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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 212

Скачиваний: 21

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

ную строку. Затем будем обходить поочередно (слева на­ право) все элементы этой строки, преобразуя яркость ее отдельных точек в соответствующей величины электричес­ кий сигнал (напряжение или ток).

Условимся считать, что при формировании сигнала изо­ бражения наиболее темным местам передаваемого изображе­ ния соответствует наибольшей величины электрический

Рис. 165. Построение пол­ ного телевизионного сиг­ нала: а произвольно вы­

бранная строка изобра­ жения; б — полный теле­ визионный сигнал, постро­ енный для этой строки; в форма тока в строч­

ных отклоняющих ка­ тушках

сигнал. Если принять максимально возможный уровень видеосигнала за 100%, то окажется, что сигнал изображе­ ния будет занимать место между уровнем 15% (уровень белого) и 75% (уровень черного). На рис. 165, б показано построение сигнала изображения для одной строки данного изображения. Во время развертки элементов этой строки электронный луч в приемной трубке прочерчивает на экране горизонтальную линию — строку, имеющую тот же поряд­ ковый номер, что и строка, разворачиваемая в передатчике. При этом в отклоняющих строчных катушках, надетых на горловину приемной трубки, протекает ток, который за это время от некоторого максимального отрицательного зна­ чения уменьшается до нуля, а затем, изменив свое направ­

279


ление, вновь увеличивается до максимума (прямой ход раз­ вертки). На графике рис. 165, в этому времени соответст­ вует участок 12.

После окончания обхода выбранной строки электрон­ ный луч возвращается влево — начало следующей строки. Для того чтобы электронный луч, перемещаясь справа на­ лево, не испортил изображения светлыми линиями обратно­ го хода, трубка на все время обратного хода должна быть заперта. Для выполнения этой задачи после сигнала изобра­

жения передается

так называемый г а с я щ и й

и м ­

п у л ь с , имеющий

длительность больше обратного

хода

развертки. Амплитуда гасящего импульса всегда соответ­ ствует уровню черного, т, е. занимает 75% от общего уров­ ня видеосигнала.

Переход от прямого хода к обратному в схеме развертки может происходить и самопроизвольно, но при этом, как показывают расчеты, крайне трудно обеспечить необходи­ мую стабильность частоты генераторов развертки. Поэтому целесообразно управлять этим переходом, заставляя его совершаться через строго определенные промежутки вре­ мени. В управлении процессом перехода схемы генера­ тора развертки от прямого хода к обратному ходу и заклю­ чается сущность с и н х р о н и з а ц и и и р а з в е р т к и . Для осуществления синхронизации развертки в полном те­ левизионном сигнале дополнительно к сигналу изображе­ ния и гасящему импульсу передается синхронизирующий импульс. Чтобы можно было легко отделить синхронизи­ рующий импульс от сигнала изображения, уровень синхро­ низирующего импульса выбирается больше уровня всех остальных сигналов. Синхронизирующий импульс занима­ ет промежуток от 75 до 100% общего уровня видеосигнала. Говорят, что он располагается в области «чернее черного». И оказывается как бы поставленным на гасящем импульсе, как на пьедестале.

Таким образом, полный телевизионный сигнал, соответ­ ствующий передаче одной строки изображения, можно раз­ ложить на три сигнала:

1 — сигнал изображения (видеосигнал); 2 — гасящий импульс (бланк-сигнал); 3 — синхронизирующие импульсы (синхросигнал).

Из рис. 165,в видно, что время, в течение которого трубка оказывается запертой, несколько больше обратного хода пилы тока в отклоняющих катушках. Это необходимо для

280


того, чтобы наиболее дефектные участки пилы отклоняю­ щего тока не были использованы для отклонений электрон­ ного луча и не создали бы нелинейности изображения.

После развертки всех строк полукадра, которая совер­ шается сверху вниз, электронному лучу необходимо вер­ нуться в исходное положение, т. е. вверх для развертки строк следующего полукадра. Время обратного хода кад­ ровой развертки во много раз больше периода строчной развертки. Вследствие этого электронный луч успевает прочертить на экране трубки несколько наклонных светя­ щихся линий — строк, которые могут испортить качество изображения. Поэтому на время обратного хода кадровой развертки трубку также необходимо запереть. Это осущест­ вляется путем введения в полный телевизионный сигнал полукадрового гасящего импульса. Для управления рабо­ той генератора кадровой развертки, которое осуществля­ ется в течение времени ее обратного хода, на полукадровом гасящем импульсе располагается полукадровый синхрони­ зирующий импульс. На. участках слева и справа от полу­ кадрового синхронизирующего импульса расположены строч­ ные синхронизирующие импульсы, которые также имеют вид импульсов, насаженных на полукадровый гасящий импульс. На участке, где действует полукадровый синхронизирующий импульс, строчные синхронизирующие импульсы осуществ­ ляются в виде «врезок» в полукадровый синхроимпульс.

