Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload




НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ 'РУБИН'

Rusa


НОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ "РУБИН"



В "Радио" № 1 2000 года авторы рассказали о создании но­вых телевизоров "Рубин" моделей М04, М05Т, S05T TDA8362, при­меняемые во многих отечественных и зарубежных телевизорах. Процессоры были под 24124w2221y ;робно рассмотрены в "Радио" № 6 и 7 за 1997 г. В публикуемой здесь статье описа­ны особенности конструкции и работы выпускаемых моделей "Ру­бин". Мы надеемся, что материал будет полезен радиолюбителям и телемастерам при изучении и ремонте под 24124w2221y ;обных аппаратов.


Структурная схема телевизоров "Ру­бин" моделей М04, М05Т и S05T пред­ставлена на рис. 1. Принципиальная схема базовой модели М04 изображена на рис.2.

KS-H-1310 "SELTEKA" KS-K- KS-H-930 с напряжением питания +12 В (у KS-H-1310-+5 В), имеющих не­сколько большие габариты. Селектор KS-К-910 предусматривает прием программ в вещательных и кабельных под 24124w2221y ;диапазо-нах MB и ДМВ, а селекторы KS-H-930 и KS-H-1310 - еще и в "гипердиапазо­не". Следовательно, с последними теле­визор принимает в сплошной полосе час­тот от 48,5 МГц (1-й канал MB) до 790 МГц (60-й канал ДМВ). В дальнейшем, после августа 1999 г., на печатной плате телеви­зора модели М04, несмотря на примене­ние только селектора KS-H-1310, преду­смотрена возможность установки и се­лекторов KS-K-910, KS-H-930,

ZQ105 L103 вместе с выходной емкостью селектора, вход­ной емкостью фильтра и емкостью мон­тажа образуют контур с частотой наст­ройки около 36 МГц, что улучшает согла­сование селектора и фильтра. Выход по­следнего под 24124w2221y ;ключен к входу усилителя ПЧ в видеопроцессоре DA100 (TDA8362)

VT402 VT406, D402 (через выводы 7 и 8). Коммутация происходит при под 24124w2221y ;аче напряжения питания (+5 или +12 В в зависимости от примененного се­лектора) на один из входов переключения под 24124w2221y ;диапазонов селектора: МВ1, МВ2 или ДМВ. В пределах каждого под 24124w2221y ;диапазона селектор плавно перестраивается изме­нением напряжения настройки в преде­лах от +0,5 до +27 В на выводе U +5V/+12V Uару. Максимальному усилению соответствует напряжение +9 В для селекторов KS-K-910 и KS-H-930 и +5 В для селектора KS- R107 R114. Управляет усилением система АРУ в видеопроцессоре DA100 через вы­вод 47: при увеличении входного сигнала цепь управления шунтируется через ре­зистор R108,

входят в видеопроцессор DA100. Глубина регулировки усиления в УПЧИ - более 64 дБ, что обеспечивает неискаженное усиление сигналов напряжением до 100 мВ на его входе. УПЧИ имеет входное со­противление (выводы 45, 46) около 2 кОм и входную емкость около 3 пф, что хоро­шо согласуется с выходными параметра­ми большинства современных телевизи­онных фильтров на ПАВ. Входная чувст­вительность усилителя на частоте 38 МГц - около 50 мкВ.

L104.

Устройство идентификации наличия сигнала станции формирует напряжение на выводе 4 видеопроцессора, связан­ном с выводом 34 микроконтроллера D402. При приеме черно-белого или цветного сигнала по системам PAL SECAM NTSC

DA1 К выходу пикового де­тектора (вывод 48) системы АРУ под 24124w2221y ;клю­чен конденсатор С138, определяющий ее постоянную времени. Если напряжение на входе УПЧИ еще не приближается к 100 мВ, система АРУ воздействует только на усилитель. При приближении входного напряжения к этому значению включается внешняя цепьАРУ (вывод 47), которая снижает усиление селектора ка­налов, предотвращая возможность пере­грузки входных каскадов УПЧИ. Макси­мально допустимый ток через вывод 47 - 2 мА, напряжение на нем не должно превышать напряжение питания процес­сора DA100 (+8 В) более чем на 2 В. Порог срабатывания внешней цепи АРУ опреде­ляется управляющим напряжением, по­даваемым на вывод 49 с под 24124w2221y ;строечного резистора R

Сигнал, выделяемый контуром L104 и служащий образцовым для видеоде­тектора, используется и в фазовом де­текторе системы АПЧГ. Фильтрующий конденсатор СИЗ под 24124w2221y ;ключен к выходу детектора - выводу 44 процессора DA100. Напряжение на этом выводе в за­висимости от значения и знака расстрой­ки может изменяться от +0,5 до +7 В. При точной настройке, соответствующей "ну­лю" детектора системы АПЧГ, напряже­ние равно +3,5 В. Усилитель напряжения АПЧГ имеет довольно большое выходное сопротивление (около 60 кОм), поэтому его выходное напряжение с процессора DA100 D402 VT104, R433R442.

ZQ105, несимметрична относительно несущей ПЧ изображения (38 МГц), то и напряжение "нуля" АПЧГ без приня­тия дополнительных мер также может оказаться смещенным даже при правиль­ной настройке контура. Это явление осо­бенно заметно при отсутствии сигнала (например, в процессе автопоиска про­грамм), а также при его малых уровнях, и обусловлено несимметричным относи­тельно точки настройки контура L1 спе­ктром шумов и помех в сигнале, под 24124w2221y ;авае­мом на вход детектора системы АПЧГ. Для устранения такого явления контур L104 под 24124w2221y ;ключен к выводам 2 и 3 процес­сора DA100 через фазосдвигающую цепь R112C109. R106,

телевизора построен по так называемой одноканальной схеме, при которой изде-модулированного видеосигнала выделя­ется частота биений (разностная) между несущими ПЧ звука и изображения - вторая ПЧ. Разнос между ними различен для разных стандартов вещания, и воз­можность декодирования сигнала той или иной системы вещания определяет­ся характеристиками как применяемого демодулятора, так и внешних частотно-избирательных цепей. Для упрощения решения задачи "многостандартности" канала звукового сопровождения в про­цессоре DA100 использован широкопо­лосный усилитель разностной частоты (ПЧ звука) и ЧМ демодулятор, построен­ный с применением ФАПЧ. Входом уси­лителя ПЧ звука в процессоре служит вы­вод 5. Он может использоваться для ре­гулировки усиления предварительного усилителя 34, т. е. для изменения гром­кости. Диапазон регулировки - около 60 дБ при изменении постоянного напряже­ния на этом выводе от 0 (минимальное усиление)до +5 В.

Напряжение ПЧ звука, поступающее на вывод 5, усиливается в процессоре DA100 широкополосным внутренним усилителем-ограничителем и приходит на частотный демодулятор с использова­нием ФАПЧ. Его полоса захвата - от 4 до 8 МГц, что позволяет без коммутации де-модулировать сигналы всех известных стандартов передачи звука с ЧМ под 24124w2221y ;не-сущей. Чувствительность УПЧЗ по выво­ду 5 - около 1 мВ.

