При
приеме черно-белого изображения
управляющее напряжение на выходе
компаратора отсутствует, а выключатель
цвета 5.2 замыкает вывод 8 микросхемы D1
субмодуля на корпус. Тогда на базе
транзистора VT2
в модуле цветности устанавливается
нулевой потенциал и транзистор
закрывается. Поэтому режекторный фильтр
C3L1
оказывается отсоединенным от корпуса
и не влияет на форму АЧХ яркостного
канала. Одновременно через диод VD1
и резистор R8
замыкается на корпус вывод 6 микросхемы
D1
модуля цветности, что приводит к
закрыванию (выключению) канала цветности.
Диод
VD1
в модуле цветности устраняет влияние
регулировки насыщенности на режим
транзистора VT2,
так как при приеме цветного изображения
он закрыт положительным напряжением,
установленным на выводе 8 микросхемы
D1
субмодуля цветности.
Элементы R8,
R7,
R6,
VD3
и R17
определяют также режим работы транзистора
VT2
по постоянному току.
Для правильного
матрицирования яркостного сигнала с
цветоразностными сигналами, следовательно,
правильного воспроизведения серой
шкалы при изменении контраста и
содержания изображения необходимо
осуществить привязку (фиксацию) уровня
черного в яркостном сигнале, т. е.
установить рабочую точку на анодно-сеточной
(модуляционной) характеристике кинескопа
с помощью регулятора яркости таким
образом, чтобы уровень черного в
сигнале совпадал с точкой отсечки
тока лучей, т.е. с точкой запирания
кинескопа Uзап
(рис.
П3.2а),
следовательно, и с уровнем черного на
экране кинескопа. В то же время
предусматривается возможность для
телезрителя сделать изображение на
экране более светлым или более темным,
сдвинув рабочую точку тем же регулятором
яркости, что приводит к изменению уровня
П3.2а).
4. Фиксация уровня черного
черного на
изображении (см. рис. П3.2а).
С целью сохранения
установленного уровня черного его
фиксируют специальным устройством.
При этом изменение сюжета изображения,
как и ручная регулировка контраста,
приводит лишь к изменению яркости
белого и градаций серого, оставляя
постоянным уровень черного.
Уровень черного
в модуле МЦ-2 фиксируется дважды: в
регулируемом (в микросхеме D1)
и выходных видеоусилителях. В микросхеме
D1
для этой цели используют специальный
формирователь 18, выполняющий первую
управляемую фиксацию уровня черного.
С субмодуля
синхронизации разверток (УСР) на
формирователь через контакт 4 соединителя
Х4,
диод VD14,
конденсатор С29
и вывод 2 микросхемы D1
подаются строчные стробирующие импульсы.
Сформированные устройством 18 импульсы
поступают на регулируемый усилитель
2.6, к которому через вывод 15 микросхемы
подключен накопительный конденсатор
С12.
Одновременно с регулятора яркости R2
(«ЯРКОСТЬ»), расположенного на плате
оперативных регулировок А13,
напряжение через резистор R5,
контакты 1 соединителей Х1
и Х5
подается на вывод 14 микросхемы, к
которому подключена вторая обкладка
накопительного конденсатора С12
и регулируемый усилитель 2.6. Напряжение
зарядки конденсатора зависит от уровня
черного в яркостном сигнале и значения
напряжения, поступающего от регулятора
яркости R2.
При изменении напряжения, устанавливаемого
регулятором R2,
происходит перезарядка конденсатора
С12,
что и позволяет сохранить установленный
уровень черного.
Из-за наличия
переходных (разделительных) конденсаторов
С15,
С16
и С17
теряется постоянная составляющая и
нарушается связь по постоянному току
выходных видеоусилителей с регулятором
яркости. Для восстановления уровня
яркости необходимо ввести в яркостный
сигнал информацию об уровне яркости и
по ней в каждом из выходных усилителей
ВУR,
ВУG
и
ВУB
произвести повторную привязку уровня
черного.
телей ВУR,
ВУG
и
ВУB
произвести повторную привязку уровня
черного.
