Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


ТБ Електроніка ВЛ-100. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Переносний телевізор "Електроніка ПЛ-100" призначений для прийому телевізійних передач як удома, так і на вулиці, за містом, в автомобілі на висувну телескопічну антену. Його кінескоп має екран із розміром по діагоналі 16 см та відхиленням електронного променя на кут 70°. Живлення телевізора здійснюється від мережі змінного струму з напругою 127/220 або від джерела постійної напруги 12 ст. У телевізорі передбачені гнізда для підключення кабелю зниження зовнішньої антени, головних телефонів, магнітофона та додаткового підсилювача НЧ. Технічні характеристики телевізора зведені у табл. 1.

Таблиця 2
Розмір зображення 100x125 мм
Чіткість по горизонталі 450 ліній
Чутливість по каналам зображення та звуку 100 мкв
Виборчість по сусідніх каналах-не гірша 26 дБ
Номінальна звукова потужність 150 мВт
Потужність від акумулятора Потужність 5 вт
Розміри телевізора 145Х170X200 мм
Вага (без мережного блоку живлення) 2,8 кг

Схема телевізора наведено на рис. 1

На вході телевізора встановлено 12-канальний модернізований блок ПТК-П. Він відрізняється від описаного в "Радіо", 1966 № 1, стор 21, блоку ПТК-П схемою включення транзистора каскаду посилення ВЧ. Регулююча напруга АРУ ​​подається на базу транзистора цього каскаду і зі збільшенням сигналу на вході телевізора зміщує його робочу точку у бік насичення.

У телевізорі застосований порівняно простий трикаскадний підсилювач ПЧ зображення, що легко регулюється, на вході якого включений п'ятиконтурний фільтр зосередженої селекції (ФСС). Перший та другий каскади підсилювача ПЧ, зібрані на транзисторах T1, T2, навантажені одиночними контурами, мають широку смугу пропускання та охоплені АРУ. Режекція несучої ПЧ звукового супроводу (31,5 МГц) здійснюється за допомогою контуру L10C15 включеного в ланцюг бази транзистора Т3.

Третій каскад підсилювача (транзистор Т3) навантажений смуговим фільтром L11C18, L12C21 із зовнішнім ємнісним зв'язком через конденсатор C19. Цей фільтр спільно з ФСС забезпечує необхідну вибірковість та форму частотної характеристики.

Нейтралізація внутрішнього зворотного зв'язку в транзисторах двох перших каскадів здійснюється подачею напруги з котушок зв'язку L7 і L9 на бази транзисторів T1i і Т2 через конденсатори С7, і С11. Напруга нейтралізації у третьому каскаді знімається з резистора R20 і подається на базу транзистора Т3 через конденсатор С16.

Підсилювач ПЧ зображення має максимальний коефіцієнт посилення близько 70 дБ. Вибрана схема його забезпечує досить широку смугу пропускання та задовільну фазову характеристику.

Відеодетектор телевізора зібраний на діоді Д1 за стандартною схемою. Навантаження відеодетектора служить резистор R22. На виході відеодетектора встановлено П-подібний фільтр С22Др1С23. Дросель цього фільтра одночасно призначений для коригування частотної характеристики підсилювача відео.

З відеодетектора сигнал надходить перший каскад відеопідсилювача, зібраний на транзисторі Т4 за схемою емітерного повторювача для узгодження високого вихідного опору відеодетектора з малим вхідним опором відеопідсилювача.

Між першим і другим каскадами підсилювача відео включений режекторний контур L13С25, налаштований на частоту 6,5 МГц, з якого знімаються сигнали звукового супроводу на підсилювач ПЧ. Другий каскад відеопідсилювача виконаний на транзисторі Т5, включеному за схемою із загальним емітером та складною корекцією частотної характеристики. З відеопідсилювача сигнали позитивної полярності подаються на катод кінескопа, пристрій АРУ та селектор вузла синхронізації. Безпосередній зв'язок постійного струму між навантаженням відеодетектора і катодом кінескопі забезпечує передачу постійної складової відеосигналу. Регулювання контрастності зображення здійснюється шляхом зміни напруги відеосигналу на катоді кінескопа за допомогою потенціометра R35. Спотворення частотної характеристики, які з'являються за такого способу регулювання контрастності, компенсуються за допомогою конденсаторів С30 і С31. Відеопідсилювач має коефіцієнт посилення щонайменше 70 при смузі пропускання 4,75-5 МГц.

