Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2012 в 22:58, курсовая работа
Пик развития телевидения пришелся на 40-е годы, но уже в 1925 году в исследовательской лаборатории Philips преступили к исследованию телевизионного сигнала. В 1928 году на суд общественности был представлен первый телевизор. Компания Philips в очередной раз обогнала время и доказала лидерство в этой отрасли. В те же годы было положено начало для развития записи и более качественного воспроизведения телевизионного сигнала.
В телевизорах для получения разностной ПЧ звукового сопровождения (6,5 МГц) несущая ПЧ звукового сопровождения (31,5 МГц) должна проходить через общий УПЧИ на уровне 0,05... 0,1 от левого склона частотной характеристики. Этот участок характеристики должен иметь вид плоской ступени, иначе ЧМ сигнал звукового сопровождения будет преобразован в AM и на изображении появятся помехи от звука.
Амплитудная характеристика УПЧИ должна быть линейной. Из-за амплитудных искажений полутона в изображении будут передаваться неверно, могут нарушиться амплитудные соотношения между частотными
составляющими спектра и появятся новые частотные составляющие. Амплитудные искажения могут возникнуть из-за ограничения усиленных сигналов в последнем каскаде УПЧИ, а также из-за перегрузки УПЧИ при неправильной работе АРУ.
Коэффициент усиления УПЧИ должен быть таким, чтобы при минимальном уровне принятого сигнала, определяемом чувствительностью телевизора, амплитуда напряжения, подводимого к детектору, была достаточной для того, чтобы детектирование происходило на линейном участке характеристики детектора.
К УПЧИ цветных телевизоров
предъявляются более жесткие
требования, обусловленные наличием
в высокочастотной части
Для их правильного воспроизведения
в цветном телевизоре полоса пропускания
УПЧИ должна быть не менее 5,65 ... 5,8 МГц
при неравномерности
1.5 Принцип работы устройства по принципиальной схеме
Источник питания формирует необходимые напряжения для всех узлов телевизора, осуществляет (по сигналу микроконтроллера) переключение из дежурного режима в основной и обратно. ИП выполнен по схеме квазирезонансного обратноходового преобразователя. Схема управления на микросхеме 7520 (ТЕА1507) формирует импульсы переключения, поступающие на силовой ключевой каскад 7520. Частота импульсов переключения зависит от тока нагрузки, такой режим позволяет довести эффективность преобразователя до 90 % и значительно снизить потребление мощности. ИП первоначально начинает работать, когда постоянное напряжение от выпрямительного моста 6500 через первичную обмотку трансформатора 5520 и резистор 3532 подается на вывод 8 микросхемы. В рабочем режиме питание микросхемы осуществляется от дополнительной обмотки трансформатора.
После старта ИП схема управления 7520 начинает формировать импульсы переключения силовым ключом, и, соответственно, управлять протеканием тока через первичную обмотку трансформатора 5520. Энергия, запасенная в трансформаторе во время прямого хода, во время обратного хода формирует напряжения в его вторичных обмотках.
Схема управления поддерживает значение основного вторичного напряжения 140В на установленном уровне. Для этого часть этого напряжения через делитель на резисторах 3543 и 3544 подается на схему сравнения на элементах 7540 6540, которая корректирует напряжение на све- тодиоде оптрона 7515. Оптрон в цепи обратной связи формирует управляющее напряжение, поступающее на вывод 3 микросхемы 7520.
Источник питания формирует четыре основных напряжения:
3,3 и 3,9
В — для питания
10...12 В
(в зависимости от типа УМЗЧ)
— для питания оконечных
~~ 95, 130 или 143 В (в зависимости от диагонали кинескопа) — для питания узла строчной развертки.
Все остальные необходимые напряжения вырабатываются узлом строчной развертки.
Формирование сигналов строчной и кадровой частот осуществляется в задающем генераторе микросхемы многофункционального процессора 7200 (типа TDA95xx). Частота строчной развертки синхронизируется двумя контурами автоподстройки — по синхроимпульсам видеосигнала и импульсам обратного хода строчной развертки (вывод 31 7200). После подачи напряжения 8 В на вывод 9 микросхемы 7200 начинается процесс «мягкого» старта строчной развертки, который длится 1175 мс. В этот период формируются короткие по длительности импульсы включения.
