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無線電子工学および電気工学の百科事典
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ピュアサウンドのXNUMXつのスタンダードブロック。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / Телевидение

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使用される TV モデルの大幅な拡大、さまざまな VCR の存在、MB および UHF 帯域の TV チャンネル数の増加に関連して、多くの古いデバイスと一部の新しいデバイスを同じレベルまで改良することが重要です。 XNUMX つの標準サウンドを実現し、品質が大幅に向上しました。 これについては、提案された記事で説明します。

[1] で詳細に説明されている「クリーン」サウンド ブロック (BCH) と 1 つの標準 IF (標準 TV 回路の調整と手動切り替えの必要性) の欠点を解消する試みとして、簡単かつ安定した第2音声IFのコンバーターを開発しました。 その概略図を図に示します。 (カッコ内表記は後述)、外観を図1に示す。 XNUMX.

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

コンバータの主な目的は、第 6,5 IF サウンド 5,5 MHz を第 5,5 IF 6,5 MHz に変換することです。 ただし、5,5 MHz から 6,5 MHz への変換、またはその逆の変換は可能です。 同時に、テレビ番組のサウ​​ンドトラックと同等の品質を備えたコンバータは、3 MHz の IF を備えた UPCHZ と 11 MHz の IF を備えた UPCHZ の両方で動作します。 Z13 圧電セラミック フィルターを対応する周波数に置き換えるか、UPCHZ 自体の入力にフィルターがある場合は除外する必要があるだけです。 コンバータが両方のバージョンで動作できるのは、DA1 チップのピン XNUMX と XNUMX に接続された水晶共振器の周波数の選択によるものです。

必要な機能を提供するために、コンバータは K174PS1 (DA1) チップ上のダブル バランス ミキサーを使用します。 SAW Z1、Z2 とコンデンサ C4 の並列接続された圧電セラミック フィルターを介した 7 番目の IF サウンドの信号は、超小型回路のピン 12 に供給されます。 基準電圧の周波数は 11 MHz (マイクロ回路のピン 13 と 2) であるため、コンバータの出力 (ピン 5,5) は入力信号周波数 6,5 MHz との差周波数 5,5 MHz になります。 コンバータの入力における 6,5 番目のオーディオ IF が 3 MHz に等しい場合、出力信号の差周波 5,5 MHz が現れ、圧電セラミック フィルタ ZXNUMX によって遅延されます。 ただし、コンバータ出力は XNUMX MHz 入力信号自体に対しては無料です。

したがって、このコンバータは、D/K TV 音声規格と B/G 信号の両方を自動的に受信します。

ピエゾセラミックフィルター Z1 と Z2 は、コンバーターの入力でイメージ信号を完全に抑制し、XNUMX 次 IF サウンドの信号がイメージパスに入るのを防ぎます。

コンバータ内のコンデンサ C3 は補正用です。 コンデンサ C2 と C5 は、局部発振器の動作モードを設定します。 動作周波数での静電容量の安定性に対する要件が増加します。

コンバータは片面箔プリント基板に実装されており、その図面とその上の部品の配置が図に示されています。 3. 基板上に実装できる寸法であれば、どのようなセラミックコンデンサでも使用できます。 抵抗器 - MLT。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

正しく設置されていれば、コンバータを調整する必要はありません。 マイクロ回路のピンでは、図に示すように定電圧が設定されます。 コンバータの消費電流は 2,5 mA を超えません。

コンバーターの動作は BChZ との併用のみを想定していましたが、安定性の高い XNUMX 次 IF 音声信号が入力に供給され、ビデオの影響から保護されていれば、コンバーターを単独で使用することも可能です。信号成分。

コンバーターと BCH を積極的に組み合わせた結果、「クリーン」サウンド (DBCH) の 4 つの標準ブロックが得られました。このブロックには、記事の冒頭で述べた欠点はありません。 このような用途のためのBCHZの概略図を図に示します。 1.コンバータがそれに接続され、図のスキームに従って組み立てられます。 この場合の部品番号は図中の括弧内に示されています。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

DBCHZの外観を図5の写真に示します。 XNUMX。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

このユニットの主な目的は、D/K および B/G の 31,5 つの規格に従ってビデオ カメラに音声伴奏を自動的に提供することです。 これは、PDTVから32,5(6,5)MHzの第5,5IF音を抽出し、6,5(5,5)MHzの第31,5IF音に変換し、第32,5IF音を変換する機能ブロックの性能により可能であることが判明した。 12MHz~35MHz。 さらに、DBCH は、チャネル セレクター後の最初のフルレベル IF モードで XNUMX (XNUMX) MHz の音声搬送波を割り当てるため、テレビ送信の音声の品質 (「純度」) が向上します。 これにより、テレビ受信機のラジオ チャネルの感度とノイズ耐性が大幅に向上します。 設置の際、装置の改造や調整は必要ありません。 このユニットは最小限の寸法で、+XNUMX V DC 電圧源によって電力を供給され、消費電流は XNUMX mA を超えません。

