STV 22 SET Um caminho é para o sinal de luminância Y, e o outro é para o sinal C de 3,58 MHz

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1 STV 22 SET MODULAÇÃO DE CROMINÂNCIA NO SISTEMA NTSC os sinais I e Q são transmitidos como as faixas laterais de um sinal de subportadora de 3,58 MHz, que, por sua vez, modula a onda portadora principal da imagem exemplo: a portadora de imagem em 67,25 MHz para o canal 4 é modulada pelo sinal da subportadora de cor da freqüência de vídeo de 3,58 MHz no canal de transmissão que vai de 66 a 72 MHz, o sinal de crominância está em 67,25 + 3,58 = 70,83MHz como uma freqüência lateral de RF do sinal da portadora de imagem modulada o valor de 3,58 MHz foi escolhido como uma freqüência de vídeo alta para distanciar o sinal de crominância das freqüências de vídeo mais baixas no sinal de luminância além disso, a alta freqüência resulta em baixa visibilidade de qualquer interferência de croma no sinal de luminância por outro lado, a freqüência do sinal C não pode estar muito próxima de 4,5 MHz, para evitar uma interferência no sinal do som o sinal de subportadora de cor possui a freqüência de vídeo de 3,58 MHz para todos os canais em termos de sinal de portadora de imagem RF, o sinal C de 3,58 MHz será somente outro valor de modulação de vídeo com referência à figura acima, a saída do oscilador da subportadora de cor de 3,58 MHz será acoplada aos moduladores I e Q nos moduladores I e Q também também entram os sinais de vídeo I e Q de saída da matriz cada circuito produz uma modulação da amplitude do sinal da subportadora de 3,58 MHz as entradas separadas para I e Q a saída comum combina as modulações de I e Q esta saída combinada é o sinal de crominância (C), ou croma, modulado o sinal de saída do oscilador de 3,58 MHz é defasado de 90 o antes de entrar no modulador Q modulando-se o sinal da subportadora em duas fases diferentes, manter-se-ão os sinais I e Q separados um do outro, no domínio da freqüência notação para diferentes sinais dentro e fora dos moduladores que produzem o sinal C na figura: I = sinal de vídeo I OSC I = saída em fase do oscilador de 3,58 MHz I M = sinal modulado em amplitude pelo sinal I em subportadora de 3,58 MHz Q = sinal de vídeo Q OSC Q = saída em quadratura do oscilador (deslocada de 90 ) Q M = sinal modulado em amplitude pelo sinal Q em subportadora de 3,58 MHz SUPRESSÃO DO SINAL DA SUBPORTADORA o processo de se utilizar somente as faixas laterais de modulação, sem o próprio sinal da portadora, denomina-se transmissão com supressão de portadora o propósito da supressão do sinal da subportadora é de se reduzir a interferência de 3,58 MHz que pode produzir um padrão de interferência de pequenos pontos na tela BURST PARA SINCRONIZAÇÃO DE COR por se tratar de sinal AM com portadora suprimida, o receptor deve possuir um circuito oscilador de 3,58 MHz que gere o sinal da subportadora, para poder detectar o sinal de crominância uma amostra do sinal da subportadora a 3,58 MHz será transmitido com o sinal C, como uma referência de fase para o oscilador de cor no receptor na televisão em cores, o ângulo de fase representa o matiz a sincronização de cores para os matizes corretos na imagem será conseguida pelo burst, ou salva de 8 a 11 ciclos do sinal de subportadora de 3,58MHz no pórtico posterior de cada pulso de

