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安防知識:電視機能作監視器用嗎

查看次數:次  發布時期:2011-11-18  【返回】

      昨天和客戶溝通的時候還有人問起我,監視器不就是跟電視機一樣嗎?只要能用就行,我不能反駁客戶。于是我就整理了一份資料發給了客戶,后來客戶主動聯系我說更換,下面我就將整理的內容和大家分享下,
      疑問一,監視器與電視又什么區別?為什么電視機不能作為監視器使用? 

  監視器在功能上比電視機簡單但在性能上,卻要求比電視機要求高,反映以下三點:
       一是圖像清晰度:由于傳統的電視機接收的是電視臺發射出來的射頻信號,這一信號對應的視頻圖像帶寬通常小于 6M ,因而電視機的清晰度通常大于 400 線,要求監視器具有較高的圖像清晰度,故專業監視器在通道電路上比起傳統電視機而言應具備帶寬補償和提升電路,使之通頻帶更寬,圖像清晰度更高。 
       二是色彩還原度,如果說清晰度主要是由視頻通道的幅頻特性決定的話,還原度則主要由監視器中有紅( R )、綠( G )、藍( B )三基色的色度信號和亮度信號的相位所決定。由于監視器所觀察的通常為靜態圖像,因而對監視器色彩還原度的要求比電視機更高,故專業監視器的視放通道在亮度、色度處理和 R 、 G 、 B 處理上應具備精確的補償電路和延遲電路,以確保亮 / 色信號和 R 、 G 、 B 信號的相位同步。 
       三是整機穩定度:監視器在構成閉路監控系統時,通常需要每天 24 小時,每年 365 天連續無間斷的通電使用(而電視機通常每天僅工作幾小時),并且某些監視器的應用環境可能較為惡劣,這就要求監視器的可靠性和穩定性更高。與電視機相比而言,在設計上,監視器的電流、功耗、溫度及抗電干擾、電沖擊的能力和裕度以及平均無故障使用時間均要遠大于電視機,同時監視器還必須使用全屏蔽金屬外殼確保電磁兼容和干擾性能;在元器件的選型上,監視器使用的元器件的耐壓、電流、溫度、濕度等各方面特性都要高于電視機使用的元器件;而在安裝、調試尤其是元器件和整機老化的工藝要求上,監視器的要求也更高,電視機制造時整機老化通常是在流水線上常溫通電 8 小時左右,而監視器的整機老化則需要在高溫、高濕密閉環境的老化流水線上通電老化 24 小時以上,以確保整機的穩定性。
     
疑問二,隔行監視器和逐行監視器有什么區別? 
      隔行和逐行主要是指監視器顯像管的掃描方式。監視器的圖像是二維圖像,而其重現過程是將二維輸入圖像變成一位的像素串,在通過水平掃描過程實現畫面從左側向右側的勻速移動;垂直掃描則將水平掃描線勻速地由垂直方向移動。隔行掃描是指將一幅圖像分成兩場進行掃描,第一場(奇數場)掃描 1 、 3 、 5 等奇數行,第二場(偶數場)掃描 2 、 4 、 6 等偶數行,兩場合起來構成一幅完整的圖像(即一幀)。因此對于 PAL 制而言,每秒掃描 50 場,場頻為 50HZ ,而幀頻為 25HZ ;對 NTSC 而言,場頻為 60HZ ,而幀頻為 30HZ ,雖然在人的視覺上屏幕重現的是連續的圖像,但由于奇數場合偶數場切換都會造成屏幕閃爍和明顯的行間隔線的效果。而逐行掃描則指其掃描行按次序一行接一行掃描的方式。隔行掃描監視器有圖像質量差,清晰度低,噪波大和圖像閃爍嚴重等缺點。逐行掃描監視器則是為了消除隔行掃描的缺陷,將模擬視頻信號轉換為數字信號,通過數字彩色解碼,借助數字信號存儲和控制技術實現一行或一場信號的重復使用(即低速讀入、高速讀出)的 50HZ 逐行掃描方式,或者再提高幀頻,實現 60HZ 、 75HZ 以致 85HZ 的逐行掃描方式。逐行掃描技術由于將輸入信號通過 A/D 轉換變成數字視頻信號再由數字解碼和數字圖像處理電路進行行、場掃描處理,通道帶寬大大提升(可達到 10MHZ — 20MHZ )、清晰度大大提高、噪聲大大降低,同時逐行顯示消除了行間隔線和行間閃爍,而幀頻的提高(如 60HZ — 85HZ )則減輕或消除了大面積的圖像閃爍。
     因此逐行監視器一經問世,便深受用戶的歡迎。當然,由于逐行監視器采用一行或一場的重復使用,行頻比隔行提高了一倍,由 15625HZ 變成 31250HZ , 75Hz 逐行的行頻為 46875Hz 。行頻提高之后,行輸出級的穩定性和可靠性將受到嚴重的考驗,整機的設計和制造成本大大提高,因此整機的價格也較高。