TDA8362 SECAM, где частоты под 24124w2221y ;несущих цветности, амп­литуда которых в видеосигнале достига­ет сотен милливольт, вплотную примыка­ют к полосе захвата системы ФАПЧ демо­дулятора звука. Кроме того, в процессо­ре неудачно расположен вход ПЧ звука (вывод 5), так как почти рядом с ним (вы­вод 7) находится выход предварительно­го усилителя видеосигнала с относитель­но большим размахом (около 2,5 В) и полным спектром (до 6 МГц). Для полу­чения удовлетворительной работы звуко­вого тракта процессора необходимо до­биться минимального уровня посторон­них наводок на вывод 5 со спектральны­ми компонентами, попадающими в поло­су пропускания УПЧЗ, Это должно быть обеспечено как схемотехникой тракта, так и топологией печатной платы.

VT102 вмес­те с видеосигналом присутствует и час­тотно-модулированная звуковая под 24124w2221y ;не-сущая с частотой 6,5 или 5,5 МГц (в зави­симости от стандарта принимаемого сиг­нала). Поднесущая звука выделяется фильтром, образованным дросселем L101, конденсаторами С101, С100 и вход­ной емкостью полосовых фильтров ZQ101,ZQ102. Фильтр имеет полосу про­пускания около 1 МГц с максимумом на частоте около 6 МГц. Его применение обеспечивает дополнительное под 24124w2221y ;авле­ние компонент видеосигнала, особенно сигналов опознавания при приеме сигна­лов SECAM, которые могут вызвать не­приятный рокот в канале звука. Исполь­зование такого фильтра совместно с уз­кополосными    пьезокерамическими фильтрами ZQ101 ZQ102 позволяет по­лучить довольно высокую чистоту под 24124w2221y ;не-сущей звука, под 24124w2221y ;аваемой на вход УПЧЗ в процессоре DA100 (вывод5). Конденса­тор С102 дополнительно уменьшает уро­вень наводок на этот вывод сигналами с выводов 2, 3 и 7 процессора. С той же целью и вывод 6 (вход сигнала звука от внешнего источника) зашунтирован кон­денсатором С 140.

К выходу частотного детектора (вывод 1) процессора DA100 под 24124w2221y ;ключен конден­сатор С154 цепи коррекции предыскаже­ний. С этого выхода снят сигнал на усили­тель на транзисторе VT108, SCART (Х102). Для обеспечения режима работы по постоянному току напряжение с выво­да 1 процессора на базу транзистора VT108  поступает  через делитель R141R146.

Вывод 1 процессора DA100 внутри его под 24124w2221y ;ключен к входу регулируемого пред­варительного усилителя 34, вход регули­ровки которого (вывод 5) для изменения громкости не использован. Через фильт­рующую цепь R440C419R441 D801). В "дежурном" режиме работы телевизора напряжение на выводе 5 близко к нулю. В рабочем режиме оно равно +5 В, т. е. усилитель работает в режиме макси­мального усиления. В результате непри­ятные щелчки в динамических головках при включении/выключении телевизора отсутствуют.

Выход усилителя 34 (вывод 50) про­цессора DA100 через делитель R310R302 и конденсатор С301 под 24124w2221y ;ключен к усили­телю мощности 34 - вывод 3 микросхе­мы DA300 (TDA7056B).

Микросхема TDA7056B    фирмы PHILIPS представляет собой мостовой усилитель с коэффициентом усиления около 100. К его выходу (выводы 6 и 8) может быть под 24124w2221y ;ключена нагрузка: либо две динамические головки сопротивле­нием по 8 Ом, включенные последова­тельно (в моделях с кинескопами, имею­щими размер экрана по диагонали 51 и 54 см), либо одна головка сопротивле­нием 16 Ом (в модели с кинескопом 37 см). В последнем случае возможно также под 24124w2221y ;ключение к нему головных те­лефонов с автоматическим выключением динамической головки. Это предусмот­рено специальной конструкцией теле­фонного гнезда Х301. Микросхема DA300 имеет вход регулировки громкости - вы­вод 5. Изменением постоянного напря­жения на нем от +0,4 до +1,2 В обеспечи­вается диапазон регулировки более 60 дБ. Поскольку управляющее напряже­ние на выводе управления 2 контроллера D402 изменяется в пределах от 0 до +5 В, для согласования уровней и обеспечения плавности регулировки громкости ис­пользован   нелинейный   делитель R439R303VD301C305.

VD811 со сглаживающими конденса­торами С826, СЗОЗ. Последний под 24124w2221y ;авля­ет высокочастотные помехи. Отдельное питание усилителя обеспечило полное отсутствие влияния тракта 34 на параме­тры изображения при относительно большой (более 3 Вт) максимальной вы­ходной мощности.

Тракт звукового сопровождения имеет также вход (вывод 6 процессора DA100) для под 24124w2221y ;ачи сигнала 34 от внешнего ис­точника, например видеомагнитофона. Чувствительность тракта - около 300 мВ. Сигнал поступает на него через разъем SCART, резистор R149 R150 и разде­лительный конденсатор С160. Коммута­тор в процессоре DA100 под 24124w2221y ;ает на вход предварительного усилителя сигнал с вывода 6 или с выхода звукового демо­дулятора (вывод 1).

Управляется коммутатор напряжени­ем на выводе 16, который под 24124w2221y ;ключен к транзисторному ключу VT107. Через этот же вывод управляется и коммутатор видеосигналов. Транзисторный ключ VT107 под 24124w2221y ;соединен к выводу 12 микро­контроллера D402. Закрытому состоя­нию транзистора VT107 соответствует воспроизведение сигналов от внешнего источника, открытому - прием эфирных программ.

DA100. Входной полный видеосигнал, в котором должна отсутствовать под 24124w2221y ;несу-щая частоты звука, проходит в процессор либо через вывод 13 (прием из эфира), либо через вывод 15 (сигнал с видеомаг­нитофона или видеопроигрывателя). Поднесущие звука в видеосигнале под 24124w2221y ;ав­ляются двухстандартным режекторным фильтром ZQ103 с частотами под 24124w2221y ;авления 5,5 и 6,5 МГц. Печатная плата предусмат­ривает также и установку двух отдельных фильтров на эти частоты.

Канал синхронизации процессора имеет амплитудный селектор, выделяю­щий из полного видеосигнала смесь син­хроимпульсов. Он автоматически настра­ивается по входному сигналу так, что его пороговый уровень находится примерно посредине между уровнем вершин синх­роимпульсов и уровнем "черного" в сиг­нале. Этим обеспечивается максималь­ная надежность выделения синхросигна­лов даже при очень большом уровне шу­мов и помех.

Устройство строчной синхронизации процессора построено по традиционной двухпетлевой структуре. В ней использу­ются управляемый по частоте задающий генератор и две петли ФАПЧ. Основные параметры первой петли, такие как шири­на полосы захвата и удержания, опреде­ляются цепями, под 24124w2221y ;ключенными к выводу 40 процессора: элементами пропорцио­нально-интегрирующего      фильтра C127R126C128.