Пристрій АРУ містить два каскади: ключовий каскад на транзисторі Т6 та підсилювач постійного струму на транзисторі Т7. На базу транзистора Т6 подається негативна напруга затримки 5-6 ст. Він відкриється лише в тому випадку, якщо рівень сигналу, що знімається з відеопідсилювача, перевищить граничне значення затримки, і одночасно на колектор цього транзистора надійдуть позитивні імпульси зворотного ходу з виведення вихідного трансформатора малої розгортки, що збігаються за частотою і фазою з синхроімпульсами. Транзистор Т7 підсилювача постійного струму включений за схемою із загальним емітером. Він приєднаний до ключового каскаду через дволанковий фільтр С35 R45 та С36 R47, що визначає постійну часу АРУ. За відсутності сигналу або слабкому сигналі транзистор T7 закритий і викликає зміни напруги, отже, і струму в ланцюгах АРУ. При перевищенні сигналом порога затримки цей транзистор, як і T6, відкривається і на виході каскаду з'явиться позитивна напруга керування АРУ.

Канал звукового супроводу телевізора складається з двох резонансних каскадів підсилювача ПЧ звуку на транзисторах Т8 і T9, включених у схемі із загальним емітером, частотного детектора на діодах Д2, Д3 і підсилювача низької частоти на транзисторах T10-Т12.

Для отримання максимального посилення ПЧ навантажувальні контури L15C40 і L17C43 включені в колекторні ланцюги транзисторів Т8, T9 повністю. Резистори R49, R53, R56, R58 служать для запобігання самозбудження підсилювача ПЧ. Детектор відносин зібраний за симетричною схемою. Такий детектор більш простий у налаштуванні та краще пригнічує паразитну амплітудну модуляцію. Підсилювач НЧ особливостей немає. Його вихідна потужність – 150 мВт. Він навантажений двома гучномовцями 0,1 ГД6.

Вузол синхронізації складається з трьох каскадів: амплітудного селектора (транзистор T21), фазоінвертора (Т22) та буферного підсилювача кадрових синхроімпульсів (Т13). З амплітудного селектора малі синхроімпульси після диференціювання надходять у фазоінвертер, на виходах якого виділяються малі синхроімпульси обох полярностей з амплітудою близько 5 ст. Ці імпульси надходять у систему АПЛ та Ф, зібрану на діодах Д4, Д5. Кадрові синхроімпульси відокремлюються від малих у дволанковому інтегруючому фільтрі R101С62, R100C61 та посилюються в буферному каскаді. З виходу цього каскаду синхросигнали в негативній полярності надходять на генератор кадрової розгортки, що задає.

Вузол малої розгортки складається з трьох каскадів: генератора, що задає, на транзисторі T23, попереднього каскаду посилення (Т24) і вихідного каскаду (Т25). Задає генератор малої розгортки виконаний за схемою блокінг-генератора з емітерно-базовим зв'язком. Такий генератор має високий вхідний опір, який необхідний для нормальної роботи АПЛ і Ф. Пилоподібні імпульси знімаються з точки з'єднання резисторів навантаження R113 і R114 колекторного ланцюга транзистора Т23. Завдяки такому приєднанню до генератора попереднього каскаду посилення виключається вплив його вхідного опору, що змінюється, на роботу блокінг-генератора. Тривалість пилкоподібних імпульсів значною мірою визначається опорами резисторів R11, R113 та R114. Від двох останніх залежить також частота імпульсів.

Попередній каскад посилення блоку малої розгортки (Т24) працює у ключовому режимі та виконує функції підсилювача потужності. Транзистор Т24 має провідність, обернену до провідності транзистора Т23. Під час прямого ходу розгортки цей транзистор закрито. Він відкривається імпульсами позитивної полярності, що надходять із блокінг-генератора. Далі через узгоджуючий трансформатор Тр4 імпульсний сигнал без постійної складової надходить на базу транзистора Т25 вихідного каскаду малої розгортки. Цей каскад працює в режимі двостороннього ключа і навантажений вихідним малим трансформатором, безпосередньо до якого підключені маленькі котушки системи, що відхиляє. Для постійної проходження колекторного струму транзистор T25 підключений до джерела живлення через обмотку рядкового трансформатора.

