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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 208

Скачиваний: 21

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

серия специальных широкополосных пентодов: 6Ж4, 6П9, 6Ж5П, 6Ж9П, 6П15П, 6ЖПП, 6К13П, 6ЭЗП.

Но и после уменьшения сопротивления резистора R a полоса пропускания усилителя оказывается недостаточной. Дальнейшее ее расширение оказывается возможным при введении в схему усилителя специальных элементов высо­ кочастотной коррекции. Способы коррекции частотной характеристики усилителя используют методы увеличения сопротивления нагрѵзки лампы только в данной области

частот (области высших частот). Если

 

 

 

последовательно

с

активным

резистором

 

 

 

нагрузки

R a включить

 

катушку индук­

 

 

 

тивности

La, то общее

сопротивление этой

 

 

 

цепи будет

зависеть от сопротивлений ее

 

 

 

отдельных

участков.

частоты

токов, про­

 

 

 

При

 

увеличении

 

 

 

текающих через

цепочку, ее сопротивление

 

 

 

увеличивается. Если для низких и средних

 

 

 

частот сопротивлением

индуктивности coLa

 

 

 

из-за его малой величины можно прене­

 

 

 

бречь, то в области

высших частот это со­

Рис.

148.

Упро­

противление оказывается достаточно боль­

щенная

схема

шим.

Полное

сопротивление

нагрузки,

каскада

усиле­

включающее в себя

активное

сопротивле­

ния

видеосигна­

ние резистора R a, корректирующую индук­

ла с простой па­

раллельной анод­

тивность La и паразитную емкость Спар,

ной

коррекцией

уменьшаясь из-за действия паразитной ем­

 

 

 

кости и увеличиваясь

за

счет действия корректирующей

индуктивности,

остается

постоянным по величине в более

широкой области частот.

 

 

 

 

 

На

рис.

148 показана

упрощенная схема

каскада

уси­

лителя видеосигналов с катушкой индуктивности La (анод­ ная коррекция). Как видно из этой схемы, все три элемен­

та, т. е.

La, Спар

и Ra,

образуют параллельный

колеба­

тельный

контур,

который является нагрузкой

лампы

в данном

каскаде.

Этот

контур совершенно не

влияет

на процессы, происходящие в схеме на низких частотах. Это объясняется тем, что при малой индуктивности катуш­

ки ее индуктивное сопротивление на

низких

частотах

будет настолько мало, что им можно пренебречь.

 

Так как сопротивлением потерь в контуре является

сравнительно большое сопротивление

резистора

R a, то

добротность контура низка, но резонансное сопротивление

251


оказывается превышающим сопротивление резистора R 3. Тогда очевидно, что подбором величины индуктивности корректирующей катушки La можно настроить данный контур на частоту, на которой наблюдается заметное умень­

шение коэффициента

усиления, т. е. поднять усиление

на этой частоте и тем самым увеличить полосу

пропуска­

Вцес

 

 

ния. На рис.

149 показаны частотные

 

 

характеристики

усилителя до (кри­

 

 

 

вая /)

и

после введения

в его схему

 

 

 

корректирующей индуктивности (кри­

О

 

/

вая 2).

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 149. Амплитудно-

Корректирующую

индуктивность

частотные характерис­

можно

включить

в схему

каскада и

тики усилителя видео­

по-другому, как показано на рис. 150.

сигналов: 1 — до

вве­

При таком последовательном включе­

дения

корректирую­

нии катушки L достигается два полез­

щей

катушки;

2

после введения коррек­

ных эффекта

Первый

из них

заклю­

тирующей катушки

чается в том, что сопротивление

 

 

 

резистора

нагрузки

R a

шунтиру­

ется не всей паразитной емкостью схемы

каскада, а лишь

частью ее С„ар

(приблизительно половиной), так как вход­

ная емкость Спар последующего каскада при таком

включе­

нии

L шунтировать

R a не будет

Это

расширяет

полосу

пропускания. Второй эффект состоит в том, что индуктив-

и-Вп

 

 

В а \

С

 

У

 

>

 

 

У

 

 

N

 

 

■**

ііі

 

Рис. 150. Схема У ВС с про­

Рис. 151. Схема УВС

стой последовательной се­

со сложной коррек­

точной

коррекцией

цией

ность L совместно с паразитной емкостью СПаР образует последовательный колебательный контур, причем на­ пряжение, которое подводится ко входу следующего каска­ да, снимается с одной ветви этого контура (с емкости С„ар). Ранее было показано, что для последовательного контура характерен резонанс напряжений, при котором

252


напряжение на любой реактивной ветви контура в Q раз больше напряжения, подведенного к контуру от источника. В данном случае напряжение, снимаемое с емкости С"Іар и подводимое ко входу следующего каскада, будет больше, чем напряжение, действующее на резисторе R a. Настраи­ вая контур на ту частоту, на которой усиление каскада уменьшается, можно, используя резонансные свойства контура, увеличить усиление на этой частоте и дополни­ тельно расширить полосу пропускания усилителя. Такая

К контура канала зіука

L Z - 1 5 , е г ~ 2 ?

