Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Oscyloskop do telewizora. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Technologia pomiarowa

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Opisy dekoderów oscyloskopowych do telewizji zostały już opublikowane na łamach pisma („Radio”, 1959, nr 1; 1965, nr 8, itd.). Jednak w przeciwieństwie do nich, proponowany dekoder nie wymaga ingerencji w obwód telewizora (jest podłączony do gniazda antenowego telewizora). Wraz z generatorem częstotliwości zamiatania może być używany do budowy wzmacniaczy IF dla odbiorników radiowych.

Prefiks (rys. 1 i 2) można uznać za miniaturowy nadajnik telewizyjny. Pomimo względnej prostoty obwodu nadajnik ten generuje pełny sygnał telewizyjny, który różni się od sygnału standardowego tylko brakiem impulsów wyrównawczych.


Ris.1

Impulsy synchronizacji ramek są tworzone z sinusoidalnego napięcia prądu przemiennego przez wzmacniacz ograniczający (T1), obwód różniczkujący R8C4 i wzmacniacz progowy (T1). Ich czas trwania wynosi około 1,9 ms.


Ris.2

Oscylator blokujący na tranzystorze Gz generuje impulsy synchronizacji poziomej. Nie są to główne impulsy generatora blokującego, ale skoki napięcia kolektora występujące bezpośrednio po impulsach głównych. Dioda izolacyjna D4 jest podłączona między kolektorami tranzystorów T5 i T3. W momencie generowania impulsu głównego kolektor tranzystora T4 jest zamknięty do obudowy poprzez otwarty tranzystor T5 i diodę D3. W wyniku tego pojawiają się wstawki w impulsach synchronizacji pionowej, które w razie potrzeby poprzedzają impulsy synchronizacji poziomej. Uzwojenia transformatora Tr1 generatora blokującego nawinięte są na toroidalny rdzeń z oxyfera (H=1000). Zewnętrzna średnica rdzenia wynosi 10 mm, a. grubość 2 mm. Uzwojenia I i III zawierają po 100 zwojów, ll - 30 zwojów drutu PELSHO 0,1.

Na początku okresu skanowania poziomego impuls napięciowy oscylatora blokującego szybko ładuje kondensator C5 przez diodę D2. Przez resztę okresu powoli rozładowuje się przez rezystor R6. Powstałe napięcie piłokształtne jest podawane na bazę tranzystora T2. Tutaj jest dodawany do napięcia oscyloskopu.

Wzmacniacz trójstopniowy (T2, T3, T6) ze względu na duże wzmocnienie (50000-100000) pracuje prawie w trybie przekaźnikowym, charakteryzującym się pewnym progiem. Ponieważ napięcie oscyloskopowe nakłada się na wejściowe napięcie piłokształtne wzmacniacza, przełączenie napięcia wyjściowego zbiega się w czasie z momentem, w którym całkowite napięcie przechodzi przez próg wzmacniacza. Czas narastania czoła impulsów napięciowych na wyjściu wzmacniacza jest niewielki, ponownie ze względu na duże wzmocnienie. Moment pojawienia się tych impulsów podczas okresu skanowania poziomego jest określony przez chwilową wartość napięcia oscyloskopowego. Parametry dekodera dobierane są tak, aby przy braku badanego napięcia linia osiowa znajdowała się pośrodku ekranu. W razie potrzeby obraz na ekranie można przesunąć w jednym lub drugim kierunku, zmieniając rezystancję rezystora R3.

Aby poprawić klarowność obrazu liniowego na ekranie telewizora, wzmacniacz (T2, T3, T6) jest objęty dodatnim sprzężeniem zwrotnym z kolektora tranzystora T3 do bazy tranzystora T2 przez kondensator C6. To znacznie zwiększa wzmocnienie w obszarze wysokiej częstotliwości, a zatem zwiększa stromość krawędzi impulsu wyjściowego. Wizualnie objawia się to zwiększoną ostrością przejścia od bieli do czerni.

