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O sistema de transmissão a cores NTSC é o modelo do qual derivou nosso PAL e é adotado nos EUA e Japão. Em vista da influência destes dois países na Eletrônica - e muito especialmente em nações dependentes como nós, com nosso parque industrial quase totalmente dominado por empresas multinacionais (e atualmente vivendo a grande farra dos importados, cuja consequência mais dramática é o desemprego - estima-se que só na área de técnicos e engenheiros eletrônicos o Brasil perdeu mais de 100 000 empregos, empregos estes "exportados" principalmente para os EUA) - torna-se necessário conhecer o sistema deles. Além do mais a invenção e rápida propagação de aparelhos que usam o receptor de televisão como display - microcomputadores, vídeo-games, vídeo-cassetes - trouxe o NTSC para a rotina do eletrônico brasileiro. Isto porque estes novos aparelhos são projetados fora para o sistema NTSC e no Brasil são apenas adaptados pelas filiais das multinacionais para o PAL, sem contar a enorme invasão de aparelhos importados.
15-1 fases de sinais no NTSC No NTSC a
crominância é
transmitida em 3,579545 MHz acima da portadora de vídeo (no PAL 3,575611 MHz). O burst
15-2 fases de Q e I no NTSC Embora o receptor separe a crominância em (R-Y) e Q= 21%R - 52%G + 31%B Apesar desta diferença de componentes na transmissão o mesmo demodulador (B-Y)/(R-Y) conseguirá demodular Q e I, pois nos dois pares há 90º de defasagem entre as componentes. Quanto às demais características (número de linhas, sinc H e sinc V, etc) são iguais no NTSC e no PAL-M. Entretanto, em outros padrões PAL, como no PAL-N, há diferenças no número de linhas, frequências de sincronismos e outras. A desigualdade deriva do padrão (M, N, G) e não do sistema (NTSC,PAL).
15-3 estágios de cor no NTSC A figura 15-3 apresenta o diagrama de blocos dos circuitos de cor num receptor NTSC. Nota-se que todos estes estágios existem também num receptor PAL - inclusive são implementados com os mesmos circuitos. O sistema PAL apenas acrescenta a linha de atraso 64 microsegundos e somadores (R-Y), (B-Y), além dos circuitos de identificação e chaveamento PAL. O sinal de crominância é injetado direto nos demoduladores (B-Y) e (R-Y). Para a demodulação basta o batimento com a portadora 3,58 MHz fornecida pelo oscilador, defasada 90º para (R-Y) e sem defasagem para (B-Y). A saída dos demoduladores é (B-Y) e (R-Y) na faixa de 0 a 0,5 MHz, sem qualquer problema de alternância. O separador de burst filtra o burst durante o apagamento horizontal, enviando-o para o AFPC ("automatic frequency and phase control"- controle automático de frequência e fase), que tem função idêntica ao C.A.F. do PAL, sincronizando o oscilador 3,58 MHz com o burst. Ainda no AFPC é gerada para o inibidor a tensão dc indicativa da presença ou não de burst, para transmissão a cores ou preto e branco, respectivamente. De acordo com esta tensão o inibidor corta o amplificador de crominância - transmissão preto e branco - ou não - transmissão a cores. O CAC recebe uma amostra do burst e de acordo com sua amplitude altera o ganho do amplificador de crominância, estabilizando o nível do sinal amplificado. Como o matiz das cores no NTSC é muito instável, sendo facilmente alterado por interferência na transmissão, os receptores deste sistema dispõem de um controle acessível ao telespectador - CONTROLE DE COR - que corrige a fase do oscilador 3,58 MHz. |
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