Виберіть свою мову

Телевізор SIESTA моделі J-3128, зовнішній вигляд якого показаний на рис. 1, - переносний телевізор чорно-білого зображення з розміром екрана по діагоналі 31 см і дистанційним управлінням. У ньому забезпечено перемикання живлення від мережі змінного струму напругою 220 в (±10%) або 110 (+10%) і від зовнішнього джерела постійного струму напругою 12,6 В (±20%). Споживана апаратом від потужність мережі - близько 30 Вт, а від автономного джерела - не більше 18 Вт.

Чутливість тракту зображення телевізора, обмежена синхронізацією, діапазоні метрових хвиль (МВ) - не гірше (не більше) 40 мкВ, а у діапазоні дециметрових хвиль (ДМВ) - не гірше (не більше) 70 мкВ. Номінальна вихідна потужність каналу звукового супроводу дорівнює 1 Вт. Габарити (ширина х висота х глибина) телевізора - 330x255x385 мм.

В комплект телевізора входять кімнатна антена і пульт дистанційного управління (ПДК). ПДУ може керувати апаратом на відстані до 5 м.

Вмикають телевізор кнопкою, встановленої на його лицьовій панелі. Причому натискання на кнопку включення мережі відразу викликає робочий режим апарату. Кнопками "Р+" або "Р-" можна перемикати програми, а кнопками "V+" і "V-" - регулювати гучність звукового супроводу.

ПДУ містить ряд кнопок керування і налаштування телевізора. Будь-який з цифрових кнопок перемикають програми. Кнопками "Р+" і "Р-" ПДУ перемикають програми послідовно по кільцю. Кнопки "V+" і "V-" забезпечують регулювання гучності звуку, кнопка зі значком у вигляді перекресленої хрестом динамічної головки її можна вимкнути й при повторному натисканні знову включити. Кнопка "Меню" викликає операції налаштування телевізора, а кнопкою "AC off" вимикають його.

Принципова схема телевізора представлена на рис. 2. У ньому застосований фотоприймач А101 інфрачервоного (ІЧ) випромінювання з ПДУ. Ухвалений сигнал через НЧ фільтр R108С137 надходить на вхід (висновок 5) мікросхеми N101, першою з п'яти застосованих мікросхем в телевізорі фірми NEC.

(натисніть для збільшення)

(натисніть для збільшення)

Мікросхема N101 як декодер команд управління являє собою мікропроцесор зі спеціалізованими портами. Кожен порт виконує окрему функцію управління телевізором, формуючи відповідні сигнали.

Команда "AC off" призводить до появи на виведенні 27 мікропроцесора імпульсу негативної полярності, який через резистор R140 відкриває транзистор V110. При цьому конденсатор С127 заряджається через емітерний перехід транзистора V111, відкриваючи його до насичення. Колекторний струм транзистора, що протікає через обмотку включеного до його ланцюг соленоїда RL101, викликає його спрацьовування і вимкнення електроживлення телевізора.

З кнопок управління SW101 - SW105, розташованих на лицьовій панелі телевізора, команди надходять через висновки 12, 13, 15-17 мікропроцесора на відповідні порти. В результаті забезпечується переключення програм у прямому (за зростання номерів) кнопкою "Р+" і зворотному кнопкою "Р-" порядок, управління гучністю звуку для збільшення кнопкою "V+" або зменшення кнопкою "V-" його рівня, а також управління налаштуванням телевізора кнопкою "Меню".

Через висновок 24, фільтр НЧ R139С125 і ланцюг C124R138 сигнал, що формує на екрані графічні зображення виконуваних команд (OSD), надходить на базу транзистора V501 увімкнення. Логічні рівні з висновків 38 - 40 мікропроцесора через відповідні НЧ фільтри R152C132, R153C131 і R154C130 керують транзисторами V114-V116 відповідно. Через ці транзистори необхідні напруги для включення піддіапазонів надходять на відповідні висновки селектора каналів.

Для забезпечення синхронізації виведеної на екран інформації на висновки 21 і 22 мікропроцесора подані рядкові та кадрові імпульси відповідно, знімаються з вихідних каскадів розгорток. Амплітуда і полярність рядкових імпульсів визначається елементами С122, R136, С123, R135 і каскадом на транзисторі V109, а амплітуда і полярність кадрових імпульсів - елементами С121, R134, R133, С120 і каскадом на транзисторі V108.

Сигнал розпізнавання синхронізації, необхідний для автоматичного налаштування на телевізійні програми, надходить на висновок 6 мікропроцесора з каскаду на транзисторі V101. Він формує його з синхроімпульсів, що знімаються з селектора синхроімпульсів на транзисторі V401.

