- •7. Радиоканал
- •7.1. Радиоканал телевизионного вещания
- •7.1.1. Технические средства передачи сигналов на расстояние
- •7.1.1 Радиосигнал телевизионного вещания
- •7.1.2 Частотные каналы телевизионного вещания
- •7.1.3Стандарты телевизионного вещания
- •7.1.4Помехи телевизионному приему
- •7.1.5Зона уверенного приема телевизионного сигнала
- •Краткие итоги
- •7.2. Телевизионная радиостанция
- •7.2.1.Функциональная схема станции
- •7.2.2. Канал изображения тв передатчика
- •7.2.3. Канал звукового сопровождения тв передатчика
- •7.2.4. Элементная база
- •Краткие итоги
- •7.3. Радиоканал телевизионного приемника
- •7.3.1. Функциональная схема радиоканала вещательного телевизионного приемника
- •7.3.2. Разделение сигналов изображения и звукового сопровождения
- •7.3.3. Селектор телевизионных каналов
- •7.3.4. Усилитель промежуточной частоты изображения
- •7.3.5. Видеодетектор
- •7.3.6. Система автоматической подстройки частоты гетеродина апчг
- •7.1.6Система автоматической регулировки усиления ару
- •7.3.8. Канал звукового сопровождения
- •Краткие итоги
- •Контрольные вопросы
7.2.3. Канал звукового сопровождения тв передатчика
Канал звукового сопровождения ТВ передатчика предназначен для преобразования сигнала звуковых частот в частотно-модулированный радиосигнал звукового сопровождения. Основными функциональными узлами канала звукового сопровождения являются возбудитель ЧМ сигналов, предварительный усилитель и усилитель мощности.
Возбудитель ЧМ сигналов формирует частотно-модулированный радиосигнал звукового сопровождения телевизионной программы небольшой мощности. Он определяет не только номинальное значение частоты несущей звукового сопровождения, но и основные качественные показатели звукового тракта.
Частотно-модулированный радиосигнал звукового сопровождения формируется только на малом уровне мощности непосредственно в возбудителе. В последующем тракте он усиливается и умножается по частоте.
Для получения ЧМ колебаний обычно используют возбудители с непосредственной модуляцией сигнала генератора и автоподстройкой средней частоты (рис.7.7).
Сигнал возбудителя частотой fВ, создается генератором управляемый напряжением (ГУН). Выходной сигнал частоты fВ и сигнал эталонной частоты fЭТ преобразуются путем деления, умножения и суммирования частот в сигналы одинаковых частот f1=f2, которые поступают на фазовый (ФДК) или частотный (ЧДК) дискриминатор. В дискриминаторе они сравниваются по фазе (или частоте), и на его выходе формируется напряжение ошибки, пропорциональное разности фаз (частот).
Напряжение ошибки через фильтр нижних частот (ФНЧ) подается на ГУН и управляет его частотой. Управление производится таким образом, чтобы частота ГУН стала равной заданной частоте fВ.
В случае отклонения частоты возбудителя
fВ от номинального значения
нарушается равенство преобразованных
частот f1=f2 и возникает
управляющее напряжение, восстанавливающее
заданное значение частоты возбудителя.
Рис 7.7. Структурная схема автоподстройки частоты возбудителя: ФД – фазовый детектор; ФНЧ – фильтр низкой частоты; ГУН – генератор управляемый напряжением
В современных возбудителях используется как фазовая, так и частотная автоподстройка, работающая в импульсном режиме. Ее работа поддерживает номинальное значение частоты несущей звукового сопровождения с высокой точностью и стабильностью.
Для получения частотной модуляции на ГУН подается модулирующее напряжение звуковой частоты UМОД. В целях улучшения отношения сигнал/шум в модулирующий сигнал вводят предыскажения, заключающиеся в увеличении уровня верхних звуковых частот. В приемнике эти предыскажения компенсируются после частотного детектора.
7.2.4. Элементная база
В современных ТВ передатчиках широко используют полупроводниковые приборы. Вакуумные приборы (тетроды в передатчиках метрового диапазона, тетроды и клистроны в передатчиках дециметрового диапазона) применяют лишь в оконечных, реже в предоконечных каскадах.
В настоящее время стало возможным оконечные мощные каскады также выполнять на транзисторах. Для получения большой мощности параллельно включают необходимое число транзисторов, объединенных по входу и по выходу мостовыми схемами.
Бесперебойность работы передатчиков обеспечивается их резервированием. Один передатчик работает, второй находится в резерве.
