Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Модуль радіоканалу на TDA8304 у 3УСЦТ. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Безкоштовна технічна бібліотека

Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки / телебачення

Коментарі до статті Коментарі до статті

Описуваний модуль радіоканалу (МРК), зовнішній вигляд друкованої плати якого показаний на 1-й с. обкладинки журналу "Радіо" № 1 цього року призначений для заміни модуля МРК-2 у телевізорах 3УСЦТ. Він має відносно невеликі габарити, мале число міжблочних з'єднань, менший струм, що споживається, і поліпшені характеристики систем малої і кадрової синхронізації. Застосування імпортного селектора каналів дозволило виключити два блоки СК-М-24 і СК-Д-24, забезпечити поєднання антенних входів MB і ДМ, отримання високого коефіцієнта посилення і прийому кабельних піддіапазонів. Крім того, з'явилася можливість використовувати для керування телевізором модуля синтезатора напруги МСН-501-9. До недоліків слід віднести неможливість роботи у стандарті B/G (проте в Росії його не застосовують).

Система малої синхронізації використаної в МРК мікросхеми TDA8304 виключає перешкоди на екрані при слабких вхідних сигналах і шуму, а також поява темних смуг по краях зображення. У системі кадрової розгортки мікросхеми покращено температурну стабільність параметрів кадрового сигналу, в результаті отримано кращу черезрядковість зображення. Набагато менше залежать параметри систем та від напруги живлення.

Більш докладно про особливості роботи та функціональні вузли мікросхеми розказано в [1].

При розробці МРК за основу було взято принципову схему телевізора "Обрій-54CTV601" [1], в якому застосовано мікросхему TDA4504B. Зазначимо, що мікросхема TDA8304 відрізняється від TDA4504B лише покращеними характеристиками.

Принципова схема МРК зображено на рис. 1.

Модуль радіоканалу на TDA8304 у 3УСЦТ
(Натисніть для збільшення)

Приймається радіосигнал посилюється і перетворюється сигнал ПЧ 38,9 МГц селектором каналів А1.1. З його виходу IF сигнал проходить через узгоджуючий підсилювач на транзисторі VT1 на фільтр ПАР ZQ1. З його симетричного виходу сигнал подано на процесор радіоканалу (висновки 9 та 10 мікросхеми DA1). У мікросхемі він посилюється та детектується. З її виведення 20 відеосигнал (з ПЧ звуку 6,5 МГц) приходить на режекторний фільтр ZQ2 де сигнал ПЧ звуку пригнічується. В результаті на базі транзистора VT4 і виведенні мікросхеми 16 присутній повний колірний телевізійний відеосигнал (ПЦТВ).

З виходу емітерного повторювача на транзисторі VT4 відеосигнал надходить на роз'єм Х5, до якого підключають відеовхід відеомагнітофона. Одночасно відеосигнал приходить на внутрішній комутатор (через висновок 16) мікросхеми DA1. Режимами "AV/TV" телевізора управляє ключ на транзисторі VT6: низька напруга (В) на емітері транзистора включає внутрішній сигнал (TV), висока (5 В) - зовнішній сигнал (AV). Напруга управління впливає висновок 18 мікросхеми DA1 і висновок 11 мікросхеми DA3 (останній служить управління комутатором звуку).

Зовнішній відеосигнал подають на гніздо Х4, а вихідний і вхідний сигнали звуку - на гніздо Х6, до якого підключають відеомагнітофон.

Відеосигнал після комутації через виведення 15 мікросхеми DA1 та ланцюг R31C29 проходить через роз'єм Х2 на модуль кольоровості (МЦ-31-1). Роз'єм ХЗ – резервний.

З виведення 20 мікросхеми DA1 відеосигнал, що містить ПЧ звуку, через ланцюг C49R61 приходить на смуговий фільтр ZQ3, який виділяє сигнал ПЧ звуку 6,5 МГц, що надходить через виведення мікросхеми 3 DA3 на демодулятор звуку. Подальша обробка звуку відбувається у цій мікросхемі.

З виходу регульованого підсилювача через висновок 17 мікросхеми DA3 ланцюг R74R75C64 і роз'єм Х7 сигнал 3Ч проходить на підсилювач потужності в блоці БО-3-1. Регулювання гучності забезпечується зміною постійної напруги на виведенні мікросхеми 16 DA3. Воно приходить на контакт 3 роз'єм Х11 з блоку МСН-501-9. Початкова напруга задано дільником R69R70.

Роботу всіх елементів та ланцюгів кожного виведення мікросхеми та її вузлів описувати не будемо. Розглянемо тут лише особливості підключення виходів синхронізації кадрової та малої розгорток, і навіть ланцюгів ООС і сигналу стробирования (SSC).