Impulsy personelu, poziome i wideo są dodawane na wejściu wtórnika emiterowego (T7), który jest wzmacniaczem modulacyjnym generatora VHF (T8). Ten ostatni jest montowany zgodnie z pojemnościowym schematem trzypunktowym. Częstotliwość generowania należy dobrać równą częstotliwości nośnej obrazu bezpłatnego kanału telewizyjnego. W przeciwnym razie dekoder może zakłócać działanie sąsiednich telewizorów. Wymagane częstotliwości generowania można uzyskać, dobierając liczbę zwojów cewki L1. Po dostrojeniu do drugiego kanału telewizyjnego (59,25 MHz) cewka L1 zawiera 5 zwojów drutu PEV 0,6, średnica cewki wynosi 9 mm.

Modulowane napięcie RF jest podawane na wyjście dekodera przez dzielnik R18-R19, który obniża napięcie do 3 mV, aby uniknąć przeciążenia ścieżki RF telewizora.

Wyjście dekodera jest połączone kablem koncentrycznym lub skręconym podwójnym przewodem z wejściem antenowym telewizora.

Budowa i regulacja. Wszystkie części dekodera, z wyjątkiem generatora VHF, można umieścić na płytce drukowanej w dowolnej kolejności. Części związane z generatorem VHF (C11-C15, L1, T8) muszą mieć krótkie przewody, być połączone krótkimi przewodami, a dodatkowo powinny być zgrupowane w jednym miejscu.

Nie jest wymagane ekranowanie konsoli. Po włączeniu należy jak zwykle wyregulować telewizor za pomocą pokręteł regulacyjnych (częstotliwość klatek, szybkość linii, kontrast). Jeżeli częstotliwość impulsów generatora blokującego dekodera nie mieści się w zakresie regulacji częstotliwości linii telewizyjnych, konieczne jest wejście w ten zakres poprzez zmianę rezystancji rezystora R14 w zakresie mały zasięg. Należy zauważyć, że synchronizacja skanów telewizora z dekodera zwykle okazuje się bardzo stabilna, więc słaba synchronizacja podczas konfigurowania dekodera wskazuje na jakiś błąd instalacji. Aby uzyskać precyzyjne dostrojenie generatora UK V dekodera do wybranego kanału telewizyjnego, konieczne jest rozciągnięcie lub ściśnięcie zwojów uzwojenia cewki L1 (czyli zmiana skoku uzwojenia). Przy prawidłowym ustawieniu linia na ekranie jest wyraźnie zaznaczona.

Ustawienia dekodera są tak dobrane, aby największe przesunięcie obrazu na ekranie telewizora odpowiadało napięciu wejściowemu około 0,3 V. Czułość dekodera można regulować, zmieniając rezystancję rezystora R2.

Aby sprawdzić czułość dekodera, na jego wejście przykładane jest napięcie przemienne o znanej wielkości ze źródła zasilania o napięciu 6 V, częstotliwości 50 Hz przez dzielnik lub z generatora dźwięku.

Impedancję wejściową i czułość dekodera można w razie potrzeby znacznie zwiększyć, podłączając do niego konwencjonalny wzmacniacz niskotonowy z wtórnikiem emiterowym na wejściu.

Autor: W.Krapivnikov; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Technologia pomiarowa.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Kij bilardowy z celownikiem laserowym 25.12.2001

Na wystawie high-tech w Mediolanie zaprezentowano kij bilardowy wyposażony w celownik laserowy, podobny do tych montowanych na broni strzeleckiej. Według włoskich inżynierów ta innowacja znacznie poprawi celność uderzenia.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Oko w oko

▪ Kamera owadów

▪ Odkryto nową stabilną formę plutonu

▪ Elektryfikacja win

▪ Wydajne ogniwo słoneczne wykonane z konwencjonalnego krzemu

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Podstawy bezpiecznego życia (OBZhD). Wybór artykułów

▪ artykuł Choroby zakaźne. Podstawy bezpiecznego życia

▪ artykuł W jakim mieście po raz pierwszy na Ziemi populacja osiągnęła milion osób? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Fasola Pueraria. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Wzmacniacz wysokonapięciowy do sterowania elementami piezoelektrycznymi. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł palnika. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024