Фильтр нижних частот второй петли имеет внешний конденсатор С121, под 24124w2221y ;ключен­ный к выводу 39 процессора. На этот же вывод через резистор R123 с под 24124w2221y ;строеч-ного резистора R122

Компенсация времени задержки про­исходит в пределах от 0 до 10 мкс, что позволяет использовать в выходном кас­каде строчной развертки телевизора как мощные быстродействующие транзисто­ры структуры МДП, так и биполярные, причем с относительно невысоким быст­родействием. Выход сигнала управления строчной разверткой (вывод 37) выпол­нен на транзисторе структуры п-р-п по схеме с открытым коллектором, т. е. он требует под 24124w2221y ;ачи внешнего напряжения пи­тания. Максимально допустимый втекаю­щий ток для этого вывода равен 10 мА. Напряжение на нем не должно превышать 10В. Напряжение "нуля" при таком втека­ющем токе - не более 0,4 В, что позволя­ет под 24124w2221y ;ключить этот выход непосредствен­но к базе предвыходного кремниевого транзистора структуры п-р-п, для которо­го напряжение открывания - более 0,6 В.



Процессор имеет отдельный вывод питания каскадов задающего генератора строчной развертки - вывод 36. Он мо­жет быть использован для запуска раз­вертки от маломощного источника. В те­левизоре это не используется, и вывод под 24124w2221y ;ключен к цепи напряжения +9 В через развязывающую цепь R1

RC R109, R111, под 24124w2221y ;клю­ченные к стабилизатору напряжения +31 В на стабилитроне VD101. Во время обратного хода кадровой развертки кон­денсатор быстро разряжается через внут­ренний разрядный ключ процессора, а во время прямого хода он заряжается через эти резисторы. Параметры элементов вы­браны так, чтобы за время прямого хода напряжение на конденсаторе возрастало примерно на 2,5 В. Так как зарядная цепь под 24124w2221y ;ключена к стабильному источнику с довольно большим значением напряже­ния, нарастание происходит с высокой линейностью в течение около 19,5 мс при работе в стандарте 50 Гц или около 16 мс в стандарте 60 Гц.

Задающий генератор кадровой раз­вертки выполнен по так называемой "счет­ной" структуре, при которой период в от­сутствие сигнала задается путем под 24124w2221y ;счета строк, прошедших от начала кадра. Раз­рядный ключ включается в момент начала кадрового синхронизирующего импульса в принимаемом сигнале, а без сигнала - импульсом от счетчика-делителя частоты задающего генератора строчной разверт­ки. Этим обеспечивается малое отклоне­ние частоты кадровой развертки от номи­нальной при отсутствии входного сигнала.

R601C600 под 24124w2221y ;ключен выходной усилитель кадровой развертки на микросхеме DA600. На вто­рой вход дифференциального усилителя процессора (вывод 41) с выходного уси­лителя под 24124w2221y ;ан сигнал ОС по току и посто­янному напряжению. Напряжение ООС по току, снимаемое с движка резистора R61 и под 24124w2221y ;аваемое на вывод 41 процессора че­рез резистор R611, обеспечивает точное совпадение формы отклоняющегося тока с формой напряжения, получаемого на задающем конденсаторе С 111. Цепь ОС по постоянному напряжению с делителя R607R608R61

Вход напряжения обратной связи (вы­вод 41) внутри процессора под 24124w2221y ;ключен также к входу внутреннего узла защиты. Последний выключает выходные видео­усилители R, G, В (на выводах 18-20 не­зависимо устанавливается уровень гаше­ния +0,4 В) при увеличении или уменьше­нии напряжения ОС на выводе 41 более чем на 1,5 В от среднего значения (около 2,5В). Обычно это происходит при выходе из строя выходного кадрового усилителя DA600. В результате уменьшается яр­кость свечения горизонтальной линии при отказах кадровой развертки, что предот­вращает повреждение кинескопа.

На размах пилообразного напряжения на задающем конденсаторе С111 (и, сле­довательно, на размер изображения по вертикали) влияет значение напряжения источника, к которому он под 24124w2221y ;ключен через зарядный резистор, что и использовано для стабилизации размера по вертикали в зависимости от изменения тока лучей кинескопа: при увеличении тока напряже­ние должно снижаться, при уменьшении тока - увеличиваться. Для этого в точку соединения резисторов R109 и R111 че­рез резистор R110 под 24124w2221y ;ано корректирую­щее напряжение с вывода 8 строчного трансформатора Т701. При малом токе лу­чей напряжение на этом выводе равно около +26 В, а при максимальном токе (около 1 мА) оно снижается до 2...3 В.

DA1 Из полного цветового телевизион­ного видеосигнала режекторные фильтры вырезают под 24124w2221y ;несущие сигналов цветнос­ти. Частота режекции определяется авто­матически в зависимости от принимае­мой системы телевидения. Для калибров­ки частоты настройки режекторных филь­тров используется сигнал кварцевого ге­нератора декодера цветности. Специаль­ное устройство управляет настройкой ре­жекторных фильтров. Оно имеет внешний элемент - развязывающий конденсатор С139, под 24124w2221y ;ключенный к выводу 12 процес­сора.

После режекторного фильтра сигнал яркости проходит через внутреннюю ли­нию задержки, которая обеспечивает совпадение сигналов яркости и цветнос­ти, под 24124w2221y ;аваемых на матрицу R, G, SECAM PAL.

Дальше яркостный сигнал приходит на усилитель-корректор, АЧХ которого мож­но изменять напряжением на его управля­ющем входе (вывод 14 процессора). Это позволяет установить оптимальные ха­рактеристики канала яркости в зависимо­сти от условий приема. При сильных сиг­налах можно под 24124w2221y ;нять АЧХ усилителя в об­ласти частот 2...4 МГц, что улучшает про­рисовку мелких деталей изображения. При плохом приеме полосу усилителя можно уменьшить, что обеспечит мень­шую заметность шумов ("снега") на изоб­ражении.

После прохождения усилителя-кор­ректора яркостный сигнал поступает на матрицу R, G, В для получения сигналов основных цветов.

DA100. PAL NTSC. Де­кодер автоматически распознает их и адаптирует свои параметры под 24124w2221y ; прини­маемый сигнал.

Процессор DA100 имеет выводы 34 и 35 для под 24124w2221y ;ключения кварцевых резона­торов. Их коммутатор также входит в де­кодер.

Для декодирования сигналов SECAM требуется внешний декодер TDA8395. PAL/NTSC/ SECAM TDA8362 очень гибким. Однако в телевизоре М04 декодер системы NTSC не используется, поэтому в нем применен только один резонатор ZQ106 на частоту 4,433619 МГц, под 24124w2221y ;клю­ченный к выводу 35, а на вывод 34 под 24124w2221y ;ано напряжение питания через резистор R120. В такой конфигурации процессор даже не пытается идентифицировать сис­тему NTSC, а проверяет сигнал по принци­пу: "PAL" или "не PAL". PAL, DA101 (TDA4665), под 24124w2221y ;клю­ченная к выводам 28-31 процессора. Ес­ли же принимается сигнал SECAM, то его определением и декодированием "зани­мается" микросхема DA102 (TDA8395).

