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몇 년 동안 우리 도시에서는 29번째 채널에서 유료 코딩 방송이 있었습니다. 프로그램의 무단 시청에 대해 충분히 신뢰할 수 있는 보호를 구현하기 위해 러시아에서 개발되고 많은 상업 텔레비전 스튜디오에서 사용되는 다변수 주소 코딩 시스템이 사용됩니다. 시각적으로 인코딩된 프로그램에는 라인 및 프레임 동기화가 없습니다. 오실로스코프를 사용하여 전체 텔레비전 신호를 볼 때 인코딩된 신호에 수직 동기 펄스가 없고 수평 펄스 대신 동기화 펄스가 전송됨을 발견했습니다(그림 1 참조).

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그림 1(a) 및 그림 1(b)의 신호가 전송되는 라인의 수는 주기적으로 변경되며 이는 코딩 옵션 중 하나입니다. 그림 75에서 점선으로 표시된 하이 레벨 펄스(화이트 레벨의 1%)의 지속 시간도 변경됩니다. 가입자의 주소와 인코딩 방법에 대한 정보는 각 라인의 끝에서 1μs 이내에 전송됩니다.그러나 설명된 텔레비전 프로그램 인코딩 시스템의 개발자는 변환할 수 있는 디스크램블러를 쉽게 만들 수 있도록 약간의 실수를 했습니다.

전송 측에서 시스템에 내장된 코딩 방법을 사용할 때 프로그램을 표준 풀 컬러 텔레비전 신호(PCTS)로 인코딩합니다. 이러한 디스크램블러는 낮은 수준의 펄스(검은색보다 낮은 수준)에서 높은 수준의 펄스(그림 1)로의 전환 지점의 위치가 시간적으로 일정하고 수평 동기의 시작과 일치한다는 사실을 사용하여 만들 수 있습니다. 맥박. 프레임 동기화 펄스는 전송된 라인 수를 세어 얻을 수 있습니다.설명된 원리를 구현하고 인코딩된 프로그램의 자동 인식을 제공하는 디스크램블러의 전기 회로가 그림 2에 나와 있습니다.

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(확대하려면 클릭하십시오)

트랜지스터 VT3에는 저레벨 펄스 선택기가 조립되어 선택 및 반전 후 커패시턴스 C6을 충전하고 슈미트 트리거 DD1.2의 입력에 공급됩니다. 회로 R12, C6의 시간 상수는 이러한 펄스의 지속 시간을 1..2µs 증가하도록 선택됩니다. 요소 DD1.3에 의해 반전된 후 이러한 펄스는 요소 DD2.2의 입력 중 하나로 옵니다. 하이 레벨 펄스는 트랜지스터 VT2에 의해 방출되고 DD1.1 요소에 의해 반전된 후 DD2.2 요소의 두 번째 입력에 공급됩니다. 따라서 그림 1(a)에 표시된 인코딩된 신호가 있는 경우 요소 DD2.2의 출력에서 ​​수평 동기화 펄스가 형성됩니다. VD4, R17, C9 요소의 도움으로 지속 시간이 표준(4,7μs)이 되고 DD1.4 요소에 의해 반전된 후 트랜지스터 VT8의 베이스에 도달하여 열면 차단됩니다. PCTS에. 저항 R23은 이러한 펄스의 레벨을 조정하는 역할을 합니다.

잘못된 동기화 펄스를 억제하기 위해(그림 1(a) 참조) 요소 VT4, VT5, DD2.1, DD1.5, VD5, R16이 사용됩니다. 트랜지스터 VT3에 의해 선택된 후 모든 로우 레벨 펄스는 이미 터 팔로워 VT4에 공급된 다음 DD2.1 요소의 입력 중 하나에 공급됩니다. 다른 입력 DD2.1은 요소 DD1.4(삽입된 수평 동기 펄스)에 의해 생성된 신호를 수신합니다. 체인 VT5, R13, C7은 이러한 펄스의 지속 시간을 최대 70..110 µs까지 증가시키는 역할을 합니다. 따라서 DD2.1 소자의 출력에서 ​​그림 1(a)와 같은 신호를 수신하는 경우 첫 번째 부호화 라인을 통과한 후 펄스가 나타난다. 이러한 펄스는 인코딩된 신호에 존재하는 잘못된 동기 펄스와 지속 시간 및 에지 위치가 정확히 일치합니다.

