы низкого уровня поступают на эмиттерный повторитель VT4, а затем - на один из входов элемента DD2.1. На другой вход DD2.1 поступает сигнал, сформированный элементом DD1.4 (вставляемые строчные синхроимпульсы). Цепочка VT5, R13, С7 служит для увеличения длительности этих импульсов до 70... 110 мкс. Следовательно, на выходе элемента DD2.1 в случае приема сигнала, изображенного на рис.1 а, после прохождения первой кодированной строки появляются импульсы. Это импульсы, точно соответствующие по длительности и по месту расположения фронтов ложным синхроимпульсам, присутствующим в кодированном сигнале. Элемент DD1.5 инвертирует их, и через диод VD5 с последовательно включенным резистором R16, который служит для регулировки степени подавления ложных синхроимпульсов, сигнал поступает на базу эмиттерного повторителя VT7.

Кадровая синхронизация осуществляется с помощью подсчета числа строк. Для этого удобно использовать напряжение накала кинескопа (ЭЛТ). Практически во всех современных телевизорах напряжение накала на кинескоп подается с трансформатора строчной развертки и содержит высшие гармонические составляющие, которые необходимы для работы дескремблера. На транзисторе VT1 и колебательном контуре L1, С2 происходит выделение второй гармоники строчной частоты. После инвертирования на элементе DD3.1 удвоенная частота строчной развертки приходит на счетный вход микросхемы DD5.

Элементы DD3.2, DD3.3, DD3.4, DD4 служат для формирования импульсов кадровой синхронизации, которые появляются на выходе элемента DD4.2, и сброса счетчика DD5. Кнопка S1 предназначена для подстройки фазы импульсов кадровой синхронизации.

Таким образом, на один из входов элемента DD2.3 приходят импульсы кадровой частоты длительностью 288 мкс (4,5 строки). Другой вход элемента DD2.3 подключен к конденсатору С10, который в случае приема кодированного сигнала заряжается импульсами строчной синхронизации. При приеме обычных телепрограмм напряжение на входе 9 элемента DD2.3 соответствует логическому нулю, и работа дескремблера автоматически прекращается. При приеме кодированных программ, после инвертирования транзистором VT6, импульсы кадровой синхронизации попадают на вход элемента DD2.4, который совместно с элементами VD8, R25, С11 и DD1.6 выполняет функцию их "нарезки" (рис.3). "Нарезка" кадровых синхроимпульсов необходима для обеспечения строчной синхронизации во время прохождения кадровых синхроимпульсов. После этого кадровые синхроимпульсы тем же способом, что и строчные, "врезаются" в ПЦТС.

Дескремблер кодированного телеканала

Внешний вид декодированного сигнала показан на рис.4. На транзисторе VT9 собран стабилизатор напряжения питания.

Конструкция и детали

Все резисторы, использованные в дескремблере, рассчитаны на мощность 0,125 Вт. Исключением является R26, который должен обеспечивать рассеивание мощности порядка 0,5 Вт. Допустимые отклонения номиналов элементов: С2, С6, СП, R12, R25 - ±5%, остальные - ±20%. Индуктивность L1 намотана на тороидальном магнитопроводе из феррита марки М200НН с габаритными размерами 20х12х4 мм и содержит 110 витков провода ПЭВ 0,1. К добротности катушки L1 не предъявляется жестких требований, поэтому возможна ее намотка на любом другом магнитопроводе. Все транзисторы и диоды могут иметь любые буквенные индексы. Вместо DD1 можно использовать К533ТЛ2: вместо DD2 - К133ЛАЗ, К155ЛАЗ, К533ЛАЗ, К1533ЛАЗ; вместо DD3 - К564ЛА7, К176ЛА7; вместо DD4 - К564ЛЕ10, К176ЛЕ10. Конденсаторы С12, С13 необходимо расположить в непосредственной близости от микросхем DD1, DD2.

