Генератор прибор телемастера
Ласпи ТТ Комбинированный прибор телемастера, генератор тестового ТВ сигнала, и мультиметр, в относительно компактном исполнении, и полтора кило весом. Если заниматься ремонтом аналоговых трубочных телевизоров, то вещь нужная, и потому, в конце прошлого века весьма желанная. Цена р Несомненно был дефицитом. Конструкция позволяет разобрать прибор для свободного доступа ко всем компонентам сохраняя при этом целостность электрической схемы?
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Файл:Радио 1976 г. №04.djvu
Из-за значительного возраста кинескопные приборы часто ломаются, нодалеко невсе решают ихвыкидывать. Часто ихиправда можно починить. Укинескопных телевизоров есть свои распространенные поломки. Если учитывать особенности этой техники, диагностика проходит без проблем.
Если прибор невключается, часто это означает, что сломался блок питания. Для тестирования его работы необходимо отсоединить каскад строчной развёртки ивпаять всхему обычную лампочку накаливания как имитатор нагрузки. Если она несветится, значит, блок питания сломан.
Определить неполадки встрочной развертке тоже можно спомощью лампочки накаливания. Если она постоянно светится при подключении всхему, вероятно, есть неполадки втранзисторе строчной развертки. При нормальной работе лампочка должна вспыхнуть напару секунд, апотом погаснуть или слегка светиться.
Если нателеэкране заметна горизонтальная полоска, мастер проверяет развертку кадров. Перед работой спомощью ТДКС нужно уменьшить уровень яркости. Затем телемастер ищет поломку вразвертке кадров. Специалист диагностирует задающий генератор ивыходной каскад, измеряя ихрабочее напряжение. Работа тестируется посредством осциллографа. Если экран телевизора совсем непоказывает изображение, дело может быть впитании кинескопа.
Чтобы проверить эту неисправность, мастер осматривает нить накала иизмеряет уровень рабочего напряжения вней. Если внити нет обрывов, устранить поломку можно наматыванием накальной обмотки. Если увашего кинескопногоТВ нет изображения, ноесть аудио, проблема свидеоусилителем иблоком цветности.
Когда нету звука, нопоказывается картинка, поломка заключается ввидеопроцессоре или усилителе низкой частоты. Акогда нет аудио икартинки одновременно, поломка, вероятно, врадиоканале, который запускает тюнер ивидеопроцессор. Поломку блока управления стоит предполагать, если прибор невключается, неработает при нажатии кнопок управления, ненастраивается или несохраняет настройки, атакже если отсутствует индикация управления. Поправить антенну или заменить батарейки впульте может каждый, авот более сложные задачи лучше доверить телемастеру.
Выможете обращаться комне для ремонта кинескопных телевизоров надому, ияприеду понужному адресу вКраснодаре втотже день. Примерные расценки наремонт кинескопныхТВ сучетом размеров техники выможете посмотреть насайте. Ноточную цену яопределяю только после диагностики сучетом сложности работы идеталей, которые нужно заменить. Ремонт кинескопных телевизоров. Главная Услуги Ремонт кинескопных телевизоров.
Нет услуг. Основные неисправности кинескопных телевизоров Укинескопных телевизоров есть свои распространенные поломки. Питающий блок Если прибор невключается, часто это означает, что сломался блок питания. Развертка кадров Если нателеэкране заметна горизонтальная полоска, мастер проверяет развертку кадров. Питание кинескопа Если экран телевизора совсем непоказывает изображение, дело может быть впитании кинескопа. Проблемы созвуком икартинкой Если увашего кинескопногоТВ нет изображения, ноесть аудио, проблема свидеоусилителем иблоком цветности.
Блок управления Поломку блока управления стоит предполагать, если прибор невключается, неработает при нажатии кнопок управления, ненастраивается или несохраняет настройки, атакже если отсутствует индикация управления.
Оставляйте заявку через сайт или потелефону. При вызове мастера сообщите следующую информацию: модель иразмер диагонали прибора; признаки поломки; адрес.
Генератор ТВ сигнала на микроконтроллере
Вашему вниманию прибор является доработкой модуль, состоящийи из синхронизируемого генератора-буферного усиителя.
Начинающему радиолюбителю и телемастеру
В приставке применен кинескоп 16ЛК1Б. Размер изображения Х Х мм, потребляемая мощность 5 Вт, длина кабеля 12 м, масса приставки 4 кг. Блок рис. Устройство рис. Приведено описание конструкции и способов налаживания sa-нального фильтра, который содержит четыре спиральных резоиа-тора. Двигатель применен СД-2, синхронный, переменного тока. В схеме использовано 10 микросхем.
Приложения для iPhone
Войти Регистрация. Логин: Пароль Забыли? Популярные ICO. Обзор ICO Agrotechfarm: цели, преимущества, токены.
Суть данного устройства заключается в следующем: использование отдельного импульсного источника питания в качестве задающего генератора.
Please turn JavaScript on and reload the page.
Универсальный измерительный прибор «АВО». Прибор непрерывного радиационного контроля Универсальный измерительный комплекс АВО содержит минимальное количество Итак, какими же функциями обладает прибор? Результатом этой учебы явился данный прибор Универсальный измерительный прибор «АВО» Частотомер, генератор, осциллограф,. Простой универсальный измерительный прибор «АВО». Универсальный измерительный прибор «АВО» Частотомер,.
Ремонт кинескопных телевизоров
Эксперимент И. Новое Дубовое, Липецкая обл. Самодельные приборы на уроках 1. Пластиковые бутылки — это отливной сосуд, сосуд для демонстрации давления на различной глубине, мензурка для измерения больших объёмов. Для наблюдения диффузии в нижнюю часть мензурки с водой по стеклянной трубочке заливают раствор CuSO 4. Сообщающиеся сосуды получаются из двух бутылок разного диаметра, если их соединить трубкой с зажимом от системы переливания крови. Проколов ряд отверстий в дне и нижней части бутылки, получают прибор для демонстрации опыта Паскаля.
схема Генератор видеосигнала на микроконтроллере PIC16F Такой прибор пригодится телемастеру. Его можно использовать. Ёхема аудиосистемы.
На страницу Пред. Ваши права в разделе. Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы. Расчет параметрического стабилизатора.
Данный материал подготовлен на основании практического опыта ремонта телевизоров на основе электронно-лучевых трубок ЭЛТ и жидкокристаллических панелей ЖК , выполненных на шасси М03 и подобных , использующих в качестве микроконтроллеров микросхемы семейства Мхх и видеопроцессоры Mх. Шасси М03 получило меньшее распространение, чем шасси 3Y01 и ему подобные см. Базовый состав такого шасси следующий:. Для облегчения поиска материала применяемость микроконтроллеров серии ММ8-ххх и видеопроцессоров Мх в различных ТВ сведена в таблицу. Применяемость микроконтроллеров MМ8-ххх и видеопроцессоров MK. Модель ТВ, в которой используется, и дополнительная информация.
Из-за значительного возраста кинескопные приборы часто ломаются, нодалеко невсе решают ихвыкидывать. Часто ихиправда можно починить.
Необходимость в измерении напряжения накала кинескопа возникает достаточно часто. Неправильное напряжение накала довольно существенно сокращает срок службы самой дорогой детали телевизора. Питание подогревателя кинескопа обычно берется от отдельной обмотки строчного трансформатора и может измениться, например, при замене последнего на неоригинальный, при регулировках или неисправностях в строчной развертке, блоке питания, замене кинескопа, несоблюдении разработчиком телевизора технических требований относится к китайским телевизорам. Принцип его работы основан на непосредственном сравнении накала лампочки, подключаемой по очереди то к цепи накала кинескопа, то к опорному источнику напряжения. Схема устройства состоит из мультивибратора на микросхеме NE, нагрузкой которого является реле на напряжение 12 В. Частота мультивибратора около 12 Гц.
Форум Новые сообщения. Что нового Новые сообщения. Вход Регистрация. Что нового.
Принципиальная схема генератора логотипа тв студии. Генератор телевизионных сигналов. Описание режима CTC
Принципиальная схема и фото несложного пробника (генератора испытательного сигнала), предназначенного для проверки и настройки телевизоров.
Пробник-генератор ТВ сигнала собран на основе микроконтроллере серии pic12f629, и по совокупности габаритов, потребления тока, стоимости изготовления прибора и функционалу для телемастера, просто незаменим. Напряжение питания 3 вольта, т.е. две пальчиковые батарейки. Ток потебления в режиме генерации 11 миллиампер, в режиме сна — всего 3 микроампера.
Принципиальная схема ТВ генератора сигнала
Рисунок печатной платы
Данный пробник умеет генерировать пять картинок, что вполне достаточно для проверки и ремонта строчной, кадровой развёрток телевизора, регулировки сведения и геометрических искажений растра, баланса цвета, контроля прохождения сигналов по цепям телевизора. При кратковременном нажатии на кнопку он просыпается и начинает генерировать первую картинку, при последующих нажатиях на неё картинки переключаютса по кругу. При длительном удержании кнопки, в момент отпускания генератор переходит в режим сна. Также в режим сна он переходит автоматически если он включен более 5 минут.
К статье прилогается архив, в котором есть схема, плата пробника, две прошивки. На видео видно, что у меня на телевизоре картинка слегка не линейна — это потому, что телевизору 12 лет, а может что-то в видеовходе не то.
Пробник-генератор ТВ сигнала собран на основе микроконтроллере серии pic12f629, и по совокупности габаритов, потребления тока, стоимости изготовления прибора и функционалу для телемастера, просто незаменим. Напряжение питания 3 вольта, т.е. две пальчиковые батарейки. Ток потебления в режиме генерации 11 миллиампер, в режиме сна — всего 3 микроампера.
Принципиальная схема ТВ генератора сигнала
Рисунок печатной платы
Данный пробник умеет генерировать пять картинок, что вполне достаточно для проверки и ремонта строчной, кадровой развёрток телевизора, регулировки сведения и геометрических искажений растра, баланса цвета, контроля прохождения сигналов по цепям телевизора. При кратковременном нажатии на кнопку он просыпается и начинает генерировать первую картинку, при последующих нажатиях на неё картинки переключаютса по кругу. При длительном удержании кнопки, в момент отпускания генератор переходит в режим сна. Также в режим сна он переходит автоматически если он включен более 5 минут.
К статье прилогается архив, в котором есть схема, плата пробника, две прошивки . На видео видно, что у меня на телевизоре картинка слегка не линейна — это потому, что телевизору 12 лет, а может что-то в видеовходе не то. Приветствую всех!
