Материал: Исследование многосистемного декодера цветности

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Описание принципа действия модуля цветности мц-2 по принципиальной схеме

Блок (модуль) цветности является одним из наиболее важных функциональных устройств цветного телевизора, от которого существенно зависит качество как цветного, так и черно-белого изображения.

Модуль цветности МЦ-2 рассчитан на совместную работу с субмодулем цветности SECAM СМЦ-2 (рис. П3.1). При этом непосредственно в модуле МЦ-2 выполняются такие операции:

­­– формирование сигнала яркости (EY);

– режекция сигнала цветности (в яркостном канале) при приеме сигнала цветного телевидения;

– электронная регулировка контраста, цветовой насыщенности и яркости;

– усиление красного и синего цветоразностных сигналов (ERY и EВ−Y);

– матрицирование;

– усиление сигналов основных цветов (ER, EG и EB);

– формирование импульсов гашения обратного хода лучей;

– ограничение тока лучей кинескопа;

– фиксация уровня черного.

Одновременно в субмодуле СМЦ-2 осуществляются следующие операции:

– выделение из полного цветового видеосигнала (ПЦВС) сигналов цветности (uСЦR и uСЦB) и их усиление;

– коррекция предыскажений сигналов цветности и цветоразностных сигналов, т.е. высокочастотных (ВЧ) и низкочастотных (НЧ) предыскажений;

– подавление сигналов цветности во время обратных ходов по строкам и по кадрам (точнее, полям);

– цветовая синхронизация;

EMBED Visio.Drawing.11

Рис. П3.1. Принципиальная схема модуля цветности МЦ-2

Рис. П3.1. Принципиальная схема модуля цветности МЦ-2

(продолжение)

– подавление сигналов цветности во время обратных ходов по строкам и по кадрам (точнее, полям);

– цветовая синхронизация;

– электронная коммутация сигналов цветности и их демодуляция (детектирование);

– автоматическое выключение канала цветности при приеме сигналов черно-белого телевидения.

  1. Канал яркости

Полный цветовой видеосигнал с выхода модуля радиоканала МРК-2-5 через контакт 1 соединителя Х6 поступает на базу транзистора VT1, выполняющего функцию эмиттерного повторителя. Его нагрузкой служит подстроечный резистор R5, с помощью которого устанавливается исходный (начальный) размах входного сигнала (в итоге, яркостного сигнала).

Сигнал яркости EY формируется в цепи базы транзистора VT5, где с помощью режекторного фильтра C3L1 подавляется сигнал цветности при переходе (включении) транзистора VT2 в режим насыщения. С эмиттерной нагрузки R13 яркостный сигнал через резистор R18, широкополосную линию задержки DL1, последовательную цепочку C8R27 и вывод 16 микросхемы D1 поступает на вход регулируемого усилителя 2.3. Резисторы R18 и R22 служат для согласования линии задержки по входу и выходу. Делитель R25R27R22 определяет режим усилителя 2.3 по постоянному току.

С выхода усилителя 2.3 сигнал яркости внутри микросхемы подается на регулируемый усилитель 2.6, выполняющий функцию электронного регулятора яркости. Необходимое в этом случае регулирующее напряжение поступает на усилитель с регулятора яркости – переменного резистора R2 («ЯРКОСТЬ»), установленного на плате оперативных регулировок A13, – через вывод 14 микросхемы D1 и контакт 1 соединителя Х5. Делитель R29R30 устанавливает режим усилителя по постоянному току и определяет пределы регулировки яркости.

С контактов 1 и 2 соединителя X1 с субмодуля цветности через конденсаторы C28 и C6 и выводы 9 и 8 микросхемы D1 на регулируемые усилителем 2.1 и 2.2 поступают цветоразностные сигналы E‪′RY и E‪′BY соответственно.

усилителя по постоянному току и определяет пределы регулировки яркости.

С контактов 1 и 2 соединителя X1 с субмодуля цветности через конденсаторы C28 и C6 и выводы 9 и 8 микросхемы D1 на регулируемые усилителем 2.1 и 2.2 поступают цветоразностные сигналы ERY и EBY соответственно.

После дополнительного усиления также регулируемыми усилителями 2.4 и 2.5 цветоразностные сигналы через выводы 10 и 7 этой же микросхемы подаются на пассивную матрицу R31R33R34 для формирования недостающего зеленого цветоразностного сигнала EGY. Последний выделяется на резисторе R31 и через вывод 11 микросхемы поступает на вход усилителя 1.1, а после усиления и инвертирования – на вывод 12 микросхемы – выход зеленого цветоразностного сигнала.

С выхода усилителя 1.2 (вывода 1 микросхемы D1) через делитель R40R44 и вывод 1 микросхемы D2 яркостный сигнал EY амплитудой примерно 1 В подается на все три матрицы: R, G и B (9.1, 9.2 и 9.3). Верхнее плечо делителя зашунтировано корректирующей цепью С14R41.

Одновременно на каждую из трех матриц с выводов 10, 12 и 7 микросхемы D1 через конденсаторы C16, C15 и C17 поступают цветоразностные сигналы ERY, EGY и EBY соответственно. В результате сложения цветоразностных сигналов с сигналом яркости на выходах матриц формируются сигналы основных цветов ER, EG и EB, которые затем поступают на регулируемые усилители 2.4, 2.5 и 2.6. На усилители также подаются постоянные напряжения через выводы 3, 5 и 7 микросхемы D2 с подстроечных резисторов R42, R39 и R43 («РАЗМАХИ»). При изменении этих напряжений меняется коэффициент усиления регулируемых усилителей и тем самым производится регулировка усиления сигналов основных цветов. С регулируемых усилителей 2.4, 2.5 и 2.6 сигналы ER, EG и EB подаются на дифференциальные усилители 1.1, 1.2 и 1.3 и далее на выходы микросхемы D2 (выводы 14, 12 и 10).

