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几个经典的彩电单元电路详解

几个经典的彩电单元电路详解
彩电伴音解调系统电路
彩电伴音系统电路分为两段,一段是产生第二伴音中频,一段是伴音制式切换

一.第二伴音产生中频电路
1.内载波方式:在此方式下图象中频与伴音中频共用一个中频通道,经过中放解调后输出的信号中不仅含有视频信号还含有第二伴音中频信号,这个第二伴音中频信号是由图象中频(38MHZ)和伴音中频(31.5MHZ)在中频解调器内差拍产生的,按制式不同其频率也有所不同,分别为:6.5MHZ,6MHZ,5.5MHZ,4.5MHZ
2.准分离接收方式:所谓准分离接收方式实际上是一种变形的内载波方式,从高频头输出的中频信号分两路,一路是图象通道,一路是伴音通道.伴音通道的声表面滤波器做成双峰结构,它并不是只让伴音中频通过,图象中频同样可通过,但将带宽大大压缩,使伴音的信噪比大大提高,通过图象中频的目的是利用它在伴音检波器里差拍产生第二伴音中频.所以就原理上说此电路与内载波方式一样,不同的是使用窄带传送图象中频,从而提高了伴音的信噪比.
二.伴音制式切换
1.手动式制式切换:当电视机要接收多制式信号时,图象中频电路的选频特性需要改变,根据所接收的不同制式的要求改变图象中频带宽.另外,FM鉴频器要能对上述四种不同频率的伴音信号进行鉴频还要求用不同的带通滤波器把所需的伴音中频信号选出来,为了能用同一FM检波器解调不同频率的第二伴音中频信号,其鉴频回路参数也必须要作相应的改变.所有这些需要用开关信号对相应电路进行切换.这里我们以***松下M16机芯彩电为例说明:是此机芯伴音制式控制电路,伴音中频电路的控制信号来源于IC1213(CPU)的52和53脚,它们的输出状态由键盘控制.它对应的52.53脚输出状态如表1,由表1可看出,CPU52脚53脚输出分别经Q107,Q109缓冲后分为三路:一路经二极管D103,D104进行运算去控制开关管Q108,Q116的状态,从而改变图象中频电路的带宽.第二路由10脚和9脚送入IC201内经逻辑电路译码分别控制两个四通道模拟开关的工作状态,以实现伴音中频陷波和选通.第三路分别通过电阻R252.R243.R244去控制FM检波器中的二极管开关改变鉴频回路的参数,实现正确解调.
2.自动控制方式
实现自动控制方式所用的IC有TA8615N.TA8710S.TA7337等,其原理框图如所示,要实现自动控制的关键是4.5MHZ的识别电路.来自视频检波器输出的信号通过4.5MHZ带通滤波器送至4.5MHZ识别电路,当输入的第二伴音中频为4.5MHZ时,识别电路输出高电平(TA8615N),用此识别信号分别去控制SIF开关,视频开关及伴音鉴频回路参数,如果第二伴音载频非4.5MHZ那么经6.5MHZ,6MHZ或5.5MHZ带通滤波器取出送入混频器(TA87件0S)与500KHZ振荡信号进行混频,输出6MHZ的第二伴音中频再通过6MHZ带通滤波器送入鉴频电路(TA7337)从而解调出伴音.
串联型开关电源
串联型开关电源在很多电子设备上普遍使用,也是日常出故障较多的电路部分,为此我们在这里介绍一下此电路.
图K-1是一串联开关电源的原理简易图,电路中的BG为开关晶体管,正常时工作在开关状态,D为续流二极管,L为电感线圈,是储能无件(电磁变换元件),C为滤波电容,R为负载.
晶体管BG串在输入电源与负载Rc 之间,在晶体管的基极输入开关脉冲信号,BG被周期性地开关而处于饱和导通和截止状态,
二极管D类似于行输出电路中的阻二极管,与开关晶体管处在相反的工作状态,在开关晶体管BG导通时, D则截止,而开关管BG截止时,D导通,从而使负载电路中有连续的电流流通,故称为续流二极管.当BG的基极输入正脉冲时,BG饱和导通,电压E加至续流二极管的负极,所以二极管D截止,输入电压E经BG-L1-C-Rc形成回路,回路电流经L向电容C充电,并向RL供电,当BG基极输入为负脉冲时,BG截止,根据电磁感应原理,此时L上的磁能转变为电能,L上所产生的电压为左负右正,此时D导通L上的感应电压通过D继续向电容充电同时也供给负载RL电流,这样由于D的存在维持了负载电流的连续性.这里L和C组成了良好的滤 波电路,滤去输出直流电压中的开关脉冲频率的波纹及其谐波。
以上就是串联式开关稳压电源的基本工作原理,下面我们用一实例对其进行分析,是一种彩电用的串联型开关电源实用电路,
此机开关电源采用了自激振荡的方式,而开关振荡频率由行输出电路馈来的行频脉冲触发同步,该电路的自激振荡是依靠取样电路将输出直流电压的波动成分取出,并通过Q1,Q2两级放大器放大,波

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