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

Panoramiczny widok w telewizji. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Telewizja

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wiele modeli nowoczesnych telewizorów korzysta z selektorów kanałów z elektronicznym strojeniem SK-V-1C. SK-V-2S, SK-M-E, SK-M-23 i SK-D-22. Wariatory tych selektorów zasilane są stałym napięciem, które mieści się w zakresie od 0 do 25...28 V (w zależności od numeru kanału). W takich telewizorach stosunkowo łatwo i prosto wykonać panoramiczny widok zakresów telewizyjnych i dostosować panoramę do żądanego kanału. Aby to zrobić, konieczne jest uformowanie napięcia o wymaganej formie, zmieniającego się od 0 do 25 ... 28 V, od napięcia piłokształtnego pobranego ze skanera pionowego i przyłożenie go do waricapów selektora kanałów.

W rezultacie ustawienie selektora w dowolnym z podpasm zmienia się z wyższej częstotliwości na niższą wraz z szybkością klatek telewizora. W konsekwencji jasność ekranu kineskopu, gdy wiązka przesuwa się od góry do dołu, zależy od obecności sygnałów z nadajników telewizyjnych pracujących w wybranym podpaśmie. Na ekranie pojawiają się ciemne poziome paski, których szerokość jest proporcjonalna do przepustowości wzmacniacza obrazu IF (IPGA) w telewizorze. Na ryc. Jako przykład, rysunek 1 pokazuje panoramę odbieranych sygnałów w podzakresie wysokiej częstotliwości (6-12 kanałów) fal metrowych, obserwowaną w Moskwie na ekranie telewizora „Electronics-450”. Co więcej, różnica między sygnałami obrazu a akompaniamentem dźwiękowym jest dość zauważalna. Pasma z sygnałów obrazu (out) są jaśniejsze niż z sygnałów dźwiękowych (dźwięk).

Aby skonfigurować telewizor z widokiem panoramicznym, musisz uzyskać widoczny na ekranie znak odpowiadający napięciu strojenia regulowanemu za pomocą elementów sterujących dostępnych na telewizorze. W tym celu napięcie strojenia jest porównywane z napięciem piłokształtnym przyłożonym do varicaps i tworzony jest wymagany sygnał. Znak strojenia jest wyświetlany na ekranie telewizora wraz z paskami z pracujących nadajników i różni się od nich kształtem i jasnością: jest to cienka biała linia, konwencjonalnie pokazana na ryc. 1 czarny.

Panoramiczny widok w TV
Ris.1

Wskazane jest stosowanie widoku panoramicznego ze strojeniem w telewizorach z przełączaniem kanałów dotykowych, w których nie ma skal strojenia na panelu przednim, a skale dostępne w przełącznikach dotykowych są małe i niewygodne w obsłudze. Widok panoramiczny pozwala wyposażyć telewizor w wygodną i dużą skalę strojenia, której długość jest równa wysokości ekranu. Granice odebranych kanałów dla każdego podpasma można zastosować do bocznych krawędzi ramki ekranu.

Na ryc. Rysunek 1 pokazuje przykład lokalizacji skali podzakresów fal o niskiej częstotliwości (kanały 1-5) i wysokiej częstotliwości (6-12 kanałów) dla panoram obserwowanych w Moskwie na ekranie telewizora „Elektronika-450” (selektor kanałów SK-M-E) . W telewizorach z selektorami kanałów SK-V-1 panorama i skala podzakresu wysokiej częstotliwości (6-12 kanałów) będą takie same. Obok tej skali można umieścić skalę dla zakresu fal decymetrowych, a zamiast jednej skali podzakresów dla kanałów 1-5 będą dwie: dla kanałów 1-2 i 3-5.

Po przełączeniu telewizora w tryb widoku panoramicznego i dostrojeniu przełącznik dotykowy służy do przełączania podpasm, a rezystory zmienne w przełączniku służą do dostrajania do żądanego programu.

W telewizorze z widokiem panoramicznym nie musisz na ślepo przełączać wszystkich czujników z rzędu w poszukiwaniu działających nadajników, ale możesz natychmiast włączyć żądany program. W tym celu obok skali między granicami kanałów umieszczane są ruchome tagi z numerami programów. Ponadto na tak dużą skalę można nawet dostroić telewizor do danego kanału. Dzięki temu dokładność wyświetlania jest wysoka. że znacznik strojenia może być wielokrotnie cieńszy niż szerokość pasma z nadajników.

