Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody



Podobné dokumenty
Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

monitor a grafická karta

Úkoly pro úpravu textu

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Monitory a grafické adaptéry

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Popis výukového materiálu

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Měření pilového a sinusového průběhu pomocí digitálního osciloskopu

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

J = S A.T 2. exp(-eφ / kt)

MONITOR. Helena Kunertová

HISTORIE MONITORŮ. Vendula Burgrová 3iv1 2011/2012

Grafické adaptéry a monitory

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec

Zobrazovací zařízení. Základní výstupní zařízení počítače, které slouží k zobrazování textových i grafických informací.

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače

David Buchtela. Monitory Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Grafické adaptéry a monitory

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

ipomenutí - analogov ízené monitory

Číslicové multimetry. základním blokem je stejnosměrný číslicový voltmetr

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU. TV, kabelové modemy

FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA INTEGRAČNÍHO A DERIVAČNÍHO ČLENU RC

Grafické adaptéry a monitory

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Připomenutí - analogově řízené monitory

Zobrazovací technologie

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Základy práce s osciloskopem

Měření kmitočtu a tvaru signálů pomocí osciloskopu

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

Maska pak působí o něco hrubším dojmem

TECHNICKÝ POPIS MODULU GRAFIK =============================

Osciloskop Osciloskop.doc Ing. M. Martinec, V. Provazník Vytvořeno dne:

Grafické adaptéry a monitory

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Signál v čase a jeho spektrum

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince)

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Skripta. Školní rok : 2005/ ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ skripta 4 OSCILOSKOPY

Grafické adaptéry a monitory

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

PŘEVOD DAT Z PARALELNÍCH NA SÉRIOVÁ. 1. Seznamte se s deskou A/D P/S (paralelně/sériového) převodníku stavebnicového systému OPTEL.

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přenosových vlastností dvojbranu, část

íta ové sít baseband narrowband broadband

Lekce 8 IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Vysoce výkonné ploché LCD monitory

Kvalita zvuku a obrazu v elektronických komunikacích aneb Ještě chceme HiFi?

Režijní zařízení MEVRO 1948

Seriové ATA, principy, vlastnosti

Zobrazovací soustava. Přednáška 9 Prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD.

CCTV Tester Uživatelský manuál ver Požadavky na systém

Zobrazovací jednotky a monitory

Analogové měřicí přístroje

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia

Grafické adaptéry a monitory

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD. Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

Měření času, periody, šíře impulsu a frekvence osciloskopem

Adresovatelné RGB LED

Primární zpracování radarového signálu dopplerovská filtrace

Osciloskopická měření

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

OSCILOSKOPY. Základní vlastnosti osciloskopů

ZÁKLADY DATOVÝCH KOMUNIKACÍ

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

Počítačové sítě. Lekce 5: Základy datových komunikací

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

ELEKTRONIKA PRO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU

5. Zobrazovací jednotky

PB169 Operační systémy a sítě

iloft videotelefon Uživatelský manuál

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

Základy elektrického měření Milan Kulhánek

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

1 Elektronika pro zpracování optického signálu

13 Fázové posuvy střídavých proudů vzhledem k napětí

E35C. AD-FE/CE, verze 4.0. Technická data. Komunikační modul pro domácnosti

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Charakteristiky videomateriálu. Digitalizace Barevné schéma Barevná hloubka Rozlišení Framerate Streamování

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

1-kanálový osciloskop 10 MHz 610/2 Obj. č.:

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

Transkript:

Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku. Čelní strana obrazovky je pokryta luminiscenční vrstvou (stínítko) na kterou dopadá proud elektronů (jeden u černobílé, tři u barevné obrazovky). Proud elektronů je generován z katody (která je žhavena malým napětím) a směřuje směrem k anodě na které je napětí řádové v kv toto se nazývá elektronová tryska. Proud elektronů je soustředěn do úzkého svazku řídící mřížkou a nasměrován vychylovacím zařízením, které může být buď elektrostatické (např. u osciloskopů) nebo obvykleji elektromagnetické (dvě horizontální a dvě vertikální cívky). Elektromagnetické vychylování - cívky V obrazovkovém monitoru jsou dva páry vychylovacích cívek. Jeden pár pro směrování horizontální (posouvání bodů) a jeden pár pro vertikální (posouvání řádek). Tyto cívky vytvářejí elektromagnetické pole, které svou silou působí kolmo na letící elektron, čímž ho uvedou do kružnicového pohybu. Když potom elektron elektromag. pole opustí, pokračuje po tečně na svůj přechodný kružnicový směr. Tím dojde k nasměrování elektronu, jak je zřejmé z obrázku (kde je znázorněno vychýlení pouze řádkové). Velikost elektromagnetického pole a tedy i velikost vychýlení je řízeno napětím na vychylovacích cívkách. Toto napětí je na cívky přivedeno z generátoru pilového průběhu. Průběh napětí na horiz. vych. cívce: T1 + T2=64µs; T2=12µs (zatemňovací interval); synchronizační impulz trvá 5µs. Průběh napětí na vert. vych. cívce: Náběžná hrana trvá 1/50Hz = 20ms. Antonín Daněk 2 21. Prosince 2008