Информация об
установленной яркости передается с
помощью специально сформированного
опорного уровня (площадки), который не
зависит от уровня белого и черного в
передаваемом изображении (т.е. содержания
изображения) и создается на участке
яркостного сигнала, отведенном для
передачи строчного гасящего импульса
(СГИ). Площадка формируется в усилителе
яркостного сигнала 1.2 микросхемы D1,
куда с контакта 11 соединителя Х4
через ограничительную цепь R1VD6,
резистор R28
и вывод 3 микросхемы поступают строчные
импульсы обратного хода (СИОХ).
Положение уровня
черного в сигнале и самого сигнала
относительно уровня площадки в
зависимости от установки регулятора
яркости представлено на рис. П3.2б
в положении наибольшей, а на рис. П3.2в
и П3.2г
− соответственно средней и наименьшей
яркости. При этом информация о яркости
изображения определяется различием
между уровнем черного и уровнем площадки.
На рис. П3.2д
показаны два изображения − преимущественно
светлое и преимущественно темное. В
сигналах, полученных при передаче таких
изображений с сохранением постоянной
составляющей, уровни белого и черного
одинаковы (рис. П3.2е).
При потере
постоянной составляющей, когда уровни
белого и черного в сигнале на интервале
одной строки зависят от содержания
изображения, условие равенства уровней
нарушается. Уровень черного в изображении,
преимущественно светлом, становится
более отрицательным (рис. П3.2ж),
чем при передаче сигнала преимущественно
темного (за нулевой уровень принято
положение нейтральной оси). В то же
время пропорционально изменяется
уровень площадки, что и позволяет
использовать его для повторной фиксации
уровня черного в каждом из выходных
видеоусилителей.
Таким образом,
сформированный на выводе 1 микросхеме
мы D1
яркостный сигнал содержит опорные
импульсы, уровень которых не зависит
от содержания принимаемого изображения
и регулировки яркости.
Повторную фиксацию
уровня черного выполняют устройства
2.1, 2.2 и 2.3 в микросхеме D2,
действующие по одному принципу. Поэтому
рассмотрим, как действует такое
устройство применительно к одному из
видеоусилителей, например, красному.
С части нагрузки
транзистора VT12
(резисторов R59,
R53)
через вывод 15 микросхемы D2
на вход устройства фиксации 2.1 подается
видеосигнал, который содержит опорные
импульсы (уровни площадки) с информацией
о яркости. На другой вход фиксатора 2.1
с контакта 4 соединителя Х4
через резистор R84
и вывод 8 микросхемы D2
поступают стробирующие импульсы. Во
время обратного хода строчной развертки
устройство фиксации 2.1 открывается и
на его выходе, подключенном к выводу 2
микросхемы, образуется постоянное
напряжение, пропорциональное амплитуде
опорного импульса (уровню площадки).
Это напряжение заряжает конденсатор
С16
и подается на вход красной матрицы ∑R
(9.1).
Напряжение зарядки конденсатора
сохраняется на время прямого хода,
когда передается информация об
изображении. Это напряжение поступает
на катод красного ЭОП и определяет
рабочую точку на модуляционной
характеристике при выбранной яркости.
Изменяя с помощью подстроечного
резистора R53
напряжение
на выводе 15 микросхемы D2
(входах усилителя 1.1 и устройства
фиксации 2.1), можно регулировать
уровень постоянной составляющей
красного цветоразностного сигнала
E′R−Y,
поступающего на матрицу ∑R,
следовательно, и уровень черного в
сигнале основного цвета E′R.
Аналогично
подстроечными резисторами R51
и R52
устанавливаются уровни черного в
сигналах
E′G
и E′B
соответственно.
Подстроечные
резисторы R1
и R2,
установленные на плате блока регуляторов
А14
и подключенные к модулю цветности
те блока регуляторов
А14
и подключенные к модулю цветности с
помощью соединителей Х1
и Х18,
так же, как и подстроечные резисторы
R51,
R52
и R53
в МЦ-2, изменяют уровни черного на катодах
кинескопа, что приводит к изменению
окраски свечения экрана, т.е. цветового
тона воспроизводимого изображения.