Wygodne jest korzystanie z panoramicznych widoków i ustawień poza strefą niezawodnego odbioru, gdzie przepływ sygnałów z odbieranych nadajników telewizyjnych jest nieregularny. Na ekranie telewizora widać, w której części podpasma transmisja się poprawiła, a gdzie sygnały osłabły. Następnie możesz natychmiast włączyć żądany kanał silnym sygnałem. I wreszcie widok panoramiczny można z dużym powodzeniem wykorzystać do ustawiania i orientowania anten w obecności zakłóceń pochodzących z nadajników telewizyjnych działających na sąsiednich kanałach oraz z innych źródeł. Antena jest zorientowana tak, aby uzyskać zanikanie śladów po źródłach zakłóceń oraz jak najczystsze wyświetlanie pasm z odbieranych sygnałów z nadajników telewizyjnych. W tym przypadku wiadomo, w której części podpasma zakłócenia są największe, a nawet można określić ich częstotliwość.

Należy mieć świadomość, że pojemność waricapów stosowanych w selektorach kanałów z tuningiem elektronicznym, w zależności od przyłożonego napięcia, zmienia się nieliniowo, tzn. niskie napięcia odpowiadają dużym wartościom pojemności i szybkiej zmianie i odwrotnie. Dlatego też, jeśli do varicapów zostanie przyłożone napięcie piłokształtne, zmieniające się liniowo, to na ekranie telewizora pasma z nadajników pracujących w niskoczęstotliwościowej części podpasm zostaną pogrubione, a w wysokiej częstotliwości będą rzadkie. Aby paski były równomiernie rozmieszczone na ekranie, napięcie przyłożone do varicapów musi być nieliniowe i przy niskich wartościach musi zmieniać się wolniej, a przy dużych wartościach musi zmieniać się szybciej. W tym celu rosnące napięcie piłokształtne pobierane ze skanera pionowego musi zostać wzmocnione do amplitudy 25 ...

Schemat ideowy węzła generującego wymagane napięcie piłokształtne i sygnał znakowy pokazano na ryc. 2. Napięcie piłokształtne jest wzmacniane i odwracane przez kaskadę na tranzystorze V1 i różnicowane przez obwód C1R3R4. W kaskadzie na tranzystorze V2, zmontowanym zgodnie z obwodem wtórnika emitera, napięcie jest ograniczone i przez przełącznik S1.1 przechodzi do varicaps selektora kanałów. Wzmacniacz zasilany jest stabilizowanym napięciem dostarczanym do telewizora na rezystory regulowanego strojenia. Dlatego napięcie na emiterze tranzystora V2 nie może być większe niż 28 ... 30 V, co eliminuje możliwość uszkodzenia varicapów. Przełącznik SI na varicaps jest zasilany albo poprzednim napięciem strojenia (w pozycji "Programy"), regulowanym przez zmienne rezystory w telewizorze, albo generowanym napięciem (w pozycji "Przegląd").

Panoramiczny widok w TV
Ris.2

Napięcie piłokształtne przez rezystor R6 działa na wyzwalacz Schmitta na tranzystorach V4 i V5. Napięcie strojenia dochodzi również do wyzwalacza przez rezystor R10 z wyjścia falownika na tranzystorze V3. Po wyregulowaniu spust strzela przy różnych poziomach napięcia piłokształtnego. W rezultacie na wyjściu węzła za kondensatorem C3 powstaje wąski impuls, który wchodzi do wzmacniacza wideo i tworzy znak strojenia na ekranie kineskopu. Przełącznik S1.2 w pozycji „Programy” zamyka wejście wyzwalające i wyklucza pojawienie się znaku na odebranym obrazie. W trybie przeglądania i konfiguracji przełącznik S1.2 zamyka wejście selektora zegara telewizora. Eliminuje to synchronizację głównych generatorów przemiatania przez różne impulsy generowane na wyjściu kanału radiowego, gdy wszystkie możliwe częstotliwości nośne mieszczą się w paśmie przepustowym UPCH podczas panoramicznego widoku podpasm. Eliminowane są w ten sposób nieregularności i krzywizny pionowych granic rastra, które przeszkadzają w obserwacji pasm z nadajników telewizyjnych.

