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典型应用
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· ”刘力解码”--数字信号应用中的问
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· “刘力解码”--高清视讯会议与数字
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典型案例
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问题解答
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· 多媒体中的地线保护
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· 如何选择合适的设备?
 “刘力解码”--系统集成工程中常见问题分析(续)
施工中极为常见,甲方或施工方会信誓旦旦地称电源地线没有问题,但常常会发现零、火线位置混乱,地(保护地)基本不通的现象或是电源线与信号线共用桥架等,这样有时会出现直接烧毁设备情况。因此建议在进场施工时先用万用表或摇表彻底检查一遍,保证所有的电源插座符合二相三线制的左零、右火、中心地的规则,以防设备击穿等恶性事故。这类问题不是技术问题,施工时细心检查就能避免,这里不作讨论。

     2、由于环境电磁干扰和设备自激引起的高频干扰:由于VGA信号带宽很宽,因此所用芯片及电路设计的宽带比较宽,在较差的电磁环境中,由于空间的电磁干扰,会引起电路的自激,表现的现象为较细的网纹或字符边上有很细的边。解决办法很简单,破坏其自激条件即可。原则上讲,不用的端口(载入口与输出口)应加75欧的负载匹配,防止干扰和破坏自激。

     3,由于设备或传输系统或接插件等阻抗不匹配引起的重影反射及显示不稳定:这类问题比较棘手。其表现现象为字符边上有略暗、但边界清晰的重影,或是大屏出现不规律的黑屏、并报出没有信号的报警。这都是由于反射引起的,对R.G.B而言反射引起的是形成重影,对H.V而言会引起不稳定。对任一输入和输出电路而言,我们可以将其简化为如下模型

     按照电路原理要求,当输出阻抗与输入阻抗相等时,即所谓匹配时,输入点是半功率点,输入电路是无反射吸收,当输出阻抗与输入阻抗不相等时,输入点不是半功率点,会形成反射。比较形象地讲,输出电路将能量传送到输入电路,而输入电路并不能全部吸收,有些富裕部分又反送回输出电路。很明显,输出电路不可能吸收这部分能量,又将其送回到输入电路,能量有些损耗,并且时间有延迟。这与过去电视机重影的原理类似。发射台发射的信号,直接到达天线
            


     形成主信号,同时发射台的信号发射到大楼上,经反射后到达天线被接收,形成辅信号,主辅信号除强度不同外,还有时间差。电视机收到两个一样的有时差的信号,其显示的内容就形成重影,如图:

      在传输系统中对R.G.B信号的反射会形成重影,对H.V信号而言,由于TTL电路是高阻,从510欧-5K都可能,一般通用是1.5K的,但接头电缆等阻抗是75欧的,因此传输过程中行场的阻抗不匹配是必然出现的,并且与传输距离有关。这将会造成同步信号波形失真,破坏接收电路中利用其波形的上升或下降沿进行的时钟锁相,这种失真将引起锁相的不稳定,现在的投影机等大都采用数字锁相方式,即每行的时钟个数有明确数量,并且锁相范围很小(提高锁相精度)。轻微的失真会使显示内容的边界或直竖线的边界不齐,较严重的失真会引起失步即锁相失败,于是投影机将报出无信号输入的情况。其实在这种情况下,如果利用CRT显示器检查会发现有信号,只是锁相可能会不太好,甚至并不严重。
   
     既然产生的原理是由于阻抗不匹配造成的反射,解决的方案应是尽可能匹配或破坏反射,对H.V信号而言,破坏反射是可行的,我们有许多方法破坏反射,在实际应用中取得了很好的效果。但对R.G.B信号只能是尽可能匹配。由于传输系统中包括接头,电缆甚至设备本身阻抗很难或根本不可能调整,这个问题不易解决。如BNC接口,要求是用75欧的,但市面上大量的BNC接口是50欧的(便于生产);电缆应要求75欧±2欧,但这一指标有时很难保障;有些投影设备为了提高清晰度,对高频提升较大,正常时都能看出有勾边现象,如果再略有反射,这种现象会更加明显。这类问题目前没有什么好办法能解决,只能是在工程中或选购设备时,尽可能保证R.G.B的阻抗匹配,采用标准的接头及电缆,减小转

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