Файл: Комаров Е.Ф. Учебное пособие радиотелемастера.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 204

Скачиваний: 21

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

напряжение на аноде лампы. Величина крутизны характе­ ристики лампы становится равной нулю, и сетка лампы те­ ряет свои управляющие свойства, так как дальнейшие из­ менения ее потенциала не могут вызвать изменения анодного тока лампы. Цепь обратной связи оказывается разорванной, что приводит к прекращению нарастания напряжения на сетке.

При положительном напряжении на сетке происходит заряд конденсатора С. Полярность напряжения на заря­ женном конденсаторе по отношению к сетке оказывается отрицательной, вследствие чего заряд конденсатора сопро­ вождается уменьшением напряжения на сетке лампы. Через некоторое время напряжение на сетке достигает такого зна­ чения, при котором лампа вновь обретает усилительные свойства. Напряжение на сетке начинает управлять анод­ ным током лампы, а так как оно в данном случае уменьша­ ется, то уменьшаться будет и анодный ток лампы.

Уменьшение анодного тока вызовет появление в сердеч­ нике трансформатора убывающего по величине магнит­ ного потока, за счет которого во вторичной обмотке индуктируется э.д.с. противоположной полярности (плюс

еебудет приложен к нижнему концу вторичной обмотки,

аминус — к верхнему). Потенциал сетки лампы уменьшит­ ся, что вызовет еще большее уменьшение ее анодного тока, еще большее уменьшение магнитного потока в сердечнике и т. д. В схеме будет происходить второй лавинообразный процесс, в результате которого анодный ток лампы быстро уменьшится до нуля и лампа будет заперта большим отри­ цательным напряжением, действующим на ее сетке.

Цепь обратной связи вновь разрывается, и в схеме про­ исходит медленный процесс разряда конденсатора С через вторичную обмотку трансформатора и резистор R. Сначала ток разряда велик и поэтому на резисторе будет создаваться большое падение напряжения, вследствие чего на сетке лампы будет большой отрицательный потенциал. Далее, по мере разряда конденсатора, ток уменьшается, что приво­ дит к уменьшению величины отрицательного потенциала, действующего на сетке лампы. В тот момент, когда отрица­ тельный потенциал на сетке лампы достигнет значения по­ тенциала запирания Цзап, в лампе скачком возникнет анод­ ный ток. Далее процессы периодически повторяются, и схе­ ма будет вырабатывать напряжение импульсной формы (рис. 133). Длительность полученных импульсов напряже­

8 3-154

225


ния можно изменять путем изменения параметров схемы блокинг-генератора. Так, увеличивая емкость конденсатора С и индуктивность обмоток трансформатора, можно увели­

 

чить длительность

положитель­

 

ного импульса. Увеличивая

со­

 

противление

резистора

R и ем­

 

кость

конденсатора

С, можно

 

увеличить длительность

отрица­

 

тельного импульса.

Обычно

в

 

схемах

телевизионных

блокинг-

 

генераторов

сопротивление

ре­

 

зистора R делается

переменным

Рис. 133. График напряже­

и при его помощи регулируется

ния на сетке лампы блокинг-

период

повторения

(частота)

генератора

следования

импульсов.

 

 

ГЕНЕРАТОР ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Соединим рассмотренные схемы (разрядной лампы и бло­ кинг-генератора) в одну общую схему (рис. 134). В ней блокинг-генератор является задающим устройством, опре-

разного напряжения на двух лампах

жений генератора пилооб­

 

разных напряжений

время прямого и обратного ходов развертки. Разрядная лампа по-прежнему выполняет роль ключа, а цепочка R2C2 представляет собой формирующую цепь, в которой, соб­ ственно и происходит формирование напряжения пилооб­ разной формы. На рис. 135 приведены графики напряжений для трех точек схемы.

226


В приведенной схеме функции разрядной лампы и лампы блокинг-генератора выполняются двумя лампами. В целях экономии питания, а также упрощения и удешевления теле­ визора можно совместить выполнение этих фукпий в одной лампе На рис. 136 приведена схема генератора пилообраз­ ного напряжения на одной лампе. Она отличается от пре­ дыдущей схемы тем, что разряд конденсатора С2 происхо­ дит не через специальную разрядную лампу, а через лам­ пу самого блокинг-генератора.

Рис. 136.

Схема гене­

 

 

ратора

пилообразного

 

 

напряжения на одной

Рис. 137. Схема кадровой развертки

те­

лампе

левизора с дроссельным выходом

 

КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА

Получить пилообразный ток низкой частоты (частоты кадров) можно при помощи усилительного каскада, анало­ гичного каскаду усилителя мощности в УНЧ. На рис. 137 приведена схема кадровой развертки телевизора. В этой схеме лампа Л і выполняет функции лампы блокинг-генера­ тора и разрядной лампы, а лампа Л 2 является лампой выход­ ного каскада развертки. В ее анодную цепь включены кад­ ровые отклоняющие катушки (ОК) или кадровая отклоняю­ щая система. Цепочка R5C4 служит для получения отри­ цательного напряжения смещения.