Для защиты от рентгеновского излучения — в том случае, когда напряжение на втором аноде кинескопа превышает 27 кВ, сигнал пропорциональный этому напряжению «ЕНТ info» подается на вывод 11 микросхемы 7200. Если напряжение на этом выводе превышает порог в 6 В, выход сигнала строчной развертки (вывод 30) блокируется. При снижении напряжения на выводе 11 происходит запуск строчной развертки через режим «мягкого старта».
Импульсы синхронизации подаются на каскад драйвера строчной развертки, выполненный на транзисторах 7460, 7461, 7463 и формирующий управляющие импульсы для транзистора выходного каскада 7480. Кроме формирования импупьсов отклонения для строчных катушек и напряжений питания кинескопа, этот каскад формирует ряд напряжений для различных узлов телевизора.
На транзисторе 7443 реализована схема контроля напряжения накала кинескопа. Она контролирует напряжение накала — на отсутствие или превышение типового значения. Сигнал контроля накала формируется из напряжения накала с помощью диода 6447 и подается на эмиттер транзистора 7443. При превышении напряжения
эмиттера более 6,8 В транзистор отпирается и потенциал сигнала ЕНТО повышается, блокируя через вывод 34 микросхемы 7200 формирование импульсов строчной развертки.
В моделях, имеющих кинескоп с углом отклонения 110°, устанавливается узел коррекции горизонтальных линий восток-запад (E-W корректор). Напряжение коррекции вырабатывается в микросхеме 7200 (вывод 15) и окончательно формируется непосредственно в узле на транзисторе 7400.
Сигналы кадровой частоты так же формируются задающим генератором микросхемы IC7200. Опорная частота сигналов определяется внешними элементами, подключенными к выводу 20 и 21 микросхемы. Генератор формирует два противофазных пилообразных сигнала (вывод 16,17), которые подаются непосредственно на вывод 2 и 1 микросхемы выходного каскада кадровой развертки 7571. Выходной каскад кадровой развертки выполнен по мостовой схеме (вывод 4 и 7), что позволило исключить разделительный конденсатор. Для защиты кинескопа от прожога при неисправности кадровой развертки формируется сигнал Vguard для блокировки выходных RGB-сигналов видеопроцессора.
Радиочастотный сигнал с антенны принимается селектором каналов 1000 (TUNER) на выходе которого с помощью селективных фильтров выделяются ПЧ сигналы звука и видео. Звуковой сигнал промежуточной частоты выделяется селективным фильтром 1004 и поступает в узел видео- и звуковых демодуляторов микросхемы 7200. После звукового демодулятора монофонический сигнал снимается с вывода 48 микросхемы.
Также звуковой сигнал с вывода 33 7200 поступает на стереодекодер 7831, а с него — на усилители мощности звуковой частоты 7901 (шасси со стереозвуком ) или 7902 (шасси с монозвуком).
Если на шасси размещен FM-радиоприемник (выполненный на микросхемах 7209, 7210 — они на схеме не показаны) выходной сигнал с него поступает так же на вход стереодекодера.
Видеосигнал с выхода видеодемодулятора микросхемы 7200 через режекторные фильтры подается в узел видеопроцессора этой же микросхемы (вывод 40). На его другие входы (вывод 42, 44, 45) поступают сигналы от внешних устройств. Выделенные видеопроцессором RGB-сигналы поступают далее на микросхему оконечных видеоусилителей, которая размещена на плате кинескопа.
Особенностью данного шасси является применение схемы модуляции скорости развертки SCAVEM, Эта схема формирует управляющий ток для дополнительной катушки отклоняющей системы. Катушка служит для коррекции токов строчного отклонения на начальном и конечном участках развертки, чтобы устранить изменение яркости изображения на краях растра, вызванных ограничением полосы пропускания видеосигнала.
Управление всеми функциями и узлами шасси микроконтроллер, совмещенный с декодером телетекста и входящий в состав микросхемы 7200. Управление устройствами осуществляется по шине l2C. В качестве пользовательского интерфейса используются клавиатура для местного управления и ИК приемник для дистанционного управления (работает по протоколу RC-5).
