Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Бродский, М. А. Телевизоры и их ремонт

.pdf
Скачиваний:
150
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
19.49 Mб
Скачать

которая установлена в телевизоре УНТ-47/59. В задающем генера­ торе строчной развертки используется триодная часть лампы 6Ф1П или двойной триод 6Н1П. В оконечном каскаде выходной ступени применяются лампы типа 6П13С, 6П31С, 6П36С; демпфер­ ные диоды 6Ц10П, 6Ц19П, 6Д14П, 6Д20П и высоковольтные кено­ троны 1Ц11П, ЗЦ18П и 1Ц21П.

Лучевой тетрод 6П36С оформлен в стеклянном бесцокольном баллоне. Такое оформление позволило намного облегчить темпера­ турный режим ламп, увеличить их долговечность и создать опреде­ ленный запас прочности. Вместо цоколя, который являлся причи­ ной многих видов неисправностей, встречающихся при эксплуата­ ции ламп 6П13С и 6П31С (кольцевые трещины баллона в зоне сопряжения с цоколем, пропадание накала и др.), в лампе 6П36С использована девятиштырьковая панель с диаметром расположения штырьков 17,5 мм, а также улучшены температурный режим рабо­ ты сетки и токораспределение.

Отличительной конструктивной особенностью демпферных дио­ дов является высокая изоляция катода и большая диэлектрическая прочность промежутков катод — нить накала и катод — анод. Вы­ сокая изоляция катода достигнута применением в качестве изоля­ ции между катодом и анодом массивной керамической трубки и расположением вывода катода на куполе баллона.

В унифицированных телевизорах используется диод 6Д20П. Он может устанавливаться также и в прежних моделях телевизоров вместо ламп 6Ц10П, 6Ц19П, 6Д14П, так как имеет такую же цоко­ левку и, кроме того, улучшенную электрическую прочность и долго­ вечность.

Лампа типа 1Ц11П представляет собой пальчиковый одноанод­ ный кенотрон прямого накала. Чтобы предотвратить быстрое разру­ шение катода при перекале, номинальный температурный режим его должен быть умеренным. В унифицированных телевизорах используются высоковольтные кенотроны типа 1Ц21П, которые надежно работают при кратковременных значительных изменениях напряжения накала в пределах ±15%.

В блоках строчной развертки цветных телевизоров используют­ ся лампы типа 6П42С, 6Д22С, ЗЦ22С и ГП-5. Лампа 6П42С пред­ ставляет собой лучевой тетрод, который устанавливается в выход­ ных каскадах этих блоков. Он имеет мощность рассеяния на аноде до 24 вт, а на экранирующей сетке — 4,5 вт. В этой лампе форма анодных характеристик и высокие электрические параметры дости­ гаются за счет использования плоских рамочных сеток и камерных анодов.

Демпферный диод 6Д22С имеет высокую электрическую проч­ ность промежутка анод — катод, так как анод и катод закреплены на разных слюдяных изоляторах. Такая конструкция позволяет повысить напряжение пробоя. Для предотвращения искрения сни­ жено сопротивление оксидного слоя за счет металлизации оксидного покрытия. В этой лампе исключается вероятность пробоя между катодом и подогревателем, так как подогреватель вставлен в молиб­

29

деновую сетку, изолированную от катода с помощью слюдяных пластин.

Лампа ЗЦ22С является высоковольтным кенотроном, у которо­ го повышена электрическая прочность. Лампа имеет две ножки: верхнюю для крепления анодного блока и нижнюю — для катодно­ го блока. Катод лампы глубоко погружен в цилиндр анода, что позволяет исключить бомбардировку баллона рассеянными элект­ ронами. Для этой же цели катод и анод экранированы от нижней ножки лампы дисковым экраном.

