『壹』 黑白電視機原理
黑白電視機原理
一、黑白電視廣播及接收原理
1、圖像的傳送
1.1 靜止圖像的傳送
象素:通俗點就是點,有一種單一顏色的點!(一般電視象素可達50多萬個)
同時傳送:將組成圖像的所有象素的信息同時進行傳送。
順序傳送:將象素信息依次順序傳送。(人眼有0.06s的瞬間保留時間)
攝像機:圖像分解,光→電(根據亮暗不同形成不同電平)
圖1-1 攝像機與顯像管原理示意圖
顯像管:圖像合成,電→光(根據不同的電平形成不同的亮暗)
1.2 活動圖像的傳送(幅=幀)
電影:24幅/秒,實際上是48幅/秒(每幅圖像放兩次)
電視:25幅/秒,實際上是50幅/秒(每幅圖像分兩場)
2、電子掃描
行掃描:電子束在屏幕上沿水平方向的掃描。
場掃描(幀掃描):電子束在屏幕上沿垂直方向的掃描。
光柵:一組水平亮線組成。
圖1-2 逐行掃描和幀逆程掃描
正程:傳送圖像內容。 逆程:不傳送圖像內容(需消隱掉)。
電視機掃描方式有兩種:
逐行掃描:電視信號所佔頻帶太寬,可容納的電視台數目減少。
隔行掃描:分成奇數場和偶數場,兩個場鑲嵌在一起。優點是降低頻帶。
現代電視:隔行輸入(發射台)→逐行輸出(電視機,利用存儲功能)
我國電視標准規定:
每幀圖像的掃描行數625行;每場圖像的掃描行數312.5行;
每場正程行數287.5行;每場逆程行數25行
行掃描周期 ;行掃描頻率15625Hz
場掃描周期20ms;場掃描頻率50Hz
行掃描正程時間 ;行掃描逆程時間
場掃描正程時間18.4ms;場掃描逆程時間1.6ms。
偏轉和鋸齒波電流
圖1-3 鋸齒波行、場掃描電流
對於偏轉電流來說,除要求它正程線性良好外,還要求它有一定的幅度,以使電子束能掃滿整個屏幕。
3、全電視信號(視頻信號)
全電視信號包含:圖像信號、復合消隱信號、復合同步信號。
圖1-4 全電視信號
(1)圖像信號:傳送圖像內容,電平幅度12.5%~75%
(2)復合消隱信號:消除掃描回歸線(包括行消隱和場消隱),電平幅度75%
(3)復合同步信號:保證接收端行、場掃描頻率相位和發射端一致。電平幅度100%
負極性信號:圖像信號的高低與圖像的亮暗成反比的視頻信號。
圖像信號的頻帶帶寬:0~6MHz。低頻代表背景,中頻代表物體,高頻代表細節。
中頻——清晰度,清晰度調節調的是中頻部分。
4、高頻電視信號
信號調制:把低頻信號加入到高頻載波中以便發送,因為低頻信號發送的能力差。
全電視信號採用調幅方式,伴音信號採用調頻方式。
圖1-5 電視信號的發送
載頻:甚高頻(VHF 47MHz~230MHz)
L段 1~5頻道
H段 6~12頻道
5~6頻道留作其他無線通信用,大約90MHz。有線電視1~7增補頻道可加入5~6頻道之間。
超高頻(UHF 470MHz~958MHz)
U段 13~68頻道
12~13頻道留作他用,大約240MHz。有線電視8~35增補頻道可加入12~13頻道之間。
全電視信號的殘留邊帶發送:從理論上講,全電視信號調幅波上下邊帶所包含的信號內容完全一致,因此發送一個邊帶就可以了。但在實踐中,由於靠近載頻的低頻信號很難濾掉,因此採用了殘留邊帶發送方式。所謂殘留邊帶發送就是發送上邊帶全部內容及下邊帶殘留部分的內容。