Для роботи внутрішніх генераторів до мікропроцесора підключений кварцовий резонатор Х101 на частоту 4 МГц (висновки 7, 8) та П-подібний фільтр C114C115L101 (висновки 19, 20).

Висновок 9 мікропроцесора призначений для скидання лічильника програм і завдання його нульового адреси. При надходженні напруги живлення +5 В транзистор V102 відкривається і конденсатор С106 починає заряджатися через резистор R110. Однак в початковий момент напруга на конденсаторі дорівнює рівню 0 і тривалість його дії залежить від постійної часу зарядки конденсатора. Цим рівнем відбувається скидання лічильника програм. Після зарядки конденсатора до рівня 1 мікропроцесор почне працювати згідно з програмою його ПЗУ.

Управління гучністю і налаштуванням телевізора забезпечується формуванням на виходах відповідних портів сигналів з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). З виведення 35 мікропроцесора ШІМ сигнал керування гучністю перетворюється ланцюгом

C128R150 в напругу регулювання гучності. Через дільник R149R151 і НЧ фільтр R148R160C302 воно впливає на вивід 14 мікросхеми N301.

З виводу 1 мікропроцесора сигнал ШІМ управління налаштуванням, формований конденсатором С139 і обостряющей ланцюгом R129C101R102C140C102, надходить на базу транзистора V105. З його колектора після проходження четырехзвенной RC-ланцюга R104 - R107C103 - С105С138 він перетвориться в напругу керування налаштуванням селектора каналів. Напруга живлення на транзистор V105 подано через резистор R103 зі стабілізованого джерела на стабілітроні V104, на який через резистор R131 приходить напруга живлення увімкнення з конденсатора С719.

Для зберігання інформації про налаштування протягом тривалого часу навіть при відсутності живлячої напруги в телевізорі застосовано енергонезалежне програмоване пзп - мікросхема N102, підключена до мікропроцесора через висновки 32, 33.

У телевізорі використана всеволновый селектор каналів однією з виробництва країн Південно-Східної Азії, що забезпечує прийом каналів телевізійного мовлення у діапазонах MB (VHF) і ДМВ (UHF).

Прийняті антеною радіосигнали, проходячи через селектор каналів, перетворюються в сигнал проміжної частоти (ПЧ). Цей сигнал ПЧ з виходу IF селектора через конденсатор С201 надходить на попередній підсилювач ПЧ, зібраний на транзисторі V201. Його вхідний опір забезпечує режим узгодження з виходом селектора каналів в смузі ПЧ. Попередній підсилювач компенсує ослаблення сигналу ПЧ у наступному за ним фільтрі ПАВ Z201. Фільтр формує АЧХ підсилювача ПЧ зображення (УПЧИ) із заданими нормами загасання в смузі придушення паразитних сигналів і необхідною смугою пропускання сигналу ПЧ. Перевагами таких фільтрів можна назвати стабільність АЧХ в смузі пропускання УПЧИ і повторюваність при їх виготовленні.

Основне посилення сигналів ПЧ відбувається в мікросхемі N201, яка містить основний УПЧИ, видеодемодулятор, що працює в режимі синхронного детектування (СД), демодулятор СД сигналу автоматичного підстроювання частоти гетеродина (АПЧГ) з підсилювачем постійного струму напруги помилки, попередній видеоусилитель і пристрій автоматичного регулювання посилення (АРУ).

Сигнал ПЧ проходить через виводи 1, 16 в мікросхему, де посилюється в УПЧИ й детектується видеодемодулятором. Всередині мікросхеми отриманий відеосигнал приходить на попередній видеоусилитель.

Режим фазових співвідношень роботи видеодемодулятора СД поставлено першим зразковим контуром L204C220R212, підключеним до висновків 8 і 9 мікросхеми N201. Другий зразковий контур L205C219C213-С215, підключений до висновків 7, 10 мікросхеми N201, забезпечує фазові співвідношення демодулятора СД системи АПЧГ. В ньому частота сигналу ПЧ порівнюється з частотою настройки контуру і зразкового виробляється напруга помилки, пропорційна різниці цих частот. Значення і знак напруги помилки визначаються відхиленням частоти гетеродина в селекторі каналів від номінальної. Система АПЧГ підтримує частоту гетеродина селектора каналів з точністю, яка визначається залишковою розладом в петлі регулювання. Для зміни частоти гетеродина до значення залишкової расстройки напруга помилки з виходу підсилювача постійного струму через вивід 5 мікросхеми N201 і ланцюг C209R128 надходить на емітерний повторювач на транзисторі V107, з виходу якого він проходить на вхід мікропроцесора N101 (висновок 18). У мікропроцесорі напруга помилки сумується з напругою настроювання селектора каналів в режимі формування сигналу ШІМ, вступаючи на вихід 1 мікропроцесора.

