第5章、黑白电视机信号处理电路分析

上传人:今*** 文档编号:110174045 上传时间:2019-10-29 格式:PPT 页数:24 大小:980KB
返回 下载 相关 举报
第5章、黑白电视机信号处理电路分析_第1页
第1页 / 共24页
第5章、黑白电视机信号处理电路分析_第2页
第2页 / 共24页
第5章、黑白电视机信号处理电路分析_第3页
第3页 / 共24页
第5章、黑白电视机信号处理电路分析_第4页
第4页 / 共24页
第5章、黑白电视机信号处理电路分析_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

《第5章、黑白电视机信号处理电路分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第5章、黑白电视机信号处理电路分析(24页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第五章 黑白电视机信号处理电路分析 学习要点: 高频调谐器 公共通道电路分析 视放末级电路 伴音电路分析 黑白电视机的信号处理电路是电视机的信号处理通道,对天线接收到的高频电视信号进行放大和处理,最终在显像管上重现出图像,并从扬声器中还原出伴音。信号处理电路包括公共通道、视放电路和伴音电路三个部分。,第一节 公共通道电路分析 公共通道是指电视机中图像信号和伴音信号共同通过的电路,包括从天线到预视放之间的电路。在集成电路电视机中,一般可以将整个公共通道分作三段:高频调谐器、预中放和声表面波滤波器、集成图像中频放大电路,如图5-1所示。,电视台信号的频率是变化的,不同的电台,其载波频率也不同。天线

2、接收到的电视台信号,经过高频头放大处理后,变成固定的中频信号输出。输出的固定中频信号送到预中放进行放大,再由声表面波滤波器SAWF进行幅频特性处理后,进入集成图像中频放大电路进行中频放大,然后到视频检波,还原出视频信号,并差拍得到6.5MHZ的第二伴音中频信号,由预视放进行信号分配。预视放输出的第二伴音中频信号送到伴音电路,图像信号送到视放末级,并将视频信号经ANC后送到同步电路。 ANC是自动噪声抑制电路,AGC是自动增益控制电路。,一、高频调谐器 1高频调谐器的作用与组成 高频调谐器简称高频头,其作用主要有三个:调谐选台;信号放大;频率变换。 高频调谐器的内部电路主要由高放电路、本振电路和

3、混频电路这三部分组成,见图5-1中的“高频调谐器”虚线框内所示。 调谐选台主要由高频头内的输入回路来实现,高频头通过输入回路对天线接收到的各种信号进行选择,选出所需要的电视台信号;信号放大是指将输入回路选出的电视台信号送到高放电路,进行信号放大,高放级是高频头的主要信号放大级,其放大能力应大于20dB;频率变换则是将放大后的电视台信号变成固定的中频信号输出,本振电路是一个正弦波振荡电路,它产生一个本机振荡信号,该信号和高放级输出的电视台信号都送入混频电路,由混频电路进行混频后,得到固定的中频信号输出。高频头输出的中频信号分别为: 图像中频:fPI 38MHZ 伴音中频:fSI 31.5MHZ

4、31.5MHZ的伴音中频被称为第一伴音中频,而视频检波输出6.5MHZ的信号被称为第二伴音中频。在彩色电视机机,高频头还输出一个色度中频信号,其频率为: fCI 33.57MHZ(PALD制),2高频调谐器的种类 高频头分为机械式高频头和电调谐式高频头两大类,黑白电视机中一般使用机械式高频头,彩色电视机中采用电调谐式高频头。这里只介绍机械式高频头,电调谐式高频头留在后边彩色电视机中进行介绍。 机械式高频头有V高频头(简称V头)、U高频头(简称U头)和全频道高频头,其频道参数见表5-1所示。 表5-1 机械式高频头的接收频道参数,KP12高频头是一种最常见的机械式V高频头,其外形结构如图5-2所

5、示。其内部除电路板外,有一个转鼓作为频道切换开关,转鼓上有13个转鼓条,每一个转鼓条上装有一个频道的电感线圈,通过对转鼓条的切换,来实现对不同电视频道的选择。 KP-12高频头有4根引出线,分别为: 红色线电源; 蓝色线高放AGC电压供给线,有时也用绿色; 同轴电缆芯线中频信号输出线; 同轴电缆屏蔽网线接地。 二、预中放和声表面波滤波器 1声表波滤波器 声表面波滤波器简称声表面,其作用是对信号进行幅频特性处理,以满足图像中放的幅频特性要求。在电路中,声表面用符号SAWF表示,其外形和引脚如图5-3所示。,声表面波滤波器可以一次性地形成图像中放的幅频特性,但是它对信号有较大的损耗,所以要求加一级

