ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК «ГОРИЗОНТ-418». Описание электросхемы

 

  Главная      Учебники - Разные

 

     поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПРИЕМНИК «ГОРИЗОНТ-418». Описание электросхемы

 

 

 

 

 

 

Cодержание

 

1 Кассета обработки сигналов

1.1 Селектор каналов СК-М-24

1.2 Субмодуль радиоканала A1.1 (CMPK-1-7)

1.3 Субмодуль CMPK-1-5

1.4 Субмодуль декодера цветности  A1.4 (СД-45)

1.5 Схема режекции и полосовых фильтров

1.6 Канал яркости и матрицирования

1.7 Выходные видеоусилители

1.8 Субмодуль коррекции сигналов цветности A1.5 (СКЦ-45)

1.9 Субмодуль устройства сопряжения А1.6 (СУС-45)

1.10 Схема селектора синхроимпульсов задающего генератора строчной развертки и формирователя импульсов управления

2 Блок управления A9

3 Модуль выбора программ А.10

4 Кассета разверток

4.1 Предварительный и выходной каскады строчной развертки

            4.2 Субмодуль кадровой развертки СК-1-1   (А7.1)

            5 Модуль питания МП-405

 

         1 Кассета обработки сигналов

1.1 Селектор каналов СК-М-24

 Принципиальная электрическая схема селектора СК-М-24-2 (А1.2) приведена на рис.1. Он обеспечивает прием телевизионных программ в диапазоне метровых волн (МВ), разбитом  на  два  поддиапазона:   III—для  приема   1...5  каналов;   III для приема 6...12 каналов.

Каскады каждого поддиапазона независимы и имеют раздельные  входные цепи, УРЧ, полосовые фильтры и гетеродины. Только входной фильтр верхних частот, смеситель и выходной контур ПЧ — общие для обоих поддиапазонов. Переключение поддиапазонов, а также подключе­ние СК-Д осуществляется подачей напряжения питания на эмиттерные цепи транзисторов соответствующего поддиапазона. При включение одного поддиапазона цепи другого отключены от входа смесителя со­ответствующими закрытыми диодами. Схема АРУ и цепи варикапов для подачи напряжения настройки общие для обоих поддиапазонов. Высоко-частотный телевизионный сигнал с приемной антенны через входное гнездо селектора ХN1, пятизвенный фильтр верхних частот, входные цепи поступает на УРЧ выбранного поддиапазона. УРЧ III подди­апазона собран на транзисторе VТ2 типа ГТ346А, и к его входу посред­ством трансформаторной связи через L7, L9 подключен входной контур L9, LD1, С7, С11. На входной контур III поддиапазона L10, L11, С8, VD2, С9, УРЧ транзистора VТ1 типа ГТ346А сигнал поступает через С6. На­грузками каждого УРЧ являются двухконтурные полосовые фильтры. Связь полосового фильтра III поддиапазона со входом смесителя, собранного на транзисторе VТЗ типа КТ3127А, осуществляется посред­ством катушки индуктивности L8, а фильтра III поддиапазона посредством L17. Нагрузкой смесителя является контур ПЧ С46, L21, R.20, С50. Сигнал III поддиапазона с катушки индуктивности L18 через разделительный конденсатор СЗ0, открытый диод VD11 (на­пряжением коммутации с контакта 7 соединителя XI), разделительный конденсатор С36 поступает на эмиттер транзистора смесителя VТЗ. В это время выход полосового фильтра III поддиапазона отключен закрытым диодом VD9.

Гетеродин III поддиапазонов собран на транзисторе VТ5 с эле­ментами контура L20, VD13, выходной емкостью транзистора VТ5 и ем­костью монтажа. Гетеродин III поддиапазона собран на транзисторе VТ4 с элементами контура L19, емкостью варикапа VD12, выходной емкостью транзистора VТ4 и емкостью монтажа. Для сопряжения частот гетеродинных контуров включены конденсаторы С42 и С40.

Электронная перестройка телевизионных каналов в пределах III поддиапазонов осуществляется с помощью варикапов VD1, VD6, VD7 и VD13, а в пределах III поддиапазона — VD2, VD5, VD8 и VD12 путем подачи на них напряжения настройки с контакта 4 соединителя Х4, вырабатываемого модулем выбора программ А10 (МВП-1).

Напряжение АРУ (Uару) для СК-М-24 вырабатывается в СМРК (А1.1) и через контакт 6 соединителя XI СК-М подается на базы транзи­сторов УРЧ VТ2 и VТ1. На III поддиапазоне напряжение АРУ с контакта 6 соединителя XI СК-М через резистор R.7 подается на базу транзистора VТ2, одновременно с контакта 7 через открытый коммута­ционный диод VDЗ, резистор RЗ подается напряжение питания. При уменьшении Uару ток коллектора транзистора VТ2 увеличивается и уси­ление возрастает.

На III поддиапазоне напряжение АРУ поступает аналогично, через резистoр к базе транзистора VТ1, напряжение питания — через диод VD4. При включении III поддиапазона диод VD4 закрыт, тран­зистор VТ1 не работает и Uару не поступает на схему гетеродина III поддиапазона. При неисправном диоде VD4 напряжение АРУ поступает в схему гетеродина III поддиапазона, запускает его, что создает шумы на III работающем поддиапазоне.

 

1.2 Субмодуль радиоканала A1.1 (CMPK-1-7)

 

Субмодуль радиоканала осуществляет усиление сигналов изображе­ния и звукового сопровождения на ПЧ, демодуляцию и предварительное усиление сигналов изображения и звукового сопровождения, автоматическую регулировку усиления (АРУ) усилителя промежуточной частоты изображения (УПЧИ), вырабатывает управляющее напряжение для АРУ селекторов каналов и автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ).

 
 
 
                                                    Схема УПЧИ

Сигнал ПЧ через контакт 20 соединителя X1(A1.1) поступает на вход субмодуля радиоканала A1.1. Этот сигнал через раз­делительный конденсатор С5, согласующую цепочку СЗ, R1 поступает на базу транзистора VT1. Нейтрализация обратной связи по переменному напряжению выполняется конденсатором С6.

Нагрузкой усилителя УПЧИ, собранного на транзисторе VТ1, служит широкополосный контур, образованный индуктивностью дросселя L2 и распределенной входной емкостью фильтра    ZQ1 (MSF 38,9Q). С коллектора   транзистора VT1 сигнал поступает на вывод 2 фильтра ПАВ  ZQ1, который формирует АЧХ УПЧИ.

С выхода фильтра ZQ1 (выводы 6,7) сигнал ПЧ через разделительные конденсаторы С7, С11 поступает на вход  ИМС D2 (КР1021УР1) (выводы 1, 16) и далее на регулируемый усилитель ПЧ.

Функциональная схема ИМС 1.1 D2 приведена   на рис. 2.

К выводам 2, 15 ИМС D2 подключен конденсатор С8, включенный в цепь обратной связи усилителя. В качестве видеодетектора в ИМС  D2 применен синхронный   детектор, обеспечивающий детектирование малых сигналов с высокой линейностью преобразования, что позволяет применять УПЧИ с малым коэффициентом усиления. К видеодетектору через выводы   8,9 ИМС D2 подключен опорный контур  L5,  С21. настроенный на промежуточную частоту изображения (38,9 МГц).

С усилителя видеосигнала  сигнал поступает на схему АРУ (2) и на вывод 12 ИМС D2 и далее через дроссель L7 и резистор R24 поступает на параллельно включенные режекторные фильтры    ZQ4 (ФП1Р8-63,02) и  ZQ5 (ФП1Р8-63,01). Параллельно фильтрам   ZQ4 и  ZQ5 включена фазосдвигающая индуктивность - дроссель L8.

Пьезокерамические фильтры  ZQ4, ZQ5 с элементами R24, L8, R26 обеспечивают подавление в канале изображения сигналов второй проме­жуточной частоты звукового сопровождения (5,5 МГц или 6,5 МГц).

 Выход фильтров связан с эмиттерным повторителем на транзисторе VT2 (КT315Г), предназначенном для согласования тракта УПЧИ с пос­ледующими каскадами. Нагрузкой транзистора  VT2 служит переменный резистор R29, с помощью которого осуществляется установка размаха видеосигнала в пределах 1,8 - 2,2 В.

С движка переменного резистора R29 видеосигнал поступает на контакт 7 соединителя X1, откуда через нормально замкнутые контакты коммутатора ХN2 (положение 2) на плате КОС (A1) видеосигнал пос­тупает на входы:

-схемы синхронизации разверток;

-субмодуля устройства согласования A1.6 (СУС-45);

-субмодуля цветности A1.4 (СД-45);

-схемы режекции и полосовых фильтров.

                                                       Схема АРУ

ИМС D2 содержит схему АРУ, которая вырабатывает управляющие напряжения для регулировки усиления УПЧИ и селекторов каналов. Через вывод 14 ИМС D2 (см. рис. 2) к схеме АРУ подключен RC-фильтр на элементах  C13, R12, C14, определяющий постоянную времени АРУ.

Управляющее напряжение АРУ селекторов каналов с вывода 4  ИМС D2 через резистор RI7, контакт 14 соединителя X1 и далее через контакт 4 соединителя Х7 (СКД), контакт 6 соединителя Х4 (СКМ) пода­ется на селекторы каналов A1.3 и A1.2 соответственно.

Резистивный делитель R16, RI5 определяет начальное напряжение АРУ селекторов каналов величиной  7,5-8,5 В.

Схема задержки действия АРУ собрана на элементах RI9, R20, С24 и подключена к схеме АРУ (2), через вывод 3 ИМС D2. Она обеспечивает начало срабатывания АРУ при уровне сигнала на входе селектора поряд­ка 1 мВ. Величина   задержки АРУ устанавливается переменным резистором R20. Схема АРУ обеспечивает сохранение размаха видеосигнала в пределах 2 дБ (1,25 раз) при изменении сигнала на антенном входе в пределах 0,2-50 мВ.

Схема АПЧГ

С видеодетектора ИМС D2 (см. рис. 2) сигнал ПЧ подается на схе­му АПЧГ  (5). К детектору АПЧГ через выводы 7, 10 ИМС D2 подключен опорный контур L4, С20, настроенный на частоту 38,9 МГц.

В детекторе АПЧГ сравнивается частота приходящего сигнала с частотой настройки опорного контура АПЧГ (З8,9 МГц) и на выходе вырабатывается напряжение ошибки, пропорциональное разности этих частот.

Напряжение ошибки с вывода 5 ИMC D2, суммированное с постоянным напряжением, определяемым резистивным делителем R13, R14, который включен в цепь 12 В, подается на контакт 16 соединителя X1 и черва резисторы IR14, IR10 поступает на контакт 4 соединителя Х4 (СКМ) селектора A1.2, а через резисторы 1R14,1R10, 1R2 - на контакт 5 соединителя Х7(СКД) селектора A1.3.

При уходе частоты или неточной настройке гетеродина селектора, схема АПЧГ приводит его к частоте (38,9 МГц) с погрешностью, не превышающей 100 кГц. В случае точной настройки гетеродина в цепь подается только постоянное напряжение, определяемое делителем R13, R14 и равное примерно 6В, которое условно принимается за "нуль" дискриминатора.

Для блокировки схемы АПЧГ, которая требуется при переключении с программы на программу или при ручной перестройке с канала на ка­нал, детектор АПЧГ  через вывод 6 ИМС D2, контакт 15 соединителя X1, контакт 9 соединителя Х2 поступает на модуль МВП (A10) и через контакт 8 соединителя X10 замыкается на корпус.

Схема УПЧЗ

Усилитель промежуточной частоты звукового сопровождения с амплитудным ограничителем, фазовым детектором и предварительным усилителем звуковой частоты выполнен на ИМС D3.

Отличительной особенностью УПЧЗ CMPK-1-7 является то, что он может воспроизводить звуковое сопровождение при приеме сигналов вещательного телевидения с разносом несущих частот звукового сопровожденияя и изображения  6,5 МГц и 5,5 МГц. В нем используется квазипараллельный канал, т.е. усиление и детектирование промежуточной частоты звукового сопровождения с автоматической регулировкой. Для этого используется ИМС D1.

Функциональная схема ИМС 1.1 D3 (K174УР4) приведена на рис. 3.

Функциональная схема ИМС 1.1 D1 (K174УР8) приведена на рис. 4.

Сигнал промежуточной частоты звукового сопровождения с выводов 4, 5 фильтра  ZQ1 через разделительный конденсатор C10 поступает на вход ИМС D1  (выводы 16, 1) и далее на усилитель радиочастоты (1). Дроссель L3 служит для коррекции АЧХ звука. Через выводы 2, 15 ИMC D1 подключен конденсатор С9, включенный в цепь обратной связи усилителя (1). В качестве видеодетектора в ИМС D1 применен синхрон­ный детектор.

К видеодетектору, через формирователь опорного сигнала, вы­воды 8, 9 ИМС D1 подключен опорный контур на элементах L6, С25, настроенный на промежуточную частоту (38,9 МГц).