Рядкові імпульси запуску з амплітудою, що дорівнює 0,8... 1, утворюються на виведенні 29 мікросхеми DA1. Пройшовши через емітерний повторювач на транзисторі VT3, вони надходять через контакт 3 з'єднувача Х9 модуль рядкової розгортки МС-1. Ланцюг підключають так само, як у [2].

З причин, розглянутих у [2] (різна форма та амплітуда), імпульси управління вихідним каскадом кадрової розгортки подають через підсилювач-інвертор на транзисторі VT2. З його колектора кадрові імпульси амплітудою 10...11 приходять через контакт 7 з'єднувача Х10 на модуль кадрової розгортки МК-1-1.

Щодо ООС, то вона застосована без захисних властивостей, описаних у [2]. Дільник R27R28 в МРК встановлений для відновлення постійної складової ланцюга ООС і зняття блокування з вузлів розгорток всередині мікросхеми DA1. Конденсатор С26 служить для проходження пилкоподібної складової та запобігання шунтуванню дільника ланцюгами модуля кадрової розгортки. Підстроювальним резистором R76 регулюють рівень кадрового пилкоподібного сигналу, а отже, частоту кадрів. Резистор R14 у модулі МК-1-1 цю функцію не виконує.

Імпульси стробування SSC через висновок 30 процесора DA1 та контакт 4 з'єднувача приходять у модуль кольоровості. Дільник R47R49 зменшує рівень малих імпульсів зворотного ходу 60 В до 5 В для утворення суперстробуючих імпульсів SSC. Дільник R47R48 служить отримання необхідної постійної складової цих імпульсів.

Що стосується ланцюга обмеження струмів променів (ОТЛ), то в телевізорах 3УСЦТ при підвищенні струму кінескопа напруга в ланцюзі збільшується, а телевізорі CTV-601, навпаки, зменшується. Однак у телевізорах 3УСЦТ є ланцюг, в якому напруга також зменшується пропорційно до струму кінескопа. Це – ланцюг "Сигнал стабілізації". До неї потрібно підключити провід ОТЛ.

У МРК застосовані підстроювальні резистори СПЗ-38. Інші резистори - будь-які (відповідні за розмірами). Конденсатор C38 – К71 –7 з допуском 1 % на напругу 250 В (обов'язково високостабільний), С7 – К73-17 на напругу не нижче 63 В. Інші – імпортні малогабаритні. Дроселі - ДПМ, ДМВ.

Котушки L3-L5, L8, фільтр ZQ1 взяті із субмодуля СМРК-1-5. Фільтри ZQ2, ZQ3 - ФП1Р8-63,02, ФП1П8-62,02 відповідно також є в СМРК-1-5, але підходять і імпортні.

Транзистор КТ368АМ (VT1) замінимо на КТ368БМ, КТ399АМ, КТ645Б (VT2) - на КТ645А, КТ3102БМ (VT3-VT5) - на КТ3102 з будь-якою іншою літерою, КТ3107БМ (VT6). Замість мікросхеми TDA209 можна встановити TDA8304B, КР4504ХА1087, замість TDA6 - КР3827ХА1087, а замість стабілізатора (+5) 5L78 - КР05ЕН1157А, але підійде і КР502ЕН142А.

Дізнатися характеристики та вибрати потрібний селектор каналів допоможе стаття у [4].

При встановленні нового МРК слід ввести деякі зміни до блоків МЦ-31-1, БУ-3-1, ПС та МСН-501-9 телевізора.

Доцільніше було б встановити в телевізорі модуль МСН-501, але його автор не мав, тому нижче описана переробка модуля МСН-501-9. Бажаючі можуть підключити до МРК як МСН-501, так і штатний УСУ-1-15. В останньому випадку необхідно додати резистор R5, показаний штриховою лінією, і скоригувати розпаювання відповідних з'єднувачів. Елементи R59, R60, VT5, С48, також показані штриховою лінією, встановлюють у тому випадку, якщо до підстроювального резистори R22 в блоці МСН немає доступу. Регулювання "Про АПЧГ" при цьому роблять у блоці МРК, розмістивши зазначені елементи та вилучивши резистор R57.

Схема розпаювання сполучних джгутів, що йдуть до модуля МРК від блоків телевізора, а також від МРК до плати з'єднань ПС, зображена на рис. 2.

Модуль радіоканалу на TDA8304 у 3УСЦТ

На платі ПС у вільні отвори для контактів 5 і 6 роз'єму Х5 вставляють штирі і, підпаявши до них ізольовані дроти, з'єднують їх з контактом роз'єму 10 Х4 і контактом 2 роз'єму Х1 плати відповідно.