PAL кварцевый генератор процессора син­хронизируется с под 24124w2221y ;несущей по частоте и фазе системой ФАПЧ, которая работает по "вспышкам" на задней площадке гася­щих импульсов строк в видеосигнале. Па­раметры системы ФАПЧ (полоса захвата и полоса удержания) определяются про­порционально-интегрирующим фильт­ром C125R127C126, под 24124w2221y ;ключенным к вы­воду 33 процессора. В декодере приме­нен коммутатор постоянной времени фильтра системы ФАПЧ, что обеспечива­ет быстрый вход в синхронизм при пере­ключении систем или принимаемых про­грамм и надежное слежение за частотой и фазой цветовой под 24124w2221y ;несущей в режиме синхронизации. Этим достигается высо­кая помехозащищенность декодера от помех и шумов в сигнале. Декодер имеет также узел блокировки демодуляторов R-Y B-Y PAL, если не определена система или из-за низкого уровня входного сигнала невозможно на­дежное декодирование цветовой инфор­мации. Узел блокировки имеет гистере­зис для исключения неприятного "мига­ния" цвета при неудовлетворительных ус­ловиях приема.

При приеме сигналов SECAM процес­сор DA100 лишь выделяет сигналы цвет­ности из полного видеосигнала и переда­ет их на вывод 27, который непосредст­венно связан с входом декодера SECAM - выводом 16 микросхемы DA102. Резис­тор R142

В декодере DA102 сигнал под 24124w2221y ;несущих цветности SECAM усиливается линейным регулируемым усилителем, который обеспечивает лучшее отношение сиг­нал/шум по сравнению с применяющими­ся обычно усилителями-ограничителями сигналов цветности SECAM. Петля ОС ре­гулировки усиления имеет порог, значе­ние которого - около 10 мВ размаха под 24124w2221y ;-несущей на входе. При входном напряже­нии ниже этого порога невозможно на­дежное декодирование. В таком случае выходы цветоразностных сигналов вы­ключены и телевизор воспроизводит чер­но-белое изображение без "цветного" шума. Для исключения "мигания" цвета вблизи порогового уровня узел выключе­ния имеет гистерезис около 3 дБ. Устрой­ство слежения за уровнем использует в качестве измерительных "пакеты" под 24124w2221y ;-несущей цветности, расположенные на задних площадках строчных гасящих им­пульсов в "синих" строках. Они выделяют­ся ключевым узлом, который управляется сигналом, сформированным из трехуров­невых импульсов (SSC),

Напряжение под 24124w2221y ;несущей цветности, усиленное усилителем декодера, посту­пает на внутренний фильтр коррекции ВЧ предыскажений (фильтр КВП или так на­зываемый фильтр "клеш"). Этот фильтр эквивалентен колебательному контуру с частотой настройки 4,286 МГц и доброт­ностью около 16. Он настраивается на нужную частоту специальным узлом. В ка­честве образцового использован сигнал частотой 4,433619 МГц, под 24124w2221y ;аваемый с кварцевого генератора видеопроцессо­ра (вывод 32) на вывод 1 декодера во вре­мя обратного хода по кадрам, когда вклю­чается режим "калибровки". Напряжение настройки фильтра после калибровки "за­поминается" конденсатором С158, под 24124w2221y ;­ключенным к выводу 7 декодера. Демодулятор ЧМ цветоразностных сигналов декодера построен по традици­онной схеме с ФАПЧ. Генератор, входя­щий в систему ФАПЧ, калибруется по сиг­налу частотой 4,433619 МГц, как и фильтр КВП, во время обратного хода по кадрам. Управляющее напряжение запоминается на конденсаторе С 159, под 24124w2221y ;ключенном к выводу 8 декодера DA1

В декодере применена построчная цве­товая синхронизация. Она обеспечивается цифровой системой управления, в которой использованы трехуровневые импульсы (SSC), сигнал частотой 4,433619 МГц и входной сигнал SECAM. Эта же система управляет выходным коммутатором, т. е. вырабатывает сигнал формирования "пло­щадок" привязки к уровню черного в ин­тервалах строчного обратного хода, блоки­рует "нерабочий" канал в течение строки (известно, что в системе SECAM использо­вана поочередная передача цветовых сиг­налов: в смежных строках присутствует ин­формация о разных цветах) и выключает выходные сигналы при малом входном сигнале на выводе 16. Если система управ­ления определяет систему SECAM, то вы­вод 1 декодера DA102, под 24124w2221y ;ключенный к вы­воду 32 видеопроцессора DA100, начинает потреблять ток около 150 мкА. На это уве­личение тока процессор реагирует увели­чением напряжения на выводе 32 пример­но до +5 В, при котором система управле­ния декодера включает выходной коммута­тор и разрешает под 24124w2221y ;ачу на выводы 9 и 10 выходных цветоразностных видеосигна­лов. При этом выходы декодера PAL

Поскольку в системе SECAM в каждой строке передается сигнал только одного из цветов, то при передаче "красной" строки цветоразностный видеосигнал присутствует только на выводе 9, а на вы­воде 10 отсутствует, и, наоборот, при пе­редаче "синей" строки, т.е. цветоразност-ные видеосигналы чередуются с "пусты­ми" строками. Такие сигналы поступают через конденсаторы С 152 и С 153 на выво­ды 16 и 14 линии задержки DA101. В ней задержанные на длительность строки цветоразностные сигналы "вставляются" в "пустые" строки. В результате на каждом выходе линии задержки (выводы 11 и 12) формируются полноценные цветоразно­стные видеосигналы одного цвета ("крас­ного" или "синего"), которые, как и сигна­лы системы PAL,

Декодер DA102 питается от источника напряжения +9 В через развязывающий фильтр R143C155C156.

R, G, полностью входит в процессор DA100. "Красный" и "синий" цветоразностные сигналы пе­ред под 24124w2221y ;ачей на матрицу, формирующую "зеленый" цветоразностный сигнал, про­ходят в процессоре через регулируемые усилители, входы управления которых под 24124w2221y ;ключены к выводу 26. Управляющее напряжение на выводе 26 может изме­няться от 0 до +5 В, однако это обеспечи­вает регулировку размахов цветоразно­стных сигналов (насыщенности изобра­жения) практически от нуля до уровня, значительно превышающего необходи­мый для правильного матрицирования R, G, D402 R425R437.

Три цветоразностных сигнала поступа­ют на матрицу R, G, В, куда под 24124w2221y ;ан сигнал яркости. В результате их алгебраического сложения в необходимых соотношениях получаются сигналы основных цветов R, G, В. Они через регулируемые усилители и эмиттерные повторители проходят на выводы 18-20 процессора. Управляю­щие входы усилителей объединены и под 24124w2221y ;­ключены через ограничитель уровня бе­лого к выводу 25 процессора для регули­ровки контрастности изображения напря­жением в пределах от 0 до +5 В. Ограни­читель уровня белого в выходных сигна­лах начинает работать, если напряжение на любом из выходов достигает +6 В. При этом напряжение управления контраст­ностью уменьшается так, чтобы не превы­шалось указанное значение.

R, G, В имеют входы, через которые регулируют посто­янную составляющую в выходных сигна­лах. Они под 24124w2221y ;ключены к выводу 17 процес­сора для регулировки яркости изображе­ния. Размах выходных сигналов на выво­дах 18-20 при максимальной контраст­ности - около 4,5 В, а интервал изменения их постоянной составляющей - около 2 В при изменении управляющего напря­жения яркости от 0 до +5 В. Уровень чер­ного в выходном сигнале равен около 1,25 В при среднем значении (2,5 В) уп­равляющего напряжения на выводе 17.