В лампе ГП-5 (триод) высокая электрическая прочность обес­ печивается также раздельным закреплением анодного блока на верхней ножке, а катодно-сеточного — на нижней ножке. Оба блока (анодный и катодно-сеточный) заключены в экраны, защищающие баллон от электронной бомбардировки. Триод работает при напря­ жении анода до 30 кв. Во время работы триода возникает рентге­ новское излучение, поэтому в условиях эксплуатации должны быть приняты меры защиты от него. Защитой может служить цилиндри­

ческий стальной экран толщиной 1 мм.

Триод ГП-5 используется

в цветных телевизорах

для стабилизации

высокого ускоряющего

напряжения.

 

 

 

 

13. Кинескопы

 

 

 

 

Кинескопы представляют собой

электровакуумный

прибор,

предназначенный для

преобразования

электрических

сигналов

в видимое изображение, т. е. для воспроизведения телевизионных изображений.

По конструкции они делятся на стеклянные и металлостеклян­ ные, с углом отклонения луча 70, 90 и 110°; с круглым экраном и электромагнитной фокусировкой; с прямоугольным экраном и электростатической фокусировкой. В горловине колбы кинескопа, из которого выкачай воздух, помещается электронный прожектор. Он образует узкий электронный луч, интенсивность которого изме­ няется под действием напряжения, приложенного между модулято­ ром и катодом трубки. Снаружи на горловине трубки размещаются катушки отклоняющей системы. Конусную часть колбы изнутри покрывают слоем аквадага. Дно колбы, представляющее собой экран, покрывают люминофором, способным светиться при элект­ ронной бомбардировке.

Кинескопы имеют условные обозначения, состоящие из четырех

элементов, например: 35ЛК2Б, 43ЛКЗБ, 47ЛК1Б. Первый элемент

обозначения — число, показывающее в сантиметрах диаметр экра­

на, если экран круглый, или размер экрана по

диагонали, если

экран прямоугольный. Второй элемент обозначения — две буквы,

указывающие

способ отклонения

электронного

луча.

Кинескопы

с магнитным

отклонением луча

обозначаются

ЛК.

Третий эле­

мент — число, указывающее номер

заводской разработки

трубки.

На четвертом месте ставится буква,

показывающая цвет

свечения

экрана: Б — белое, Ц — трехцветное.

 

 

зо

 

 

В телевизорах старых выпусков применяли стеклянные кине­ скопы с круглым экраном типа 31ЛК2Б, 40ЛК1Б и др. Такие кинескопы имеют триодные электронные прожекторы, магнитное отклонение и магнитную фокусировку электронного луча и макси­ мальный угол отклонения луча 52°. В них цилиндрический анод соединен внутри трубки со слоем аквадага, от которого в конусной части трубки сделан вывод. По этому выводу на анод подается высокое постоянное напряжение.

В современных телевизионных приемниках используются кинескопы с прямоугольным экраном, электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением луча с углом 70, 90 и 110°.

Кинескопы с углом отклонения 70° (35ЛК2Б, 43ЛК2Б, 53ЛК2Б) имеют стеклянную или металлостеклянную конструкции, тетродный электронный прожектор, электростатическую фокусировку и маг­ нитное отклонение электронного луча. В электронно-оптической системе этих кинескопов применена ионная ловушка, которая защищает центральную часть поверхности экрана от преждевремен­ ного разрушения. Причиной разрушения служит наличие в кинеско­ пе наряду с электронами отрицательных ионов, которые не фокуси­

руются и не отклоняются ввиду большой своей

инерционности,

а движутся к экрану расходящимся потоком и

разрушают его.

В результате образуется ионное пятно, которое под действием электронного луча светится значительно слабее, чем остальная часть.