С выхода видеодетектора  видеосигнал поступает на схему АРУ  и схему предварительного усилителя ПЧ звука  и далее на вы­ход ИМС D1 (вывод 12). Конденсатор C16 служит для фильтрации напря­жения АРУ.

Видеосигнал, в котором содержится сигнал второй промежуточной частоты звукового сопровождения с вывода 12 ИМС D1 через конденсатор C19, резистор RI8 поступает на параллельно включенные пьезокерамические полосовые фильтры ZQ2 (ФП1П8-62,02) и  ZQ3(ФП1П8-62,01) со средней частотой 6,5 и 5,5 МГц соответственно. Выделенный фильт­ром сигнал звукового сопровождения подается на входы ИМС D3 (выводы 14, 2, 13).

К выводам 7, 9 ИМС D3 подключены последовательно соединенные контуры: L9, C31 на 6,5 МГц  и  L10, С32 на 5,5 МГц. Параллельно кон­турам включен переменный резистор R31, который расширяет полосу пропускания контуров и одновременно позволяет регулировать величину вы­ходного напряжения звука в зависимости от чувствительности выходного усилителя звуковой частоты, расположенного в блоке управления (А9).

ИМС D3 содержит два параллельных усилителя звуковой частоты (см. рис. 3). С выхода нерегулируемого усилителя звуковой частоты (3) через вывод 12 ИМС D3, контакт 5 соединителя X1, резистор 1R34 сигнал поступает на гнездо подключения магнитофона на запись (сое­динитель X11, контакт 2, гнездо XS1, контакт 1, 4).

С выхода регулируемого усилителя (4), вывод 8 ИМС D3 сигнал звуковой частоты через контакт 3 соединителя X1, контакт 4 соедини­теля Х5 поступает на выходной усилитель звуковой частоты, располо­женный на блоке управления (А9).

Конденсаторы С34, С35 служат для коррекции частотных предыска­жений.

Через контакт 2 соединителя X1, вывод 5  ИМС D3 подается посто­янное напряжение. Изменением этого напряжения с помощью регулятора громкости осуществляется регулировка усиления усилителя звуковой частоты (4).

В СМРК имеется вход сигнала звуковой частоты (контакт 1 соеди­нителя X1, вывод 3 ИМС D3), пользоваться которым можно только при блокировке радиоканала. Блокировка радиоканала осуществляется замы­канием на корпус вывода 13  ИМС D3 через резистор R32, диод VD2, контакт 6 соединителя X1, а также вывода 14 ИМС D2, резистор R11, контакт 6 соединителя X1.

Контакт 6 соединителя X1 соединяется с субмодулем устройства согласования (контакт 6 соединителя X12), который, при необходимости, через субмодуль замыкается на корпус.

1.3 Субмодуль CMPK-1-5

 

 

 

 

Схема УПЧИ.

Сигнал ПЧ из СК через контакт 20 соединителя XI по­ступает на вход данного субмодуля, а дальше через разделительный конденсатор С13 и согласующий контур С8, L2 поступает на базу тран­зистора УПЧИ VТ1, нагрузкой которого является широкополосный кон­тур L1, С2, ZQ1). Дроссели LI и L2 намотаны на резисторах R6 и R17 соответственно. С коллектора транзистора VT1 сигнал поступает на вход фильтра ZQ1, формирующего АЧХ УПЧИ. С выхода фильтра ZQ1 сигнал ПЧ через разделительные конденсаторы С11 и С12 посту­пает на вход регулируемого УПЧИ микросхемы D1 КР1021УР1 (выводы 1 и 16). В цепь обратной связи УПЧИ включен конденсатор С15 (выводы 2, 15). К видеодетектору микросхемы D1 (выводы 8, 9) подключен контур L3, С17, настроенный на ПЧ изображения 38 МГц. С выхода видеоде­тектора видеосигнал через видеоусилитель поступает на схему АРУ и на выход микросхемы D1 (вывод 12). Далее видеосигнал через резистор R21 поступает на режекторный фильтр ZQ2, который вместе с элемента­ми L5, R21, R24 подавляет вторую ПЧ звука (6,5 МГц), а затем через эмиттерный повторитель на транзисторе VТ2 видеосигнал поступает на выход субмодуля (контакт 7X1). Резистором нагрузки R15 транзистора VT2 осуществляется установка размаха видеосигнала 2,0 В±10%. С выхода субмодуля через нормально замкнутые контакты коммутатора 1ХN2 видеосигнал поступает на входы: схемы синхронизации разверток, субмодуля декодера, канала яркости.

Схема АРУ микросхемы D1 вырабатывает управляющее напряже­ние для УПЧИ и СКM. Фильтр АРУ, С16, С21, R20 подключен через вывод 14 D1. Управляющее напряжение АРУ для СКM с вывода 4 D1 через контакт 14 (XI) и далее через контакты 6 (Х4) и 4 (Х7) подается на се­лектор каналов. Начальное напряжение АРУ 8+0,5 В задается делите­лем R4, R10. Схема задержки срабатывания АРУ (элементы R11, R12, С10) обеспечивает начало ее работы при уровне сигнала на входе СКM порядка 1 мВ, а величина ее задержки устанавливается резистором R11. К выводам 7, 10 D1 подключен контур L4, С22 схемы АПЧГ, настро­енный на ПЧ изображения 38 МГц. При наличии разности ПЧ частоты приходящего сигнала и частоты настройки контура схема АПЧГ выра­батывает управляющее напряжение, которое через вывод 5 D1 (в сумме с напряжением делителя RЗ, R9) поступает на контакт 16 (XI) и далее через резисторы R10, R14 кассеты обработки сигналами, контакт 4(Х4) поступает на СК-М. При точной настройке частоты гетеродина на СКM поступает только постоянное напряжение, примерно равное 6 В и опре­деляемое делителем RЗ, R9.

Блокировку схемы АПЧГ (при переключении программ, ручной пере­стройке) осуществляет модуль выбора программ (МВП), замыкая на корпус детектор АПЧГ через вывод 6 D1, контакт 15 (XI) и контакт 9 (Х2).

Схема УПЧЗ

Схема усилителя промежуточной частоты звука (УПЧЗ) с ампли­тудным ограничителем, детектором и предварительным УЗЧ выполнена на микросхеме D2. Видеосигнал через цепь С20, R22 поступает на вход фильтра 2(33, который выделяет сигнал ПЧ звука 6,5 МГц, поступаю­щий на вход D2 (вывод 14). К выводам 7 и 9 подключен контур L8, С28 (6,5 МГц) с параллельно включенным резистором R29, который расширяет полосу пропускания контура и регулирует величину выходно­го напряжения звука. Микросхема D2 содержит два параллельных УЗЧ. С вывода 12 D2 сигнал ЗЧ через контакт 5 (XI), через резистор R33 по­ступает на гнездо подключения магнитофона на запись Х31. С вывода 8 D2 сигнал регулируемого УЗЧ через контакт 3 (XI), далее через кон­такт 4 (Х5) поступает на выходной УЗЧ, расположенный в блоке управ­ления А9. Регулировка громкости УЗЧ осуществляется изменением постоянного напряжения на выводе 5 D2 резистором блока управле­ния А9.

Субмодуль СМРК-1-5 имеет вход для сигнала ЗЧ — контакт 1 (XI), которым можно пользоваться только при блокированном радиоканале (выводы 14 D1 и 13 О2 соединяют с корпусом).

1.4 Субмодуль декодера цветности  A1.4 (СД-45)

 

Двухстандартный декодер цветности предназначен для декодирования сигналов цветности, передаваемых в следующих стандартах цветно­го телевидения:

1)Система цветного телевидения SECAM. Она характеризуется
последовательной передачей через строку с запоминанием цветоразностных сигналов       
ER-y  и  Eв-у  с помощью частотной модуляции цветовых поднесущих. Частота поднесущей для "синей строки" foв =4,250МГц, для "красной строки" f0R=4,40625МГц.

2)Система цветного телевидения  PAL. Она характеризуется квадратурной амплитудной модуляцией цветовой поднесущей цветоразностными сигналами  ER-Y  и   E’в-у. При этом фаза сигнала  ER-y  изменяется на 180° от строки к строке.Частота поднесущей fo=4,43361875 МГц.

Принцип работы декодера СД-45 заключается в том, что в зависи­мости от стандарта принимаемого сигнала  ИМС D1 (TDA4555) обеспечи­вает опознавание и переключение на соответствующий стандарт. Для этого внутри  ИМС D1 имеется специальная схема управления и переклю­чения стандартов.

Функциональная схема ИМС TDA4555 приведена на рис. 5.

Схема выбора стандарта производит переключение декодера последовательно на стандарты:  PAL,  SECAM  до тех пор, пока не будет распознан какой-либо стандарт системы цветного телевидения. Если стандарт принимаемого сигнала не распознан в течение 80 мс, произ­водится декодирование следующей системы цветного телевидения. И так далее до тех пор, пока не включится схема соответствующего стандар­та.

При приеме черно-белого изображения переключение происходит непрерывно и канал цветное остается отключенным, т.к. не происхо­дит распознавание телевизионного стандарта.

Напряжение переключения используется:

 1) для переключения полосовых фильтров для  PAL  и  корректоров высокочастотных предыскажений (КПВ)  для  SECAM  на входе декодера;

2) для переключения схемы  режекции;

3)для подключения соответствующих опорных генераторов для
системы 
PAL;

4) для индикации включения соответствующего стандарта.

ИМС D1 обеспечивает также принудительное включение стандарта, например, при неуверенном приеме телевизором или большом уровне по­мех в принимаемом сигнале, или в режиме ручного включения телевизи­онного стандарта.

При этом нужно подать напряжение  9-12 В на соответствующие вы­воды ИМС D1:

на вывод 28 - для системы  PAL;

на вывод 27 - для системы  SECAM.

Прохождение телевизионного сигнала стандарта SECAM.

Сигнал цветности с выхода схемы КВП (элементы R43, C28, С30, C36, L2, R47) через разделительный конденсатор C36 поступает на открытый переход база-эмиттер транзистора  VT7, а с эмиттера - на контакт 15 соединителя Х8(А1.4).

Так как включен стандарт  SECAM, то на выводе 27  ИМС 1.4D1 имеется высокий потенциал 5,8 В, который протекает через контакт 5 соединителя Х8, резистор 1R58, переход база-эмиттер транзистора VT7, резистор 1R60, корпус и создает ток, открывающий транзистор VT7.

Сигнал цветности с контакта 15 соединителя Х8 через конденсатор С10 субмодуля СД-45 поступает на вывод 15 ИМС D1. Внутри ИМС D1 сигнал поступает на первый вход регулируемого усилителя сигналов цветности (1). На второй его вход поступает регулирующее напряжение с демодулятора  АРУ(2). Фильтрующий  конденсатор демодулятора АРУ (С9) подключен к выводу 16  ИМС D1. Регулируемый усилитель сигналов цветности охвачен обратной связью   с помощью каскада ООС(3). Кон­денсатор C15, подключенный к выводу 14  ИМС D1, служит для предотвращения отрицательной обратной связи по переменному току.

Сигнал цветности с выхода усилителя сигналов цветности поступа­ет на вход схемы опознавания  и на схему гашения сигналов синх­ронизации.

К входу схемы опознавания через вывод 22  ИМС D1, конденсатор C16 подключен опорный контур системы цветовой синхронизации, наст­роенный на частоту 4,33 МГц (элементы L2, С24). Описание работы СЦС приведено ниже.

В каскаде гашения сигналов синхронизации происходит гашение сигнала цветовой синхронизации в сигнале цветности с помощью импу­льсов, вырабатываемых схемой обработки трехуровневого импульса. Сигнал цветности с одного выхода каскада гашения поступает на выходной каскад усилителя сигналов цветности  и далее через вывод 12  ИМС D1, конденсатор С18, резистор R11 на вход линии задержки   BT1 (УЛЗ-64-8).Элементы L3, L4, R13, R12 служат для согласования линии задерж­ки на входе и выходе соответственно.Со второго выхода каскада гашения сигнал поступает на вход прямого канала  электронного переключателя системы  SECAM, который используется в режиме приема сигнала PAL как матрица. На вход задержанного канала электронного переключателя  пос­тупает сигнал с выхода линии задержки  BT1 через  подстроечный резистор R13 и вывод 10 ИМС D1. Вывод 11 ИМС DI подключен по переменному току через конденсатор С12 на корпус. Электронный переключатель управляется импульсами полустрочной частоты,   поступающими из каска­да обработки трехуровневого импульса.

В электронном коммутаторе происходит разделение сигналов на цветоразностный ВЧ сигнал “красного”  ER-y  и цветоразностный ВЧ сигнал “синего” Eв. С выходов электронного коммутатора цветоразностные ВЧ сигналы цветности поступают не входы демодулятора, работающего в режиме  SECAM, как частотные детекторы. Одновременно эти же сигна­лы поступают на схему опорных сигналов    SECAM.

Сигнал с вывода 7  ИМС D1 поступает через конденсатор С20, фазосдвигающую цепочку L6, C26, R15 канала "красного", конденсатор CI9 на вывод 8  ИМС D1.          