Gdy węzeł jest podłączony do telewizorów Elektronika-450, narastające napięcie piłokształtne do bazy tranzystora V1 można usunąć z wyjścia układu odchylania cewek ramy, która nie jest podłączona do wspólnego przewodu. Styki przełącznika S1.1, podłączone do obwodów TV, są zawarte w przerwie przewodu prowadzącego do silnika zmiennego rezystora nastawczego R2 telewizora (ze stałym stykiem do rezystora). Styk przełączający S1.2, podłączony do telewizora, jest podłączony do zacisku bazowego tranzystora T8 bloku A2, a zacisk kondensatora C3 jest podłączony do zacisku emitera tranzystora T4 stopnia wyjściowego wzmacniacza wideo. Napięcie 28 ... 30 V jest dostarczane z diody Zenera D4 bloku A3, a napięcie 70 V jest dostarczane z pinu 14 tego samego bloku TV.

W telewizorach Electronics Ts-430 napięcie piłokształtne jest usuwane z wyjścia kolektora tranzystora T9 modułu skanowania pionowego, podczas gdy rezystor R1 węzła jest odłączony od wspólnego przewodu i podłączony do punktu, do którego podawane jest napięcie - 12 V, zasilające ten moduł. Przełącznik S1.1 znajduje się w przerwie przewodu łączącego pin 13 selektora kanałów z gniazdem 10 złącza X2 bloku A5 w telewizorze. Styk przełączający S1.2 jest podłączony do wyjścia podstawy tranzystora T2 modułu skanowania pionowego, a wyjście węzła z wyjściem 3 mikroukładów D1, D2 lub D3 (w zależności od pożądanego koloru etykiety ) modułu A7. Napięcie 28...30 V można podać z gniazda 10 złącza X1 zasilacza.

Napięcie piłokształtne w telewizorach serii UPICT-32-GU jest uzyskiwane z pinu 4 złącza 2X2 modułu skanowania pionowego. Styki przełącznika S1.1 węzła są zawarte w przerwie w przewodzie łączącym gniazdo 2 złącza X12b z gniazdem 9 złącza X2b (to ostatnie jest połączone z ruchomym stykiem przełącznika). Styk przełącznika S1.2 jest połączony z wyjściem bazy tranzystora T2 modułu MZ-1 (AR3), a wyjście węzła jest połączone z wyjściem emitera tranzystora T3 moduł A9, A 10 lub A11. Napięcie 28 ... 30 V jest usuwane z diody Zenera D1 na płycie M5-3 jednostki wyboru programu.

I wreszcie, w telewizorach z serii UPIMTST-61-I, z wyjścia emitera tranzystora T8 modułu skanowania pionowego uzyskuje się rosnące napięcie piłokształtne. Styki przełącznika S1.1 węzła znajdują się w szczelinie zworki łączącej styki 8 płytki nastawczej i bloku SVP (styk 8 tego ostatniego jest połączony z ruchomym stykiem przełącznika). Styk przełączający S1.2 jest podłączony do zacisku 7 modułu MZ-1 (AR1), a wyjście węzła jest połączone z wyjściem emitera tranzystora T3 modułu A9, A 10 i A11 (w zależności na żądany kolor etykiety). Napięcie 28 ... 30 V jest usuwane z pinu 5 złącza Sh-P2 bloku SVP.

W telewizorach „Electronics Ts-430”, a także serii UPIMTsT-61-II i UPIMT-32-IV napięcie 70 V uzyskuje się z dodatkowego stabilizatora na diodzie Zenera KS568 lub D817B przez zastosowanie jednego z napięcia 220, 190, 150 lub 120 do niego In, dostępne w tych telewizorach, poprzez rezystor o rezystancji 16 kOhm i mocy rozpraszania 2 watów. Napięcie 10 ... 12 V, generowane w zasilaniu wszystkich telewizorów, jest usuwane z dowolnego dogodnego do tego miejsca.

Detale montażowe mogą być umieszczone, jak to zrobił autor, na części płytki używanej w urządzeniach techniki komputerowej do montażu układów scalonych. Schemat łączenia części z miejscami takiej tablicy i łączenia ich ze sobą pokazano na ryc. 3.

