無線電子工学および電気工学の百科事典 テレビデコーダ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 私たちの市では数年前から、29チャンネルで有料の符号化放送が行われています。 番組の不正視聴に対する十分な信頼性の高い保護を実装するために、ロシアで開発され、多くの民間テレビ スタジオで使用されている多変量アドレス コード化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ラインとフレームの同期がありません。 オシロスコープでテレビ信号全体を観察すると、図 1 に示すように、エンコードされた信号には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ていることがわかりました。 図 1(a) と図 1(b) の信号が送信されるライン数は周期的に変化し、これは符号化オプションの 75 つです。 図1に点線で示したハイレベルパルス(白レベルの1%)の持続時間も変化します。 加入者のアドレスと符号化方式に関する情報は、各回線の終わりで XNUMX μs 以内に送信されますが、前述のテレビ番組符号化システムの開発者は、変換可能なディスクランブラを容易に作成できるようにするいくつかの見落としがありました。 システムに組み込まれたいずれかの符号化方式を送信側で使用する場合、プログラムを標準フルカラー テレビ信号 (PCTS) に符号化します。 このようなディスクランブラは、低レベルパルス(黒より下のレベル)から高レベルパルスへの遷移点の位置(図1)が時間的に一定であり、水平同期の開始と一致するという事実を利用して作成できます。パルス。 フレーム同期パルスは送信された回線の数をカウントすることで得られます.上記の原理を実装し、符号化されたプログラムを自動認識するディスクランブラの電気回路を図2に示します。 トランジスタ VT3 には、低レベル パルス セレクタが組み込まれており、選択と反転の後、容量 C6 を充電し、シュミット トリガ 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が 1..2 µs 増加するように選択されます。 要素 DD1.3 によって反転された後、これらのパルスは要素 DD2.2 の入力の 2 つに到達します。 ハイレベルパルスはトランジスタ VT1.1 によって発せられ、DD2.2 要素によって反転された後、DD1 要素の 2.2 番目の入力に供給されます。 したがって、図1(a)に示す符号化信号が存在する場合、要素DD2.2の出力において、水平同期パルスが形成される。 要素 VD4、R17、C9 の助けを借りて、それらの持続時間は標準 (4,7 μs) になり、DD1.4 要素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、トランジスタ VT23 が開き、カットされます。それらを PCTS に入れます。 抵抗器 RXNUMX は、これらのパルスのレベルを調整するために機能します。 誤った同期パルス (図 1 (a) を参照) 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 パルスがエミッタ フォロワ VT4 に供給され、次に DD2.1 素子の入力の 2.1 つに供給されます。 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。 チェーン VT13、R7、C70 は、これらのパルスの持続時間を 110..2.1 μs まで延長するように機能します。 したがって、要素 DD1 の出力では、図 XNUMX (a) に示す信号を受信した場合、最初の符号化ラインを通過した後にパルスが表示されます。 これらのパルスは、エンコードされた信号に存在する偽同期パルスと持続時間およびエッジ位置が正確に一致します。 要素 DD1.5 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役割を果たす直列接続された抵抗 R5 を備えたダイオード VD16 を介して、信号はエミッタフォロワ VT7 のベースに供給されます。 フレーム同期はライン数をカウントすることで行われます。 これを行うには、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。 (ほとんどすべての最新の TV では、キネスコープへのフィラメント電圧は水平走査変圧器から供給され、ディスクランブラーの動作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 XNUMX 高調波が選択されます。 DD3.1 素子で反転した後、5 倍の水平走査周波数が DD3.2 マイクロ回路のカウント入力に入力されます。 要素 DD3.3、DD3.4、DD4、DD4.2 は、要素 DD5 の出力に現れるフレーミング パルスを生成し、カウンタ DD1 をリセットするために使用されます。 ボタン S2.3 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、DD288 要素の入力の 4,5 つは、持続時間 2.3 μs (10 ライン) のフレーム レート パルスを受信します。 DD9 素子のもう一方の入力はコンデンサ C2.3 に接続されており、符号化信号を受信する場合に水平同期パルスで充電されます。 従来の TV 番組を受信している場合、DD6 素子の入力 2.4 の電圧は論理 8 に対応し、ディスクランブラは自動的に動作を停止します。 したがって、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 VT25 によって反転された後、フレーム同期パルスが DD11 要素の入力に入り、要素 VD1.6、R3、CXNUMX、および DDXNUMX とともに、その機能を実行します。切断」(図XNUMX)。 垂直同期パルスの通過中にライン同期を確保するには、垂直同期パルスを「カット」する必要があります。 その後、垂直同期パルスも水平同期パルスと同様に PCTS に切り出され、デコードされた信号の様子を図 4 に示します。 VT9トランジスタには電圧レギュレータが組み込まれています。 構造と詳細。 ディスクランブラーで使用されるすべての抵抗器の定格は 0.125W です。 例外は R26 で、消費電力は 0.5 ワット程度になります。 要素の公称値の偏差:C2、C6、C11、R12、R25 - + 5%、残り - + 20%。 インダクタンス L1 は、全体寸法 200x20x12 mm の M4NN フェライトで作られたトロイダル磁気回路に巻かれており、PEV 110 リード線が 0.1 回巻かれています。 L1 コイルの品質係数には厳密な要件がないため、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には任意の文字インデックスを付けることができます。 DD1 の代わりに K533TL2 を使用できます。 DD2 の代わりに - K133LA3、K155LA3、K533LA3、K1533LA3; DD3 - K564LA7、K176LA7の代わりに。 DD4 - K564LE10、K176LE10。 コンデンサ C12、C13 は超小型回路 DD1、DD2 に近接して配置する必要があります。 テレビ接続。 ここで説明したディスクランブラは、ほぼすべてのテレビ (真空管テレビを除く) に接続できます。そのためには、振幅 2..4.5 V の低周波ビデオ信号の開回路にディスクランブラを組み込む必要があります。3USCT、4USCT では、 、5USCT TV では、ラジオ チャネル モジュールの出力でディスクランブラーがオンになります。 欧米製のテレビや 6USTST では、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 フィルターの間にスミッター フォロワが接続された後に、ディスクランブラーがオンになります。 TDA8362Aビデオプロセッサを搭載したテレビへの接続図の例を図5に示します。 図の点線は、切断する必要があるチェーンを示しています。 調整。 図に従って、抵抗器 R4 のスライダーを一番左の位置に設定します。 テレビの電源を入れて、コード化された番組を視聴します。 抵抗 R17 を使用して、素子 DD2.4 の出力におけるパルス幅を 4..4.7 µs に設定します。 オシロスコープをディスクランブラーの出力に接続し、抵抗器 R23 のスライダーを回転させることによって、送信される水平同期パルスと埋め込まれた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、偽同期パルスの必要な抑制量を設定します。その一方で、ディスクランブラの出力に存在する信号は図 4 に対応する必要があります。 最後に、抵抗器 R4 のスライダーを回転させて、デコードされたプログラムの受信品質を最大にします。 説明されているディスクランブラーは、Philips、Samsung、および Electron 51ТЦ4303 TV に正常にインストールされました。 この方法で改造されたすべてのテレビは、暗号化されていないテレビとほぼ同じ品質の暗号化されたチャンネルを受信しました。 このようなディスクランブラーをテレビに装備すると、エンコードされた番組を VTR に録画できるようになります。 これを行うには、テレビの低周波出力を VCR の低周波入力に接続し、後者を録画用にオンにするだけです。 文学
作者: ウラジミール・メシュチェリャコフ 他の記事も見る セクション テレビ、ビデオ機器. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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