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

Toàn cảnh xem trên TV. 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

Nhiều mẫu TV hiện đại sử dụng bộ chọn kênh có điều chỉnh điện tử SK-V-1C. SK-V-2S, SK-M-E, SK-M-23 và SK-D-22. Các biến thể của các bộ chọn này được cung cấp điện áp không đổi, nằm trong khoảng từ 0 đến 25 ... 28 V (tùy thuộc vào số kênh). Trong các TV như vậy, việc xem toàn cảnh các dải truyền hình và điều chỉnh ảnh toàn cảnh theo kênh mong muốn là tương đối dễ dàng và đơn giản. Để làm điều này, cần phải tạo ra một điện áp có dạng yêu cầu, thay đổi từ 0 đến 25 ... 28 V, từ điện áp răng cưa lấy từ máy quét dọc và áp dụng nó cho các biến thể của bộ chọn kênh.

Do đó, cài đặt bộ chọn trong bất kỳ dải phụ nào sẽ thay đổi từ tần số trên xuống tần số thấp hơn theo tốc độ khung hình của TV. Do đó, độ sáng của màn hình kinescope, khi chùm tia di chuyển từ trên xuống dưới, phụ thuộc vào sự hiện diện của tín hiệu từ máy phát truyền hình hoạt động trong băng con đã chọn. Các sọc ngang sẫm màu xuất hiện trên màn hình, chiều rộng của chúng tỷ lệ với băng thông của bộ khuếch đại hình ảnh IF (IPGA) trong TV. Trên hình. Ví dụ, Hình 1 cho thấy toàn cảnh các tín hiệu thu được trong băng tần con tần số cao (kênh thứ 6-12) của sóng mét, được quan sát ở Moscow trên màn hình TV "Electronics-450". Hơn nữa, sự khác biệt giữa tín hiệu của hình ảnh và âm thanh đệm là khá dễ nhận thấy. Các dải từ tín hiệu hình ảnh (ra) nhẹ hơn dải tần từ tín hiệu âm thanh (âm thanh).

Để thiết lập TV với chế độ xem toàn cảnh, bạn cần có một dấu hiển thị trên màn hình tương ứng với điện áp điều chỉnh được điều chỉnh bởi các điều khiển có sẵn trên TV. Với mục đích này, điện áp điều chỉnh được so sánh với điện áp răng cưa được áp dụng cho varicaps và tín hiệu yêu cầu được hình thành. Dấu hiệu điều chỉnh được hiển thị trên màn hình TV cùng với các đường sọc từ các máy phát đang hoạt động và khác với chúng về hình dạng và độ sáng: đây là một đường màu trắng mỏng, được thể hiện theo quy ước trong Hình. 1 màu đen.

Xem toàn cảnh trên TV
Hình 1

Nên sử dụng chế độ xem toàn cảnh có điều chỉnh trên TV có chức năng chuyển kênh cảm ứng, trong đó không có thang điều chỉnh trên bảng điều khiển phía trước và các thang đo có sẵn trong công tắc cảm ứng nhỏ và bất tiện khi sử dụng. Chế độ xem toàn cảnh cho phép bạn trang bị cho TV một thang điều chỉnh lớn và tiện lợi, chiều dài bằng chiều cao của màn hình. Các ranh giới của các kênh đã nhận cho mỗi băng con có thể được áp dụng cho các cạnh bên của khung màn hình.

Trên hình. . bộ chọn kênh SK-M-E). Trên TV có bộ chọn kênh SK-V-1, toàn cảnh và tỷ lệ của dải tần phụ tần số cao (1-5 kênh) sẽ giống nhau. Bên cạnh thang đo này, bạn có thể đặt một thang đo cho dải sóng decimet và thay vì một thang đo dải phụ cho các kênh 6-12, sẽ có hai thang đo: cho các kênh 450-1 và 6-12.

Sau khi chuyển TV sang chế độ xem toàn cảnh và điều chỉnh, công tắc cảm ứng được sử dụng để chuyển đổi các dải con và các điện trở biến đổi trong công tắc được sử dụng để điều chỉnh chương trình mong muốn.

Trên TV có chế độ xem toàn cảnh, bạn không cần phải chuyển đổi liên tục tất cả các cảm biến một cách mù quáng để tìm kiếm bộ phát đang hoạt động mà có thể bật ngay chương trình mong muốn. Để làm điều này, các thẻ di động có số chương trình được gắn bên cạnh tỷ lệ giữa các ranh giới kênh. Ngoài ra, trên quy mô lớn như vậy, bạn thậm chí có thể tinh chỉnh TV theo một kênh nhất định. Độ chính xác hiển thị cao là do điều này. rằng vạch điều chỉnh có thể được làm mỏng hơn nhiều lần so với băng thông từ máy phát.

