Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

В эксплуатации находится много телевизионных приемников цветного изображения (ТПЦИ), которые предназначены для работы с усилителем звука промежуточной частоты (УЗПЧ) по стандарту CCIR (условное обозначение В, G) и разносом несущих частот звука и изображения 5,5 МГц. Это же относится ко многим подержаным видеомагнитофонам. У нас принят стандарт OIRT (условное обозначение Д, К) с различием частот несущих для изображения и звука в 6,5 МГц. Для того чтобы указанные устройства можно было использовать у нас, необходима переделка блока УЗПЧ.

Имеется несколько способов переделки канала УЗПЧ

1. Используется при условии, что аппаратура будет эксплуатироваться только в стандарте OIRT. Нужна только перестройка индуктивности контура УЗПЧ с частоты 5,5 МГц на частоту 6,5 МГц; это можно осуществить, выкручивая ферритовый сердечник. Однако такое возможно не всегда, и иногда необходимо уменьшить емкость конденсатора контура ПЧ в УЗПЧ. Поскольку в звуковом каскаде телевизора используются пьезокерамические фильтры, их нужно, соответственно, заменить на 6,5 МГц.

2. Установка второго УЗПЧ, рассчитанного на соответствующий стандарт;

однако тогда еще необходимо устройство автоматического распознавания звукового стандарта. Впрочем, возможно и простое переключение стандартов звука с помощью обыкновенного переключателя.

3. Использование звуковой приставки-конвертера, которая фактически представляет собой гетеродин и смеситель. Генератор конвертерной приставки обычно настраивается на частоту 1 МГц или 12 МГц. И в первом, и во втором случаях получается разнос в 5,5 МГц, который обрабатывается УЗПЧ. Этот метод очень прост и исключительно удобен.

А теперь рассмотрим принципиальную схему звукового конвертера с опорным сигналом частотой 1 МГц (рис.1). Эта конвертерная приставка состоит из входного полосового усилителя на VT1, который нагружен полосовым фильтром, состоящим из соединенных параллельно пьезокерамических фильтров ZQ1 и ZQ2, а также из усилителя-смесителя (транзисторы VT2 и VT3) и генератора опорных сигналов, реализованного на VT4 и ZQ3, которые включены по трехточечной емкостной схеме. Приставка имеет сравнительно высокую чувствительность и большой коэффициент усиления. Она может быть использована в ряде серийных моделей телевизоров и видеомагнитофонов с тюнерами фирм ATWA, NEC, JVC, SAMSUNG и др. Резистор R4 подбирается опытным путем в зависимости от типа использованных пьезокерамических фильтров с тремя выводами.

Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно
Рис.1 (нажмите для увеличения)

Схема, приведенная на рис.1, довольно сложная, а опорный сигнал частоты 1 МГц может попадать в полосу пропускания видеосигнала, что приведет к появлению "муара" на экране. Этого существенного недостатка лишена конвертерная приставка с генератором сигналов частотой 12 МГц. Опорный сигнал такой частоты не попадает в полосу пропускания видеосигнала, так что помехи исключаются.

Имеются две возможности подключения конвертерной приставки к ТВ-приемникам и видеомагнитофонам - с прерыванием пути звуковых сигналов ПЧ и без такого прерывания.

Схема конвертерной приставки, которая включается с прерыванием пути звуковых сигналов ПЧ, приведена на рис.2. Генератор в ней реализован по схеме с индуктивной обратной связью, а входной полосовой фильтр состоит из двух-трех выводных пьезокерамических фильтров высокой эффективности. Эта приставка может подключаться к телевизорам, работающим как по OIRT (6,5 МГц), так и по CCIR (5,5 МГц), когда разрыв пути сигнала должен осуществляться перед входным фильтром звукового сигнала телевизора.

Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно
Рис.2

Индуктивности L1 и L2 наматываются на готовый каркас, взятый из дефектного модуля СМЦ-2 от ЗУСЦТ типа "Электрон 380", "Фотон 381", "Электрон 382" и др; используются также их сердечники и экраны. Индуктивность L1, которая используется для связи, имеет 4+12 витков провода ПЭЛ 0,12, а катушка L2 имеет 12 витков того же провода. L1 и L2 располагаются на расстоянии 3...4 мм друг от друга. Настройка схемы несложная - вращая сердечник, необходимо добиться наиболее громкого и чистого звука. На рис.3 приведена печатная плата и расположение деталей на ней.

Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно
Рис.3

На рис.4 приведена последняя схема, наиболее удобная для профессиональной и любительской реализации конвертерной звуковой приставки. Она представляет собой автогенерирующий смеситель с частотой опорного сигнала 12 МГц.

Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно
Рис.4

Здесь не требуется разрыв связи между УПЧИ изображения промежуточной частоты и УПЗЧ . Трансформатор Т1 наматывается на броневой сердечник от радиоприемника"Сокол" или от какого-либо другого трансформатора ПЧ. Индуктивность L1 имеет 12 витков провода ПЭЛ 0,1, а L2, служащая для связи, имеет 3 витка того же провода. Выходной керамический фильтр в случае необходимости можно заменить на ZQ2 - приставка является универсальной для обоих стандартов.

На рис.5 приведены печатная плата и монтажная схема конвертера. L1 и L2 находятся друг от друга на расстоянии 3...4 мм. Настройка схемы - элементарная, и аналогична настройке приставки, показанной на рис.2.

Конвертерные приставки звукового канала из CCIR и обратно
Рис.5

Все описанные приставки являются экспериментальными. По опыту автора, наиболее высокое качество имеют последние две. При изготовлении прототипов ценную помощь мне оказали инженер Д.Георгиев и инженер А.Андреев из "ТУ-София".

