ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA decodificatore televisivo. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Televisione, apparecchiature video Da diversi anni nella nostra città vengono trasmesse trasmissioni crittografate a pagamento sul canale 29. Per implementare una protezione abbastanza affidabile contro la visione non autorizzata dei programmi, viene utilizzato un sistema di codifica indirizzabile multivariato, sviluppato in Russia e utilizzato da molti studi televisivi commerciali. Visivamente, il programma codificato non ha sincronizzazione di riga e frame. Osservando l'intero segnale televisivo utilizzando un oscilloscopio, è stato possibile scoprire che il segnale codificato non contiene impulsi di sincronizzazione verticale e invece degli impulsi orizzontali vengono trasmessi gli impulsi di sincronizzazione mostrati in Fig. 1. Il numero di linee durante le quali vengono trasmessi i segnali in Fig. 1 (a) e Fig. 1 (b) cambia periodicamente e questa è una delle opzioni di codifica. Cambia anche la durata degli impulsi di alto livello (75% del livello del bianco), mostrati in Fig. 1 con una linea tratteggiata. L'indirizzo dell'abbonato e le informazioni sul metodo di codifica vengono trasmessi entro 1 μs alla fine di ciascuna riga. Tuttavia, gli sviluppatori del sistema di codifica dei programmi televisivi descritto hanno commesso alcuni errori che rendono facile realizzare un discrambler in grado di convertire programma codificato in un segnale televisivo a colori standard (PTTS) quando si utilizza sul lato trasmittente uno qualsiasi dei metodi di codifica incorporati nel sistema. Un tale discrambler può essere realizzato sfruttando il fatto che la posizione del punto di transizione dagli impulsi di basso livello (livello sotto il nero) agli impulsi di alto livello (Fig. 1) è costante nel tempo e coincide con l'inizio degli impulsi di sincronizzazione orizzontale . Gli impulsi di sincronizzazione del frame possono essere ottenuti contando il numero di linee trasmesse. Lo schema elettrico di un discrambler che implementa il principio descritto e garantisce il riconoscimento automatico di un programma codificato è mostrato in Fig. 2. Un selettore di impulsi di basso livello è assemblato sul transistor VT3 che, dopo aver isolato e invertito, carica la capacità C6 e va 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 l'inversione da parte dell'elemento DD1.3, questi impulsi arrivano ad uno degli ingressi dell'elemento DD2.2. Gli impulsi di alto livello vengono rilasciati dal transistor VT2 e, dopo l'inversione da parte dell'elemento DD1.1, vengono forniti al secondo ingresso dell'elemento DD2.2. Pertanto, in presenza del segnale codificato mostrato in Figura 1 (a), vengono generati 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 l'inversione da parte dell'elemento DD1.4 arrivano alla base del transistor VT8, che, una volta aperto, li incorpora nel PCTS. Il resistore R23 serve per regolare il livello di questi impulsi. Per garantire la soppressione dei falsi impulsi di sincronizzazione (vedere 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 della linea inserita). 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. 1 (a), dopo aver superato la prima linea codificata, compaiono degli impulsi. Questi impulsi 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 linee. Per fare ciò è conveniente utilizzare la tensione del filamento di un tubo catodico (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 discrambler.) La seconda armonica della frequenza orizzontale è isolata sul transistor VT1 e il circuito oscillante L1, C2. Dopo l'inversione sull'elemento DD3.1, all'ingresso di conteggio del chip DD5 arriva il doppio della frequenza di scansione orizzontale. Gli elementi DD3.2, DD3.3, DD3.4, DD4 vengono utilizzati per generare impulsi di sincronizzazione del frame che appaiono all'uscita dell'elemento DD4.2 e ripristinare il contatore DD5. Il pulsante S1 è progettato per regolare la fase degli impulsi di sincronizzazione del frame. Pertanto, gli impulsi della frequenza di quadro con una