Під час прямого ходу малої розгортки транзистор Т25 знаходиться в насиченні і здатний пропустити через вихідний малий трансформатор Тр5 і відхиляють малі котушки великий струм. На початку зворотного ходу на базу транзистора через узгоджуючий трансформатор подається позитивний прямокутний імпульс з малим часом переднього фронту, який швидко замикає транзистор. Позитивний імпульс напруги, що виникає в рядковому трансформаторі під час зворотного ходу променя, використовується для отримання напруги живлення другого анода кінескопа (9 кв), що прискорює та фокусує електродів (500 в), напруги розжарювання кінескопа (1,35 в), живлення транзистора T5 ( 80 в) та інших допоміжних напруг. Як демпфер використовується діод Д6.

Вузол кадрової розгортки виконаний за безтрансформаторною схемою. генератор, Що Задає, зібраний на транзисторах Т14, T15, T16 за схемою мультивібратора з емітерним зв'язком. У цьому каскаді здійснено поєднання генератора напруги, що лінійно змінюється, з нелінійним опором (транзистор T16) і релаксаційним генератором (транзистори Т14 і T15). Розмах пилкоподібної напруги на виході генератора, що задає, майже дорівнює напрузі живлення.

Як вихідний каскад кадрової розгортки застосований двотактний підсилювач потужності класу "В" на двох складових транзисторах (T17-T19 та T18-T20). Характерне класу " Д " нелінійне спотворення типу " сходинка " усунуто шляхом підбору напруги зміщення на базах транзисторів.

Живлення телевізора "Електроніка ПЛ-100" від мережі змінного струму здійснюється через стабілізований випрямляч з вихідною напругою +10,5 відносно корпусу телевізора. Виносний мережевий блок складається з малогабаритного силового трансформатора (Тр6), випрямного моста (Д14 – Д17) та конденсатора фільтра (С95). Для стабілізації розмірів растру та параметрів телевізора при роботі від джерела постійної напруги або генератора автомобіля стабілізатор напруги розміщено конструктивно безпосередньо в корпусі телевізора. Він виконаний на транзисторі T26 (керівний каскад), Т27 (прохідний каскад) та опорному діоді Д13. На стабілізатор через дільник R131-R134 від спеціального випрямляча Д12С80 подається негативна напруга - 50, що виробляється в блоці малої розгортки. Ця напруга визначає робочий режим для регулюючого транзистора Т26. Особливістю стабілізатора є залежність режиму роботи прохідного транзистора Т27 від напруги - 50, що надходить на базу транзистора T26. Це дозволяє захистити транзистор Т25, вихідного каскаду малої розгортки, а також транзистор Т27 від пробою. Стабілізатор підтримує постійним вихідну напругу випрямляча при зміні напруги мережі живлення в межах ±10%. Він має коефіцієнт пульсації трохи більше 100 мв. У схемі випрямляча передбачено колодки для зарядки 12-вольтової переносної акумуляторної батареї. Акумулятор може заряджатися одночасно із переглядом телевізійних передач.

Конструктивно телевізор "Електроніка ПЛ-100" складається з кількох функціональних блоків. Дві основні друковані плати – плата приймачів та плата розгорток розташовані вертикально по обидва боки кінескопа, а третя плата з допоміжними випрямлячами та блоком ПТК-П – зверху. Усі три плати відкидні та прикріплені до несучої рами за допомогою шарнірів. ТБ має легкознімний металевий футляр, при знятті якого відкривається доступ до всього монтажу. На верхній стінці футляра укріплена ручка із вбудованою телескопічною шарнірною антеною. Екран кінескопа займає всю площу передньої панелі. Гучномовці 0,1ГД6 розташовані знизу телевізора в рупорній акустичній системі.

Моточні дані контурних котушок телевізора зведені у табл. 2, а трансформаторів – у табл. 3.

