
The color burst is one part of the composite sync used in analog television signals. It consists of a "packet" of the sine wave chroma subcarrier and is used as a reference to decode color information in the video.[1] By synchronizing an oscillator with the color burst at the back porch (beginning) of each scan line, a television receiver is able to restore the suppressed carrier of the chrominance (color) signals, and in turn decode the color information.
Explanation
In NTSC, the color burst frequency is exactly 315/88 = 3.57954[a] MHz with a phase of 180°. PAL uses a frequency of exactly 4.43361875 MHz, with its phase alternating between 135° and 225° from line to line. Since the color burst signal has a known amplitude, it is sometimes used as a reference level when compensating for amplitude variations in the overall signal.
SECAM is unique in not having a color burst signal, since the chrominance signals are encoded using FM rather than QAM, thus the signal phase is immaterial and no reference point is needed.
Rationale for NTSC Color burst frequency
The original black and white NTSC television standard specified a frame rate of 30 Hz and 525 lines per frame, or 15750 lines per second. The audio was frequency modulated 4.5 MHz above the video signal. Because this was black and white, the video consisted only of luminance (brightness) information. Although all of the space in between was occupied, the line-based nature of the video information meant that the luminance data was not spread uniformly across the frequency domain; it was concentrated at multiples of the line rate. Plotting the video signal on a spectrogram gave a signature that looked like the teeth of a comb or a gear, rather than smooth and uniform.
RCA discovered[2] that if the chrominance (color) information, which had a similar spectrum, was modulated on a carrier that was a half-integer multiple of the line rate, its signal peaks would fit neatly between the peaks of the luminance data and interference was minimized. It was not eliminated, but what remained was not readily apparent to human eyes. (Modern televisions attempt to reduce this interference further using a comb filter.)
Para proporcionar suficiente ancho de banda para la señal de crominancia, pero interfiriendo solo con las porciones de mayor frecuencia (y por lo tanto menos perceptibles) de la señal de luminancia, era deseable una subportadora de crominancia cercana a 3,6 MHz. 227,5 = 455/2 veces la velocidad de línea era un valor cercano al correcto, y los pequeños factores de 455 (5 × 7 × 13) facilitan la construcción de un divisor.
Sin embargo, la señal de audio podría generar interferencias adicionales . Para minimizarlas, era deseable que la frecuencia portadora de crominancia y la de audio fueran múltiplos enteros de la frecuencia de línea. La suma de estos dos múltiplos enteros implica que la frecuencia portadora de luminancia y la de audio también debe ser múltiplo entero de la frecuencia de línea. No obstante, el estándar NTSC original, con un espaciado de portadora de 4,5 MHz y una frecuencia de línea de 15750 Hz, no cumplía este requisito: la frecuencia de audio era 285,714 veces superior a la frecuencia de línea.
Si bien los receptores en blanco y negro existentes no podían decodificar una señal con una frecuencia portadora de audio diferente, podían usar fácilmente la abundante información de temporización en la señal de video para decodificar una velocidad de línea ligeramente más lenta. Por lo tanto, el nuevo estándar de televisión en color redujo la velocidad de línea en un factor de 1,001 a 1/286 de la frecuencia de la subportadora de audio de 4,5 MHz, o aproximadamente 15734,2657 Hz. Esto redujo la velocidad de fotogramas a 30/1,001 ≈ 29,9700 Hz y colocó la subportadora de color en 227,5/286 = 455/572 = 35/44 de la subportadora de audio de 4,5 MHz. [ 3 ]
Cristales
El decodificador de color de un televisor NTSC o PAL contiene un oscilador de cristal de ráfaga de color .
Debido a la gran cantidad de televisores analógicos en color fabricados desde la década de 1960 hasta principios de la década de 2000, las economías de escala redujeron el costo de los cristales de ráfaga de color, por lo que se utilizaron con frecuencia en diversas aplicaciones, como osciladores para microprocesadores o para radioaficionados : 3,5795 MHz se ha convertido desde entonces en una frecuencia de llamada QRP común en la banda de 80 metros , y su frecuencia duplicada de 7,159 MHz es una frecuencia de llamada común en la banda de 40 metros . Triplicar esta frecuencia también es la razón por la que los circuitos de radio FM llegaron a utilizar una frecuencia intermedia nominal de 10,7 MHz en la conversión superheterodina .
Véase también
Referencias
- ↑ "Conceptos básicos del vídeo analógico" . analog.com .
- ↑ Brown y Luck (junio de 1953). "Principios y desarrollo de los sistemas de televisión en color" (PDF) . RCA Review . XIV : 155–156 .
- ↑ "Especificaciones de la señal NTSC" (PDF) . Antique Radio.org . 23 de mayo de 2018.
- 1 2 Especificaciones de Atari 2600 http://problemkaputt.de/2k6specs.htm
- 1 2 Lee, Avery (2024-09-21). "3.3 Tiempos de ciclo". Manual de referencia de hardware de Altirra (PDF) . pág. 43. Recuperado el 2024-11-27 .
- ↑ En modo normal (alta velocidad). El 1000 SX también tiene un modo más lento de 4,77 MHz ( 4/3 f ) para compatibilidad con IBM PCjr.
- 1 2 NES DEV wiki: Frecuencia del reloj
Notas
- señal de vídeo
- Television terminology