Так само, як і в [5], всі сполучні джгути, що йдуть від модуля МСН-501-9, випоюють, подовжують і розпаюють згідно зі схемою на рис. 2. У самому блоці МСН-501-9 [6] видаляють елементи R75, R76, R83-R85, VD1, VD14, VD15, VD17, VT17, VT18, VT20, діод VD4 замінюють перемичкою, а резистори R43 (56) R42 (47 ком) замінюють новими з номіналами 510 і 620 ком відповідно.

У кольоровому модулі МЦ-31-1 [3] слід видалити елементи VD1, R32, а замість резистора R31 встановити перемичку. При використанні блоків МСН-501 та МСН-501-9 резистори R4-R6 у модулі кольоровості замінюють перемичками. У блоці БО-3-1 [3] видаляють елементи R23, R22, VD1, С10 (у разі застосування УСУ-1-15 їх потрібно залишити).

Після складання модуля та перевірки на замикання та помилки в монтажі його вставляють замість МРК-2 і підключають усі з'єднувачі згідно зі схемою на рис. 2. Перед увімкненням телевізора потрібно двигуни всіх підстроєних резисторів встановити в середнє положення. Те саме стосується і підлаштованого резистора R22 у блоці МСН-501-9. Подстроечники котушок L5, L8 в МРК вкручують так, щоб у котушці L5 підстроєчник виступав щодо зрізу каркаса приблизно на 3...4 мм, а в котушці L8 - на 1...2 мм.

Після увімкнення телевізора з'явиться растр. При його відсутності перевіряють напруги 12 і 135 (130) на виходах модуля живлення. У разі нормальних значень вимірюють напругу (близько 3,3) на виведенні 5 мікросхеми DA1 МРК. Якщо його немає, перевіряють елементи R27, R28, С26, а також наявність напруги 12 на контакті 4 роз'єму Х5 плати ПС.

При світінні растру попередньо встановлюють частоту рядків і кадрів підстроювальними резисторами R46 і R76 відповідно. У модулі живлення МП-1 (МП-3-3) виставляють підстроювальними резисторами вихідні напруги 135 (130) і 12 Ст.

Якщо у вас є генератор ВЧ і осцилограф, налагодження проводьте так, як зазначено в [1, с. 308]. Слід лише пам'ятати, що позиційні позначення регулювальних елементів МРК різні і доведеться їх зіставляти з аналогічними функціями у телевізорі CTV-601 (див. вище).

За відсутності генератора та осцилографа налагодження проводять з використанням авометра (мультиметра). Регулювання починають із встановлення частоти та фази імпульсів малої розгортки. Для цього замикають між собою штирі вилки XN2 в МРК і, обертаючи двигун підстроювального резистора R46, домагаються, щоб на екрані не було горизонтальних похилих ліній і повільного переміщення зображення по горизонталі. Після цього розмикають штирі виделки XN2.

Для регулювання фази керуючих імпульсів підстроювальним резистором R13 в субмодулі корекції растру (СКР-1, СКР-2) зменшують розмір зображення по горизонталі і встановлюють двигун підстроювального резистора R35 в МРК так, щоб з лівого та правого країв растру не було заворотів і стиснення симетричність сторін зображення). Потім, обертаючи двигун підстроювального резистора R16, встановлюють напругу АРУ на виведенні 4 селектора каналів А1.1 так, щоб на зображенні прийому сигналів на всіх піддіапазонах були відсутні шуми, викривлення вертикальних ліній і затемнення у верхній частині растру (негативу).

Далі вимикають (блокують) систему АПЧГ, навіщо замикають штирі вилки XN1 модуля. Кнопками SB8, SB9 МСН налаштовуються на який-небудь канал і заносять налаштування в пам'ять процесора МСН. Постійно вимірюють напругу на виведенні 21 мікросхеми DA1 в МРК, яке має бути в межах 5,5...6,5 В. Підстроювальним резистором R22 в блоці МСН-501-9 в контрольній точці XN3 в МСН встановлюють напругу 2,5±0,01 ,XNUMX Ст.

Запам'ятавши значення напруги на виведенні 21 мікросхеми DA1 МРК, прибирають блокування системи АПЧГ (розмикають штирі вилки XN1). При цьому напруга на виводі 21 або збільшиться до 10...11, або зменшиться до 4 В, а налаштування на станцію "піде". Підстроєчником котушки L5 домагаються одержання того ж значення напруги на виведенні 21 мікросхеми, яке було до включення системи АПЧГ. Налаштування на станцію має відновитися. Включаючи та вимикаючи систему АПЛГ (замикаючи та розмикаючи штирі вилки XN1), перевіряють правильність встановлення АПЛГ: налаштування змінюватися не повинно. Інакше регулювання доведеться повторити.

Після цього кнопкою автоматичного пошуку працюючих каналів в МСП слід налаштуватися на них. При цьому має бути "захоплення" каналу та його "утримання", а також відсутність "про-скакування" станцій.