Vychylování elektronů Obraz, se zobrazuje bod po bodu. Zleva doprava, od shora dolů. Plynulý obraz lze rozdělit na jednotlivé snímky, ty na půl-snímky, dále na řádky a ty na jednotlivé body. Vhodnou otázkou je, proč vidíme v určitý čas celý snímek, když tryska rozsvěcuje pouze jediný bod. Je to díky luminoforu, který má určitou dobu dosvitu. Ta je u televizí velmi krátká (mikrosekundy), ale např. u osciloskopů i milisekundy či u radiolokátorů sekundy. Na obrázku je vidět pohyb elektronového svazku pro jeden snímek. Čárkované části průběhu reprezentují zatemňovací intervaly. To jest interval, kdy se tryska vrací na začátek (řádku či snímku) a je nežádoucí, aby bylo cokoliv zobrazováno (paprsek je vypnut). Tvar signálu černobílé televize Jak je možno vydedukovat z předešlého průběhu, v obrazovém signálu musí být obsažena informace o začátku (resp. konci) řádku a začátku snímku horizontální (řádkové) a vertikální (snímkové) synchronizační impulzy. Následující průběh zobrazuje signál pro jednu řádku černobílé televize. Na začátku vidíme záporný synchronizační impulz, který indikuje začátek řádku (jeho úroveň je cca -0,3V). Bezprostředně následuje zatemňovací interval (s úrovní 0V), během kterého se elektronový svazek přesune na začátek (pokud tam už není). Poté už vidíme samotný signál stupně šedi černobílé televize. Pokud bychom takovýto signál přivedli do televize, dostali bychom celou bílou obrazovku. Tzn. Bílá má nejvyšší úroveň, černá nejnižší (o něco vyšší než zatemňovací interval). Pro synchronizaci snímků se používá speciální sekvence za sebou jdoucích pulzů. Antonín Daněk 3 21. Prosince 2008

Barevná televize Barevná televize se principielně příliš neliší od té černobílé. Vliv na to měli historické události, kdy byla vyžadována kompatibilita mezi barevnou a černobílou televizí. Čili signál barevné televize zobrazí i černobílá televize samozřejmě černobíle. V barevné televizi nalezneme tři elektronové trysky (místo jedné), dále každý bod stínítka je tvořen třemi druhy luminoforů (u černobílé pouze jeden bílý) a také je zde maska tenký ocelový plech v němž je počet otvorů shodný s počtem trojic RGB bodů. Výpočet šířky pásma pro přenos TV signálu Počet řádků je dán normou. R=625 Z toho vypočítáme počet bodů na řádek. Chceme, aby počet bodů na řádce a počet bodů ve sloupci (počet řádků) byl v poměru 4:3. B = (4/3)*625 = 833 Snímkový kmitočet je v ČR 5OHz. Je to z toho důvodu, že se v historii používal síťový kmitočet k synchronizaci (dnes již ne) f=50 V jedné periodě přeneseme dva body. k=0,5 Při prokládání (což momentálně zahrnuje každá TV norma, opak prokládaného zobrazení je progresivní) přenášíme půl-snímky. l=0,5 f= 625 * 833 * 50 * 0,5 * 0,5 Jediný TV kanál zabírá pásmo 6,5Mhz. Pokud bychom chtěli vysílat TV signál pro obrazovku 1440x900@60p, zabrali bychom pásmo téměř 39Mhz. Antonín Daněk 4 21. Prosince 2008

Příklad výpočtu datového objemu obrazu digitální televize Složka jasu: 833 * 625 * 25 * 8 = 108Mb/s 833 body na řádku 625 počet řádků 25 počet snímků za vteřinu 8 8bitové kódování Jedna složka barvy: 833 * 625 * 25 * 8 * 0,5 = 54Mb/s Lidský zrak je méně citlivý na barevné detaily, je tedy možné kódování s polovičním rozlišením. Barvonosné signály jsou dva => 2 * 54 = 108Mb/s 108 + 108 = 216Mb/s Takto velký datový objem by se těžko přenášel, proto se odstraňuje prostorová redundance (JPEG), časová redundance (MPEG) a využívá se dalších technik, pro snížení přenášeného objemu dat (diskrétní kosinová transformace, entropické kódování, ). Výhody a nevýhody obrazovkového monitoru výhody: vysoký kontrast rychlá odezva schopnost zobrazení různých rozlišení při různých frekvencích dobré pozorovací úhly minimální barevná či jasová deformace nízká cena nevýhody: velká hmotnost a rozměry při nízké frekvenci viditelně bliká geometrické zkreslení obrazu potřeba velkého urychlovacího napětí vysoká spotřeba menší riziko imploze (vakuová elektronka) Antonín Daněk 5 21. Prosince 2008