チャンネルセレクターのバランス出力IF1、IF2から、第1IFの映像と音声の信号がDA16チップ(図1参照)のバランス入力(ピン4、2)に供給され、処理されます。 非対称セレクター出力では、DA16 マイクロ回路の信号入力 IF1 (ピン 1) がコンデンサ C1 を介して共通のワイヤに接続されることに注意してください。 希望の周波数に調整された L7C8 回路を DA9 マイクロ回路のピン 1 と 6,5 に接続すると、5,5 または 1 MHz の 2 番目のサウンド IF の選択された信号が圧電セラミック バンドパス フィルター Z1 または Z7 (図 2) を通過します。 SAW は入力 (ピン 1) チップ DA6 コンバーターの XNUMX 番目の IF サウンドに入力され、そこでさらに処理されます。 DBChZ の部品、固定、取り付けに関する要件は、BCZ の要件と同様です [XNUMX]。 ブロックのすべての要素は、片面フォイルグラスファイバー製のプリント基板に取り付けられています。その図面とその上の部品の配置を図に示します。 XNUMX.

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

2 MHz の圧電セラミック フィルター Z5,5 がユニットに取り付けられていない場合、標準ワイヤはデバイスの UPCHZ から切断されず、設置に違反することなく DBCHZ の出力が UPCHZ の入力に接続されます。 これは、ブロックの使用の多用途性とその製造の多様性です。

K174UR8 チップは、PHILIPS のアナログ TDA2545 [2] と交換可能です。 ただし、次のスイッチング機能を備えた KR1021UR1 チップを使用することもできます。 図に示す図に従って、ピン 4、5、7、10 は空きのままにし、ピン 3、6、13 は共通のワイヤに接続し、RC 回路をマイクロ回路のピン 14 に接続します。 7. 他のすべての接続は図の図と同じです。 KR1UR4 チップは、PHILIPS のアナログ TDA1021 [1] と置き換えることもできます。 K3541UR2 チップの使用は、その入手可能性と低コストによるものです。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

デバイス内のユニットの調整は、DA1チップの検出器の回路L7C1を設定することのみで構成されます。 そのトリマーは最高の「クリーン」サウンドと最大音量を実現します。 ノイズのないサウンドトラックが得られるまで、すべての動作中の TV チャンネルで設定が明確になります。

さまざまな機器 (外国および CIS 諸国) でアマチュア無線家が DBChZ を意識的に使用できるように、無線チャネルの構造の特殊性を考慮して、実際の接続のためのいくつかのオプションを検討します [3]。 図の図上で。 図 8 ~ 10 は、それぞれ PHILIPS TV モデル 1512、4462、4465 で DBCHZ をオンにするためのオプションを示しています。 ブロックの近くの数字は、デバイスまたはブロック内の要素の対応する出力を示します。 形成される結び目チェーンは省略されています。 導体のブレークポイントは×印で示されます。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

DBCHZ が図の図に従って組み立てられている場合、 図1と図4では、取り付け時に標準SAWフィルタがデバイスの超小型回路の目的の出力から切り離され(図8と図9)、DBCHZ出力が出力に接続されます。

Z2 フィルターなしで DBCHZ を製造する場合、その出力は、デバイスの標準設置に違反することなく、マイクロ回路の示されているピンにはんだ付けされます。 この場合、いわゆる準平行チャネルが「純粋な」形式で得られます。 図の図によると、 図9は、モデル 9 の無線チャネルに図8の図以外のものが含まれていることを示しています。 4462、マイクロチップ。 さらに、UPCHZ は、PCTV を処理するためのチャネルのセレクターの後のプライマリ プロセッサーに配置されています。 さらに、ラジオ チャネルにはスイッチング デバイス (UK) が組み込まれており、VCR またはラジオ チャネルから 8 時間分の信号をアンプ入力に供給します。 刑法は検討されている問題とは直接の関係はありませんが、[3] に記載されています。

図に示すように、テレビ ラジオ チャネル 4465。 10 にはマルチシステム オーディオ デバイス (MSU) が含まれています。これについては後で詳しく説明します。 その機能の本質を知ることで、このモデルで DBCHZ を使用する意味を理解できるようになります。

MSUの簡略概略図を図11に示します。 十一。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

このデバイスの目的は、すべての標準的なサウンド伴奏を提供することです。 IF音声信号は、ワイヤA120を介して、コンデンサ7410、203および入力2303周波数フィルタを介して、TBA2304U(6403)チップ上の増幅および検出経路に入ります。 これを構成するフィルタは、TV 制御ユニットからの TV システム選択信号が 6406 チップの最初のオペアンプのピン 2 に印加されると、ダイオード 7405 ~ XNUMX によって切り替えられます。

