Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

TV thu nhỏ. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Truyền hình

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

TV này được thiết kế để xem từng chương trình TV trên các kênh thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba trong bán kính từ ba đến năm km tính từ trung tâm truyền hình. Nó sử dụng một ống tia âm cực của máy hiện sóng. Kích thước của hình ảnh theo đường chéo 30 mm, độ rõ nét của hình ảnh từ 100-150 dòng, màu sắc của màn hình phát sáng là màu xanh lục.

Mặc dù kích thước hình ảnh nhỏ và độ nét thấp, TV cho phép bạn theo dõi diễn biến chính của hành động được chiếu. Nhạc nền được nghe trên điện thoại TM-2A thu nhỏ và dây kết nối điện thoại với TV được sử dụng đồng thời như một ăng-ten thu. Kích thước TV 135X100x45 mm, trọng lượng cả bộ nguồn - 500 g. TV được cung cấp năng lượng bởi ba pin bạc-kẽm STS-1,5 mắc nối tiếp, được đặt trong hộp đựng. Những viên pin này cung cấp cho TV hoạt động bình thường trong 1-1,5 giờ. Điện năng tiêu thụ của TV là khoảng 4 watt (trong đó gần 3 watt được sử dụng để làm nóng ống tia âm cực). TV được lắp ráp trên 15 bóng bán dẫn, 14 điốt bán dẫn và một ống tia âm cực ZL01I.

TV được gắn trên ba bảng mạch in. Để giảm kích thước và cũng vì biên độ nhỏ cho độ sáng và độ nhạy của hình ảnh, TV không chứa bất kỳ nút điều khiển nào, ngoại trừ công tắc nguồn và các nút điều chỉnh tốc độ đường truyền và khung hình được đưa ra bên dưới khe cắm. Sự xuất hiện của TV được hiển thị trong hình. 1.

TV thu nhỏ

Sơ đồ được thể hiện trong Hình 2

Phần tiếp nhận được lắp ráp theo mạch khuếch đại trực tiếp (việc sử dụng mạch superheterodyne sẽ yêu cầu đưa vào một phần tử điều khiển bổ sung - núm điều chỉnh bộ dao động cục bộ) và khuếch đại chính được thực hiện sau khi phát hiện.

Bộ khuếch đại RF là hai tầng trên bóng bán dẫn T1T2 được kết nối theo một mạch cơ sở chung. Nó được dự định chủ yếu để cung cấp. Tính chọn lọc của TV. Sau khi phát hiện, tín hiệu video được khuếch đại bởi bộ khuếch đại video ba tầng dựa trên các bóng bán dẫn T6-T8. Tất cả ba giai đoạn của bộ khuếch đại video được kết nối với nhau bằng điện và được bao phủ bởi một phản hồi DC âm sâu (điện trở R13, R15), giúp ổn định các chế độ bóng bán dẫn.

Bộ khuếch đại video cung cấp điện áp đầu ra tối đa là 50 V trong dải tần 1 Hz - 32 MHz với độ ồn 20 dB. Nó rất dễ cài đặt, hoạt động ổn định và chiếm ít không gian. Trong trường hợp này, việc mở rộng băng thông của bộ khuếch đại video hơn 1 MHz là vô nghĩa, vì thứ nhất, do ống tia âm cực ZL01I lấy nét không hoàn hảo và thời gian phát quang đủ lâu của nó, sẽ vẫn không thể nhận ra độ rõ nét của hình ảnh cao hơn và thứ hai, điều này sẽ dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng lớn không thể chấp nhận được để cấp nguồn cho TV. Bộ khuếch đại video rút ra 3,5mA ở 24V.

Tần số sóng mang được điều chế tần số của phần đệm âm thanh đi vào mạch đã tách sóng L3C7, tại đây điều chế tần số được chuyển đổi thành điều chế biên độ, được phát hiện bởi bộ dò biên độ trên diode D2. Tín hiệu âm thanh phát hiện được khuếch đại trong bộ khuếch đại tần số thấp ba tầng dựa trên các bóng bán dẫn T3-T5, được lắp ráp theo sơ đồ tương tự như bộ khuếch đại video. Từ đầu ra của nó, điện áp của phần đệm âm thanh được cấp cho một chiếc điện thoại thu nhỏ.