Подключение к телевизору

Описываемый дескремблер можно подключить практически к любому телевизору (кроме лампового), для этого необходимо включить его в разрыв цепи низкочастотного видеосигнала с размахом 2...4,5 В. В телевизорах ЗУСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ дескремблер включается на выходе модуля радиоканала. В телевизорах западного производства, а также в 6УСЦТ дескремблер включается после эмиттерного повторителя, который находится между видеопроцессором и - керамическими полосовыми и режек-торными фильтрами. Пример схемы подключения к телевизору с видеопроцессором TDA8362A показан на рис.5. Пунктиром на рисунке показана цепь, которую необходимо разорвать.

Дескремблер кодированного телеканала
(нажмите для увеличения)

Регулировка

Установить движок резистора R4 в крайнее левое по схеме положение. Включить телевизор на кодированную программу. Установить с помощью резистора R17 длительность импульсов на выходе элемента DD2.4 равной 4...4,7 мкс. Подключить осциллограф к выходу дескремблера и, вращая движок резистора R23, добиться равенства амплитуд передаваемых и временых импульсов строчной синхронизации. Затем с помощью резистора R16 установить необходимую величину подавления ложных синхроимпульсов, при этом сигнал, присутствующий на выходе дескремблера, должен соответствовать рис.4. В последнюю очередь вращением движка резистора R4 добиться наилучшего качества приема декодированной программы.

Описанный дескремблер был успешно установлен в телевизоры Philips, Samsung и "Электрон 51ТЦ4303". Все доработанные таким образом телевизоры принимали кодированный канал практически с таким же качеством, как и некодированные. После оснащения таким дескремблером телевизора появляется возможность вести запись кодированных программ на видеомагнитофон. Для этого достаточно соединить НЧ-выход телевизора с ИЧ-входом видеомагнитофона и включить последний на запись.

Литература

  1. Бродский М.А. Цветное телевидение. - Мн.: Высш.шк., 1884. - 142 с.
  2. Хохлов Б. Видеопроцессор TDA836A в современных телевизорах. - Радио, 1997, N6,7.
  3. Цифровые интегральные микросхемы: Справочник/П.П.Мальцев, Н.С.Долидзе, М.И.Критенко и др. - М.: Радио и связь, 1994.-240с.

Автор: В.Мещеряков, г.Тамбов; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микрогравитация не ослабляет сердечные клетки 09.09.2026

Продолжительное пребывание в космосе подвергает человеческий организм воздействию условий, с которыми он никогда не сталкивается на Земле. Микрогравитация изменяет распределение жидкостей, способствует потере костной и мышечной массы, а космическое излучение способно повреждать ДНК. Особое значение для будущих длительных экспедиций имеет состояние сердечно-сосудистой системы. Новый эксперимент с мышами на борту Международной космической станции показал, что клетки сердечной мышцы могут сохранять силу сокращения даже после нескольких недель пребывания в микрогравитации. Исследователи давно наблюдают за тем, каким образом отсутствие привычной земной гравитационной нагрузки отражается на организме. В космосе жидкости перераспределяются в сторону верхней части тела, позвоночник немного растягивается, из-за чего рост временно увеличивается, а скелетные мышцы постепенно теряют массу и силу. Однако сердечная мышца работает в несколько иных условиях, поэтому специалисты Чикагского университ ...>>

Квантовый процессор IBM Nighthawk R2 09.09.2026

Квантовые компьютеры пока существенно уступают классическим системам в универсальности, однако в специализированных задачах они уже демонстрируют впечатляющие возможности. При этом важна не только вычислительная мощность отдельных кубитов, но и скорость, с которой процессор способен выполнять последовательность квантовых операций. Именно на сокращение таких задержек специалисты IBM сделали ставку при создании нового процессора Nighthawk R2, оснащенного 120 программируемыми кубитами. Главным достижением Nighthawk R2 стала значительно более высокая скорость выполнения квантовых схем. Новый процессор способен обрабатывать более 100 тысяч схем в секунду, тогда как предшествующий Heron выполнял около 4 тысяч. Такой разрыв связан не столько с увеличением количества кубитов, сколько с устранением одного из узких мест квантовых вычислений - длительного промежутка между последовательными запусками программ. В предыдущей архитектуре Heron после завершения вычисления кубит необходимо было и ...>>