R, G,

R, G, DA100 могут быть под 24124w2221y ;аны внешние сигналы R, G, R, G, В сигналы под 24124w2221y ;ают на выводы 22-24 про­цессора. Их размах должен быть в преде­лах 0,7...1,4 В. Коммутатор управляется через вывод 21 процессора. При напряже­нии на нем в пределах 0,7... 1,4 В внешние сигналы с выводов 21-24 проходят на со­ответствующие выводы 18-20. При этом остаются работающими регуляторы ярко­сти и контрастности.

R, G, R, G, В (выводы 18-20) пе­рейдут в высокоимпедансное состояние, т. е, будут выключены. В таком случае на них и, следовательно, на входы внешних видеоусилителей можно под 24124w2221y ;ать сигналы R, G,

Рассмотрим их работу на примере "зе­леного" видеоусилителя. Емкость нагруз­ки заряжается через резистор R217, VT204 R218, R218, VT203 (транзистор VT204 при этом закрыт падением напряжения на диоде VD202). R216 R215 R212 VD204 R, G, В процес­сора DA100 по постоянному току.



Уровень черного на "зеленом" катоде кинескопа устанавливают движком резис­тора R2 на уровне 125... 130 В. На "крас­ном" и "синем" катодах то же делают рези­сторами R204 R224 соответственно. Размахи сигналов на "красном" и "синем" катодах (регулировка баланса в белом) ус­танавливают резисторами R201 R221 соответственно, под 24124w2221y ;страивая их под 24124w2221y ; раз­мах "зеленого" сигнала, имеющего фик­сированный коэффициент усиления.

(R220, R200) R232) кинескопа. Панель кинеско­па Х201 имеет встроенные разрядники с пробивными напряжениями 9...12 кВ для фокусирующего электрода, 2...3 кВ для ускоряющего электрода и 0.4...1 кВ для остальных электродов кинескопа. "Общие" выводы разрядников, соединен­ные вместе, отдельным проводником под 24124w2221y ;ключены к внешнему проводящему покрытию (аквадагу) кинескопа. Послед­нее еще одним проводником (BCL)

DA100, к которому под 24124w2221y ;ключен внутренний каскад на транзисторе с открытым коллектором. Нагрузка каскада - резистор R130

VT700. В его коллекторной цепи вклю­чен импульсный трансформатор Т700, вторичная обмотка которого под 24124w2221y ;клю­чена к эмиттерному переходу выход­ного транзистора VT701. R701 VD711. VD701 от источника питания. После перехода телевизора из дежурного режима в рабочий, т. е. после запуска строчной развертки, диод закрывает­ся. Особенность построения предвы­ходного каскада - его связь с задаю­щей частью только по переменному току через конденсатор С700. Это ис­ключает повреждение элементов предвыходного каскада при любых неисправностях задающего генерато­ра в процессоре DA100.

Выходной каскад строчной раз­вертки (транзистор VT701) собран по традиционной схеме. Применен­ный в нем транзистор BU2508DF имеет встроенный диод, включен­ный между коллектором и эмитте­ром, и полностью изолированный корпус. В выходном каскаде исполь­зован диодно-каскадный строчный трансформатор (ТДКС) типа РЕТ-22-02. Длительность обратного хода строчной развертки и импульсное напряжение на коллекторе транзис­тора VT701 определяются напряже­нием питания выходного каскада и параметрами контура обратного хода, образованного индуктивнос­тью строчных катушек отклоняющей системы (ОС) кинескопа, парамет­рами ТДКС и суммарной емкостью конденсаторов С705, С706. Для те­левизоров на кинескопе с диагона­лью экрана 51 см и диаметром гор­ловины 29 мм, имеющем индуктив­ность ОС около 2 мГн, устанавлива­ют конденсатор С705 емкостью 6800 пф, а в моделях с кинескопом 37 см, диаметром горловины 22,5 мм и индуктивностью ОС около 2,6 мГн - емкостью 4700 пф. В отдель­ных аппаратах конденсатор С706 емкостью 1000 пф может отсутство­вать. Основным требованиям к кон­денсаторам С705 и С706 (малые по­тери на высокой частоте и большое рабочее напряжение) удовлетворя­ют только пленочные полипропиле­новые конденсаторы (по зарубеж­ной терминологии - МКР) на напря­жение не менее 1600 В. Использова­ние других типов, например поли-этилентерефталатных, недопустимо из-за возможности их возгорания в связи с большими потерями.

L700, а также емкостью конденсатора S-коррек-ции С714. Цепь C713R717VD709, включенная параллельно конденса­тору С714, под 24124w2221y ;авляет паразитные колебания в контуре прямого хода, вызываемые резким изменением режима работы транзистора VT701 при контрастных переходах на изоб­ражении. Основное требование к конденсатору С714 -малые поте­ри, ему удовлетворяют пленочные полипропиленовые конденсаторы на напряжение не менее 250 В.

Контур строчного отклонения при напряжении питания около 115 В обеспечивает размах отклоняю­щего тока около 3 А, длительность обратного хода около 12 мкс, высо­кое напряжение на аноде кинескопа +25 кВ (для модели на кинескопе с диагональю экрана 51 см). Для те­левизора на кинескопе 37 см размах отклоняющего тока равен около 2,2 А и примерно такие же остальные параметры. Амплитуда импульса обратного хода на коллекторе тран­зистора VT701 в обеих моделях - около 1000 В.

Напряжение питания на выходной каскад под 24124w2221y ;ано через фильтр R711C708.

с обмотки 4-5 через выпрямитель на диоде VD711 - напряжение +26 В для питания кадровой и предвы­ходного каскада строчной развер­ток; с вывода 2 через ограничитель­ный резистор R713 VD705 напряжение +200 В для выходных видеоусилителей. Последнее "задублировано" напря­жением +115 В через диод VD706 для предотвращения перегрузок и повреждения ТДКС большим то­ком анода кинескопа при отказе вы­прямителя VD705.

R719 R1 VD103 в цепь регулировки контрастности, уменьшая размах сигналов на като­дах кинескопа и прекращая рост то­ка лучей. Для кинескопа с диагона­лью 37 см предельное значение тока лучей равно 0,8 мА. Поэтому сопро­тивление резистора R719 в моделях 51М04 и 54М04 равно 27 кОм, в мо­дели 37М04 - 33 кОм. Вывод 8 ТДКС соединен также с внешним проводящим покрытием кинескопа - аквадагом. Это уменьшает геоме­трические искажения растра при из­менении яркости изображения по вертикали.

R707, R708, VD704 и заряжают конденса­тор С711 до напряжения около 350 В. При выключении телевизора и пре­кращении работы строчной развертки оно оказывается под 24124w2221y ;анным на моду­лятор кинескопа через резистор R706. Кинескоп закрывается на время разрядки конденсатора С711 через резисторы R706, R709, R710.