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  疑問三,目前市場上標稱 100Hz 監視器是隔行還是逐行的? 
      如問題 二所述,由于 50HZ 隔行監視器存在明顯缺陷,我們可通過倍行的方式實現 50Hz 逐行掃描,或通過倍場的方式實現 100Hz 隔行掃描,另外還可通過倍行 + 變頻( 50Hz 場頻 *1.2 或 *1.5 )形成 60Hz 逐行或 75Hz 逐行掃描,但截至目前為止,我們尚未發現國內外研發機構及芯片制造商推出倍行 + 倍場即 100Hz 逐行的技術和芯片,此外,要實現 100Hz 逐行顯示時,顯像管偏轉線圈所承受的行頻將達到 62500Hz 的驅動頻率,這一高行頻的顯像管目前的技術也難于制造出來(顯示器使用的顯示管除外),因此可以斷定的是目前市場上標稱 100Hz 的監視器只能是 100Hz 隔行掃描監視器。 
    100Hz 隔行掃描技術在前幾年的電視機市場曾經風靡一時,其代表性芯片方案如飛利浦的 MK-9 倍頻處理模塊、東芝公司的數碼 100 模塊等。但是隨著美國像素科技和泰鼎公司的等倍(變)頻 60Hz ( 75Hz )逐行處理模塊的出現。 100Hz 隔行掃描技術已逐步被淘汰。 100Hz 隔行掃描技與 50Hz 隔行掃描技術同樣存在行間閃爍、視在爬行、行蠕動、圖像粗糙和邊緣鋸齒等現象。而 60Hz 及 75Hz 逐行掃描監視器則由于采用了高幀和逐行技術而較為理想的消除了上述 100Hz 掃描存在的缺陷,因而 100Hz 隔行技術已基本上被 60Hz 或 75Hz 逐行技術所取代。 

  疑問四,監視器為什么較易受磁化?如果監視器被磁化應如何處理?
      地磁場和監視器顯像管周邊的帶磁物質,如金屬機柜的漏磁等均會使電子槍電子束產生附加偏轉,影響色純度和電子槍 R 、 G 、 B 三叔電子束的運動軌跡精度。另外,彩色顯像管內部金屬陰罩板及其支架以外部的防爆環等金屬部件,在彩色監視器移動時將改變與地磁場的取向,地磁場間磁化這些部件,直接或間接地影響顯像管的色純度和會聚,在屏幕上將會造成某一局部的偏色。故此建議監視器擺放是盡可能南北擺放(屏幕垂直南北向)且遠離磁性物體,盡可能減弱地磁場的影響。    監視器中設有自動消磁電路,監視器在每次開機使用時可以消除通常情況下 CRT 內部金屬部件被外來磁場磁化的影響。如果監視器被磁化(表現為色純不良)現象較輕微的,多次開關機即可使被磁化的金屬部件消磁;如果磁化嚴重即使多次開關機仍色純不良的,則只好使用外部消磁的方法了。

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