Ионная ловушка состоит из наклонно расположенной электрон­ ной пушки и системы антиионных диафрагм. Действие ионных лову­ шек основано на разделении траекторий электронов и отрицатель­ ных ионов с помощью магнитного поля. Поток электронов под дей­ ствием корректирующего магнита, который одевается снаружи на горловину трубки, изгибается относительно главной оси трубки и направляется к аноду, а поток ионов, на который магнитное поле практически не действует, продолжает идти в первоначальном на­ правлении и задерживается диафрагмами. Кинескопы с углом отклонения 90° (23ЛК9Б и 40ЛКЗБ) представляют собой стеклян­ ный баллон с прямоугольным экраном. Они имеют специальный восьмиштырьковый цоколь и электростатическую фокусировку. Кинескопы 40ЛКЗБ выполнены взрывозащищенными.

Кинескопы с углом отклонения 110° (43ЛК9Б и 53ЛК6Б) имеют цельностеклянный баллон, тетродный прожектор, алюмини­ рованный экран, электростатическую фокусировку и магнитное отклонение луча. Пленка алюминия толщиной 0,5—1 мк защищает люминофор от попадания на него ионов и отражает в сторону зри­ теля весь свет, возникающий при бомбардировке люминофора электронами, проходящими сквозь тонкую пленку. При этом отпа­ дает потребность в ионной ловушке, яркость возрастает почти в два раза и не возникает паразитной засветки. Отсутствие ионной ловушки позволяет укоротить длину горловины и существенно упрощает эксплуатацию кинескопа.

Взрывобезопасные кинескопы 47ЛК2Б, 59ЛК2Б, 65ЛК1Б на

31

месте сварки конуса и ранта экрана имеют металлический бандаж из двух пластин листовой стали толщиной 0,8 мм. Обе пластины скреплены между собой, а кромка одной из пластин заходит за края экрана. Промежуток между металлическим бандажом и стек­ лом заполняется веществом, имеющим такой же коэффициент рас­ ширения, как и стекло. Наличие бандажа предотвращает возмож­ ность мгновенного увеличения трещин и распространение их по периметру колбы. При медленном и незначительном расширении трещины разрушение колбы происходит без взрыва. В кинескопах 47ЛК1Б и 59ЛК1Б взрывобезопасность обеспечивается натягивани­ ем на экран кинескопа методом вакуумной формовки прозрачной поливинилхлоридной пленки и укреплением опасной зоны оболочки стяжным бандажом, снабженным проушинами для крепления к футляру.

14.Полупроводниковые диоды и транзисторы

Впоследнее время выпускается все больше телевизоров с час­ тичным или полным применением полупроводниковых приборов — диодов и транзисторов.

По сравнению с лампами полупроводниковые приборы имеют малые габариты, больший срок службы, высокую надежность и ма­ лое потребление энергии. Замена ламп транзисторами позволяет выпускать телевизоры меньших габаритов, уменьшить рассеяние тепла в корпусе телевизора, а также упрощает проблему охлажде­ ния и вентиляции. Использование полупроводниковых приборов в схемах цветных телевизоров позволяет упростить их схему и по­ высить качество изображения.

Однако повышенная чувствительность полупроводниковых при­ боров к перегрузкам по току, напряжению и мощности, а также к изменениям параметров при изменении температуры является их недостатком. Это следует обязательно учитывать при ремонте теле­ визоров и замене вышедших из строя диодов и транзисторов.

Полупроводниковые диоды широко используются как в транзи­ сторных, так и в ламповых телевизорах, в выпрямителях, детекто­ рах, схемах АРУ, АПЧиФ и других узлах. Наибольшее применение в телевизионных приемниках нашли выпрямительные и детектор­ ные (высокочастотные) диоды, стабилитроны и варикапы.

Выпрямительные диоды предназначены для работы в выпрями­ тельных схемах, работающих на низких частотах. Наибольшее при­ менение в телевизорах нашли выпрямительные диоды типа Д7, Д211, Д245, Д226, Д302—Д305 и КЦ401. Для получения высокого КПД выпрямителя падение напряжения на диоде 1/пр при протека­ нии прямого тока /пр должно быть минимальным.

В настоящее время в схемах телевизоров в качестве высоко­ вольтных выпрямителей применяются селеновые столбики типа 5ГЕ40Ф, 5ГЕ700АФ и др.