Уважаемые посетители сайта, хочу предложить Вам схему и печатную плату ГТИС (генератора телевизионных испытательных сигналов),который я сделал год назад по просьбе товарища.Была поставлена задача разработать печатную плату,которая должна
вмещаться в корпус «Ranitsa RP-201».(часы — радиоприемник).Т.к. я в свое
время уже собирал универсальный генератор испытательных телевизионных сигналов (версия 2.0 «Радиолюбитель» 1999г. №5 стр.5. Авторы:Chirkov & Larionov)
решил за базовый вариант использовать схему версии 3 (м/c CXA1645M-кодер PAL,
TDA8505 — кодер SECAM)
В качестве генератора — формирователя синхросигнала и сигналов испытательных изображений решил попробовать два варианта:
1.генератор тестовых сигналов -автор: Marcelo Maggi
2.малогабаритный генератор телевизионных сигналов.Автор: Александр Мусатов
(выбор необходимого испытательного сигнала осуществляется двумя клавишами)
Проверил на макетке оба варианта,остановился на втором.
Благодаря разработкам Ю.Чиркова,В.Ларионова,А.Мусатова и появился предлагаемый
генератор.Большое спасибо за их труд!
Файл печатной платы в формате Sprint Layout 3.0 и принципиальные схемы
в формате SPlan .
Самой лучшей программой для мелкосерийного «радиолюбительского» производства
печатных плат является русифицированная Sprint Layout 3.0.Нравится мне эта
программа за возможность разводки по рисунку.Сосканированные рисунки плат из
журналов и другой литературы могут быть использованы для восстановления дорожек
платы или переразводки элементов. Для этого необходимо сканировать изображение
(или использовать любой графический файл,переведя в файл *.BMP),оно будет
показано как фоновое на плате.
Программа SPlan 5.0 представляет из себя редактор принципиальных схем, она
поддерживает макросы, как встроеные,так и пользователя.Скачать программы можно
с сайта—
И если даже, вы уже работали с этими программами, рекомендуется прочитать
все разделы руссифицированых файлов помощи до конца, не исключено что вы найдете
неизвестные ранее возможности программ.С этого сайта можно скачать Sprint Layout
4.0 (русская версия)
Используя программу Sprint Layout 3.0,Вы можете изменять мой вариант разводки
печатных плат.(например,у Вас другой силовой трасформатор,диодный мостик,
корпус)
Схема и печатная плата пока так сказать для затравки.(изменен каскад на
тр-ах V5 и V6).В последующем будут выложены файлы (и доработка)
1.Генератор полного цветового телевизионного сигнала на двух микросхемах
Статья из ж. » РЭТ » №5 2003 г. автор:М.Медведев (формат DJVU)
2.Video pattern generator -автор: Marcelo Maggi
3.Зарубежные интегральные видеокодеры
Статья из ж. » Радиоаматор » №1-3 2002 г.автор:С.М.Рюмик (формат DJVU)
4.Даташиты на м/c TDA8505,CXA1645M в формате DJVU (я преобразовал из PDF —
меньше во много раз занимают места).
Сколько я занимаюсь электроникой, всегда хотел заиметь генератор сигналов различной формы. Недавно мне понадобилось получить синусоидальный сигнал с помощью цифровых методов, и я решил что сделаю себе хороший генератор! В итоге я сделал простой, но функциональный генератор сигналов который может генерировать: меандр, треугольник, синус, шум и пилообразный сигналы. Максимально генерируемая частота — 60kHz (килогерц). Пока что в настоящей прошивке, частоту можно устанавливать только при генерации меандра, для остальных сигналов можно устанавливать лишь задержку в микросекундах. Основой устройства является AVR микроконтроллер ATtiny2313, сигнал генерируется с помощью 8 битного цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), данные о частоте, сигнале или задержки отображаются на ЖК индикаторе 8×2. Вот собственно принципиальная схема:
Для сборки понадобятся детали:
1. Микроконтроллер Attiny2313 — 1шт.
2. ЖК индикатор WH0802 или с HD44780 совместимом — 1шт.
3. Микросхема LM324 — 1шт.
4. Тактовые кнопки без фиксации — 3шт.
5. Резистор 10 кОм — 1шт.
6. Резистор 300 Ом — 1шт.
7. Резистор 2 кОм — 8шт.
8. Резистор 1 кОм — 9шт.
ЦАП собран на резисторах и подключён напрямую к порту B микроконтроллера, сигнал после ЦАПа усиливается с помощью операционного усилителя LM324. ЖК индикатор я применил WH0802 c совместимом контроллером, данный ЖКИ имеет 2 строки по 8 знакомест каждая. Существенно применение любого ЖК индикатора с совместимом контроллером с HD44780. Микроконтроллер применить Attiny2313 можно с любыми буквенными индексами, в любых корпусах. Кнопки можно применить любые тактовые, без фиксации. Кнопкой «Выбор» выбирается тип генерируемого сигнала. Кнопками «Плюс» и «Минус» устанавливается частота или задержка. При включении устройства оно сразу начинает генерировать сигнал, по умолчанию это меандр. Напряжение питания: 5 вольт. Вот осциллограммы генерируемых генератором сигналов:
Я собрал свой генератор сигналов в пластмассовом корпусе ZIV, вот что получилось:
Первые испытания вместе с самодельным осциллографом:
Схему я собрал на печатной плате сделанной с помощью , рисунок печатной платы в можно найти в файлах к статье. На плате я использовал детали в SMD корпусах, исключение лишь составляет микросхема LM324, она использована в DIP корпусе. Прошивку для устройства я писал в среде BASCOM-AVR исходник прилагается. Также прилагается проект устройства в программе . Кстати, после прошивки не забудьте установить следующие фьюз биты (для программы SinaProg):
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
U1 | МК AVR 8-бит | ATtiny2313 | 1 | В блокнот | ||
U2 | Операционный усилитель | LM324 | 1 | В блокнот | ||
R1-R8 | Резистор | 2 кОм | 8 | В блокнот | ||
R9-R16, R18 | Резистор | 1 кОм | 9 | В блокнот | ||
R17 | Резистор | 10 кОм | 1 | В блокнот | ||
R19 | Резистор | 300 Ом | 1 | В блокнот | ||
BTN1-BTN3 | Кнопка | Без фиксации | 3 |
Речь пойдет о двух довольно известных схемах, которые мне попадались довольно часто и на разных сайтах. И вот, когда мне понадобился генератор телевизионных сигналов, я конечно попытался их найти.
1. Генератор видеосигнала
Генератор подключается к видеовходу телевизора, обычно это разъем типа «тюльпан» или «SCART».
Прибор генерирует шесть полей:
- текстовое поле из 17 строк;
- сетка 8×6;
- сетка 12×9;
- мелкое шахматное поле 8×6;
- крупное шахматное поле 2×2;
- белое поле.
Переключение между полями осуществляется кратковременным (длительностью менее 1с.) нажатием кнопки S2. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии более длительное время (дольше 1 с.) приводит к выключению генератора (микроконтроллер переходит в состояние «SLEEP»). Включение генератора производится нажатием кнопки S1. О состоянии прибора (включен/выключен) сигнализирует светодиод. Два резистора вместе с сопротивлением видеовхода телевизора обеспечивают необходимые уровни напряжения видеосигнала:
- 0 В — синхроуровень;
- 0,3 В — уровень черного;
- 0,7 В — уровень серого;
- 1 В — уровень белого.
Технические характеристики прибора:
- тактовая частота — 12 МГц;
- напряжение питания 3 — 5 В;
- ток потрребления в рабочем режиме: при напряжении питания 3В — около 5мА, при напряжении питания 5В — около 12мА;
- частота кадров — 50 Гц;
- число строк в кадре — 625.
Контроллер следует выбирать на 20 МГц, я использовал PIC16F84A-20PI. Считается, и автор программы это утверждает, что схема будет работать и на 4МГц-ом контроллере. Возможно, но у меня на PIC16F84-04 — не заработало.
И еще один момент, при программировании, проверить состояние состояние переключателей:
- oscillator — HS
- power — on
- wach — off
- code protect — off
В память данных я ничего не заносил, оставив все как есть.
2. VGA тестер
Конструкция.
Среди множества страниц, поисковик выдал статью Александра Кузменко, опубликованную на сайте «Радиокот». Мне понравилась идея объединить на одной плате обе схемы: VGA-тестера и генератора видеосигнала.
Единственное, что мне было не нужно — это питание от 12 В. Поэтому я немного изменил печатную плату, установив на нее вместо микросхемы 7805 разъем USB-B.
Схема телевизионного генератора » МикроОм
Этот прибор может существенно облегчить работу телемастера. С его помощью можно проверить центровку изображения, чистоту цвета, качества сведения лучей кинескопа. Прибор вырабатывает сигналы равномерно светящегося поля (удобно для определения чистоты цвета), две пересекающиеся горизонтальная и вертикальная линии, под прямым углом, с точкой пересечения в центре экрана (удобно для центровки изображения), а также в двух режимах — часто и редко сигналы вертикальных и горизонтальных линий и полос, сетчатого, точечного, и шахматного полей. Особенность прибора и в том, что для его настройки требуется подбор только одного конденсатора в формирователе вертикальных линий, имеется временная привязка сигнала пересечения двух линий к телевизионному изображению, строго квадратная форма ячеек сетчатого и шахматного полей.
В этом приборе все расчеты выполнены в соответствии с существующем в России стандартом на вещательное телевидение, по этому регулировки при помощи этого прибора по точности аналогичны регулировкам при помощи стандартной испытательной таблицы, а кварцевая стабилизация и цифровой метод формирования всех временных интервалов делает прибор пригодным для изготовления и настройки без специальных приборов.
При воспроизведении изображения изображения стандартными цветными кинескопами теряется примерно 6% информации по горизонтали, по этому в простейших генераторах сигналов отпадает необходимость временного сдвига фронта строчного синхроимпульса относительно фронта строчного гасящего импульса. Длительность кадровых синхроимпульсов и гасящих импульсов и временный интервал между ними — стандартные.
Структурная схема генератора полного телевизионного сигнала показана на рисунке 1. Принципиальная схема на рисунке 2.
Задающий генератор собран по типовой схеме на элементах DD1.4 DD1.3 с кварцевой стабилизацией. Импульсы частотой 500 кгц дополнительно формируются элементом DD1.2 и поступают на счетчик DD2 с коэффициентом деления 16 и через инвертор DD3.3 на D-триггер DD4.
Дешифратор DD5.2 формирует строчные синхроимпульсы длительностью 4 мкв, а дешифратор DD6.2 вместе с RS триггером на элементах DD6.3 DD6.1 формирует строчные гасящие импульсы длительностью 12 мкс. В этом же триггере происходит сложение кадровых и строчных гасящих импульсов. Период строчных импульсов 64 мкс.
Формирователь импульсов полей с коэффициентом деления 312 состоит из делителя на 2 на D-триггере DD4.1 и делителя на 256 на двух счетчиках DD7 DD8 , в который введена обратная связь, обеспечивающая модуль пересчета, равный 156 (дешифратор DD5.1 и инвертор DD9.1 вырабатывают импульс сброса).