Vì các dây dẫn kết nối điện thoại với TV được sử dụng đồng thời như một ăng-ten, chúng được tách rời trong LF và HF bằng cách sử dụng cuộn cảm Dr1 và Dr2, cũng như các tụ điện C1, C2 và C10.

Bộ chọn xung đồng bộ biên độ được lắp ráp trên một bóng bán dẫn T9, các xung đồng bộ dọc được tách ra khỏi xung đồng bộ ngang bằng một mạch tích hợp đơn giản R23C15.

Bộ dao động quét dòng trên bóng bán dẫn T10 và bộ dao động quét dọc trên bóng bán dẫn T12 được lắp ráp theo các sơ đồ tương tự và là bộ dao động chặn thông thường. Giai đoạn đầu ra ngang không có tính năng. Trong giai đoạn đầu ra quét dọc, tụ điện C21 được sạc trong quá trình hành trình thuận thông qua các điện trở R28 và R29 từ nguồn điện áp không đổi 550. V và được phóng ra trong hành trình ngược lại qua bóng bán dẫn T13, được mở định kỳ bởi bóng chủ. dao động xung. Đồng thời, trên điện áp trên tụ C21 và tranzito T13 có dao động khoảng 100 V.

Để có được tất cả các điện áp không đổi cần thiết để cấp nguồn cho TV, bao gồm cả điện áp cao cho ống tia âm cực, một bộ chuyển đổi đẩy-kéo được lắp ráp trên các bóng bán dẫn T14T15 với phép nhân điện áp. Điện áp không đổi ở cực âm và bộ điều chế ống được chọn để cung cấp độ tương phản và độ sáng chấp nhận được của hình ảnh.

Các thành phần chính của TV được gắn trên hai bảng mạch in có kích thước 120x67 mm. Trên một bảng có bộ chuyển đổi điện áp, bộ khuếch đại tần số cao và bộ khuếch đại âm trầm, mặt khác - bộ khuếch đại video và máy phát điện quét. Các bảng này được vặn vào một hộp kim loại chứa pin. Trong không gian giữa các khối quét và bộ chuyển đổi điện áp, một bảng mạch in của bộ chọn tín hiệu đồng bộ có kích thước 45X25 mm được đặt.

Phần thân của TV được tạo thành từ hai nửa, được ép nóng từ tấm nhựa vinyl dày 1,5 mm.

Khi lắp ráp TV, các bộ phận được sử dụng càng nhỏ càng tốt. Tụ điện C8, C9, C11-C13 loại EMI, C14, C25, C26-K50-3, C29-C33 - MBM cho 160 V, C34, C35 - BMT-1 cho 400 V. Điện trở R24 và R26 - SPO-0,15. Bóng bán dẫn T13 được chọn đặc biệt - nó phải chịu được điện áp ngược ít nhất 100 V. Không nên sử dụng bóng bán dẫn germanium P26 ở đây vì nó nhanh chóng bị hỏng. Các bóng bán dẫn còn lại không yêu cầu bất kỳ lựa chọn nào. Trong bộ khuếch đại RF, các bóng bán dẫn P403, P423, P416 có thể được sử dụng (ngoại trừ các bóng bán dẫn được chỉ định trong sơ đồ), trong các bộ tạo quét (ngoại trừ T3) và trong bộ chuyển đổi MP39-MP41.

Các cuộn cảm Dr1 và Dr2 của TV được quấn trên các thanh ferit được sử dụng trong mạch IF của máy thu vô tuyến Neiva (Sao Mộc, Tín hiệu) và chứa 50 vòng dây PELSHO 0,16 mỗi vòng. Dữ liệu của các cuộn dây L1, L2, L3 được tóm tắt trong Bảng. 1, và máy biến áp - trong bảng. 2.

Bảng 1
Kênh truyền hình NN Cuộn dây L1 Cuộn dây L2 Cuộn dây L3,
số lượt провод số lượt провод số lượt провод
1 12 PELSHO 0,41 13 PELSHO 0,31 11 PELSHO 0.41
2 9 " 12 PELSHO 0,41 9 "
3 6 " 8 " 6 "

Các cuộn dây được quấn một lớp lần lượt để bật các khung nhựa có đường kính 3 mm, dài 9 mm. Chúng được đặt trong màn hình chữ nhật có kích thước 9x9x14 mm và được điều chỉnh với lõi ferit 600НН có đường kính 2,3 mm và dài 9 mm.

