Джакония В.Е. и др. Телевидение (2-е изд., 2002) (1143030), страница 43
Текст из файла (страница 43)
Общее требование к транзисторам выходных каскадов этих двух е/е О х» а) Рис. 8.18. Схема аихпдиого каскада с удапеиием питания рассмотренных схем — способность выдерживать увеличенное напряжение, приложенное к катушкам во время обратного хода. Практическая схема генератора кадровой развертки. Как отмечалось в $8.2, любая практическая реализация генератора кадровой развертки должна включать в себя задающий автогенератор, синхронизируемый кадровыми синхроимпульсами из полного видеосигнала, если это касается развертки в телевизионном приемнике.
Зачастую схема автогенератора объединяется с генератором пилообразного напряжения, если применяется задающий генератор на базе фантаст- рона. Важно отметить, что в современных схемах телевизоров для достижения высокой технологичности исключено применение блокинг-генераторов в задающих каскадах в пользу резистивно-емкостных схем типа мультивибраторов или фантастронов. В зарубежных приемниках часто применяются автогенераторы на тиристорах и двухбазовых диодах, обладающих более высокой температурной стабильностью. Последнее очень важно, так как именно это свойство" зачастую гарантирует высокое качество чересстрочного разложения.
В зависимости от типа выходного бестрансформаторного каскада и постоянной времени катушки в устройстве кадровой развертки должны быть предусмотрены генератор пилообразного напряжения (если автогенератор — мультивибратор) и формирователь такого управляющего напряжения выходного каскада, которое бы гарантировало протекание в отклоняющих катушках тока требуемой формы (например, с 8-коррекцией) и необходимого размаха. Очевидно, применение отрицательных обратных связей в каскадах формирования н усиления способствует успешному решению такой задачи применительно к интервалу прямого хода, так как было показано ранее, что на прямом ходу устройство кадровой развертки представляет собой усилитель мощности.
В соответствии с известными приемами регулирования и стабилизации усиления применяемые обратные связи могут быть множественными и достаточно многообразными по исполнению (местными и общими, частотно-зависимыми и независимыми, по току и напряжению). В обобщенном виде функциональная схема генератора кадровой развертки представлена на рис.8.20. Выделенные квадратами основ- Рис. З.Ю. Обабщеннах структуриая схема иадровоа рювертии ные элементы схемы, такие как Зà — автогенератор, ГПН вЂ” генератор пилообразного напряжения, ФМ — формирователь управляющего напряжения, ФОХ вЂ” формирователь обратного хода для повышения эффективности выходного каскада, ВК вЂ” выходной каскад любого рассмотренного вида, являются непременными составляющими практической схемы генератора современного черно-белого илн цветного телевизора.
Следует обратить внимание, что приведенная отрицательная обратная связь ООС, как правило, является обязательным элементом для поддержания стабильности размера и линейвостн развертки, в то время как частотно-зависимая отрицательная . обратная связь(ЧУООС) имеет альтернативный характер и применя, ется, в частности, для Б-коррекции тока отклонения путем соответствующего воздействия на формирующееся пилообразное напряжение. ', Если в формирователе управляющего напряжения применяются для этих же целей нелинейные цепи (например, диодные амплитудные ограничители), эта связь может отсутствовать.
Формирователь обратного хода в телевизорах 4-го и 5-го поколений("Горизонт","Электрон" ),как правило,представленсхемой удвоения питания (см.рис.8.19), однако зарубежные модели цветных телевнаоров широко используют и другой способ повышения -. эффективности выходного каскада на обратном ходу — способ с отключением питания (см.рис.8.!8). В заключение можно отметить, что в зависимости от типа ФОХ и постоянной времени катушек отклоняющей системы ОС форма воз'' буждающего напряжения на входе выходного каскада может варьироваться. Если в выходном каскаде не применяются средства для ', .
формирования тока обратного хода, т.е. ФОХ отсутствует, напряжение возбуждения на выходном каскаде должно иметь импульсно-пилообразную форму в точном соответствии с постоянной времени кадровых катушек (см.'э 8.2). Если применяется схема выходного каскада с отключением питания либо с удвоением напряжения питания, это требование значительно смягчается и в среднем можно возбуждать выходные каскады практически только пилообразным на" пряжением, так как импульсная часть напряжения на катушках создается внешней цепью ФОХ, как пояснялось на рис. 8!8, 8 19. В заключение отметим, что представленная структурная схема 'практически легко реализуется на известных в импульсной и усилительной технике элементах, а с учетом высокой экономичности выход,' ных каскадов за счет применения ФОХ может быть выполнена целиком по интегральной технологии. Например, микросхема К174ГЛ(А, рассчитанная на обслуживание черно-белых кинескопов с углом отклонения 90' н диагональю 31 см, имеет функциональное описание, представленное на рис.