Литература

1. Радио, телевизия, електроника, 1993, №7,8.
2. Радиолюбитель, 1992, №1-3.
3. Радио, телевизия, електроника, 1997, №№11, 12.

Автор: Д.Костов, Перевод А.Вольского; Публикация: Н. Большаков, rf.atnn.ru

Смотрите другие статьи раздела Телевидение.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Микропластик в атмосфере - скрытый ускоритель глобального потепления 31.05.2026

Микропластик уже давно признан одним из самых масштабных загрязнителей планеты. Он проникает в океаны, почву, организмы животных и даже в тело человека. Однако до недавнего времени мало кто задумывался о его влиянии на климатические процессы. Новое исследование показало, что микро- и нанопластик в атмосфере способен поглощать тепло, тем самым внося дополнительный вклад в глобальное потепление. Ученые обнаружили, что воздействие пластиковых частиц на климат зависит от их цвета. Светлые частицы отражают солнечный свет и способствуют некоторому охлаждению, в то время как более темные - активно поглощают тепло и излучение. Со временем пластик в атмосфере темнеет под воздействием ультрафиолета, что усиливает его согревающий эффект. Этот процесс напоминает пожелтение пластиковых парковочных талонов, оставленных на солнце. Соавтор исследования, заслуженный профессор наук о Земле в Университете Дьюка Дрю Шинделл отметил, что влияние микропластика на изменение климата пока относительно не ...>>

Универсальный бытовой робот-гуманоид GigaAI SeeLight S1 31.05.2026

Развитие робототехники постепенно переносит сложные машины из промышленных цехов прямо в повседневную жизнь людей. Китайская компания GigaAI сделала важный шаг в этом направлении, представив SeeLight S1 - первую в стране модель универсального бытового робота-гуманоида. Эта разработка призвана взять на себя рутинные домашние дела и стать настоящим помощником в повседневной жизни. Уже в конце текущего месяца сотня роботов SeeLight S1 начнет проходить испытания в специализированном жилом комплексе, предназначенном для работников высокотехнологичных отраслей. По словам генерального директора GigaAI Чжу Чжэна, в первой половине 2027 года роботы будут переданы для бесплатного тестирования обычным семьям в Ухане - столице провинции Хубэй. Такой подход позволит собрать реальные данные о работе устройства в домашних условиях. В демонстрационном видео робот, передвигающийся на колесах, уверенно справляется с множеством бытовых задач. Он нарезает овощи, жарит яйца, загружает стиральную маши ...>>

Вкусовые пристрастия формируются еще в утробе 30.05.2026

Предпочтения человека к еде закладываются задолго до первого прикорма. Современная наука подтверждает, что ребенок начинает знакомиться с ароматами и вкусами пищи еще до рождения, через околоплодные воды. Новое международное исследование показало, что регулярное потребление определенных продуктов беременной женщиной может формировать долгосрочные пищевые предпочтения у ребенка, сохраняющиеся даже спустя годы после появления на свет. Ученые из университетов Великобритании, Франции и Нидерландов провели эксперимент с участием беременных женщин. Одной группе будущих мам давали капсулы с порошком капусты кейл, другой - с порошком моркови. Реакцию детей на эти запахи проверяли в три этапа: сначала в утробе матери с помощью 4D-УЗИ на поздних сроках беременности, затем в возрасте трех месяцев и, наконец, когда детям исполнилось три года. Результаты оказались весьма убедительными. Дети женщин, принимавших порошок кейла, положительно реагировали на запах этой капусты, но негативно - на ар ...>>

Случайная новость из Архива

Метод полной очистки рек от мусора 23.05.2024

С момента обнаружения проблемы загрязнения водоемов пластиком, сосредоточенность исследований была в основном на поверхностных отложениях, игнорируя более скрытые и менее заметные частицы, которые могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Тем не менее, ученые объявили о разработке нового метода обнаружения даже самых незаметных пластиковых загрязнений в реках.

Команда исследователей из Кардиффского университета, Технологического института Карлсруэ и компании Deltares совместно разработала инновационный подход к количественной оценке таких невидимых загрязнителей.

Главный автор исследования, Джеймс Лофти из Университета Кардиффа, заявил, что этот метод может перевернуть наше представление о том, как пластик перемещается в речной среде. С помощью более 3000 типовых пластиковых объектов, размещенных в контролируемых условиях, ученые смогли отследить их движение с высокой точностью.

Исследование показало, что пластиковые частицы ведут себя не так, как предполагалось ранее, что критически важно для разработки эффективных стратегий борьбы с этим загрязнением. Теперь, благодаря новым уравнениям, основанным на физике и изначально предназначенным для изучения осадочных пород, исследователи могут предсказывать движение и накопление пластика с высокой точностью, что значительно улучшает наши шансы на сохранение водных экосистем.

Этот прорыв в изучении подводного загрязнения пластиком открывает новые возможности для эффективной борьбы с экологическими проблемами. Обеспечивая более точное представление о местонахождении и количестве пластиковых частиц в наших реках, исследование поддерживает и усиливает усилия по их очистке. Постоянное совершенствование этого метода может значительно способствовать сохранению здоровья и биоразнообразия в водных бассейнах.

Другие интересные новости:

▪ Мощнейший пикосекундный лазер

▪ Искусственный демон Максвелла

▪ Новый микроконтроллер от Maxim

▪ Внедорожный смартфон V-Phone X3 с аккумулятором на 4500 мАч

▪ Путешествия во времени без временных парадоксов

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Узлы радиолюбительской техники. Подборка статей

▪ статья Что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет. Крылатое выражение

▪ Какие были предпосылки, этапы, итоги буржуазной революции в Англии? Подробный ответ

▪ статья Работник, занятый очисткой лесосек. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья LapLink/InterLink Parallel Cable. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Праздник цветов. Секрет фокуса

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026