Bảng 2
Máy biến áp NN
theo kế hoạch
Lõi N cuộn dây Dây: thương hiệu
và đường kính, mm
Số lượt
Tr1Permalloy 50N ZX6I
II
350 + 350
110
PEL 0,12
Tr2 Ngoài ra I
II
350
2500
PEV 0,06
Tr3Giống nhauI
II
1200 + 1200
390
"
Tp4 vòng ferit
1000NN K20x10x5
I
II
III
IV
15 + 15
20
100
200
PELSHO 0,41
"
PELSHO 0,12
"

Tác giả: Yu.Reutov; Xuất bản: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

Xem các bài viết khác razdela Truyền hình.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Tế bào quang điện hữu cơ với hiệu suất kỷ lục 03.12.2018

Các nhà khoa học vật liệu tại Đại học Erlangen - Nuremberg đã lập kỷ lục mới về hiệu suất của các tế bào quang điện hữu cơ không sử dụng fulleren. Thông qua một số tối ưu hóa phức tạp, họ đã đạt được hiệu suất chuyển đổi năng lượng là 12,25 phần trăm trên mỗi cm vuông. Đạt được khu vực này là cần thiết để bắt đầu sản xuất các nguyên mẫu đang hoạt động.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực hệ thống quang điện hữu cơ (OPS). Trong hầu hết các trường hợp, pin mặt trời hữu cơ bao gồm hai lớp chất bán dẫn - một trong số chúng đóng vai trò là chất cho điện tử, và lớp kia đóng vai trò là chất nhận hay chất dẫn điện của điện tử. Trái ngược với các tế bào silicon, được tạo ra từ quá trình nung chảy hoặc lắng đọng chân không, các lớp polyme trong OFS thu được bằng cách lắng đọng trực tiếp từ dung dịch lên màng mang. Một mặt, điều này có nghĩa là chi phí sản xuất tương đối thấp và mặt khác, các mô-đun linh hoạt này dễ sử dụng hơn so với các mô-đun silicon trong môi trường đô thị chật chội. Trong một thời gian dài, fulleren - các hạt nano cacbon - được coi là chất chấp nhận lý tưởng, nhưng những mất mát vốn có của vật liệu tổng hợp dựa trên fullerene làm giảm đáng kể hiệu quả của chúng. Do đó, kết quả thu được tại Đại học Erlangen-Nuremberg dẫn đến sự thay đổi mô hình trong lĩnh vực này.

Sự gia tăng đáng kể về hiệu quả và độ tin cậy có nghĩa là các OFS lai có thể in được đang trở nên khả thi về mặt thương mại. Tuy nhiên, để tạo ra nguyên mẫu phù hợp với các ứng dụng thực tế, công nghệ phải được chuyển từ milimet vuông trong phòng thí nghiệm sang diện tích tiêu chuẩn một centimet vuông.

Các nhà khoa học đã có thể giảm đáng kể tổn thất bằng cách điều chỉnh các thông số hấp thụ ánh sáng, mức năng lượng và cấu trúc vi mô của chất bán dẫn hữu cơ. Mục tiêu chính của việc tối ưu hóa này là sự tương thích của bộ cho và bộ nhận và sự cân bằng giữa mật độ dòng điện và điện áp trong mạch, điều này rất quan trọng đối với sức mạnh của năng lượng được tạo ra.

Tin tức thú vị khác:

▪ Chip flash nối tiếp M25P64

▪ Hai lớp Blu-ray hiện có sẵn

▪ Chip flash nối tiếp M25P64

▪ Chó ngửi thấy mùi căng thẳng của con người

▪ Máy kéo điện Solectrac e70N

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần Hướng dẫn Tiêu chuẩn về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (TOI) của trang web. Lựa chọn các bài viết

▪ bài Quan hệ kinh tế quốc tế. Ghi chú bài giảng

▪ bài viết Nhà thơ không thể sáng tác gì nếu không có mùi táo thối? đáp án chi tiết

▪ bài viết Sơ cứu ngộ độc chất độc mạnh. Chăm sóc sức khỏe

▪ bài báo giả papier-mâché xà cừ. Công thức nấu ăn đơn giản và lời khuyên

▪ tiền tố bài viết để kiểm soát microdrill. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024