Высокочастотные (универсальные) диоды могут быть использо­ ваны для выпрямления токов в широком диапазоне частот, а также

32

для детектирования и других преобразований электрических сигна­ лов. В схемах телевизоров нашли применение высокочастотные дио­ ды типа Д2, Д9, Д10, Д20, Д101 и др. Высокочастотные диоды используются в схеме видеодетектора, в цепи детектирования звука и схеме АПЧГ.

Стабилитроны или опорные диоды используются для стабили­ зации напряжения. Основным свойством этих диодов является не­ значительное изменение напряжения в рабочей области при значи­ тельном изменении тока диода. В схему стабилизации опорные дио­ ды необходимо включать полярностью обратной, обозначенной на его корпусе. В схемах телевизоров наиболее часто используются стабилитроны типа Д808—Д811, Д813 и Д814 для повышения ста­ бильности работы схемы АПЧГ.

Варикапы — это специально сконструированные диоды, емкость которых можно менять в широких пределах путем изменения при­ ложенного к нему в обратном направлении напряжения. С увели­ чением обратного напряжения емкость уменьшается. Основной параметр варикапа — величина номинальной емкости при номи­ нальном напряжении находится в пределах 22—44 пф. Варикапы применяются в телевизорах для перестройки резонансной частоты контура в схеме гетеродина. Широко применяются варикапы Д901 всех типов от А до Е. Конструктивно варикапы оформляются в ме­ таллическом герметическом корпусе.

Транзисторы предназначены для генерирования, усиления и преобразования электрических колебаний. В схемах телевизоров транзисторы могут быть включены по схеме с общей базой, с общим эмиттером и с общим коллектором.

Рассмотрим типы транзисторов, применяемых в блоках теле­ визоров. В переключателе телевизионных каналов (ПТК) применя­ ются транзисторы, обладающие большим коэффициентом усиления на высокой частоте, малым уровнем собственных шумов, неболь­ шими межэлектродными емкостями и сопротивлением базы на вы­ сокой частоте, высокой предельной рабочей частотой и относитель­ ной стабильностью характеристик при изменении температуры и режима. Всем этим требованиям удовлетворяют транзисторы типа ГТ313А и ГТ313Б.

В усилителе промежуточной частоты изображения могут при­ меняться те же транзисторы, что и в ПТК: ГТ313А и ГТ313Б, причем в первых каскадах рекомендуется использовать транзисторы типа ГТ313Б, имеющие меньший уровень шумов. В последующих каска­ дах, кроме ГТ313, могут быть использованы транзисторы типа П423, которые обеспечивают удовлетворительные характеристики каскадов.

Современные схемы видеоусилителей на транзисторах содер­ жат два каскада: предварительный и выходной. В предварительном каскаде видеоусилителя можно использовать транзисторы типа ГТ313 и типа ГТ311А—ГТ311И, которые по внешнему виду и цоко­ левке ничем не отличаются от транзисторов типа ГТ313. В оконеч­ ном каскаде видеоусилителя транзистор должен работать при высо-

2 Телевизоры

аз

ком коллекторном напряжении, иметь постоянный коэффициент усиления в полосе частот видеосигнала и небольшое сопротивление базы. Этим требованиям отвечает транзистор типа КТ601А.

Схема АРУ телевизоров на транзисторах является так же необ­ ходимой, как и в ламповых, поскольку характеристики транзистора меняются под влиянием изменения температуры, режима работы и с течением времени. Для обеспечения широких пределов регули­ ровки необходимо в АРУ использовать транзисторы с высоким зна­ чением коэффициента усиления по току р типа: МП37—МП38

МП39—МП41, МП42.

Усилитель промежуточной частоты звука обеспечивает необхо­ димый коэффициент усиления с помощью 2—3 каскадов, в которых могут быть использованы транзисторы типа П416, П423, ГТ313.

ВУНЧ телевизоров могут быть использованы транзисторы МП39—МП41, МП42, ГТ403, П201Э—П203Э, П4Э.

