- •Раздел 1 Теоретические основы радиосвязи и антенно-фидерные устройства 8
- •Раздел 2 Аппаратура передачи и приема сигналов 46
- •Раздел 3 Теоретические основы радио и телевещания и видеозаписи 110
- •Раздел 4 Особенности настройки и регулировки блоков радиотехнических систем 171
- •Введение
- •Раздел 1 Теоретические основы радиосвязи и антенно-фидерные устройства
- •Лабораторная работа № 1 Исследование диаграммы направленности линейного вибратора.
- •Лабораторная работа № 2 Исследование диаграммы направленности антенны-штырь
- •Лабораторная работа № 3 Исследование двухпроводной линии
- •Лабораторная работа №9 Измерение ксв антенны типа «несимметричный вибратор»
- •Раздел 2 Аппаратура передачи и приема сигналов
- •Лабораторная работа № 1 Исследование различных режимов работы генератора с внешним возбуждением
- •Лабораторная работа № 2 Исследование автогенератора
- •Лабораторная работа № 3 Исследование возбудителя передающих устройств магистральной связи
- •Лабораторная работа № 4 Исследование параметров передатчика «Гранит»
- •Лабораторная работа № 5 Каскодная схема усилителя
- •Лабораторная работа № 6 Исследование резонансного усилителя
- •Лабораторная работа № 7 Исследование входных цепей радиоприемников
- •Лабораторная работа № 8 Исследование преобразователя частоты
- •Лабораторная работа № 9 Исследование частотного детектора
- •Лабораторная работа № 10 Измерение параметров радиоприемника «Ишим-003»
- •Лабораторная работа № 11 Изучение и измерение параметров р/с «president.
- •Раздел 3 Теоретические основы радио и телевещания и видеозаписи
- •Лабораторная работа № 1 Исследование акустической системы
- •Лабораторная работа № 2 Измерение параметров устройства магнитной записи
- •Лабораторная работа № 3 Исследование параметров видеосигнала
- •Лабораторная работа № 4 Исследование селектора и формирователя синхроимпульсов тв приёмника
- •Лабораторная работа № 5 Исследование схем ару и апчг тв приёмника
- •Лабораторная работа № 6 Оценка качества работы тв приемника по специальным испытательным сигналам
- •Лабораторная работа № 7 Исследование канала яркости тв приемника
- •Лабораторная работа № 8 Исследование канала цветности тв приемника
- •Лабораторная работа №9 Оценка геометрических и нелинейных искажений растра
- •Лабораторная работа №10 Исследование матричной панели
- •Раздел 4 Особенности настройки и регулировки блоков радиотехнических систем
- •Лабораторная работа №1 Поиск и устранение неисправностей при регулировке и испытаниях изделий
- •Лабораторная работа №2 Установка спутниковой антенны и подключение оборудования
- •Лабораторная работа № 3 Определение неравномерности амплитудно - частотной характеристики канала звука по точкам
- •Лабораторная работа № 4 Исследование режимов работы тракта радиоканала телевизора
- •Лабораторная работа № 5 Настройка тракта радиоканала телевизора
- •Лабораторная работа № 6 Исследование генератора строчной развертки
- •Лабораторная работа № 7 Исследование генератора кадровой развертки
- •Лабораторная работа №8 Комплексная регулировка телевизора цветного изображения по испытательным сигналам
- •Критерии оценивания выполнения лабораторных работ по профессиональному модулю 02
- •Информационное обеспечение обучения
Лабораторная работа № 6 Исследование генератора строчной развертки
Цель работы: Изучение схемы задающего генератора и модуля строчной развертки телевизора.
1 Приборы и оборудование:
1.1 Телевизор.
1.2 Комплексный генератор.
1.3 Осциллограф C1 - 73.
Упрощенная схема проведения лабораторной работы
2 Краткие теоретические сведения.
Тракт строчной развертки состоит из задающего генератора строчной развертки, расположенного в МРК, и модуля строчной развертки МС-1, конструктивно выполненного в виде основной печатной платы с субмодулем коррекции растра СМКР (A7.I).
Полный видеосигнал положительной полярности, сформированный в субмодуле радиоканала А1.3 снимается с контакта 7 разъема X1 и через измерительный разъем, интегрирующее звено R4, С2 и помехоподавляющую цепочку Cl, VD1 подается на базу транзистора VT1, выполняющего роль предварительного селектора синхроимпульсов.
С коллектора VT1, выделенная синхросмесь через резистор R9, разделительный конденсатор СЗ и вывод микросхемы D1 подается на вход амплитудного селектора (14).
С амплитудного селектора (14) в микросхеме D1 полный синхросигнал подается на схему выделения кадровых синхроимпульсов (18.1) и на схему выделения строчных синхроимпульсов (18.2).
Строчный синхроимпульс, выделенный схемой (18.2) в микросхеме подается на фазовый детектор (11.1). Одновременно на фазовый детектор (11.1) с задающего генератора (21) подаются пилообразные импульсы.
Генератор (21) основной узел. Он создает колебания определенной частоты, изменяющейся в широких пределах и имеющей высокую стабильность. На выходе генератора (21) получается пилообразное напряжение с линейно нарастающими фронтами и две противофазные последовательности прямоугольных импульсов, совпадающих с фронтами пилообразного напряжения.