Сигнал с вывода 5  ИМС D1 через конденсатор С22, фазосдвигающую цепочку L6, C26, R15 канала “синего”, конденсатор C21 на вывод 4  ИМС D1. Резисторы R14 и R15 определяют добротность контуров и, следовательно, размахи продетектированных сигналов "красного" и "синего".

Нулевые точки частотных детекторов настраиваются  катушками:

-L5 - на частоту 4,406 МГц;

-L6 - на частоту 4,250 МГц.

Продетектированные сигналы – (R-У)  и  (В-У)  поступают на выходные каскады, в которых   происходит коррекция низкочастотных предыскажений. Внешними элементами являются: конденсатор С14, подключенный к выводу 2   ИМС D1 для "красного" и конденсатор C13, подключенный к выводу 6 ИМС D1 для "синего" соответственно. Далее цветоразностные сигналы - ER-У  и  - EВ-У, пройдя через эмиттерные повторители ИМС, поступают через вывод 1 и 3 на контакты 7 и 8 соединителя Х8 субмодуля СД-45.

Прохождение телевизионного сигнала стандарта PAL.

При опознавании микросхемой D1 стандарта PAL на выводе 28  ИМС D1 появляется высокий потенциал (не менее 5,8 В). При этом про­исходит следующее.

Открывается транзистор VT6 током, протекающим по цепи: вывод 28  ИМС D1, контакт 6  соединителя Х8, резистор R52, переход база-эмиттер транзистора VT6, резистор R60, корпус. При этом сигнал цветности, выделенный из полного видеосигнала схемой входного конту­ра PAL, настроенного на частоту 4,43 МГц, элементы R44, C29, C31, L3, R48, R49 через разделительный конденсатор C37 поступает на открытый переход база-эмиттер транзистора VT6, контакт 15 соединителя Х8, конденсатор С10, вывод 15 ИМС D1, и далее аналогично прохождению сиг­нала  SECAM - на первый вход усилителя сигналов цветности. Принцип ра­боты регулируемого усилителя, схемы АРУ  и связанных с ними внеш­них элементов аналогичен при приеме сигналов системы SECAM. Далее сигнал цветности поступает на схему опознавания  и схему гашения  сигналов цветовой синхронизации. С выхода последней - на вход мат­рицы  и через выходной каскад усилителя сигналов цветности, через вывод 12  ИМС D1 конденсатор С18 и резистор R11 на вход линии задержки BT1.

С выхода линии задержки BT1 задержанный сигнал цветности через  подстроечный резистор R13, вывод 10 ИМС D1 - на другой вход матрицы. Фазовое согласование линии задержки ВT1 осуществляется с помощью регулировки катушек индуктивностей L3 и L4.

В результате сложения и вычитания матрицей прямого и задержан­ного сигналов цветности на одном ее выходе имеется цветоразностный ВЧ сигнал "красного"  ER-y  , а на другом -  "синего" - Eв-у  . Эти сигналы поступают на входы демодуляторов.

Для демодуляции и опознавания квадратурных    амплитудно-модулированных сигна- лов стандарта  PAL  необходимы опорные сигналы  для "крас­ной" и для "синей" строк. Эти сигналы вырабатываются специальной схе­мой фазовой автоподстройки чистоты ФАПЧ, которая состоит:  из ге­нератора, управляемого напряжением (ГУН), делителя частоты на 2  и фазового дискриминатора (ФД). Генератор PAL собран на элементах: кварцевый резонатор  ZQ1  и подстроечный конденсатор С8, подключенные к выводу 19  ИМС D1. При опознавании стандарта  PAL, как указывалось выше, на выводе 28  ИМС D1  появляется высокий потенциал. Генератор вырабатывает напряжение удвоенной частоты - 8,86 МГц, которая делится на 2, и на выходе схемы деления образуются два квадратурных опорных сигнала. Фазовый дискриминатор сравнивает фазу опорного сигнала “красного” и сигнала цветовой синхронизации (вспышки). Сигнал вспышки с сигналом цветности поступает на ФД непосредственно с каскада АРУ. Сигнал вспышки выделяется из полного сигнала с помощью импульсов стробирования. ФД вырабатывает управляющее напряжение для ГУНа, которое зависит от фазовой разницы между сигналом цветовой синхронизации и опорным сигналов генератора. Управляющее напряжение фильтруется элементами, подключенными к выводу 18  ИМС D1: С11, С6, R6, R3. Таким образом, происходит автоподстройка частоты и фазы задающего генератора, а значит и вырабатываемых схемой спорных сигналов. Подклю­чая вывод 17  ИМС D1 на шину питания 12 В (переключатель SA1 в положении 3) происходит принудительное включение цвета, а генератор переходит в режим свободных колебаний, поскольку отключается сигнал цветовой синхронизации. При этом подстроечным конденсатором С8 производится подрегулировка частоты генератора (см. описание регулировки суб­модуля СД-45).

Итак, на схему демодуляторов сигналов цветности помимо сигна­лов цветности    uR-Y   и  uR-Y   поступают и опорные сигналы. Демодуляторы, собранные по схеме синхронных детекторов, вырабатывают цветоразностные НЧ сигналы  ER-У  и  EВ-У. Эти сигналы поступают на выходные каскады, здесь происходит их гашение во время обратного хода строчной развертки. Сигналы ER-У  и EВ-У  снимаются с выводов 1 и 3  ИMC D1  и поступают не контакты 7  и 8  соединителя Х8 субмодуля СД-45.

Схема опознавания телевизионного стандарта и цветовой синхронизации.

Схема опознавания телевизионного стандарта указывает схеме управления и сканирования совпадает ли включенный режим декодирова­ния и поступающий сигнал. Эта задача осуществляется благодаря нали­чию сигналов цветовой синхронизации на задней площадке строчного га­сящего импульса для всех стандартов цветного телевидения, а для стандарта SEСАМ дополнительно наличию этих сигналов на задней площадке кадрового гасящего импульса.

Схема цветовой синхронизации  вырабатывает импульсы полустрочной частоты для управления электронным коммутатором и схемой матрицы для стандартов  SECAM  и  PAL.

Схема опознавания телевизионного стандарта состоит из следующих узлов: фазового дискриминатора, который сравнивает фазу сигнала цве­товой синхронизации в стандарте  PAL  с опорным сигналом встроенного генератора  PAL, частотного дискриминатора стандарта  SECAM, управляемого фазовым дискриминатором PAL  и частотным дискриминатором  SECAM  демодулятора полустрочной частоты схемы цветовой синхрониза­ции логических схем. Внешними элементами схемы опознавания и цветовой синхронизации являются: опорный контур частотного дискриминатора  SECAM - элементы  L2, C24, подключенный к выводу 22  ИМС D1 через разделительный конденсатор C16. Контур настроен на частоту 4,3 МГц. Накопительной кон­денсатор C17 демодулятора полустрочной частоты  PAL и SECAM подключен к выводу 21  ИМС D1. Напряжение на этом конденсаторе является сигналом опознавания цвета и используется логическими схемами для получе­ния сигналов управления. Эти напряжения приведены в таблице   .

Когда микросхема D1 установлена на стандарт  PAL, частота опорного сигнала - 4,43 МГц, дискриминатор   SECAM  отключен. При входном сигнале PAL демодулятор полустрочной частоты вырабатывает такое напряжение, которое заряжает конденсатор С17, подключенный к выводу 21  ИМС D1 и логическая схема включает стандарт PAL.

При приеме сигналов SЕСАМ  разница между частотой сигналов цветовой синхронизации этого стандарта с опорной частотой генератора  PAL настолько велика, что напряжение с ФД  PAL  и демодулятора полустрочной частоты не заряжает конденсатора С17. Логическая схема в этих случаях отключает стандарт PAL декодера.

Когда микросхема D1 установлена на декодирование стандарта  SЕСАМ, демодулятор полустрочной частоты получает сигналы с частотного дискриминатора   SЕСАМ. Выходные сигналы ФД стандарта PAL  не используются.     

При декодировании стандарта SECAM частотный дискриминатор SECAM вырабатывает импульсы полустрочной частоты с изменяющейся полярностью в зависимости то того выше  4.406 МГц  или ниже  4,250 МГц  частота сигнала цветовой синхронизации  “красной” и  “синей” строки соответственно, чем резонансная частота  4,33 МГц опорного контура  L2, C24. При этом напряжение с демодулятора полустрочной частоты заряжает конденсатор С17, подключенный к выводу 21  ИМС D1. Срабатывает логическая схема включения стандарта   SECAM  ИМС D1.

ИМС типа  TDA4555  позволяет выбирать в режиме декодирования SECAM: построчную, покадровую и построчно-покадровую цветовую синхронизации. Для этого необходимо изменять включение вывода 23  ИМС D1: 

1)                           Вывод 23  подключен на корпус (SA1 в положении 1) - ИМС D1  устанавливается в режим построчной цветовой синхронизации;

2)                            Вывод 23  подключен к шине питания  12 В (SA1 в положении 3) - ИМС D1  устанавливается в режим покадровой цветовой синхронизации;

3)                            Вывод 23  подключен к делителю R2, R5 (напряжение на выводе 23 ИМС D1  порядка  6 В) (SA1 в положении 2) - ИМС D1  устанавливается в режим покадрово-построчной синхронизации. 

 

1.5Схема режекции и полосовых фильтров

При приеме цветной передачи в системах  SECAMPAL  предусмотрено автоматическое включение режекторных фильтров и их переключение, а для устранения потери четкости при приеме черно-белой передачи – выключение режекторных фильтров.

В режиме сканирования опознавания с контактов 5, 6  соединителя X8 поступает напряжение  2,45 В, а в режиме опознанного цвета поступает напряжение  5,8 В.

Схема режекции цветовой поднесущей в системе  PAL осуществляет подавление сигнала с частотой  4,43 МГц. Схема режекции состоит из режекторного контура  L5,  C38  и транзисторного ключа VT5. На вход ключа поступает сигнал режекции (5,8 В) с контакта 15  соединителя  X8 через резистор R56 при приеме сигнала  PAL  и открывает его. Конденсатор С38 подключается на корпус через открытый переход  коллектор-эмиттер транзистора VT5 и резистор R39. Режекторный контур  L5,  C38, настроенный катушкой L5 на частоту 4,43 МГц, подключен в цепь прохождения видеосигнала и «вырезает» из его АЧХ сигнал поднесущей частоты.

Схема режекции цветовых поднесущих в системе  SECAM  осуществляет подавление сигнала, соответствующего голубому цвету в красной строке    (частота  4,02 МГц) в каждой строке одновременно. Схема режекции состоит из режекторных контуров L4, C32 и  L5, C39, подключенных соответственно к транзисторным ключам  VT2  и  VT8. На входы ключей поступает сигнал режекции (5, 8, 3) с контакта 5  соединителя Х8 через резистор  R42  на базу транзистора VT2 и через резистор  R6 на базу транзистора VT8 и открывает их. Конденсаторы  С32 и С39 подключаются на корпус через открытые переходы коллектор-эмиттер соответственно транзисторов VT2 и  VT8  и резистор R39. При этом режекторный контур L4, С32  получается настроенным на частоту, близкую к частоте  4,68 МГц,  «вырезая» тем самым из АЧХ видеосигнала участки, соответствующие желтому цвету «синей» строки и голубому цвету в «красной» строке. Подавление сигнала в точках режекции не хуже 15 дБ, а в полосе частот 4,02-4,68 МГц  не хуже 8 дБ. Для снижения взаимного влияния контуров они разделены эмиттерным повторителем на транзисторе VT9.

При приеме черно-белого изображения или в режиме сканирования опознавания сигналы режекции, поступающие с контактов 5, 6  соединителя Х8 имеют низкое напряжение (2,45 В), не способное открыть ключи на транзисторах VT2, VT8, т.к. резистивным делителем  R38, R39 на их эмиттерах создано напряжение 2,5 В. Фильтры  режекции не работают и не влияют на АЧХ видеосигнала.

При приеме сигнала системы  SECAM  выделение из полного видеосигнала цветности и его ВЧ коррекцию производит контур КВП, состоящий из элементов L2, C30, R47, настроенный на частоту  4,286 МГц. Резистор R47 определяет добротность контура, т.к. при этом с контакта 5  соединителя  Х8  через резистор R58 на вход ключа  VT7  поступает напряжение (2,25-5,8 В), отпирающее его, то выделенный контуром сигнал цветности через разделительный конденсатор С36 и открытый переход база-эмиттер транзистора VT7 поступает на контакт 15  соединителя ХВ.

При приеме сигналов систем РAL выделение из полного видеосигнала цветности производит контур, состоящий из элементов   L3 и C31, настроенный на частоту 4,43 МГц. Так как при этом с контакта 6 соединителя  Х8 через резистор R52 на вход ключа VT6 поступает напряжение (2,45-5,8 В) отпирающее его, то выделенный контуром сигнал цвет­ности через резистивный делитель R46, R49, разделительный конденсатор С37 и открытый переход база-эмиттер транзистора VT6 поступает на контакт 15 соединителя Х8.

                                          1.6 Канал яркости и матрицирования

Функциональная  схема ИMC D2 (ТДА 3505) кассеты обработки сиг­нала приведена на рисунке 6.