Вблоках синхронизации транзисторы должны иметь достаточ­ но высокий частотный предел. Выбором режима амплитудного се­ лектора обеспечивается постоянство уровня синхроимпульсов при изменении сигнала до ±40%. Исходя из указанных требований, в блоке синхронизации могут быть использованы транзисторы типа МП37А—МП38А и МП39Б—МП41А.

Транзисторы,

применяемые в каскадах строчной развертки и

в схемах АПЧиФ,

должны быть использованы в таком режиме и

при такой схеме включения, при которой их параметры в возможно меньшей степени зависят от температуры, напряжения источника литания и величин элементов схемы. Этим требованиям удовлетво­ ряют транзисторы типа МП25, МП37—МП38, МП39—МП41.

В блоке строчной развертки транзисторы должны иметь отно­ сительно высокий коэффициент усиления, малое сопротивление на­ сыщения, высокую предельную частоту и высокое предельное зна­ чение токов и напряжений. Перечисленным требованиям удовлет­ воряют транзисторы типа КТ801А и КТ801Б, П601И—П602И. В выходном каскаде этого блока транзисторы должны иметь высокую предельную мощность, обладать малым временем пере­ ключения и иметь малое сопротивление при работе в режиме насы­ щения. Таким требованиям удовлетворяют транзисторы типа КТ802А, КТ805А, КТ805Б.

Блок кадровой развертки содержит генератор пилообразного напряжения, усилитель и выходной каскад. В задающем генерато­ ре применяются транзисторы типа МП25, МП37—МП38, МП39— МП41, МП42, ГТ403. В предвыходном каскаде используются тран­ зисторы типа МП39—МП41, ГТ403. В выходном каскаде могут быть использованы мощные транзисторы типа П201Э—П203Э, ГТ701А,

КТ801.

Блок питания в транзисторных телевизорах должен обеспечи­ вать получение на выходе стабилизированного напряжения для пи­ тания различных каскадов. Для получения хорошей стабилизации в схеме стабилизатора рекомендуется применять транзисторы типа МП25, П214, ГТ403, П201Э—П203Э, П210, П401, МП39—МП41.

34

15. Варисторы, термисторы и фоторезмсторы

Варисторы — это полупроводниковые резисторы, сопротивлвт пне которых нелинейно меняется в зависимости от приложенного к ним напряжения. В современных телевизорах варисторы исполь* зуются для защиты от перенапряжений, стабилизации параметров кадровой и строчной разверток, а также в схемах автоматического регулирования.

Изготавливают варисторы из карбида кремния и керамического связующего вещества путем спекания при температуре 1400°. Они

практически

безынерционны,

их

 

сопротивление имеет активный ха­

 

рактер. Варисторы обладают сим­

 

метричной вольт-амперной харак­

 

теристикой (рис. 15). Как показы­

 

вает характеристика, одним

и

 

тем же абсолютным значениям по­

 

ложительного

и

отрицательного

 

напряжения соответствуют равные

 

абсолютные значения токов. При

 

отсутствии напряжения ток в ва-

 

ристоре равен нулю.

 

 

В телевизорах последних моде­

 

лей применяются варисторы типа

 

СНЫ и СН1-2.

Варистор типа

 

СН1-1 представляет собой ци­

 

линдр длиной 18 мм и диаметром

 

7,5 мм, армированный по торцам

 

колпачками с проволочными выво­

 

дами. Варисторы типа СН1-2 вы­

 

полнены в виде дисков диаметром

Ряс. 15. Типичная .вольт-амперпая

12 и 16 мм, на боковые плоскости

характеристика варистора.

которых нанесены металлические электроды. В зависимости от номинального напряжения, указанного

в обозначении варистора после наименования типа, толщина дисков меняется от 1 до 6 мм. Варисторы СНЫ и СН1-2 имеют эмалевые покрытия. Номинальный ток для варисторов типа СНЫ составляет 10 ма, типа СН1-2 — 2 ма. Полное обозначение варисторов записы­ вается: СНЫ — 1200 в ±10%; СН1-2— 180 в ±10%.

