Материал: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Приёмоусилительные и видеотелевизионные системы». Самодуров А.С

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ИС TDA 8362 имеет отдельный вывод питания каскадов задающего генератора строчной раз­вертки – вывод 36. При этом, основное питание микросхемы может быть подано от выпрямителя импульсов с выходного трансформатора строчной развертки.

В состав ИС входит также задающая часть канала кадровой развертки. Задающий генератор вы­полнен по «счетной» структуре, где период кадровой развертки в отсутствии сигнала задается пу­тем подсчета строк, прошедших от начала кадра. Генератор имеет внешнюю R-C задающую цепь, подключенную к выводу 42. В задающей части кадровой развертки имеется коммутатор, который обеспечивает одинаковый размах исходного пилообразного напряжения для разных стандартов – 50 или 60 Гц. Этот коммутатор управляется схемой идентификации, определяющей стандарт прини­маемого сигнала.

Канал обработки сигнала яркости

С выхода коммутатора видеосигнал подается на вход «яркостного» канала. Коммутатор видео­сигнала управляется по выводу 16 ИС. Из полного видеосигнала режекторным фильтром выреза­ются поднесущие частоты сигналов цветности. Частота режекции определяется автоматически. Для калибровки частоты настройки режекторных фильтров используется опорный сигнал кварцевого генератора детектора цветности. Специальная схема управляет настройкой режекторного фильтра. Она имеет один внешний элемент - развязывающий конденсатор, который должен быть подклю­чен к выводу 12. Режекторный фильтр ИС выполнен на основе гираторных схем, которые реали­зуют функцию индуктивных элементов, а также интегральных конденсаторов, выполненных в виде МДП – структур. После фильтра компоненты сигнала яркости проходят через линию задержки, ко­торая обеспечивает совпадение во времени сигналов яркости и цветности, подаваемых на матрицу RGB. Линия задержки управляется декодером цветности. Далее яркостный сигнал проходит через усилитель – корректор, АЧХ которого можно изменять, изменяя напряжение на его управляющем входе. Далее яркостный сигнал подается в матрицу RGB, где суммируется с цветоразностными сигна­лами для получения сигналов основных цветов изображения.

Канал обработки сигналов цветности

Сигналы цветности могут быть выделены из полного видеосигнала, что имеет место при приеме ТВ с антенного входа и подаче полного видеосигнала на вывод 15, либо в канал обработки подается сигнал с входа цвета в режиме S-VHS через вывод 16. В первом случае, сигналы цветности выделяются из полного сигнала, присутствующего на выходе коммутатора видеосигнала с помо­щью интегрального полосового фильтра. Выделенный сигнал цветности поступает на схему деко­дирования. Эта схема содержит кварцевый генератор и демодуляторы цветоразностных сигналов систем PAL и NTSC. Декодер автоматически распознает их и адаптирует свои параметры под при­нимаемый сигнал. Для декодирования сигналов по системе SECAM требуется применение внеш­него декодера – в стандартном применении это ИС TDA8395. В комбинации с этой ИС обеспечива­ется мультисистемное декодирование систем PAL/NTSC/SECAM без внешних настроек, что делает применение ИС TDA8362 очень гибким.

При декодировании сигналов цветности PAL или NTSC кварцевый генератор ИС TDA8362 синхронизируется по частоте и фазе с частотой сигнала поднесущей с помощью петли ФАПЧ, ко­торая работает по «вспышкам» поднесущей на задней площадке гасящих импульсов строк в полном видеосигнале. Параметры петли ФАПЧ, такие как полоса захвата и полоса удержания, определя­ются внешними компонентами пропорционально интегрирующего фильтра, которые должны быть подключены к выводу 33. В схеме декодера используется коммутатор постоянного времени фильтра в петле ФАПЧ, что обеспечивает быстрый вход в синхронизм при переключении систем или принимаемых программ, и надежное слежение за частотой и фазой цветовой поднесущей в ре­жиме синхронизации. Этим достигается высокая помехозащищенность схемы декодирования от помех и шумов в сигнале. Декодер имеет схему блокировки демодуляторов R-Y, B-Y канала цвет­ности, если не определяется система или из-за низкого уровня входного сигнала невозможно на­дежное декодирование цветовой информации. Схема блокировки имеет гистерезис для исключения неприятного «мигания» цвета при неудовлетворительных условиях приема.

