1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

câu hỏi, đáp án máy ghi hình (cao đẳng)

28 310 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 28
Dung lượng 150,34 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Câu 6 4 điểm: Nêu phương pháp khử xuyên lẫn tín hiệu màu trong máy ghi hình VHS, cho ví dụ minh họa.. Vẽ và giải thích mạch xử lý tín hiệu Video và Audio số trong phương thức ghi của m

Trang 1

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN: MÁY GHI HÌNH

- Đối tượng: Sinh viên cao đẳng kỹ thuật chính quy

- Hình thức thi: Tự luận

- Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

- Thời gian thi: 90 phút

- Cấu trúc đề thi: Gồm 02 câu 3 điểm và 01 câu 4 điểm

I BỘ CÂU HỎI:

Câu 1 (3 điểm): Nêu đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc ghi-đọc tín hiệu trên đĩa CD.

Câu 2 (3 điểm): Nêu và phân tích phương pháp ghi hình xiên Trong thực tế phương pháp

này còn áp dụng hay không? Vì sao?

Câu 3 (3 điểm): Vẽ sơ đồ khối và phân tích mạch tạo xung CTL Qua đó nêu tác dụng của

xung CTL trong khâu dựng hậu kỳ

Câu 4 (4 điểm): Tại sao phải xử lý tín hiệu chói trước khi ghi lên băng từ? Vẽ và giải thích

mạch xử lý tín hiệu chói trong phương thức ghi

Câu 5 (4 điểm): Tại sao phải xử lý tín hiệu chói trước khi ghi lên băng từ? Vẽ và giải thích

mạch xử lý tín hiệu chói trong phương thức đọc

Câu 6 (4 điểm): Nêu phương pháp khử xuyên lẫn tín hiệu màu trong máy ghi hình VHS,

cho ví dụ minh họa

Câu 7 (4 điểm): Tại sao phải nén tín hiệu video và audio? Vẽ và giải thích mạch xử lý tín

hiệu Video và Audio số trong phương thức ghi của máy ghi hình đĩa quang

Câu 8 (3 điểm): Nêu cách tạo xung chuẩn và xung so sánh trong các vòng chỉnh cơ Các

loại xung trên có vai trò gì trong quá trình hoạt động của máy ghi hình?

Câu 9 (3 điểm ): So sánh các định dạng máy ghi hình DVCam và HDCam.

Trang 4

3,0

Trang 6

mm Trống từ quay với vận tốc 1500v/p (PAL), và 1800 v/p (NTSC) và quay ngược chiều kim đồng hồ Trên trống từ gắn hai đầu từ CH1, CH2 cách nhau 1800 Trục quay của trống là thẳng đứng hơi nghiêng qua trái một chút, nên các vệt ghi hình sẽ là các vệt xiên, từ dưới lên dọc theo chiều dài của băng

Băng từ được đặt nằm ngang và ôm quanh trống

0,5

Trang 7

1800, băng từ chuyển động

từ trái sang phải với vận tốc 3.34 cm/s (NTSC) và 2.34 cm/s(PAL)

0,5

Giải thích hiện nay phương pháp này còn

sử dụng không?vì sao?

0,5

3 Câu 3: Vẽ sơ đồ khối và

phân tích mạch tạo xung CTL Qua đó nêu tác dụng của xung CTL trong khâu dựng hậu kỳ.

3,0

Trang 9

- Khi xuất hiện V.sync của bán ảnh chẵn thì CH2 vào vị trí 0 và ghi tín hiệu đồng bộ mành lên băng nhưng lúc đó không ghi tín hiệu điều khiển lên mép dưới của băng Đó chính là cơ sở để phân biệt vệt CH1 và vệt CH2

0,5

CTL trong khâu dựng hậu kỳ

0,5

tín hiệu chói trước khi ghi lên băng từ? Vẽ và giải thích mạch xử lý tín hiệu

4,0

Trang 10

Đối với tín hiệu hình có dải tần từ 50 Hz đến 6MHz tương ứng 18 octave, dải tần này quá rộng dẫn tới bước sóng ghi hình biến đổi nhiều, vì vậy nếu ghi hình ở tần số thấp và tần số cao đều dẫn đến tổn hao lớn Vì vậy

ta không thể đưa trực tiếp dải tần tín hiệu hình vào đầu

từ ghi – đọc giống như tín hiệu âm thanh được, mà ta phải xử lý trước khi ghi – đọc bằng phương pháp: đối với tín hiệu chói ta phải nén dải tần xuống để dải tần này khoảng vài octave, để nén dải tần tín hiệu hình ta dùng phương pháp điều chế tần số (điều tần), đối với tín hiệu màu ta thực hiện ghi dưới màu (rời tín hiệu màu xuống

1,0

Trang 11

Lọc CTL

1,0

khu vực tần số thấp) để giảm sai pha, sai màu

Trang 12

- FM- Frequency

Modulation (điều tần): biến tín hiệu chói có dải tần (0- 3MHz/ PAL) thành tín hiệu FMY có độ di tần (3.4÷4.4)MHz

- HPF: lọc thông cao để

lọc lấy tín hiệu FMY

- Biến áp quay: để biến

đổi tín hiệu điện thành tín

Trang 13

5 Câu 5: Tại sao phải xử lý

tín hiệu chói trước khi ghi lên băng từ? Vẽ và giải thích mạch xử lý tín hiệu chói trong phương thức đọc.