圖1-6 殘留邊帶高頻電視信號的頻譜
伴音信號的調制:調頻方式
5、黑白電視機工作原理
(1)超外差式內載波電視機特點
超外差式:電視機利用本機振盪和外來高頻電視信號在混頻級形成固定中頻信號,再對中頻信號進行放大,經檢波而取得圖像信號。
優點:信號容易得到穩定的放大,並且調諧與轉換方便,選擇性好。
內載波方式:把圖像中頻載頻信號堪稱本機振盪信號,利用視頻檢波器的非線性,使圖像中頻載波信號和伴音中頻信號差頻,產生6.5MHz第二伴音中頻信號(載頻為38-31.5=6.5MHz)
優點:6.5MHz第二伴音中頻頻率始終穩定。避免了電視機本振頻率漂移帶來的伴音失真或無聲。
(2)電視機方框圖
圖7 超外差內載波電視機的方框圖
(註:在彩色電視機中增加色度中頻33.75MHz)
混頻後產生差頻: ,其中, 是本振頻率, 是信號載頻頻率,38MHz是圖像中頻,31.5MHz是伴音中頻。
各部分的作用:
(1) 高放:從天線接收到的各種高頻信號中,選出我們所需接收的信號,加以放大,再將放大後的信號送入混頻級。
(2) 本振:產生一個比要接收的圖像載頻(或伴音載頻)高一個圖像中頻(或伴音中頻)的等幅波,並將該等幅振盪送入混頻器。
(3) 混頻:將高放送來的圖像和伴音載頻信號與本振信號差拍,產生圖像和伴音的中頻信號,送給圖像中頻放大器。為了說明混頻原理,舉例如下:
例如第五頻道:
122.25MHz(本振頻率)-84.25MHz(圖像載頻)=38MHz(圖像中頻)
122.25MHz(本振頻率)-90.75MHz(伴音載頻)=31.5MHz(伴音中頻)
(4) 圖像中放:將混頻器送來的圖像中頻和伴音中頻,按一定頻率特性進行放大,對圖像中放信號放大達60dB左右,而對伴音中頻信號放大量僅為圖像中頻放大量的3-5%。壓低伴音中頻放大量是為了防止伴音干擾圖像。
(5) 圖像檢波:從圖像中頻信號中間出視頻全電視信號,(其峰峰值約為1-1.4V),然後送到視放進行放大。另外,利用檢波管的非線性特性,將38MHz的圖像中頻和31.5MHz的伴音中頻進行差拍,產生6.5MHz的第二伴音中頻信號.
(6) 預視放:將圖像檢波器檢出的視頻信號進行放大,然後分別送到下述各部分:視頻放大器、AGC電路、同步分離電路、伴音中放電路。預視放電路既作為信號分配電路,又作為第二伴音中頻的第一級放大器。
(7) 視放:將於視放送來的視頻信號按一定頻帶寬度放達到峰峰值60V左右。再將放大後的視頻信號送到顯像管陰極,去控制電子束,在顯像管熒光屏上還原出電視台播送的圖像。
(8) 伴音中放:將預視放放大了的6.5MHz第二伴音中頻信號進一步放大,並將放大後的信號送給鑒頻器。
(9) 鑒頻器:將伴音中放送來的伴音中頻信號進行鑒頻,取出音頻信號,並將此信號送到伴音低放。
(10) 伴音低放:將鑒頻器送來的音頻信號進行電壓和功率放大,然後推動揚聲器,還原出聲音。
(11) ANC電路:又稱自動雜訊抑制電路或抗干擾電路。消除干擾脈沖對AGC、同步分離和AFC電路的影響。
(12) AGC電路:把ANC電路送來的強弱不同的視頻信號,變成強弱不同的直流電壓,去控制電視機高放及第二、三級中放的增益,使檢波輸出信號保持在一定電平,使圖像清晰穩定。