Приступаючи до налаштування каналу ПЧ звуку (6,5 МГц), налаштовуються на працюючу станцію і, обертаючи підстроєчник котушки L8 в МРК, домагаються найбільшої гучності звуку з найменшими шумами.

Далі перевіряють роботу перемикачів AV/TV. Натиснувши на кнопку "AV" пульта дистанційного керування, переконуються присутності картинки і звуку від відеомагнітофона, попередньо подавши з нього сигнали на роз'єми Х4-Х6 модуля. При натисканні на кнопку TV відбувається повернення прийому ефірних програм.

Підстроювальним резистором R66 встановлюють рівень вихідного сигналу звуку відеомагнітофон.

Селектор каналів (тюнер) бажано встановити з антеним входом типу FONO, що дозволяє застосувати перехідний кабель між тюнером та вхідним антеним гніздом телевізора. Тюнери з вхідним гніздом SNIR для безпосереднього підключення антенного кабелю до тюнера незручні, тому що доведеться підключати кабель знизу задньої стінки телевізора, для чого необхідно вирізати вікно.

Гніздо для підключення відеомагнітофона ОНЦ-ВГ-5/16-Р можна встановити замість звільненого антенного гнізда діапазону ДМВ. Щоправда, для цього доведеться розширити отвір.

Демодулятором звуку може бути мікроскладання УПЧЗ-2 в типовому включенні. Це трохи спростить вузол, виключить налаштування на ПЧ звуку, а необхідність в котушці L8 відпаде.

література

  1. Єльяшкевич С. А., Пєскін А. Є. Телевізори п'ятого та шостого поколінь "РУБІН", "ГОРИЗОНТ", "ЕЛЕКТРОН". Влаштування, регулювання, ремонт. - М: Солон-Р, 2000.
  2. Брилов В. Мікросхема TDA8362 у 3УСЦТ та інших телевізорах. – Радіо, 1998, № 10, с. 13-16.
  3. Єльяшкевич С. А., Пєскін А. Є. Телевізори 3УСЦТ, 4УСЦТ, 5УСЦТ Пристрій, регулювання, ремонт. - М: МП "Символ-Р", 1993.
  4. Бурковський О. Сучасні селектори телевізійних каналів. – Радіо, 1999, № 6, с. 6, 7; №7, с. 8, 9.
  5. Брилов В. 68 програм у телевізорах 3УСЦТ-Радіо, 1997, № 11, с. 8-10; №12, с. 8-10.
  6. Альбом схем переносних та стаціонарних телевізорів III, IV, V, VI поколінь чорнобілого та кольорового зображення.

Автор: А.Натненков

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

Базова станція ZTE Pre5G Massive MIMO 29.01.2015

Компанія ZTE, що спеціалізується на випуску комунікаційного обладнання, повідомила про завершення випробувань базової станції стільникових мереж, де використовується технологія Massive MIMO (multiple input multiple output). Як стверджується, ZTE стала першою компанією, яка випробувала таке обладнання в польових умовах як останню перевірку перед введенням у комерційну експлуатацію. Нова станція продемонструвала рекордні показники пропускної спроможності та ефективності використання частотного спектру.

У станції використовується фірмова технологія, яка запобігає переходу до мереж 5G. Вона побудована на просторовому мультиплексуванні потоків та користувачів, які використовують апарати 4G. За словами виробника, базова станція з Massive MIMO дозволила отримати втричі більшу пікову швидкість порівняно із звичайними базовими станціями. Що не менш важливо, середня швидкість передачі виявилася щонайменше вп'ятеро вищою, ніж у обладнання, що експлуатується зараз.

Виробнику вдалося зацікавити кілька великих міжнародних операторів, які спостерігали за випробуванням та відзначили, що його результати перевершили їхні очікування.

Конфігурація станції Massive MIMO включає 128 антен. При цьому за розмірами передньої проекції станція близька до існуючих станцій з 8 антенами. Що стосується площі, необхідної для встановлення базової станції, за рахунок інтеграції антен, радіочастотних та інших блоків єдиний модуль її вдалося зменшити втричі.

Інші цікаві новини:

▪ Розумний годинник Qualcomm Toq

▪ Штучний Місяць для експериментів із гравітацією

▪ Наступна станція – аеродинамічна

▪ Хвилі піску підпорядковуються законам математики

▪ Штучна шкіра проти наркотиків

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ розділ сайту Зварювальне обладнання. Добірка статей

▪ стаття Письменник-людознавець. Крилатий вислів

▪ стаття У якій країні наречений дарує нареченій білі капці? Детальна відповідь

▪ стаття Стручковий перець. Легенди, вирощування, способи застосування

▪ стаття Автомобільний радіосторож. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Імпульсний зарядний пристрій із простою індикацією струму заряду. 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