Горячие напитки высвобождают миллионы частиц пластика 08.09.2026

Бумажные стаканчики давно стали привычной альтернативой пластиковым: их используют в кофейнях, офисах и заведениях быстрого питания для кофе, чая и других напитков. Однако название "бумажный" не означает, что такая посуда полностью состоит из бумаги. Чтобы стаканчик не размокал, его внутреннюю поверхность покрывают тонким слоем полимера. Исследователи из Университета Квинсленда решили выяснить, что происходит с этими покрытиями при контакте с горячей жидкостью, и обнаружили, что вместе с напитком из них могут высвобождаться чрезвычайно мелкие частицы пластика. В ходе лабораторных экспериментов специалисты изучили два типа одноразовых бумажных стаканчиков. В одном случае внутренняя поверхность была защищена традиционным полиэтиленовым покрытием, а в другом использовался полимер на основе полимолочной кислоты (PLA), который часто рассматривается в качестве более экологичной альтернативы обычному пластику. Полимолочная кислота способна биологически разлагаться при определенных условиях ...>>

Случайная новость из Архива

RAK811 - бюджетный LoRa-модуль для интернета вещей 08.12.2018

Новый радиомодуль RAK811 от компании RAK позволяет построить радиосеть типа "Звезда" или реализовать простой обмен между двумя точками с минимумом инженерных затрат. Модуль включает в себя радиочастотный приемопередатчик SX1276, малопотребляющий микроконтроллер STM32L151 и позволяет организовать передачу данных на расстояние до 5 километров в условиях городской застройки. От других LoRaWAN-модулей RAK811 отличается дополнительным малошумящим усилителем, высокостабильным опорным генератором TCXO и полным экранированием всех электронных компонентов.

Управление модулем производится при помощи простых AT-команд, при этом RAK811 может работать как в сетях LoRaWAN, так и в простом режиме p2p (точка-точка). Встроенное FW можно заменить собственным кодом (CoIDE/Keil5) - примеры готовых проектов для RAK811 можно найти на GithHub (opensource). Модуль поддерживает платформу Arduino и для него доступны несколько официальных скетчей - подключение к сети LoRaWAN и тестирование дальности связи (ping-pong test).

Особенности модуля RAK811:

Протокол LoRaWAN в диапазоне 868 МГц;
Активация через режимы OTAA/ABP;
Модуляция LoRa/FSK/GFSK/OOK;
Режим точка-точка (Lora Point to Point communication);
Технология LoRa позволяет распознавать сигнал на 20 дБ ниже уровня шума;
Чувствительность до -148 дБм гарантирует максимальную дальность;
Дальность связи до 15 км на открытом пространстве;
Регулируемая выходная мощность от 5 до 20 дБм;
Низкое потребление (500 нА) - до 10 лет работы от батареи;
Поддержка разных частотных каналов;
Настраиваемый интерфейс управления через UART;
Простые текстовые AT-команды или собственное приложение;
Потребление 60 мА (TX); 9,9 мА (RX);
Размеры 22х14х1,7 мм;
Рабочая температура -40°C~85°C.

Другие интересные новости:

▪ Гравитационные лампы работают без электросети

▪ Измерено значение вращающего момента Казимира

▪ Интеллектуальных счетчиков всё больше

▪ Повышение продуктивности мозга

▪ Спутниковая связь в диапазоне 300 ГГц

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Регуляторы мощности, термометры, термостабилизаторы. Подборка статей

▪ статья Без драки попасть в большие забияки. Крылатое выражение

▪ статья Где находится самая глубокая в мире станция метро? Подробный ответ

▪ статья Работа с подъемника (вышки). Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Индикатор наличия напряжения. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стабилизатор напряжения с полевым транзистором с защитой от перегрузок, 14-24/10 вольт 1 ампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026