Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Микротелевизор Василек. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Телевидение

Комментарии к статье Комментарии к статье

Отечественной промышленностью выпускается несколько моделей переносных телевизоров, но все они имеют относительно большие габариты. Горьковским радиолюбителям А. Бондаренко и Н. Бондаренко удалось сконструировать телевизор, габариты которого чуть больше размеров пачки сигарет.

Телевизор "Василек" (так назвали его создатели) предназначен для приема телевизионных передач, ведущихся по одному из трех первых каналов метрового диапазона волн. Он выполнен по схеме супергетеродина. Чувствительность телевизора при амплитуде напряжения на выходе видеоусилителя 20 В не хуже 8 мкВ. Размер изображения по диагонали 30 мм (кинескопом является электронно-лучевая трубка ЗЛ01И). Четкость изображения 150 строк. Питают "Василек" от трех аккумуляторов СЦ-1,5. Потребляемый ток не превышает 700 мА. Одного комплекта заряженных аккумуляторов хватает на 1,2 ч непрерывной работы.

Габариты телевизора 112х71х33 мм, масса 420 г.

Принципиальная схема телевизора (за исключением блоков кадровой и строчной разверток, преобразователя напряжения и делителей напряжения) приведена на рис. 1.

Микротелевизор Василек
(нажмите для увеличения)


Рис. 1. Принципиальная схема телевизора (нажмите для увеличения)

Сигнал с антенны через конденсатор С1 поступает на базу транзистора T1, который является высокочастотным усилителем. Транзистор включен но схеме с общей базой. Гетеродин собран на транзисторе T3, в коллекторную цепь которого включен колебательный контур L12C31. С катушки связи L11 сигнал гетеродина подается на смеситель (транзистор Т2). Сюда же поступает и усиленный телевизионный сигнал (с катушки L2). Преобразованный сигнал усиливается транзисторами Т4-Т6, которые входят в состав усилителя промежуточной частоты изображения (УПЧИ). Транзисторы Т4-Т6 включены но схеме с общей базой. Связь между каскадами трансформаторная.

С выхода УПЧИ сигнал поступает на видеодетектор, выполненный на диоде Д1, а с него - на видеоусилитель (транзистор Т7) и на усилитель промежуточной частоты звука (УПЧЗ) на транзисторах Т9-T11, включенных по схеме с общей базой.

Усиленный видеосигнал поступает на модулятор электроннолучевой трубки.

На выходе УПЧЗ включен частотный детектор на диодах Д2 и Д3. На транзисторах Т12-Т14 собран усилитель низкой частоты. Его нагрузкой является миниатюрный телефон Тф1.

На транзисторе Т8 выполнен амплитудный селектор синхроимпульсов. Разделение кадровых и строчных синхроимпульсов осуществляют интегрирующей цепочкой R30C29. Выделенные кадровые и строчные синхроимпульсы поступают соответственно в блок кадровой и строчной развертки.

Телевизор "Василек" является модернизацией миниатюрного телевизора, разработанного участником XXIII Всесоюзной радио-выставки инженером Ю. Реутовым. Ряд узлов (блоки строчной и кадровой развертки, блок питания) "Василька" такие же, как и в телевизоре Ю. Реутова. Принципиальная схема этих узлов приведена на рис.2.

Микротелевизор Василек
Рис. 2. Принципиальная схема блоков строчной и кадровой разверток и блока питания (нажмите для увеличения)

Задающие генераторы строчной и кадровой разверток, выполненные соответственно на транзисторах Т1 и Т3, представляют собой обычные блокинг-генераторы. Выходной каскад строчной развертки собран на транзисторе Т2. Работа выходного каскада кадровой развертки основана на заряде и разряде конденсатора С5. Заряд конденсатора происходит от источника высокого напряжения через резисторы R5 и R6. Разряжается конденсатор через транзистор Т4. который открывается с приходом импульса с задающего генератора кадровой развертки.

Для получения всех необходимых для питания телевизора напряжений используется двухтактный преобразователь на транзисторах Т5 и Т6 и удвоители напряжений.

Конструкция и детали. Для удобства ремонта телевизор сделан из отдельных законченных блоков. Детали в блоках следует применять малогабаритные.

Дроссели Др1 и Др2 можно намотать на ферритовых стержнях, применяемых в контурах промежуточной частоты переносных транзисторных радиоприемников. Дроссели должны содержать около 50 витков провода ПЭЛШО 0,16.