Кадровый синхроимпульс формируется дешифратором DD3.1 и элементом DD1 5, здесь-же происходит сложение синхроимпульсов.
Смеситель сигналов выполнен на резисторах R4 и R5 и диодах VD2, VD3. Полный видеосигнал с части нагрузки эмиттерного повторителя на транзисторе VT1 поступает на выход генератора.
Для получения сигнала вертикальные линии на формирователь, выполненный на элементах DD16.2, DD16.3, DD16.4 и конденсаторе С3 поступают импульсы с периодом следования 2 (или 4 мкс). За время активной части строки 52 мкс на экране воспроизводятся 26 (или 13) светлых линий. Стандартный размер изображения сетчатое поле устанавливается отношением числа вертикальных линий к числу горизонтальных, равное 4:3.
Для формирования 19,5 (или 9,75) горизонтальных линий во время активной часта поля необходим период повторения 14,74 (или 29,5) строчных импульсов. Следовательно для получения горизонтальных линий нужно засвечивать каждую 15-ю (или 29-ю) строку поля. Для этого служит счетчик с коэффициентом деления 15 (или 29) на DD10.2 и DD11 и дешифратор DD12.1, формирующий импульс сброса.
Сигнал горизонтальные линии формируется на выходе дешифратора DD12.2. Триггеры делителя перед началом каждого полукадра обнуляются импульсом, поступающим через диод VD1 и инвертор на элементе DD3.4.
Сигнал «сетчатое поле» формируется элементом DD13.1, который выполняет сложение вертикальных и горизонтальных линий.
Для получение сигнала «пересечение двух линий» необходимо в середине активной части строки и поля сформировать импульс вертикальной линии длительностью примерно 0,2 мкс, и горизонтальной линии длительностью 64 мкс. Формирование происходит в дешифраторе DD14, а сложение вертикальной и горизонтальной линии при помощи элемента DD1.1.
Сигнал «точечное поле» формируется при помощи элемента DD13.2 сложением вертикальных , инвертированных элементом DD16.1, и горизонтальных линий с выхода DD12.2.
Сигнал «шахматное поле» формируют элементы DD17, DD18.1, DD18.2, DD18.4. Сигналы «вертикальные полосы» и «горизонтальные полосы» формируются на выходах триггеров DD17.1 и DD17.2 соответственно.
Сформированные сигналы через переключатели SA2-SA8 поступают на вход элемента DD13.2, который блокируется во время сигналов гасящих импульсов по выводу 5. Затем инвертируются элементом DD13.3 и поступают на смеситель.
Прибор смонтирован на одной печатной плате с двухсторонним расположение дорожек. Вместо микросхем К555 можно без изменений монтажа взять такие-же из серии К155. Возможно и К133, К134, но в этом случае придется полностью переработать посадочные места микросхем на плате под планарные выводы.
Правильно собранный прибор в налаживании не нуждается , нужно только подобрать емкость С3 таким образом, чтобы толщины вертикальных и горизонтальных линий были равны.
Генератор сигналов для регулировки телевизоров — Телевизионная техника — Схемы бытовых устройств
Прибор содержит стабилизированный кварцевым резонатором генератор (DD1.1, DD1.2), делители частоты (DD2 и DD3, DD5.1, DD5.2, DD4, DD1.3, DD1.4), формирователи строчных синхронизирующих (DD6.2) и гасящих (DD5.3, VD1, VD2, R4) импульсов, кадровых синхронизирующих импульсов (DD7.2), сигналов градации яркости (R1-R3) и вертикальных (DD7.1) и горизонтальных (DD6.1) линий сетчатого поля, сумматоры (VD3-VD8, R8, R9) и эмиттерный повторитель (VT1).
ис. 1 — Принципиальная схема генератора сигналов.
Генератор вырабатывает сигнал образцовой частоты 500 кГц, которую делитель DD2 уменьшает до строчной (15625 Гц) на выходе 16. Элемент DD5.3 и диоды VD1, VD2 формируют строчные гасящие импульсы (рис.2, а), триггер DD6.2 синхронизирующие (рис.2,6). Сигнал с частотой полей получается на выходе элемента DD1.4 после деления строчной частоты последовательно включенными делителями на счетчике DD3 и элементах DD5.1, DD5.2 (коэффициент деления 26) и на счетчике DD4 и элементах DD1.3, DD1.4 (коэффициент деления 12). С выхода триггера DD7.2 снимаются кадровые синхроимпульсы с частотой повторения около 50,08 Гц (рис.2, в).
В нужном соотношении со строчными импульсами они складываются в сумматоре на диодах VD6 — VD8 и резисторах R8, R9 (рис.2, г). Через эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 и регулятор уровня — переменный резистор R10 — полный видеосигнал белого поля (при ненажатых кнопках SB1, SB2) поступает на штепсель ХР1, который подключают к видеовходу телевизора.
Для получения напряжения градаций яркости служит формирователь на резисторах R1-R3, представляющий собой цифроаналоговый преобразователь. При нажатии на кнопку SB1 это напряжение добавляется (через диод VD5) к сигналу белого поля.
Импульсы вертикальных и горизонтальных линий сигнала сетчатого поля, формируемые соответственно триггерами DD7.1 и DD6.1, складываются в сумматоре на диодах VD3, VD4 и резисторе R6. Сигнал включают кнопкой SB2.
Питается прибор от батареи «Крона» (можно использовать аккумуляторную батарею 7Д-0.115) и сохраняет работоспособность при снижении ее напряжения до 6 В. Резисторы МЛТ, конденсаторы КТ-1 (С1), КМ-4. КМ-5 или КМ-б (С3-С5) и К50-6 (С2), кнопочные переключатели П2К (SB1, SB2 — с зависимой фиксацией, SB3 — с независимой).
Налаживание генератора сводится к получению желаемых яркости и ширины вертикальных линий подбором резистора R5 по изображению сетчатого поля на экране телевизора. Процентное соотношение амплитуд составляющих видеосигнала при необходимости устанавливают подбором резистора R9 согласно осциллограмме на рис.2, г при испытательном сигнале белого поля.
Рис. 2 — Осциллограммы генератора сигналов.
P.S. Для повышения надежности работы устройства вход С триггера DD7.1 рекомендуется соединить с общим проводом через резистор сопротивлением 100 кОм.
Источник: Радио №8 1987 г. стр.27
Автор: М. РОЗЕНТАЛЬ г. Горький
Генератор испытательных сигналов для телевизионных приемников (Курсовая работа)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники
Кафедра ЭВМ
Пояснительная записка
к курсовому проекту по курсу
«Схемотехника ЭВМ»
на тему: «Генератор испытательных сигналов для телевизионных приемников»
Минск 2000
Введение
Современные цветные телевизоры, включая 3-6-го поколений, с потребительской точки зрения отличаются от своих предшественников не только такими преимуществами, как уменьшение потребляемой энергии, массы, габаритов, расширение сервисных возможностей, но и существенным повышением четкости и естественности изображения, которые в исправном телевизоре сохраняются в течение длительного времени, не требуя дополнительной настройки. Заводами-изготовителями принимаются так же меры по повышению надежности телевизоров, однако это не исключает их повреждаемости за счет старения и недостаточно высокого качества элементов и узлов (кинескопы, интегральные микросхемы, электрические конденсаторы и др.). В задачу телемастера, как известно, входит отыскивание поврежденного элемента, его замена и затем настройка телевизора с целью доведения его параметров до заданных норм, которые нередко «уходят» после замены неисправной детали. Быстрое и качественное выполнение этой задачи требует применения вспомогательных устройств, наиболее эффективным из которых является генератор телевизионных испытательных сигналов (ГИС). Например, после такой типичной ремонтной операции, как замена неисправного кинескопа, требуется сведение лучей в новом кинескопе. Приблизительное «на глаз» выполнение этой операции, как правило, не дает необходимых результатов, приводя к снижению качества изображения. При использовании ГИС сведение лучей кинескопа сводится к последовательному выполнению определенных действий, правильность которых, как и конечный результат, контролируются по испытательным изображениям на экране кинескопа.
ГИС обеспечивает ускорение поиска неисправности и объективность оценки результатов при ремонтно-настроечных работах.
К настоящему времени в периодической печати накопился немалый банк схем генераторов телевизионных испытательных сигналов, предназначенных для самостоятельного изготовления радиолюбителями, занимающимися ремонтом и настройкой телевизоров. Вместе с тем книжные издания, в которых обобщаются вопросы построения ГИС, составляют лишь несколько наименований, причем все они стали библиографической редкостью, хотя в них не отражены многие последние результаты в области конструирования любительных ГИС.
Следует отметить, что в журнальных описаниях обычно приводятся лишь принципиальные схемы, в которых отдельные детали нередко заслоняют главную идею, положенную в основу построения ГИС. При этом из поля зрения выпадают родство многих схем, позволяющее разделить их классы и рассматривать с единых позиций.
Основные сведения о генераторах телевизионных испытательных сигналов.
Назначение генераторов.
Генераторы, используемые при ремонте и настройке телевизоров, можно разделить на две группы:
генераторы, которые применяют только совместно с дополнительными приборами в основном с осциллографами, например, генераторы стандартных сигналов, генераторы качающейся частоты;
генераторы, формирующие сигналы специальной формы, с помощью которых на экране контролируемого телевизора получают изображения в виде испытательных таблиц.
Наибольшее распространение при обслуживании телевизоров получили генераторы второй группы. Именно их принято называть генераторами телевизионных испытательных сигналов (ГТИС или упрощенно ГИС). Такие генераторы позволяют оценивать соответствие параметров телевизора техническим требованиям и отыскивать неисправность посредством визуального наблюдения воспроизводимого изображения или с помощью осциллографа путем сравнения осциллограмм, снятых в контрольных точках с указанными на принципиальной схеме телевизора.
Виды испытаний с помощью таблиц.
Существует много испытательных таблиц, которые содержат изображения, позволяющие контролировать следующие основные параметры и устройства телевизора:
формат изображения и его центрирование;
нелинейные и геометрические искажения растра;
яркость и контрастность;
четкость изображения;
статический и динамический баланс белого;
точность фиксации уровня черного;
стабильность размеров растра;
точность статического и динамического сведения лучей кинескопа;
переходные искажения в канале яркости;
УПЧИ;
АПЧГ;
АРУ;
цепи стабилизации высокого напряжения;
прохождение сигналов цветных поднесущих через канал цветности;
правильность воспроизведения основных и дополнительных цветов;
насыщенность цвета в смежных строках;
равенство уровней поднесущих прямого и задержанного сигналов;
правильность настройки устройств коррекции низкочастотных и высокочастотных предыскажений;
точность установки нулевых точек дискриминаторов;
значение уровней цветоразностных сигналов;
правильность настройки устройств цветовой синхронизации;
правильность матрицирования, определяющего соотношение уровней сигнала яркости и цветоразностных сигналов на электродах кинескопа и др.