Устройство гашения
обратного хода лучей реализовано на
транзисторах VT7
и VT8.
На базу транзистора VT8
с контакта 11 соединителя Х4
через ограничительную цепь R1VD6
и элементы С18
и R49
поступают
строчные импульсы обратного хода СИОХ.
Одновременно на базу этого же транзистора
с контакта 10 того же соединителя через
эмиттерный повторитель VT7
и элементы R46
и VD8
подаются импульсы обратного хода
кадровой (полевой) развертки. Эти
импульсы открывают транзистор VT8,
и на его коллектроной нагрузке R50
образуется смесь прямоуольных импульсов
отрицательной полярности размахом
200… 220 В. Сформированные таким образом
импульсы гашения через конденсатор
С21,
резистор R60
и контакт 1 соединителя Х3
поступают на плату кинескопа А8
и далее на его модуляторы, обеспечивая
гашение обратного хода лучей по
горизонтали и вертикали.
Диод VD8
препятствует переходу транзистора VT8
в режим насыщения, устраняя тем самым
искажение («затягивание») среза импульсов
гашения. Диод VD9
позволяет поддерживать напряжение на
модуляторе кинескопа во время прямого
хода вблизи нуля. Это дает возможность
устанавливать уровень черного на
катодах кинескопа при меньшем значении
положительного напряжения и облегчает
режим работы выходных видеоусилителей.
Кроме этого, диод VD9
защищает транзистор VT8
от междуэлектродных пробоев в кинескопе.
5. Формирование импульсов гашения
Каскад ограничения
тока лучей выполнен на транзисторе
VT3,
управляемом напряжением, пропорциональным
току лучей кинескопа. Коллектор этого
транзистора через резистор R19
подсоединен к шине, по которой напряжение
регулировки контраста подается на
вывод 5 микросхемы D1,
а эмиттер через делитель R12R11
– к источнику напряжения +12 В. На базу
транзистора VT3
через делитель R15R10
с контакта 8 соединителя Х4
от модуля строчной развертки МС-3
поступает напряжение, пропорциональное
току лучей. Такое напряжение создается
в модуле МС-3 последовательной цепью,
образованной делителем напряжения
R22R23
и выпрямителем VD7R20C12.
В режиме, не
требующем ограничения тока лучей,
транзистор VT3
закрыт напряжением смещения, создаваемым
делителем R12R11.
При этом подстроечный резистор R20
(«ОГРАНИЧЕНИЕ ТОКА ЛУЧА») устанавливается
в такое положение, чтобы при суммарном
токе лучей 1000 мкА напряжение на базе
транзистора VT3
не превышало 1,7 В.
При увеличении
тока лучей свыше 1000 мкА напряжение на
резисторе R20
и соответственно на базе транзистора
VT3
возрастает
и транзистор открывается. В результате
напряжение, установленное регулятором
контраста R1
(«КОНТРАСТ») на плате оперативных
регулировок и подаваемое с этого
резистора на вывод 5 микросхемы D1
через резистор R4,
шунтируется на корпус цепью R19VT3R11,
уменьшая ток лучей и контраст изображения.
Полный цветовой
видеосигнал через контакт 9 соединителя
Х1
и последовательную цепочку С1R1
подается на корректор сигнала цветности
(корректор высокочастотных предыскажений
− КВП), образованный контуром L1С2
и настроенный
на частоту 4,286 МГц. Конденсатор С1
подавляет НЧ составляющие. Контур
выделяет из ПЦВС частотно-модулированные
поднесущие (сигналы цветности) красной
и синей строк.
6. Ограничение тока лучей кинескопа
7. Субмодуль цветности смц-2
строенный на
частоту 4,286 МГц. Конденсатор С1
подавляет НЧ составляющие. Контур
выделяет из ПЦВС частотно-модулированные
поднесущие (сигналы цветности) красной
и синей строк.