(13) 同步分離:從全電視信號中分離出行、場復合同步脈沖。
(14) 積分電路:將同部分離送來的或經同步放大後的復合同步脈沖進行積分,用積分後產生的鋸齒形電壓,去控制場振盪器,使之與發送端場頻同步。
(15) 場振盪器:產生一個相當於場頻的鋸齒形電壓,送給場激勵級。其振盪頻率受場同步脈沖電壓控制。
(16) 場激勵級:將場振盪器產生的鋸齒形電壓進行放大和整形,送給場輸出級。
(17) 場輸出:將場激勵送來的鋸齒形電壓進行功率放大,在場偏轉線圈中產生鋸齒形電流,使電子束作垂直方向運動。
(18) 行自動頻率控制(AFC)電路:將同部分離級送來的復合同步脈沖與本機行輸出級送來的行鋸齒波進行比較,當二者的頻率和相位不同時,AFC電路輸出端產生誤差電壓,去調整行振盪器的頻率和相位。
(19) 行振盪:產生行頻脈沖電壓,送給行激勵級。它的振盪頻率受AFC電路產生的誤差電壓控制。
(20) 行激勵:將行振盪器產生的脈沖電壓進行放大和整形,作為行輸出管的開關信號去控制行輸出級。
(21) 行輸出:受行激勵級送來的脈沖電壓控制。行輸出管工作在開關狀態。行偏轉線圈中產生鋸齒形電流,使電子束作水平方向運動。
(22) 電源:將電網的交流市電變壓、整流、濾波和穩壓,產生+11.8V直流電壓,供給電視機各級。
『貳』 電視機原理與電路分析
毫無疑問,電視是最能消磨時間的設備。通過電視,我們可以接收到新聞、體育、娛樂、信息和廣告。美國人每天粘在「顯像管」上的時間平均為兩到四個小時。
你是否想知道電視機工作原理?如果數十或數百個頻道的全動態視頻進入用戶家庭,並且多數免費,會怎麼樣?電視如何對信號進行解碼以產生畫面?新的數字電視信號會帶來怎樣的變化?如果你想了解電視(或者計算機顯示器),則請繼續閱讀!在本文中,我們將回答這些和其他問題。
現在使用的電視都採用一種稱為陰極射線管(CRT)的設備顯示圖像。有時也可以看到LCD和等離子顯示屏,但與CRT相比,它們還是比較少見。正如你在戶外賽事(如足球比賽)中所看到的一樣,你甚至還可以利用數千個普通的60瓦燈泡製作一個電視屏幕!我們先從CRT開始——畢竟CRT是如今最常見的圖像顯示方式。
在電子學中,術語陽極和陰極分別是正極和負極的同義詞。例如,你可以將電池的正極稱為陽極,負極稱為陰極。
在陰極射線管中,「陰極」是一根加熱絲(與普通燈泡中的燈絲不同)。加熱絲處於一根真空玻璃「管」中。「射線」是從加熱的陰極自然流出進入真空的電子流。
電子帶負電。陽極帶正電,因此陽極吸引電子從陰極流出。在電視的陰極射線管中,電子流被聚焦陽極聚焦從而形成密集的電子束,然後再由加速陽極加速。這一密集、高速的電子束飛過陰極射線管中的真空,轟擊陰極射線管另一端的平面屏幕。該屏幕塗有熒光劑,受到電子束轟擊後就會
由於射頻信號在空中傳輸的過程中要混入一些干擾信號並隨著傳輸距離的增大而衰減,電視機從有線或天線(RF-IN)接收到微弱的射頻電視信號後,首先要通過調諧器對它進行解調,經過放大、混頻和檢波,濾掉高頻載波分量,得到PAL、NTSC或SECAM制式的復合全電視信號
『叄』 怎麼看電視機電路板電路圖