Полный цветовой телевизионный сигнал размахом 1,3 В от уровня "черного" до уровня  "белого"   с контакта 7  соединителя X1 через нор­мально замкнутую перемычку XN 2 (положение 2) поступает на вход резистивного делителя R76, R79. Конденсатор С43 служит для коррекции частотной характеристики. Пройдя схему режекции (см. описание схемы режекции) и субмодуль коррекции сигналов цветности  (см. описание суб­модуля СКЦ-41), яркостной задержанный сигнал Е’у  с контакта 10 соединителя X14 через разделительный конденсатор С51  поступает на вход ИMC D2 (вывод 15).

Размах сигнала Е’у    равен  0,37-0,45 В (пиковое),  ИMC D2  сигнал Е’у с вывода 15 через входной каскад  и усилитель подается  на матрицы сигналов  Е’R,  Е’G , Е’B.  Цветоразностные сигналы красного и синего с контактов 8 и 7  соединителя Х14 через разделительные конденсаторы С47 и С50 соответственно поступают на ИMC D2: на контакт 17 -  сигнал  ER-y  и на кон­такт X6 -  сигнал Eв-у . Эти же сигналы см. на контрольных точках XN5 и  XN4.

Таким образом, эти сигналы освобождаются от постоянных составля­ющих, наложенных на них. Как следствие, уменьшается возможность сме­щения уровней в сигналах. Во входных каскадах ИMC D2, представляющих собой схемы фиксации, происходит привязка сигналов ER-y и E’в-у к одному уровню 4,2 В  во время прохождения задней площад­ки гасящего импульса.    

Эта привязка необходима для того, чтобы не происходило смещение уровней цветоразностных сигналов при смене сюжетов изображения, что может привести к искажению цветовых полутонов. Цветоразностные сигналы с входных каскадов поступают на регулируемые усилители, одновременно на эти усилители через вывод 16  ИMC D2  подается постоянное напряжение из схемы регулировки насыщенности, изменяющее коэффициент передачи усилителей. С усилителей сигналы ER-y и Eв-у  поступают на матрицу цветоразностного сигнала EG-Y , с которой полученный в ней сигнал EG-Y подается одновременно с сигналами ER-Y и E’в-у  на соответствующие матрице сигналов Е’R, Е’G , Е’B. В результате сложения  в этих матрицах  цветоразностных сигналов ER-y , Eв-у  и  EG-Y  с сигналом яркости Е’у на выходах матриц образуются сигналы   основных цветов Е’R, Е’G , Е’B  Сигналы основных цветов поступают далее на коммутаторы, на которые подаются и внешние сигналы ER, EG, EB  на выводы 14, 13, 12  ИMC D2.Управление коммутатором осуществляется по выводу  11 ИMC D2. Если напряжение на выводе 11  меньше 0,4 В, то выбираются сигналы внутренних матричных каскадов, если напряжение выше 0,9 В, то выбираются внешние сигналы ER, EG, EB, в которых осуществляется регулировка контрастности по выводу 19 ИMC D2  (см. описание регулировки контрастности), поступают на соответствующие каскады регулировки яркости, где осуществляется регулировка яркости (см. описание регулировки яр­кости).

На вывод 10 ИMC D2 поступает трехуровневый импульс, приведенный на рисунке 7, состоящий из уровней: 2,5; 4,5; 8,0 В. Каждый из уровней выделяется в каскаде обработки  ИMCD2.

С помощью верхнего уровня  8 В, подаваемого на вывод 10 ИMC D2 в каскадах регулировки яркости осуществляется привязка сигнала на уровне 2,7 В. Конденсаторы С56, С57 и С58, подключенные к ИМС через выводы 7, 8 и 9  в этот промежуток времени перезаряжаются и изменяют одновременно коэффициенты усиления каскадов регулиров­ки яркости каждого из основных сигналов, к которым одновременно подается и постоянное напряжение из схемы регулировки яркости. Таким образом, уровень "черного" соответствует искусственно введенной площад­ке привязки сигнала.

Одновременно в каскадах гашения лучей   ИМС D2 в сигналы Е’R, Е’G , Е’B  во время обратного хода вводятся гасящие импульсы, получаемые из трехуровневого импульса, используемые для запирания кинескопа по кадрам и строкам на уровне "чернее черного".

За каскадом гашения в каждом канале находится сумматор,  в котором в соответствующий сигнал основного цвета вводится измерительный импульс с каскада. При этом речь идет об импульсах  МR  в красном канале,  MG  в зеленом канале и  Мв  в синем канале,  временная последовательность которых приведена на диаграмме рис.  . Вершина импульсов данных сигналов находится на внутреннем искусственном уровне "черного". Вводимые измерительные импульсы тер­нового тока фиксируются в   счетном и логическом каскаде  ИMC D2 из составляющих Н (строчный)  и  H+V (строчный + кадровый) трех­уровневого импульса.

Далее сигналы  Е’R,  Е’G ,  Е’B   проходят через ограничители  в ИMC D2, где ограничиваются по амплитуде на уровнях, превышающих по абсолютному значению уровень "белого" на 20%  и уро­вень "черного" на 25%. Это устраняет перегрузки транзисторов выход­ных  каскадов.

За ограничительными каскадами находятся три электронных потен­циометра регулировки баланса белого, представляющие собой регулируемые усилители, коэффициент усиления которых изменяется с помощью напряжения, подаваемого на выводы 23, 22 и 21 ИMС D2 с движков переменных резисторов R97, R99 и R98, подключенных в цепь пи­тания 12 В.

Выходные каскады  представляют собой эмиттерные повторители с источниками тока в эмиттерной цепи. В результате фор­мируются сигналы основного цвета  Е’R,  Е’G ,  Е’B   с номинальной составляющей сигнала гашения, равной 2 В, на выводе 1 - сигнал красного, на выводе 3 - сигнал зеленого и на выводе 5 - сигнал синего, которые подаются на выходные видеоусилители.         

Схема автоматической регулировки баланса белого по уровню  "черного".

В ИМС D2 предусмотрена автоматическая регулировка баланса белого (далее схема АББ) по уровню "черного" (далее - баланс по уровню "черного"), т.е. в точках запирания кинескопа.

Видеосигналы, поступающие с каскадов регулировки яркости ИМС D2, проходят сначала через каскад, в котором посредством импульса Dт осуществляется гашение сигнала на уровень "чернее черного".

На рисунке 6 приведена упрощенная схема регулировки точки запирания электронных пушек кинескопа. За каскадом гашения в каждом канале следует сумматор для введения измерительного импульса темнового тока, который выводит видеосигнал на искусственный уровень "черного". Три управляющих импульса Мв, MG, МR  и тем самым измерительные импульсы, введенные в видеосигналы расположены, как это видно из диаграммы (см. рис. 7) на 22, 23 и 24 полных строках после начала кадрового импульса гашения.

За сумматорами в каждом канале находятся каскады ограничения и электронной регулировки усиления, которые не участвуют в регулировке баланса по уровню "черного".

Сформированные таким образом сигналы поступают затем через соответствующие суммирующие и выходные  каскады на соответствующие выходы видеосигнала ИMC D2 (выводы 1, 3, 5). На второй вход сумматоров подается напряжение с внешних накопительных конденсаторов С61, С59, С60 через выводы  28, 2 и 4  ИMC D2.

Возбуждение катодов кинескопа происходит через переход база-эмиттер измерительных транзисторов VT23, VT24, VT25. К коллекторам данных транзисторов подключены соответствующие измерительные резис­торы: R122, R129 для канала красного,  RI23,  R130 для канала зеленого и для канала синего измерительным сопротивлением является па­раллельное соединение резисторов R122, R129. и R123, R130. Ток коллектора измерительного транзистора состоит из тока луча, вызванного сигналом в строке и тока утечки.

Диоды  VD14,  VDI5  защищают вывод 26 ИМС D2 соответственно от напряжений, превышающих 12 В и от отрицательных бросков тока.

Падение напряжения на измерительных резисторах, вызванное токами коллекторов измерительных транзисторов, передается через резистор R93  и вывод 26 ИМС D2  на каскад обработки измерительного сигнале. Внутренний выключатель   Sн соединяет во время прохождения каждого строчного Н-импульса вывод 26 ИМС D2 с корпусом. Таким образом, паразитные заряды отводятся, в частности, непосредственно перед измерением темнового тока и тока утечки, на корпус.

Выход каскада подключен последовательно внутреннему источ­нику опорного напряжения к инвертирующим входам трех операционных усилителей. Кроме того, выход каскада связан через ключ выборки   SL , развязывающий резистор и вывод 27  ИМС D2 с внешним конденсатором С63. Во время прохождения измерительного импульса  HL (см. рис.                   контакты ключа   SL  замкнуты, так как все оконечные каскады к этому времени блокированы импульсом  Dт, то через измерительные резисторы текут только токи утечки. Таким образом, конденсатор С63 заряжает­ся до напряжения, соответствующего токам утечки. Это напряжение по­дается на неинвертирующие входы усилителей для коррекции влияния то­ков утечки.

Последовательно выходам усилителей подключены ключи выборки  SR, SG, SB,        контакты которых во время прохождения импульсов Мв, MG, МR замкнуты. Замыкание контактов ключей выборки происходит точ­но ко времени,  когда измерительные импульсы темнового тока плавно вводятся в видеосигналы, оконечные каскады возбуждаются измеритель­ными импульсами, а соответствующие темновые токи измеряются операци­онными усилителями.

Напряжения пропорциональные темновым токам записываются через выводы 28, 2, 4  соответственно на конденсаторы C61, С59, С60. Эти напряжения подаются на правые входа суммирующих каскадов, в то время как на левые входы данных каскадов подаются сигналы Е’R,  Е’G ,  Е’B   с введенными измерительными сигналами. Скорректирован­ные сигналы с выходов суммирующих каскадов через выходные каскады  ИМС D2: подаются на соответствующие выходные видеоуси­лители, на этом цепь регулировки всех трех сигналов замыкается.

При изменении эмиссии, предположим, зеленого катода кинескопа, изменится напряжение, создаваемое током измерительного импульса MG на резисторах R123, R130, в то время как напряжение, создаваемое током утечки остается неизменным. При этом уменьшится величина напря­жения, поступающего на инвертирующий вход операционного усилителя зеленого канала, на выходе которого появится сигнал ошибки. Воздействуя через сумматор, сигнал ошибки повысит уровень видеосигнала зеленого канала на выводе 3  ИMC D2, что приведет к снижению уровня видеосигнала на катоде кинескопа и, как следствие, к увеличе­нию тока этого катода. Увеличение тока будет происходить до тех пор, пока на входы операционного усилителя зеленого канала не поступят равные напряжения и не прекратится выработка сигнала ошибки. Цепочка R100,  VD12, С68 способствует поддержанию напряжения на 27 выводе ИМС D2 неизменным при пульсациях токов утечки.

                        Схема регулировки яркости, контрастности и насыщенности.

При изменении регулировки насыщенности, постоянное напряжение, изменяющееся в пределах 0-12 В, с контакта 7 соединителя X10 поступа­ет через резистор R83 и резистивный делитель R82, R89, включенный в цепь 12 В, на вывод 16 и   далее внутри ИМС одновременно на регулируемые усилители   сигналов   ER-y  и   Eв-у  ИMC D2. Этим изменяется коэффициент передачи усилителей.

Напряжение на выводе 16  ИMC D2  меняется в пределах 1,7-4,0 В. Это обеспечивает необходимое изменение размахов цветоразностных сигналов на выходах усилителей, а также их линейную зависимость от регулируемого напряжения.

Регулировка контрастности осуществляется напряжением, изменяю­щимся в пределах 0-12 В, которое поступает с контакта 6  соединители X10 через резистор R85 и резистивный делитель R84, R90, включенное в цепь 12 В, на вывод 19 ИMC D2. Управляющее напряжение, которое изменяется в пределах 2,2-4,0 В, подается на регулируемые усилители сигналов  Е’R,  Е’G ,  Е’B . В диапазоне управляющего напряжении контрастность изменяется линейно.

Регулировка яркости осуществляется по выводу 20 ИMC D2, изменяющимся напряжением 0-12 В, поступающим с контакта 8 соединителя Х10 через резистор R81 и резистивный делитель R80, R88, включенная в цепь 12 В. Управляющее напряжение изменяется на выводе 20 ИМС в пределах  1,3-2,3 В и подается на три каскада регулировки яркости (6.1, 6.2, 6.3). При номинальном напряжении, равном 2 В, уровень "черного" в сигналах первичных цветов на выходах кассеты обработки сигналов совпадает с уровнем им­пульсов гашения.

Увеличение управляющего напряжения смещает уровень "черного" видеосигнала вниз относительно уровня гасящих импульсов. Для фильтрации регулировочных напряжений включены конденсаторы  С53, С54, С52.

 

1.7 Выходные видеоусилители

Выходные видеоусилители, собранные на транзисторах (VT13,VT16,VT20 – канал сигнала ER, VT14, VT17, VT21 - канал сигнала EG , VT15, VT18, VT22 - канал сигнала EB), осуществляют усиление сигналов  Е’R,  Е’G ,  Е’B   до размахов, необходимых для подачи на катоды кинескопа. Видеоусилители во всех каналах идентичны, поэтому рассмотрим работу одного из них, например, видеоусилителя канала Е’R.