Podczas zakładania węzła, najpierw, wybierając rezystor R1, zapewniają, że amplituda napięcia piłokształtnego na podstawie tranzystora V2 osiągnie 25 ... Rezystory R28 i R6 wpływają na koincydencję znaku strojenia z pasmami z nadajników telewizyjnych. Dlatego wyrównując znacznik strojenia z paskiem z nadajnika ustaw przełącznik S10 w pozycji „Programy” i upewnij się, że obraz i dźwięk wybranego programu są odbierane normalnie. Jeśli w ogóle nie ma odbioru, wybierane są określone rezystory. Wybór rezystora R13 ma większy wpływ na granice ruchu etykiety na kanałach o wysokiej częstotliwości, a rezystor R1 - na kanałach o niskiej częstotliwości.

Dobry odbiór obrazu i dźwięku należy uzyskać w miejscu ustawienia znaku strojenia w pobliżu krawędzi pasma niskich częstotliwości z nadajnika telewizyjnego. Wybierając kondensator C3, możesz zmienić czas trwania impulsu, a tym samym grubość znaku strojenia na ekranie telewizora.

Autor: S. Sotnikow, Moskwa; Publikacja: N. Bolszakow, rf.atnn.ru

Zobacz inne artykuły Sekcja Telewizja.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Sztuczna skóra do emulacji dotyku 15.04.2024

W świecie nowoczesnych technologii, w którym dystans staje się coraz bardziej powszechny, ważne jest utrzymywanie kontaktu i poczucia bliskości. Niedawne odkrycia w dziedzinie sztucznej skóry dokonane przez niemieckich naukowców z Uniwersytetu Saary wyznaczają nową erę wirtualnych interakcji. Niemieccy naukowcy z Uniwersytetu Saary opracowali ultracienkie folie, które mogą przenosić wrażenie dotyku na odległość. Ta najnowocześniejsza technologia zapewnia nowe możliwości wirtualnej komunikacji, szczególnie tym, którzy znajdują się daleko od swoich bliskich. Ultracienkie folie opracowane przez naukowców, o grubości zaledwie 50 mikrometrów, można wkomponować w tekstylia i nosić jak drugą skórę. Folie te działają jak czujniki rozpoznające sygnały dotykowe od mamy lub taty oraz jako elementy uruchamiające, które przekazują te ruchy dziecku. Dotyk rodziców do tkaniny aktywuje czujniki, które reagują na nacisk i odkształcają ultracienką warstwę. Ten ... >>

Żwirek dla kota Petgugu Global 15.04.2024

Opieka nad zwierzętami często może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie domu w czystości. Zaprezentowano nowe, ciekawe rozwiązanie od startupu Petgugu Global, które ułatwi życie właścicielom kotów i pomoże im utrzymać w domu idealną czystość i porządek. Startup Petgugu Global zaprezentował wyjątkową toaletę dla kotów, która automatycznie spłukuje odchody, utrzymując Twój dom w czystości i świeżości. To innowacyjne urządzenie jest wyposażone w różne inteligentne czujniki, które monitorują aktywność Twojego zwierzaka w toalecie i aktywują automatyczne czyszczenie po użyciu. Urządzenie podłącza się do sieci kanalizacyjnej i zapewnia sprawne usuwanie nieczystości bez konieczności ingerencji właściciela. Dodatkowo toaleta ma dużą pojemność do spłukiwania, co czyni ją idealną dla gospodarstw domowych, w których mieszka więcej kotów. Miska na kuwetę Petgugu jest przeznaczona do stosowania z żwirkami rozpuszczalnymi w wodzie i oferuje szereg dodatkowych funkcji ... >>

Atrakcyjność troskliwych mężczyzn 14.04.2024

Od dawna panuje stereotyp, że kobiety wolą „złych chłopców”. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z Monash University oferują nowe spojrzenie na tę kwestię. Przyjrzeli się, jak kobiety reagowały na emocjonalną odpowiedzialność mężczyzn i chęć pomagania innym. Wyniki badania mogą zmienić nasze rozumienie tego, co sprawia, że ​​mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Monash University prowadzi do nowych odkryć na temat atrakcyjności mężczyzn w oczach kobiet. W eksperymencie kobietom pokazywano zdjęcia mężczyzn z krótkimi historiami dotyczącymi ich zachowania w różnych sytuacjach, w tym reakcji na spotkanie z bezdomnym. Część mężczyzn ignorowała bezdomnego, inni natomiast pomagali mu, kupując mu jedzenie. Badanie wykazało, że mężczyźni, którzy okazali empatię i życzliwość, byli bardziej atrakcyjni dla kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy okazali empatię i życzliwość. ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Sztuczna siatkówka pomoże niewidomym 01.09.2012