液晶(1578板)電視主板電路原理圖共有9張,第1張主要有部分供電電壓形成、液晶屏邏輯板供電及部分控制電路,第2張主要為主晶元MST9E19A部分電源供電電路,第3張主要為主晶元、用戶存儲器、FLASH及其介面電路,第4張主要為HDMI及其介面電路。
第5張主要為VGA及其介面電路,第6張主要為視頻信號、HDTV信號、USB信號輸入介面和不同音頻切換電路,第7張主要為射頻和中頻信號處理電路,第8張主要為音頻輸出及供電電路,第9張主要為音頻前置放大、伴音功放和靜音電路。
(3)電視機原理與電路分析擴展閱讀:
注意事項:
1、電視機不宜無節制反復開關,這樣會加速老化、影響其使用壽命。
2、彩色電視機最怕強磁場干擾。尤其注意音箱、磁鐵等不要放在電視機旁。
3、電視機應該放在陰涼、乾爽、通風的環境,潮濕的環境將會導致故障率提高,縮短電視機的使用壽命。
4、使用時電視機四周應留有5-10厘米以上的空間,並要注意機殼四周的通氣孔不被遮擋,關機冷卻一段時間後才可以將電視機罩防塵。
『肆』 液晶電視的工作原理
觸摸屏作為一種特殊的計算機外設,是目前最簡單、方便、自然的一種人機交互方式,是極富吸引力的全新多媒體交互設備。
觸摸屏在我國的應用范圍非常廣闊,主要是公共信息的查詢,領導辦公、工業控制、軍事指揮、電子游戲、點歌點菜、多媒體教學、房地產預售等;它的使用與推廣大大方便了人們查閱和獲取各種信息。
觸摸屏的基本原理:用手指或其他物體觸摸安裝在顯示器前端的觸摸屏時,所觸摸的位置(以坐標形式)由觸摸屏控制器檢測,並通過介面(如RS232串列介面)送到CPU,從而確定輸入的信息。
觸摸屏系統一般包括觸摸屏控制器(卡)和觸摸屏檢測裝置兩個部分:
觸摸屏控制器從觸摸屏檢測裝置上接收觸摸信息,並將它裝換成觸點坐標,再送給CPU,同時接收CPU發來的命令並加以執行。
觸摸屏檢測裝置一般安裝在顯示器的前端,主要是檢測用戶的觸摸位置,並傳送給觸摸屏控制卡。
電阻觸摸屏 結構:
電阻觸摸屏的屏體部分是一塊與顯示器表面相匹配的多層復合薄膜,由一層玻璃或有機玻璃作為基層,基層外表面有一層透明的表面層,上面再蓋有一層外表面硬化處理、光滑防刮塑料層;基層內表面也塗有一層透明導電層,在兩層導電層之間有許多細小的透明隔離點把他們隔開絕緣。(小於0.0001英寸)。
作用原理:
當手指觸摸屏幕時,平常絕緣的兩層導電層就在觸摸點位置有了一個接觸點,因其中一面導電層接通Y軸方向的5V均勻電壓場,偵測層的電壓由零變為非零,這種接通狀態被控制器偵測後,進行A/D轉換,並將得到的電壓值與5V相比即可得到觸摸點Y軸的坐標,同理得出X軸的坐標。
電阻觸摸屏的關鍵在於材料。
電阻觸摸屏根據引出線多少分為4線、5線、6線等多線電阻觸摸屏。
優缺點:
電阻觸摸屏是一種對外界完全隔離的工作環境,不怕灰塵和水汽,它可以用任何物體來觸摸,比較適合工業控制領域。
缺點是因為復合薄膜的外層採用塑膠材料,不知道的人太用力或使用銳器觸摸可能劃傷整個觸摸屏而導致報廢。
紅外線觸摸屏 結構:
紅外線觸摸屏安裝簡單,只需在顯示器上加上光點距框架。
光點距框架的四邊排列了紅外線發射管和接收管,在屏幕表面形成一個紅外線網。
作用原理:
用戶用手指觸摸屏幕某一點,便會擋住經過該位置的橫豎兩條紅外線,計算機即可即時算出觸摸點的位置。任何觸摸物體都可改變觸點上的紅外線而實現觸屏操作。