Термисторы представляют собой непроволочные полупроводни­ ковые объемные резисторы, активное сопротивление которых резко уменьшается при увеличении температуры. Они имеют отрицатель­ ный температурный коэффициент сопротивления, во много раз пре­ восходящий температурный коэффициент металлов.

Термисторы нашли применение в схемах для термокомпенсации различных элементов электрической цепи, работающих в широком температурном интервале (ММТ-9, ММТ-12, ТКИ-2, ТКИ-3), и стабилизации напряжения в цепях постоянного и переменного тока

(ТП2/05, ТП2/2, ТП6/2).

2*

35

Конструктивно термисторы типа ММТ, КМТ и ТКИ представ­ ляют собой диск, спрессованный при высокой температуре из полу­ проводниковых материалов. К серебряным электродам, нанесенным на диск, припаиваются выводы из медной луженой проволоки. Тер­ мисторы типа ТП2 и ТКП по конструкции отличаются от описанных ранее. У них рабочий полупроводниковый элемент помещается в стеклянный баллон с октальным цоколем.

Втелевизорах УНТ-47/59 термистор типа CT3-23 используется

вкадровых отклоняющих катушках для компенсации сопротивле­ ния их при прогреве.

Фоторезисторы представляют собой полупроводниковые резис­ торы, изменяющие свое сопротивление под воздействием светового потока. В темноте фоторезистор обладает сравнительно большим сопротивлением (107—108 ом). Под действием светового потока сопротивление фоторезистора уменьшается. Применяются они в те­ левизорах в качестве светочувствительного элемента для автомати­ ческой регулировки контрастности изображения в зависимости от освещенности помещения. Конструктивно фоторезисторы оформле­ ны в пластмассовых корпусах с отверстиями, которые служат для проникновения света на светочувствительный элемент.

В зависимости от применяемых полупроводниковых материалов фоторезисторы разделяются на 4 вида: ФС-А1, ФС-К7, ФС-Д6 и ФС-Б2. Цифры, стоящие после букв А, Б, Д и К, определяют тип конструктивного оформления.

Контрольные вопросы

1.Каково назначение выходных трансформаторов строчной и кадровой разверток?

2.Чем отличается ОС-70 от ОС-110?

3. Какие лампы используются в каскадах строчной развертки?

4.Объясните устройство кинескопа с электростатической фокусировкой и электромагнитным отклонением.

5.Какие требования предъявляются к транзисторам, применяемым в бло­

ке ПТК?

ГЛАВА 3. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

16, Общие сведения

Высокочастотная часть телевизионного приемника конструк­ тивно оформлена в отдельный блок: блок переключения телевизи­ онных программ (ПТП) или блок переключения телевизионных ка­ налов (ПТК). По мере совершенствования телевизионного вещания разрабатывались и совершенствовались их разновидности и моди­ фикации, так как качество изображения и звукового сопровож­ дения телевизионного приемника в большой степени зависит от высокочастотного блока. Последний определяет ряд важнейших параметров телевизора: уровень собственных шумов, обусловли­ вающий реальную чувствительность, избирательность по зеркально­ му каналу, стабильность работы приемника при самопрогреве, уро­

вень помех и др.

ПТП используется в телевизорах старого выпуска («Рубим», «Знамя» и др.) для выбора программы при многопрограммном ве­ щании. В зависимости от конструкции или года разработки в раз­ личных телевизорах использовались блоки ПТП различных типов: ПТП-1, ПТП-2, ПТП-3, ПТП-А, ПТП-«Старт», ПТП-«Заря» и ПТП-56. Все ПТП, кроме ПТП-56, предназначены для приема теле­ визионного вещания с 1-го по 5-й каналы, а ПТП-56 — с 1-го по 12-й

каналы.