Stworzono sztuczną siatkówkę, która może przywrócić normalne widzenie nawet osobom całkowicie niewidomym. Naukowcy z Weill Cornell Medical College rozszyfrowali sieć neuronową siatkówki myszy. Dzięki temu udało się stworzyć sztuczne oko, które umożliwiło przywrócenie wzroku niewidomym myszom. Co więcej, kod siatkówki małp został już „zhakowany” w podobny sposób - i jest prawie identyczny z ludzkim. Autorzy odkrycia mają nadzieję, że uda im się szybko opracować i przetestować urządzenie, za pomocą którego osoby niewidome mogą w pełni przywrócić wzrok.

Ten przełom da niewidomym możliwość pełnego przywrócenia normalnego widzenia, a nie tylko zobaczenia konturów obiektów i plam świetlnych, chociaż to już wystarcza do orientacji w przestrzeni. Rozszyfrowanie kodu przebiegło pomyślnie, a nowe urządzenie pozwoli zobaczyć poszczególne rysy twarzy. Obecnie zwierzęta doświadczalne mogą z łatwością śledzić za jego pomocą ruchome obrazy. W przyszłości naukowcy mają nadzieję stworzyć małe urządzenie do noszenia w formie obręczy lub okularów. To urządzenie będzie zbierało światło i za pomocą chipów komputerowych zamieniało je w kod elektroniczny, który ludzki mózg przekształca w obraz. Technologia konwersji sygnałów świetlnych na elektroniczne jest od dawna opanowana przez ludzkość, więc nie oczekuje się z tym żadnych problemów.

Ślepota jest często wynikiem chorób siatkówki, ale nawet jeśli wszystkie fotoreceptory zostaną utracone, z reguły droga wyjścia nerwu siatkówki pozostaje nienaruszona. Współczesne protezy już wykorzystują ten fakt: do oka niewidomego pacjenta wszczepia się elektrody, które stymulują komórki nerwowe zwojowe. Jednak ta technologia daje tylko rozmazany obraz, na którym widać tylko kontury obiektów.

Inne grupy badawcze testują wykorzystanie światłoczułych białek jako alternatywnego sposobu stymulacji komórek. Białka te są wprowadzane do siatkówki za pomocą terapii genowej. Znajdując się w oku, mogą jednocześnie stymulować wiele komórek zwojowych. Do tej pory technologia ta została pomyślnie przetestowana pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia. W każdym razie, aby stworzyć wyraźny obraz, musisz znać kod siatkówki, zestaw równań, których natura używa do zamiany światła na impulsy elektryczne, które rozumie mózg. Naukowcy próbowali już go znaleźć dla prostych obiektów, takich jak na przykład kształty geometryczne. Neurolog dr Sheila Nirenberg zasugerowała, że ​​kod powinien być ogólny i działać zarówno z postaciami, jak i krajobrazami lub ludzkimi twarzami.

Powiedziała, że ​​podczas pracy nad kodem Nirenberg doznał objawienia: zdała sobie sprawę, że można go wykorzystać do protetyki. W rezultacie przygotowano prosty eksperyment, podczas którego miniprojektor sterowany odkodowanym kodem wysyłał impulsy świetlne do światłoczułych białek wprowadzonych do komórek zwojowych myszy za pomocą manipulacji genami. Dokładna kontrola serii eksperymentów wykazała, że ​​wydajność, tj. jakość widzenia nawet w protezie pospiesznie zmontowanej w laboratorium praktycznie pokrywa się z jakością normalnej, zdrowej siatkówki myszy.

Nowe podejście do leczenia wad wzroku daje nadzieję 25 milionom ludzi na całym świecie cierpiących na ślepotę siatkówkową. Farmakoterapia pomaga tylko nielicznym, a idealna proteza będzie niezwykle przydatna.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Skanery biometryczne do smartfonów

▪ Dron ostrzega przed tsunami

▪ Bezzałogowe pojazdy same zbudowały most

▪ Kryształy z DNA chętnych zostaną wysłane na Księżyc

▪ Klawiatura Keychron Lemokey L3 Premium

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ część witryny internetowej elektryka. PTE. Wybór artykułów

▪ artykuł Ismail I. Słynne aforyzmy

▪ artykuł Jak powstała poezja? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Asparagus officinalis. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Elektronika użytkowa. Informator

▪ artykuł Zasada działania AON. 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