Cтраница 3
При низкой частоте смены кадров появляются трудности конструирования развертывающих устройств и сопряжения их с отклоняющими катушками. Из-за невозможности применения трансформаторов отклоняющие катушки включаются непосредственно в анодную или катодную цепь выходного каскада генератора кадровой развертки. [31]
Принцип действия схемы рис. 7.5 заключается в следующем. Импульс напряжения, создаваемый на вторичной обмотке Трв управляет работой транзистора Г34 в выходном каскаде генератора строчной развертки. В коллекторную цепь транзистора включены строчные отклоняющие катушки и выходной трансформатор Tps. [32]
Характерно, что в этом случае Д / п приближенно не зависит от начального тока / нп. Обеспечение заданной разности токов Д / п является одним из основных требований к схеме выходного каскада генератора строчной развертки. [33]
Книга входит в состав серии книг по расчету и проектированию схем на полупроводниковых приборах, выпускаемых издательством Советское радио. В ней изложены основы проектирования и расчета транзисторных ключей, эмиттерных повторителей, мультивибраторов, одновибраторов, симметричных триггеров, блокинг-генераторов, выходных каскадов генераторов развертки и импульсных схем на туннельных диодах. Работа схем, рассчитанных по разработанным методам, обеспечивается без подбора транзисторов в заданном диапазоне температур. Книга предназначена для инженерно технических работников, занимающихся проектированием импульсных схем. Она может быть также использована студентами соответствующих специальностей в качестве пособия по курсовому и дипломному проектированию. [34]
Контакты 1 - 2 реле Р выведены на плату X ( см. рис. 2.52) для внешнего соединения с линией приемного пульта или концентратором. В исходном состоянии реле Р находится под током за счет положительного смещения, подаваемого в цепь базы транзистора Т31 относительно минуса источника питания, создаваемого напряжением с генератора. С этой целью напряжение с выходного каскада генератора через конденсаторы C2S и С29 подается на схему удвоения напряжения, выполненную на диодах Д27 и Д29 и конденсаторе СЗЗ. При этом контакты 1 - 2 реле Р замкнуты. [35]
![]() |
Принципиальная схема модули строчной развертки AR2. [36] |
Строчные отклоняющие катушки включены в диагональ этого моста. Когда мост сбалансирован потенциометром R15, в строчных катушках постоянный ток не протекает. Но поскольку индуктивность этих обмоток много больше индуктивности строчных катушек, то существенного влияния на работу выходного каскада генератора они не оказывают. [37]
Рассмотрим энергетические потери в переходном слое и электрически нагруженном преобразователе. Отношение амплитуд эхо-сигналов равного номера отражения для двух образцов разной длины дает величину истинного поглощения в материале при условии, что коэффициенты отражения упругой волны от преобразователя в обоих случаях одинаковы. Для экспериментальной оценки коэффициента отражения проводят измерения амплитуд эхо-сигналов сначала при наличии одного преобразователя, а затем второго, приклеиваемого на противоположную грань образца и работающего на нагрузку, эквивалентную электрической нагрузке выходного каскада генератора и входного каскада приемника. Этим самым достигается равенство внешних электрических цепей, нагружающих преобразователи. Коэффициент отражения находят из отношений амплитуд эхо-сигналов равного номера отражения, измеренных при наличии одного или двух преобразователей. [38]
С выхода микросхемы D1 импульсы поступают на эмиттер усилительного каскада VT11 и далее с разделенной коллекторной нагрузки R46, R47 на базу VT12 предвыходного каскада. В коллекторную цепь транзистора VT12 включен трансформатор Т1, согласующий его с выходными каскадами VT15, VT16 блока питания. Для повышения экономически предвыходного каскада он питается от двухполярного источника с напряжением 12 и - 12 В, причем напряжение - 12 В получается путем выпрямления цепью VD15, С35 импульсов строчной частоты, снимаемых с обмотки 5 - 6 трансформатора ТЗ при работе преобразователя. Управляющие импульсы для выходного каскада генератора строчной развертки ( транзистор VT1 модуля AR2) снимаются с обмотки 15 - 16 трансформатора ТЗ блока питания. [39]
Чтобы исключить возможность появления динамических помех на изображении от импульсного источника питания, чаще всего задающий генератор работает на частоте строчной развертки. Для повышения стабильности его работы, как правило, он синхронизируется строчными синхроимпульсами ССИ. Роль задающего генератора в схеме рис. 1.5, а может выполнять непосредственно задающий генератор строчной развертки. Более того, сам импульсный преобразователь может быть совмещен с выходным каскадом генератора строчной развертки. [41]
![]() |
Эффективная длина отклоняющей системы. [42] |
Нижнее предельное значение индуктивности катушек вертикального отклонения практически такое же, как для катушек горизонтального отклонения. Верхнее предельное значение Lv намного выше, так как время обратного ода может быть порядка 2 мсек. В цепях кадровой развертки для непосредственного возбуждения успешно применялись отклоняющие катушки индуктивностью 1 гн. В таких отклоняющих устройствах с большим полным сопротивлением ток обратного хода развертки может значительно отставать от момента отсечки тока в выходном каскаде генератора развертки. На рис, 6 - 22 ( § 6 - 3) показан подобный случай. [43]
В связи с этим в цветных телевизорах применяют схемы стабилизации тока нагрузки выпрямителя. Наиболее распространена схема со стабилизирующим триодом, который подключается параллельно нагрузке к выходу высоковольтного выпрямителя. Часть этого напряжения подается на сетку стабилизирующего триода. Если ток нагрузки уменьшается, то возрастает напряжение выпрямителя, а следовательно, и напряжение на сетке стабилизирующего триода. При этом ток триода возрастает так, что суммарный ток триода и кинескопа сохраняется постоянным. Стабилизация тока нагрузки приводит к стабилизации напряжения питания кинескопа и всей схемы выходного каскада генератора развертки. [44]
![]() |
Обобщенная структурная схема переносного цветного телевизора. [45] |