durata di 2.3 μs (288 linee) arrivano a uno degli ingressi dell'elemento DD4,5. L'altro ingresso dell'elemento DD2.3 è collegato al condensatore C10, che viene caricato con impulsi di sincronizzazione orizzontale quando viene ricevuto un segnale codificato. Quando si ricevono programmi TV regolari, la tensione all'ingresso 9 dell'elemento DD2.3 corrisponde allo zero logico e il funzionamento del discrambler si interrompe automaticamente. Pertanto, quando si ricevono programmi codificati, dopo l'inversione tramite il transistor VT6, gli impulsi di sincronizzazione del frame arrivano all'ingresso dell'elemento DD2.4, che, insieme agli elementi VD8, R25, C11 e DD1.6, svolge la funzione di “tagliarli” ( Figura 3). Il "taglio" degli impulsi di sincronizzazione del frame è necessario per garantire la sincronizzazione della linea durante il passaggio degli impulsi di sincronizzazione del frame. Successivamente, gli impulsi di sincronizzazione verticale vengono inseriti nel PCTS allo stesso modo degli impulsi di sincronizzazione di linea. 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 discrambler hanno una potenza nominale di 0.125 Watt. L'eccezione è l'R26, che dovrebbe fornire una dissipazione di potenza di circa 0.5 watt. Deviazioni dei valori degli elementi: C2, C6, C11, R12, R25 - + 5%, altri - + 20%. L'induttanza L1 è avvolta su un nucleo magnetico toroidale in ferrite di grado M200NN con dimensioni complessive di 20x12x4 mm e contiene 110 spire di azionamento PEV 0.1. Non esistono requisiti rigidi 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 lettera. Invece di DD1, puoi usare K533TL2; invece di DD2 - K133LA3, K155LA3, K533LA3, K1533LA3; invece di DD3 - K564LA7, K176LA7. DD4-K564LE10, K176LE10. I condensatori C12, C13 devono essere posizionati in prossimità dei microcircuiti DD1, DD2. Collegamento alla televisione. Il discrambler descritto può essere collegato a quasi tutti i televisori (ad eccezione dei televisori a tubo), per fare ciò è necessario collegarlo al circuito aperto del segnale video a bassa frequenza con uno swing di 2..4.5 V. Nei televisori 3USTST , 4USTST, 5USTST, il discrambler viene attivato all'uscita del modulo canale radio. Nei televisori di fabbricazione occidentale, così come nel 6USTST, il discrambler viene acceso dopo il ripetitore zmitter, collegato tra il processore video e i filtri passa-banda e notch in ceramica. Un esempio di schema di collegamento a un televisore con processore video TDA8362A è mostrato in Fig. 5 La linea tratteggiata nella figura mostra la catena che deve essere spezzata. Regolazione. Impostare il cursore del resistore R4 nella posizione più a sinistra secondo lo schema. Accendere la TV su un programma codificato. Utilizzando il resistore R17, impostare la durata dell'impulso all'uscita dell'elemento DD2.4 su 4..4.7 μs. Collegare un oscilloscopio all'uscita del discrambler e, ruotando il cursore del resistore R23, ottenere l'uguaglianza nelle ampiezze degli impulsi di sincronizzazione della linea trasmessa e incorporata. Quindi, utilizzando il resistore R16, impostare il valore richiesto per sopprimere i falsi impulsi di sincronizzazione, mentre il segnale presente all'uscita del discrambler deve corrispondere a Fig. 4. Infine, ruotando il cursore della resistenza R4, si ottiene la massima qualità di ricezione del programma decodificato Il discrambler descritto è stato installato con successo sui televisori Philips, Samsung ed Electron 51ТЦ4303. Tutti i televisori modificati in questo modo ricevevano il canale codificato quasi con la stessa qualità di quelli non codificati. Dopo aver dotato la TV di un tale discrambler, diventa possibile registrare programmi codificati su un videoregistratore. Per fare ciò basta collegare l'uscita a bassa frequenza del televisore all'ingresso a bassa frequenza del videoregistratore e accendere quest'ultimo per la registrazione. Letteratura
Autore: Vladimir Meshcheryakov Vedi altri articoli sezione Televisione, apparecchiature video. 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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