Напряжение питания выходных видеоусилителей подается с кассеты разверток через контакт 16 соединителя Х6 и резистор R124.

Каскад видеоусилителя представляет собой   усилитель класса АВ с двумя транзисторами типа КТ940А (VTI6, VT20). Для улучшения амплитудно-частотной характеристики видеоусилителя и для увеличения его входного сопротивления оконечный каскад управляется через эмиттерный повторитель на транзисторе VT13.

Ток катодов кинескопа протекает через измерительный транзистор VT23, в цепи коллектора которого установлен защитный резистор R136, а также измерительное сопротивление, общее для всех трех каналов и приблизительно равное 60 кОм. С выхода видеоусилителя через защитный резистор R141, контакт 2 соединителя ХЗ сигнал  Е’R  поступает на катод кинескопа. На контакты 3 и 4 соединителя ХЗ  подаются соответственно усиленные сигналы  Е’G , Е’B   .

Диоды  VD16, VD19 необходимы для создания цепей разряда нагру­зочных емкостей при запертых транзисторах    VT20,  VT23 соответственно.

Конденсатор С76 сглаживает пики напряжения в сигнале, вызывае­мые емкостным токами перезарядки. Сигнал основного цвета Е’R, вывода 1 ИMC D2 через резисторы R91, R102 поступает на базу входного транзистора VTI3. Видеоусилитель, работающий как инвертор, имеет сильную отрицательную обратную связь через резистор R119, подключенный между эмиттером транзистора VT20 и базой транзистора VTI3. Для улучшения амплитудно-частотной характеристики параллельно резистору R102 подключен конденсатор С65.

Эмиттер транзистора    VTI6 подключен к источнику фиксированного напряжения 6,7 В, которое сформировано резистивным делителем R107, R116 из напряжения питания 12 В, а при помощи эмиттерного повторителя   VT19 оно поддерживается достаточно низкоомным, что обеспечивает нормальную работу видеоусилителя.

В нормальном режиме работы уровни импульсов гашения устанавли­ваются схемой АББ (см. описание схемы регулировки точки запирания) на значения, обеспечивающие баланс по уровню "черного" кинескопа. При длительной эксплуатации телевизора изменение эмиссии катодов кинескопа отрабатывается схемой АББ, которая, изменяя уровни видео­сигналов, поддерживает баланс по уровню "черного" кинескопа.

Схемы ограничения среднего и пикового токов лучей кинескопа

Ограничение тока лучей (далее - ОТЛ) кинескопа уменьшает расфо­кусировку изображения и нагрев маски кинескопа. Схема ограничения среднего тока лучей ограничивает размах сигнала при токах выше установленного значения, а схема ограничения пикового тока ограничивает контрастность и яркость.

Схема ограничения среднего тока лучей собрана на транзисторе VT11. Транзистор VT11 выполняет роль регулирующего элемента. В режиме, не требующем ОТЛ, транзистор  VT11 заперт напряжением смещения на резисторе R77, возникающем при просекании тока открытого транзистора  VT10. При увеличении тока лучей увеличивается на­пряжение в базе транзистора VT11, поступающее с контакта 18 соединителя Х6 (А7) через резистор R67, и открывает его. При этом напряже­ние, установленное регулятором контрастности на выводе 19 ИМС D2, через открытый переход коллектор-эмиттер транзистора    VT11 и ре­зистор R77 шунтируется на корпус. Контрастность изображения уменьша­ется, тем самым уменьшается ток лучей кинескопа.

Цепочка R78, C42 при включении телевизора, на время, определяе­мое ее постоянной заряда, задерживает отпирание катодов кинескопа, что позволяет не наблюдать на его экране переходные процессы   уста­новления АББ.

Схема пикового ограничения тока луча собрана на транзисторе VTI2. Пиковый ток, больший 1,2 мА, открывая диод  VD13, создает на резисторе R117 падение напряжения, которое через резистор R105 подзапирает транзистор VT12 до величины коллекторного тока меньше 3 мА. При этом стабилитрон  VD11  выходит из режима стабилизации и напряжение на коллекторе транзистора VTI2 падает более чем на 0,3В. Это падение напряжения, поступая через конденсатор С62 на вывод 25 ИМС D2 и далее на дискриминатор, уменьшает контраст­ность и яркость одновременно, тем самым уменьшается и пиковый ток лучей.

 

           1.8 Субмодуль коррекции сигналов цветности A1.5 (СКЦ-45)

СКЦ предназначен для повышения четности границ между деталями изображения за счет уменьшения длительности цветовых переходов, а также для осуществления необходимой задержки сигнала яркости. СКЦ собран на основе микросхемы обострителя фронтов цветоразностных сигналов ТDА 4565. Структурная схема микросхемы представле­на на рисунке   .

Цветоразностные сигналы ER и EВ-У с контактов 3 и 5 соеди­нителя XI4 поступают через конденсаторы CI и С4 на выводы 1,2 ИMC DI соответственно. Процесс уменьшения длительности цветовых переходов рассмотрим на примере одного канала цветоразностного сигнала  ER.

Сигнал (рисунок 8) поступает на входной эмиттерный повторитель  и далее на каскад дифференцирования и двухполупериодного выпрямления. На выходе этого каскада появляются импульсы положитель­ной полярности, амплитуда которых пропорциональна крутизне фронтов цветоразностного сигнала.

Затем сигнал поступает на схему формирователя импульсов, в сос­тав которой входят фильтр высоких частот (ФВЧ)  и компаратор. В случае, когда выходное напряжение ФВЧ (см. рисунок 8) превышает некоторое пороговое напряжение компаратора Un, вырабатываются импульсы, размыкающие аналоговые переключатели.

Когда ключ разомкнут, накопительный конденсатор С8, подключен­ный к выводу 9 ИМС D1,  поддерживает напряжение на выводе 8 микросхе­мы, которое было там непосредственно перед коммутацией. При замыкании же ключей конденсатор разряжается и длительность крутых перехо­дов цветоразностного сигнала, определяемых несовершенством систем цветного телевидения сокращается  с 800 нс до 150 нс и зависит от постоянной времени накопительного конденсатора.

Длительность пологих переходов, определяемых сюжетом изображе­ния, не корректируется, так как амплитуда сигнала от пологого фрон­та не превышает пороговое напряжение на компараторе, и ключ остается замкнутым. Вместо внешней линии задержки яркостного сигнала в состав микросхемы введена гираторная линия задержки. Задавая напряжение на выводах 13 и 15 ИMC DI при помощи коммутационных перемычек  SAI и  SА2 можно изменять задержку яркостного сигнала на выводах 12 ИМС DI относительно сигнала на выводе 17 (вход яркостного сигнала) на время от 960 нс до 1005 нс. Яркостный сигнал на выводе 11 ИMC DI опережает сигнал на выво­де 12 на 180 нс.

Конденсаторы С2 и С6, подсоединенные соответственно между вы­водами 3 и 4 ИMC D1 и корпусом, являются элементами каскада диффе­ренцирования. Конденсаторы С7 и С8 - накопительные, конденсатор СЗ - элемент ФВЧ. Разделительный конденсатор С5 используется также в качестве накопительного для фиксации яркостного сигнала. Резистор R4 служит для стабилизации при изменении температуры и питающего напряжения. Фазосдвигающая цепь, собранная на элементах VTI, С9, R6, R7, RI0, предназначена для подчеркивания передних фронтов яркостного сигнала и повышения четкости изображения.

В момент, когда на коллектор транзистора VT1 поступает перед­ний фронт сигнала яркости, на его базу поступает короткий импульс, сформированный на конденсаторе С9 и потенциал коллектора резко па­дает, благодаря чему имеет место подчеркивание переднего фронта сиг­нала, описывающего перепад яркости. Питающее напряжение + 12 В поступает на вывод 10 микросхемы через фильтрующую цепь LI, CI0, С11. При отсоединенном от корпуса выводе 13 ИMC DI (перемычка Sa2 - разомкнута) и напряжении на выводе 15 величиной 0-2,5В (перемыч­ка SA 2 разомкнута) время задержки 960 нс. При подключенном на корпус выводе 13 ИMC DI (перемычка SAI-замкнута) и напряжении на выводе 15 величиной 9,5-12,0 В (перемычка оА2 в положении I) время задержки 1005 нс.

 

                               1.9 Субмодуль устройства сопряжения А1.6 (СУС-45)

 Субмодуль устройства сопряжения СУС-45 предназначен для подключения видеомагнитофонов, работающих на низкой частоте, персо­нальных компьютеров, работающих в сигналах  ER, EG, EВ  по низкой частоте и соответствующих по входным и выходным параметрам ГОСТ 24838-67. Субмодуль является согласующим элементом видеомагнитофона и компьютера по уровням сигналов и входным сопротивлениям.

                           Режим воспроизведения с видеомагнитофона

 При воспроизведении с видеомагнитофона через контакт 8 соеди­нителя XS2, диод VD4 и резисторы RI6, R30 подается напряжение коммутации 12 В, при его отсутствии в видеомагнитофоне напряжение коммутации подается с передней панели телевизора через контакт 4 соединителя XI2 и резисторы R16, R30.

Напряжение коммутации, поступая через резисторы RI6, R9 на базу транзисторного ключа VT3, открывает его и тем самым осуществляется блокировка радиоканала и расширение полосы АПЧиФ  по цепям, подключенным к контактам 6 и 7 соединителя Х12 соответственно.

В CMPK-I-7 вывод 14 ИМС 1.1D2, резистор 1.R1.1, контакт 6 соединителя XI(AI.I), контакт 6 соединителя XI2 (AI.6), диод 1.6 VD2, открытый переход коллектор-эмиттер, транзистора I.6VT3 замыкается на корпус и осуществляется блокировка схемы АРУ. Вывод 1.3 ИМС 1.1D2, резистор I.1R32, диод I.I VD2, контакт 6 соедините­ля XI (AI.I), контакт 6 соединителя XI2 (AI.-6), диод 1.6 VD2, открытый переход коллектор-эмиттер транзистора I.6VT3 замыкается на корпус и осуществляется блокировка схемы УПЧЗ. Вывод II ИМС ID I, контакт 7 соединителя XI2 (AI.6), диод I.6VP 3, открытый переход транзистора 1.6 VТЗ замыкается на корпус и осуществляется расширение полосы АПЧиФ.

В CMPK-1-5 вывод 14 ИМС I .I D 1 и вывод 13   ИМС 1.1D2   аналогич­но, как и CMPK-1-7 замыкается на корпус по тем же цепям, и осуществляет блокировку радиоканала.

Напряжение питания, поступая на делитель напряжения на резисторах R4,R5 создает в базе транзистора   VТ2,  включенного по схе­ме эмиттерного повторителя, напряжение 5 В, и транзистор  VT2 откры­вается. При этом сигнал звукового сопровождения с видеомагнитофона через контакты 2, 6 соединителя X12, через разделительный конденса­тор С2, открытый переход база-эмиттер транзистора  VТ2, разделите­льный конденсатор C4, контакт 3 соединителя XI2, контакт I соедини­теля XI поступает на вход усилителя звуковой частоты - вывод 3 ИМС 1.1D3 в СМРК-1-7 (вывод 3 ИМС 1.1D2 СМРК-1-5). Так как коэффи­циент усиления канала звукового сопровождения СУС-45 близок к 1, то сигнал с выхода видеомагнитофона проходит без изменений.

Напряжение коммутации через резистор R16 поступая на делитель напряжения на резисторах R22, R23 создает на коллекторе транзистора VT7, .включенного по схеме с общей базой для получения неинвертированного видеосигнала, напряжение 6 В, обеспечивая нор­мальное функционирование усилителя. При этом видеосигнал размахом 0,7 В от уровня «черного» до уровня «белого» с выхода    видеомагнито­фона через контакт 20 соединителя XS2, разделительный конденсатор CI2, резистор R29, переход база-коллектор транзистора  VT7, ре­зистор R21, переход база-эмиттер транзистора VТ5, включенного по схеме эмиттерного повторителя, контакт 1 соеденителя XI2 поступает на входы схемы синхронизации разверток, субмодуля декодера СД-45 и канала яркости. Конденсатор C11 служит для коррекции частотной характеристики видеосигнала.

Для предотвращения наложений видеосигнала самого на себя комму­тирующее напряжение поступая через резисторы R16, R11 на   базу тран­зистора    VT4 и осуществляет блокировку транзистора VT6, включенно­го по схеме эмиттерного повторителя. Через переход коллектор-эмит­тер открытого транзистора    VT4 на корпус. Т. К.  коэффициент усиле­ния канала видеосигнала равен 2,   то на выходе СУС-45 видеосигнал имеет размах 1,3В  от уровня "черного" до уровня "белого". Для предотвращения проникновения в сигнал шумов при блокированном радиоканале постоянное напряжение в эмиттере транзистора  VT5 выбрано большим напряжения  базы змиттерного повторителя на транзисторе I.I V T2, что приводит к запиранию последнего.

