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スクランブルされた TV チャンネルのスクランブラーを解除します。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / Телевидение

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数年前から、私たちの街ではチャンネル29でコード化された放送が行われてきました。 プログラムの不正視聴に対する十分な信頼性のある保護を実装するために、ロシアで開発され、多くの商業テレビスタジオで使用されている多変量アドレスコーディングシステムが使用されています。 視覚的には、エンコードされたプログラムには水平方向と垂直方向の同期がありません。

オシロスコープを使用してテレビ信号全体を表示すると、エンコードされた信号に垂直同期パルスがなく、水平パルスの代わりに同期パルスが送信されることがわかりました(図1を参照)。 図1aと図16に示す信号が送信されるラインの数は周期的に変化します。これはエンコードオプションの75つです。 図1に示す高レベルパルスの持続時間(白レベルの1%)も変化します。 加入者のアドレスとコーディング方法に関する情報は、各行の終わりでXNUMX µs以内に送信されます。

ただし、送信側のシステムに組み込まれている任意のエンコード方法を使用して、エンコードされたプログラムを標準のフルカラーテレビ信号(PCTS)に変換できるデスクランブラーを作成することは可能です。

スクランブルTVチャンネルのデスクランブラー

このようなデスクランブラーは、低レベルパルス(黒より下のレベル)から高レベルパルス(図1)への遷移点の位置が時間的に一定であり、水平同期パルスの開始と一致するという事実を使用して作成できます。 。 フレーム同期は、送信回線の数を数えることで取得できます。

説明した原理を実装し、エンコードされたプログラムの自動認識を提供するデスクランブラーの回路図を図2に示します。

スクランブルTVチャンネルのデスクランブラー
(クリックして拡大)

低レベルのパルスセレクターがトランジスタVT3に組み込まれ、選択と反転の後、コンデンサC6を充電し、シュミットトリガーDD1.2の入力に供給されます。 回路R12、C6の時定数は、これらのパルスの持続時間を1 ... 2 µs増加するように選択されます。 エレメントDD1.3によって反転された後、これらのパルスはエレメントDD2.2の入力の2つに到達します。 高レベルのパルスはトランジスタVT1.1によって放出され、DD2.2エレメントによって反転された後、DD1エレメントの2.2番目の入力に供給されます。 したがって、図1に示される符号化された信号の存在下で、水平同期パルスがDD2.2要素の出力で形成される。 エレメントVD4、R17、C9の助けを借りて、それらの持続時間は標準(4,7μs)になり、DD1.4エレメントによって反転された後、トランジスタVT8のベースに到達します。 」それらをPCTSに入れます。 抵抗R23は、これらのパルスのレベルを調整するのに役立ちます。

誤った同期パルス (図 1a) を確実に抑制するために、要素 VT4、VT5、DD2.1、DD1.5、VD5、R16 が使用されます。 トランジスタ VT3 による選択後、すべての低レベル パルスはエミッタ フォロワ VT4 に送信され、次に要素 DD2.1 の入力の 2.1 つに送信されます。 もう一方の入力 DD1.4 は、要素 DD5 によって生成された信号 (挿入された水平同期パルス) を受信します。 VT13、R7、C70 チェーンは、これらのパルスの持続時間を 110...2.1 μs に延長するために機能します。 したがって、図1aに示す信号を受信する場合、要素DD2.1の出力では、最初の符号化されたラインを通過した後にパルスが現れる。 これらは、エンコードされた信号に存在する偽同期パルスの前部の持続時間と位置が正確に一致するパルスです。 要素 DD1 はそれらを反転し、誤った同期パルスの抑制の程度を調整するために機能する直列接続された抵抗 R1.5 を備えたダイオード VD5 を介して、信号はエミッタフォロワ VT16 のベースに送信されます。

フレーム同期は、行数をカウントすることによって実行されます。 このためには、キネスコープ(CRT)のフィラメント電圧を使用すると便利です。 最近のほとんどすべてのテレビでは、キネスコープへのフィラメント電圧は水平走査型変圧器から供給され、デスクランブラーが機能するために必要な高調波成分が含まれています。 トランジスタVT1と発振回路L1、C2では、水平周波数の第2高調波が選択されている。 DD1エレメントを反転した後、1倍の水平走査周波数がDD2マイクロ回路のカウント入力に到達します。

エレメントDD3.2、DD3.3、DD3.4、DD4は、エレメントDD4.2の出力に現れるフレーミングパルスを生成し、カウンターDD5をリセットするために使用されます。 ボタンS1は、フレーム同期パルスの位相を調整するように設計されています。