6、预中放电路来补偿放大信号。 2预中放电路 预中放电路有两个作用: 放大中频信号,补偿SAWF的插入损耗; 阻抗匹配作用,实现图像中放与高频头的阻抗匹配。 预中放电路采用一般的分压式偏置放大电路,其放大能力为20dB左右。由于电路比较简单,这里不作详细分析。 三、集成图像中频放大电路 图像中放电路是电视机主要的信号放大电路,它的放大能力为6065dB,由34级中频放大器所组成。 1图像中放的幅特性曲线 图像中放电路并不是对所有的信号均同样的放大,在电视机中,要求它对不同的信号具有不同的放大能力: 对图像中频信号,放大能力为6065dB; 对第一伴音中频信号,其放大能力仅为图像中频信号的35%,如

7、果放大能力太大,容易出现伴音干扰图像的现象; 对30MHZ及39.5MHZ的信号,则要尽量衰减,否则容易造成邻近频道干扰。,正因为如此,所以图像中放电路有其特有的幅频特性要求,对此,用中放幅频特性曲线来反映图像中放电路对各个频率信号的放大能力。前面介绍的声表面波滤波器就是一次性形成图像中放幅频特性曲线的元件。常见的图像中放幅频特性曲线如图5-4所示。 不同的电视制式,其中放幅频特性曲线略有不同,但总体来说,变化不大,只是一些频率点稍有调整。 2AGC电路,AGC电路是自动增益控制电路的简称,其作用是控制和调节电视机图像中放电路和高放电路对信号的放大能力,保证在强信号和弱信号时,电视机都能得到较

8、好的收视效果。当某频道的信号较弱时,则AGC电路不起作用,中放电路和高放电路的增益最大,保证信号有最大的放大量;当信号较强时,AGC电路起作用,使中放电路或高放电路的增益降低,以保证 电视图像的清晰稳定。 根据控制对象的不同,AGC分为中放AGC和高放AGC(也称为延迟AGC)。中放AGC用符号IF AGC表示,它是对图像中放电路的增益进行控制;高放AGC用符号RF AGC表示,它是对高频头中高放级的增益进行控制。中放AGC的控制能力为60dB左右,高放AGC的控制能力为20dB左右。当有强电台信号到来时,先由中放AGC对图像中放电路的增益进行降低控制,如果还不能满足控制要求,再由高放AGC起

9、控,所以高放AGC也称延迟AGC。 根据控制方式不同,AGC又分为峰值AGC和键控AGC两种。峰值AGC是利用预视放级输出的视频信号的峰值来作为检测和控制信号,而键控AGC则是利用行逆程脉冲信号和视频信号共同来作为检测和控制信号。,四、公共通道实际电路分析 1集成电路PC1366C 红岩SQ-352B型机的图像通道采用集成电路PC1366C来完成,PC1366C有14个引脚,为双列直插式封装,其外形和引脚结构如图5-5所示。,集成电路PC1366C各引脚的功能为: 脚:外接视频检波的选频网络; 脚:AGC类型选择端,采用峰值AGC时接地,采用键控AGC时输入行逆程脉冲; 脚:预视放信号输出;

10、脚:中放AGC的滤波引脚,外接滤波元件; 脚:高放AGC的起控点调节引脚; 脚:高放AGC电压输出;,脚:电源端; 、脚:中频信号输入端; 、 脚:外接中频滤波电容; 脚:图像中放部分的电源端; 脚:接地; 2公共通道电路实例 图5-6所示是红岩SQ-352B型机的公共通道电路。,天线接收到的信号经过阻抗匹配器后送到高频头的输入端。阻抗匹配器是一个由高频线圈构成的阻抗变换器,天线或馈线的阻抗为300,而同轴电缆的阻抗为75,阻抗变换器将天线或扁平馈线输入的300阻抗变成75的阻抗,通过同轴电缆线送到高频头,从而实现阻抗匹配。 该机的高频头采用常用的KP-12型机械高频头,高频头有4根引出线,引

11、线通过插件CZ1与电路板相连,4根引出线的作用如下。 CZ1-1:高放AGC电压输入; CZ1-2:电源; CZ1-3:接地; CZ1-4:中频信号输出。 电路板上公共通道电路的组成和元件作用见表52。 高频头输出的中频信号经C1耦合到预中放级,从预中放管V1的集电极输出,经C3耦合到声表面SAWF,声表面输出的信号由C5耦合后,中频信号由中放集成电路IC1的脚和脚输入,信号经过IC1内部的中放、检波、预视放后,由脚输出视频信号和第二伴音中频信号。脚输出的信号分作三路: 经C11耦合,由L6.5MA选出第二伴音中频信号送往伴音电路; 经R13、R14和6.5MHZ吸收,选出视频信号送往视放末级