Для получения высококачественной синхронизации в микросхеме заложены две петли автоматического регулирования параметров выходного строчного импульса: - синхроимпульс, задающий генератор; задающий генератор - выходной каскад.
Первая петля обеспечивает подстройку частоты и фазы импульсов генератора (21) под параметры синхроимпульсов, что осуществляется в фазовом детекторе (11.1) С выхода детектора (1 1.1) управляющее напряжение через вывод 13 микросхемы, R11, вывод 15 микросхемы подводится к задающему генератору (21) и управляет частотой и фазой его колебаний. К выводам 12 и 13 микросхемы подключен фильтр НЧ (R8, С8, RIO, C11).
Постоянная времени фильтра НЧ автоматически уменьшается при отсутствии синхронизации, когда необходима более широкая полоса захвата и увеличивается при наличии синхронизации для обеспечения помехоустойчивости.
Автоматическое переключение постоянной времени фильтра НЧ происходит при помощи переключателя (4), управляемого пиковым детектором совпадений (11.2).
Вторая петая автоматической регулировки параметров выходного строчного импульса: - задающий генератор - выходной каскад служит для компенсации инертности транзисторов выходного каскада строчной развертки.
Импульс обратного хода строчной развертки с выводов 5,4 трансформатора Т2 поступает на резистор R20 и вывод микросхемы 6 фазовый детектор (11.3). На второй вход фазового детектора (11.3) с задающего генератора (21) подаются импульсы строчной развертки. Фазовый детектор (11.3) сравнивает частоту и фазу колебаний задающего генератора (21) с импульсами обратного хода строчной развертки и результирующий сигнал с фазового детектора (11.3) поступает на фазовый регулятор (12). Фазовый регулятор (12) обеспечивает компенсацию инерционности открывания и закрывания транзистора выходного каскада строчной развертки VT2 путем соответствующего увеличения длительности выходного сигнала генератора (21).
На генератор выходных управляющих импульсов (17.2) поступают два сигнала: с фазового регулятора (12) управляющий сигнал и сигнал с задающего генератора (21), при помощи которого корректируется длительность строчного управляющего импульса в генераторе (17.2)
В результате этого в генераторе (17.2) происходит дополнительная коррекция фазы двух сигналов.
Сформированные строчные импульсы управления подаются на выходной усилитель мощности (1.2), откуда через вывод 3 микросхемы, цепочку LI, R21 на предварительный каскад строчной развертки, расположенный в модуле А7. Нагрузкой этого транзистора является переходной трансформатор Т1, вторичная обмотка которого включена в базовую цепь транзистора VT2.
Транзистор VT1 совместно с трансформатором Т1 предназначены для согласования задающего генератора с выходным каскадом и для создания сигнала, обеспечивающего оптимальный режим переключения транзистора выходного каскада VT2.
Выходной каскад состоит из электронного ключа на мощном транзисторе VT2, диодного модулятора на диодах CDS, VD5, выходного строчного трансформатора Т2.
Транзистор VT2 выдерживает в закрытом состоянии обратное напряжение до 1500 В, а в открытом состоянии - ток до 7 А при минимальных потерях. Это обеспечивает экономическую и эффективную работу выходного каскада строчной развертки. Для ограничения тока базы транзистора включен резистор R7, который используется также для осциллографического контроля формы и величины тока базы транзистора VT2 в контрольной точке 7XN2.
3 Порядок выполнения работы.
3.1 Изучить принципиальную электрическую схему и печатные платы субмодуля синхронизации и модуля строчной развертки. Составить структурную схему модуля строчной развертки.
3.2 Найти на печатной плате места расположения элементов регулировок и контрольных точек.
3.3 Подключить вход ВХ.МВ телевизора к комплексному генератору.
3.4 Установить органы управления комплексного генератора для подачи сигнала №8.
ВНИМАНИЕ! В МОДУЛЕ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 9000 В И 27000 В.
3.5 Включить телевизор и комплексный генератор, проверить наличие индикации напряжения.
Установить органы управления осциллографа в следующие положения:
- СЕТЬ - нажать;
- В/ДЕЛ - 50 В
- ВРЕМЯ/ДЕЛ - 50 мс
- СИНХРОНИЗАЦИЯ - внутр.
3.7 Подключая поочередно осциллограф к контрольным точкам 19, 20, 21, 42, 43, получить изображение на экране осциллограмм.
ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОСЦИЛЛОГРАФА К ТОЧКАМ ПРОИЗВЕСТИ ВКЛЮЧЕНИЕ ДЕЛИТЕЛЯ 1:10.
3.8 Произвести измерение параметров всех полученных сигналов, зарисовать их.
4 Содержание отчета.
Упрощенная схема проведения лабораторной работы.
Структурная схема строчной развертки.
Осциллограммы наблюдаемых процессов.
Объяснение осциллограмм.
Выводы по результатам проделанной работы.
5 Контрольные вопросы.
5.1 Назначение строчной развертки, ее основные параметры.
5.2 Назначение задающего генератора в строчной развертке.
5.3 Назначение выходного каскада строчной развертки.