8.20. За счет использования ФОХ с удвоением питания малая рассеиваемая мощность в 2...3 Вт требует небольшого радиатора и позволяет добиться существенного уменьшения габаритов всей развертки. ГЛАВА 9 СИ НХРОН ИЗАЦИЯ РАЗВЕРТЫВАЮЩИХ УСТРОАСТВ И ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛА 9.!. ТРЕБОВАНИЯ К СИГНАЛАМ СИ НХРОНИЗАЦИН Развертывающие устройства ТВ системы должны работать синхронно и сиифазно. Это требование выполняется принудительной синхронизацией, для чего на все развертывающие устройства в конце каждой строки и каждого поля подаются специальные синхронизирующне импульсы, которые заставляют срабатывать их в строго определенный момент.
Способы синхронизации разверток передающих н приемных устройств разные. Развертывающие устройства, работающие на телецентре, соединены с источником импульсов кабельными линиями. Для их синхронизации используются импульсы строчной частоты и частоты полей, подводимые соответственно к строчным и кадровым развертывающим устройствам.
Для синхронизации развертывающих устройств приемников формируется имеющий весьма сложную форму специ. альный сигнал синхронизации приемников, который передается в одном общем канале с сигналом изображения. Кроме этого сигнала в сигнал изображения вводят гасящие импульсы, запирающие электронные лучи приемных и передающих трубок на длительность обратного хода по строкам и по полям. Это необходимо, чтобы электронный луч во время обратного хода в передающих трубках не считывал зарядов и не оставлял следов на мишени, а в приемных трубках чтобы не создавалась дополнительная засветка экрана и не снижался , контраст изображения.
Длительности обратных ходов развертки по строке и по полю существенно различны. Поэтому гасящие импульсы должны представлять собой смесь узких импульсов, следующих с частотой строк, и широких, следующих с частотой полей. Длительность гасящих импульсовв приемной трубки должна быть больше длительности гасящих импульсов передающей трубки, так как при попеременной работе от разных камер с неодинаковой длиной камерных кабелей могут возникнуть непредвиденмые сдвиги сигналов изображения относительно сигнала синхронизации.
Таким образом, на ТВ центре формируются следующие сигналы: синхронизирующие импульсы строк. синхронизмрующие импульсы полей, сигнал синхронизации приемников, гасящие импульсы приемной трубки, гасящие импульсы передающей трубки. Перечисленные сигналы далеко не исчерпывают номенклатуру сигналов синхронизации и управления, необходимых для нормального функционирования всех устройств ТВ центра. Однако по функциональной значимости остальные сигналы можно отнести к вспомогательным. Сигнал синхронизации приемников создается на ТВ центре и передается к телевизорам по одному каналу с сигналом изображения во !90 время обратного хода луча (время передачи гасящих импульсов).
Вершины гасящих импульсов служат как бы пьедесталами, на которых располагаются импульсы синхронизации. Поскольку уровень гашения примерно соответствует уровню черного в сигнале, часто говорят, что синхронмзирующие импульсы располагаются в области нчернее черного». При таком расположении импульсы синхронизации легко могут быть отделены от сигнала изображения при обычном амплитудном ограничении. Не менее важной задачей является разделение строчных синхроннзирующих импульсов и импульсов синхронизации полей друг от друга.
Для этого они должны отличаться либо по уровню, либо по длительности. В первом случае (рис.9.1) импульсы синхронизации полей можно выделять с помощью ограничителя. Однако из-за увеличения общего размаха сигнала значительно возрастает мощность радиопередатчика. Поэтому лучше делать синхронизирующие импульсы разными по длительности (длительность строчных синхронизирующих импульсов значительно меньше длительности импульсов синхронизации полей). Разница в длительности строчных импульсов и импульсов полей преобразуется с помощью дмфференцирующих и интегрирующих цепей в разницу напряжений, как показано на рис.9.2.
При этом разница в напряжении может быть сделана столь Р Рримыуг еипмнл! аи!изр и сиилунмлузлиии Лпнзд мил!у У слчзм Рис. 9.!. Полный телевизионный снтнзл ими Рнс. 92. Рззделеине иипульсов сннзроннззцин с поношью цепей: а — ми мири руин»и; 6 — миффмрмм ми рувим м; м — фмр им ситммммм !9! значительной, что остатки строчных импульсов после интегрирования не будут оказывать никакого влияния на синхронизацию кадровой развертки. Выделение синхронизирующих импульсов полей с помощью интегрирующей цепи наряду с простотой обладает еще одним положительным качеством — большой помехоустойчивостью. Импульсы помех, имеющие малую длительность, не успевают создавать на конденсаторе значительных напряжений, как бы сглаживаются интегрирующей цепью, не оказывая влияния на работу генератора вертикальной развертки.
Недостатком такого выделения синхронизирующнх импульсов является невозможность получения крутого фронта интегрированных импульсов и, как следствие, — возможная нестабильность момента синхронизации. 92. ФОРМА СИГНАЛОВ СИНХРОНИЗАЦИИ При построчном разложении между двумя кадровымн синхронизирующими импульсами размещаются з строчных импульсов. Длительность кадрового импульса синхронизации в несколько раз больше периода строки (рис.9.3). После прохождения сигнала и,„через дифференцирующую цепь получим сигнал инм положительные импульсы которого могут использоваться для синхронизации строчной развертки приемника, а отрицательные — никакого действия на работу генератора развертки оказывать не будут.