優缺點:
紅外線觸摸屏價格便宜,安裝容易、能較好的感應輕微觸摸和快速觸摸。不受電流電壓和靜電干擾,適合惡劣的環境條件。
但是由於紅外線觸摸屏主要依靠紅外線感應動作,抗光性干擾差,而且不防水,怕污垢,任何細小的外來物都會引起誤差。
電容觸摸屏 結構:
電容觸摸屏的構造主要是在玻璃屏幕上鍍一層透明的薄膜導體層,再在導體層外加一塊保護玻璃,雙玻璃設計能徹底保護導體層及感應器。此外,在附加的觸摸屏四邊均鍍上狹長的電極,在導電體內形成一個低壓交流電場。
作用原理:
用戶觸摸屏幕時,由於人體電場,手指與導體層間會形成一個耦合電容,四邊電極發出的電流會流向觸點,而其強弱與手指及電極的距離的成正比,位於觸摸屏後的控制器便會算出電流的比例及強弱,准確算出觸摸點的位置。
優缺點:
電容觸摸屏的雙玻璃不但能保護導體及感應器,更有效的防止外在環境因素給觸摸屏造成的影響,如屏幕沾有污穢、塵埃或油漬等,電容觸摸屏依然能准確算出觸摸位置。
電容觸摸屏反光嚴重,而且電容技術的四層復合觸摸屏對各波長的透光率不均勻,存在色彩失真的問題。電容觸摸屏在原理上把人體當做一個電容元件的一個電極來使用,當有導體靠近ITO工作面會耦合出足夠容值的電容,流走的電流引起誤動作。
表面聲波觸摸屏 結構:
表面聲波觸摸屏的觸摸屏部分可以是一塊平面、球面或是柱面的玻璃平板,安裝在CRT、LED、LCD或是等離子顯示屏幕的前面。這塊玻璃平板是強化玻璃,沒有任何貼膜和覆蓋層。玻璃屏的左上角和右下角各固定了豎直和水平方向的超聲波發射換能器,右上角則固定了兩個相應的超聲波接受換能器,玻璃屏的周邊則刻有45度由疏到密間隔非常精密的反射條紋。
作用原理:
發射換能器把控制器通過觸摸屏電纜送來的電信號轉換成聲波能量向左方表面傳遞,然後由玻璃板下邊的一組精密反射條紋把聲波能量反射向上方均勻面傳遞,聲波能量經過屏體表面,再由上邊的反射條紋聚成向右的線傳播給x軸的接收換能器,接收換能器將返回的表面聲波能量變為電信號。
當發射換能器發射一個窄脈沖後,聲波能量歷經不同的途徑到達接收換能器,走最右邊的最晚到達,走最左邊的最晚到達,早到達和晚到達的這些聲波能量疊加成一個較寬的波形信號,接收信號集合了所以在x軸方向歷經長短不同路徑回歸的聲波能量,它們在Y軸走過的路程是相同的,但在x軸上,最遠的比最近的多走了兩倍x軸最大距離。因此這個波形信號的時間軸反映各原始波形疊加前的位置,也就是x軸坐標。
發射信號和接收信號波形在沒有觸摸的時候,接收信號的波形與參照波形完全一樣。當手指觸摸時,x軸途徑手指部位向上走得聲波能量被部分吸收,反應在接收波形上即某一時刻位置上波形有一個缺口,計算缺口位置即得觸摸坐標,控制器分析得到接收信號的衰減並由缺口的位置判定x軸坐標。之後y軸同樣過程判定y軸坐標。
表面聲波觸摸屏還響應第三軸坐標,也就是能感知用戶觸摸壓力的大小值。其原理是由接收信號衰減處的衰減量計算得到。三軸一但確定,控制器就把它們傳給主機。
優缺點:
表面聲波觸摸屏特點抗暴;反應速度快,它是所有觸摸屏中最快的;性能穩定;自動識別干擾物;具有第三軸壓力軸等。
缺點是觸摸屏表面的灰塵和泥土會阻擋表面的聲波的傳遞。
『伍』 怎麼分析電視機電路
實例1 機型:「金星」18英寸彩電