12-канальный

высокочастотный

ПТК — нормализованный

блок — используется в современных телевизорах в виде отдельного съемного блока. По принципиальной и монтажной схеме он отлича­ ется от блока ПТП. Конструктивно блок собран на одном шасси и помещен в металлический кожух, защищающий элементы от воз­ действия внешних полей. В блоке ПТК объединены входная цепь, усилитель высокой частоты, смеситель, гетеродин и переключатель барабанного типа на 12 положений. Они соединяются со схемой телевизора с помощью разъема. Вход блока рассчитан на подклю­ чение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 ом.

В зависимости от конструктивных и схемных особенностей бло­ ки ПТК бывают следующих модификаций: ПТК, ПТК-4, ПТК-5, ПТК-5/7, ПТК-3, ПТК-7, ПТК-Ю, ПТК-П. Однако независимо от разновидности и типа блоки ПТК должны обеспечивать: необходи­ мое усиление принимаемого сигнала на каждом частотном канале; относительное постоянство коэффициента усиления блока на раз­ ных каналах; минимальный уровень шумов; стабильность частоты гетеродина; надежную коммутацию; устойчивость работы (отсут­ ствие самовозбуждения); согласование входа приемника с фидером антенны.

В связи с выделением нового частотного диапазона для телеви­ зионного вещания 470—622 Мгц и увеличением количества каналов без создания взаимных помех вновь разрабатываемые телевизион­

37

ные приемники проектируются с высокочастотными блоками на прием 19 дополнительных каналов. Все существующие приемники не имеют возможности принимать программы в диапазоне децимет­ ровых волн (ДМВ). Для обеспечения возможности приема про­ грамм ДМВ телевизором метрового диапазона выпускают конвер­ теры К-3 и К-4. Они применяются для приема 19 телевизионных

Табл. 2. Частоты телевизионных каналов советского стандарта

 

Метрового диапазона

 

 

Дециметрового диапазона

Полоса

Несущая частота, Мгц

Полоса

Несущая частота, Мгц

 

 

 

 

канала

частот,

изображе­

звука

канала

частот,

изображе­

звука

 

Мгц

ния

 

Мгц

ния

1

48,5-56,5

49,75

56,25

21

470-478

471,25

477,75

2

58—66

59,25

65,75

22

478—486

479,25

485,75

3

76—84

77,25

83,75

23

486—494

487,25

493,75

4

84 -92

85,25

91,75

24

494—502

495,25

501,75

5

92—100

93,25

99,75

25

502—510

503,25

509,75

6

174—182

175,25

181,75

26

510-518

511,25

517,75

7

182—190

183,25

189,75

27

518—526

519,25

525,75

8

190—198

191,25

197,75

28

526—534

527,25

533,75

9

198—206

199,25

205,75

29

534-542

535,25

541,75

10

206—214

207,25

213,75

30

542-550

543,25

549,75

11

214—222

215,25

221,75

31

550-558

551,25

557,75

12

222—230

223,25

229,75

32

558—566

559,25

565,75

 

 

 

 

33

566—574

567,25

573,75

 

 

 

 

34

574-582

575,25

581,75

 

 

 

 

35

582—5S0

583,25

589,75

 

 

 

 

36

590—598

591,25

597,75

 

 

 

 

37

598—606

599,25

605,75

 

 

 

 

38

606-614

607,25

613,75

 

 

 

 

39

614—622

615,25

621,75

каналов ДМВ и преобразования их в сигналы 1-го и 2-го каналов метрового диапазона. Частоты каналов метрового и дециметрового диапазонов приведены в табл. 2.

17. Блоки ПТП

Рассмотрим принципиальную схему высокочастотного блока ПТГ1-1 (рис. 16). Входная цепь блока L1—3, L1—4 выполнена по трансформаторной схеме. Вход несимметричный, рассчитан на под­ ключение коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 ом. Блоки ПТП-1, используемые в телевизорах «Темп-2» и первых пар-

38

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