(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЕСТИЯ НА ЭКРАНЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Телевизионный цветосинтезатор | 1977 |
|
SU690654A1 |
Способ выделения контуров объектов в изображениях | 1984 |
|
SU1195485A1 |
Система магнитной записи и воспроизведения телевизионных сигналов | 1980 |
|
SU995375A1 |
Устройство для кампиметрических исследований | 1985 |
|
SU1297793A1 |
Устройство для формирования врщающегося указателя на экране электронно-лучевой трубки | 1977 |
|
SU682922A1 |
Устройство для определения координат объекта | 1986 |
|
SU1354226A1 |
Телевизионный анализатор цветового состава изображений | 1978 |
|
SU748910A1 |
Устройство для сведения электронных лучей на экране цветного кинескопа | 1984 |
|
SU1307604A1 |
Устройство для формирования круговых фигур на телевизионном растре | 1980 |
|
SU924915A1 |
Устройство для измерения координат объекта | 1982 |
|
SU1059703A1 |
1
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для построения изображения перекрестия в любом месте телевизионного растра.
Известен генератор символов, позволяющий формировать перекрестие в любом месте телевизионного растра 1 . Недостатком этого устройства является невозможность регулировки толщины перекрестия.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для формирования изображения перекрестия в любом месте растра на экране ЭЛТ, содержащее генератор высокой частоты, управляющий триггер, смесители, генераторы пилообразного напряжения, логические схемы запрет и формирователи импульсов 2.
Недостатком этого устройства является невозможность регулировки толщины и размеров перекрытия.
Цель изобретения - получение возможности регулировки толщины и размеров перекрестия.
Указанная цель достигается тем, что устройство, содержащее видеоконтрольный блок и кадровый и строчный каналы, состоящие из генераторов пилообразного напряжения, введены последовательно соединенные сумматоры, блоки выделения модуля, пороговые элементы и схемы сравнения в строчном и кадровом каналах, два блока опорного напряжения и элемент И, причем входы генераторов пилообразных напряжений соединены с выходами видеоконтрольного блока, а выходы подключены к неинвертирующим входам сумматоров, инвертирующие входы которых подключены к выfO ходам первого блока опорного напряжения, выходы второго блока опорного напряжения подключены ко вторым входам схем сравнения, выходы которых подключены ко входам элемента И, выход которого соединен со входом видеоконтрольного блока, выходы блоков выделения модуля кадрового и строчного каналов соединены со входами пороговых элементов соответственно строчного и кадрового каналов.
На фиг. 1 изображена структурная схе20 ма устройства; на фиг. 2 - геометрическая интерпретация принципа формирования перекрестия и его вид на экране видеоконтрольного блока; на фиг. 3 - временные диаграммы в узловых точках для реализации перекрестия регулируемой толщины. Структурная схема реализует следующее предлагаемое логическое выражение F{x, Y)-EF. (. Y)0 Л Р2(х, Y) 0 (1) F(x. Y) min(/x-XQ/, /Y-Yo/ 0 Л (/х-XO/,/Y--YO/) 0 где К( логическое выражение, реализующее перекрестие; ,) -логическое выражение, реализующее квадрат; сигналы строчной и кадровой развертки соответственно; сигналы, пропорциональные смещению перекрестия по горизонтали и вертикали соответ ственно.; ItУг,max-операции выделения минималь ного и максимального сигналов соответственно; Л -- операция конъюнкции. Принцип формирования перекрестия регулируемой толщины и размера заключается в осуществлении операции конъюнкции между видеосигналами изображения перекрестия Ff (х, Y) 0 и квадрата р5(х.у) 0. Гео.