С вторичной обмотки
катушки индуктивности L1
сигналы цветности поступают через
вывод 3 микросхемы D1
на усилитель-ограничитель (УО) 1.1.
Резисторы R2…R6
обеспечивают режим работы этого каскада
по постоянному току. С помощью
подстроечного резистора R4
(«СИММЕТРИЯ ПЛОЩАДКИ») производят
симметрирование входного сигнала.
В микросхеме D1,
кроме усиления и ограничения сигналов
цветности, осуществляется их гашение
во время обратных ходов строчной и
кадровой (полевой) разверток, цветовая
синхронизация, а также автоматическое
включение и выключение канала цветности.
После усиления и
ограничения сигналы цветности поступают
на ключевой каскад 5.1, имеющий три
выхода: в каналы прямого и задержанного
сигналов (выводы 1 и 15) и на устройство
цветовой синхронизации 1.3 (внутри
микросхемы). Для подавления сигналов
цветности во время обратных ходов в
ключевой каскад от сумматора 6 поступает
смесь кадровых (полевых) и строчных
гасящих импульсов. Выходы ключевого
каскада (выводы 1 и 15) связаны по
постоянному току
отрицательной
обратной связью со входами
усилителя-ограничителя 1.1. через
резисторы R6,
R2,
R5,
R4
и R3.
Сигнал цветности
в канале прямого сигнала с вывода 1
микросхемы D1
через конденсатор С7,
делитель R10R11
и разделительный конденсатор С15
поступает на вывод 1 микросхемы D2
и далее на первый вход электронного
коммутатора 4.1. На вывод 3 этой же
микросхемы и далее на второй вход
коммутатора 4.1 с вывода 15 микросхемы
D1
через разделительный конденсатор С9,
резистор R8,
линию задержки DT1
и разделительный конденсатор С17
поступает задержанный (на время одной
строки) сигнал.
время одной строки)
сигнал.
Согласование
линии задержки по входу обеспечивается
катушкой L3
и резистором R8,
а по выходу – дросселем L4
и резистором
R12.
Подстроечный резистор R5
(«РАЗМАХ ПРЯМОГО СИГНАЛА») предназначен
для установки одинаковых по размаху
сигналов, поступающих на электронный
коммутатор из прямого и задержанного
каналов.
В микросхеме D2
производится электронная коммутация
сигналов цветности, поступающих затем
в красный и синий каналы, их усиление
и детектирование. Переключением ветвей
электронного коммутатора управляют
импульсы полустрочной частоты. Они
формируются симметричным триггером 7
в микросхеме D1
и поступают через вывод 12 микросхемы
и конденсатор С14
на вывод 16
микросхемы D2
и далее на управляющий вход электронного
коммутатора.
С выходов коммутатора
4.1 сигналы цветности, несущие информацию
о красном и синем цветах, через выводы
15 и 13 поступают соответственно на
нагрузочные резисторы R26,
R15
и R25,
R16,
и далее через конденсаторы С18
и С19,
выводы 11 и 9 – на частотные детекторы
10.1 и 10.2. Частотный детектор 10.1, в состав
которого входит контур C23C22L5R17,
выделяет красный цветоразностный
сигнал E′R−Y,
а детектор 10.2 с контуром C24C25L6R18
– синий
E′B−Y.
Сигналы E′R−Y
и E′B−Y
с
выходов частотных детекторов (выводов
12 и 10 микросхемы D2)
поступают через фильтры нижних частот
(ФНЧ) C26L7C28
и C27L8C29,
предназначенные для подавления
остаточных сигналов цветности, на
эмиттерные повторители, собранные на
транзисторах VT2
и VT1.
К базе каждого из этих транзисторов
подключены цепи коррекции НЧ предыскажений
(R21C30
и R22C31).
Необходимый размах цветоразностных
сигналов при регулировке матрицирования
устанавливают подстроечными резисторами
R19
(«РАЗМАХ R
– Y»)
и R20
(«РАЗМАХ B
– Y»).
Затем красный и синий цветоразностные
сигналы с этих резисторов поступают
через контакты 1 и 2 соединителя Х1
на модуль цветности.