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テレビ用のオシロスコープ。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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テレビ用のオシロスコープのセットトップボックスの説明は、すでに雑誌のページに掲載されています(「ラジオ」、1959年、第1号、1965年、第8号など)。 ただし、それらとは異なり、提案されたセットトップボックスはTV回路への介入を必要としません(TVのアンテナジャックに接続されています)。 掃引周波数発生器と一緒に、ラジオ受信機用のIF増幅器を構築するために使用できます。

接頭辞(図1および2)は、ミニチュアテレビ送信機と見なすことができます。 回路が比較的単純であるにもかかわらず、この送信機は完全なテレビ信号を生成します。これは、イコライジングパルスがない場合にのみ標準信号と異なります。


Pic.1

フレーム同期パルスは、AC 正弦波電圧から制限増幅器 (T1)、微分回路 R8C4、およびしきい値増幅器 (T1) によって形成されます。 その持続時間は約 1,9 ミリ秒です。


Pic.2

Gzトランジスタのブロッキング発振器は水平同期パルスを生成します。 これらはブロッキングジェネレータのメインパルスではありませんが、メインパルスの直後に発生するコレクタ電圧のサージです。 絶縁ダイオードD3は、トランジスタT4とT5のコレクタの間に接続されている。 メインパルスの生成時に、トランジスタT4のコレクタは、開いたトランジスタT5とダイオードD3を介してシャーシに閉じられます。 その結果、挿入図は、必要に応じて水平同期パルスに先行する垂直同期パルスに表示されます。 ブロッキングジェネレータのトランスTr4の巻線は、オキシファー(H = 5)で作られたトロイダルコアに巻かれています。 コアの外径は3mmです。 厚さ1mm。 巻線IとIIIには、それぞれ1000ターン、ll-10ターンのPELSHO2ワイヤが含まれています。

水平走査期間の開始時に、ブロッキング発振器の電圧パルスは、ダイオード D5 を介してコンデンサ C2 を急速に充電します。 残りの期間は、抵抗 R6 を介してゆっくりと放電します。 結果として得られるのこぎり波電圧は、トランジスタ T2 のベースに供給されます。 ここで、オシロスコープの電圧に追加されます。

ゲインが大きい(2-3)ため、6段増幅器(T50000、T100000、T3)は、特定のしきい値を特徴とするリレーモードで動作します。 オシロスコープの電圧が増幅器の入力鋸歯状電圧に重畳されるため、出力電圧の切り替えは、合計電圧が増幅器のしきい値を通過する瞬間と時間的に一致します。 増幅器の出力での電圧パルスの前部の立ち上がり時間は、やはり高ゲインのために小さい。 水平走査期間中のこれらのパルスの発生の瞬間は、オシロスコープの電圧の瞬時値によって決定されます。 セットトップボックスのパラメータは、調査対象の電圧がない場合に、軸線が画面の中央にくるように選択されます。 必要に応じて、抵抗RXNUMXの抵抗を変更することにより、画面上の画像を一方向または別の方向にシフトすることができます。

テレビ画面のラインイメージの鮮明さを向上させるために、増幅器(T2、T3、T6)は、コンデンサC3を介してトランジスタT2のコレクタからトランジスタT6のベースへの正のフィードバックで覆われています。 これにより、高周波領域のゲインが大幅に増加するため、出力パルスエッジの急峻さが増します。 視覚的には、これは白から黒への遷移の鋭さの増加に現れます。

人員、水平、およびビデオパルスは、VHFジェネレーター(T7)の変調増幅器であるエミッターフォロワー(T8)の入力に追加されます。 後者は、容量性1点方式に従って組み立てられます。 生成周波数は、無料のテレビチャンネルの画像の搬送周波数と等しくなるように選択する必要があります。 そうしないと、セットトップボックスが隣接するテレビと干渉する可能性があります。 必要な発生周波数は、コイルL59,25の巻数を選択することで実現できます。 1番目のテレビチャンネル(5 MHz)に調整すると、L0,6コイルには9ターンのPEV XNUMXワイヤーが含まれ、コイルの直径はXNUMXmmになります。

変調された RF 電圧は、分圧器 R18-R19 を介してセットトップ ボックスの出力に供給されます。これにより、電圧が 3 mV に下げられ、TV の RF パスの過負荷が回避されます。

セットトップボックスの出力は、同軸ケーブルまたはツイスト二重線でテレビのアンテナ入力に接続されています。

建設と調整。 セットトップボックスのすべての部品は、VHFジェネレーターを除いて、任意の順序で回路基板に配置できます。 VHFジェネレーターに関連する部品(C11-C15、L1、T8)は、短いリード線を持ち、短い導体で相互接続されている必要があります。さらに、それらはXNUMXか所にグループ化されている必要があります。

コンソールのスクリーニングは必要ありません。 電源を入れたら、調整ノブ(フレームレート、ラインレート、コントラスト)を使用して、通常どおりテレビを調整する必要があります。 セットトップボックスのブロッキング発生器のパルスの周波数がテレビ回線の周波数を調整する範囲内にない場合は、抵抗R14の抵抗を1秒以内に変更して、この範囲に入れる必要があります。小さな範囲。 セットトップ ボックスからの TV スキャンの同期は通常非常に安定しているため、セットトップ ボックスをセットアップする際の同期が不十分な場合は、何らかのインストール エラーが発生していることを示していることに注意してください。 セットトップボックスのU K Vジェネレーターを選択したテレビチャンネルに微調整するには、コイルLXNUMXの巻線の巻き数を伸ばすか圧縮する(つまり、巻きピッチを変える)必要があります。 正しく設定すると、画面上の線がくっきりと定義されます。

セットトップ ボックスの設定は、テレビ画面の最大画像スイングが約 0,3 V の入力電圧に対応するように選択されます。 セットトップ ボックスの感度は、抵抗 R2 の抵抗値を変更することによって調整できます。

セットトップ ボックスの感度をチェックするには、分圧器を介した 6 V、周波数 50 Hz の電源、またはサウンド ジェネレーターのいずれかから、既知の大きさの交流電圧をその入力に印加します。

セットトップボックスの入力インピーダンスと感度は、必要に応じて、従来の低周波増幅器を入力のエミッタフォロワに接続することで大幅に向上させることができます。

著者:V.Krapivnikov; 出版物:N。ボルシャコフ、rf.atnn.ru

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