2 STV 22 SET apagamento horizontal este burst de sincronismo de cor controla a freqüência e fase do oscilador de 3,58 MHz do receptor o burst é uma amostra do sinal da subportadora de 3,58 MHz do gerador de vídeo para o receptor SINAL DE VÍDEO COMPOSTO o sinal C com a informação de cor e o sinal de luminância Y serão acoplados ao circuito somador, ou colorplexer este estágio combina o sinal Y com o sinal C de 3,58 MHz para formar o sinal de vídeo completo este sinal é transmitido ao receptor pela modulação de amplitude da onda portadora de imagem do canal 6 MHz designado para a estação a modulação é um sinal composto de vídeo em cores, incluindo o sincronismo de deflexão e os pulsos de apagamento a forma de onda do osciloscópio para o sinal de vídeo composto está mostrada na figura abaixo esta forma de onda mostra como o sinal inclui todas as informações necessárias para a imagem as áreas sombreadas são o sinal C de 3,58 MHz, correspondendo às barras coloridas a amplitude pico-a-pico (p-p) do sinal C depende da saturação, ou intensidade, de cores os ângulos de fase para diferentes matizes não podem ser vistos, uma vez que as linhas não estão vistas isoladamente NÍVEL DE LUMINÂNCIA em adição às amplitudes p-p para as barras em cores, observa-se que o nível médio é diferente para cada barra especificamente, a distância do nível de apagamento até o nível médio do sinal C será uma medida de quanto clara ou escura é a informação da cena estes níveis variáveis de luminância são as variações no sinal de luminância Y filtrando-se o sinal C de 3,58 MHz, os níveis de luminância podem permanecer, para indicar os valores de brilho relativos na figura acima, os níveis médios de luminância formam uma escada de tensões desde o branco, à esquerda, até o preto, à direita

3 STV 22 SET MATIZ E SATURAÇÃO NO SINAL C a modulação em quadratura, segundo duas fases do sinal da subportadora de 3,58 MHz possui o efeito de concentrar todas as informações de cor em um único sinal de crominância considerando-se o exemplo de um sinal I forte, com um pequeno sinal Q o sinal C resultante possui um ângulo de fase próximo do matiz laranja do sinal I por outro lado, com um forte sinal Q e um pequeno sinal I, o sinal modulado C possui um ângulo de fase próximo do matiz púrpura do sinal Q com amplitudes iguais de tensão de modulação I e Q, a fase do sinal C estará entre os ângulos de fase I e Q, correspondendo a um matiz entre o laranja e o púrpura o ângulo de fase instantânea do sinal modulado C de 3,58 MHz indica o matiz da informação de cor as variações de amplitude do sinal modulado C indicam a força ou intensidade da informação de cor estas variações correspondem a quanto a cor está saturada Como resultado: o matiz está no ângulo de fase do sinal C a saturação é a amplitude do sinal C DECODIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO DE IMAGEM começando com a antena de recepção, o sinal da portadora de imagem modulada do canal selecionado é amplificado nos estágios de RF e de freqüência intermediária (FI) a seguir, este sinal de imagem AM é demodulado no detector de vídeo o detector de vídeo terá na sua saída o sinal de vídeo composto, incluindo as componentes Y e C após o detector de vídeo, os sinais de vídeo são divididos em dois caminhos, como mostrado na figura Um caminho é para o sinal de luminância Y, e o outro é para o sinal C de 3,58 MHz SEPARAÇÃO DO SINAL C a saída do amplificador de vídeo Y na figura acima é o sinal de luminância sem o sinal de cor de 3,58 MHz o amplificador tem uma resposta limitada para freqüências abaixo de 3,2 MHz, aproximadamente como o sinal C está em 3,58 MHz, ele é pouco amplificado no amplificador de vídeo Y alguns receptores NTSC possuem filtros especiais para melhorar a resolução do sinal Y os chamados comb filters ("filtros em pente") separam o sinal de croma mas deixam intactos os componentes Y na faixa de 3,58 MHz como resultado, a largura de faixa completa de 4 MHz do sinal Y pode ser utilizada para uma resolução máxima de luminância a saída do amplificador sintonizado de crominância é o sinal C a razão é que este estágio está sintonizado em 3,58 MHz, com uma faixa de passagem de ±O,5MHz, em geral usualmente, este estágio é conhecido como amplificador de cor, ou amplificador de croma, porque ele fornece o sinal C amplificado em 3,58 MHz para os circuitos de cor em todos os receptores NTSC, o amplificador de croma está sintonizado em 3,58 MHz, qualquer que seja o canal de TV, tanto em VHF quanto em UHF pode-se considerar os 3,58 MHz como a freqüência intermediária de cor, valor fixo para a seção de vídeo do receptor o sinal C na saída do amplificador de 3,58 MHz inclui a modulação de crominância e o sincronismo de cor para a seção de cor do receptor o sincronismo de cor (burst) controla a fase do oscilador de cor de 3,58 MHz para o matiz correto este estágio regenera o sinal da subportadora de cor de 3,58 MHz, que é suprimido na transmissão a informação original de cor está contida nas variações do sinal de croma modulado de 3,58 MHz o sinal deve ser demodulado para se recuperar os sinais de vídeo de cores

