[实用新型]平面、立体彩色电视的转换装置无效

专利信息
申请号: 88204229.7 申请日: 1988-04-22
公开(公告)号: CN2045563U 公开(公告)日: 1989-10-04
发明(设计)人: 陈荣华;王武英;孙希武;徐服耕;苏金鸿 申请(专利权)人: 北京东风电视机厂
主分类号: H04N15/00 分类号: H04N15/00
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地址: 北京市东*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 平面 立体 彩色电视 转换 装置
【说明书】:

实用新型是属于摸拟立体电视技术,利用人的生理立体视和心理立体视,摸拟人眼睛的视差,将彩色显象管上某种颜色的电子束分离一定距离,配戴相应的互补色滤色眼镜,经过大脑合成,可以在普通彩色电视机上观看出立体电视的效果。

目前,摸拟立体电视机有这样几种:

一种是将普通彩色电视机中,红基色信号延时0.6μs,通过红-青(蓝绿合成)互补色的眼镜观看,从而获得立体视,它可以产生两个层次,屏幕和凹向屏幕的背景。缺点是景深小,不能产生凸出平面的近景,红青互补色视疲劳大,彩色失真大。

另一种是将普通彩色电视机中的绿和红蓝基色信号都进行不同时间的延时,使绿和红蓝电子束分开,使用绿和紫色(红蓝合成)互补色滤色眼镜看,屏幕上半部产生凹进的远景,下半部产生凸出的近景,景深达1米。缺点是电路引进了噪波,图象清晰度下降,彩色还原差,立体层次变化不平滑,成本高。

还有一种是采用磁路方法,分离电子束,只有向后平移及向后倾斜两种,不能产生凸出的近景,有附加线路板,成本高。

本实用新型平面、立体彩色电视的转换装置,是为了在不影响原电视机的图象清晰度情况下,不仅要使远景凹进屏幕,还要使近景凸出屏幕,消除附加磁场对原电视机的干扰,从而达到安装调整简单、便于大批量生产及降低成本的目的。

本实用新型平面、立体彩色电视的转换装置,是装配在普通彩色电视机显象管管颈上的装置。是由一个附加电磁场,一个电位器、一个电容和一个转换开关,及其相应的结构固定件组成。是利用原来电视机中的场偏转线圈中的锯齿波电流正负半周的变化,改变在显象管上附加偏转电磁场的极性及磁场强度的大小,从而改变电子束分离的方向和角度,配带左紫色,右绿色的滤色眼镜,可观看到电视屏幕的上半部凹进的远景,下半部凸出的近景,其立体效果明显,不影响电视机清晰度,彩色还原效果好,视疲劳小,景深大,立体层次变化平滑,组装调试简单,成本低,

图1是平面立体彩色电视转换装置透视图;

图2是平面立体彩色电视转换装置电原理图;

图3是平面立体彩色电视转换装置连线图;

图4是立体电视电子束分离示意图;

图5是利用互补色形成立体电视远景、近景示意图;

图6是立体眼镜光谱特性曲线图;

参看附图对本实用新型的外型结构、工作原理作详细说明:

参看附图1平面立体彩色电视转换装置透视图,是由上半块塑料固定板6和下半块塑料固定板10组成,中间部分16是显象管管颈部位,因为彩色显象管本身的静会聚和动会聚已在显象管出厂前就已装配调试好,再装配本实用新型时,不能改动原来的会聚和偏转,只能用上下两块固定板卡在偏转线圈和会聚磁片的中间空隙处。

上半块塑料固定板6和下半块塑料固定板10的一边是用尼龙合页12粘贴在一起,如同门上的合页,粘好后,上下两块塑料固定板6、10可以从突耳15处开合。

上半块塑料固定板6和下半块塑料固定板10上各有5个自攻螺钉孔座7、上半块塑料固定板6装有小头朝下的扁平磁棒线圈1、线圈为22,绕在塑料骨架14上,由两块塑料固定板5,用4个自攻螺钉9紧固,塑料骨架14上有a、b、c、三个铜制接线柱。

上半块塑料固定板6还装有缺口向右的磁环线圈2,线圈为24,有塑料固定板13,用一个自攻螺钉9紧固。

下半块塑料固定板10与上半块塑料固定板6对称,只是扁平磁棒线圈3小头朝上,线圈为23,磁环线圈4缺口向左,线圈为25,本装置所用螺钉9螺母8都是铜制品,磁环2、4和磁棒1、3都是软磁铁氧体材料、磁导率为4000,矫顽力小于0.25,使用频率在0.3MHz,带缺口的磁环是外圆φ22mm,内圆φ17mm,厚5mm,磁棒长45mm,宽13mm,厚5mm,导角45度。

将上下两块塑料固定板6、10从突耳15处张开,并卡在显象管管颈上,使磁环线圈处于水平位置,磁棒线圈处于垂直位置、并将突耳15关闭,用螺钉9、螺母8紧固,微调磁棒左右位置使垂直红蓝扫描线重合呈紫色,微调磁环上下位置使水平扫描线重合为白色。

参看图2,平面立体彩色电视转换装置电原理图,是磁棒线圈22、磁环线圈24串联,磁棒线圈23和磁环线圈25串联再并联,是为了要加大磁场强度,就要加大线圈匝数(在磁芯体积足够大,导磁率足够大时)又要减小直流电阻,不影响场偏转线圈原来的正常工作而设计的,磁环磁棒线圈在1000Hz时,电感量为7-8mH。

电容21是为了满足人眼视差的要求,电子束分离角度较大时,附加电磁场很强时消除对行频的干扰。

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