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现行的彩色电视机都采用隔行扫描方式,每幅图像由偶数场和奇数场均匀镶嵌而成,场频是50Hz/60Hz(分别对应PAL制和NTSC制),但由于屏幕上每一行的扫描线实际上仍按帧频25Hz/30Hz出现,低于人眼的临界闪烁频率,故屏幕上亮度较高的细节会产生行间闪烁,大面积的亮区域会产生大面积闪烁。科学实验发现,当电视场扫描速度高于70HZ以上时,则人眼睛消除闪烁感,当电视场扫描速率达到100Hz时,电视画面接近静止的彩色画面的稳定度。现在已有多家厂商生产“数码100Hz”的电视机,如东芝、乐声、创维、康佳等。这种采用数字处理技术设计而成的100Hz扫描电视,由于其每一行的扫描线按帧频50Hz出现,高于人眼的临界闪烁频率,减少了图像大面积闪烁,减轻了长时间收看给电视观众来来的眼睛疲劳,提高了图像的垂直清晰度,故此,得到护眼电视的美称。
一. 倍频扫描的基本原理
下面,我们先分析倍频扫描的基本原理。倍频扫描的关键是:慢存快取,利用不同的存储和读取频率来使场频增加。下面,说明不同的时钟频率如何能够实现倍频的原理。在数字信号处理电路中,通常是一个时钟脉冲周期对应于一位数据,在图1中,假设相对于一个周期脉冲的下降沿读数一次,假设4位二进制数对应表示一个模拟量,则图1中,由于写入脉冲有4个周期,相对应有4个下降沿,将得到4位二进制数,该数据经D/A转换后,则恢复成一个模拟量值(如正弦波中的一个点)。二倍频的读出脉冲在相同的时间内有8个周期,即有8个脉冲下降沿,可得8位二进制数。该数据经D/A转换器处理,可恢复成二个模拟量值(如正弦波中的二个点)。也即模拟量值的个数增长了一倍,实现了倍频。可见,利用不同的时钟频率来写入和读出,则可使模拟量值的个数发生变化。
100Hz扫描技术就是利用数字式场频转换技术,它把PAL制的50Hz场频的信号,通过数字式存储器DARM,采用“慢存快取”的方法,即读出的时钟频率是存入时钟频率的2倍,实现信号场频率的倍频转换,使场扫描数倍增,从而成为场频为100Hz的视频信号。
二、100Hz扫描电路的基本组成
由于100Hz扫描技术是一种数字处理技术,而视频信号是一种模拟信号,所以在进行倍频处理以前,必须把模拟的亮度或色差信号变化成相应的数字信号,才能够利用不同的写入、读出频率来进行倍频处理,为此在100Hz扫描电路中,必须要有ADC(模数转换器)。另外,还需要把A/D转换后的数字信号存储起来,才能进行处理,也即电路需要有数字式视频存储器DRAM来记录一场(或一帧)的数字亮度信号和色差信号。 后,由于送到视放电路和解码电路的信号又必须是模似信号,所以对进行倍频处理后的数字信号还必须利用DAC(数模转换器)转换成模拟信号。当然,电路中还少不了产生写入脉冲和读出脉冲的脉冲信号发生器来进行定时控制。
从上分析可知,100Hz扫描电路通常含以下电路:视频存储器、模数转换器(ADC)、数模转换电路(DAC)、倍频转换电路及时钟控制电路等几个部分组成。其系统结构如图2所示:
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