故障現象:開機圖聲都正常,但半個小時或者1小時後突然熄滅,無光無聲,關機幾分鍾後再開又重復出現上述故障。
分析與檢修:開機圖象聲音都正常,故障出現時又無異常光柵和聲音出現,重新開機又正常說明電視機行掃描、幀掃描、通道、解碼、亮度等電路工作均正常,故障可能是保護電路誤動作引起。
通電後量CP701(HM7103)穩壓值。發現開機時間稍長後,穩壓管兩端4、2腳間的電壓在變化,引起3腳電位上升,Q704可控硅導通,開關電源停振,電源無輸出而出現無光無聲。關機冷卻後穩壓管穩壓值又恢復原狀,所以出現圖聲又都正常。更換HM7103後故障排除。
Q704可控硅熱穩定性差,性能改變後也會出現與上述故障相同的現象。
實例2 機型:「金星」18英寸彩電
故障現象:無光無聲,有「吱吱」尖叫聲。
分析與檢修:行管集電極電壓為108V,基極1V,射極1.1V電壓,說明行輸出電路工作正常,接著量R717上無12V輸出,關機量R717開路。使得行振盪級得不到補充電流而使行頻變低而產生「吱吱」叫聲。換上同規格電阻後故障排除。
實例4 機型:「金星」18英寸彩電
故障現象:行同步范圍小,中間偏右有一條黑消隱條使圖象一分為二,且圖象頂部有些扭曲。
分析與檢修:此故障一般來說是發生在APC電路及行輸出有否逆程比較脈沖信號加到APC電路,所以此故障應查有關元件D709、D710、R727、R728、R720等,經查D709反向漏電、擊穿造成以上故障,換上新件後故障排除。
網上找的.希望有用.
『陸』 黑白電視機的工作原理
電視接收機簡稱電視機,是廣播電視系統的中端設備,它的主要作用是把電視台發出的高頻信號進行放大、解調,並將放大的圖像信號加至顯像管柵機極或陰極間,使圖像在屏幕上重現,將伴音信號放大,推動揚聲器放出聲音。另外,在同步信號作用下產生與發送端同步的行、場掃描電流,供給顯像管偏轉線圈,使屏幕重現圖像。目前電視機大都採用超外差內載波方式。其原理結構如圖1所示。
1. 電視的接收方式與信號分離
(1) 電視的接收方式
電視信號的接收,主要分為地面廣播電視接收、電纜電視技術接收、衛星直播電視接收三種方式。普通電視機能直接接收地面廣播電視和電纜電視,附加一定設備就可接收衛星直播電視。
電視接收機的任務就是將接收到的電視信號轉變成黑白或者彩色圖像。它對電視信號可採用模擬或者數字處理方式。目前電視機正處在從模擬信號處理向數字信號處理過渡的階段,電視信號的接收正朝著數字處理和多種視聽信息綜合接收的方向發展。當代科學技術之飛躍,引起了電視接收技術的變革。其主要表現是:
① 利用數字集成電路,對電視信號進行數字化處理,以便壓縮頻帶,獲得高質量的圖像。
② 利用超聲波、紅外線和微處理技術實現遙控。完成選台、音量調節、對比度、亮度、色飽和度、靜噪控制、電源開關、復位控制等遙控動作。
③ 利用微處理技術進行自動搜索,自動記憶,預編節目程序。利用頻率合成技術和存貯技術,在屏幕上顯示時間、頻道數和作電視游戲等。
(2) 電視信號的分離