Таким образом, полный телевизионный сигнал состоит из сигналов изображения, при помощи которых осуществля­ ется модуляция плотности электронного луча приемной трубки, гасящих импульсов (строчных и полукадровых), которые служат для гашения луча на время обратного хода строчной и кадровой разверток, и синхронизирующих импульсов (строчных и полукадровых), необходимых для управления работой генераторов строчной и кадровой раз­ верток. Кроме того, для повышения стабильности синхро­ низации в полный телевизионный сигнал замешиваются осо­ бые вспомогательные импульсы (уравновешивающие, «врез­ ки» двойной строчной частоты), детальный разбор которых выходит за рамки данной книги. Таким сигналом моду­ лируется несущая частота телепередатчика, такой сигнал выделяется на выходе видеодетектора телевизионного прием­ ника, наконец, такой сигнал после усиления в схеме УВС подводится ко входу приемной трубки и одновременно по­ дается на вход канала синхронизации.

281

АМПЛИТУДНЫЙ СЕЛЕКТОР

Первой задачей, которая решается блоком синхрониза­ ции в схеме телевизора, является выделение (селекция) син­ хронизирующих импульсов из полного телевизионного сиг­ нала. Так как синхронизирующие импульсы превышают по уровню все, даже самые большие сигналы изображения,

то для

выделения синхроимпульсов

применен

метод так

называемой а м п л и т у д н о й

с е л е к ц и и .

При таком

методе

в схеме канала синхронизации телевизора

имеется

 

 

устройство, которое оказы­

 

 

вается закрытым

для

сиг­

 

 

налов с амплитудой меньше

 

 

определенного

уровня, но

 

 

пропускает

сигналы,

пре­

 

 

вышающие

этот

уровень.

 

 

Устройство носит название

 

 

аплитудного

 

селектора.

 

 

Для

рассмотрения работы

 

 

амплитудного

селектора

 

 

воспользуемся

схемой это­

 

 

го

узла телевизора

«Ре­

 

 

корд-12» (рис. 166). Ампли­

 

 

тудный селектор

телевизо­

 

 

ра «Рекорд-12» работает на

Рис. 166. Схема канала синхрони­

левом триоде лампы ЛЗ—2

зации

телевизора «Рекорд-12»

(правая половина этой лам­

 

 

пы

занята

в

схеме

бло-

кинг-генератора кадровой развертки.). Анодной нагрузкой лампы селе к юра служит резистор R313. Дополнительный резистор R3— 14 так же, как и в схеме ограничителя ампли­ туды, предназначен для сужения раствора анодно-сеточной характеристики лампы селектора. В цепи сетки лампы вклю­ чена цепочка СЗ— 15 R315, при помощи которой создается отрицательное напряжение смещения за счет сеточных токов лампы.

Для рассмотрения работы амплитудного селектора по­ строим при помощи анодно-сеточной характеристики лампы форму ее анодного тока. При этом предположим, что ампли­ туда входного сигнала (напряжения полного телевизион­ ного сигнала, поданного на вход амплитудного селектора с выхода усилителя видеосигналов), сопротивление резис­ тора R3— 15 и емкость конденсатора СЗ— 15 подобраны

282


таким образом, что рабочая точка переместилась за пределы характеристики лампы, а синхронизирующие импульсы по амплитуде превышают раствор сеточной характеристики

лампы (рис. 167). Тогда, как это

1 а

 

 

Ja

 

видно из графиков, лампа ампли­

!

— T

-

 

 

 

тудного селектора

большую

10 П

 

 

 

часть времени окажется

запер­

 

о

t

той и будет отпираться лишь

 

 

при приходе больших по ампли­

 

 

 

туде

синхронизирующих

им­

j—

 

 

 

 

пульсов. В анодной цепи лампы

1—

 

 

 

 

будет протекать ток,

имеющий

■I—

 

 

 

 

i

 

 

 

 

форму

прямоугольных

импуль­

n—

167. Графики, поясняю-

сов. При протекании такого тока

Рис.

щиеJ/работу амплитудного

через резистор нагрузки R3— 13

 

 

селектора

 

на нем создается падение напря­

 

 

 

 

 

жения также в виде импульсов (рис. 168,6). Эти импульсы

напряжения и представляют собой

ссинхронизирующие им­

пульсы,

отделенные от сигналов

изображения. В них со-

d

 

UA

 

Кадр атроимп.

5,1мксек

 

х д /и и и и и ш ли пш д

 

 

S

I Р ч

. t9Zmc.SK ,

 

 

Вых.сепешп.

 

 

 

 

П П П П П П П П П П П П П П П П П П

П П П П 1

Ѵстрсинхр,

 

 

 

I, XVV УтѴ VVVT YVVVVVVVV

г )) г

и кадр.стр.

