Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Мініатюрний телевізор. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Цей телевізор призначений для індивідуального перегляду телепередач по першому, другому чи третьому каналам у радіусі трьох-п'яти кілометрів від телецентру. У ньому застосована осцилографічна електроннопроменева трубка. Розмір зображення – 30 мм по діагоналі, чіткість зображення 100-150 рядків, колір свічення екрану – зелений.

Незважаючи на такий малий розмір зображення та його невисоку чіткість, телевізор дозволяє стежити за основним ходом дії, що показується. Звуковий супровід прослуховують на мініатюрний телефон ТМ-2А, причому провід, що з'єднує телефон із телевізором, використовується одночасно як приймальна антена. Розміри телевізора 135Х100х45 мм, вага з джерелами живлення - 500 г. ТБ живиться від трьох з'єднаних послідовно срібно-цинкових акумуляторів СЦ-1,5, розміщених у його корпусі. Ці акумулятори забезпечують нормальну роботу телевізора протягом 1-1,5 год. Потужність, що споживається телевізором, становить близько 4 Вт (з них майже 3 Вт витрачається на розжарення електроннопроменевої трубки). ТБ зібраний на 15 транзисторах, 14 напівпровідникових діодах і електроннопроменевій трубці ЗЛ01І.

Монтаж телевізора виконано на трьох друкованих платах. Для зменшення розмірів, а також через малий запас яскравості зображення та чутливості телевізор не містить жодних органів управління, крім вимикача живлення та ручок підстроювання частоти рядків і кадрів, які виведені під шліц. Зовнішній вигляд телевізора подано на рис. 1.

Мініатюрний телевізор

Принципова схема наведена на рис.2

Приймальна частина зібрана за схемою прямого посилення (застосування супергетеродинної схеми вимагало б введення додаткового органу управління - ручки налаштування гетеродина), причому основне посилення проводиться після детектування.

Підсилювач ВЧ – двокаскадний на транзисторах Т1Т2, включених за схемою із загальною базою. Він призначений в основному для забезпечення. вибірковості телевізора. Після детектування відеосигнал посилюється трикаскадним підсилювачем відео на транзисторах Т6-Т8. Всі три каскади відеопідсилювача з'єднані між собою гальванічно і охоплені глибоким негативним зворотним зв'язком по постійному струму (резистори R13, R15), який стабілізує режими транзисторів.

Відеопідсилювач забезпечує в смузі частот 50 Гц – 1 МГц при рівні шумів – 32 дБ максимальна вихідна напруга 20 ст. Він простий у налагодженні, стабільний у роботі та займає мало місця. Розширювати смугу пропускання відеопідсилювача більше 1 МГц в даному випадку не має сенсу, оскільки, по-перше, внаслідок недосконалості фокусування електроннопроменевої трубки ЗЛ01І та її досить тривалого післясвічення все одно не вдасться реалізувати більш високу чіткість зображення, а по-друге, це призвело б до неприпустимо великої витрати енергії живлення телевізора. Відеопідсилювач споживає струм 3,5 мА при напрузі 24 Ст.

Частотно-модульована несуча частота звукового супроводу надходить у засмучений контур L3C7, де частотна модуляція перетворюється на амплітудну, яка детектується амплітудним детектором на діоді Д2. Продетектований сигнал звукового супроводу посилюється трикаскадному підсилювачі НЧ на транзисторах Т3-Т5, зібраному за схемою, аналогічною відеопідсилювачу. З його виходу напруга звукового супроводу подається мініатюрний телефон.

Так як провідники, що з'єднують телефон з телевізором, одночасно використовуються як антена, вони розв'язані по НЧ і ВЧ за допомогою дроселів Др1 і Др2, а також конденсаторів С1, С2 і С10.

Амплітудний селектор синхроімпульсів зібраний на транзисторі Т9, кадрові синхроімпульси відокремлюються від малих найпростішим інтегруючим ланцюжком R23С15.

Задають генератори малої розгортки на транзисторі T10 і кадрової розгортки на транзисторі T12 зібрані за аналогічними схемами і є звичайними блокінг-генераторами. Вихідний каскад малої розгортки особливостей немає. У вихідному каскаді кадрової розгортки конденсатор С21 заряджається під час прямого ходу через резистори R28 і R29 від джерела постійної напруги 550. і розряджається під час зворотного ходу через транзистор T13, який періодично відкривається імпульсами генератора, що задає. У цьому на. напруга на конденсаторі С21 та транзисторі T13 має розмах близько 100 ст.

Для отримання всіх постійних напруг, необхідних для живлення телевізора, у тому числі високої напруги для електроннопроменевої трубки, служить двотактний перетворювач, зібраний на транзисторах Т14Т15 з множенням напруги. Постійна напруга на катоді та модульаторі трубки підібрані так, щоб забезпечити прийнятні контрастність і яскравість зображення.

Основні вузли телевізора змонтовані на двох друкованих платах розмірами 120х67 мм. На одній платі розміщені перетворювач напруги, підсилювач ВЧ та підсилювач НЧ звукового супроводу, на іншій – відеопідсилювач та генератори розгорток. Ці плати пригвинчуються до металевої касети, де розміщуються акумулятори. У просторі між блоками розгорток та перетворювача напруги вміщено друковану плату селектора синхросигналів розмірами 45Х25 мм.