したがって、DD2.3要素の入力の288つは、4,5μs(2.3ライン)の持続時間のフレームレートパルスを受信します。 エレメントDD10のもう一方の入力は、コンデンサC9に接続されています。コンデンサC2.3は、コード化された信号を受信する場合、水平同期パルスで充電されます。 従来のテレビ番組を受信する場合、DD6エレメントの入力2.4の電圧は論理ゼロに対応し、デスクランブラーは自動的に動作を停止します。 エンコードされたプログラムを受信すると、トランジスタVT8によって反転された後、フレーム同期パルスがDD25エレメントの入力に入ります。DD11エレメントは、エレメントVD1.6、R3、CXNUMX、およびDDXNUMXとともに、それらの「切断」機能を実行します。 (図XNUMX)。 垂直同期パルスの通過中に水平同期を確保するには、垂直同期パルスを「切断」する必要があります。 その後、垂直同期パルスは、小文字のものと同じように、PCTSに「クラッシュ」します。

スクランブルTVチャンネルのデスクランブラー

デコードされた信号の外観を図4に示します。 電圧レギュレータはVT9トランジスタに組み込まれています。

構造と詳細

デスクランブラーで使用されるすべての抵抗器の定格は0,125ワットです。 例外はR26で、これは0,5ワットのオーダーの電力損失を提供するはずです。 要素の値の許容偏差:C2、C6、SP、R12、R25-±5%、残り-±20%。 インダクタンスL1は、全体の寸法が200x20x12 mmのM4NNフェライト製のトロイダル磁気回路に巻かれ、110ターンのPEV0,1ワイヤが含まれています。 L1コイルの品質係数には厳密な要件はないため、他の磁気回路に巻くことができます。 すべてのトランジスタとダイオードは、任意の文字インデックスを持つことができます。 DD1の代わりにK533TL2を使用できます。DD2の代わりに-K133LAZ、K155LAZ、K533LAZ、K1533LAZ。 DD3の代わりに-K564LA7、K176LA7; DD4の代わりに-K564LE10、K176LE10。 コンデンサC12、C13は、マイクロ回路DD1、DD2のすぐ近くに配置する必要があります。

テレビに接続する

説明したデスクランブラーは、ほとんどすべてのテレビ(チューブテレビを除く)に接続できます。このため、スイングが2の低周波ビデオ信号の開回路に含める必要があります... 欧米製のテレビや4,5USTSTでは、デスクランブラーは、ビデオプロセッサとセラミックバンドパスおよびノッチフィルターの間にあるエミッタフォロワの後にオンになります。 TDA4Aビデオプロセッサを搭載したテレビの接続図の例を図5に示します。 図の点線は、切断する必要のあるチェーンを示しています。

スクランブルTVチャンネルのデスクランブラー
(クリックして拡大)

調整

図に従って、抵抗R4のスライダーを左端の位置に設定します。 コード化された番組のテレビの電源を入れます。 抵抗R17を使用して、エレメントDD2.4の出力でのパルスの持続時間を4 ... 4,7 µsに設定します。 オシロスコープをデスクランブラーの出力に接続し、抵抗R23のスライダーを回転させることにより、送信された水平同期パルスと時間水平同期パルスの振幅が等しくなるようにします。 次に、抵抗R16を使用して、誤った同期パルスの抑制に必要な量を設定します。一方、デスクランブラーの出力に存在する信号は、図4に対応している必要があります。 最後に、抵抗R4のスライダーを回転させることにより、デコードされたプログラムを受信するための最高の品質を実現します。

説明されているデスクランブラーは、Philips、Samsung、Electron51ТЦ4303TVに正常にインストールされました。 このように変更されたすべてのテレビは、コード化されていないテレビとほぼ同じ品質のコード化されたチャネルを受信しました。 テレビにこのようなデスクランブラーを装備すると、エンコードされた番組をビデオデッキに録画できるようになります。 これを行うには、TVのLF出力をVCRのIF入力に接続し、VCRをオンにして録画します。

文学

  1. Brodsky M.A. カラーテレビ。 -ミンスク:高校、1884年。-142ページ。
  2. KhokhlovB.現代のテレビのビデオプロセッサTDA836A。 -ラジオ、1997年、N6,7。
  3. デジタル集積回路:ハンドブック/ P.P.マルツェフ、N.S。ドリーゼ、M.I。

著者:V。Meshcheryakov、Tambov; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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