Ремонт принтеров, сканнеров, факсов и остальной офисной техники


назад Оглавление вперед




[2]

ся также для увеличения анодного напряжения на лампе выходного каскада. Таким образом, выходной каскад развертки по горизонтали содержит три лампы в отличие от выходного каскада развертки по вертикали, в котором используется одна лампа.

Принципиальная схема развертывающих устройств и канала синхронизации телевизора приведена на рис. 3.

КАНАЛ СИНХРОНИЗАЦИИ

В канале синхронизации осуществляется отделение импульсов синхронизации от полного телевизионного сигнала и разделение их на горизонтальные и вертикальные синхроимпульсы.

Рис. 4. Амплитудный селектор на триоде. а - принципиальная схема; б - графическое пояснение ее работы.

flfflfl""* ИМПУЛЬСОВ СИНХрОНИЗЯттии qj пплнпгп трлртшчстпннпгп

сигнала производится амплитудным селектором и становится возможным благодаря тому, что размах синхроимпульсов больше уровня сигналов изображения. При использовании в схеме амплитудного селектора триода (рис. 4, а) одновременно осуществляются отделение импульсов синхронизации и их усиление. На вход ампли-тудного селектора с выхода усилителя видеосигналогГйодается пол-ный телевизионный сигнал в негативной полярности, при этом импульсы синхронизации положительны. Вовремя действия импульса синхронизации конденсатор Ci заряжается сеточным током до напряжения, равного размаху полного телевизионного сигнала, а во время отсутствия импульса этот конденсатор медленно разряжается через сопротивление R\. В результате чего на сопротивлении Ri образуется напряжение автоматического смешения Uc (рис. 4, б), большее, чем напряжение запирания лампы U*. Постоянная времени разряда цепивыбирается такой, чтобы конденсатор С] за промежуток времени между синхронизирующими импульсами не успевал заметно разрядиться. Поэтому для сигналов изображения и гасящих импульсов лампа оказывается запертой и открывается она только во время действия синхронизирующих импульсов.


Так как напряжение запирания (напряжение отсечки) триода Uс уменьшается .с уменьшением анодного напряжения, лампа амплитудного селектора должна работать при низких анодных напряжениях с тем, чтобы ее анодный ток прекращался при малых отрицательных напряжениях на сетке.

Для улучшения синхронизации генераторов развертки после амплитудного селектора в некоторых телевизорах применяют каскады усиления и ограничения синхроимпульсов (например, в телевизорах «Темп-3» и «Рубин-102»). При этом синхроимпульсы имеют большой размах и крутой фронт.

Применение пентода в качестве амплитудного селектора позволяет одновременно совместить в одной лампе функции селектора, усилителя и ограничителя импульсов синхронизации. Пентоды по сравнению с триодами имеют малое напряжение отсечки и допускают двустороннее ограничение импульсов синхронизации.

Горизонтальные и вертикальные импульсы синхронизации значительно отличаются по длительности, поэтому их можно отделить друг от друга при помощи простых цепей, состоящих из сопротивлений и конденсаторов.

Ддя1 ч выдрлрния горизонтальных синхронизирующих импульсов применяйсядифференцирующая цепь (рис. Ъ,а), постоянная вре-мени которой (0,5-Н мксек) значительно меньше длительности (5 мксек) горизонтальных синхронизирующих импульсов. Когда на такую дифференцирующую цепь подается общий синхронизирующий сигнал (рис. 5, б)горизонтальный синхронизирующий импульс ааряжавт (конденсатор с(через)Ссвпротивление R, причем вследствие очень малой постоянной времени напряжение на конденсаторе нарастает очень быстро. После прекращения действия горизонтального синхронизирующего импульса конденсатор С через сопротивление R также быстро разряжается. Ток разряда протекает через сопротивление R в направлении, противоположном току заряда. Следовательно, напряжение на сопротивлении R представляет собой положительный остроконечный импульс во время заряда конденсатора и отрицательный остроконечный импульс во время его разряда.

уравнивающие, импульсьь длительность которых составляет 2,5 мксек. также заряжают и разряжают конденсатор С. Так как частота этих импульсов вдвое выше частоты горизонтальных синхронизирующих импульсов, на сопротивлении R появляются остроконечные импульсы положительной и отрицательной полярности с частотой, в 2 раза большей. В вертикальном синхронизирующем импульсе имеются врезки с двойной частотой, поэтому на выходе дифференцирующей цепи получаются остроконечные импульсы, соответствующие передним и задним фронтам врезок также с двойной частотой.

На выходе дифференцирующей цепи образуется напряжение, форма которого показана на рис. 5, в Оно создается горизонтальными, вертикальными и уравнивающими синхронизирующими импульсами, но только положительные остроконечные импульсы С оказывают синхронизирующее действие на генератор горизонтальной развертки. Выбор синхронизирующих импульсов из их удвоенного, количества осуществляется самим генератором автоматически. Таким образомТ дифференцирующая цепь осуществляет непрерывное выделение горизонтальных синхронизирующих импульсов также и


0

О) Вход

Последний горизонталь- \ ный синхроим- I пульс I 5 мк, сете •

Уравнивающие импульсы

2,5 мксек

\ Горизонталь* \ные синхроимпульсы

Рис. 5. Дифференцирующая цепь.

я ппиииипиальная схема; б - общий синхронизирующий сигнал на входе дифференцирующей цепи: в 4пульсы на выходе цепи.



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33]