Первые 13 из перечисленных параметров и устройств можно контролировать с помощью испытательных таблиц черно-белого изображения, остальные требуют применения цветных испытательных таблиц.
Виды ГИС.
Обязательным условием работы всех ГИС является формирование полного телевизионного сигнала (ПТС при черно-белом изображении или ПТЦС при цветном). ПТС в ГИС содержит два типа сигналов: основные и вспомогательные. К основным относятся сигналы испытательных таблиц, к вспомогательным — синхронизирующие и гасящие импульсы строк и полей, импульсы врезок и управляющие (рис.1). С точки зрения точности и полноты ПТС генераторы испытательных сигналов можно разделить на два вида:
генераторы, формирующие вспомогательные сигналы в соответствии с требованиями нормалей на видеосигнал;
генераторы, формирующие упрощенные вспомогательные сигналы, отличающиеся как по составу, так и по параметрам от требований нормали, но обеспечивающие возможность контроля основных параметров телевизора по испытательным (основные сигналы) изображения на его экране. Генераторы второй группы, как правило, существенно проще и дешевле чем генераторы первой группы, их легко можно изготовить самостоятельно, причем лучшие образцы упрощенных ГИС мало уступают стандартным по функциональным возможностям и качеству испытательных изображений.
Следует отметить, что основная часть испытательных изображений в современных ГИС формируется цифровым методом. Это обеспечивает высокую точность и временную стабильность испытательного сигнала. Элементную базу таких ГИС составляют цифровые микросхемы.
1Постановка задачи
Спроектировать генератор испытательных сигналов. Устройство должно обеспечивать:
Формирование белого и черного полей.
Формирование шести или двенадцати вертикальных полос с градацией яркости.
Формирование вертикальных и горизонтальных чередующихся черных и белых полос, вертикальных и горизонтальных линий.
Формирование шахматного и сетчатого полей.
Устройство необходимо реализовать с использованием микросхем серии К155. Необходимым условием является разработка источника питания для генератора.
Произвести расчет всех используемых в схеме элементов либо указать источник в литературе, где приводится их расчет.
История №377901 Жертва кинескопа. Юмористический рассказ. Глава 1, в которой…
Жертва кинескопа.Юмористический рассказ.
Глава 1, в которой все начинается.
Давайте знакомиться. Зовут меня Петя, и мое хобби — реставрация
телевизоров УЛПЦТ. И из-за этого хобби случилась со мной десять лет
назад невероятнейшая история.
Итак, прямо как сейчас помню. Январь теперь уже далекого 1999 года.
Красиво искрится снег. Я, тепло одетый, стою у мусорного контейнера с
тележкой, чтобы забрать очередной 70-килограммовый «ящик» на
реставрацию. На этот раз — «Витязь-722». И тут подъезжает ко мне
«РАФик», и оттуда выходит солидный человек в костюме с галстуком, и
спрашивает:
— Простите, уважаемый, Ваше хобби — случайно, не реставрация телевизоров
УЛПЦТ?
Запомните, кстати, что приехал он именно в «РАФике», а не в чем-либо
другом. Будете читать мой рассказ дальше, поймете, почему.
Я замер. Откуда солидному человеку, который носит костюм с галстуком,
знать такую аббревиатуру, с которой знакомы лишь радиолюбители со
скромным достатком?
А он, не дождавшись ответа, продолжил:
— Видите ли, в районе совсем недавно открылся клуб любителей телевизоров
этой серии. Участие в нем совершенно бесплатное. При клубе действует
библиотека, курсы ремонта, выставка, ну и проводятся лекции, викторины,
конкурсы и просто встречи для свободного общения.
Сказанное им немного напоминало описание неких «тоталитарных сект», о
признаках которых совсем недавно рассказали в одной из телепередач. Но с
другой стороны, подумал я, какое может быть сектантство применительно к
реставрации телевизоров?
Я взял у него листовку с адресом клуба, и поплелся домой, таща за собой
тележку с телевизором.
К реставрации я приступил, конечно, не сразу — все знают, что
телевизору, принесенному с мороза, сначала надо дать простоять без
движения часа два, чтобы он принял комнатную температуру.
На балконе — солнечная батарея. Ровными рядами на огромном листе
оргалита разместились транзисторы П215, извлеченные из блоков кадровой
развертки, не подлежащих восстановлению. Рядом железно-никелевый
аккумулятор и двухтактно-параллельный преобразователь напряжения на еще
двадцати таких транзисторах. Мощность установки — 500 Вт. Можно питать
сразу два телевизора УЛПЦТ. От сети их питать накладно, так приходится
поступать лишь в очень пасмурную погоду.
Пока телевизор вместо передач принимал комнатную температуру, я решил не
спеша ознакомиться с листовкой. Добротная мелованная бумага,
четырехкрасочная печать с тиснением. Откуда, интересно, у них средства
на все это? Сверху заголовок: «Клуб любителей телевизоров УЛПЦТ».
Посередине — фото, на котором изображен сверкающий яркими красками
«Электрон-714» — я сразу узнал его — а рядом с ним, почему-то,
улыбающийся японец в кимоно. Впрочем, почему именно японец, я потом
узнал, и тоже обязательно расскажу. Не будем забегать вперед. Внизу —
адрес клуба, его телефон и сайт.
На сайт я решил зайти. ЭВМ у меня тогда, в 1999 году, была необычной
даже по тогдашним меркам, не говоря уж о сегодняшних. 386SX-25, только
что вышедшая тогда ОС PTS-DOS 2000 (FreeDOS еще не было). Браузер
Arachne. Видеокарта EGA — ее гораздо проще согласовывать с телевизором.
В качестве монитора, разумеется, он, родимый, УЛПЦТ. Самая классика —
«Рубин-707»! Связь — модемная. Любая другая в те годы была
непозволительной роскошью.
Сайт самый обыкновенный. Все знают, как их тогда делали: ни CSS, ни
скриптов, и так далее. Часто умудрялись обходиться даже без фреймов. На
сайте — информация о клубе, фотогалерея, и форма для вступления. Форму я
заполнил.
«Витязь», тем временем, успел принять комнатную температуру. Можно
реставрировать!
Неисправности в нем оказались ерундовыми. Пара электролитов в фильтре,
ну и умножитель. Настраивать не пришлось даже сведение лучей. Потом я,
используя свои «фирменные» методы, о которых тоже потом расскажу,
значительно повышу его пожаробезопасность. А сейчас пора на работу.
Работал я тогда ночным сторожем в библиотеке. Передо мной — несколько
книг по ремонту телевизоров. Ельяшкевич, Пескин, Кишеневский,
Бриллиантов — этих авторов знает каждый, кто хотя бы раз в жизни
ремонтировал советский телевизор. На стене висит прибор
приемно-контрольный охранно-пожарный. Он называется «Рубин-6». Почти как
телевизор. Как сейчас помню.
Глава 2, в которой все продолжает только начинаться.
Ни в листовке, ни на сайте расписания работы клуба не было. Поэтому я им
позвонил.
— Приходите прямо сейчас, там как раз идет интереснейшая лекция! —
ответила секретарша. О том, кем оказалась эта секретарша на самом деле,
я тоже потом расскажу.
Я пришел на середину лекции. Она была совсем не интересной, ибо о том,
как работает селектор каналов СК-М-15, какие в нем встречаются
неисправности и как их устранять, я и так прекрасно знал. Но в зале в
большом количестве были представлены начинающие. Они слушали очень
внимательно, некоторые держали в руках диктофоны. Не с гигабайтами
флэш-памяти, как сейчас, а кассетные.
Самое интересное началось после окончания рассказа о селекторе. Лектор
спросил:
— Есть в зале новички? В смысле, не начинающие реставраторы, а первый
раз пришедшие в клуб?
Встал я и еще несколько человек.
Лектора я, кстати, узнал. Это он тогда подъехал ко мне в «РАФике» и
передал листовку.
— А есть ли среди среди вновь пришедших люди, желающие поделиться
секретами ремонта? — продолжил он.
Тут, почему-то, продолжили стоять всего три человека. Включая меня.
Слово предоставили мне первому. Я вышел к микрофону и начал свой
рассказ:
— В радиолюбительской литературе — сказал я — иногда предлагают для
повышения пожаробезопасности телевизоров УЛПЦТ переносить наиболее
опасные в этом отношении узлы с гетинаксовых плат на
стеклотекстолитовые. Я же расскажу вам о своем «фирменном» способе. Он,
если можно так выразиться, более радикален, что ли. Надо просто всю
строчную развертку, ламповую часть блока цветности, и, желательно,
выходной каскад УМЗЧ перенести с печатных плат на алюминиевые шасси и
заново собрать навесным монтажом. Как в старых радиоприемниках. И вокруг
навешать несколько компьютерных вентиляторов.
Мою «рацуху» встретили такими аплодисментами, что я и сам удивился. Что
ж тут такого выдающегося-то, подумал я, чтобы аплодировать столь бурно.
Ведь любой может догадаться так сделать. И почему-то громче всех
аплодировал вовсе не зал, а лектор.
Потом выдвинули свои рацпредложения еще два человека, после чего все
«неофиты», включая меня, направились в выставочный зал.
Там глаза разбежались от глядевших со всех сторон многочисленных
«Рубинов» и «Радуг», «Горизонтов» и «Чаек», «Электронов», «Темпов»,
«Витязей» и «Березок», великолепно отреставрированных, с безупречным
сведением лучей. У одних деревянные передние панели, на жаргоне —
«морды», у других пластмассовые. На их экранах крутился фильм о истории
серии УЛПЦТ. Примерно раз в секунду их экраны слегка подмаргивали. Я
думал, это неисправность видеомагнитофона. Кстати,
«Электроники-502-видео». Позже выяснилось, что вовсе нет..
Глава 3, в которой становится загадочнее.
Через месяц я стал активным посетителем клуба. Пользоваться тележкой для
перевозки выброшенных телевизоров в клуб или домой я стал гораздо реже.
Ведь теперь к услугам всех членов клуба был тот самый «РАФик».
Совершенно бесплатно!
Некоторые телевизоры я реставрировал дома, некоторые — в клубе. Иногда
даже умудрялся заниматься ремонтом прямо на дежурствах в библиотеке. Что
характерно, любой желающий мог в любой момент отдать один из
отреставрированных телевизоров в клуб, или, наоборот, забрать домой
любой из телевизоров, стоящих в выставочном зале домой. Если кому-то
было удобно реставрировать тот или иной телевизор по очереди, то дома,
то в клубе, он мог возить этот телевизор домой или в клуб хоть каждый
день. Все с помощью того же «РАФика», и тоже совершенно бесплатно. О
том, откуда же, интересно, клуб берет на все это средства, я задумывался
все меньше. Никаких добровольных пожертвований клуб, кстати, тоже не
собирал.