Режим запаси на видеомагнитофон

В режиме записи на видеомагнитофон или при просмотре телепередачи напряжение коммутации равно 0 В. При этом разблокируются транзистор    VT6 и радиоканал, и блокируются транзисторы VT2 и  VT7. Сигнал звукового сопровождения напряжением 250 мВ  с нерегулируемого предварительного усилителя звуковой частоты вывод 12   ИМС I.ID3 в CMPK-I-7 (вывод 12 ИМС I-ID2 СМРК-1-5)    через контакт 5 соединителя XI, контакт 5 соединителя XI2, разделительный конденсатор C1, контакты 1, 3 соединителя XS2 поступает на вход видеомагнитофона.

Видеосигнал размахом 1,3 В от уровня "черного" до уровня "белого» с нагрузки эмиттерного повторителя I.IVT2 через контакт 7 соединителя XI, контакт соединителя XI2, разделительный конденсатор С7, резистор R18, переход база-эмиттер транзистора VT6, резистор R28 и контакт 19 соединителя XS 2 поступает на вход видеомагнитофонона. Делитель напряжения на резисторах R25, R26 позволяет получить размах сигнала на выходе СУС-45 равный 0,7 В от уровня "черного" до уровня "белого". Конденсатор C8 служит для коррекции частотной ха­рактеристики видеосигнала.

 

1.10 Схема селектора синхроимпульсов задающего генератора строчной развертки и формирователя импульсов управления

Позитивный видеосигнал, сформированный в СМРК, снимается с контакта 7 соеденителя X1 и через нормальнозамкнутые контакты переключателя XN2 на КОС, через резистор R9, конденсатор C14 подается на базу транзистора VT1, выполняющего роль предварительного селектора синхроимпульсов. Резистор R9 уменьшает влияние схемы синхронизации на полный видеосигнал.

Функциональная схема ИМС D1 (К174ХА11) приведена на рисунке 9.

В основу  работы ИМС D1 заложена система фазового регулирования, которая поддерживает постоянной разность фаз между строчным синхроимпульсом, подаваемым на нее с селектора, и импульсом обратного хода, поступающим с выходного каскада строчной развертки.

Сигнал ошибки вырабатывается при сравнении сигнала с эталонного генератора (строчные сихроимпульсы) с сигналом с управляемого генератора.

 В то же время в схеме строчной развертки имеется и вы­ходной каскад, который вносит некоторую фазовую ошибку. Если эту ошибку не компенсировать, то изображение на экране будет смещено. Точность работы системы фазовой АПЧ зависит и от амплитуды, формы и длительности импульса ОХ. Эти несогласования можно устранить, ес­ли будут две петли автоматического регулирования. Первая петля авто- матического регулирования подстраивает по частоте и фазе сигнал управляемого генератора к сигналу эталонного генератора, вторая -- обеспечивает компенсацию фазового сдвига, вносимого в схему регу­лирования выходным каскадом строчной развертки.

 Начальное смещение на транзисторе  VT1 задается резисторами R6, R7 - в цепи базы, а резисторами R8, R5 - в цепи эмиттера. Кол­лекторной нагрузкой является резистор RI2.

С коллектора транзистора  VTI, выделенная синхросмесь через разделительный конденсатор C15, вывод 10 ИMC D1 подается на вход селектора помех. Одновременно с коллектора транзистора VT1 сигнал через резистор R11, конденсатор С8, резистор R16, вывод 9 ИМС DI подается на вход амплитудного селектора.

Оба входа построены по одинаковой схеме. При этом входные токи, протекающие по обоим входам, ограничены внутренним стабилизатором тока (токовым зеркалом). В равенстве входных токов заключено преи­мущество селектора и подавление импульсных помех, что дает возмож­ность запирать амплитудный селектор при попадании на его вход им­пульсных помех.

В амплитудном селекторе  формируется также и кадровый синх­роимпульс. Он выделяется полностью на внутренних частотоэависимых цепях ИMC D1, образующих фильтр низких частот. Благодаря этому им­пульс помехи, попадающий в схему выделения кадрового синхроимпульса будет полностью   подавлен на его выходе и не будет влиять на каче­ство кадровой синхронизации.

Начальное смещение от источника напряжения 12 В подается на схему  ИMC D1, через резисторы R24, R20, вывод 10, а на схему (3) - через R24, RI3, RI6, вывод 9. Цепочка R24, CI0- фильтр по цепи питания.

Переключатель XNI обеспечивает замыкание вывода 9 ИMC D1 на корпус для настройки задающего генератора на номинальную частоту. Конденсатор С11 и резистор R16 образуют фильтр.

С амплитудного селектора  ИMC D1 полный синхроимпульс подает­ся на схему выделения кадрового синхроимпульса  и на схему выде­ления строчных синхроимпульсов. Выделенные кадровые синхроимпу­льсы через усилитель  подаются на вывод 8 ИМС D1 и через резис­тор R30 на контакт 5 соединителя Х6 (А7).

Строчные синхроимпульсы, выделенные схемой (5), подаются на фазовый детектор I Одновременно на другой вход фазового де­тектора  с задающего генератора  подаются пилообразные им­пульсы.

Фазовый детектор I  является устройством, которое выраба­тывает сигнал ошибки, пропорциональный разности фаз между строчными синхроимпульсами и импульсами, сформированными из сигнала, вырабаты­ваемого генератором. На вхoд фазового детектора 1 че­рез вывод 13 ИMC D1 подается ток регулирования, который фильтром нижних частот на элементах С13, R18, R22, R23, CI6 преобразуется в напряжение, управляющее генератором  ИMC D1. Постоянная време­ни ФД  может изменяться путем регулировки величины входного со противления на выводе 15 ИMC D1. Это изменение входного сопротивле­ния осуществляется с помощью переключателя постоянной времени, который управляется, в свою очередь, с пикового детектора совпаде­ний.

При работе схемы в режиме свободных колебаний генератор  должен быстро перестраиваться. С помощью малой постоянной времени ФНЧ достигается быстрое вхождение генератора в синхронизм при по­даче на вход ИМС строчных синхроимпульсов. Максимальным значением разницы между частотами входного сигнала и сигналом генератора, при котором еще наступает синхронизм, определяется полоса захвата или удержания первой петли фазовой автоподстройки.

Пиковый детектор   совпадения выполняет вспомогательные функции. При работе схемы в режиме захвата, когда частота входного сигнала равна частоте сигнала генератора,  величина напряжения на выводе 11 ИMC D1, который подключен к пиковому детектору совпаде­ний, больше 5 В. В этом режиме работы пиковым детектором  обеспечивается включение большой постоянной времени ФНЧ фазового детектора  через формирователь постоянной времени. Если же режим устойчивой синхронизации не обеспечивается, то с помощью пикового детектора  осуществляется автоматическое включение малой постоянной времени ФНЧ. Принудительное переключение ФНЧ на малую постоянную времени при работе от видеомагнитофона производит­ся подключением вывода 11 ИМC D1 на корпус или к плюсу источника пи­тания через субмодуль устройства сопряжения AI.6 KОC.

Генератор - один   из основных каскадов ИМC D1. Он создает колебания определенной частоты, которая легко изменяется в широких пределах и имеет высокую стабильность даже при воздействии внешних дестабилизирующих факторов. Форма этого напряжения позволяет преобра­зовать его в сигналы необходимой фазы и длительности,   он устроен по принципу заряда и разряда задающего конденсатора стабильным то­ком до определенного порогового значения напряжения. Величина тока изменяется с помощью переменного резистора. Изменение тока-заряда при постоянной величине емкости задающего конденсатора приводит к изменению частоты сигнала генератора. За счет линейного изменения величины этого тока получается линейная регулировочная характерис­тика генератора.

Генератор  работает по принципу порогового переключателя. При этом времяэадающий конденсатор C17, подключенный к выводу 14 ИМС D1, заряжается и разряжается постоянным током до верхнего и нижнего пороговых значений напряжения. Величина этих напряжений -порядка 7,6 В и 4,4 В соответственно. Величина токов заряда и раз­ряда определяется резистором R15, подключенным к выводу 15 ИМС D1. Таким образом, ток, которым заряжается конденсатор C17, определяет­ся суммой токов, протекающих через вывод 15 ИМС D1. Переменным резистором R15 регулируется частота строк.

Для защиты выходных каскадов строчной развертки служит ограни­читель управляющего напряжения, который не дает изменяться частоте генератора  более, чем на – 4700 Гц, Это защищает ИМС D1 от резкого ухода частоты генератора в отсутствии строчных синх­роимпульсов и предохраняет от выхода из строй активных элементов выходного каскада строчной развертки

Для получения высококачественной синхронизации в ИМС D1 заложе­ны две петли автоматического регулирования параметров выходного строчного импульса.

Первая петля обеспечивает подстройку по частоте и фазе напря­жения внутреннего генератора. В неё входят: фазовый детектор I; генератор; пиковый детектор совпадений; формирователь постоянной времени; ограничитель выходного напряжения фазового детектора.

Для устранения влияния импульса обратного хода строчной раз­вертки на работу первой петли автоматического регулирования перек­лючение постоянной времени фазового детектора  происходит ав­томатически при совпадении по фазе в пиковом детекторе совладений  строчных синхроимпульсов со схемы  и тестовых импульсов с генератора тестовых импульсов, который формирует прямоуголь­ные импульсы с частотой сигнала генератора  и длительностью равной 7,5 мкс.

Вторая петля автоматического регулирования содержит: фазовый детектор; регулятор фазы выходного строчного импульса; генератор управляющего импульса; выходной каскад,

Эта петля служит для компенсации инерционности транзисторов выходного каскада модуля строчной развертки.

Фазовый детектор компенсирует разность фаз между импу­льсом обратного хода строчной развертки и сигналом генератора. Он построен таким образом, что минимальное значение разности фаз изменяется между серединой импульса ОХ и сигналом генератора. Это позволяет исключить влияние амплитуды формы и длительности импульса ОХ на величину фазового рассогласования. При определении фазовой ошибки принимается во внимание также возникающий в ИMC D1 набег фазы между входным и выходным сигналами, равный 500 не. Схе­мой обеспечивается минимальная величина общего фазового рассогласо­вания между серединой строчного синхроимпульса и серединой импульса ОХ, равная 2,6 мкс.

Импульсы ОХ строчной развертки с выводов 4,5 трансформатора Т2 кассеты разверток через контакт 3 соединителя Х6(А1), ограничи­тельный резистор R25, конденсатор С24 подается на вывод 6 ИMC D1 и далее на фазовый детектор. На второй вход фазового детекто­ра  с задающего генератора  подаются импульсы строчной час­тоты. Фазовый детектор  сравнивает частоту и фазу колебаний генератора и импульсов ОХ и результирующий сигнал поступает на фа­зовый регулятор, который обеспечивает компенсацию инерционнос­ти открывания и закрывания транзистора выходного каскада строчной развертки VT2 на КР путем соответствующего увеличения длительнос­ти выходного сигнала генератора. Кроме того, возникает еще дополнительная модуляция ширины импульса ОХ. Для этого необходимо так управлять фазой выходного импульса, чтобы свести к минимуму фазовое рассогласование между отклонением луча на экране кинескопа и передаваемым изображением сюжета. Для этого служит переменный резистор R3I, регулирующий центровку изображения по горизонтали.

Напряжение с выхода   фазового регулятора  поступает на формирователи; генератор тестовых импульсов  и генератор вы­ходных управляющих импульсов.

В схеме  происходит фазировка импульсов, в генераторе  формируются прямоугольные импульсы с частотой сигнала гене­ратора  и предназначены для устранения влияния импульса ОХ на работу первой петли автоматического регулирования, что осуществля­ется при совпадении в пиковом детекторе  фаз строчных и тесто­вых импульсов.

Сформированные строчные импульсы управления подаются на выход­ной усилитель мощности, который через вывод 3 ИМС D1 подклю­чен на активный элемент-выходной транзистор строчной развертки.

Усилитель мощности  выполнен по двухтактной схеме и обес­печивает в нагрузке максимальный импульсный ток 400 мА.

Для качественной работы канала яркости и схемы цветовой синх­ронизации в ИMC D1 предусмотрено формирование специального стробимпульса. Стробимпульс создается формирователем, который управляется генератором. Это обеспечивает фиксированное положение стробимлульса относительно строчного синхроимпульса при работе пер­вой петли фазового регулирования в режиме захвата. Импульс гашения формируется из импульса ОХ строчной развертки. Импульс гашения сов­мещается вместе со стробимпульсом на общем выводе формирователя  и через вывод 7 ИМС D1, ограничительный резистор R26 подключается в точку соединителя резисторов R35 и диода     VD5. Через диод VD5 подается кадровый импульс гашения. Формируется специальный трехуровневый сигнал (см.рис.    ).

Для устранения помех, возникающих при резком переключении уси­лителя мощности  в ИМС D1, введены элементы LI, C23 по цепи питания.