Таблиця 2
Позначення за схемою Число витків Провід: марка та діаметр, лис
L1 25 ПЕЛШО 0,2
L2 10 "
L3 15 "
L4 35 "
L5 25 "
L6 15 "
L7 5 "
L8 15 "
L9 5 "
L10 35 "
L11 20 ПЕЛШО 0,35
L12 20 "
L13 15 ПЕЛШО 0.2
L14 10 "
L15 31 "
L16 6 "
L17 35 ПЕЛШО 0.1
L18 18х2 ЛЕШО 7х0.07
L19 15 ПЕЛШО 0.1
L20 650 ПЕВ 0,13

Всі котушки намотують на каркасах діаметром 6 мм в один шар (за винятком L20), виток до витка (L17 і L19 на одному каркасі, L18 - у два дроти), і налаштовують підлаштування сердечниками СБ-12а (СБ-1а), за винятком L20 , Для якої застосований феритовий сердечник типу КНФ-13

Таблиця 3
Позначення сердечник NN висновків Число витків Провід: марка та діаметр, мм
Тр1 Пермалою 45Н Ш4х5 1-2
3-4
4-5
2100
290
290
ПЕВ-1 0,06
ПЕВ-1 0,06
ПЕВ-1 0.06
Тр2 Те ж 1-2
3-4
4-5
450
450
80
ПЕВ-1 0,09
ПЕВ-1 0,09
ПЕВ-1 0,23
Тр3 Оксифер М1500НМ тип Б14 1-2
3-4
500
100
ПЕВ-1 0,08
ПЕВ-1 0,08
Тр4 Те ж 1-2
3-4
250
50
ПЕВ-1 0,08
ПЕВ-1 0,23
Тр5 Оксифер М2000НМ Ш 7х7 1-3
3-2
2-6
6-4
4-5
5-7
25
5
10
36
600
2700
ПЕВ-2 0,15
ПЕВ-2 0,35
ПЕВ-2 0,35
ПЕВ-2 0,35
ПЕВ-2 0,05
ПЕВ-2 0,05
Тр6 Сталь 3310 ШЛ 12Х20 1-2
2-3
4-5
1607
1160
175
ПЕВ-1 0,22
ПЕВ-1 0,15
ПЕВ-1 0,64
ДР1 Оксифер М1500НМ тип Б14 120 ПЕВ-2 0,12
Др2 Ферріт 600НН довжина 40 мм, діаметр 4 мм (від РЛС-70) 60 ПЕВ-2 0,23

Автори: Л.Кисін, Г.Садовська, В.Утєшев; Публікація: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Дивіться інші статті розділу телебачення.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

8-ядерний мобільний процесор від Samsung 13.01.2013

Компанія Samsung на виставці CES 2013, що відкрилася у Лас-Вегасі 8 січня, анонсувала мобільний процесор Exynos 5 Octa, який має вісім обчислювальних ядер.

Exynos 5 Octa може використовуватись у планшетах та смартфонах. Розробляючи процесор, Samsung наголосила на багатозадачності і прирості продуктивності 3D-графіки, проте постаралася знизити енергоспоживання чіпа, заявили представники компанії. Економія енергії досягається за рахунок використання у процесорі двох груп ядер. В одній групі містяться чотири ядра на архітектурі Cortex-A15, а в другій – чотири ядра на архітектурі Cortex-A7. Перша група ядер використовується для виконання ресурсомістких завдань, а друга - для завдань, що не потребують великої обчислювальної потужності.

Exynos 5 Octa виробляється за 28-нм технологічним процесом, як і 77-ядерний процесор Tegra 4 компанії Nvidia, також представлений на CES 2013. У чіпі Tegra 4 містяться чотири ядра Cortex-A15 і п'яте "ядро-компаньйон", функції якого аналогічні функціям ядер з другої групи Exynos 5 Octa. До того ж, у Tegra 4 є ще 72 графічні ядра. Процесори із сімейства Exynos засновані на архітектурі ARM. Вони використовуються в смартфонах та планшетах Samsung та Meizu. Корейська компанія розробляє чіпи самостійно.

Інші цікаві новини:

▪ Huawei Ascend P1 - найтонший смартфон

▪ Інноваційна добавка для астронавтів

▪ Ціна кухонної солі

▪ Передача сигналу через людські тканини

▪ Жінки виграють у шахи частіше за чоловіків

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Зварювальне обладнання. Добірка статей

▪ стаття Скандальна хроніка. Крилатий вислів

▪ стаття Чому в назві товарів IKEA немає цифр? Детальна відповідь

▪ стаття Зелений паслін. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Нові функції мультиметра DT-830B. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Активна рамкова антена. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024