Я посещал лекции, выступал со своими рацпредложениями и слушал чужие,
любовался телевизорами в выставочном зале, участвовал в съемках фильмов
по истории серии УЛПЦТ, которые затем показывались на телевизорах
выставочного зала, реставрировал телевизоры в клубной мастерской, в
которой мог сколько угодно пользоваться любой контрольно-измерительной
аппаратурой, включая знаменитую венгерскую, серии TR, заглядывал в
клубную библиотеку, в которой книг по ремонту телевизоров было,
наверное, раз в десять больше, чем в той, в которой я дежурил по ночам,
посещал встречи для свободного общения. На них я периодически слышал
байки о странных случаях исчезновения телевизоров из квартир «адептов».
Все байки звучали примерно одинаково. Когда член клуба в очередной раз
приходил домой, с работы, учебы, прогулки, да и из клуба, он замечал,
что один из телевизоров серии УЛПЦТ, входивших в его коллекцию, вдруг
бесследно исчез. Иногда байки сопровождались дополнениями о исчезновении
одной-двух хрустальных ваз, стоявших рядом с телевизором. При этом,
никаких следов взлома или иного проникновения в жилище! Причем больше не
пропадало ничего.
Впрочем, после таких случаев, если, конечно, они действительно
происходили, никто особо не огорчался, потому что стоило «потерпевшему»
рассказать начальству клуба (в лице все того же человека в костюме) о
пропаже, как ему тут же без лишних слов разрешали забрать домой другой
телевизор, только что отреставрированный им в клубе.
Ах да, пришла пора рассказать о секретарше, которая, как помнит
уважаемый читатель, ответила на мой звонок. Ее, как выяснилось, звали
Оксаной, и она сама прекрасно разбиралась в телевизорах УЛПЦТ и
реставрировала их. Помимо нее, в клубе еще было всего три женщины.
Свою квалификацию я, посещая клуб, значительно повысил. Раньше на полную
реставрацию одного телевизора у меня уходило две-три недели, причем
восстанавливал я только электронную часть, не уделяя особого внимания
внешнему виду. Теперь же я мог всего за два дня превратить неисправный,
грязный, разбитый и перекошенный УЛПЦТ в прекрасно отполированный,
очищенный, отремонтированный и настроенный. Как только что с завода, и
даже еще лучше! Но однажды..
Глава 4, в которой исчезает телевизор и появляется японец.
Вернувшись с очередного ночного дежурства в библиотеке, я обнаружил
пропажу того самого «Рубина-707», который использовался у меня в
качестве EGA-монитора. И, прямо как в услышанных мной байках, исчез он
вместе со стоящей на нем хрустальной вазой.
Я бегом к клубу. Но на его дверях висел замок. А рядом лектора и еще
нескольких человек, среди которых была Оксана, омоновцы заталкивали.. в
автозак!
Я бросился к ним. Но омоновцы сказали:
— Тоже адепт? Иди домой. Тебе потом объяснят, что произошло.
Дома я, было, собрался переделывать в EGA-монитор другой телевизор из
моей коллекции, как в дверь позвонили. На пороге стоял — что за чудеса?
— японец!
— Японское отделение Интерпола — сказал он с акцентом, предъявил
удостоверение с фотографией и иероглифами, и продолжил — не волнуйтесь,
Вас, дорогой Петя, никуда забирать не будут. Вы — потерпевший. Вот моя
задача как раз и заключается в том, чтобы обойти всех потерпевших и
объяснить им, что, собственно, произошло.
И я начал слушать его рассказ. Оказалось, что мои первоначальные
предположения оказались абсолютно верны. Под маской клуба и вправду
действовала тоталитарная секта. Единственной целью которой было
превращение адептов в своего рода биороботов для реставрации телевизоров
УЛПЦТ, которые затем у них похищались и отправлялись контрабандой в
Японию как антиквариат для продажи богатым японцам. Ведь для них это —
экзотика! Среди заказчиков был даже уже сидевший в то время в тюрьме
Секо Асахара, возжелавший необычный телевизор себе в камеру. Именно за
счет средств от продажи похищенных антикварных телевизоров в Японию клуб
и существовал.
Интерпол давно «пас» этот клуб, и, наконец, собрал достаточно
доказательств, чтобы его «накрыть».
Вот, оказывается, почему при реставрации мы в обязательном порядке
устанавливали в телевизоры многостандартный декодер, «понимающий» и
НТСЦ! А телевизоры в выставочном зале тоже не просто так слегка
подмаргивали каждую секунду. Это был двадцать пятый кадр для
гипнотизирования нас.
Похищались телевизоры из квартир адептов тоже необычным образом. К дому
подкатывал тот самый «РАФик», на крыше которого, как выяснилось, стоял
хитрый прибор — омега-сигма-гиперонный телепортер. Луч прибора
направлялся на квартиру адепта, и телепортировал тот телевизор, на
который попадал, прямо в кузов «РАФика».
Хитрый прибор был построен таким образом, что телепортировать мог только
два вида объектов — телевизоры и хрустальные вазы. Почему именно так,
никто из экспертов объяснить не смог.
Почему же вместе с организаторами клуба арестована была и Оксана? Потому
что она, как оказалась, и изобрела этот прибор. Ее история такова: Еще в
третьем классе Оксана нашла на полке у папы книгу по ядерной физике. Она
быстро выучила ее наизусть. Проанализировав изложенную в книге
информацию, Оксана пришла к гипотезе о существовании особого вида
гиперонов — омега-сигма-гиперонов, которые, в отличие от обычных
сигма-гиперонов могут быть использованы для телепортации. К пятому
классу она нарисовала схемы приборов для их генерации и для телепортации
с их помощью. Она стала показывать их школьному учителю физики. Но тот
ей просто не поверил, по той простой причине, что она по всем остальным
предметам училась из ряда вон плохо. Не поверили ей и потом, в вузе. А
для того, чтобы самой собрать такой прибор, у нее не было средств на
детали.
Как-то Оксана рассказала о своей идее знакомому телемастеру. К ее
удивлению, он не просто поверил в ее осуществимость, но и тут же выделил
средства на приобретение деталей, перед этим буркнув: «Кажется, я знаю,
для чего можно использовать такую вещь».
Прибор был собран и оказался вполне работоспособным, а телемастер
покинул мастерскую, в которой перед этим проработал без малого тридцать
лет, и организовал всю эту авантюру.
Также японец сказал, чтобы я не волновался за судьбу телевизоров и
других адептов. Потому что с завтрашнего для клуб снова откроют. Но в
новом качестве — его перепрофилируют в детский радиокружок. При клубе
останутся и музей, и библиотека, и все остальное. И в те периоды, в
которые в кружке не занимаются дети, бывшие адепты смогут продолжить
реставрировать телевизоры в мастерской кружка, сколько им вздумается. Но
уже без алчных «хозяев».
А «РАФик» с телепортером на крыше, по словам японца, перед самой облавой
исчез неизвестно куда..
Я сказал, что сомневаюсь в том, можно ли считать действия основателей
клуба преступными. Ведь благодаря им столько людей обрело интересное
хобби, столько телевизоров было отреставрировано. Японец сказал, что
японский суд — а судить их будут именно в Японии, и сидеть они будут там
же — это обстоятельство обязательно учтет как смягчающее.
Как позже выяснилось, суд действительно это учел. Хотя всем
организаторам клуба дали по восемь лет, но общего режима. К тому же,
Оксане разрешили продолжать прямо в японской тюрьме совершенствовать
свой телепортер — ведь телепортировать он мог только телевизоры и
хрустальные вазы, но не людей, и риск побега отсутствовал — и после
окончания срока заключения номинироваться на Нобелевскую премию.
Сначала дисциплина в клубе несколько упала, ведь организаторов в нем
больше не было. Но потом все стабилизировалось. Многие бывшие адепты
также взяли шефство над детьми-кружковцами и стали обучать их азам
электроники. Но главным отличием «нового» клуба от «старого» стало то,
что теперь он держался на добровольных пожертвованиях.
В качестве EGA-монитора я позже приспособил «Горизонт-728».
Глава 5, в которой находится телепортер, а ваза телепортируется.
Однажды летом, в воскресенье, я решил протереть от пыли солнечную
батарею на балконе. Когда я ее уже протер и собирался возвращаться с
балкона в комнату, я заметил внизу, на крыше библиотеки, в которой
дежурил по ночам.. «РАФик»! Интересно, как они его туда телепортировали,
если телепортер способен перемещать лишь телевизоры и хрустальные вазы.
Во время очередного дежурства я вылез на крышу библиотеки. Там
действительно стоял «РАФик», а рядом с ним лежали две самых обычных
лебедки. Иногда такая «телепортация» гораздо надежнее!
Я забрался на крышу «РАФика» и открутил телепортер. Вернувшись домой с
дежурства, я рассмотрел его как следует.
На моем столе — плоская коробка размером с видеомагнитофон. Внутри
находятся транзисторный преобразователь напряжения от радиоприемника
А-17, две лампы 6Н23П и нечто напоминающее ионизационную камеру, только
не с двумя, а с четырьмя пластинами. Какие-то необычные рычаги для
наклона прибора, напоминающего ионизационную камеру. Вокруг несколько
конденсаторов и резисторов. Вроде все! И это странное сооружение может
телепортировать?
Взять да подать питание? Нет. Спешить в таких делах нельзя. Надо все
обдумать.
Сообщать о находке в клуб я не пошел, и вместо этого направился в
магазин за подопытным объектом — хрустальной вазой.
Все вазы в магазине оказались чересчур дорогими. Я стал умолять
продавщицу продать мне какую-нибудь некондиционную, треснутую вазу. Она
покрутила пальцем у виска, но вручила мне ее. Совершенно безвозмездно.
Прибежав домой, я, не раздеваясь, поставил вазу на крышку прибора и
подал на клеммы 12 вольт от лабораторного БП. Как я и предполагал,
ничего не произошло.
Но когда лампы прогрелись, ваза начала светиться примерно тем же
красно-оранжевым цветом, каким светится смесь Пеннинга в «неонке».
Десять минут. Двадцать. Ничего не происходило. Ваза просто светилась.
Удрученный провалом эксперимента, я снял питание с телепортера. И как
только я это сделал, ваза.. исчезла! Исчезла не как в
научно-фантастических фильмах, то есть со вспышками, необычными звуками,
грохотом, а просто исчезла.
Телепортировалась. Но куда?
Об этом я узнал на следующий день, когда пошел в клуб. Навстречу мне
бежала та самая продавщица и махала газетой.
— Ай да Петя, я думала, ненормальный какой — кричала она — а он,
оказывается, молодец, мою вазу телепортировал на МКС!
Я вырвал у нее из рук газету. На первой полосе была помещена огромная
фотография Сергея Крикалева на фоне трансивера любительского диапазона,
который, как известно, имеется на МКС. В руках космонавт держал ту самую
вазу. С трещиной.