 

2 Блок управления A9

На блоке управления собран усилитель низкой частоты звука, а также распологаются органы оперативной регулировки (громкость, тембр, яркость контрастность, насыщенность). Блок управления А9 (БУ-412) отличается от блока управления БУ-411 наличием   дополнительной кнопки    S2, подключенной между контактами 10 и 5 соединителя Х5 (AI). Данный переключатель производит переключение режимов приема телевизионного сигнала на воспроиз­ведение с видеомагнитофона.

Усилитель низкой частоты выполнен на микросхеме D1 К174УН14. Сигнал низкой частоты после частотного детектора поступает на четвертый вывод соединителя X5. На вход 1 микросхемы D1 сигнал проходит через регуляторы тембра низкой (R3, R2, R1, C1) и высокой частоты (C2, R4, C3). Громкоговоритель подключен к выводу 4 микросхемы D1 через конденсатор большой емкости С9. Конденсатор С9 не пропускает постоянный ток на громкоговоритель. Конденсатор С8 c резистором R7 образуют отрицательную обратную связь. Напряжение питания на микросхему подается на вывод 5 микросхемы D1. Резистор R6 с конденсатором С6 образуют фильтр для уменьшения пульсаций напряжения питания. Конденсатор С7 – блокировочный.

Регулировка громкости – электронная. Резистор R2 изменяет напряжение смещения на элементе регулировки ( микросхема D2 СМРК 1-5 ). Отрегулированный по уровню сигнал звукового сопровождения снимается с вывода 8 микросхемы D2 СМРК.

 

3 Модуль выбора программ А.10

Модуль МВП-1-2 состоит из коммутатора программ (ИМС D1), свето­диодных индикаторов (HL1, HL8), переключателей диапазонов (SAI...SA8)  (резисторы RI7-RI9, R2I-R23, диоды VDlVD20, тран­зисторы VT2...VT4), схемы питания варикапов (резисторы R6...RI6, диоды  VD1...VD8, транзистор VTI), ключа блокировки АПЧГ (тран­зистор    VT5), переключателя выключения AПЧГ(S1), схемы включения расширения полосы захвата АПЧ и Ф при включении восьмой программы (диод VDI7).

При первом включении модуля (при подаче питающих напряжений) DI переходит в состояние, соответствующее включенной первой программе. При этом выводы 12, 13 D1 через открытые транзистор­ные ключи внутри микросборок соединяются с корпусом. В результате начинает светиться светодиод HLI, соответствующий 1-ой программе, т.к. через него начинает протекать ток по цепи: источник 12 В, ре­зистор R5, светодиод HLI, вывод 13 D1, открытый транзистор внутри микросборки, корпус. Одновременно начинает протекать ток базы одного из транзисто­ров VT2...VT4 в зависимости от положения переключателя диапазо­нов первой программы SA1, т.к. вывод 12 DI подключен к корпусу через насыщенный транзистор внутри Dl. Так, если переключатель 5АХ находится в положении 1-П, начи­нает протекать ток базы транзисторе VT2 по цепи: источник 12В, переход эмиттер-база транзистора VT2, резистор RI7, переключатель SA1, диод VB9, вывод 12 DI, корпус.

Вследствие этого транзистор \/Т2 входит в режим насыщения и на его коллектор с эмиттера поступает напряжение 12 В, которое далее поступает на контакт 3 соединителя Х2(А1), а также через ди­од VD20, на резистор R19. Напряжение на резисторе RI9 удерживает в закрытом состоянии транзистор VT4. Если переключатель SAI находится в положении     , то начинает протекать ток базы транзистора VТЗ по цепи: источник 12 В, переход эмиттер-база транзистора VT3, резистор RI6, переключатель SAI, диод VD9, вывод 12  DI, корпус. Вследствие этого транзистор VT3 входит в режим насыщения, и не его коллектор  с эмиттера поступает напряжение 12 В, которое да­лее поступает на контакт 4 соединителя Х2(А1), а также через диод VDI9 на резистор R19. Напряжение на резисторе RI9 удерживает транзистор VT4 в закрытом состоянии.

Если переключатель SAI находится в положении       то тран­зисторы VТ2, VT3 заперты и поэтому начинает протекать ток базы транзистора VT4 по цепи; источник 12 В, переход эмиттер-база транзистора VT4, диод VD18, резистор R19, корпус. Вследствие этого транзистор VT4 входит в режим насыщения, и на его коллектор с эмиттера поступает напряжение 12 В, которое далее поступает.на контакт 6 соединителя Х2(А1).

При включенной первой программе через настроечный резистор R6 начинают протекать следующие токи. Первый ток протекает по цепи: источник 31 В (контакт  соединителя Х2(А1), резистор R6, вывод 12 DI, корпус; другой ток протекает по цепи: источник 31 В; резис­тор RI4; диод VDI, резистор R6, вывод 12 ИМС DI, корпус. При этом напряжение на базе транзистора VTI определяется положением подвижного контакта настроечного резистора R6, Транзистор VTI включен по схеме с общим коллектором (эмиттерный повторитель) и предназначен для уменьшения выходного сопротивления схемы питания варикапов. С эмиттера транзистора VT1 напряжение поступает через резис­тор R16 на контакт б соединителя Х2(А1).

Итак, при подаче питающих напряжений, включается первая програ­мма, при этом начинает светиться светодиод HL1, на соответствую­щий из контактов 3,4,5 соединителя Х2 (А1) подается напряжение вклю­чения диапазона, определяемое положением переключателя SAI, на контакт 6 соединителя Х2 (А1) подается напряжение настройки, опреде­ляемое положением подвижного контакта резистора R6, Для переключе­ния программ (например, на третью) необходимо воздействовать на дат­чик SB3. В результате замыкаются контакты датчика, и напряжение 12 В через резистор  поступает на вывод 5 DI, при этом происходит переключение коммутатора программ D1 так, что выводы 1 и  28 DI подключаются к корпусу через насыщеннные транзисторы внутри D1, а транзисторы, подключенные внутри DI к выводам 12,13 закрываются. При этом начинает протекать ток от источника 12 В, через ре­зистор R5, светодиод HL3, вывод 28 DI и через открытый транзис­тор внутри Dl на корпус. Вследствие этого прекращает светиться светодиод НL1, соответствую­щий первой программе и начинает светиться светодиод HL3. Состоя­ние ключей переключения диапазонов при этом определяется только положением переключателя SАЗ, т.к. в этом случае только через не­го может замкнуться ток базы транзистора VT2 или VТЗ.

Напряжение настройки, подаваемое не контакт 6 соединителя Х2, определяется только положением подвижного контакта настроечного ре­зистора R8, т.к. только через него протекает ток и только соответ­ствующий ему диод VD3 открыт и определяет напряжение на базе транзистора VT1. В течение времени замкнутого состояния датчика SB3 на выво­де 21 DI появляется напряжение не менее 10 В. При этом протекает ток базы транзистора VT5 по цепи:вывод 21 D1, резистор R20, база-эмиттер транзистора VT5, корпус. Транзистор VT5 открывается, и напряжение на его коллекторе становится не более 0,4 В. При этом блокируется АПЧГ телевизора.

Аналогичный образом осуществляется включение любой программы. При этом только при включении восьмой программы контакт 12 соединителя Х2(А1) через диод VDI7 и вывод 14 DI соединяется через открытый транзистор внутри DI с корпусом.

           Конденсатор CI -- фильтрующий в цепи питания DI. Конденсатор предназначен для повышения помехоустойчивости коммутатора при появлении импульсных помех на его входах 4-11.

 

4 Кассета разверток

Кассетой разверток КР-405  выполняются следующие функции:

1) формирование токов отклонения луча кинескопа по горизонтали и вертикали;

2) коррекция геометрических искажений растра;

3) создание импульсных напряжений для схем АПЧиФ, синхронизации и для накала кинескопа.

Структурная схема канала синхронизации и разверток — на рис. 3.4.

Селектор синхроимпульсов, задающий генератор строчной развертки и формирователь импульсов управления выполнены на микросхеме К174ХА11.

В схеме синхронизации разверток амплитудный селектор выделяет кадровые и строчные синхроимпульсы из полного телевизионного видео­сигнала.

Кадровые синхроимпульсы поступают на задающий генератор (ЗГ) кадровой развертки, расположенный в субмодуле кадровой развертки А7.1

Строчные синхроимпульсы поступают на схему автоподстройки час­тоты и фазы ЗГ строчной развертки (в ИМС К174ХА11). Далее импульсы ЗГ строк поступают через предварительный усилитель для запуска выходного каскада строчной развертки (А7). Строчная и кадровая раз­вертки формируют растр. Со схемы строчной развертки подаются напряжения для питания анода, фокусирующего и ускоряющего элект­родов кинескопа, которые создаются умножителем напряжения, а также напряжение 220 В для питания выходных видеоусилителей. С одной из вторичных обмоток ТВС снимается напряжение накала кинескопа 6,3 В.

Предварительный и выходной каскады строчной развертки

На базу транзистора предварительного каскада VТ1 посту­пают прямоугольные импульсы запуска строчной развертки длительно­стью 20...30 мкс с периодом 64 мкс. Нагрузкой этого транзистора явля­ется первичная обмотка понижающего переходного трансформатора Т1( трансформатор межкаскадный строчный), вторичная  обмотка  которого  включена   в  базовую  цепь  транзистора выходного   каскада   строчной   развертки   VТ2.   Напряжение   питания 28 В на коллектор транзистора VT1 поступает с модуля питания через контакт 5 разъема Х2, фильтр R4, С1 и первичную обмотку трансформа­тора   Т1. Усиленные строчные импульсы  запуска  поступают  на  базу транзистора   VТ2, переключая его.  Положительный  импульс запуска, поступающий на базу транзистора VТ1, открывает его, и в цепи коллек­тора через первичную обмотку трансформатора Т1 проходит ток, за счет которого накапливается энергия в магнитном поле обмотки. В это время на вторичной обмотке T1 (выводы 3,4) индуктируется напряжение, отри­цательной полярностью приложенное к базе насыщенного транзистора VТ2, запирая его. После окончания положительного импульса запуска транзистор VТ2 запирается, и на его коллекторе возникает положительный импульс напряжения, длительность и амплитуда которого определяются элементами С2, R3. Конденсатор С2 с первичной обмоткой транcформатора T1 образует колебательный контур, а включение резистора R3 приводит к возникновению только одной полуволны колебания напряжения. Этот импульс, трансформируясь во вторичную обмотку T1, открывает транзистор  VТ2.

Выходной каскад строчной развертки выполнен на мощном транзисторе VТ2, выдерживающем напряжение между коллектором и эмитте­ром до 1500 В и импульсный ток до15А, выходном трансформаторе Т2, демпферных диодах VD1, VD2, VDЗ и содержит разделительный конденсатор С6, РЛС-4, катушку регулятора фазы L4 и накопительный конденсатор С19.          

Напряжение питания 125 В на коллектор транзистора VТ2 подается с модуля питания через контакт 2 разъема Х2, контакт 3(Х1), пере­мычку в соединителе X1, контакт 1 (XI), развязывающий фильтр R11, С8, первичную обмотку трансформатора Т2 (выводы 9, 12). Резистор R11 ограничивает ток коллектора транзистора VТ2, резко воз­растающий при разрядах, возникающих в кинескопе.

В первую половину прямого хода луча энергия строчных отклоняю­щих катушек, накопленная при отклонении луча в предыдущий период времени, создает линейно уменьшающийся ток отклонения, переме­щающий электронный луч слева направо до середины экрана. Этот ток протекает по цепи: строчные отклоняющие катушки А5, контакты 9, 10 Х1(А5), диоды VD1, VD2 разделительный конденсатор С6 (заряжа­ется), РЛС L3, контакты 14, 15 Х1(А5), отклоняющие катушки.

К приходу лучей в середину экрана ток отклонения уменьшается до нуля, а транзистор VТ2 открывается положительным импульсом от предварительного каскада. В это время вся энергия сосредоточена в конденсаторе С6, который, разряжаясь через открытый транзистор VТ2 и строчные отклоняющие катушки, создает нарастающий ток откло­нения луча от середины экрана до правого края. Этот ток проходит по цепи: конденсатор С6, коллектор — эмиттер VТ2, диод VDЗ, контакты 9, 10 Х1(А5), отклоняющие катушки, контакты 14, 15 Х1(А5), РЛС L3, конденсатор С6. При приходе лучей к правому краю экрана транзистор VТ2 закрывается отрицательным импульсoм со вторичной обмотки трансформатора T1, и на его коллекторе возникает положительный синусоидальный импульс напряжения колебательного процесса контура (параллельное соединение) С3 и катушки ОС с первичной обмоткой T2. Возникший импульс быстро изменяет направление тока отклонения, и луч быстро перемещается справа налево (обратный ход). Длитель­ность обратного хода луча определяется емкостью конденсатора С3. Амплитуда импульса напряжения на коллекторе закрытого VТ2 до­стигает 1100 В, и он приложен к первичной обмотке трансформатора T2 (выводы 12,9), а во вторичных обмотках индуктируются напряжения.

Напряжение для накала кинескопа снимается с выводов 7, 8 Т2 и подается через индуктивность L2,  ограничивающую ток накала.