Thật thuận tiện khi sử dụng các chế độ xem toàn cảnh và cài đặt bên ngoài vùng thu sóng đáng tin cậy, nơi tín hiệu truyền từ các máy phát truyền hình nhận được không đều. Trên màn hình TV, bạn có thể thấy đường truyền đã được cải thiện ở phần nào của băng con và phần nào tín hiệu yếu đi. Sau đó, bạn có thể bật ngay kênh mong muốn với tín hiệu mạnh. Và cuối cùng, chế độ xem toàn cảnh có thể được sử dụng rất thành công trong việc thiết lập và định hướng ăng-ten khi có nhiễu từ các máy phát truyền hình hoạt động trên các kênh lân cận và từ các nguồn khác. Ăng-ten được định hướng, đạt được sự biến mất của các dấu hiệu từ các nguồn gây nhiễu và hiển thị rõ ràng nhất các dải từ các tín hiệu thu được của các máy phát truyền hình. Trong trường hợp này, rõ ràng phần nào của băng con bị nhiễu mạnh nhất và thậm chí bạn có thể xác định tần số của chúng.

Bạn nên biết rằng điện dung của các biến thể được sử dụng trong bộ chọn kênh có điều chỉnh điện tử, tùy thuộc vào điện áp đặt vào, thay đổi không tuyến tính, tức là điện áp thấp tương ứng với các giá trị điện dung lớn và thay đổi nhanh và ngược lại. Do đó, nếu một điện áp thay đổi tuyến tính hình răng cưa được áp dụng cho varicaps, thì trên màn hình TV, các dải từ máy phát hoạt động ở phần tần số thấp của các dải con sẽ dày hơn, và ở phần tần số cao, chúng sẽ thưa thớt. Để các sọc đều nhau trên màn hình, điện áp đặt vào các varicaps phải phi tuyến tính và ở các giá trị thấp, nó phải thay đổi chậm hơn, và ở các giá trị lớn, nó phải thay đổi nhanh hơn. Để đạt được mục đích này, điện áp răng cưa ngày càng tăng lấy từ máy quét dọc phải được khuếch đại đến biên độ 25 ...

Sơ đồ của nút tạo ra điện áp răng cưa cần thiết và tín hiệu đánh dấu được hiển thị trong hình. 2. Điện áp răng cưa được khuếch đại và nghịch tầng trên transistor V1 và được phân biệt bởi mạch C1R3R4. Trong tầng trên bóng bán dẫn V2, được lắp ráp theo mạch theo bộ phát, điện áp được giới hạn và thông qua công tắc S1.1, nó đi đến các biến thể của bộ chọn kênh. Bộ lặp được cấp nguồn bằng điện áp ổn định được cung cấp cho TV thành điện trở điều chỉnh có thể thay đổi. Do đó, điện áp tại bộ phát của bóng bán dẫn V2 không thể lớn hơn 28 ... 30 V, điều này loại trừ khả năng đánh thủng các varicaps. Công tắc SI trên varicaps được cung cấp điện áp điều chỉnh trước đó (ở vị trí "Chương trình"), được điều chỉnh bởi điện trở thay đổi trong TV hoặc điện áp được tạo ra (ở vị trí "Tổng quan").

Xem toàn cảnh trên TV
Hình 2

Điện áp răng cưa thông qua điện trở R6 tác động lên bộ kích hoạt Schmitt trên các bóng bán dẫn V4 và V5. Điện áp điều chỉnh cũng đến bộ kích hoạt thông qua điện trở R10 từ đầu ra của biến tần trên bóng bán dẫn V3. Khi nó được điều chỉnh, bộ kích hoạt sẽ kích hoạt ở các mức điện áp răng cưa khác nhau. Kết quả là, một xung hẹp được hình thành ở đầu ra của nút sau tụ điện C3, đi vào bộ khuếch đại video và tạo thành một dấu điều chỉnh trên màn hình kinescope. Công tắc S1.2 ở vị trí "Chương trình" sẽ đóng đầu vào kích hoạt và loại trừ sự xuất hiện của dấu trên hình ảnh nhận được. Ở chế độ xem lại và thiết lập, công tắc S1.2 sẽ đóng đầu vào của bộ chọn đồng hồ của TV. Điều này giúp loại bỏ sự đồng bộ hóa của các bộ tạo quét chính bằng các xung khác nhau được tạo ở đầu ra của kênh vô tuyến khi tất cả các tần số sóng mang có thể rơi vào băng thông UPCH trong chế độ xem toàn cảnh của các băng con. Do đó, loại bỏ các bất thường và độ cong của ranh giới dọc của raster, cản trở việc quan sát các dải từ các máy phát TV.