В статье под фотографией рассказывалось, как вчера прямо на крышке этого
трансивера возникло свечение, только изумрудно-зеленое, как
соответствующий сигнал светофора. Держалось оно минут двадцать, потом
вдруг резко исчезло, и на его месте возникла ваза. Сообщалось, что ни
один эксперт внятно объяснить, что произошло, не смог. Версия о
галлюцинации полностью исключается, поскольку, во-первых, имеется
материальное доказательство произошедшего — ваза, которую на МКС никто
никогда не доставлял, во-вторых, событие видели все члены экипажа,
в-третьих, видели его также и в ЦУПе, где за происходящим на станции
зорко следят с помощью видеосвязи.
Больше опытов с телепортером я не проводил. Ходил только то на ночные
дежурства в библиотеку, то в клуб реставрировать телевизоры. Телепортер
был заброшен на антресоль, и я о нем почти не думал. Зато все больше
начинал думать о Оксане.
Пока она работала в клубе секретаршей, я на нее никакого внимания не
обращал. А теперь стал все чаще осознавать, что соскучился по ней.
Однажды я собрался с мыслями, и написал Оксане по обычной почте, ведь
электронную в тюрьму, даже японскую, отправить, как известно, нельзя. Я
рассказал в письме о чувствах, которые испытываю к ней, и тонко
намекнул, что ее телепортер находится у меня.
Глава 6, в которой возвращается Оксана, и все хорошо заканчивается.
Этот день я не забуду никогда. Я стою в аэропорту среди встречающих. В
моих руках огромный букет цветов и табличка всего с одним словом:
«Оксана». И вот, наконец, появляется она..
На следующий день — снова аэропорт. На этот раз пункт назначения —
Швеция. Получать Нобелевскую премию я поехал вместе с Оксаной. Она — как
изобретатель омега-сигма-гиперонного телепортера, а я — как человек, его
сохранивший. В багаже с нами летел телевизор «Горизонт-736» — подарок
одному их шведских детских домов.
Перед самой церемонией вручения премии Оксана рассказала мне, что, пока
она сидела в японской тюрьме, придумала способ телепортировать
омега-сигма-гиперонным способом любые предметы, а не только содержащие
стекло, легированное свинцом. Как же я не догадался! Вот что,
оказывается, общего между телевизором и хрустальной вазой! Хрусталь —
это стекло, в которое добавлен свинец. Кинескоп телевизора тоже
изготовлен из такого стекла, но с совсем другой целью — защиты от
рентгеновского излучения.
Но теперь это ограничение снято. Телепортировать стало можно все что
угодно. Правда, по прежнему только в одном направлении — по вертикали.
Ведь омега-сигма-гипероны взаимодействуют с силовыми линиями
гравитационного поля земли.
Был, оказывается, в телепортере и аналог «гравицаппы» из фильма
«Кин-дза-дза». Казалось бы, обычный бумажный конденсатор. Но внутри него
на самом деле спрятан генератор импульсов сложной формы. Без него прибор
бы не работал.
Теперь Оксана — моя жена. У нас растет сынок, который уже сказал свое
первое слово — «умножитель».
Всю Нобелевскую премию мы перечислили кружку, так что теперь он снова не
собирает ни с кого добровольных пожертвований.
«РАФик» спустили с крыши библиотеки вертолетом, ведь телепортер, даже
усовершенствованный, перемещать предметы по траектории, отличной от
вертикальной, не может. Теперь фургон используется всего два раза в год
— чтобы отвезти кружковцев-отличников на соревнования по «охоте на лис»,
и чтобы потом привезти их оттуда обратно, разумеется, с призами.
Нашим общим хобби по-прежнему остается реставрация телевизоров. Но не
только УПЛЦТ — их теперь почти не выбрасывают — а еще и УПИМЦТ, УСЦТ, а
также черно-белых.
А омега-сигма-гиперонная телепортация теперь используется на практике —
для вывода на орбиту спутников связи и периодического спуска их на землю
для ремонта, с последующим выводом обратно на орбиту.
И Вы, уважаемый читатель, если вдруг будете смотреть спутниковое
телевидение, взгляните внимательно на небо. Вдруг спутник, передачу с
которого Вы сейчас смотрите, выведен на орбиту именно этим способом.
ЗЫ идею этого произведения я обдумывал несколько лет. Но, поскольку оно
достаточно длинное, все было некогда его набирать. И вот, наконец,
произведение выложено на суд общественности. Хорошим оно вышло или не
очень, пусть скажут уважаемые читатели.
Телевидение?… Это очень просто!
Серия книг известного популяризатора радиотехнических знаний инженера Е. Д. Айсберга получила очень широкое распространение. Как и «Радио?.. Это очень просто!», книга о телевидении написана в той же необычной и занятной манере. Благодаря диалогу юных друзей Любознайкина и Незнайкина читатели знакомятся с телевидением. Автор предупреждает, что для усвоения ее материла необходимо элементарное знакомство с радиотехникой, хотя бы в пределах книги «Радио?… Это очень просто!»
Этот своеобразный учебник помогает усвоению достаточно обширных сведений из области телевизионной техники и знакомит с устройством телевизора.
В третьем, русском издании переработана глава о цветном те-левидении.
Е. Айсберг. Телевидение?… Это очень просто! Пер. с франц. Изд. 3-е М., «Энергия», 1974, МРБ, 176 с.
Любительские телевизоры на транзисторах.
Дано описание двух телевизоров. Подробно описан телевизор на 17 транзисторах, 22 полупроводниковых диодах с кинескопом 47ЛК2Б. Подробно рассмотрены схемы селектора телевизионных каналов, УПЧ, детектора и видеоусилителя, генераторов строчной и кадровой разверток, приведены упрощенные методы их расчета, конструирования, регулировки и настройки.
Второй телевизор — результат модернизации первого, описан более кратко. В его схеме 12 транзисторов, 17 полупроводниковых диодов, кинескоп 47ЛК2Б. Значительное место уделено методике расчета узлов этого телевизора. Оба телевизора содержат отдельные узлы, отличающиеся от принятых в заводских телевизорах.
Книга рассчитана на подготовленных радиолюбителей.
В. В. Демьянов. Любительские телевизоры на транзисторах. М., «Энергия», 1974, МРБ. 88 с.
Телевизор начинающего телелюбителя. А. К у л е ш о в, К. Воробьев.
Упрощенный, дешевый телевизор, отмеченный премией на 24-й ВРВ. Его электрические параметры соответствуют заводским телевизорам III класса. Телевизор с кинескопом 47ЛК2Б, но можно без изменения схемы установить кинескопы 59ЛК2Б и 61ЛК1Б. Его схема содержит 11 ламп и 10 полупроводниковых диодов. Телевизор 12-канальный. Четкость изображения 450 строк. Он очень экономичен. Чувствительность достаточна для приема передач на расстоянии до 40 км от телецентра. Настройка его (описанная подробно, как и вся конструкция) проста, и практически телевизор может быть налажен с помощью одного авометра.
«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 87 — 102.
Переносной телевизор. Т. Дерналова, В. Филиппов.
Дненадцатиканальный телевизор. В схеме его использованы 18 транзисторов, 21 диод и кинескоп 23ЛК.9Б. Четкость 400 — 450 строк. Выходная мощность УНЧ 400 мВт, полоса звуковых частот 250 — 5000 Гц, мощность, потребляемая от аккумуляторов, 7,5 Вт. Габариты: 260x210X175 мм, масса 3,5 кг.
«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 102 — 117.
«Карманный» телевизор. Ю. Реутов.
Телевизор (рис. 10-1) имеет габариты 135Х100Х45 мм и массу 500 г. Он собран по схеме прямого усиления на 15 транзисторах, 14 полупроводниковых диодах и электронно-лучевой трубке ЗЛО1И. Прием может осуществляться в одном из первых трех каналов на расстоянии 3 — 5 км от телецентра. Для прослушивания звукового сопровождения применен миниатюрный телефон ТМ-2.
Провода, идущие от него к телевизору, выполняют функции антенны.
Размер экрана 30 мм по диагонали, а четкость не превышает 150 строк.
В корпусе телевизора размещены три аккумулятора СЦ-1,5, соединенных последовательно. Телевизор потребляет около 4 Вт.
Никаких органов управления телевизор не имеет, за исключением выключателя питания и подстройки частоты строк и кадров, выведенных под шлиц.
«Радио» — радиолюбителям. М., «Энергия», 1974, МРБ, с. 117 — 121.
Малогабаритный телевизор «Интеграл». В. К а н у н н и к о в, К. С а м о й л и к о в.
Приз на 25-й ВРВ.
Первая конструкция телевизора с применением гибридных интегральных микросхем. В нем использовано 6 интегральных схем серии К224, 1 микросхема 1ММ6,0, 4 самодельных модуля (по 7 транзисторов в каждом), 16 транзисторов и 21 полупроводниковый диод. Кинескоп 16ЛК1Б. Селектор каналов от телевизора «Юность». Для приема программы на ДЦВ (33-й канал) используется самодельный конвертер.
Выходная мощность 0,1 Вт.
Потребляемая мощность при питании от сети 8 Вт, потребляемая мощность при питании от батарей 4,5 Вт. Размер изображения 125Х105 мм. Масса 2,7 кг.
В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1974, № 46, с. 19 — 36.
Телевизор без трубки.
Многие ученые в ряде стран работают над созданием телевизоров с плоским экраном (матрицей), состоящих из большого числа малогабаритных световых элементов, работающих при небольшой потребляемой мощности.
Японская фирма «Мацусита» разработала экран с размером по диагонали 33 см на 230 строк. Другая японская фирма «Сони» создала плоский экран размером 1,5X1.8 м. Светящимися элементами служат участки тонкого слоя сернистого цинка (размер одного элемента 1X0,75 мм2 (рис. 10-2).
В книге излагается сущность физических явлений, положенных в основу работы твердотельных телевизионных экранов, популярно раскрываются способы создания безвакуумных телевизоров.
В. П. Головихина и В. Ф. Золотарев. Телевизор без трубки. М., «Энергия», 1975, МРБ. 48 с.
10-3. УЗЛЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, СОВЕТЫ
Приставка «Квант». А. Афендик.
Приставка разработана на Львовском заводе кинескопов и предназначена для дублирования изображения и звука, принимаемых телевизором. Она рассчитана на подключение к любому унифицированному телевизору II класса и может быть отнесена от него на расстояние, определяемое длиной соединительного кабеля.
Приставка продолжает нормально работать при выключении звука основного телевизора и при затемнении ручкой «Яркость» его экрана.
В приставке применен кинескоп 16ЛК1Б. Звуковое сопровождение ведется на головные телефоны. Размер изображения 103Х Х125 мм, потребляемая мощность 5 Вт, длина кабеля 12 м, масса приставки 4 кг. В описании, кроме схемы даны конструкции печатных плат блоков.