Відеосигнал всередині мікросхеми N201 приходить також на пристрій АРУ, яке має два виходи. Через один з них в мікросхемі напруга АРУ впливає на основний УПЧИ. Останній являє собою трьохкаскадний диференціальний підсилювач з регульованою емітерної зворотним зв'язком, з ланцюга якої забезпечується основний безпосереднє регулювання підсилення каналу зображення.

На іншому виході (вивід 4 мікросхеми) пристрою формується напруга АРУ управління посиленням селектора каналів. Воно через фільтр R210C119 надходить на селектор. Напруга АРУ на нього, на відміну від напруги АРУ основного УПЧИ, впливає у режимі затримки, при якому регулювання посилення селектора починається з деякого рівня сигналу на його антенному вході. Затримки встановлюють через вивід 3 мікросхеми N201 напругою з движка змінного резистора RP201. Постійна часу АРУ задана ланцюгом R208C208 через висновок 14 мікросхеми.

Посилений повний відеосигнал, що містить власне відеосигнал з синхроимпульсами і сигнал другий ПЧ звуку, виходить на виводу 12 мікросхеми N201. Через ланцюг ВЧ корекції L202R215C407, резистор R501 і режекторний п'єзокерамічні фільтр Z501, пригнічує сигнали другий ПЧ звуку, він надходить на базу транзистора V501 вихідного увімкнення з елементами ВЧ корекції R502, С501, R505, С503. Напруга живлення увімкнення формується випрямленням імпульсів, що знімаються з рядкового трансформатора через Т702 резистор R717, діодом V709 і конденсатором С719. Навантаження увімкнення - резистор R503. Через ланцюг C504R508 і резистор R803 відеосигнал надходить на катод кінескопа.

Змінним резистором RP502, що входять в ланцюг емітерної зворотного зв'язку увімкнення R502C501 - C503R505RP502, можна змінювати посилення каскаду, тобто контрастність зображення. Яскравість регулюють змінним резистором RP501. З його движка напруга надходить через резистор R506 на катод кінескопа, ставлячи його режим по постійному струму. Для гасіння променя під час зворотного ходу по вертикалі і горизонталі на емітер транзистора V501 подані кадрові (через конденсатор С414, резистор R410 і діод V402) і малі (через резистор R716) позитивні імпульси, що закривають транзистор.

З повного відеосигналу, що пройшов через розділовий конденсатор C301, п'єзокерамічні фільтр Z301 виділяє сигнал другий ПЧ звуку, який через висновки 12 і 13 мікросхеми N301 приходить на що знаходиться в ній підсилювач-обмежувач. Крім нього, мікросхема містить демодулятор СД звукових сигналів ЧМ, електронний регулятор гучності і підсилювач потужності.

У демодуляторі сигнал ПЧ звуку, що надходить з підсилювача-обмежувача, детектується, в результаті чого виходить сигнал 3Ч. Забезпечує фазові співвідношення роботи демодулятора зразковий контур L301C308 підключений через висновки 1 і 2 мікросхеми. Всередині неї сигнал 3Ч проходить через електронний регулятор гучності, а потім через конденсатор C313, включений між висновками 4 і 7 - на підсилювач потужності. Регулювання гучності забезпечується електронним способом - подачею на вивід 14 мікросхеми постійної регулюючої напруги.

З виводу 8 мікросхеми N301 через розділовий конденсатор C305 посилений сигнал 3Ч приходить на динамічну головку В301 з номінальним опором 8 Ом. Через вивід 6 мікросхеми підключений до підсилювача потужності розв'язувальний конденсатор C312, через висновок 9 - коригуючий конденсатор зворотного зв'язку C307.

Повний відеосигнал через ланцюг R413C416R414C417 подано також на базу транзистора V401 , на якому зібрано селектор синхроімпульсів. Режим транзистора підібраний таким, що він відкривається тільки синхронізуючими імпульсами, які виділяються на його навантаженні - резисторі R415.

Для виділення кадрових синхроімпульсів включений двухзвенныи фільтр НЧ R405C405R404C404, в якому фільтруються рядкові синхроімпульси. Виділені кадрові синхроімпульсів через конденсатор С403 і вивід 5 мікросхеми N401 синхронізують генератор кадрових імпульсів, що знаходяться в мікросхемі. Крім того, вона містить генератор пилкоподібної напруги і вихідний каскад кадрової розгортки. Задає ланцюг генератора кадрових імпульсів утворена елементами RP403, R401, С402 і підключена до висновків 5 і 6 мікросхеми. Підлаштування резистором RP403 установлюють необхідну частоту кадрової розгортки.