요소 DD1.5는이를 반전시키고 잘못된 동기 펄스의 억제 정도를 조정하는 역할을하는 직렬 연결된 저항 R5이있는 다이오드 VD16를 통해 신호가 이미 터 팔로워 VT7의베이스에 공급됩니다. 프레임 동기화는 라인 수를 카운트하여 수행됩니다. 이를 위해서는 키네스코프(CRT)의 ​​필라멘트 전압을 이용하면 편리하다. (거의 모든 최신 TV에서 키네스코프에 대한 필라멘트 전압은 수평 주사 변압기에서 공급되며 디스크램블러 작동에 필요한 고조파 구성 요소를 포함합니다.) 트랜지스터 VT1 및 발진 회로 L1, C2에서 수평 주파수의 두 번째 고조파가 선택됩니다.

DD3.1 요소의 반전 후 두 배의 수평 주사 주파수가 DD5 마이크로 회로의 카운팅 입력에 도달합니다. 요소 DD3.2, DD3.3, DD3.4, DD4는 요소 DD4.2의 출력에 나타나는 프레이밍 펄스를 생성하고 카운터 DD5를 재설정하는 데 사용됩니다. 버튼 S1은 프레임 동기화 펄스의 위상을 조정하도록 설계되었습니다. 따라서 DD2.3 요소의 입력 중 하나는 288μs(4,5라인) 기간의 프레임 속도 펄스를 수신합니다. DD2.3 소자의 다른 입력은 코딩된 신호를 수신하는 경우 수평 동기 펄스로 충전되는 커패시터 C10에 연결된다. 기존 TV 프로그램을 수신할 때 DD9 요소의 입력 2.3에서 전압은 논리적 6에 해당하고 디스크램블러는 자동으로 작동을 멈춥니다. 따라서 인코딩 된 프로그램을 수신 할 때 트랜지스터 VT2.4에 의해 반전 된 후 프레임 동기화 펄스가 DD8 요소의 입력에 들어가고 VD25, R11, C1.6 및 DD3 요소와 함께 " 절단"(그림 XNUMX).

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수직 동기 펄스가 통과하는 동안 라인 동기화를 보장하려면 수직 동기 펄스를 "절단"해야 합니다. 그 후, 수직 동기 펄스는 수평 동기 펄스와 동일한 방식으로 PCTS로 절단되며, 디코딩된 신호의 모습은 그림 4에 나와 있습니다.

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전압 조정기는 VT9 트랜지스터에 조립됩니다.

건설 및 세부 사항. 디스크램블러에 사용되는 모든 저항기는 정격 0.125W입니다. R26은 예외로 0.5와트 수준의 전력 손실을 제공해야 합니다. 요소의 공칭 값 편차: C2, C6, C11, R12, R25 - + 5%, 나머지 - + 20%. 인덕턴스 L1은 전체 치수가 200x20x12mm인 M4NN 페라이트로 만든 도넛형 자기 회로에 감겨 있으며 PEV 110 리드의 0.1회 회전을 포함합니다. L1 코일의 품질 계수에 대한 엄격한 요구 사항이 없으므로 다른 자기 코어에 감을 수 있습니다. 모든 트랜지스터와 다이오드는 문자 색인을 가질 수 있습니다. DD1 대신 K533TL2를 사용할 수 있습니다. DD2 대신 - K133LA3, K155LA3, K533LA3, K1533LA3; DD3 대신 K564LA7, K176LA7. DD4 - K564LE10, K176LE10. 커패시터 C12, C13은 미세 회로 DD1, DD2에 매우 근접하게 위치해야 합니다.

TV 연결. 설명된 디스크램블러는 거의 모든 TV(튜브 TV 제외)에 연결할 수 있습니다. 이를 위해 스윙이 2..4.5V인 저주파 비디오 신호의 개방 회로에 포함해야 합니다. 3USCT, 4USCT , 5USCT TV의 경우 라디오 채널 모듈의 출력에서 ​​디스크램블러가 켜집니다. 6USTST뿐만 아니라 서양에서 만든 TV에서는 비디오 프로세서와 세라믹 대역 통과 및 노치 필터 사이에 연결된 스마이터 팔로워 후에 디스크램블러가 켜집니다. TDA8362A 비디오 프로세서가 있는 TV에 대한 연결 다이어그램의 예가 그림 5에 나와 있습니다.