Все катушки намотаны на текстолитовых каркасах диаметром 5 мм. Подстроечный сердечник диаметром 4 и длиной 4 мм выполнен из латуни. Катушка L1 содержит 11 витков провода ПЭВ-2 0,41, L2 - 4 витка такого же провода, L3, L5, L7 и L9 - 20 витков провода ПЭВ-2 0,23, L4, L6, L8 - 6, a L10 - 12 витков провода ПЭВ-2 0,23, L11-2 витка провода ПЭВ-2 0,35, L12-8 витков такого же провода, L13-L15 - 60 витков провода ПЭВ-2 0,23, L16, L17- 15 витков такого же провода.

Индуктивность дросселя Др3 должна быть около 70 мкГ.

Трансформаторы Тр1-Тр3 выполнены на магнитопроводе Ш3Х6 из пермаллоя 50Н. Обмотка I трансформатора Тр1 содержит 350+350 витков провода ПЭЛ 0,12, обмотка II- 110 витков такого же провода. Для намотки трансформаторов Тр2 и Тр3 использован провод ПЭВ 0,06. Обмотка I трансформатора Тр2 имеет 350 витков, обмотка II - 2500 витков, обмотка I трансформатора Тр3- 1200+1200 витков, обмотка II-390 витков.

Трансформатор Тр4 выполнен на кольцевом сердечнике из феррита М1000НН (типоразмер сердечника К20Х10Х5). Обмотка I содержит 15+15 витков провода ПЭЛШО 0,41, обмотка II- 20 витков такого же провода, обмотка III - 100 витков, а обмотка IV-200 витков провода ПЭЛШО 0,12.

Налаживание телевизора выполняется по общепринятой методике и в статье не приводится.

Литература

1. Лучшие конструкции 27 выставки творчества радиолюбителей. М.ДОСААФ. 1977г.

Автор: А. Гусев; 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:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Высокопрочная сталь для зданий и бронетехники 19.11.2012

Исследовательская группа из Wayne State University разработала прочнейшую бейнитную сталь с микроструктурами, состоящими из феррита и стабилизированного углеродного аустенита.

Несмотря на значительный прогресс в создании новых марок высокопрочной стали, различные отрасли промышленности ощущают острую потребность в более легких и прочных конструкциях. Новые металлы должны повысить эффективность использования энергии, сократить загрязнение окружающей среды, повысить безопасность на транспорте и т.д.

Американские ученые работали над созданием новых материалов с высоким пределом текучести, высокими ударной вязкостью и пластичностью. В результате удалось создать новый материал, состоящий из бейнитной стали и высокопрочного чугуна изотермической закалки. Новый материал имеет все желаемые характеристики, в частности, отлично сопротивляется усталостному износу, который может в конечном счете приводить к неожиданным обрушениям конструкций и гибели людей.

Секрет нового металла - в особой технике обработки на основе изотермической закалки с выдержкой в бейнитовой области (аустемперинг). Этот вид термической обработки является более энергоэффективным и не требует последующей дополнительной термобработки, что экономит энергию. Новая сталь имеет чрезвычайно мелкомасштабные микроструктуры, состоящие из феррита и аустенита, а также содержит большое количество кремния.

Новый металл изготавливается из традиционного сырья и может обрабатываться широко распространенными способами. При этом он обладает отличными характеристиками и может использоваться в самых различных областях. Так, во время баллистических испытаний в Канаде новая сталь продемонстрировала отличные броневые качества по защите от воздействия взрывной волны и осколков. Таким образом, прочность и долговечность новой стали позволяет использовать ее для изготовления бронетехники и укрепления зданий.

Другие интересные новости:

▪ Дроны для спасения утопающих

▪ Древнейшая лапша

▪ Производство литиево-ионных батарей вырастет на 390%

▪ Принцип неопределенности в квантовой механике

▪ Музыкальный сервер на процессоре ARM

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Большая энциклопедия для детей и взрослых. Подборка статей

▪ статья Ушинский Константин Дмитриевич. Знаменитые афоризмы

▪ статья Какой тип коммуникации взрослые кошки используют только для привлечения человека? Подробный ответ

▪ статья Мягкий и ручной велосипед. Личный транспорт

▪ статья Средства для маникюра. Простые рецепты и советы

▪ статья Высокоэффективный преобразователь частоты. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

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