  1. Выходные видеоусилители

Сигналы основных цветов усиливаются до уровня, необходимого для катодной модуляции токов лучей кинескопа, тремя двухкаскадными видеоусилителями. Все видеоусилители (ВУR, ВУG и ВУB) собраны по одинаковой схеме. Поэтому рассмотрим принцип действия одного из них, например предназначенного для усиления сигнала красного цвета ER.

С выхода дифференциального усилителя 1.1 микросхемы D2 через вывод 14 сигнал красного цвета поступает на базу транзистора VT9, с коллекторной нагрузки (R65R66) которого данный сигнал затем подается на базу выходного транзистора VT12. Первый каскад видеоусилителя собран по схеме с общим эмиттером, а второй – по схеме эмиттерного повторителя. Высокое входное сопротивление выходного каскада на транзисторе VT12 позволило увеличить нагрузку предыдущего каскада (резисторы R65, R66) до 24 кОм и тем самым уменьшить его коллекторный ток. В то же время малое выходное сопротивление каскада на транзисторе VT12 существенно снизило влияние емкости монтажа и междуэлектродной емкости кинескопа на форму амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) видеоусилителя. С нагрузочных резисторов R71, R59 и R53 через дроссель L5, резистор R77 и контакт 2 соединителя Х3 сигнал ER поступает на катод красного электронно-оптического прожектора (ЭОП) кинескопа.

Требуемые полоса пропускания и коэффициент усиления выходного каскада обеспечиваются с помощью отрицательной обратной связи (ООС). Напряжение ООС снимается с части нагрузки VT12 (резисторов R59 и R53) и через вывод 15 микросхемы D2 подается на усилитель 1.1.

Коррекция АЧХ в области высоких частот (ВЧ) производится цепью R62C22 и дросселем L5. Диод VD10 обеспечивает быстрый разряд нагрузочной (паразитной) емкости, когда входной транзистор VT9 открыт. Благодаря этому фронты и спады

спады видеоимпульсов оказываются примерно одинаковыми.

Напряжения эмиттеров всех первых каскадов усилителей одинаковы и стабилизированы элементами VD13, C25 и C26.

В модуле МЦ-2 предусмотрена возможность отключения зеленого и синего ЭОП. Это достигается перестановкой перемычек Х11 и Х13 (в соединителях Х10 и Х12) из положения I в положение II, что приводит к закрыванию соответствующего ЭОП из-за возрастания напряжения на его катоде до +220 В. Например, при перестановке перемычки Х11 из положения I в положение II шунтируется на корпус напряжение, снимаемое с резистора R51. Тем самым смещается уровень постоянной составляющей на выходе усилителя зеленого сигнала до +220 В. Такой режим может быть использован при регулировках статического и динамического сведения лучей, а также чистоты цвета.

  1. Устройство режекции и выключения цвета

Подавление (режекцию) сигнала цветности в полном цветовом видеосигнале, обрабатываемом в яркостном канале при приеме цветного изображения, обеспечивает режекторный фильтр L1C3, настроенный на частоты 4,02…4,67 МГц и включенный между сигнальной шиной и корпусом через открытый до насыщения транзистор VT2 (работающий в ключевом режиме). При приеме черно-белого изображения предусмотрено выключение фильтра с целью улучшения четкости изображения. Переключение фильтра может быть произведено автоматически или вручную.

При ручном управлении в положении контактов 1-2 (4-5) выключателя S2 («ВКЛ./ВЫКЛ. ЦВЕТА»), расположенного в блоке управления А9, напряжение +12 В через контакт 6 соединителя Х5 и резистор R21 поступает на вывод 6 микросхемы D1, где оно используется для открывания усилителей цветоразностных сигналов 2.4 и 2.5, т.е. включения канала цветности. Одновременно это напряжение

цветности. Одновременно это напряжение подается через резистор R82 и делитель R7R6 на базу транзистора VT2, который открывается им до насыщения. В результате при приеме цветного изображения режекторный фильтр C3L1 оказывается подключенным через открытый транзистор VT2 к корпусу, что и обеспечивает подавление сигнала цветности в ПЦВС.

В другом положении выключателя S2 напряжение +12 В перестает поступать на усилители 2.4 и 2.5, которые в этом случае закрываются, а транзистор VT2, перешедший в режим отсечки, отключает от корпуса режекторный фильтр. Выключение канала цветности используется также при регулировке баланса белого, сведения лучей и чистоты цвета.

Закрытый диод VD3 препятствует соединению катушки режекторного фильтра через резистор R17 с источником питания. Это позволяет устранить влияние элементов режекции на АЧХ яркостного канала при приеме черно-белого изображения.

Основными элементами устройства автоматического включения и выключения режекторного фильтра и канала цветности в процессе приема как цветного, так и черно-белого изображения служит тот же транзистор VT2 модуля цветности, а также компаратор 8 и выключатель цвета 5.2, входящие в состав микросхемы D1 субмодуля цветности. При приеме цветного изображения, следовательно, наличии сигнала цветовой синхронизации (СЦС) на выходе компаратора 8 образуется управляющее напряжение, пропорциональное разности потенциалов на конденсаторах С12 и С13. Это напряжение управляет выключателем цвета 5.2, создающим на выводе 8 микросхемы напряжение около +11 В, которое через перемычку S1.2, контакт 4 соединителя Х1, резисторы R82 и R21 и вывод 6 микросхемы D1 поступает на регулируемые усилители, а через резистор R7 – на базу транзистора VT2. Канал цветности открывается, а режекторный фильтр C3L1 подсоединяется к корпусу.

Источник: https://studfile.net/preview/16566829/