|
|
|
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
1.8 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
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: I — II—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 I — II 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 I — II 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 I — II 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 I — II 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 I — II 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 I — II 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 I — II 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 I — II 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).
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.
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.
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.
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 E’R-y и E’в-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 E’R-Y и E’в-у. При этом фаза сигнала E’R-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” E’R-y и цветоразностный ВЧ сигнал “синего” E’в-у. 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" E’R-y , а на другом - "синего" - E’в-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.
При приеме цветной передачи в системах SECAM, PAL 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 E’R-y и на контакт X6 - сигнал E’в-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 E’R-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 E’R-y и E’в-у поступают на матрицу цветоразностного сигнала EG-Y , с которой полученный в ней сигнал E’G-Y подается одновременно с сигналами E’R-Y и E’в-у на соответствующие матрице сигналов Е’R, Е’G , Е’B. В результате сложения в этих матрицах цветоразностных сигналов E’R-y , E’в-у и E’G-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 E’R-y и E’в-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.
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-У 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-У.
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.
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.
Модуль МВП-1-2 состоит из коммутатора программ (ИМС D1), светодиодных индикаторов (HL1, HL8), переключателей диапазонов (SAI...SA8) (резисторы RI7-RI9, R2I-R23, диоды VDl…VD20, 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.
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.
////////////////////////////