Рис.

152. Схема

У ВС и видеодетектора телевизора

«Ре­

 

 

корд-12»

 

 

схема усилителя

видеосигналов, где

образуется

колеба­

тельный

контур

последовательного

типа, включенный

в сеточную цепь последующей лампы,

называется

схемой

п о с л е д о в а т е л ь н о й с е т о ч н о й к о р р е к ц и и . Иногда корректирующую индуктивность включают меж­ ду анодом лампы и резистором R a (на рис. 150 показано пунктиром). Работа этой схемы не отличается от работы

предыдущей.

Обе рассмотренные схемы можно объединить в одну, так называемую схему сложной коррекции (рис. 151). В этой схеме образуется уже не один, а несколько колебательных контуров.

Процессы, происходящие в такой схеме, аналогичны тем, которые происходили в предыдущих схемах, однако благодаря взаимному влиянию контуров они имеют гораз­ до более сложный характер.

Рассмотрим схему усилителя видеосигналов телевизо­ ра «Рекорд-12» (рис. 152). Усилитель состоит из одного каскада, работающего на пентоде типа 6П9. В схему вве­

253

дена сложная коррекция, которая осуществляется при помощи катушек индуктивности L 2 — 12, L2 13 и L2 14. Резисторы R2 22 и R2 — 23, подключенные па­ раллельно катушкам L2 12 и L2 14, служат для некоторого ухудшения добротности образующихся конту­ ров и обеспечивают тем самым более равномерное усиле­ ние сигналов в схеме каскада. Нагрузочным сопротив­ лением лампы Л2 4 является резистор R2 — 26 с под­

ключенными

параллельно ему резисторами

R2 — 27

и R2

28.

Эти резисторы необходимы для устранения

влияния

паразитной входной емкости лампы

амплитуд­

ного селектора (каскад, входящий в состав блока синхрониза­ ции, подключаемого к выходу усилителя видеосигналов). Так как приемник сигналов изображения в телевизоре «Рекорд-12» построен по одноканальной схеме, то в схеме усилителя видеосигналов имеется колебательный контур L2 15 С2 24 (на схеме не показан), при помощи которого из всего спектра частот, действующих на выходе каскада, выделяется разностная частота (частота биений),

равная 6,5 Мгц. В цепь управляющей сетки лампы

вклю­

чена цепочка,

состоящая из

двух резисторов R2

20

и R2 21 и образующая делитель напряжения, при по­

мощи которого

отрицательное

напряжение, полученное

в схеме специального выпрямителя, уменьшается до требуе­ мой величины.

Напряжение, усиленное каскадом, подается на вход элект­ ронно-лучевой трубки (кинескопа). В большинстве телевизо­ ров катод трубки непосредственно соединяется с анодом лам­ пы УВС, модулятор ее по переменному току заземляется, а по постоянному току соединяется с цепочкой регулировки яркости, при помощи которой на модулятор подается регу­ лируемое положительное напряжение. Такая схема при­ менена и в телевизоре «Рекорд-12». Катод трубки через корректирующие катушки L2—12 и L2 14 соединяется с анодом лампы УВС. Модулятор с одной стороны соеди­ нен с ползунком переменного резистора R2 24, а с дру­ гой стороны, через конденсаторы СЗ5, СЗ 3 и СЗ — 14, находящиеся в блоке кадровой развертки, соединяется с шасси. Под действием напряжения, приложенного между модулятором и катодом, изменяется плотность электронного луча в трубке, что приводит к изменению яркости свечения тех участков люминофора, куда падает луч, и на экране появляется изображение.

254


Иногда в усилитель видеосигналов вводится ручная регулировка величины выходного напряжения (регулиров­ ка контраста*, которая осуществляется за счет изменения глубины отрицательной обратной связи, введенной в схе­ му каскада. В некоторых схемах гелевиозров регулиров­ ка контраста производится в канале ЬПЧ или в блоке ПТ К.

В И Д Е О Д Е Т Е К Т О Р

Наиболее широкое распространение в схемах телевизион­ ных приемников получил д и о д н ы й видеодетектор. Это объясняется и простотой схемы, и тем, что в диодном детекторе искажения сигнала минимальны В последних моделях телевизоров в схеме видеодетектора в качестве детектирующего элемента, как правило, применяются полу­ проводниковые диоды. Для обеспечения широкой полосы пропускания по видеосигналу сопротивление нагрузки детек­ тора выбирается малой величины (2—3 ком) и в схему детек­ тора вводятся элементы высокочастотной коррекции. Об­ щий принцип работы видеодетектора не отличается от рас­ смотренного ранее принципа работы детектора радиовеща­ тельного приемника. Схема видеодетектора телевизора «Ре­ корд-12», собранного на диоде Д, приведена на рис. 152. Она проста и в особых пояснениях не нуждается.