微弱和高頻電視信號必須先經過高頻放大、變頻、中頻放大和視頻檢波後,才能變成具有一定電壓幅度的彩色全電視信號;然後根據亮度信號、色度信號、同步信號和色同步信號在時域和頻域中的特點,利用它們在頻率、相位、時間、幅度等方面的差異進行分離,如圖5.1-1所示。例如:①視頻檢波後,圖像信號(0~6MHz)和伴音信號(6.5MHz)可進行頻率分離;②亮度信號(0~6MHz)和色度信號(4.43±1.3MHz)可進行頻率分離;③亮度信號和復合同步信號,可以進行幅度分離;④色度信號(行正程)和色同步信號(行逆程)可進行時間分離;⑤μ和υ色度信號在頻率和相位上不一致,可進行頻率、相位雙重分離等等。
分離後的各種信號分別完成自己的功能,最後在顯像管上顯示出彩色(或黑白)圖像。電視機的電路組成就是根據上述電視信號的分離法則進行設計的。
2. 黑白電視接收機的組成
黑白電視接收機主要由信號通道(包括高頻頭,中放,視放和伴音通道),掃描電路(包括同步分離,場、行掃描電路)和電源三部分組成。
信號通道的任務是將天線接收到的高頻電視信號變換成視頻亮度信號和音頻伴音信號。亮度信號激勵顯像管產生黑白圖像,伴音信號推動揚聲器產生電視伴音。掃描電路的任務是為顯像管提供場、行掃描電流和各種電壓,使顯像管產生與電視台攝像管同步掃描的光柵。電源部分的任務是將交流市電轉變成電視機所需要的各種直流電壓。
(1) 信號通道
電視天線周圍存在著各種各樣的電磁波,由天線和輸入電路選出欲接收頻道的電視信號,再經過高頻放大器有選擇性的放大,與本振輸出的頻率較高的正弦波混頻得到中頻信號。在變頻前,圖像載頻低於本頻道的伴音載頻;變頻後,圖像中頻高於伴音中頻。這是由於本振頻率高於圖像載頻和伴音載頻的緣故。但是,圖像中頻和伴音中頻之差不變,例如,保持6.5MHz。
圖像和伴音兩中頻信號經公用通道放大進入視頻檢波級。檢波器有兩個作用:一是從中頻信號中檢出其包括---視頻全電視信號;二是利用檢波器的非線性作用,完成圖像中頻和伴音中頻的差拍作用,產生出6.5MHz調頻的第二伴音中頻信號。
檢波器的輸出信號不僅饋給視放級,而且饋給同步分離電路、自動增益控制(AGC)電路及伴音中放電路,因此採用射隨器進行預放大,以加強其負載能力。
預放級也有兩個作用:一個將全電視信號和第二伴音中頻信號分離。二是將全電視信號進行電流放大,分別饋級視放級,同步分離級和AGC電路;將第二伴音中頻信號進行電壓放大饋級伴音通道。因此,從天線至預視放稱為黑白電視機圖像信號和伴音信號和公共通道。
全電視信號的一部分經視放級放大去激勵顯象管產生黑白圖象。另一部分送到同步分離級,分離同步信號,用以控制接收機的掃描電路,產生與發送端同步的掃描運動。第三部分送到AGC電路,對高頻頭和圖像中放的增益進行自動控制,從而保證接收機的穩定接收。
第二伴音中頻信號經伴音中頻放大電路的放大和限幅,由鑒頻器解調出伴音信號,再經低頻放大,推動揚聲器產生電視伴音。鑒頻前為調頻信號,從天線至混頻的載頻為伴音載頻,混頻至檢波為伴音第一中頻,檢波至鑒頻為伴音第二中頻。鑒頻後為伴音的音頻信號。
(2) 超外差內載波式接收的優點
上述信號接收具有兩個特點:
1.超外差方式;2.伴音內載波方式。超外差方式與直接放大方式相比,具有下列優點:
①增益高、工作穩定。其原因是混頻前後頻率不同,相當於隔離,故多級放大不易自激。②轉換頻道和調諧方便。③容易形成殘留邊帶接收所需的幅頻特性,選擇性好。