12、; 一路信号直接送往同步电路。,表5-2 红岩SQ-352B型机的公共通道电路的元件作用,在集成电路内部,视频检波输出的视频信号另一路直接送往ANC电路进行噪声抑制,去控制预视放级,同时,送往AGC电路,IF AGC的控制信号送到集成电路内部的中放级,去控制中放电路的增益,RF AGC控制信号由脚输出,经CZ1-1送到高频头内部的高放级。,第二节 视放电路分析 视放电路的作用和要求主要有4个方面: 是对输入的06MHZ的视频信号进行放大,然后送到显像管的阴极,在显像管上重现出图像; 视放电路要进行高频补偿,以保证在06MHZ的整个视频范围内,信号都能得到有效而均衡的放大;视放电路还需要完成亮度

13、、对比度的调节; 实现行、场的消隐。 下边以红岩SQ-352B型机的视放电路为例进行分析。 图5-7所示是红岩SQ-352B型机的视放电路,电路中的元件作用见表5-3。 1视频信号的放大 从预视放级来的视频信号送到视放管V3的基极,放大后从V3的集电极输出,经C45耦合,通过R63送到显像管的阴极。 2高频补偿电路 L6是高频补偿电感,它与V3集电极对地的分布电容构成LC谐振电路,其谐振频率在视频信号频率的高端,接近于6MHZ,从而使视放电路对视频信号的高频部分增益提升,实现对视频信号中高频成分的补偿。 C44对高频分量起旁路作用,可以减小高频分量的负反馈,也有高频补偿的作用。,表5-3 红岩

14、SQ-352B型机视放电路的元件作用,3亮度、对比度调节 亮度调节是通过改变阴极的直流电压来实现的,阴极电压越高,亮度越小,阴极电压越低,亮度越大。+100V的电源电压经R40、RP7分压后,由RP7的中心抽头经R41、R63送到显像管的阴极,调节RP7,就可以改变显像管阴极的直流电压,就实现了亮度调节。当RP7中心滑片上移时,阴极电压降低,亮度增大;RP7的中心滑片下移时,亮度减小。 对比度是指屏幕上图像的黑白对比程度,它由加到阴极的视频信号的强弱来决定,当信号强时,图像的对比度就强;当信号弱时,图像的对比度就弱。对比度调节是通过改变视放级增益来实现的。RP8是对比度电位器,调节RP8可以改

15、变视放管发射极的交流负反馈量,也就改变了视放级的增益,从而实现了对比度的调节。交流信号经C40、R42、RP8到地,当RP8中心滑片上移时,交流信号经该支路到地更多,交流负反馈减小,视放级的增益提高,图像的对比度增强;RP8的中心滑片下移时,对比度减弱。 4行、场消隐 行逆程脉冲经R36、C88、VD15后,得到正脉冲作为行消隐信号加到视放管V3的发射极;场逆程脉冲经VD1、C43后,得到正脉冲作为场消隐信号加到视放管V3的发射极。在行、场的逆程期间,正的行、场消隐脉冲信号加到视放管V3的发射极,V3截止,其集电极变为高电压,该高电压脉冲耦合到显像管阴极后,阴极因电压升高而停止发射电子束,使扫

16、描逆程期间的回扫亮线被消除。,第三节 伴音电路分析 伴音电路的组成包括伴音限幅中放电路、鉴频器、音频放大器等三部分,如图5-8所示。,6.5MHZ的第二伴音中频信号送到伴音限幅中放电路进行中频放大,限幅的目的是消除调频波的幅度干扰,放大后的信号送到鉴频器,由鉴频器解调还原出电视伴音音频信号,然后送到音频放大,经音频放大后,音频信号推动扬声器得到电视伴音。 下边以红岩SQ-352B型机的伴音电路为例进行分析,红岩SQ-352B型机的伴音电路主要由集成电路PC1353C来完成。 1集成电路PC1353C PC1353C是一个包含整个伴音通道电路功能的集成电路,配上少量外围元件就可以实现伴音通道的全部功能。集成电路PC1353C为双列直插式封装,有14个引出脚,其外形和内部结构如图5-9所示。,集成电路PC1353C的引脚功能如下: 、脚:外接鉴频器的选频网络; 脚:去加重引脚,外接去加重电容; 脚:鉴频器的音频

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 大学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号