Корпус телевізора складений із двох половинок, видавлених у гарячому вигляді із листового вініпласту товщиною 1,5 мм.

При складанні телевізора застосовані деталі наскільки можна менших розмірів. Конденсатори C8, С9, С11-C13 типу ЕМІ, C14, C25, С26-К50-3, С29-С33 - МБМ на 160, С34, С35 - БМТ-1 на 400 В. Резистори R24 і R26 - СПО-0,15, 13. Транзистор Т100 спеціально відібраний - він повинен витримувати зворотну напругу щонайменше 26 в. Застосовувати тут германієвий транзистор П403 не рекомендується, тому що він швидко виходить з ладу. Інші транзистори не вимагають будь-якого підбору. У підсилювачі Ч можуть бути застосовані (крім зазначених на схемі) транзистори П423, П416, П3, в генераторах розгорток (крім Т39) і в перетворювачі МП41-МПXNUMX.

Дроселі ДР1 і ДР2 телевізора намотані на феритових стрижнях, що застосовуються в контурах ПЧ радіоприймача "Нейва" ("Юпітер", "Сигнал") і містить по 50 витків проводу ПЕЛШО 0,16. Дані котушок L1, L2, L3 зведені у табл. 1, а трансформаторів – у табл. 2.

Таблиця 1
NN телевізійних каналів Котушка L1 Котушка L2 Котушка L3,
число витків дріт число витків дріт число витків дріт
1 12 ПЕЛШО 0,41 13 ПЕЛШО 0,31 11 ПЕЛШО 0.41
2 9 " 12 ПЕЛШО 0,41 9 "
3 6 " 8 " 6 "

Котушки намотані в один шар виток до витка на пластмасових каркасах діаметром 3 мм та довжиною 9 мм. Вони поміщені в прямокутні екрани розмірами 9x9x14 мм і налаштовуються сердечниками із фериту 600НН діаметром 2,3 мм та довжиною 9 мм.

Таблиця 2
NN трансформаторів
за схемою
сердечник N обмоток Провід: марка
та діаметр, мм
Число витків
Тр1Пермалою 50Н ЗХ6I
II
350+350
110
ПЕЛ 0,12
Тр2 теж I
II
350
2500
ПЕВ 0,06
Тр3Те жI
II
1200+1200
390
"
tp4 Феритове кільце
1000НН К20х10х5
I
II
III
IV
15+15
20
100
200
ПЕЛШО 0,41
"
ПЕЛШО 0,12
"

Автор: Ю.Реутов; 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

Комп'ютери бачать не гірше за примати 31.12.2014

Протягом багатьох десятиліть нейрофізіологи намагалися розробити комп'ютерні мережі, які б змогли імітувати візуальні навички, які людський мозок робить дуже швидко і точно - наприклад, розпізнавання об'єктів.

До цього часу жодна комп'ютерна модель була в змозі відповідати мозку приматів у частині візуального розпізнавання об'єктів за короткий погляд. Проте, нове дослідження вчених Массачусетського технологічного інституту показує, що останнє покоління про " глибоких " нейронних мереж цілком відповідає можливостям мозку приматів.

Вчені почали створювати нейронні мережі в 1970-х роках, сподіваючись імітувати здатність мозку обробляти візуальну інформацію, розпізнавати мову і розуміти мову. В основі нейронних мереж лежить ієрархічний принцип подання візуальної інформації в головному мозку: від сітківки ока до первинної зорової кори, а потім до нижньовисочної кори, на кожному рівні деталізуючись аж до повної ідентифікації. Для імітації цього процесу вчені створюють кілька верств обчислень у своїх моделях нейронних мереж. Кожен рівень виконує певну математичну операцію і кожному рівні уявлення про візуальному об'єкті стають дедалі складнішими, а непотрібна інформація, така як місце розташування об'єкта чи його рух, відкидається.

У дослідженні вчені вперше виміряли здатність мозку розпізнавати об'єкти, імплантувавши електроди в кору головного мозку приматів, а потім порівняли отримані дані з результатами обчислень глибоких нейронних мереж. Результати показали, що нейронні мережі досягли рівня обробки візуальної інформації, що відповідає головному мозку приматів.

Тепер вчені збираються вдосконалити нейронні мережі, наділивши їх можливістю відстежувати рухи об'єктів та розпізнавати тривимірні форми.

Інші цікаві новини:

▪ Розпочато постачання зразків магніторезистивної пам'яті ST-MRAM

▪ Світло зуміли закрутити

▪ Піші ходи небезпечні для природи

▪ Випив - підійди до тестера

▪ Клітина на голці

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Радіоприйом. Добірка статей

▪ стаття Що доброго може бути з Назарету? Крилатий вислів

▪ стаття Коли вперше були зроблені дзвіночки? Детальна відповідь

▪ стаття Обійщик салонів автобусів. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Побутовий металошукач. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Карт у глядача стає більшим. Секрет фокусу

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