すべての標準検出を提供するために、TBA120U マイクロ回路の周波数検出器は、同調周波数を変更する 6435 ~ 6437 バリキャップを備えた回路を使用しています。 再構成は、5 マイクロ回路の 7 番目のオペアンプ (ピン 7405 ~ 3426) が MSU の入力フィルタのスイッチングと同時に動作しているときに発生します。同調モードは同調抵抗 8 で設定されます。7410 マイクロ回路のピン 10 を介して、オーディオ信号は UK (図 XNUMX を参照) デバイスに渡されます。

このようなすべてが標準的なテレビに DBCHZ が必要なのはなぜですか? これは、まず第一に、無線チャネルの技術的特性を改善するために必要です。 このような目的 (ケース 1) では、すべての SAW フィルターが DBCHZ から削除され、図の図に従って接続されます。 MSU の入力から標準ワイヤを切り離すことにより、コンバータも使用されなくなります。

さらに、2 マイクロ回路の最初のオペアンプに障害が発生した場合 (ケース 7405) (1 番目のオペアンプは良好な状態)、LSU でその入力フィルタを目的のオーディオ周波数に切り替えることができなくなります。 。 このような状況では、図のスキームに従って作成された DBCHZ の出力は次のようになります。 4 と 14 は、TBA120U チップのピン 31,5 に接続されており、標準ワイヤはそこから切り離されています。 これにより、32,5 MHz および XNUMX MHz の副搬送波を使用した高品質の「バイスタンダード」オーディオが提供されます。

そして最後に (ケース 3)、7405 チップの両方のオペアンプが故障していて交換する方法がなく、TVA120U チップが動作し続けている場合、DBCHZ はケース 2 と同じ方法で接続されます。 、チップ検出器TBA7Uのピン9と120から標準回路をオフにし、DBCHZのL1C7と同様の回路をそれらに接続します。 ラジオチャンネルの出力で最も「クリーン」なサウンドが得られるようにトリマーで調整されています。

図上。 図12は、ビデオプロセッサがTDA8362チップ(またはその修正版)であるTVの無線チャネルのブロック図を示す。 音声チャネルに関して多くの欠点があることが知られています。 これらは、広帯域差動 IF サウンド アンプ、PLL システムを備えた周波数復調器、およびその中の UPCHZ 入力 (ピン 12) と PTsTV 出力 (ピン 8362) の残念ながら近い設計配置の使用に関連しています。 UPCHZ の入力にわずかな干渉がある場合でも、PLL システムに混乱が生じ、その結果、スピーカーにノイズが発生します。

ダブルスタンダードピュアサウンドユニット

このような TV で DBCHZ を使用すると、入力 (ピン 5) でのマイクロ回路の最大許容信号レベルの受信により、UPCHZ のノイズ耐性が向上します。 この場合、ブロックの入力信号は最初のフルレベル IF モードで抽出され、DBFS で検出されるため、ビデオ コンポーネントの影響を受けません。 さらに、無線チャネル全体の技術特性が向上します。

検討されたオプションにより、アマチュア無線家が DBChZ の使用を自由に決定できるようになります。

文学

  1. Gaidel E. 準パラレル チャネル - 「純粋な」サウンドのブロック。 - ラジオ、2000 年、第 5 号、p. 10、11。
  2. 修理の百科事典。 最新の輸入テレビ用のチップ。 問題。 1. - M.: ドデカ、1998 年。
  3. Gaidel E.3.、Mensah N. N. テレビの「純粋な」サウンド。 参考マニュアル。 - スモレンスク、SOGS、2000年。

著者:E.Gaidel

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中国企業 BYD の電気バスは、環境に優しい交通手段としてヨーロッパで新記録を打ち立てました。325 回の充電で 8 km を走行でき、走行終了時のバッテリー残量は XNUMX% です。

今日、電気自動車の製造に携わるすべての企業は、パワーリザーブを増やすという問題の解決に取り組んでいます。 中国企業の BYD も例外ではありません。同社の電気バスは最近、ヨーロッパで 325 回の充電で 8 km の距離を走行する新記録を打ち立てました。 興味深いことに、バッテリーは旅の終わりまでに XNUMX% の充電を維持していました。

以前のヨーロッパの記録もBYDに属していたことは注目に値します-310回の充電で31 km。 そして、旅行の終わりまでに、バッテリー充電の2013%が残っていました。 これらの数値は、XNUMX 年にワルシャワとクラクフ間の旅行で記録されました。

世界記録に関しては、それは変わらない。 プラサラナ トランジットの代表者によると、この記録はマレーシアで設定され、地元の電気バスは 400 回の充電で XNUMX km 以上を走行できました。 これまでのところ、電気バスでこのような指標を達成できたメーカーは他にありません。

中国の記録破りの電気バスは現在コペンハーゲンで運行されており、今年の XNUMX 月以来、スカンジナビアの厳しい冬でも中断することなく動作する能力を確認することに成功しています。

BYD の電気バスは現在、ヨーロッパの 25 以上の都市で使用されています。 アンカラでは、BYD の電気バスが、公共交通機関の運用コストと運用コストを 80 ~ 90% 削減できることをすでに証明しています。

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