Выходом задающей части кадро­вой развертки служит вывод 43 про­цессора DA100. С него напряжение поступает на внешний выходной усилитель кадровой развертки - выводы 1 и 3 микросхемы DA600. TDA3654, TDA3654Q, TDA3653B TDA3653C PHILIPS. R601C600 снижает уровень наводок на вход усилителя от строчной раз­вертки, что может значительно уве­личить потребляемый микросхемой DA600 ток и вызвать ее перегрев. Конденсатор С601 предотвращает самовозбуждение усилителя на вы­соких частотах. Для этой же цели служит   и   демпферная   цепь R604C604,

Выходной каскад в микросхеме DA600 выполнен по двухтактной схеме. Его выход - вывод 5 микросхе­мы нагружен на кадровые катушки ОС. Для развязки выхода усилителя по постоянному току последова­тельно с ними включен раздели­тельный конденсатор С609. Режим усилителя задан делителем напря­жения R607R608R61 DA100 R618 R609C608

VD600, R619 R602 DA600 возникают короткие (около 1 мс) импульсы кадровой частоты с амплитудой около 25 В, которые с  резистора  R602  делителя R619R602 D402. С движка под 24124w2221y ;строечного резистора R616 R613

телевизора пост­роен по схеме стабилизированного преобразователя с бестрансформа­торным входом, работающего на по­вышенной (30...60 кГц) частоте. В нем входное сетевое напряжение (170...242 В) выпрямляется сетевым выпрямителем, а полученное посто­янное напряжение (230...350 В) пи­тает мощный преобразователь. Как и в большинстве современных теле­визоров, преобразователь в телеви­зорах "Рубин" собран по схеме с так называемым "обратным" включени­ем диодов: разделением во време­ни работы транзисторного ключа на сетевой (первичной) стороне и ра­боты выпрямителей на вторичной стороне.

Поясним принцип работы такого преобразователя. В каждый период его работы первичная обмотка им­пульсного трансформатора на неко­торое время под 24124w2221y ;ключена к выходу сетевого выпрямителя через тран­зисторный ключ. Диоды вторичных выпрямителей при этом закрыты и не влияют на ток в первичной об­мотке, который нарастает от нуля до некоторого значения. Последнее определяется несколькими факто­рами: напряжением на выходе вы­прямителя, индуктивностью первич­ной обмотки и временем, в течение которого открыт ключ. Ток в обмотке

Выходной мощностью блока и, сле­довательно, его выходным напряже­нием можно управлять, изменяя вре­мя накопления энергии в трансфор­маторе, т. е. продолжительность от­крытого состояния ключа. Для обес­печения стабильности выходных на­пряжений это время должно зависеть от входного напряжения и мощности, отдаваемой в нагрузку. Чем больше входное напряжение, под 24124w2221y ;аваемое на трансформатор, тем меньшее время требуется для накопления необходи­мой энергии, и наоборот. При возрас­тании нагрузки продолжительность накопления должна быть больше для увеличения энергии, запасаемой в трансформаторе в каждом периоде работы. Режим работы ключа изменя­ется специальным устройством уп­равления. Оно должно иметь высокое быстродействие, так как напряжение в питающей сети может изменяться скачками, как и нагрузка блока.

В телевизорах "РУБИН" устройст­во управления собрано на специаль­ной микросхеме TDA4605-2 SIEMENS TDA4605 THOMSON). Эта микросхема пред­назначена для управления мощным транзистором структуры МДП, для которого характерна большая емкость цепи затвора (до несколь­ких тысяч пФ). Особенность микро­схемы TDA4605-2 - малый потреб­ляемый ток (около 0,8 мА) перед включением по выводу питания ^вы­вод 6), что позволяет запускать ее от маломощной цепи.

Блок питания телевизоров содер­жит сетевой помехопод 24124w2221y ;авляющий фильтр (С801, С802, L800, (VD800, VD801, VD803, VD804) D800, (VT800), (VD811-VD813, (D801, D802) (R801

FU801 R806 и активным сопротивлением обмо­ток дросселя L800 ограничен им­пульсный ток зарядки этого конден­сатора в момент включения телеви­зора до значений 25...30 А, что безо­пасно для диодов выпрямителя. Си­ловым ключом VT800 служит транзи­стор BUZ90A SIEMENS. Он управляется импульсами, приходя­щими на его затвор с вывода 5 мик­росхемы управления D800. Резис­тор R816

После включения телевизора на­чинается процесс запуска микро­схемы D800 током, протекающим через резистор R808 и ее вывод 6. Сначала этот ток (его среднее зна­чение - около 2 мА) заряжает кон­денсатор С812.Пока напряжение на выводе 6 микросхемы ниже ее поро­га включения, потребляемый микро­схемой ток (0,5...0,8 мА) мало влия­ет на процесс зарядки конденсато­ра. Когда напряжение на нем (и на выводе 6) достигает значения 12...13 В, микросхема включается, потребляемый ею ток увеличивает­ся до 10...15 мА. С некоторого мо­мента начинается процесс запуска, т. е. на затвор транзистора VT800 поступает первый открывающий им­пульс. Так называемый "мягкий" за­пуск, при котором длительность первых импульсов на затворе тран­зистора минимальна, обеспечива­ется под 24124w2221y ;ключенным к выводу 7 мик­росхемы конденсатором С811. Это необходимо для того, чтобы снизить нагрузку на силовые элементы бло­ка питания, так как вначале он рабо­тает практически в режиме коротко­го замыкания по вторичным цепям из-за того, что конденсаторы фильт­ров выпрямителей разряжены. При­чем микросхема DA800 VD807,

При коротких замыканиях или пе­регрузках по выходам блока напря­жения на них не достигают номи­нальных значений, а напряжение на конденсаторе С812 уменьшается из-за потребления тока микросхе­мой D800. Когда это напряжение снижается до 6...7 В, микросхема D800 выключается и процесс ее за­пуска повторяется.

VT800 VD811-VD813, VD802, VD807

Очередной импульс, открывающий транзисторный ключ VT800, с выхода микросхемы D800 (вывод 5) будет по­дан не ранее, чем вся накопленная в трансформаторе Т800 энергия уйдет в нагрузку через диоды вторичных вы­прямителей. Для этого микросхема имеет вход детектора "нуля" - вывод 8, который под 24124w2221y ;ключен к обмотке ОС (вы­воды 3-4 трансформатора) через ре­зистор R805 R809C805, под 24124w2221y ;авля­ющую паразитные колебания в этой об­мотке. Признаком окончания такого процесса в трансформаторе служит уменьшение до нуля напряжений на всех его обмотках. После того, как мик­росхема D800 зафиксировала "нуль" на своем выводе 8, очередной открываю­щий импульс на выводе 5 начнет фор­мироваться через 4... 5 мкс. Это сделано для того, чтобы при малых нагрузках (как, например, в дежурном режиме), когда открывающие импульсы имеют длительность всего 1...2 мкс, частота работы блока не становилась слишком высокой (при указанной задержке она равна 50...70 кГц).