4,0

Lý do phải xử lý tín hiệu chói trước khi ghi

Đối với tín hiệu hình có dải tần từ 50 Hz đến 6MHz tương ứng 18 octave, dải tần này quá rộng dẫn tới bước sóng ghi hình biến đổi nhiều, vì vậy nếu ghi hình ở tần số thấp và tần số cao đều dẫn đến tổn hao lớn Vì vậy

ta không thể đưa trực tiếp

1,0

Trang 14

Lọc CTL

1,0

dải tần tín hiệu hình vào đầu

từ ghi – đọc giống như tín hiệu âm thanh được, mà ta phải xử lý trước khi ghi – đọc bằng phương pháp: đối với tín hiệu chói ta phải nén dải tần xuống để dải tần này khoảng vài octave, để nén dải tần tín hiệu hình ta dùng phương pháp điều chế tần số (điều tần), đối với tín hiệu màu ta thực hiện ghi dưới màu (rời tín hiệu màu xuống khu vực tần số thấp) để giảm sai pha, sai màu

AMP

DOC

Trang 15

1,0

Trang 16

4,0

Trang 17

Do tín hiệu màu sau xử

lý nằm ở vùng tần số thấp dẫn đến khả năng xuyên lẫn nhiễu giữa hai vệt từ ghi là lớn Khi xảy ra xuyên lẫn dẫn đến sai pha, sai màu nên việc khử xuyên lẫn tín hiệu màu phức tạp hơn

Khi ghi: tín hiệu của vệt

CH1 được liên tục làm sớm pha 900 mỗi dòng, tín hiệu của vệt CH2 được liên tục làm trễ pha 900 mỗi dòng

Trang 18

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

Ví dụ: sử dụng bộ cài răng lược để loại bỏ thành phần xuyên lẫn CH2 khi mép từ CH1 đọc vệt từ CH1 nhưng

Trang 19

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

7 Câu 7: Tại sao phải nén

tín hiệu video và audio?

Vẽ và giải thích mạch xử

lý tín hiệu Video và Audio

số trong phương thức ghi của máy ghi hình đĩa quang.

1,0

Trang 20

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

+ 3 khối chuyển đổi A/D:

video, audio, sub video, sub data

+ 3 khối mã hoá Mpeg video, audio, sub data

+ Khối ghép kênh A/V/DATA;

+ Khối MOD EFM;

+ Khối chuyển đổi E/O đầu từ

đó mã hoá EFM Tín hiệu ra khỏi khối EFM là chuỗi dữ liệu có độ dài từ 14-16bit cho một nhóm Sau đó nó thực hiện điều chế tia sáng lade, tia sáng sẽ để lại các vệt ghi trên đĩa là các pit có độ dài phù hợp với giá trị của nhóm bit

1,0

Trang 21

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

Các loại xung trên có vai trò gì trong quá trình hoạt động của máy ghi hình?

Khi trống từ quay thì nam châm sẽ quay và

từ trường do nam châm sinh ra sẽ cảm ứng sang cuộn dây

0,5

Trang 22

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

D PG: sử dụng hai

nam châm gắn trên trống từ đặt đối xứng nhau Do cách đảo chiều của cuộn dây nên khi mép từ bắt đầu tiếp xúc với băng thì trên cuộn dây PG xuất hiện kim, xung dương ứng với NC CH1, xung âm ứng với NC CH2

0,5

Trang 23

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

tơ kéo băng thường thấy là 720 Hz nếu băng chạy với tốc độ chuẩn, nếu băng chạy chậm hoặc cực chậm thì tần số của C.FG là

0,5

0,5

Trang 24

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

mép từ CH1 Xung CTL là tin tức về vị trí của vệt CH1,

vì vậy xung điều khiển sẽ là tin tức chính xác nhất về pha quay cần có của mô tơ kéo băng và không cần phải tạo ra xung C.PG nữa

Tác dụng các loại xung trên trong hoạt động của máy ghi hình

0,5

9 Câu 9: So sánh các định

dạng máy ghi hình DVCam và HDCam.

40 (mini)Tốc độ băng (mm/s) 28,221Tốc độ dữ liệu (Mbps) 25

1,5

Trang 25

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

ComponentTần số lấy mẫu tín hiệu Y

8(10)

1 :5Tần số lấy mẫu audio (KHz) 32 (48)

Mã hoá audio (số bit/mẫu) 12(16)

Trang 26

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

10(8)

1:7

1,5

Trang 27

Trễ 1H

Mạch đảo pha: trả lại

pha ban đầu cho tín hiệu

nhưng thành phần xuyên lẫn

liên tục đảo cách dòng

0,75

Ngày đăng: 28/12/2015, 15:22

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w