Принцип работы телевизора (Приложение 1), страница 8

Задающий генератор кадровой развертки выполнен на транзисторах 3-(VT8, VT11); схема включения которых представляет собой транзисторный аналог тиристора.

Времязадающей цепью являются элементы 3-(R79, C52).

После подачи напряжения конденсатор 3-С52 начинает заряжаться через резистор 3-R79. При этом на базе транзистора 3- Т8 и коллекторе транзистора 3-VT11 большой потенциал, определяемый делителем 3-(R85, R87, R88). Тран­зистор 3- Т8 закрыт я на его коллекторе и базе транзистора 3- VT11 напряже­ние равно нулю. Транзистор 3- VT11 также закрыт. Когда напряжение на кон­денсаторе 3-С52 превысит напряжение на базе транзистора 3-Т8, последний открывается. Через его коллекторную нагрузку (резистор 3-R82) протекает ток и на базе транзистора 3-VT11 появляется положительный потенциал. Транзи­стор 3-VT11 открывается, напряжение на его коллекторе и базе транзистора 3-падает и транзистор 3-VT8 еще больше открывается. Таким образом, из-за на­личия положительной обратной связи происходит лавинообразное открывание обоих транзисторов.

Конденсатор 3-С52 начинает разряжаться по цепи: 3-R80, открытые транзисторы 3-VT8, 3-VT11, корпус.

По мере разряда ток через транзистор 3-VT8 и резистор 3-R82 начинает уменьшаться. Когда напряжение на резисторе 3-R82 и (базе транзистора 3-VT11 упадет ниже порога открывания, транзистор 3-VT11 начинает закрывать­ся и вызовет закрывание транзистора 3-VT8. В результате действия положи­тельной обратной связи произойдет лавинообразный процесс закрывания обо­их транзисторов. Конденсатор 3-С52 начнет снова заряжаться и процесс по­вторится.

Таким образом, на выходе задающего генератора (коллектор транзистора 3-VT11) образуются прямоугольные импульсы положительной полярности, длительность которых равна длительности прямого хода кадровой развертки. Эти импульсы подаются на катод диода 3-Д10 и используются для формирова­ния пилообразного напряжения. Частота импульсов устанавливается резисто­ром 3-R87


21

Формирование пилообразного напряжения осуществляется путем заряда конденсатора 3-С57 по цепи: источник 12 В, 3-(R91, R92, С57, С58), корпус.

Так как зарядный ток конденсатора изменяется по экспоненциальному закону, постоянная времени этой цепи выбрана значительно больше периода кадровой развертки и для повышения линейности пилообразного напряжения используется лишь начальный участок зарядного тока.

Разряд конденсаторов 3-(С57,С58) происходит через диод 3-Д10 и от­крытый транзистор 3-VT111.

Диод 3-Д10 на прямом ходу кадровой развертки закрыт к исключает влияние на заряд конденсатора 3-С57 резисторов 3-(R85, R87). Размах пилооб­разного напряжения регулируется резистором 3-R92,

Для устранения нелинейных искажений в цепь формирования пилооб­разного напряжения вводится сигнал связи через цепь 3-(R103, R102, С64, С68). С помощью этой цепочки пилообразное напряжение на резисторе 3-PI08, пропорциональное отклоняющему току, интегрируется. Полученное параболи­ческое напряжение подается на вход усилителя мощности (вывод 10 МС 3-ДЗ) и компенсирует нелинейные искажения. Размах параболического напряжения, а значит и величина нелинейных искажений растра по вертикали, регулируется с помощью резистора 3-R102.

Усилитель мощности собран на МС 3-ДЗ типа К174УН7, которая представляет собой усилитель (I) и выходной транзисторный каскад. Элементы 3-(С59, R100), подключенные к выводу 8 МС 3-ДЗ и 3-(С60, С65),включенные между выводами 7 и 16 МС 3-ДЗ образуют цепи отрицательной обратной свя­зи. Цепь 3-(R105, C63), подключенная к выводу 16 МС 3-ДЗ, устраняет пара­зитные возбуждения. Сигнал пилообразной формы, снимаемый с конденсатора 3-С57, а также подается на вход усилителя (вывод 10 МС 3-ДЗ). С выхода мик­росхемы (вывод 18) усиленный сигнал через разделительный конденсатор 3-С67 подается на кадровые катушки отклоняющей системы.

Последовательно с кадровыми катушками включена цепь: 3-(VT12, Д11, С68), которая является формирователем импульса обратного хода. На прямом ходу транзистор 3-VT12 открытый.

С начала обратного хода (рис.4, момент времени ) транзистор МС 3-ДЗ открывается. При этом образуется параллельный колебательный контур, обра­зованный индуктивностью кадровых катушек емкостью конденсатора 3-С68 и, благодаря накопленной в кадровых катушках к концу прямого хода энергии, возникает колебательный процесс, В этот период напряжение на кадровых ка­тушках изменяется по синусоидальному закону, а ток - по косинусоидальному,

В момент времени ток в кадровых катушках падает до нуля, а напря­жение на конденсаторе обратного хода 3-С68 достигает максимальной величи­ны. В период с по конденсатор 3-С68 разряжается через кадровые ка­тушки и открытый выходной транзистор в нижнем плече МС 3-ДЗ. При этом ток в кадровых катушках нарастает, но уже в противоположном направлении.

К началу прямого хода (момент времени ) конденсатор 3-С68 полно­стью разряжен и ток в кадровых катушках достигает своего максимального значения.


22

В дальнейшем ток в кадровых катушках начинает падать по пилообраз­ному закону, что определено изменением тока базы выходного транзистора нижнего плеча МС 3-ДЗ по пилообразному закону. При этом перезаряд кон­денсатора 3-С68 не происходит, т.к. ток кадровых катушек замыкается через демфилирующий диод 3-Д11. Во время второй половины прямого хода (с мо­мента времени до , см. рис. 4) ток кадровых катушек определяется током выходного транзистора верхнего плеча МС 3-ДЗ и замыкается через открытый транзистор 3-VT12. В дальнейшем все процессы повторяются.