Khi nút được kết nối với TV Elektronika-450, điện áp răng cưa tăng lên đến đế của bóng bán dẫn V1 có thể được loại bỏ khỏi đầu ra của cuộn dây khung hệ thống lệch, không được kết nối với dây chung. Các tiếp điểm của công tắc S1.1, được kết nối với các mạch TV, được bao gồm trong phần đứt của dây dẫn đến động cơ của biến trở cài đặt R2 của TV (có tiếp điểm cố định với điện trở). Tiếp điểm công tắc S1.2, được kết nối với TV, được kết nối với cực cơ sở của bóng bán dẫn T8 của khối A2 và cực của tụ điện C3 được kết nối với cực phát của bóng bán dẫn T4 của tầng đầu ra của bộ khuếch đại video. Điện áp 28 ... 30 V được cung cấp từ diode zener D4 của khối A3 và điện áp 70 V được cung cấp từ chân 14 của cùng một khối TV.

Trong TV Điện tử Ts-430, điện áp răng cưa được loại bỏ khỏi đầu ra của bộ thu của bóng bán dẫn T9 của mô-đun quét dọc, trong khi điện trở R1 của nút được ngắt kết nối khỏi dây chung và được kết nối với điểm mà điện áp được cung cấp - 12 V, cấp nguồn cho mô-đun này. Công tắc S1.1 được bao gồm trong trường hợp đứt dây kết nối chân 13 của bộ chọn kênh với ổ cắm 10 của đầu nối X2 của khối A5 trên TV. Tiếp điểm công tắc S1.2 được kết nối với đầu ra của đế của bóng bán dẫn T2 của mô-đun quét dọc và đầu ra của nút với đầu ra của 3 vi mạch D1, D2 hoặc D3 (tùy thuộc vào màu sắc mong muốn của nhãn ) của mô-đun A7. Điện áp 28 ... 30 V có thể được cung cấp từ ổ cắm 10 của đầu nối X1 của nguồn điện.

Điện áp răng cưa trong TV dòng UPICT-32-GU nhận được từ chân 4 của đầu nối 2X2 của mô-đun quét dọc. Các tiếp điểm của công tắc S1.1 của nút bị đứt trong dây kết nối ổ cắm 2 của đầu nối X12b với ổ cắm 9 của đầu nối X2b (tiếp điểm sau được kết nối với tiếp điểm di động của công tắc). Tiếp điểm của công tắc S1.2 được kết nối với đầu ra của đế của bóng bán dẫn T2 của mô-đun MZ-1 (AR3), và đầu ra của nút được kết nối với đầu ra của bộ phát bóng bán dẫn T3 của mô-đun A9, A 10 hoặc A11. Điện áp 28 ... 30 V được lấy ra khỏi diode zener D1 của bảng M5-3 của đơn vị lựa chọn chương trình.

Và cuối cùng, trong các TV thuộc dòng UPIMTST-61-I, điện áp răng cưa ngày càng tăng thu được từ đầu ra của bộ phát bóng bán dẫn T8 của mô-đun quét dọc. Các tiếp điểm của công tắc S1.1 của nút được bao gồm trong đoạn ngắt của jumper kết nối các tiếp điểm 8 của bảng cài đặt trước và khối SVP (tiếp điểm 8 của nút sau được kết nối với tiếp điểm di động của công tắc). Tiếp điểm công tắc S1.2 được kết nối với đầu cuối 7 của mô-đun MZ-1 (AR1) và đầu ra của nút được kết nối với đầu ra của bộ phát bóng bán dẫn T3 của mô-đun A9, A 10 và A11 (tùy thuộc trên màu sắc mong muốn của nhãn). Điện áp 28 ... 30 V được tháo ra khỏi chân 5 của đầu nối Sh-P2 của khối SVP.

Trong TV "Electronics Ts-430", cũng như dòng UPIMTsT-61-II và UPITST-32-IV, điện áp 70 V nhận được từ một bộ ổn định bổ sung trên diode zener KS568 hoặc D817B bằng cách áp dụng một trong các điện áp 220, 190, 150 hoặc 120 đến nó In, có sẵn trong các TV này, thông qua một điện trở có điện trở 16 kOhm và công suất tiêu tán là 2 watt. Điện áp 10 ... 12 V, được tạo ra trong nguồn điện của tất cả các TV, được loại bỏ khỏi bất kỳ điểm nào thuận tiện cho việc này.

