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数据表
(在象素周期)由夹紧放置位建立和
对于持续时间(以像素周期)设置的时长钳位。
钳位持续时间可以被编程到1之间的任意值
并且不支持0到255的值。
为获得最佳效果,钳位持续时间应设置为包括
多数人的黑基准信号时间后面的
水平同步信号的后缘。没有足够的夹紧时间可
产生的亮度变化,在屏幕的顶部和一个慢
从大的变化,在平均图像电平( APL)的复苏,
或亮度。
当外部钳位控制位被设置为1时,该寄存器是
忽略不计。
AD9888
调整秤作为通道的增益变化。标称
63的结果,在信道设定名义上夹紧到代码00
在后沿钳位间隔。 127偏移设置
结果,在信道夹紧到ADC的代码64 。偏移
0夹子码-63设置。越来越多的红色值
偏移减小了通道的亮度。相同
的功能也适用于绿和蓝色通道的偏移
调整位。
地址0x0C的[7 : 1 ] - 绿色通道偏移调整
(绿色偏移)
7位偏移二进制码字,设置直流的绿色偏移
通道(参见地址0x0B中[7 : 1 ] - 红信道偏移
调节(红色偏移)部分获取更多信息) 。
水平同步脉冲宽度
地址0×07 [ 7 : 0 ] -HSYNC输出脉冲宽度
一个8位的寄存器,用于设置输出的HSYNC脉冲的持续时间。
水平同步输出的前缘被触发
内部产生,相位调整PLL反馈时钟。该
AD9888
然后计数若干像素时钟等于值
该寄存器。这触发了HSYNC的后缘
输出,这也是相位调整。
地址0X0D [7 : 1 ]蓝信道偏移调整
(蓝色偏移)
7位偏移二进制码字,设置直流蓝色偏移
通道(参见地址0x0B中[7 : 1 ] - 红信道偏移
调节(红色偏移)部分获取更多信息) 。
同步控制
地址0x0E的[ 7 ] -HSYNC输入极性覆盖
该寄存器用于覆盖内部电路,
确定HSYNC信号在进入PLL的极性。
表11. HSYNC输入极性覆盖设置
HSYNC输入极性
替代设置
0(默认)
1
功能
HSYNC的极性由芯片来确定。
HSYNC的极性是由用户确定的。
INPUT GAIN
地址0x08的[ 7 : 0 ] - 红色通道增益调整(红色增益)
一个8位的字,设置红色通道的增益。
该
AD9888
可容纳输入信号采用了全量程范围
间0.5伏峰 - 峰值和1.0V的峰 - 峰值。设置红色增益255 corres-
池塘到1.0 V P-P的输入范围。 0建立了一个红色的增益
0.5 V P-P的输入范围。请注意,增加的红色增益效果
在图象具有由于输入信号的用途较少的对比
可用的转换器更少的代码(参见图5) 。相同
的功能也适用于绿和蓝色通道增益
调整位。
地址0x0E的[ 6 ] -HSYNC输入极性
该位必须设置为指示HSYNC的极性
被施加到PLL的HSYNC输入信号。
表12. HSYNC输入极性设置
HSYNC输入极性
环境
0
1(默认)
功能
低电平有效
高电平有效
地址0×09 [ 7 : 0 ] - 绿色通道增益调整
(绿色增益)
该设置的绿色通道的增益的8位字(见
地址0x08的[ 7 : 0 ] - 红色通道增益调整(红色增益)
部分获取更多信息) 。
地址0x0A的[ 7 : 0 ]蓝通道增益调整(蓝增益)
它设置蓝色通道的增益的8位字(见
地址0x08的[ 7 : 0 ] - 红色通道增益调整(红色增益)
部分获取更多信息) 。
有源低意味着该HSYNC脉冲的前缘
负向的,因此,定时是基于领先
HSYNC ,它是下降沿的边沿。上升沿有
没有影响。
活性高意味着该HSYNC脉冲的前缘
正向的,因此,定时是基于领先
HSYNC ,它是上升沿的边沿。
虽然该设备可以运行,如果该位被设置不正确,
内部产生的夹紧位置,通过夹持作为既定
位置(寄存器0x05 ) ,将不会被放在如预期,这
可能会产生夹紧错误。
输入失调
地址0x0B中[7 : 1 ] - 红色通道偏移调整
(红色偏移)
7位偏移二进制码字,设置直流红色通道的偏移量。
一个LSB偏移调整约等于1 LSB的变化
在ADC偏移。因此,在绝对幅度偏移
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