ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Descrambler di canali TV criptati. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / TV Da diversi anni nella nostra città si effettuano trasmissioni in codice su Canale 29. Per implementare una protezione sufficientemente affidabile contro la visione non autorizzata dei programmi, viene utilizzato un sistema di codifica degli indirizzi multivariante, sviluppato in Russia e utilizzato da molti studi televisivi commerciali. Visivamente, il programma codificato manca di sincronizzazione orizzontale e verticale. Durante la visualizzazione dell'intero segnale televisivo utilizzando un oscilloscopio, è stato riscontrato che non ci sono impulsi di sincronizzazione verticale nel segnale codificato e, invece di impulsi orizzontali, vengono trasmessi impulsi di sincronizzazione, mostrati in Fig. 1. Il numero di linee durante le quali vengono trasmessi i segnali mostrati in Fig. 1a e 16 cambia periodicamente, e questa è una delle opzioni di codifica. Cambia anche la durata degli impulsi di alto livello (75% del livello di bianco) mostrati in Fig. 1. L'indirizzo dell'abbonato e le informazioni sul metodo di codifica vengono trasmessi entro 1 µs alla fine di ogni riga. Tuttavia, è possibile realizzare un decodificatore in grado di convertire il programma codificato in un segnale televisivo a colori standard (PCTS) utilizzando uno qualsiasi dei metodi di codifica incorporati nel sistema sul lato trasmittente. Un tale descrambler può essere realizzato sfruttando il fatto che la posizione del punto di transizione dagli impulsi di basso livello (un livello inferiore al nero) agli impulsi di alto livello (Fig. 1) è costante nel tempo e coincide con l'inizio degli impulsi di sincronizzazione orizzontale . La sincronizzazione dei frame può essere ottenuta contando il numero di linee trasmesse. Lo schema circuitale di un descrambler che implementa il principio descritto e prevede il riconoscimento automatico del programma codificato è mostrato in Fig.2. Un selettore di impulsi di basso livello è assemblato sul transistor VT3, che, dopo la selezione e l'inversione, carica il condensatore C6 e viene alimentato all'ingresso del trigger Schmitt DD1.2. La costante di tempo del circuito R12, C6 viene scelta per aumentare la durata di questi impulsi di 1...2 µs. Dopo essere stati invertiti dall'elemento DD1.3, questi impulsi arrivano ad uno degli ingressi dell'elemento DD2.2. Gli impulsi di alto livello vengono emessi dal transistor VT2 e, dopo essere stati invertiti dall'elemento DD1.1, vengono inviati al secondo ingresso dell'elemento DD2.2. Pertanto, in presenza del segnale codificato mostrato in Fig. 1, si formano impulsi di sincronizzazione orizzontale all'uscita dell'elemento DD2.2. Con l'aiuto degli elementi VD4, R17, C9, la loro durata viene portata allo standard (4,7 μs) e, dopo essere stati invertiti dall'elemento DD1.4, arrivano alla base del transistor VT8, che, aprendosi, "taglia ” nel PCTS. La resistenza R23 serve per regolare il livello di questi impulsi. Per garantire la soppressione dei falsi impulsi di sincronizzazione (Fig. 1 a), vengono utilizzati gli elementi VT4, VT5, DD2.1, DD1.5, VD5, R16. Dopo la selezione da parte del transistor VT3, tutti gli impulsi di basso livello vengono inviati al follower dell'emettitore VT4 e quindi a uno degli ingressi dell'elemento DD2.1. L'altro ingresso DD2.1 riceve un segnale generato dall'elemento DD1.4 (impulsi di sincronizzazione orizzontale inseriti). La catena VT5, R13, C7 serve per aumentare la durata di questi impulsi a 70...110 μs. Di conseguenza, all'uscita dell'elemento DD2.1, nel caso di ricezione del segnale mostrato in Fig. 1a, dopo aver superato la prima linea codificata, compaiono degli impulsi. Si tratta di impulsi che corrispondono esattamente alla durata e alla posizione dei fronti con gli impulsi di falsa sincronizzazione presenti nel segnale codificato. L'elemento DD1.5 li inverte e, attraverso il diodo VD5 con un resistore R16 collegato in serie, che serve a regolare il grado di soppressione degli impulsi di falsa sincronizzazione, il segnale viene inviato alla base dell'emettitore inseguitore VT7. La sincronizzazione dei frame viene eseguita contando il numero di righe. Per questo, è conveniente utilizzare la tensione del filamento del cinescopio (CRT). In quasi tutti i televisori moderni, la tensione del filamento al cinescopio è fornita da un trasformatore di scansione orizzontale e contiene componenti armoniche più elevate necessarie per il funzionamento del decodificatore. Sul transistor VT1 e sul circuito oscillatorio L1, C2 viene selezionata la seconda armonica della frequenza orizzontale. Dopo