Tác giả có thể đặt các chi tiết lắp ráp như tác giả đã thực hiện trên một phần của bảng được sử dụng trong các thiết bị công nghệ máy tính để lắp mạch tích hợp. Sơ đồ kết nối các bộ phận với các vị trí của bảng như vậy và kết nối chúng với nhau được thể hiện trong Hình. 3.

Khi thiết lập một nút, đầu tiên, bằng cách chọn một điện trở R1, chúng đảm bảo rằng biên độ của điện áp răng cưa trên cơ sở của bóng bán dẫn V2 đạt đến 25 ... Điện trở R28 và R6 ảnh hưởng đến sự trùng hợp của vạch điều chỉnh với các dải từ máy phát truyền hình. Do đó, căn chỉnh vạch điều chỉnh với dải từ máy phát, đặt công tắc S10 sang vị trí "Chương trình" và đảm bảo rằng hình ảnh và âm thanh của chương trình đã chọn được nhận bình thường. Nếu không có sự tiếp nhận nào, thì các điện trở được chỉ định sẽ được chọn. Việc lựa chọn điện trở R13 có ảnh hưởng lớn hơn đến ranh giới của chuyển động nhãn trên các kênh tần số cao và điện trở R1 - trên các kênh tần số thấp.

Cần thu được hình ảnh và âm thanh tốt ở vị trí dấu hiệu điều chỉnh gần mép dải tần số thấp từ máy phát hình. Bằng cách chọn tụ điện C3, bạn có thể thay đổi thời lượng xung và do đó, độ dày của dấu điều chỉnh trên màn hình TV.

Tác giả: S.Sotnikov, Matxcova; 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

Sáu quy tắc cho hệ thống trí tuệ nhân tạo 02.07.2016

Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella đã đưa ra ý kiến ​​của mình về các nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Theo chuyên gia, một ngày nào đó con người và máy móc sẽ cùng hoạt động. Và ông tin rằng sự hợp tác này sẽ giúp đối phó với những vấn đề của nhân loại như bệnh tật, nghèo đói và mù chữ. Nadella đã đưa ra sáu nguyên tắc, theo ý kiến ​​của mình, sẽ cung cấp cho chúng ta một tương lai tươi sáng hơn.

1. Hệ thống trí tuệ nhân tạo nên được tạo ra để giúp đỡ nhân loại. Ví dụ, họ phải thực hiện công việc nguy hiểm, nhưng đồng thời “tôn trọng quyền tự chủ của con người”.

2. Trí tuệ nhân tạo nên dễ hiểu. Mọi người cần biết công nghệ hoạt động như thế nào, nó tuân theo những quy tắc nào và chính xác cách nó phân tích thế giới.

3. Trí tuệ nhân tạo sẽ nâng cao hiệu quả của các quy trình, đồng thời không hủy hoại nhân phẩm. Nadella viết: “Ngành công nghiệp không nên áp đặt các giá trị và nguyên tắc của tương lai. Do đó, các hệ thống phải được thiết kế để tôn trọng sự đa dạng văn hóa, và nhiều dân tộc hơn phải tham gia vào quá trình sáng tạo của họ.

4. Trí tuệ nhân tạo phải đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân.

5. Công việc của hệ thống trí tuệ nhân tạo phải minh bạch để con người có thể sửa chữa những tác hại do máy móc gây ra do những trường hợp không lường trước được.

6. Trí tuệ nhân tạo phải không có định kiến. Không được phép phân biệt đối xử.

Sự phát triển của các hệ thống trí tuệ nhân tạo vẫn chỉ ở giai đoạn đầu, và hiện tại, theo ý kiến ​​của người đứng đầu Microsoft, việc xác định các tiêu chuẩn đạo đức sẽ cần tuân thủ trong quá trình phát triển công nghệ là rất quan trọng. Và khi đó máy móc có thể trở thành trợ thủ đáng tin cậy cho chúng ta.

Tin tức thú vị khác:

▪ Thuốc chữa bệnh cúm chung

▪ Giường Balluga: giường thông minh

▪ Tay áo cho trải nghiệm thực tế ảo

▪ Màn hình RCA Evolution Premium (M27PG135F)

▪ Dị ứng với mọi người

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

 

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

▪ phần của trang web Radio Control. Lựa chọn bài viết

▪ bài viết của Otto Weininger. câu cách ngôn nổi tiếng

▪ Các đặc điểm chính của các quốc gia cổ đại của Ấn Độ và Trung Quốc là gì? Câu trả lời chi tiết

▪ Bài báo Thợ điện lắp đặt cung cấp điện. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Phụ tải mềm trong lưới điện. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ Bài viết hẹn giờ tắt tivi. 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