метрическая интерпретация этого принципа приведена на фиг. 2, а (для случая Хо ) и Yo ). При EJ (XjY) О на экране формируется тонкое изображение перекрестия (фиг. 2,6), При F, (X,Y)O - толщина перекрестия пропорциональна правой части этого выражения (фиг. 2, в). При F2,(x,Y) О на экране формируется точка (изображение квадрата вырождается в точку). При F2(XjY)0 размер квадрата пропорционален правой части этого выражения. Устройство реализующее описанный алгоритм, содержит генераторы пилообразного напряжения частоты строк 1 и полей 2, которые соединены с сумматорами 3 и 4, вторые входы которых подключены к первому блоку 5 опорного напряжения. Выходы сумматоров соединены с блоками 6 и 7 выделения модуля, чВЬ1 ходы которых, в свою очередь, соединены со входами пороговых элементов 8 и 9. Выходы пороговых элементов 8 и 9 соединены с. первыми входами схе.м 10 и 11 сравнения, а вторые входы схем сравнения соединены со вторым блоком 12 опорного напряжения. Выходы схем сравнения соединены со входами элемента И 13, а выход элемента И - со входом видеоконтрольного блока 14. Устройство работает следующим образом. Генераторы 1 и 2 пилообразного напряжения, стробируемые строчными (фиг. 3 а) и кадровыми синхроимпульсами, поступающими от видеоконтроььльного блока 14, генерируют пилообразные напряжения частоты строк (фиг. 3 б) и полей (фиг. 3 в), которые поступают на сумматоры 3 и 4. На инвертирующие входы этих сумматоров с первого блока 5 опорного напряжения поступают напряжения, пропорциональные смещению перекрестия по горизонтали и вертикали. С выходов сумматоров цапряжения (фиг. Зги фиг. 3 д) поступают на блоки 6 и 7 выделения модуля (фиг. 3 е, I и фиг. 3 е, II). Блок выделения модуля осуществляет математическую операцию получения абсолютного значения знакопеременных функций времени X X(t). В идеальном случае входной X(t) и выходной (i) сигналы блока выделения модуля связаны зависимостьюг МиШ при Y(t) М/х(1) при , СЗ) где М - масщтабный коэффициент. С выхода блоков выделения модуля сигналы поступают на пороговые элементы 8 и 9, осуществляющие выбор соответственно наименьщего и наибольщего из двух входных сигналов. С выхода порогового элемента 8 сигнал (фиг. 3 е, III) поступает на первый вход схемы 10 сравнения, а с выхода порогового элемента 9 - на первый вход схе.мы 11 сравнения. На вторые входы схем 10 и 11 сравнения подаются сигналы от второго блока 12 опорного напряжения (фиг. Зе IV или фиг. 3eV), пропорциональные толщине перекрестия и его размеру, соответственно (временные диаграммы 3 е IV и 3 ж) соответствуют изображению перекрестия, приведенного на фиг. 2 б , а временные диаграммы 3eVH3B соответствуют изображению перекрестия, приведенного на фиг. 2, в). С выходов схем сравнения (фиг. 3,ж или фиг. 3,д) сигнал поступает на элемент И 13, а оттуда - на модулятор видеоконтрольного блока 13, где отображается изображение перекрестия. Таким образом, изменяя напряжение на инвертирующих входах сумматоров 3 и 4 можно добиться смещения изображения перекрестия в любое место экрана, и заменяя напряжение на вторых входах схем 10 и И сравнения, изменения толщины и размера перекрестия. Формула изобретения Устройство для формирования перекрестия на экране электронно-лучевой трубки, содержащее видеоконтрольный блок и кадровый и строчный каналы, состоящие из генераторов пилообразного напряжения, отличающееся тем, что, с целью расщирения области применения устройства за счет регулировки размеров перекрестия, устройство содержит последовательно соединенные сумматоры, блоки выделения модуля, пороговые элементы и схемы сравнения в строчном и кадровом каналах, два блока опорного напряжения и элемент И, причем входы генераторов пилообразных напряжеНИИ соединены с выходами видеконтрольного блока, а выходы подключены к неинвертирующим входам сумматоров, инвертирующие входы которых подключены к выходам первого блока опорного напряжения, выходы второго блока опорного напряжения подключены ко вторым входам схем сравнения, выходы которых подключены ко входам элемента И, выход которого соединен со входом видеоконтрольного блока, выходы блоков выделения модуля кадрового и строчного каналов соединены со входами пороговых элементов соответственно строчного и кадрового каналов.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
I I I 1 I I I I I I I I I
s {
3 A
Авторы
Даты
1981-07-15—Публикация
1979-09-17—Подача