У С И Л И Т Е Л Ь

П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й

Ч А С Т О Т Ы

К А Н А Л А

И З О Б Р А Ж Е Н И Я

Усилитель промежуточной частоты (УПЧИ) канала изоб­ ражения телевизора предназначен так же, как и УПЧ радио­ вещательного приемника, для о с н о в н о г о у с и л е н и я принимаемого сигнала. Усиление, которое должен обеспе­ чить УПЧ канала изображения, иногда достигает несколь­ ких тысяч. Получить такое усиление можно, используя в УПЧ несколько усилительных каскадов (практически не менее трех). Нагрузкой лампы в каскаде УПЧ всегда слу­ жит колебательный контур того или другого вида. Кроме значительного усиления сигнала, УПЧ должен обеспечить весьма широкую полосу пропускания частот (5,5-т-6,0 Мгц). Оба требования, т.е. получение большого коэффициента усиления и обеспечение широкой полосы пропускания, определяют собой основные особенности построения схемы УПЧ.

255

Прежде чем рассматривать работу практической схемы УГ1Ч, целесообразно остановиться на тех способах, с по­ мощью которых расширяется полоса пропускания как от­ дельных каскадов УПЧ, так и всего усилителя в целом. Существует четыре основных способа:

1. Расширение полосы пропускания отдельного каскада путем шунтирования контура активным сопротивлением. Ра­ нее было показано, что полоса пропускания контура прямо пропорциональна его резонансной частоте и обратно про­ порциональна добротности. Значит, для расширения полосы

Рис. 153. Структурная схема трехкаскадного УПЧ телевизионного при­ емника

пропускания контура необходимо уменьшать его доброт­ ность. Это, в свою очередь, возможно при увеличении собст­ венных потерь в контуре, для чего параллельно контуру подключается шунтирующий резистор. Следует отметить, что при шунтировании уменьшается резонансное сопротив­ ление контура, что приводит к уменьшению коэффициента усиления каскада УПЧ.

2.Расширение полосы пропускания отдельного кас­ када УПЧ за счет применения в нем полосовых фильтров. Известно, что основным свойством системы связанных кон­ туров является возможность получения более широкой по сравнению с одиночным контуром полосы пропускания. Заменяя в каскаде УПЧ одиночный контур полосовым фильтром, можно значительно (в два и даже в три раза) увеличить полосу пропускания.

3.Расширение полосы пропускания всего УПЧ за счет взаимной расстройки контуров в отдельных каскадах. Рас­ смотрение произведем для конкретной схемы УПЧ, имею­ щей три каскада. Однако высказанные общие положения будут справедливы по отношению к УПЧ с любым числом каскадов (но не меньше двух).

Коэффициент усиления трехкаскадного УПЧ (рис. 153) равен произведению коэффициентов усиления всех его трех

каскадов

К о б щ К і К -і Д'іі

Это справедливо для всех частот диапазона.

256


Из формулы следует, что, подбирая определенным об­ разом частоты настройки отдельных контуров, можно полу­ чить самые разнообразные частотные характеристики всего канала УПЧ. В практике наибольшее распространение по­ лучили следующие два способа настройки контуров в много­ каскадных УПЧ, дающие возможность получить разные

полосы пропускания:

а)

если не нужна широкая полоса пропускания УПЧ, то

все контуры в отдельных каскадах настраиваются на одну

среднюю частоту, соответствующую середине полосы про­

пускания

УПЧ. Согласно предыдущей формуле, для полу-

Купч

 

 

чения общей частотной харак­

 

 

теристики всего УПЧ нужно

 

 

 

перемножить между собой три

 

 

 

резонансные характеристики

 

 

 

отдельных каскадов. При этом

 

 

 

получается общая резонанс-

/ ;

Tz Тз

• т

ная характеристика, у кото-

Рис. 154. Резонансная характе-

рой ПОЛОСЗ пропускания МѲНЬ-

ристика трехкаскадного

УПЧ

ше, чем у любого ИЗ контуров

 

 

 

данного УПЧ. Такой способ

настройки для УПЧ канала изображения не применим. Однако он с успехом применяется для УПЧ канала звука, где требуемая полоса пропускания значительно уже;

б) все контуры в отдельных каскадах настраиваются на различные частоты (см. рис. 154). Согласно формуле для получения общей характеристики УПЧ, необходимо пере­ множить ординаты резонансных характеристик отдельных каскадов, но уже с разнесенными частотами настройки. При этом общая резонансная характеристика всего УПЧ будет иметь полосу пропускания значительно шире, чем у одного любого каскада данного УПЧ. Такой способ настрой­ ки часто применяется в схемах УПЧ изображения телевизи­ онных приемников.

4. Расширение полосы пропускания всего УПЧ путем использования в одном или нескольких каскадах специаль­ ной системы колебательных контуров. В связи с повышени­ ем требований к частотной избирательности телевизионных приемников этот способ получил в последнее время широ­ кое распространение. В качестве специальных систем кон­ туров нашли применение Т-, М-, П-образные контуры и дифференциально-мостовой фильтр. Рассмотрим только наи­ более распространенный Т-образный контур и систему кон­

9 3-154

257