Видеопроцессор RGB

В результате работы устройств ИС TDA8362, описанных выше, имеются яркостный (Y) и цве­торазностные (R-Y и B-Y) сигналы, которые необходимо преобразовать в RGB сигналы управления кинескопом. Цветоразностные сигналы с декодера цветности R-Y и B-Y подаются на выводы 29 и 28 ИС соответственно и, проходя через внутренние усилители, поступают на матрицу G-Y. С мат­рицы G-Y сигналы R-Y, B-Y, G-Y поступают на матрицу RGB, куда подается и сигнал яркости. В результате алгебраического сложения сигнала яркости с каждым из цветоразностных сигналов, по­лучаются сигналы трех основных цветов. Эти три сигнала через внутренние регулируемые усили­тели и эммитерные повторители поступают на выходы 18…20 ИС TDA8362.

Выходные усилители сигналов RGB могут быть подключены к источнику внешних RGB сигна­лов. Для этого в ИС имеется внутренний RGB коммута тор. Внешние RGB сигналы должны подаваться на входы RGB – выводы 22…24. Управление коммутатором RGB осуществляется по выводу 21. При управляющем на нем напряжении в пределах 0,7…1,4В, внешние сигналы с выво­дов 22…24 проходят на соответствующие выходы RGB – выводы 18…20. При этом остаются рабо­тоспособными регуляторы яркости и контраста, управляемые по выводам 17 и 25 соответственно.

Выходной усилитель RGB имеет также вход защиты, связанный с цепью сигнала обратной связи от задающего генератора кадровой развертки. При отказах кадровой развертки, сигнал по этому входу устанавливает уровень гашения (+0,4В) на выходах RGB (выводы 18…20) вне зависимости от состояния коммутатора или положения регуляторов яркости и контраста.

2.1.3.2. Микросхема tda8395 – декодер secam

Данная ИС выполнена в 16-выводном DIP корпусе. Напряжение питания составляет +8В с до­пустимым отклонением в 10% при токе потребления 20мА.

С труктурная схема представлена на рис. 3.

Показанные на структурной схеме коммутаторы находятся в положении «работа», т.е. в про­цессе приема и декодирования цветовой информации. Другое положение всех коммутаторов соот­ветст­вует режиму «калибровка». Этот режим включается во время обратного хода по кадрам и обеспечи­вает настройку параметров входящих в ИС устройств.

На вывод 16 подается сигнал поднесущих частот цветности SECAM, выделенных в ИС TDA8362 из полного ТВ сигнала. В ИС TDA8395 этот сигнал усиливается линейным регулируемым усилите­лем, который обеспечивает лучшее отношение сигнал/шум, по сравнению с применяющи­мися обычно усилителями-ограничителями сигналов цветности SECAM.

Напряжение поднесущей цветности, усиленное усилителем, поступает на фильтр коррекции ВЧ предискажений. Напряжение настройки фильтра «запоминается» во внешнем конденсаторе, под­ключенному к выводу 7.

ЧМ демодулятор сигналов цветности построен по схеме с ФАПЧ: фазовый детектор, ФНЧ, ГУН. Управляющее напряжение ГУН запоминается во внешнем конденсаторе, подключенному к выводу 8.

В ИС TDA8395 используется построчная схема цветовой синхронизации, которая работает по принципу измерения «нулевых» частот цветовой поднесущей, расположенных на задних площадках строчных гасящих импульсов в сигнале SECAM. Она осуществляется цифровой схемой управле­ния, которая использует сигналы SSC, опорного сигнала 4,43МГц, входного сигнала SECAM и сиг­нала выделения поднесущей на задней площадке интервала гашения строк. Эта же схема управляет выходным коммутатором, т.е. вырабатывает сигнал формирования «площадок» привязки в интер­валах строчного обратного хода, блокирование «нерабочего» канала в течении строки (в системе SECAM использована поочередная передача цветовой информации, т.е. смежные строки передают информацию о разных цветах) и выключение выходных сигналов при недостаточной амплитуде входного напряжения сигнала цветности на выводе 16.

2.1.3.3. Микросхема tda4665 – линия задержки на строку

Линия задержки на ИС TDA4665 осуществляет задержку демодулированных цветоразностных видеосигналов. ИС выполнена в 16-выводном DIP корпусе с стандартным шагом расположения вы­водов. ИС имеет два вывода питания. Через вывод 1 питается цифровая часть микросхемы, через 9 – аналоговая. Напряжение питания находится в пределах 4,5…6В, суммарный ток около 6мА.

С труктурная схема ИС TDA4665 представлена на рис. 4.

ИС содержит два абсолютно одинаковых канала для обработки «красного» и «синего» цвето­раз­ностных сигналов, имеющих общую схему управления.