Сформовані кадрові імпульси всередині мікросхеми синхронізують генератор пилкоподібної напруги. Через висновки 4 і 7 мікросхеми, резистори R417, PR401, конденсатор С419 пікоподібне напруга надходить на вихідний каскад кадрової розгортки. Підлаштування резистором RP401 змінюють розмір зображення вертикалі, а підлаштування резистором RP402, що входять в ланцюг C408RP402, - лінійність.

Посилені у вихідному каскаді кадрові імпульси через вивід 1 мікросхеми N401 і розділовий конденсатор С413 приходять на кадрові котушки L401 відхиляючої системи (ОС) кінескопа. Сигнал зворотного зв'язку через конденсатор С412 і висновок 3 мікросхеми проходить на вихідний каскад.

Елементи R406, С410, підключені до висновку 9 мікросхеми, і конденсатор С406, підключений до висновку 4, забезпечують зворотний зв'язок на каскади кадрової розгортки, стабілізуючи розмір зображення по вертикалі.

Рядкові синхроімпульси з колектора транзистора V401 через ланцюг V701R701R702C701 проходять на фазовий детектор пристрою ФАПЧ (фазової автоматичного підстроювання частоти), зібраного на діодах V702, V703. З рядкового трансформатора Т702 через ланцюг R719C709 на фазовий детектор подані рядкові імпульси зворотного ходу, які інтегруються конденсатором С703. З пристрої ФАПЧ регулює напругу через фільтр R705C704R707C705 і резистор R706 надходить на базу транзистора V704 задаючого блокінг-генератора рядкової розгортки.

Особливість застосованого рядкового задаючого генератора - дуже стійка робота, що не вимагає регулювання частоти рядків.

В колі емітера транзистора V704 виробляються малі запускають імпульси, які через ланцюг R712C710 приходять на базу транзистора V705 предвыходного каскаду рядкової розгортки. В колекторних ланцюг транзистора включено первинна обмотка узгоджувального трансформатора Т701. Імпульси з його вторинної обмотки керують эмиттерным переходом транзистора V706 вихідного каскаду рядкової розгортки.

До колектора вихідного транзистора підключений вихідний рядковий трансформатор Т702 безпосередньо і рядкові котушки L707 ОС через конденсатор С717 і регулятор лінійності рядків L706. У коливальному контурі, утвореному еквівалентна індуктивність обмоток (трансформатора і рядкових котушок ОС) і ємністю конденсаторів С721-С724, відбуваються коливальні процеси, що створюють необхідний відхиляє струм в рядкових котушках. При цьому на колекторі вихідного транзистора і висновки обмоток трансформатора формуються потужні рядкові імпульси. До колектора транзистора V706 також підключений демпфуючий діод V707.

На конденсаторі С716, підключеному до первинної обмотці рядкового трансформатора, при роботі розгортки утворюється постійна напруга вольтодобавки, яке, підсумовуючись з напругою джерела живлення, що забезпечує підвищену напругу харчування вихідного каскаду.

Рядковий трансформатор Т702 містить випрямляч анодної напруги кінескопа. Підбором конденсаторів С722, С723 можна змінювати тривалість зворотного ходу рядкової розгортки, а отже, напруга на аноді кінескопа, тобто розмір зображення по горизонталі.

Режим прискорюючої і фокусуючого електродів кінескопа визначається тим же джерелом напруги на діоді V709 і конденсаторі С719, від якого живиться і вихідний видеоусилитель.

Елементи С727, R720, V710, R805, С801 забезпечують необхідний режим роботи модулятора кінескопа. Зберігаючись деякий час після вимкнення телевізора, напруга на конденсаторі С727 закриває кінескоп, оберігаючи його від екран пропалення.

Напруга живильної мережі надходить на первинну обмотку мережевого трансформатора Т601. З його вторинної обмотки знижений змінна напруга мережі випрямляється двухполуперіодним випрямлячем на діодах V601, V602 і конденсаторі С603.

Компенсаційний стабілізатор випрямленої напруги зібраний на транзисторах V603. V604, V606 і стабілітроні V605. Регулюючий елемент стабілізатора - транзистор V604 включений послідовно з навантаженням. Значення вихідного напруги стабілізатора встановлюють змінним резистором RP601.

Телевізор можна живити і від автомобільного акумулятора, подавши з нього напругу через гніздовий роз'єм XS1. Вставляється в нього з'єднувальна штирьова частина одночасно механічно впливає на замкнуті при живленні від мережі контакти, які при цьому розриваються.

Перемикач S601 забезпечує перемикання живлення телевізора в залежності від напруги в мережі: 220 або 110 Ст.

Вид телевізора ззаду без задньої кришки представлений на рис. 3.