그림의 점선은 끊어야 할 체인을 나타냅니다.

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조정. 다이어그램에 따라 저항 R4의 슬라이더를 가장 왼쪽 위치로 설정하십시오. 코딩된 프로그램으로 TV를 켭니다. 17..2.4 µs와 동일한 요소 DD4의 출력에서 ​​저항 R4.7 펄스 지속 시간을 사용하여 설정합니다. 오실로스코프를 디스크램블러의 출력에 연결하고 저항 R23의 슬라이더를 회전시켜 전송 및 내장된 수평 동기화 펄스의 진폭이 동일하게 되도록 합니다. 그런 다음 저항 R16을 사용하여 잘못된 동기화 펄스 억제에 필요한 양을 설정하고 디스크램블러의 출력에 있는 신호는 그림 4와 일치해야 합니다. 마지막으로 저항 R4의 슬라이더를 회전시켜 디코딩된 프로그램을 수신하는 최대 품질을 달성합니다.

설명된 디스크램블러는 Philips, Samsung 및 Electron 51TЦ4303 TV에 성공적으로 설치되었습니다. 이러한 방식으로 수정된 모든 TV는 인코딩되지 않은 채널과 거의 동일한 품질의 암호화된 채널을 수신했습니다. 이러한 디스크램블러를 TV에 장착하면 인코딩된 프로그램을 VCR에 녹화할 수 있습니다. 이렇게 하려면 TV의 저주파 출력을 VCR의 저주파 입력에 연결하고 VCR을 켜서 녹화하면 됩니다.

문학

  1. Brodsky M. A. 컬러 텔레비전 Mn. 소망. 학교., 1994-142s.
  2. Khokhlov B. 최신 TV의 비디오 프로세서 TDA8362A. - 라디오, 1997, No. 6,7.
  3. 디지털 집적 회로 : Directory / Ts75 P. P. Maltsev, N. S., Dolidze, M. I. Kritenko 및 기타 - M .: Radio and Communication, 1994.-240s .: ill.

저자: 블라디미르 메시체랴코프

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Sony Triporous Fiber 양말 소재 27.10.2019

소니의 새로운 섬유 및 의류용 첨단 섬유는 활동하는 동안 땀을 통해 방출되는 원치 않는 냄새를 매우 높은 수준으로 흡수합니다.

올해 초 Sony는 Triporous라는 브랜드 이름으로 독점 다공성 유기 재료 기술에 대한 라이선스를 시작했습니다. 이제 회사는 이 기술을 기반으로 한 최초의 제품인 Triporous FIBER라는 브랜드 이름으로 실, 직물 및 의류가 시장에 출시되기 시작했다고 밝혔습니다.

Triporous는 통제된 연소 과정에서 왕겨로 만들어집니다. 결과는 가벼운 것에서 무거운 것까지 분자의 전체 스펙트럼을 흡수하는 다공성 탄소 구조입니다. Triporous는 2 nm에서 50 nm 및 1 µm 직경 범위의 기공을 포함합니다. 예를 들어 일반 활성탄은 큰 분자를 효율적으로 흡수할 수 없지만 Triporous는 작은 분자와 큰 분자를 동일한 효율로 흡수합니다.

Sony는 Triporous FIBER 직물과 의류가 일반적으로 사람이 땀을 흘리는 동안 방출되는 물질인 암모니아, 아세트산 및 이소발레르산의 냄새(분자)를 효과적으로 흡수한다고 말합니다. 또한 이 신소재는 살균 특성을 가지고 있어 젖은 옷에서 나는 불쾌한 냄새를 방지합니다. 가장 중요한 것은 Triporous FIBER 소재가 세탁기에서 일반적인 세탁 후에 쉽게 흡수성을 회복한다는 것입니다. 그건 그렇고 주기적으로 필터 카트리지를 교체해야 하는 진공 청소기 및 기타 청소 가전 제품용 트리포러스 필터를 보는 것이 좋을 것입니다.

마지막으로, Triporous FIBER의 생산은 완전히 생태적이며 유기 식물 잔류물을 활용하는 것을 가능하게 합니다. 왕겨는 일본에서만 연간 최대 2만 톤, 전 세계적으로 최대 100억 톤이 사용됩니다. 이 지식은 Triporous FIBER 소재가 몸을 따뜻하게 하는 것처럼 영혼을 따뜻하게 하는 데 도움이 될 것입니다.

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