На выводы 16 и 14 подаются цветоразностные видеосигналы R-Y и B-Y соответственно от де­мо­дулятора цветоразностных сигналов PAL ИС TDA8362 или демодулятора SECAM ИС TDA8395. В ИС TDA4665 эти сигналы подаются на схему привязки уровня «черного». Привязка производится в интервалах строчного сигнала гашения. В качестве элементов памяти напряжения привязки уровня «черного» использованы внешние разделительные конденсаторы по выводам 16 и 14. Далее сиг­налы усиливаются двумя предварительными усилителями. Выход одного из них подключен к входу линии задержки, другого – к коммутатору-сумматору, второй вход которого подключен к вы­ходу линии задержки. Линия задержки представляет собой цепочку из нескольких сотен интеграль­ных конденсаторов, выполненных на МДП-структурах. В выходных сигналах линий задержки име­ются короткие коммутационные импульсы. Чтобы эти ком мутационные импульсы не попадали в тракт обработки сигналов цветоразности, на выходах линии задержки установлены активные инте­граль­ные фильтры нижних частот. После этих фильтров задержанные на строку сигналы подаются на один из входов выходного коммутатора-сумматора. Далее через выходные буферные усилители цветоразностные сигналы поступают на выходные выводы ИС TDA4665.

2.1.3.4. Построение схемы питания телевизоров

Во всех описываемых ТВ применена схема импульсного питания с бестрансформаторным вхо­дом, работающая на повышенной частоте. В такой схеме входное сетевое напряжение, которое в реальных условиях эксплуатации находится в пределах 170…242В, выпрямляется выпрямителем и полученным постоянным напряжением питается мощный стабилизирующий преобразователь на­пряжения. Наиболее распространена схема с «обратным» включением диодов. В такой схеме разде­лены во времени работа ключевого транзистора на сетевой стороне и работа выпрямителей на вто­ричной стороне.

Принцип работы такого преобразователя заключается в следующем. В каждый период работы блока первичная (силовая) обмотка импульсного трансформатора на некоторое время подключается к выходу сетевого выпрямителя через транзисторный ключ. Диоды вторичных выпрямителей при этом заперты и не влияют на ток силовой обмотки, который с момента включения ключа нарастает от нуля до некоторого значения. Это значение определяется несколькими факторами: напряжением на выходе сетевого выпрямителя, индуктивностью силовой обмотки и временем, в течении кото­рого открыт транзисторный ключ. Закон изменения тока в силовой обмотке близок к линейному. Скорость его нарастания определяется отношением входного напряжения к индуктивности силовой обмотки трансформатора. К моменту выключения транзисторного ключа в импульсном трансфор­маторе запасается некоторая порция энергии, численно равная половине произведения квадрата тока в силовой обмотке на ее индуктивность. После запирания ключевого транзистора напряжения на обмотках трансформатора меняют знак, диоды вторичных выпрямителей открываются и запа­сенная в трансформаторе порция энергии поступает через них в нагрузку. После того, как вся запа­сенная в трансформаторе энергия уйдет в нагрузку, напряжения на обмотках становятся близким к нулю. В этот момент вновь включается транзисторный ключ и процесс повторяется.

Выходной мощностью блока (а, следовательно, и его выходным напряжением) можно управ­лять, изменяя длительность периода накопления энергии в трансформаторе, т.е. путем изменения вре­мени открытого состояния транзисторного ключа.

2.1.3.5. Радиотракт

Радиочастотная часть канала обработки сигналов ТВ включает в себя селектор каналов А1.1. Во всех телевизорах используются селекторы, имеющие значение промежуточной частоты 38МГц. Любой из них имеет входные диапазонные фильтры, входной регулируемый усилитель ВЧ, выпол­ненный на микросборке на базе двухзатворного малошумящего полевого транзистора и перестраи­ваемый с помощью варикапов полосовой фильтр, обеспечивающий параметры избирательности по зеркальному каналу. Усиленный входным усилителем сигнал подается на преобразователь частоты, смеситель и гетеродин которого выполнены на специализированной ИС, содержащей предвари­тельный усилитель НЧ. Коммутация диапазонов осуществляется коммутацией цепей питания вход­ных усилителей и полосовых фильтров, а также колебательных контуров гетеродина через внешний выход селектора каналов. Селектор каналов обеспечивает усиление поступающих на антенный вход сигналов, преобразование их в сигналы промежуточной частоты и предварительное их усиление. Максимальный коэффициент усиления селектора каналов от входа антенны до выхода ПЧ состав­ляет 40.. 50 дБ, в зависимости от принимаемого диапазона.

В ТВ модели «М04» используются селекторы каналов как KS-H-131o, так и KS-K-91o.

Источник: https://studfile.net/preview/16567079/