4 STV 22 SET DEMODULAÇÃO SÍNCRONA quando se transmite um sinal modulado sem sua portadora (ou subportadora), a onda portadora original deve ser reinserida no receptor para se detectar a modulação não somente a portadora é regenerada, mas também sua fase deverá ser sincronizada com a fase portadora na modulação original a demodulação síncrona refere-se ao processo de detecção de um sinal modulado quando o sinal da portadora for suprimido, através da recuperação da fase original da portadora como mostrado na figura acima: o oscilador de cores de 3,58MHz fornece o sinal da subportadora, que é acoplado aos demoduladores para o sinal C cada demodulador possui como entradas o sinal C e o sinal do oscilador na demodulação, o sinal C bate (coincide) com a subportadora recuperada de 3,58 MHz para produzir o sinal de vídeo como saída detectada cada demodulador é um detector síncrono este tipo de detector possui uma saída máxima para a fase do sinal modulado que é a mesma da fase do oscilador o circuito é um demodulador "síncrono" porque ele detecta a informação de modulação que é síncrona (em fase) com a portadora reinserida praticamente não haverá saída para o sinal em quadratura com a fase da tensão reinserida do oscilador por este motivo, dois demoduladores síncronos são necessários para se detectar dois sinais diferentes de vídeo DEMODULADORES B-Y, R-Y muitos receptores decodificam o sinal de croma de 3,58 MHz em sinais de vídeo B-Y e R-Y, em vez de I e Q a largura de faixa de croma é geralmente limitada a 3,58 ±0,5 MHz; então, a largura de faixa do sinal I não é mesmo utilizada o sinal de vídeo B-Y é uma mistura de cores que está próxima do azul o ângulo de fase para o matiz B-Y será exatamente de 180 o oposto à fase do burst de sincronismo de cor, no sistema NTSC; resulta ser relativamente simples manter o oscilador de cor de 3,58 MHz na fase B-Y o sinal de vídeo R-Y é uma mistura de cores próxima do vermelho o ângulo de fase para o matiz R-Y é exatamente de 90 o da fase de B-Y estes ângulos de fase para matizes diferentes serão explicados em detalhe, posteriormente além disso, os sinais de vídeo B-Y e R-Y podem ser combinados para fornecer o sinal de vídeo G-Y, já que o sinal Y contém o verde os sinais R-Y, B-Y e G-Y são denominados sinais diferença de cor a largura de faixa para todos estes sinais de vídeo é de 0-0,5 MHz na figura acima, os demoduladores produzem os sinais de vídeo B-Y e R-Y a fase do oscilador é deslocada de 90 o para o demodulador R-Y as duas misturas de cores são combinadas no amplificador G-Y então, os três sinais de vídeo para B-Y, R-Y e G-Y, com a amplificação necessária, podem ser acoplados ao tubo de imagem os nomes dos diferentes sinais na figura podem ser resumidos como se segue: C = sinal de croma modulado; a freqüência será de 3,58 ±0,5 MHz OSC B-Y = saída do oscilador de 3,58 MHz na fase B-Y OSC R-Y = saída do oscilador de 3,58 MHz em quadratura de fase B-Y = sinal de vídeo; a faixa de freqüência é de 0-0,5 MHz R-Y = sinal de vídeo; a faixa de freqüência é de 0-0,5 MHz G-Y = sinal de vídeo; a faixa de freqüência é de 0-0,5 MHz