Постоянное напряжение, снимаемое с делителя R16, R17, включенно­го в цепь 125 В, служит для уменьшения разности потенциалов между катодом и подогревателем кинескопа (защита от электрического про­боя). Конденсатор С   сглаживает пульсации напряжения. С выводов 9, 10 обмотки ТВС снимается напряжение для питания видеоусилителей кассеты обработки сигналов (КОС). Причем вывод 9 через резистор R11 присоединен к источнику 125 В, а на обмотке 9, 10 создается импуль­сное напряжение примерно 85 В, выпрямляемое диодом VD5 с фильтром С10, которое складывается с напряжением источника, и в сумме полу­чается 210 В. Цепочка R13, L1 уменьшает излучение помех при закрыва­нии диода VD4.

С выводов высоковольтной обмотки 14, 15 снимается импульсное напряжение около 8,5 кВ и подается на вывод «+Р» умножителя Е1, на выводе «+» которого имеется утроенное напряжение порядка 25 кВ, которое через помехозащитный резистор R42 и высоковольтный разъем Х6 (VL1) подается на второй анод кинескопа. С вывода умножителя «F» снимается постоянное напряжение 8,5 кВ, которое через регулятор фокусировки R22 поступает на фокусирующий электрод кинескопа. Вывод 14 ТВС через конденсатор С14 по переменному току соединен с корпусом и вместе с диодом, находящимся внутри умножителя, образу­ет импульсный выпрямитель напряжения 1000 В, которое через делитель R24, R29, R30, R35 поступает на ускоряющий электрод кинескопа.

С выводов 4, 5 ТВС импульсное напряжение 60 В подается на схему АПЧиФ (КОС). Вывод «  » умножителя Е1, соединенный через R14 с корпусом, является источником сигнала для схемы ограниче­ния лучей кинескопа и схемы стабилизации размера изображения по горизонтали и вертикали.

Для регулировки и стабилизации размера растра по горизонтали, а также для коррекции геометрических искажений растра по вертикали в выход­ном каскаде строчной развертки применяется схема диодного модулято­ра, состоящая из диодов VD1…VDЗ, к которым подключены строчный и дополнительный контуры. Строчный контур состоит из конденсаторов С3, С6, РЛС L3, строчных отклоняющих катушек, а дополнительный — из элементов С4, С19 и катушки регулятора фазы L4.

Выходной каскад строчной развертки со схемой диодного модулято­ра работает следующим образом.

Транзистор VТ2 открывается с момента второй половины прямого хода строчной развертки. При протекании тока через VТ2, отклоняющие катушки и первичную обмотку ТВС в ней накапливается энергия. В мо­мент запирания VТ2 начинается обратный ход строчной развертки.

Во время первой половины обратного хода конденсатор С3 заряжа­ется током отклоняющих катушек и током первичной обмотки Т2, обусловленного ЭДС самоиндукции. Ток проходит по цепи: вывод 12 Т2, С3, С4, корпус, С8, вывод 9 Т2. Конденсатор С4 заряжается также током первичной обмотки ТВС и током дополнительного контура, проте­кающего по цепи: конденсатор С19, L4, С4, корпус, С19. Ток в дополни­тельном контуре создается за счет энергии конденсатора С19, который во время первой половины обратного хода разряжается незначительно, так как его емкость намного больше емкости С4. К середине обратного хода синусоидальный импульс напряжения на строчном контуре дости­гает своего максимума и является суммой импульсов на С3 и С4.

Во время второй половины обратного хода конденсаторы С3 и С4 разряжаются: С3 создает ток отклонения в строчных катушках, а С4 —- через L4 подзаряжает С19. Так, энергия первичной обмотки Т2 во время обратного хода распределяется между строчным и дополни­тельным контурами пропорционально амплитудам напряжения на С3 и С4. При изменении тока дополнительного контура, заряжающего С4, изменяется величина импульса напряжения обратного хода на С4, С4, что и приводит к пропорциональному изменению тока в отклоняющих катушках при разряде. Напряжение на конденсаторе С19 при разряде во время первой половины обратного хода создает ток в дополнительном контуре. Транзистор VТ5 шунтирует конденсатор С19, и величина тока его коллектора определяет среднее напряжение на С19. Изменяя величи­ну этого напряжения путем изменения тока через VТ5, можно регулиро­вать величину тока отклонения, т. е. размер по горизонтали. Для этого на базу VТ5 подается управляющее напряжение параболической формы с постоянной составляющей, что позволяет производить коррекцию гео­метрических искажений растра.

Параболическое напряжение кадровой частоты формируется каска­дом на транзисторах VТ3, VТ4.

Параболическое напряжение кадровой развертки формируется вычитанием пило­образного напряжения на R22 (7.1) из напряжения на конденсаторе С17.

Пилообразное напряжение, пропорциональное току в кадровых от­клоняющих катушках, снимается с резистора R23 (7.1) и через делитель R38, R39 подается на базу транзистора VТ4. Параболическое напряже­ние с пилообразной составляющей конденсатора С17 через разделитель­ный конденсатор С18 подается на переменный резистор R37 (регулятор глубины коррекции вертикальных линий) и с него через R28 поступает на базу транзистора VТЗ. С резистора R33 нагрузки дифференциального каскада снимается параболическое напряжение, пропорциональное раз­ности входных напряжений транзисторов VТЗ и VТ4, которое подается на базу VТ5. Постоянная составляющая этого напряжения определяет ток коллектора VТЗ, следовательно, напряжение на конденсаторе С19, т. е. размер изображения по горизонтали.

Размер по горизонтали регулируется напряжением смеще­ния(резистор R26)  на базе VТЗ и, следовательно, напряжением на базе VТ5. Через рези­стор К32 осуществляется отрицательная обратная связь, повышающая устойчивость работы схемы коррекции растра.

Для стабилизации размера по горизонтали напряжение стабилизации, пропорциональное току лучей кинескопа, снимается с резистора R14 и через R21 подается на базу VТ3. При изменении этого напряжения изменяется напряжение смещения транзистора VТЗ и, следовательно, ток коллектора VТ5, что стабилизирует размер по горизонтали. Напря­жение смещения на базу транзистора VТ4 подается от источника 125 В через резистор R40, что стабилизирует размер по горизонтали при изменении напряжения питания.

 

 

 

 

 Субмодуль кадровой развертки СК-1-1   (А7.1)

СК-1 формирует пилообразный ток в кадровых отклоняющих ка­тушках и импульсы гашения обратного хода лучей.

Задающий генератор  кадровой  развертки  на транзисторах  VT1  и VТ2 формирует пилообразно-импульсное напряжение. Во время начала его прямого хода транзистор VT1 закрыт, конденсатор С4 заряжен до напряжения питания 12 В, а транзистор VТ2 открыт током, протекающим по цепи: +12В, R10, база — эмиттер VТ2, R42, корпус. Ток разряда конденсатора С4 за время прямого хода уменьшается на величину увеличения тока базы VТ2. Линейное уменьшение напряжения на С4 через цепочку R4, С2 уменьшает потенциал базы VT1, и когда он станет ниже потенциала эмиттера, транзистор VТ1 открывается, в схеме возни­кает глубокая положительная обратная связь, и начинается формирование обратного хода пилообразного напряжения, заканчивающееся заря­дом С4, уменьшением тока базы VТ2 и закрыванием VT1. Частота коле­баний ЗГ кадров определяется цепочкой С4, R10 и величиной напряже­ния на эмиттере VТ1, изменяя которое делителем R8, Rб, R7 изменяют частоту кадров.

В режиме синхронизации транзистор VТ1 открывается положитель­ными кадровыми синхроимпульсами, поступающими на эмиттер VT1 через цепочку RЗ, С1 с контакта 5 (ХЗ).

Для стабилизации размера изображения по вертикали при измене­нии тока лучей кинескопа, на базу транзистора VТ2 через контакт 2 (ХЗ) и R1 поступает отрицательное напряжение, пропорциональное току лучей. Ток базы VТ2 и, следовательно, ток разряда конденсатора С4 изменяются, что приводит к изменению размаха пилообразного на­пряжения, изменяющего размер по вертикали.

Резистор R4 ограничивает максимальный ток через транзисторы VT1 и VТ2 в режиме их насыщения.

Пилообразное напряжение с конденсатора С4 через R9, С8 поступает на один из выходов дифференциального каскада на транзисторах VТЗ и VТ4. Линейность напряжения корректируется цепочкой С6, R11. Режим транзистора VТЗ задается делителем R12, R13; R16 эмиттерная нагрузка дифференциального усилителя. На его второй вход (базу VТ4) подаются переменное и постоянное напряжения с выходного каскада кадровой развертки (транзисторы VТ7, VТ8), осуществляя отрицательную обрат­ную связь для стабилизации рабочего режима выходного каскада и раз­маха выходного тока.

Обратная связь по постоянному току осуществляется подачей напря­жения через кадровые катушки ОС, контакт 10 (ХЗ) и делитель R17, R18 на базу VТ4. Обратная связь по переменному току осуществляется подачей пилообразного напряжения с резистора R23 через резисторы R21, R20 на базу VТ4. При помощи R21 изменяют амплитуду пилообраз­ного напряжения, т. е. размер по вертикали. Резистор R22 ограничитель­ный. Получение напряжения параболической формы происходит сложе­нием в цепи базы VТ4 пилообразного напряжения с резистора R23 и пилообразно-параболического с конденсатора С16, поступающего через контакт 10 разъема Х3, цепочку R17, R19, С9 и резистор R18. Перемен­ным резистором R19 добиваются минимальных нелинейных искажений по вертикали. Выходной сигнал дифференциального усилителя с коллек­торной нагрузки VТЗ—VT4 поступает на базу предварительного усилителя на транзисторе VТ5, имеющего разделенную нагрузку: резистор R25 и резисторы R24, R26. С этих нагрузок сигналы в противофазе поступают на базы транзисторов двухтактного выходного каскада VT7 и VT8. В первую половину прямого хода (от верха экрана до середины) транзистор VT7 открыт и пропускает ток от источника 28 В в отклоняю­щие катушки, а во вторую половину — открыт VT8, пропускающий ток в катушки (источник — заряженный конденсатор С16).

Падение напряжения на диоде VD2 при протекании тока через транзистор VТ8 надежно закрывает в это время транзистор VT7.

В начале обратного хода кадровой развертки транзистор VТ8 закры­вается, а VТ7 — открывается. Для надежного открывания VT7 в его базовую цепь подается напряжение с конденсатора С10. Диоды VD7, VD8 создают оптимальный режим работы выходного каскада.

Во время обратного хода питание выходного каскада осуществляется от источника повышенного напряжения — генератора обратного хода (на транзисторах VT10, VT11), чтобы обеспечить требуемую длитель­ность обратного хода кадровой развертки.

Во время прямого хода транзисторы VT10, VT11 закрыты, и конден­сатор С13 заряжается до 28 В через диод VD3 и R35. При закрывании транзистора VТ8 в конце прямого хода напряжение на его коллекторе скачком возрастает до напряжения питания, и этот положительный перепад напряжения через цепочку R30, С14 поступает на базу VT11, открывая его. Ток коллектора VT11, проходя через элементы R38, R39, напряжением на них открывает VТ10 до насыщения. Напряжение источ­ника 28 В через эмиттер — коллектор VT10 прикладывается к отрица­тельной обкладке конденсатора С13. В результате этого напряжение на коллекторе VТ7 равно сумме напряжений: источника и напряжения на конденсаторе С13, т. е. около 50 В. Диод VD3 закрывается, а через от­крытый транзистор VT77 и R28 это напряжение прикладывается к кадровым катушкам ОС, вызывая резкое нарастание тока и быстрый обратный ход лучей. Генератор импульсов гашения обратного хода лучей на транзисторах VТ9, VT12 во время прямого хода находится в ждущем режиме: VТ9 открыт и насыщен, а VТ12 закрыт. Положительный им­пульс напряжения, возникший на коллекторе VТ8 при обратном ходе, через цепь С12, делитель R29, R31, VD4 и С15 поступает на базу VТ9 и закрывает его, а VТ12 открывается, и напряжение с его коллектора через диод VD6 заряжает конденсатор С15, а ток заряда, проходя через R33, R34, поддерживает VТ9 в закрытом состоянии. По окончании заря­да С15 транзистор VТ9 открывается, а VT12 закрывается, и на его кол­лекторе формируется положительный импульс гашения (длительность которого регулируется резистором R34), поступающий через R41 на контакт 4(ХЗ) в схему гашения обратного хода лучей.

Схема центровки изображения по вертикали — на элементах R7, R8, напряжение с которых через резистор R10 прикладывается к точке соединения кадровых катушек ОС и разделительного С16. Регулируя сопротивление резистора R8, изменяют ток центровки в кадровых ОС, обеспечивая смещение изображения вверх или вниз.

 

                                                              Модуль питания МП-405

            Модуль питания – импульсный. Принцип работы основан на преобразовании частоты сетевого напряжения с 50 Гц до 30 кГц с последующей трансформацией во вторичные напряжения. Достоинством таких источников питания является малые габаритные размеры и масса, высокая стабильность выходных напряжений при изменении сетевого напряжения в широких пределах.

 

 

 

 

 

 

////////////////////////////