超外差又分為單通道和雙通道兩種方式,其差別在於圖像信號和伴音信號的分離點不同,前者在視頻檢波之後才分離,後者在混頻之後就分離。在單通道方式中,圖像中頻和伴音第一中頻公用一個通道進行放大,同時加入視頻檢波器,檢波器除檢出視頻圖像信號外,還使圖像中頻和伴音中頻差拍產生第二伴音中頻信號(例如6.5MHz)。因此,單通道方式亦稱為伴音內載波方式。它與雙通道方式相比,其優點是當高頻頭的本振頻率發生偏移後,第二伴音中頻始終保持不變,從而避免了鑒頻失真。而雙通道則不然,本振頻率的偏移引起伴音中頻30.5MHz的偏移,使以30.5MHz為中心頻率的鑒頻器工作在嚴重的不對稱狀態,引起伴音的音頻信號波形嚴重失真。
理論分析證明:為了不使圖像中頻信號對伴音第二伴音中頻信號引起嚴重的寄生調幅,必須要求圖像中頻信號的幅度U
1 m始終要大於或等於伴音第一中頻信號的幅度U2 m的二倍,即U1 m≥2U2
m。
在負極性調制中,對應於白色電平圖像中頻信號的載波幅度最小。電視中的調制度通常規定為90%,即白色電平時,圖象的載波幅度為最大幅度(同步頭的幅度)的10%。所以要求進入檢波器的伴音第一中頻信號的幅度應當小於或者等於最大幅度5%,這就是中頻特性線中,伴音中頻(30.5MHz)要衰減至5%(-26dB)的原因。
(3) 同步分離和掃描電路
視頻圖像信號經過自動雜波抑制ANC電路,消除其中的干擾脈沖。送到同步分離,分離出復合同步信號,它分成兩路:一路復合同步信號經積分電路分離出場同步信號。場同步信號使場振盪產生的鋸齒波信號與發送端同步,場鋸齒波信號經場推動和場輸出級的放大,在場偏轉線圈中產生場掃描電流,場掃描電流使顯象管電子束作與發送端同步的垂直掃描運動。另一路復合同步信號本應通過微分電路分離出行同步信號來控制行掃描電路,使其產生與發端同步的行掃描電流,但是,為了提高行掃描電路的抗干擾性,現代電視接收機都採用自動頻率相位控制(AFPC)電路。由於AFPC電路自身的特點,可以直接將復合同步信號加入其鑒相器,並讓行振盪的頻率與其比較。如果兩者的頻率和相位存在差別,則輸出與誤差成比例的電壓,並經過低通濾波器來控制行振盪器的頻率,使其與發端同頻同相,由於AFPC電路中低通濾波器的作用,行同步的抗干擾性大大加強。
與發端同步行振盪信號經行推動和行輸出級放大,在行偏轉線圈中產生行偏轉電流,行偏轉電流使顯象管電子束產生與發送端同步的水平掃描運動。另外,還將行掃描逆程脈沖進行升壓、整流得到顯像管需要的高壓(10~28kV)、中壓以及視放電路需要的電壓。若採用鍵控AGC電路,還需要行掃描電路提供行掃描逆程脈沖。
(4) 電源
電視機的電源可分低壓電源、中壓電源和高壓電源。其中低壓電源是由交流市電(220V)經變壓器變壓、整流橋整流、濾波器濾波及穩壓器穩壓而得到的。
『柒』 求老式彩電電視機電路原理圖DDB文件
這個很來難了,一則是什麼電腦機呀源,老式電視機的原理圖早就沒有了,在網路上能找到的是一些圖片格式的,DDB文件恐怕沒有吧,那個時候還沒有人用PROTEL畫原理圖呢。不妨在網上搜索一下圖片格式的原理圖,或者就搜索「彩色電視機電路原理圖」,看能不能找到吧,在這里,大概不會有的。
條件變了:「只要是彩電的就行」,祝你好運吧,希望有人會的,可以幫到你!
還是自己上網找吧。