l'inversione sull'elemento DD3.1, la doppia frequenza di scansione orizzontale arriva all'ingresso di conteggio del microcircuito DD5. Gli elementi DD3.2, DD3.3, DD3.4, DD4 vengono utilizzati per generare impulsi di framing che compaiono all'uscita dell'elemento DD4.2 e azzerare il contatore DD5. Il pulsante S1 è progettato per regolare la fase degli impulsi di sincronizzazione dei frame. Pertanto, uno degli ingressi dell'elemento DD2.3 riceve impulsi di frame rate con una durata di 288 μs (4,5 linee). L'altro ingresso dell'elemento DD2.3 è collegato al condensatore C10, che, nel caso di ricezione di un segnale codificato, viene caricato con impulsi di sincronizzazione orizzontale. Quando si ricevono programmi TV convenzionali, la tensione all'ingresso 9 dell'elemento DD2.3 corrisponde a uno zero logico e il decodificatore smette automaticamente di funzionare. Quando si ricevono programmi codificati, dopo essere stati invertiti dal transistor VT6, gli impulsi di sincronizzazione del frame entrano nell'ingresso dell'elemento DD2.4, che, insieme agli elementi VD8, R25, C11 e DD1.6, svolge la funzione di "tagliarli" (Fig. 3). Il "taglio" degli impulsi di sincronizzazione verticale è necessario per garantire la sincronizzazione orizzontale durante il passaggio degli impulsi di sincronizzazione verticale. Dopodiché, la sincronizzazione verticale pulsa, allo stesso modo di quelle minuscole, "crash" nel PCTS. L'aspetto del segnale decodificato è mostrato in Fig.4. Un regolatore di tensione è assemblato sul transistor VT9. Costruzione e dettagli Tutti i resistori utilizzati nel descrambler hanno una potenza nominale di 0,125 watt. L'eccezione è R26, che dovrebbe fornire una dissipazione di potenza dell'ordine di 0,5 watt. Deviazioni consentite nei valori degli elementi: C2, C6, SP, R12, R25 - ± 5%, il resto - ± 20%. L'induttanza L1 è avvolta su un circuito magnetico toroidale in ferrite M200NN di dimensioni complessive di 20x12x4 mm e contiene 110 spire di filo PEV 0,1. Non ci sono requisiti severi per il fattore di qualità della bobina L1, quindi può essere avvolta su qualsiasi altro circuito magnetico. Tutti i transistor e i diodi possono avere qualsiasi indice di lettere. Invece di DD1, puoi usare K533TL2: invece di DD2 - K133LAZ, K155LAZ, K533LAZ, K1533LAZ; invece di DD3 - K564LA7, K176LA7; invece di DD4 - K564LE10, K176LE10. I condensatori C12, C13 devono essere posizionati in prossimità dei microcircuiti DD1, DD2. Collegamento a una TV Il descrambler descritto può essere collegato a quasi tutti i televisori (ad eccezione di un televisore a tubo), per questo è necessario includerlo nel circuito aperto di un segnale video a bassa frequenza con un'oscillazione di 2 ... Nei televisori di fabbricazione occidentale, così come in 4,5USTST, il descrambler si accende dopo il follower dell'emettitore, che si trova tra il processore video e i filtri passa-banda e notch in ceramica. Un esempio di schema di collegamento per un televisore con processore video TDA4A è mostrato in Fig. 5. La linea tratteggiata nella figura mostra la catena che deve essere spezzata. registrazione Impostare il cursore del resistore R4 nella posizione più a sinistra secondo il diagramma. Accendi la TV su un programma codificato. Impostare tramite il resistore R17 la durata degli impulsi all'uscita dell'elemento DD2.4 pari a 4...4,7 µs. Collegare l'oscilloscopio all'uscita del descrambler e, ruotando il cursore del resistore R23, ottenere l'uguaglianza nelle ampiezze degli impulsi di sincronizzazione orizzontale trasmessi e temporali. Quindi, utilizzando il resistore R16, impostare la quantità richiesta di soppressione degli impulsi di falsa sincronizzazione, mentre il segnale presente all'uscita del descrambler deve corrispondere a Fig.4. Infine, ruotando il cursore del resistore R4, si ottiene la migliore qualità per la ricezione del programma decodificato. Il descrambler descritto è stato installato con successo nei televisori Philips, Samsung ed Electron 51ТЦ4303. Tutti i televisori modificati in questo modo hanno ricevuto un canale crittografato con quasi la stessa qualità di quelli non crittografati. Dopo aver dotato la TV di un tale decodificatore, diventa possibile registrare programmi codificati su un videoregistratore. Per fare ciò è sufficiente collegare l'uscita LF del televisore all'ingresso IF del videoregistratore e accendere quest'ultimo per la registrazione. Letteratura
Autore: V. Meshcheryakov, Tambov; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione TV. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Inaugurato l'osservatorio astronomico più alto del mondo
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