 

 

 

- А - Д . л а д а / '

Рис. 168. Выделение синхронизирующих импульсов из полного телевизионного сигнала и отделение их друг от друга

держатся как строчные, так и полукадровые синхроимпуль­ сы, и поэтому в блоке синхронизации телевизора должна решаться вторая задача — задача отделения строчных и

283


полукадровых синхроимпульсов друг от друга и подведения их к определенным точкам схем генераторов развертки. Для решения этой задачи в схеме канала синхронизации имеются специальные разделительные цепи.

ЦЕПИ РАЗДЕЛЕНИЯ СИНХРОИМПУЛЬСОВ

В качестве цепей разделения обычно используются цепи, содержащие резисторы и конденсаторы. Иногда для дополни­ тельного усиления или ограничения синхроимпульсов в цепи разделения вводятся электронные лампы. На рис. 166 лампа ЛЗ— 3 служит для усиления строчных синхро­ импульсов, отделенных при помощи дефференцирующей цепочки R3— 19 СЗ— 16 от полукадровых синхроимпульсов. Для отделения полукадровых синхроимпульсов служит интегрирующая цепочка, состоящая из резисторов R3— 16 и R3— 12 и конденсаторов СЗ— 13 и СЗ12.

Работа дифференцирующей и интегрирующей цепочек основана на процессе заряда и разряда конденсатора через активное сопротивление. Скорость этого процесса зависит от сопротивления резистора и емкости конденсатора. Чем больше эти величины, тем медленнее происходит заряд и раз­ ряд конденсатора.

Рассмотрим работу дифференцирующей цепочки. Емкость конденсатора СЗ— 16 и сопротивление резистора R3— 19 выбраны малыми, следовательно, заряд и разряд конденса­ тора происходят быстро. При подаче на дифференцирующую цепочку напряжения синхронизирующих импульсов (рис. 157, б) каждый раз в цепочке происходят два процесса: сначала заряда, а затем разряда конденсатора СЗ16.

С приходом на вход цепочки переднего фронта строчного синхронизирующего импульса (что равносильно подключе­ нию ко входу цепочки постоянного напряжения положитель­ ной полярности) в ней скачком возникает ток, имеющий в первое мгновение максимальную величину и создающий на резисторе R3— 19 также положительный скачок напряжения (см. рис. 168, в). Затем конденсатор СЗ— 16 быстро заряжает­ ся, и ток в цепи экспоненциально уменьшается до нуля, вследстие чего падает до нуля и напряжение на резисторе

R3— 19.

При приходе на вход цепочки заднего фронта синхроим­ пульса (что равносильно подключению ко входу цепочки

284

постоянного напряжения отрицательной полярности) в ней, также скачком, возникает ток, протекающий в противопо­ ложном направлении и создающий на резисторе R3— 19 ска­ чок напряжения отрицательной полярности (рис. 168, в). Затем происходит быстрый разряд конденсатора, при кото­ ром ток в цепи уменьшается до нуля, что влечет за собой уменьшение до нуля напряжения на резисторе.

Как видно из графика (рис. 168, в), при подаче на вход це­ почки строчных синхроимпульсов (см. рис. 168, 6) на ее выходе появляются остроконечные короткие импульсы чередующейся полярности (рис. 168, в). При действии на входе цепочки «врезок», т. е. таких же синхронизирующих импульсов, но имеющих отрицательную полярность, на выходе цепочки изменится порядок следования остроко­ нечных выходных импульсов (от переднего фронта полу­ чится отрицательный, а от заднего — положительный им­ пульс), что не имеет существенного значения. Следовательно, короткие строчные синхронизирующие импульсы создают на выходе дифференцирующей цепочки выходное напря­ жение в виде кратковременных импульсов, которые исполь­ зуются для синхронизации генераторов развертки. Более длительные полукадровые синхроимпульсы цепочкой задер­ живаются и не создают на ее выходе никакого напряже­ ния. И лишь только передний и задний фронты полукадрового синхроимпульса создают на выходе цепи 2 импульса, один из которых используется для синхронизации генерато­ ра строчной развертки, а другой никак не влияет на работу схемы.

Рассмотрим аналогичным образом работу интегрирую­ щей цепочки, причем для упрощения рассуждений возь­ мем сначала одно звено R3— 16 СЗ13. В отличие от диф­ ференцирующей цепочки здесь сопротивление резистора R3— 16 и емкость конденсатора СЗ— 13 выбраны достаточно большими, и поэтому процессы заряда и разряда конденса­ тора СЗ— 13 протекают значительно медленнее. Кроме того, резистор и конденсатор переменены местами. Проследим действие на интегрирующую цепочку строчных и полукадровых синхроимпульсов.

При воздействии на цепочку короткого строчного синхро­ импульса конденсатор СЗ— 13 заряжается и разряжается как и в дифференцирующей цепочке, но из-за того, что емкость этого конденсатора выбрана достаточно большой, он не успевает полностью зарядиться. Вследствие этого на

285