
- •Портативные любительские телевизоры
- •Предисловие
- •Особенности конструирования малогабаритных телевизоров требования к малогабаритным телевизорам
- •Малогабаритные кинескопы
- •Параметры малогабаритных кинескопов
- •Структурная схема малогабаритного телевизора
- •Схемы межблочных соединений
- •Высокочастотный блок особенности конструирования высокочастотных блоков
- •Практические схемы высокочастотных блоков
- •Тракт изображения особенности конструирования тракта изображения
- •Практические схемы тракта изображения
- •Тракт звукового сопровождения особенности конструирования тракта
- •Практические схемы тракта звукового сопровождения
- •Генераторы строчной развертки особенности конструирования генераторов строчной развертки
- •Практические схемы генераторов строчной развертки
- •Генераторы кадровой развертки особенности конструирования генераторов кадровой развертки
- •Практические схемы генераторов кадровой развертки
- •Устройства синхронизации генераторов развертки принципы построения устройств синхронизации
- •Практические схемы устройств синхронизации
- •Устройства питания особенности конструирования устройств питания
- •Практические схемы устройств питания
- •Конструкция автономных блоков устройства питания уп-16
- •Конструкции малогабаритных телевизоров общие принципы конструирования
- •Конструкция телевизора т-16
- •Данные трансформаторов гср-16
- •Конструкция телевизора т-11а
- •Конструкция телевизора т-11б
- •Конструкция телевизора т-8 и приставки т-6
- •Приложения
- •Список литературы
- •Оглавление
Генераторы кадровой развертки особенности конструирования генераторов кадровой развертки
Рис. 26. Эквивалентная ехема кадровых отклоняющих катушек (а) и осциллограммы: отклоняющего тока (б), напряжений на сопротивлении (в) и индуктивности (г) катушек, а также напряжения на катушках (д)
Основная задача ГКР состоит в формировании в кадровых отклоняющих катушках импульсов тока определенных размаха и формы с целью линейной развертки изображения по вертикали на полный размер экрана. Низкая частота кадровой развертки в значительной степени облегчает по сравнению с ГСР конструирование ГКР и выполнение необходимых требований к нему. Однако из-за этого возникает ряд специфических проблем. На сравнительно низкой частоте кадровой развертки отклоняющие катушки ГКР в основном эквивалентны активному сопротивлению, и, следовательно, чтобы получить пилообразный ток, к ним во время прямого хода развертки надо приложить пилообразное напряжение.
Согласно стандарту телевизионного вещания длительность обратного хода кадровой развертки не должна превышать 1,5 мс. При периоде развертки 20 мс это соответствует высокой скважности импульсов обратного хода. Из-за сравнительно малой длительности обратного хода процессы в отклоняющих катушках в этот период должны протекать достаточно быстро. Поэтому во время обратного хода существенное влияние на формирование отклоняющего тока оказывает индуктивность катушек. Чтобы в течение длительности обратного хода кадровой развертки ток в катушках изменялся по линейному закону, к ним надо приложить постоянное напряжение. На рис. 26 представлены эквивалентная схема кадровых отклоняющих катушек и осциллограммы импульсов напряжений на них, которые требуются для создания пилообразных импульсов отклоняющего тока. Таким образом, чтобы достичь требуемого результата, к кадровым катушкам надо приложить пилообразно-импульсное напряжение. Оно формируется генератором кадровой развертки.
Рис. 27. Структурная схема ГКР
Рис. 28. Принципиальные схемы выходных каскадов ГКР с симметричным (а) и несимметричным (б) входами
Чтобы выполнить указанную функцию, ГКР малогабаритных телевизиров содержит ряд отдельных функционально обособленных блоков (рис. 27). Задающий генератор 1 вырабатывает короткие прямоугольные импульсы во время обратного хода развертки. Их длительность составляет 0,5 — 1 мс. Эти импульсы управляют разрядным каскадом 2, с помощью которого создается пилообразно-импульсное напряжение, необходимое для отклоняющих катушек. Поскольку отклоняющий ток в них имеет довольно большой размах, управлять катушками надо с помощью сравнительно мощного каскада, роль которого выполняет выходной каскад ГКР 4. Выходной каскад на транзисторе (транзисторах) требует токового управляющего сигнала. Поэтому пилообразно-импульсное напряжение, полученное с помощью разрядного каскада, надо преобразовать в импульсы тока такой же формы. Эту роль выполняет предвыходной каскад 3. В разрядном каскаде пилообразная форма импульсов обычно обеспечивается с помощью RС-цепей. Поэтому эти импульсы будут иметь искажение линейности экспоненциального характера. Такая нелинейность корректируется с помощью специальных корректирующих цепей 5. Кроме того, в состав структурной схемы ГКР часто входит формирователь импульсов гашения 6. Необходимость в таком каскаде возникает, если выходной каскад построен по двухтактной схеме. Размах импульсов обратного хода на выходе ГКР при этом не может быть больше напряжения питания 10 — 12 В. Такого размаха импульсов недостаточно для закрывания малогабаритных кинескопов.
Для снижения габаритных размеров и массы телевизоров ГКР для них конструируются без применения трансформаторов. Поэтому выходной каскад строится преимущественно по двухтактной схеме. Наиболее, широкое распространение получили двухтактные каскады с симметричным входом на транзисторах одинаковой проводимости (рис. 28,а) и с несимметричным входом на транзисторах различной проводимости (рис. 28,6). В обоих каскадах для получения хорошей линейности отклоняющего тока транзисторы подбирают в пары по идентичности основных параметров. Каждый транзистор двухтактного каскада работает в режиме В и пропускает половину пилообразного тока. В результате отклоняющий ток первой половины прямого хода формирует один транзистор, а ток второй половины — другой.
От типа применяемого выходного каскада зависит построение предвыходного. Так, для управления каскадом, показанным на рис. 28,а, требуется пара-фазный усилитель. Каскадом на рис. 28,6 можно управлять обычным усилителем, выполненным по схеме с общим эмиттером или коллектором. В задающем генераторе, как правило, применяются мультивибраторы или релаксационные генераторы, способные устойчиво работать в автоколебательном режиме, генерируя импульсы большой скважности.
Структурная схема, приведенная на рис. 27, является обобщенной. В практических конструкциях она может иметь определенные модификации. Например, может отсутствовать разрядный каскад. В этом случае его функции выполняет задающий генератор. Может отсутствовать также формирователь импульсов гашения.