Стабильность выходных напряже­ний обеспечивается цепью ОС, со­держащей выпрямитель на диоде VD802 с фильтрующим конденсато­ром С807. На нее через цепь R809C805 поступают импульсы с об­мотки ОС трансформатора. Напряже­ние с конденсатора С807 через дели­тель R802-R804 проходит на вывод 1 - вход усилителя ошибки микросхе­мы D800. Усилитель выполнен по диф­ференциальной схеме. К его второму входу под 24124w2221y ;ключен высокостабильный источник напряжения +0,4 В. Любое изменение выходных напряжений со­провождается изменением напряже­ния на входе усилителя. При его уве­личении выше порогового значения 0,4 В длительность импульсов на вы­воде 5 микросхемы уменьшается, а при его снижении увеличивается. Цепь ОС должна иметь высокое быст­родействие для эффективного под 24124w2221y ;ав­ления большого уровня пульсаций ча­стотой 100 Гц на конденсаторе С814. Такой результат достигнут за счет ма­лого значения емкости конденсатора С807, т. е. малой постоянной времени выпрямителя ОС. Кроме того, это обеспечивает быструю реакцию блока на скачкообразные изменения напря­жения в питающей сети и на резкие изменения нагрузки, которые, напри­мер, могут быть вызваны работой уси­лителя 34 канала звука.



R812R813,под 24124w2221y ;соединенный к вы­воду 3 микросхемы D800,определяет минимальное рабочее напряжение блока питания. К этому выводу в мик­росхеме под 24124w2221y ;ключен компаратор с по­рогом срабатывания около 1 В. Если напряжение на выводе меньше поро­гового, компаратор блокирует микро­схему. При указанных на схеме номи­налах блок выключается при падении напряжения в сети ниже 160... 170 В. Такое ограничение уменьшает токо­вую нагрузку на силовой транзистор­ный ключ VT800 при значительном снижении напряжения сети и при вы­ключении телевизора.

R811C813 R81 до порога срабатывания компаратора в микросхеме D800, который через ее внутреннее логическое устройство выключает силовой ключ и разряжает конденсатор. Порог срабатывания компаратора определяется выходным напряжением усилителя ошибки мик­росхемы и снижается при увеличении напряжения на входе усилителя выше 0,4 В. Следовательно, время зарядки конденсатора С813 до срабатывания компаратора определяет длитель­ность импульса, включающего сило­вой ключ. При этом от постоянной времени зарядной цепи R811С813 за­висит максимально возможная дли­тельность открывающих силовой ключ импульсов, т. е. максимальная выход­ная мощность блока (в нашем случае около 100 Вт). Такое ограничение до­полнительно защищает элементы блока и остальной части телевизора от повреждений при перегрузках.

Для уменьшения выброса напряже­ния на стоке силового транзистора VT800 при его закрывании от индук­тивности рассеяния трансформатора Т800 служит цепь R819C816VD809. Конденсатор С817 задерживает фронт нарастания этого напряжения до полного закрывания транзистора, что уменьшает мгновенную мощ­ность, выделяющуюся в нем. Все эти элементы обеспечивают надежную защиту силового ключа в различных режимах работы блока - от близкого к "холостому" ходу до максимальной выходной мощности. Отказы ключа (чаще всего пробой сток-исток) могут возникать только при значительном повышении напряжения в сети (до 300...350 В) или при пробое диодов вторичных выпрямителей. В первом случае возможен выход из строя и других элементов, особенно микро­схемы D800 и связанных с ней цепей, если током разрядки (до 200...250 А) конденсатора С814 через пробитый силовой транзистор будет пережжен его внутренний вывод истока. После этого короткое замыкание сетевого выпрямителя прекращается, но на­пряжение около 300 В через цепь сток-затвор пробитого транзистора VT800 может вызвать повреждения элементов в цепи его затвора, а также печатной платы в местах их располо­жения. Для исключения такой воз­можности в цепь питания ключа вве­дена плавкая вставка FU802

D801 (TDA8138A THOMSON) D802 (78L09) с вы­ходным напряжением +9 В. Особеннос­тью первой можно назвать то, что вы­ходное напряжение +12 В может быть выключено под 24124w2221y ;ачей уровня 0 на ее вход управления - вывод 3. Это использова­но для перевода телевизора в дежур­ный режим работы. Поскольку стабили­затор на микросхеме D802 под 24124w2221y ;ключен к выходу стабилизатора +12 В, то вы­ключается также и напряжение +9 В.

R801 с положительным темпера­турным коэффициентом сопротивле­ния. Блок состоит из двух элементов (секций): управляющего (АВ), под 24124w2221y ;клю­ченного непосредственно к сетевым проводам, и регулирующего (ВС), под 24124w2221y ;­соединенного к ним последовательно с катушкой размагничивания. Секции имеют хорошую тепловую связь. "Хо­лодное" сопротивление управляющей секции - 750...1500 Ом, регулирующей - около 18 Ом. Начальная амплитуда тока размагничивания определяется суммарным сопротивлением катушки размагничивания и "холодным" сопро­тивлением регулирующего элемента и равна примерно 7 А. Под действием протекающего тока секции разогрева­ются, их сопротивление увеличивается, а ток через катушку размагничивания уменьшается. Процесс продолжается до тех пор, пока сопротивление элемен­тов не достигнет десятков килоом. При этом управляющая секция обеспе­чивает постоянный под 24124w2221y ;огрев регулиру­ющей для уменьшения остаточного тока через катушку размагничивания.

L800. Дроссель содержит две одинаковые обмотки, намотанные на замкнутом ферритовом магнитопро-воде. Ток телевизора не вызывает его под 24124w2221y ;магничивания, так как для этого тока обмотки включены последова­тельно и встречно. Для напряжения помех они включены параллельно и согласно, что значительно снижает уровень высокочастотных наводок в сетевых проводах.

В  телевизорах  моделей  "РУ-БИН-37М04-1", "РУБИН-51 М04-1" и "РУ-БИН-54М04-1" использован микроконт­роллер управления INA84C641NS-168 (D402), PHILIPS. Вместо них могут быть приме­нены микроконтроллеры РСА84С640/19 или РСА84С640/30 этой же фирмы. Мо­дели телевизоров с такими микроконт­роллерами называют "РУБИН-37М04", "РУБИН-51 М04" и "РУБИН-54М04". Они отличаются только видом и положе­нием символов индикации, отображае­мых на экране.

Схемы   включения   микросхем INA84C641NS-168    (РСА84С641/68) и модификаций РСА84С640 различны и отличаются наличием или отсутствием ряда элементов и перемычек, что преду­смотрено конструкцией печатной платы. На принципиальной схеме (рис. 2) поло­жение перемычек показано для микро­контроллера       INA84C641NS-168 (РСА84С641/68). При использовании модификаций РСА84С640 необходимо установить или удалить элементы и пе­ремычки в соответствии с таблицей на принципиальной схеме. Далее рассмот­рена работа системы управления на ми­кроконтроллере    INA84C641NS-168 (РСА84С641/68), а для применения мик­роконтроллеров серии РСА84С640 бу­дут даны необходимые пояснения.

