
- •Вопрос 15. Принципы построения входных каскадов кадровой и
- •Особенности построения генераторов кадровой развертки (гкр)
- •Вопрос 17. Сигналы синхронизации. Синхронизация генераторов развёртки телевизоров
- •Амплитудный селектор
- •Вопрос 19. Отделение импульсов синхронизации от видеосигнала Селекторы синхроимпульсов
- •Селектор строчных синхроимпульсов.
- •Селектор кадровых синхроимпульсов
- •Вопрос 21.Способы синхронизации зг. Импульсный способ синхр. Зг
- •Структурная схема синхрогенератора
- •Вопрос 23.Форма сигналов с-ции при построчной и чересстрочной развертках.
- •Требования к сигналам синхронизации
- •Вопрос 25.Цифровой способ формирования сигналов синхр-ции Метод цифрового формирования сигналов синхронизации
- •4.5.4. Формирование импульсов строчной частоты
- •4.5.5. Формирование импульсов кадровой частоты
- •Формирование кги
- •Формирование кси
- •Сложив и , получим кси
- •Формирование сигналов и
- •4.5.6. Формирование сс и гс
- •Вопрос 27. Колориметрия цветного тв. Основные сведения из колориметрии [7]
- •11.6.1. Сигналы I и q
Вопрос 15. Принципы построения входных каскадов кадровой и
строчной развертки ВК каскад кадровой р.
Принципы построения генераторов разверток (ГР)
В связи с большой разницей рабочих частот принципы построения и схемы генератора кадровой (рис. 4.2, а) и строчной (рис. 4.2, б) разверток различны. При выборе способа формирования отклоняющего тока, прежде всего стремятся к повышению его экономичности при обеспечении заданных параметров.
Рис. 4.2. Структурные схемы генераторов строчной и кадровой разверток
На рис. 4.3, а приведена эквивалентная схема выходного каскада разверток. Здесь Lк, rк, Cк – соответственно индуктивность, активное сопротивление и емкость, шунтирующая катушки. Если емкостью Cк в схеме кадровой развертки можно пренебречь, то на строчной частоте эта емкость может оказать значительное влияние на форму и размах отклоняющего тока и напряжения на катушке. Пренебрегая емкостью во время прямого хода, приложенное к катушке напряжение можно определить как:
. (4.7)
Как показывает анализ, при выборе способа формирования линейного тока в катушках (рис. 4.3, б) необходимо учитывать величину постоянной времени цепи (рис. 4.3,а) генератора
. (4.8)
Рис. 4.3. Эквивалентная схема генератора кадровой развертки
Если в отклоняющей системе кадровой развертки протекает пилообразный ток iL (рис. 4.3, б), то форма напряжения на отклоняющих катушках будет прямоугольной при ωLK >> rK. Действительно,
.
Если
ωLK
<< rK,
то
,
то есть прямоугольной составляющей
можно пренебречь по сравнению с
,
и форма напряжения
на отклоняющих катушках будет пилообразной
(
)
(рис 4.3, г).
Если
ωLK
≈
rK,
то величины
и
сопоставимы и форма напряжения на
отклоняющих катушках будет
пилообразно-импульсной (рис 4.3, д).
Особенности построения генераторов кадровой развертки (гкр)
Соотношение между импульсной и пилообразной составляющими напряжения uк зависит от постоянной времени катушки. Практически реальные кадровые катушки телевизоров имеют отношение к / Tn=1...5, где к = Lк / rк, a Tn = 1/fn = 20 мс. Следовательно, в этом случае ГКР формирует пилообразно-импульсное напряжение на отклоняющих катушках, так как ωLK≈rK (рис. 4.3, д).
Рис. 4.4. Выходные каскады ГКР
Основной задачей выходного каскада (ВК) является получение пилообразного тока в отклоняющих катушках (ОК). Этого можно добиться, если выходной каскад будет работать в линейном режиме, и на его выход подать также пилообразный сигнал (обычно это напряжение пилообразно-импульсной формы).
Наиболее экономичными являются двухтактные схемы, которые могут выполняться на транзисторах как с одинаковой (рис. 4.4, а), так и с различными типами проводимости (рис. 4.4, б). В первом случае на базы транзисторов VT2 и VT3 подаются с VT1 пилообразно-импульсные напряжения, сдвинутые относительно друг друга по фазе на 180°.
Для управления выходным каскадом на транзисторах различной проводимости (VT2 и VT3) сигнал снимается с разделенной нагрузки (R1 и R2) каскада с общим эмиттером (VT1). В обоих случаях в выходных каскадах транзисторы работают по очереди (класс В или АВ). Отклоняющий ток первой половины хода формируется транзистором VT2, а во второй половине - VT3.
Во время работы VT3 источником напряжения питания для него служит заряженный конденсатор С3 (С1), так как VT2 в это время находится в непроводящем состоянии и источник напряжения питания практически отключен от транзистора VT3.
Для обеспечения наилучшей линейности в средней части растра на базы транзисторов VT2 и VT3 с резистивных делителей подается небольшое напряжение смещения, исключающее влияние нелинейных начальных участков входных вольт-амперных характеристик.
Предвыходные каскады работают в режиме класса А, так как их основной задачей является неискаженное усиление по мощности пилообразно-импульсного напряжения.
Задающий генератор выполняется по схеме релаксационного RC-генератора (мультивибратора). Принудительная синхронизация осуществляется путем подачи на него синхронизирующих импульсов.
Формирующий каскад, как правило, выполняется на основе одного из вариантов интегрирующей цепи, причем роль ключа выполняет один из транзисторов задающего генератора.
Выходной каскад ГКР работает в режиме линейного усиления: на его вход подается линейно-пилообразное напряжение, а в нагрузке получаем линейный отклоняющий ток. S-образная составляющая в отклоняющем токе создается разделительной емкостью С3 (С1), она необходима для получения линейной скорости электронного пятна по экрану кинескопа в вертикальном направлении.
Для получения линейного пилообразного напряжения в формирующем каскаде может быть использован токостабилизирующий транзистор, при этом размах пилообразного напряжения может быть почти равен напряжению питания. Для улучшения линейности пилообразного тока в катушках с выходного каскада на формирующий каскад подается отрицательная обратная связь (ООС), которая может быть частотно-зависимой для S-образной коррекции тока отклонения.