2 Технологический раздел
2.1 Инструмент и измерительная аппаратура
Для измерения электрических режимов при ремонте телевизоров нашли широкое применение контрольно-измерительные приборы: ампервольтомметр ПЧ, вольтомметр типа Ц430/1, бытовой электроизмерительный прибор Ц4323, комбинированный прибор Ц4341.
Ампервольтомметр ТТ-1 предназначен для измерения силы постоянного тока от 0 до 500 мА, постоянного и переменного напряжения от 0 до 1000 В, сопротивлений постоянному току до 2 МОм.
Погрешность при измерении:
Входное сопротивление
Вольтомметр Ц403/1 позволяет измерять величины переменного и постоянного напряжений от 0 до 600 В (на восьми шкалах), сопротивлений от О до 3 МОм {на четырех шкалах).
Погрешность при измерении напряжений ±4%, сопротивлений ±25%.
Входное сопротивление вольтметра при измерении постоянного и переменного напряжений составляет 8000 Ом на 1 В.
Источником литания омметра служит один элемент напряжением 1,5 В. На шкале 0-3 МОм - питание от внешнего источника напряжением 15 В.
Габариты прибора—128×88×48 мм, масса — 450 г.
Бытовой электроизмерительный
прибор Ц4323 предназначен для измерения
величины постоянного и переменного
напряжения от 0 до 1000 В, силы постоянного
тока от 0 до 500 мА, силы переменного
тока —0,05 мА, сопротивлений от 0 до 1
МОм и определения
Основная погрешность прибора при измерениях силы тока, напряжения и сопротивления не превышает ±5% на всех пределах измерения.
Параметры встроенного генератора:
Комбинированный прибор Ц4341 предназначен для измерения силы постоянного тока от 0,06 до 600 мА (на пяти поддиапазонах), силы переменного тока от 0,3 до 300 мА (на четырех поддиапазонах), напряжения переменного и постоянного тока от 0, 3 до 900 В (на восьми поддиапазонах), сопротивления от 0,5 до 5000 кОм, а также для измерения параметров транзисторов: обратного тока коллекторного (Iко) и эмиттерного (Iэо) переходов от 0 до 60 мкА, начального тока коллектора (Iкн) от 0 до 60 мкА, статического коэффициента усиления
по току (ß) от 70 до 350.
Основная погрешность определяется при нормальных значениях величин и не превышает ±2,5% от конечного значения шкалы при измерении на постоянном токе; а на пределе 0,5 кОм ±4% от длины рабочей части шкалы; ±4,0% от конечного значения шкалы при измерении на переменном токе; ±10% от конечного значения шкалы при измерении статического коэффициента усиления (ß).
При измерении силы тока коллектора переключатель пределов измерения необходимо установить в положение «Калибр». Ручки «Ток базы» и «Калибр» довести в крайнее положение, вращая их против часовой стрелки. Выводы (длиной не менее 15 мм) транзистора вставить в гнезда согласно маркировке. Установить переключатель рода работ в положение «n-р-n» или «р-n-р», переключатель пределов - измерения в положение «Iко (—60 мА)». Отсчет производить по шкале «—».
При измерении статического коэффициента усиления необходимо установить переключатель пределов измерения в положение «Калибр»,
переключатель рода работ в положение «р-n-р» или «n-р-n». Ручкой «Калибр» установить стрелку прибора на нулевую отметку шкалы «ß». После этого переключатель пределов измерений установить в положение «ß×5». Ручками «Ток базы» установить стрелку прибора на нулевую отметку шкалы «ß», по которой производить отсчет после установки переключателя пределов измерения в положение «ß».
Коэффициент ß соответствует показанию прибора, умноженному на 5.
Если ß меньше 70, переключатель пределов измерения требуется перевести в положение «ß×1» и произвести повторное измерение. Коэффициент ß измеряется в схеме с общим эмиттером при напряжении источника питания 3,7—4, Т В и сопротивлении 500 Ом в цепи коллектора.
При измерении коэффициента усиления кремниевых транзисторов показания прибора необходимо умножать на 1,4.
Если ручками «Ток базы» не удается установить стрелку прибора на нулевую отметку шкалы «ß», значит ß оказывается больше величины, соответствующей этому току и определяется в этом случае по таблице 1.
Информация о работе Телевизор Philips 21PT5306 на шасси L01.1E AB