5 STV 22 SET os circuitos oscilador e de croma operam em 3,58 MHz, mas os sinais detectados de cor de vídeo não estão em 3,58 MHz TUBO DE IMAGEM COMO UM MISTURADOR quando a decodificação no receptor utiliza os sinais de vídeo R-Y, B-Y e G-Y, eles podem ser convertidos nos sinais R, G e B pela adição do sinal de vídeo +Y a adição algébrica para o vermelho, por exemplo, será (R - Y) + Y = R no vídeo a mesma idéia se aplica para os sinais de vídeo B e G em receptores antigos, com amplificadores à válvula, o método comum era utilizar o vídeo R-Y, B-Y e G-Y, para as três grades de controles, e o sinal (- Y), para os três catodos, o que resulta nos sinais de vídeo R, G e B para o tubo de imagem porque a componente (- Y) é cancelada por exemplo, para o vermelho: (R-Y) - (-Y) = R - Y + Y = R o sinal - Y é subtraído porque ele está no catodo na figura acima, os sinais de vídeo R, G e B são aplicados aos três catodos do tubo de imagem com três canhões o sincronismo de polaridade positiva é necessário, de forma que a tensão de apagamento possa cortar a corrente do feixe a tensão positiva do catodo corresponde à tensão negativa na grade de controle em cada caso, a diferença no potencial da grade para o catodo será mais negativa para o preto na imagem com os circuitos de vídeo transistorizados, os sinais de drive de vídeo geralmente são aplicados aos catodos do tubo de imagem, em vez de às grades de controle a razão é que a grade negativa é o eletrodo mais provável para receber um arco interno da alta tensão dentro do tubo de imagem em ambos os casos, o tubo de imagem possui o sinal de vídeo R, G e B para os três canhões de elétrons cada canhão excita somente a sua cor na tela o que se vê é a informação de cor original em vermelho, verde e azul, com as suas misturas de cores na imagem a seqüência dos sinais de cor desde o transmissor até o receptor está resumida na Tabela Seqüência dos sinais de cores Seqüência dos sinais de cores Decodificação no receptor* 1. Vídeo R, G e B da câmera. 1. O sinal da antena é urna portadora de imagem de RF modulada pelo sinal T composto. 2. Vídeo Y, I e Q da matriz. 2. A portadora de imagem modulada é retificada no detector de vídeo. 3. I e Q modulando o sinal de crominância de 3,58MHz. 4. Sinal T composto com Ye 3,58 MHz do sinal C. 5. O sinal da antena é urna portadora de imagem de RF modulada pelo sinal T composto. *Para receptores utilizando demoduladores B-Y e R-Y. T é o sinal de vídeo totalmente composto com C e Y. 3. Demoduladores síncronos para o sinal C de 3,58MHz dão os vídeos B-Y e R-Y, que são combinados para G-Y. 4. Os vídeos B-Y, R-Y e G-Y adicionados ao vídeo produzem os vídeos R, G e B. 5. Vermelho, verde e azul, com suas misturas de cores, na tela do. tubo de imagem.

6 STV 22 SET O SINAL Y PARA LUMlNÂNCIA o sinal de luminância, que contém as variações de brilho da informação de imagem o sinal Y é formado pela adição dos sinais de vídeo primários vermelho, verde e azul nas proporções: Y = 0,30R + 0,59G + O,11B estas porcentagens correspondem ao brilho relativo das três cores primárias como mostrado acima, o olho humano vê o verde como a cor mais brilhante uma cena reproduzida pelo sinal Y parecerá a mesma como quando esta for transmitida em preto-ebranco VALORES DE TENSÃOPARA O SINAL Y as figuras acima ilustram como a tensão do sinal Y (d) é formada a partir das proporções especificadas das tensões R, G e B para o padrão de barras coloridas as barras incluem as cores primárias R, G e B, suas misturas complementares de duas cores primárias para todas as três cores primárias, e o branco o sinal Y possui sua amplitude máxima relativa de 1,0 (ou 100%) para o branco, pois, para este, R = G = B = 1 este valor de Y para o branco é calculado como: Y = 0,30 x 1 + 0,59 x 1 + 0,11 x 1 = 1,00 como outro exemplo, a cor turquesa das barras coloridas inclui G e o B, mas não o R assim, o valor Y para o turquesa é calculado como: Y = O + 0,59 + 0,11 = 0,70 todos os valores de tensão do sinal Y podem ser calculados deste modo as tensões resultantes são os valores relativos de luminância para cada uma das barras coloridas se o sinal Y fosse utilizado sozinho para reproduzir este padrão, apareceria como barras monocromáticas desde o branco, à esquerda, passando por graus de cinza, no centro, e aproximando-se do preto, à direita estes valores de luz correspondem à escada de tensões de vídeo de Y na figura (d), para valores decrescentes do brilho relativo destas barras coloridas as cores serão selecionadas por esta seqüência de valores de luminância em escala descendente

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