Материал: Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем. сборник научных трудов. Муратов А.В., Макаров О.Ю

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

дующих основных операций, выполняемых в определенной последовательности:

1)комплектование;

2)проверка основных цепей;

3)проверка видеоусилителя;

4)проверка синхронизации;

5)настройка кадровой развертки;

6)комплексная настройка развертки;

7)проверка УНЧ;

8)настройка УПЧ канала звукового сопровождения;

9)настройка частотного детектора;

10)настройка УПЧ канала изображения;

11)проверка чувствительности;

12)проверка сквозных характеристик;

13)установка шасси в футляр;

14)испытание телевизора в рабочем состоянии.

Обычно устанавливают коэффициент амплитудной модуляции несущей изображения, который равен 85%. Пределы расхождения частоты несущей звуковое сопровождение блока колеблется от 25 до 50 кГц, а при меньших масштабах расхождения – дополнительной регулировкой. Чтобы контролировать вышеуказанные величины, при необходимости, применяется демодулятор.

Измерения параметров телевизора проводят при нормированном сигнале. Нормированный сигнал первоначально устанавливают при формировании нормированного изображения. Чтобы в дальнейшем произвести измерения, по осциллографу отмечают уровни черного и белого нормированного сигнала. В технических условиях на телевизор определенного типа указывают удобную точку, относительно которой измеряются уровни.

На электроде кинескопа, на котором определяется нормированный сигнал (т.е. на который поступает сигнал зеленого основного цвета), также измеряется сигнал в канале изображения.

Литература

1. Муратов А.В. Проблемы обеспечения надежности и качества приборов, устройств и систем: сборник научных тру-

11

дов / А.В. Муратов, О.Ю. Макаров. – Воронеж, Воронежский государственный технический университет. – 2019. – С. 133.

2. Ремонт телевизоров [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://tel-spb.ru/tau.html

3.С.С. Сорокин, А.В. Бондарев, Е.А. Рогозин, Л.Н. Никитин Антенна для «полевого дня» // Проблемы обеспечения надеж-ности и качества приборов, устройств и систем. – Воро-

неж: 2018. – С. 86.

4.Zihao Chen, Yue Ping Zhang, «FR4 PCB Grid Array An- ten-na for Millimeter-Wave 5G Mobile Communications»//IMWSBIO — Singapore, 2013. – pp. 3.

5.Sensen Li, Taiyun Chi, Yanjie Wang, Hua Wang. “A Milli- meter-Wave Dual-Feed Square Loop Antenna for 5G Communications”//IEEE. - Singapore, 2017. – pp. 12.

6.Рязанцев С.А. Регенератор цифровой информации /С.А. Рязанцев, Л. Н. Никитин // Проблемы обеспечения надёжности и качества приборов, устройств и систем: межвузовский сборник научных трудов / ВГТУ. – Воронеж, 2017. – С. 27 – 30.

7.Неганов В.А. Проектирование, конструктивная реализация, примеры применения устройств СВЧ / Неганов В.А.,

Клюев Д.С., Табаков Д.П. – М.:URSS, 2007. – 608 с.

8.Никитин Л.Н. Испытания, контроль и диагностика радиоэлектронной аппаратуры / Л.Н. Никитин. – Воронеж: ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный технический уни-

верситет", 2009. –252 с.

9.Свиридова И.В., Чирков О.Н., Бобылкин И.С. Опти-

мизация оценки многолучевого канала радиосвязи с OFDM // Труды международного симпозиума Надежность и ка-

чество. 2018. Т. 2. С. 131-133.

Воронежский государственный технический университет

12

УДК 621.9

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

Л.Н. Никитин, А.А. Затонский

В настоящее время известно множество различных систем, требующих автоматического управления и регулирования различных параметров: температуры, освещенности и т.д.

Ключевые слова: терморегулятор, матричная клавиатура, датчик температуры.

Для регулирования температуры созданы устройства регулирования температуры (терморегуляторы). Однако, они не лишены недостатков:

-терморегуляторы имеют конструктивное исполнение, при котором устройство управления и разъемы для подключения нагрузки находятся в одном корпусе;

-кнопочное управление терморегулятора осуществляется с использованием нескольких кнопок, что создает большие неудобства при эксплуатации и, следовательно, усложняет его программирования;

-часто требуется такое конструктивное исполнение, при котором силовая часть и цифровая выполнены отдельно, с дистанционным управлением.

Решением этой проблемы посвящена эта статья.

За аналог нами было взято устройство, описанное в [1].В процессе анализа данного устройства оно было модернизировано.

В результате была предложена следующая конструкция изделия:

-цифровая часть выполнена в виде пульта, на котором расположены элементы индикации (в виде LCD экрана);

-устройство ввода информации, создано в виде матричной клавиатуры;

-датчик температуры расположен непосредственно в цифровом блоке;

13

-силовая часть выполнена в виде отдельной платы, которая встраивается в корпус блока розеток;

-дистанционное управление осуществляется при помощи приемо-передающих модулей, посредством радиоканала, на частоте 2,4 ГГц.

Схема электрическая принципиальная пульта в целом приведена на рис. 1. Схема электрическая принципиальная платы цифровой части приведена на рис. 2.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная пульта

14

Рис. 2. Схема электрическая принципиальная платы цифровой части

Для устранения распространённой проблемы нехватки ног микроконтроллера был использован модульный расширитель I2C, который используется в комплекте с

LCDэкраном (модуль А1 пульта), и позволяет сократить число используемых ног с 16 до 4, а для самого микроконтроллера до 2. При этом сам модуль соединяется с разъемом XP2 платы, посредством гибкого кабеля (шлейфа).

Вкачестве наиболее удобного ввода выбрана мембранная матричная клавиатура 4х4 (модуль А3 пульта), которая позволяет осуществлять управление и программирование микроконтроллера.

Матричная клавиатура содержит в себе шлейф, что позволяет достаточно легко осуществлять ее соединение с разъемом ХP1 платы.

Вкачестве датчика температуры используется выводной датчик DS18B20 или ему подобный, в корпусе из нержавеющей

15

Источник: https://studfile.net/preview/16568845/