«Радио», 1975, № 9, с. 38 — 40.
Линии задержки яркостного сигнала. И. Пименов, В. Ч и т а л о в.
Рассматриваются основные процессы, происходящие в лиши задержки, основные параметры цилиндрической линии задержке и даются рекомендации по изготовлению и применению линии задержки с намоткой внахлест.
«Радио», 1975, № 7, с. 27 — 29.
Сенсорные устройства на газоразрядных лампах. В. Величкин.
Даны два описания сенсорных устройств переключения телевизионных программ: на неоновых лампах и на тиратронах.
«Радио», 1975, № 6, с. 26, 27.
Универсальная кадровая развертка. А. Артемов, Г. Бухарина.
Блок (рис. 10-3) прост, экономичен, создает нужную линейность и стабильность размера изображения по вертикали.
Он может работать в черно-белом и цветном телевизорах с отклоняющими системами: ОС-ПОЛ, ОС-ПОЛА, ОС-ПОЛ 1, ОС-ПОЛ2 и ОС-90АЦ2.
«Радио», 1975, № 4, с. 36, 37.
Устройство фиксации уровня на полевых транзисторах. И. Р я б о к о н ь.
Устройство (рис. 10-4) хорошо работает при входных сигналах любой полярности с амплитудой до 6 В.
«Радио», 1975, № з, с. 56.
Канальные телевизионные фильтры. Н. Р е у ш к и н, Т. К о д а н о в а.
Приведено описание конструкции и способов налаживания sa-нального фильтра, который содержит четыре спиральных резоиа-тора.
«Радио», 1975, № 3, с. 17, 18 и с. 2 вкладки.
СК-В-1 всеволновый селектор каналов с электронным управлением. В. Декснис, Ю. Каминецкас.
Селектор для метрового и дециметрового диапазонов по сравнению с отдельными селекторами для каждого диапазона более прост в подключении к остальным блокам телевизора и представляет больший простор разработчикам для создания новых моделей телевизоров.
«Радио», 1975 № 2, с. 21 — 23.
Блок формирования цветовых сигналов. К. С у х о в , В. Ч и с т о в.
Позволяет выделить три основных цветовых сигнала до подачи на кинескоп, что дает возможность осуществить объективный контроль за правильностью получения основных тонов цвета. Выполнен на микросхемах.
«Радио», 1975, № 2, с. 17, 18 и с. 2 вкладки.
Сенсорное устройство управления на транзисторах. Ю. Стрельцов.
Выполнено на триггерных транзисторных ячейках. Позволяет переключать шесть программ.
«Радио», 1975, № 1, с. 44, 45.
Дистанционное управление в телевизорах. С. Б а р и е в.
Дистанционное управление осуществляет: включение и выключение телевизора, переключение каналов, регулировку основных параметров изображения и звука.
Электрическая схема пульта управления показана на рис. 10-5.
Двигатель применен СД-2, синхронный, переменного тока. Конструкция безотказно работает в течение 3 лет.
В помощь радиолюбителю. М., Иэд-во ДОСААФ, 1974, М 45, с. 29 — 35.
Блок цветности на микросхемах. К. С у х о в и д р.
Содержит каналы прямого и задержаяного сигналов, электронный коммутатор, каналы «синего» и -«красного» сигналов, селектор сигналов цветовой синхронизации и устройство опознавания.
В схеме использовано 10 микросхем. На вкладке даны внешний вид блока, печатная плата и схема соединения деталей.
«Радио», 1974, № 12, с. 17 — 20 и с. 2 вкладки.
ОС-110А и ТВС-110ЛА в транзистерявм телевизоре. Н. Б а г л а е в.
Самому трудно изготовить отклоняющую систему или высоковольтную обмотку выходного трансформатора строчной развертки.
В заметке предложено в транзисторном телевизоре применить ОС-110А и переделать трансформатор ТВС-ПОЛА.
«Радио», 1974, № 11, с. 64.
Тракт изображения без видеоусилителя. П. Поскребышев. Б. Хлопов.
Применение компенсации постоянной составляющей видеосигнала и использование детектора, выполненного по схеме удвоения, позволили избавиться от видеоусилителя.
«Радио», 1974, № 10, с. 29, 30.
Малогабаритные селекторы каналов СК-М-20, СК-Д-20. И. П л у к а с, П. Дибжиокас.
СК-М-20 и СК-Д-20 предназначены для переносных телевизоров и рассчитаны на прием передач в метровом и дециметровом диапазонах соответственно. В статье приведены их параметры, принципиальные схемы, фотографии компоновки и монтажа
«Радио», 1974, № 10, с. 26 — 28.
Сенсорный селектор каналов. Ю. Стрельцов.
Состоит из четырех блоков, содержащих УВЧ, гетеродин и смеситель и соответствующих каждый своему каналу телевизионных передач. Коммутация осуществляется подачей напряжения питания на блок требуемого канала с помощью сенсорного переключателя. Схемы блоков и сенсорных переключателей выполнены на транзисторах.
«Радио», 1974, № 8, с. 21 — 24 и с. 3 обложки, 1975, № 1, с. 62, 63 (консультация).
Защита выходного каскада строчной развертки. Г. Марголин.
Автор в своей статье предлагает более надежную схему защиты, в которой к сетке лампы выходного каскада строчной развертки через диодный ключ подается отрицательное напряжение смещения.
Управление диодным ключом осуществляется от существующей в промышленных телевизорах схемы защиты на варисторе.
«Радио», 1974, № 5, с. 48.
Тракт изображения для миниатюрного телевизора. Б. Павлов.
Тракт собран по схеме прямого усиления на пяти транзисторах и позволяет осуществлять прием сигналов в одном из пяти телевизионных каналов. Чувствительность не хуже 250 мкВ. Потребляемая мощность не выше 200 мВт.
«Радио», 1974, № 5, с. 30.
Кадровая развертка на транзисторах для цветного телевизора.
Выполнена на 14 транзисторах и обеспечивает нормальный размер изображения в телевизорах с кинескопами 40ЛК4Ц и 59ЛКЗЦ при линейности 7 — 10% и нестабильности размера изображения при самопрогреве порядка 3%; потребляемая мощность 8 Вт.
«Радио», 1974, № 3, с. 54, 55.
Селектор сигналов с электронным управлением СК-М-18. И. Венцлова.
Дано описание селектора метрового диапазона, предназначенного для промышленных телевизоров, в которых использованы варикапы КВ109А, КВ109В, коммутирующие диоды КД407А и транзисторы ГТ346А.
«Радио», 1974, № 2, с. 26 — 28, № 3, с. 30, 31. (Селектор каналов с электронным управлением СК-Д-18.)
«Радио», 1974, № 3, с. 28 — 30. (Сенсорное устройство переключения программ применительно к СК-М-18 и, СК-Д-18.)
Ультразвуковые линии задержки цветных телевизоров. И. Пименов, Ю. Пичугин.
Рассказывается об устройстве ультразвуковых линий задержки, выполненных из стекла, и способах их согласования, необходимого для улучшения качества изображения.
«Радио», 1974, № 2, с. 24 — 26.
Транзисторы в селекторах каналов. Е. Зайцев.
Показано, что в блоках ПТК-5 можно лампы заменить транзисторами простой впайкой последних в схему и подбором режимов по питанию. Для обеспечения необходимых напряжений изготавливают переходник, в котором монтируют выпрямитель, выполненный по схеме удвоения напряжения. «Радио», 1974, № 1, с. 45.
Тракт изображения цветного телевизора на микросхемах серии К224. В. Олдин и др.
Содержит УПЧ изображения (УПЧИ), видеодетектор разностной частоты звука, АРУ и яркостный канал без выходного каскада.
Имеет небольшие размеры и хорошие электрические параметры.
«Радио», 1974, № 1, с. 17 — 19 и с. 2 вкладки.
Улучшение устойчивости кадровой развертки.
Предлагается ввести регулировку частоты кадров в телевизорах УЛПТ 47/59-11-1 старых выпусков и сделать некоторые изменения в схеме задающего генератора кадровой развертки телевизоров «Чайка», «Огонек-2» и «Электрон-4», что значительно повысит устойчивость кадровой синхронизации.
«Радио». 1973, № 1, с. 24.
Бестрансформаторный блок кадровой развертки. А. Артемов.
Дано описание схемы, конструкции, деталей и приемов налаживания транзисторного блока, предназначенного для черно-белых телевизоров с кинескопами с углом отклонения 110 и 70°.
Задающий генератор развертки собран на транзисторах КТ315В и МП25А, имеющих различную структуру, что дает возможность использовать синхроимпульсы малой амплитуды (около 3 В), создать малую зависимость собственной частоты от напряжения питания и от температуры окружающей среды в диапазоне от 10 до 50° С.
«Радио», 1973, № 2, с. 28, 29.
УКВ ЧМ приемник в телевизоре УНТ-47/59-1. А. Овсянников, В. Т о л о к е в и ч.
Дано описание несложных переделок телевизора для приема программ УКВ ЧМ.
«Радио», 1973, № 6, с. 27.
Селектор кадровых синхроимпульсов. В. Германов.
Собран на лампе 6Н1П и обеспечивает хорошую стабильность момента запуска блокинг-генератора кадровой развертки.
В селекторе применена заводская линия задержки, но ее можно изготовить самостоятельно. Показано, как это сделать.
«Радио», 1973, № 3, с. 46, № 8, с. 17 — 19 и с. 2 вкладки, № 12, с. 17, 18 и с. 2 вкладки. (Описание приемника и исполнительного устройства).
Видеоусилитель-преселектор синхроимпульсов. А. Полонский.
Предложена схема на двух транзисторах (ГТ311Е и КТ601А), обеспечивающая раздельное усиление видеосигнала и синхроимпульсов. При этом происходит ограничение синхроимпульсов, облегчающее их последующую селекцию.
«Радио», 1973, М 9, с. 22, 23.
Формирование сигналов сведения (в цветных телевизорах). А. Артемов, В. Прусов.
Рассмотрена схема блока сведения лучей кинескопа для бестран-сформаторной кадровой развертки на транзисторах, осуществляющая сведение лучей по вертикали. Эта схема представляет собой три ди-одно-резисторных моста, к одной диагонали которых приложено напряжение развертки, а другая соединена с катушками электромагнитов.
«Радио», 1973, № 10, с. 28 — 30.
Тракт звукового сопровождения на микросхемах серии К224. К. С у х о в и др.
Выполнен на трех микросхемах, работает на биениях сигналов промежуточных частот 38 и 31,5 МГц и состоит из УПЧ звука, детектора отношений и УНЧ. В нем кроме микросхем используются четыре транзистора.
«Радио», 1973, № 11, с. 47,48 и с. 3 вкладки.
Блок строчной развертки на транзисторах для цветного телевизора. В. Киселев.
