ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.04.2024
Просмотров: 204
Скачиваний: 21
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 СЗ—14, который входит в состав формирующей цепи. Через переходный конденсатор СЗ—3 и частотно-зависи
229