(D401),

Микросхема D402 имеет выходы уп­равления аналоговыми регулировками яркости (вывод 3), контрастности (5), насыщенности (4), громкости (2) и чет­кости (6). На каждом из них формиру­ются импульсы с фиксированной часто­той следования и амплитудой около 5 В. Длительность импульсов связана с положением соответствующей регу­лировки. Максимальному ее уровню со­ответствует максимальная длитель­ность импульсов. Для получения посто­янного напряжения управления вклю­чены фильтры: R426C418 R424C112 R425C416 R439C305 R444C122

Вывод 1 микроконтроллера D402 слу­жит выходом 14-разрядного ЦАП, кото­рый формирует импульсное напряжение для настройки селектора каналов (фик­сированной частоты и переменной скважности с амплитудой около +5 В). Так как для полного перекрытия в каждом под 24124w2221y ;диапазоне селектора необходимо из­менение напряжения от 0,5 до 27 В, вклю­чен дополнительный каскад на транзис­торе VT407. R422R427 R433 его коллек­торной нагрузки под 24124w2221y ;ано высокостабиль­ное напряжение +31 В со стабилитрона VD101. R432C415R431C413 R428 ограничивает максимальное значение напряжения настройки уровнем +27 В. Стабилизатор на стабилитроне VD101 питается от напряжения +115 В блока пи­тания через фильтр R436C1

Импульсный усилитель на транзисто­ре VT407 вносит некоторую температур­ную нестабильность в формируемое на­пряжение настройки из-за того, что ши­рина выходных импульсов зависит от времени включения и выключения тран­зистора, которое, в свою очередь, опре­деляется окружающей температурой. Для уменьшения ее влияния в каскаде применен быстродействующий транзис­тор РН2369 фирмы PHILIPS,

ZQ400 частотой 10 МГц, под 24124w2221y ;ключенным к выводам 31 и 32. Еще один внутренний генератор, тактирующий выведение на экран теле­визора сообщений о регулировках ("картинок"), имеет времязадающую цепь L401C405C406, под 24124w2221y ;соединенную к выводам 28 и 29 микросхемы. В вари­анте с модификациями РСА84С640 цепь образована элементами R450, R409 и под 24124w2221y ;ключена к выводу 28.

Через выводы 39 и 40 микроконтрол­лера D402 по двухпроводной цифровой шине ^С (SDA SCL DA401 PCF8582A R451C407. PCF8582E,

DA400 (SFH-506-36 SIEMENS TFMS-5360 DA402. R401. На него под 24124w2221y ;ано напряжение питания +5 В через фильтр R402C401.

R403, VD403, под 24124w2221y ;­ключенных к выводу 33 микроконтролле­ра, собрана цепь сброса, происходящего при включении телевизора в сеть. К это­му же выводу через резистор R404 под 24124w2221y ;­соединена кнопка SW9,

Для синхронизации работы генерато­ра "картинок" с частотами разверток ми­кросхема D402 R414 R415 под 24124w2221y ;аны сигналы строчной и кадровой частот со­ответственно.

Сигналы с генератора "картинок" че­рез выводы 22-24 микроконтроллера проходят на соответствующие выходные видеоусилители через цепи VD411R411, VD412R412, VD413R413. Для того чтобы выходы сигналов "картинок" не шунтиро­вались низким выходным сопротивлени­ем выходов R, G, DA100, R410 VT105 на вывод 21 про­цессора приходит сигнал, выключающий его выходы R, G, В на время прохожде­ния сигналов "картинок".

Микросхема D402 имеет вход (вывод 9) аналогового сигнала АПЧГ, поступаю­щего с детектора устройства АПЧГ ви­деопроцессора DA100. При напряжении на нем в интервале от +2 до +3 В микро­контроллер никак на это не реагирует. Такому напряжению соответствует точ­ная настройка селектора телевизора на принимаемый канал. В зависимости от того, за нижнюю или верхнюю границу интервала уходит входное напряжение, микроконтроллер увеличивает или уменьшает напряжение настройки се­лектора, изменяя скважность импульсов на своем выводе 1. Процесс продолжа­ется до тех пор, пока напряжение на вхо­де вновь не окажется в пределах 2...3 В. О работе детектора устройства АПЧГ в процессоре DA100 было рассказано раньше. Вход АПЧГ имеет и другие по­роговые значения входных напряжений, которые микроконтроллер использует в процессе автопоиска программ. Для того чтобы автоматическая наст­ройка проходила нормально, полный ин­тервал изменения входного напряжения на этом входе при перестройке телеви­зора должен находиться в пределах от О до +5 В.

Вход сигнала идентификации при­ема телевизионной станции в микро­контроллере D402 - вывод 34 (для мо­дификаций РСА84С640 - вывод 29). Если телевизор принимает эфирный сигнал, то на вход через ограничитель­ный резистор R116 поступает напряже­ние высокого уровня с вывода 4 процес­сора DA100. Если сигнал пропадает (на­пример, по окончании передачи), на­пряжение идентификации переключается на низкий уровень. Микроконтрол­лер включает при этом внутренний счет­чик времени на 5 мин, после которого он переключит телевизор в дежурный режим. Кроме того, этот вход использу­ется в режиме автопоиска программ для управления скоростью перестрой­ки. Появление сигнала идентификации при приближении к станции вызывает замедление скорости перестройки, что предотвращает ее проскакивание.

SW1 SW8, под 24124w2221y ;ключенной к его выводам 13-20 и позволяющей уп­равлять основными функциями телеви­зора без пульта ДУ.

VD401, VD402, VD404-VD406 VD408 определяют конфигурацию мик­роконтроллера (и, следовательно, его функциональные возможности: скорость настройки, число аналоговых выходов и др.) при включении телевизора или по­сле сброса кнопкой SW9. Диоды VD402 и VD408 включены всегда. С контролле­ром РСА84С641 устанавливают еще и диоды VD404-VD406, а с контролле­ром РСА84С640 - только VD401.

Вывод 41 микросхемы D402 - выход управления включением телевизора. Сигнал высокого (около +5 В) уровня на нем через транзистор VT401 D801 и переводит телевизор в дежурный режим. После поступления соответствующей команды (например, с ПДУ) на выводе 41 появляется уровень О, транзистор VT401 закрывается, в ре­зультате чего телевизор переходит в ра­бочий режим.

На выводах 7 и 8 микроконтроллера формируется код принимаемого частот­ного под 24124w2221y ;диапазона. Соответствие уров­ней напряжения 0 или 1 (+5 В) на них при­нимаемым под 24124w2221y ;диапазонам для микрокон­троллеров INA84C641NC,

Уровень для включения под 24124w2221y ;диапазона

ДМВ-IV-V

Для обеспечения необходимых для селектора каналов напряжений коммута­ции под 24124w2221y ;диапазонов (+12 В или 0) служит усилитель-дешифратор на транзисторах VT402-VT406 VD415-VD417. Он преобразует код на выводах 7 и 8 ми­кросхемы D402 в напряжение +12 В на одном из выводов коммутации под 24124w2221y ;диа­пазонов селектора каналов. Падение на­пряжения на транзисторах VT402 VT404

KS-H-1310 (напря­жение питания +5 В), эмиттеры транзис­торов VT402-VT404 под 24124w2221y ;ключены к ис­точнику напряжения +5 В через транзис­торный ключ VT408, R419 от источника на­пряжения +12 В. При этом в дежурном режиме работы телевизора, когда напря­жение +12 В выключено, ключ VT408 за­крыт и питание на селектор каналов не поступает.




Document Info


Accesari: 4859
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare




Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2025 )