При подаче с конденсатора формирующей цепи на вход второй лампы напряжения пилообразной формы анодный ток лампы начинает изменяться приблизительно по такому же пилообразному закону. Переменная составляющая это­ го тока будет протекать по замкнутой цепи, образованной промежутком анод — катод лампы </72, отклоняющими ка­ тушками ОК, конденсаторами С5 и С4. Постоянная состав­ ляющая анодного тока лампы протекает по другому пути:

8*

227

положительный зажим источника питания Еа, дроссель Др, внутреннее сопротивление лампы Л2, резистор R5, от­ рицательный зажим источника и через внутреннее сопротив­ ление источника к его положительному зажиму. Для того чтобы переменная составляющая не проходила в цепь источ­ ника питания, а почти целиком была использована в отклоня­ ющих катушках для создания отклоняющего магнитного поля, индуктивность дросселя должна быть в несколько раз больше индуктивности отклоняющих катушек.

Цепочка R6, R7 и R8 служит для центровки растра по вертикали. Подбором величин сопротивлений резисторов R6 и R8 можно сделать так, что при среднем положении ползунка переменного резистора R7 потенциалы точек а и б отклоняющих катушек будут одинаковы. В этом случае че­ рез отклоняющие катушки будет протекать только пере­ менный пилообразный ток и растр на экране трубки будет находиться в среднем положении. При перемещении пол­ зунка резистора R7 вправо по схеме потенциал точки б по­ высится, в то время как потенциал верхнего по схеме конца катушки (точка а), обусловленный падением напряжения на обмотке дросселя, останется прежним. Тогда в катушках наряду с переменным током пилообразной формы появится постоянный ток, протекающий от точки б к точке а. Вокруг катушек образуется постоянное магнитное поле, котороэ отклонит весь растр в вертикальном направлении. При пере­ мещении ползунка резистора R7 влево потенциал точки б уменьшится и через катушки совместно с пилообразным то­ ком будет протекать постоянный ток (от точки а к точке б), в результате чего растр сместится в противоположную сто­ рону.

В схеме кадровой развертки большое значение имеет правильность выбора величины отрицательного напряжения смещения, подаваемого на сетку лампы Л2. При слишком большой или слишком малой величине напряжения сме­ щения форма тока в отклоняющих катушках будет отли­ чаться от пилообразной, в результате чего распределение строк в вертикальном направлении окажется неравномер­ ным, а развертка — нелинейной. При правильном выборе величины напряжения смещения рабочая точка окажется в середине наиболее прямолинейного участка характерис­ тики лампы, форма отклоняющего тока, протекающего в катушках, приблизится к пилообразной и нелинейность раз­ вертки сведется к минимуму. Для облегчения подбора

228


режима работы лампы Л2 в практических схемах иногда вводится специальное переменное сопротивление, при по­ мощи которого можно весьма точно подобрать величину напряжения смещения, и за счет нелинейности ламповой характеристики скорректировать нелинейность «пилы» на­ пряжения.

Для увеличения линейности кадровой развертки в схеме выходного каскада часто применяется отрицательная обрат­ ная связь (ООС). При введении в схему ООС коэффициент усиления каскада уменьшается, что приводит к уменьшению размера растра по вертикали, но одновременно с этим рас­ пределение строк в вертикальном направлении становится более равномерным. Следовательно, линейность развертки увеличивается. Обратная связь осуществляется путем введе­ ния в схему выходного каскада специальных цепочек из кон­ денсаторов и резисторов Эти цепочки образуют частотно­ зависимые делители напряжения, через которые напряжение

свыхода каскада передается на его вход.

Врассмотренной схеме кадровой развертки отклоняющие катушки включаются непосредственно в анодную цепь лампы выходного каскада, что возможно лишь в том случае, если они имеют большое число витков и обладают достаточно большой индуктивностью. При большом числе витков (до нескольких тысяч) проводник, из которого наматываются катушки, должен быть малого диаметра (0,08—0,1 мм). Такие катушки трудны в изготовлении и ненадежны в экс­ плуатации. Поэтому в современных схемах кадровой раз­ вертки применяются низкоомные катушки, которые намота­ ны толстым проводом и имеют малое число витков. При под­ ключении низкоомных отклоняющих катушек к лампе выходного каскада всегда используется согласующий вы­ ходной трансформатор — ТВ К (трансформатор выходной, кадровый).

Приведем в качестве примера схему кадровой развертки телевизора «Рекорд-12» (см. рис. 138). Все обозначения в схеме соответствуют обозначениям, принятым в справочни­ ке по телевизионным приемникам С. А. Ельяшкевича (из­ дание 1964 г., стр. 80).

В этой схеме правый триод лампы ЛЗ—2 (6Н1П) работает по совмещенной схеме блокинг-генератора и разрядной лам­ пы. Напряжение пилообразной формы создается на конденса­ торе СЗ14, который входит в состав формирующей цепи. Через переходный конденсатор СЗ—3 и частотно-зависи­

229