無線電子工学および電気工学の百科事典 テレビの近代化の難しさについて。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 無線電子工学と電気工学の百科事典 / Телевидение 古い家庭用テレビを修理および改善する場合、特に個々のブロックを新しい、より信頼性の高い最新のものに交換する場合、特に後者でXNUMXレベルのパルス信号(ストロボパルス)を使用すると問題が発生する可能性があります。 それらを解決する方法については、ここで公開されている記事から学びます。 構成ユニットの動作を制御および同期するための XNUMX レベルのパルス信号は、民生用ビデオ機器で長い間使用されてきました。 この事実を無視または無視すると、近代化または修理中に多くの問題が発生することがあります。 開発者がより複雑なコマンド シグナルを使用したのはなぜですか? 一見すると、これは同じ目的のブロックの連続性と統合の原則からの明らかな逸脱です。 しかし、時々、人生は私たちにそのような根本的な変化を強いる。 開発者自身が、B.N.ホフロフの著書「カラーテレビのデコードデバイス」(M:Radio and communication、1992)に示されているように、マイクロ回路のピン数とブロック間の接続を減らすことでこれを動機付けています。 たとえば、PANASONIC NV-SD300AM ビデオ レコーダーには、AN3553FBR カラー プロセッサが含まれており、ケースの 84 つの側面から 53 個のピンが出ています。 明らかに、彼らの数を減らすために戦う理由があります。 ところで、たとえば、このマイクロ回路のピン XNUMX は、XNUMX つのビデオ信号色処理規格のいずれかを選択するための XNUMX レベルのコマンド入力として機能します。 家庭用テレビでは、第1世代のカラーブロックで多くの人が知っているストロボパルスはXNUMXレベルでした。 これをSCシグナルとした。 人員消光パルスは、別のワイヤとブロック間コネクタの接点を介してカラー ブロックに到達しました。 その後、一部の第 XNUMX 世代モデルとすべての第 XNUMX 世代テレビで、図 XNUMX に示すように、垂直クエンチング パルスを含む XNUMX レベル ストローブ信号に完全に切り替えました。 XNUMX。
XNUMX段ストロボ信号はSSCを指定するようになり、スーパーストロボ(スーパーサンドキャッスル)と呼ばれるようになりました。 マイクロ回路(カラープロセッサ)内で、この信号は特別なデコードノードでレベルごとに分析され、受信したパルスは必要なマイクロ回路の部分に送信されます。 テレビ、特にカラーパスを最新化する場合、発生するのはまさに異なる世代のブロックの互換性の問題です。 また、一部のモデルでは、このようなアップグレードが非常に必要になることがよくあります。 たとえば、これは Horizont-355 TV に適用され、そのカラー ブロックでは、セラミック上の非常に気まぐれなハイブリッド マイクロアセンブリが使用されています。 さらに、無線チャネルブロックは非常に信頼性が高いままです。 もちろん、テレビの所有者であるすべてのラジオアマチュアは、最小限のコストでテレビを作り直そうとしています。 最大の困難をもたらすのは、このバージョンの近代化です。 まず、カラー チャネル ブロックとラジオ チャネル ブロック (指定された TV を例として使用) が XNUMX つの共通基板上に配置され、ラジオ チャネル ブロックを損傷しないように、ミシン穴に沿って慎重に分離する必要があります。 次に、新しいカラー ブロックを古い無線チャネルおよび共通のバックプレーンと結合する新しい相互接続が必要です。 同時に、第XNUMX世代のカラーブロックボードにはビデオアンプが含まれていないことが判明したため、キネスコープボードを新しいものと交換する必要があります。 さらに、新しいクロミナンス ブロックでは垂直クエンチング パルスが不要になることがわかりました。 ただし、結論を急ぐべきではありません。 画面上の画像に逆ビームの筋が見え、色が多少歪んでいる場合は、明らかにフレーム クエンチング パルスが不足しています。 これが、近代化の主な難点です。 実際のところ、オシログラム (図 2) では、SC 信号は SSC と同じように見えます。これは、XNUMX レベル信号に垂直クエンチング パルスが出現することがまれであるためです (下部の広い部分にほとんど見分けがつかない細い水平線)。パルスの、破線で図に示されている)。
SSC 信号を得るには、単純なノードを使用して SC 信号に垂直クエンチング パルスを追加する必要があります。その図を図 3 に示します。 3. 図に示すように、A4 インターコネクト ボードに面実装で組み立てられます。 2 (ダイオードと抵抗 R4 の接続点はボードの上にあります)。 これを行うには、コネクタ X4 (A2) のピン 1 に接続されているジャンパーを取り外し、代わりにノード抵抗 RXNUMX をはんだ付けします。 信号 SC、THD、および共通線のあるポイントは、取り外したジャンパーのすぐ近くにあります。 あなたがしなければならないのは、ボードにXNUMXつまたはXNUMXつの追加の穴をあけることだけです.
オシロスコープをお持ちでない場合は、2 kOhm の抵抗を持つ可変抵抗器を一時的に抵抗器 R10 と直列にはんだ付けし、そのスライダーを最小抵抗位置に設定します。 調整するときは、受信した画像の光線の戻り線が消えるまで、つまり画面上で通常のカラー画像が復元されるまで、エンジンを回転させます。 次に、抵抗器(定数および可変)の合計抵抗を測定し、代わりに、測定された抵抗よりも約5 ... 10%大きい定数をはんだ付けします。 オシロスコープをお持ちの場合は、それをシェーパー ノードの出力からのパルスと同期させ、(可変抵抗器を使用して) 同期された SSC パルス全体を通過する細い水平線が広い部分まで下がるようにする必要があります (図を参照)。 . 2) この部分の高さから約 2/3 の位置を取ります。 しかし、近代化はこれで終わりではありません。 明るさ、コントラスト、色の調整を新しいブロックとペアにすることも必要です。 このようなリメイクに挑戦したラジオアマチュアにとって、最終段階はもはや大きな問題ではないようです。 著者:S.トゥジリン、モスクワ。 出版物: N. ボルシャコフ、rf.atnn.ru 他の記事も見る セクション Телевидение. 読み書き 有用な この記事へのコメント. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: タッチエミュレーション用人工皮革
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