Отличается от известных наличием в выходном каскаде формирования отклоняющего тока двух транзисторов, соединенных последовательно, и применением отдельного устройства для получения стабилизированного напряжения.
«Радио», 1973, № 12, с. 30 — 32.
Дистанционное переключение ПТК. Е. Поливанов.
Подробное описание двух вариантов переключения каналов телевизоров.
В первом варианте (с. 3 — 19) переключение осуществляется кнопочным пультом управления, а во втором (с. 20 — 31) — применен малогабаритный галетный переключатель 11П1НМ.
В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ 1973 М 42 с. 3 — 31.
Селекторы телевизионных каналов на транзисторах.
Рассмотрены принципы построения селекторов телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазонов с механической и адек-тронной перестройками. Приведены практические схемы. Даны особенности работы транзисторов и диодов с переменной емкостью (в« рикапов), используемых в схемах. Книга предназначена для подготовленных радиолюбителей и специалистов.
К. Г. Шор. Селекторы телевизионных каналов на транзисторах. М., «Энергия», 1973, МРБ. 72 с.
Переключатели телевизионных каналов (селекторы каналов), применяемые в любительских телевизорах из готовых блоков.
Дано описание схем блоков ПТК, ПТК-4, ПТК5/7, ПТК-3 и ПТК-10Б. Приведены моточные данные контурных катушек блоков ПТК и ПТК-4С.
С. К. Сотников. Телевизоры из готовых блоков. М., «Энергия», 1973, МРБ (большой формат), с. 50 — 53.
Газоразрядный цифровой индикатор в транзисторных устройствах. В. Лебедев.
Рассмотрена схема блокинг-генератора на транзисторе МП42Б, используемого в качестве индикатора напряжения источника питания. Этот генератор управляет работой газоразрядного цифрового индикатора ИН-1 или ИН-14.
«Радио», 1973, № 1,с. 32.
Устройство беспроводного дистанционного управления (БДУ). И. Пименов, Ю. Михайлов.
Устройство БДУ работает на ультразвуковых частотах в диапазоне 30 — 50 кГц.
Управление органами регулировки приемника производится передачей команд на определенных частотах и выделением их в приемнике селективными каскадами.
Управление на пульте осуществляется кнопками. Дальность действия 10 м. Пульт БДУ является датчиком и состоит из автогенератора на одном транзисторе и ультразвукового преобразователя.
Приемник состоит из широкополосного усилителя на четырех транзисторах и шести селективных каскадов, представляющих собой электронные реле на транзисторах.
Описание подробное.
В помощь радиолюбителю. М., Изд-во ДОСААФ, 1975, № 50, с. 1 — 18.
«Радио», 1973, № 8, с. 17 — 19 и с. 2 вкладки.
«Радио», 1973, № 12, с. 17, 18 и с. 2 вкладки. (Описание приемника и исполнительного устройства.)
Свет управляет телевизором. В. Котенко, М. Гавриков.
Световое беспроводное дистанционное управление (СБДУ) имеет меньшее число команд и несложно в изготовлении и наладке, доступно для повторения начинающим радиолюбителям.
Датчиком команд СБДУ служит карманный фонарь, луч которого направляют (на расстоянии до 10 м) на фоторезистор, расположенный на телевизоре.
Дается описание СБДУ на две команды: «Выключение телевизора» и «Переключение программ» для телевизоров УЛЦПТ-59-11. СБДУ на одну команду «Выключение» может быть применено в любом телевизоре.
«Радио», 1975, № 3, с. 37, 38.
Помехоустойчивый задающий генератор строчной развертки. К. Самойлов.
Генератор состоит из усилителя-фазоинвертора синхроимпульсов на транзисторе МП41, устройства автоподстройки частоты и фазы на двух диодах, реактивного каскада и автогенератора синусоидальных колебаний на транзисторах КТ315А.
«Радио», 1974, № 6, с. 42.
Как работает кинескоп.
Популярно написанный рассказ о самом сложном и интересном приборе телевизора. Уделено также внимание цветным кинескопам, законам получения цветного изображения, методам сложения цветов. А. С. Бернштейн Как работает кинескоп. М., «Энергия», 1973, МРБ. 56 с.
10-4. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
Контроль параметров телевизионного изображения. В. Минаев, Б. Ф о м и н.
В тексте приведена универсальная электрическая испытательная таблица (УЭИТ) в черно-белом, а на обложке в цветном изображениях. Она дает возможность контроля 17 параметров цветного и черно-белого телевизионных изображений.
Рассмотрены приемы пользования таблицей УЭИТ для субъективного и объективного контроля основных параметров цветного (по системе «SEKAM») и черно-белого телевизионных изображений.
«Радио», 1974, М 1, с. 54, 55 и с. 4 обложки.
Прибор телемастера. А. Шепелев.
Предназначен для проверки и настройки телевизоров. Содержит ЧМ генератор, маркерное устройство, генератор и усилитель горизонтальной развертки, усилитель вертикального отклонения, индикатор и блок питания. Индикатором служит электронно-лучевая трубка прибора.
Чувствительность прибора со входа детектора около 300 мм/В. Питание от сети напряжением 220 В. Габариты: 307X195X175 мм, масса 7,5 кг. В приборе 14 ламп, не считая электронно-лучевой трубки В751.
«Радио», 1975, № 10, с. 24 — 26, № 11, с. 33 — 35.
Прибор для налаживания телевизоров. А. Кулешов.
Прибор для налаживания телевизоров (ПНТ) визуально, по характеристике, воспроизводимой на электронно-лучевой трубке 8Л029-И.
Им можно налаживать и радиоприемники. ПНТ представляет собой высокочастотный генератор качающейся частоты (ГКЧ), объединенный с осциллографическим индикатором. В ПНТ использовано семь радиоламп.
«Радио», 1974, № 5, с. 36, 37, и с. 41, № 6, с. 47 и с. 3 вкладки, 1975, № 4, с. 62, 63.
Генератор шахматного поля. Е. Панфилов.
Используются для проверки работы УПЧ, видеоусилителей и блоков разверток.
Схема выполнена на десяти транзисторах. Питание от источника постоянного тока напряжением 10 В. Потребляемый ток 150 мА.
«Радио», 1973, № 5, с. 41.
Восстановление кинескопа. В. Тараканов.
Показано, как восстановить кинескоп, не вынимая его из телевизора и не используя добавочных источников питания кроме батареи от карманного фонаря.
«Радио», 1973, № 1, с. 39.
Устранение неисправностей телевизоров. Р. Нестеров.
Автором дана подборка основных типовых неисправностей и способов их устранения в телевизорах: «Темп-6», «Темп-7», «Темп-бМ» «Темп-7М», «Рекорд-68» и «Квант-59».
«Радио», 1974, № 1, с. 27.
Устранение неисправностей телевизоров. Р. Нестеров.
Приводятся некоторые неисправности телевизора «Темп-209», их причины и способы устранения.
«Радио», 1974, № 3, с. 35.
Устранение неисправностей телевизоров. Р. Нестеров.
Рассмотрены примеры появления неисправностей и приемы их устранения в телевизорах: «Горизонт-101», «Электрон-205Д», «Рекорд-68», «Темп-209».
«Радио», 1974, № 9, с. 20.
Как починить телевизор.
В книге даются рекомендации по устранению простейших неисправностей в телевизоре.
Скрупулезно систематизирует автор простейшие неисправности, а затем более сложные. Все они группируются по внешним признакам, имеют свой номер (320 номеров). В книге к каждому виду неисправности даны практические рекомендации по их устранению. Для удобства поиска причин неисправности последние сгруппированы по признакам и привязаны к соответствующим каналам телевизора (каналам изображения, звука, синхронизации, строчной и кадровой развертки, АРУ и др.).
Книга позволяет быстро найти причину неисправности и устранить ее даже малоподготовленному радиолюбителю.
К. Г. Лопатин. Как починить телевизор М., «Энергия», 1974, МРБ. 88 с.
Размагничивание маски цветного кинескопа. Ю. М у р а с о в.
Дано описание петли для размагничивания. «Радио». 1975, № 5. с. 35.
Устранение неисправностей.
Подборка сведений и рекомендаций по устранению неисправностей в телевизорах: «Электрон-215», УНТ-47/59-1, УНТ-35, «Рекорд-305» и «Старт-6».
«Радио», 1975, № 8, с. 21.
Устранение неисправностей в телевизорах «Вечер», УЛППТ47/59-П-1 и УЛПТ-47/59-П-1. Р. Нестеров.
Рассмотрены различные возможные неисправности и даны рекомендации по их устранению.
«Радио», 1975, М 7, с. 29. 30.
Устранение неисправностей цветных телевизоров. А. Резников, В. Гуськов.
Рассмотрены причины различных неисправностей и даны рекомендации по их устранению.
«Радио», 1975, № 6, с. 30.
Устранение неисправностей цветных телевизоров «Рубин-401» и «Электрон-701». Г. Михайлюк.
Радиомеханики Ворошиловградского радиотелевизионного ателье № 1 делятся опытом.
«Радио», 1974, № 6, с. 46, 47.
Дефекты цветных кинескопов. М. Герасимович.
Статья посвящена контролю работы кинескопов и возможности их восстановления.
«Радио», 1974, № И, с. 45 — 47.
Измерение напряжения накала кинескопов. Б. К о н я г и н.
В заметке изложен способ измерения накала кинескопов 16ЛК1Б и 11ЛК1Б, основанный на одновременном использовании фотометрического метода и метода замещения.
«Радио», 1974, № 9, с. 37.
Дефекты ультразвуковых линий задержки. Н. Пименов.
Рассматриваются характерные дефекты УЛЗ и способы устранения.
«Радио», 1974, М 7, с. 47.
Читатели предлагают. М. Колмаков.
…обрабатывать электризующийся экран кинескопа телевизора, особенно цветного, средством «Антистатик». «Радио», 1975, № 4, с. 43.
Устранение неисправностей в телевизорах.
Подборка предложений по устранению отдельных неисправностей телевизоров: «Рубин-102», «Рубин-102В», «Темп-6», «Сигнал-2», УНТ-47/59-1, УЛТ47/59-11-1, «Чайка-202», «Электрон-2» и УЛПТ-61-3/4.
«Радио», 1973, № 9, с. 24, 25.
Устранение неисправностей в телевизорах. Н. Бабкин, В. Фомичев.
Обзор способов устранения некоторых неисправностей в телевизорах УНТ-47/59-1, «Рекорд-68, -301, -305, -331» и «Садко». (Из опыта работы Московского телевизионного ателье № 1).
«Радио», 1973, № 5, с. 39,40.
Устранение неисправностей в телевизорах.
В подборке даны рекомендации по устранению некоторых неисправностей в телевизорах: «Рубин-401-Ь, УНТ47/59, УНТ-35, «Старт-6» и ремонту выходного трансформатора строчной развертки ТВС-110.
«Радио», 1973, № 4, с. 30.