彩色电视机有哪些电阻元件组成

二00七年十一月十六日

第七章 图像Φ放与伴音电路

第一节 中放电路的作用与性能要求 中放电路的作用是:

1. 放大 将中频电视信号放大

2. 检波 从中频电视信号中检出视频全电视信号。

3. 差频 图像伴音中频差频产生6.5 MHz第二伴音中频信号 幻灯片3

2. AGC 控制范围宽 要达到40 dB 以上,即输入信号变化100倍输出视频幅度可保持不变。

3. 幅頻特性 也和黑白电视机相似如图所示。图像中频38 MHz、色度中频33.57MHz 分别位于曲线两边的中点即- 6 dB处有三个吸收点:31.5 MHz(第一伴音载频)、30 MHz(本頻道本振频率与高一频道图像载频的差频)、39.5 MHz(本频道本振频率与低一频道伴音载频的差频)。 幻灯片4

4. 抑制伴音信号 控制第一伴音信号的放大量在图像中频放大幅度的3%—5%以避免伴音干扰图像;在31.5 MHz处有±100 KHz的平台,以保证伴音质量

5. 稳定性好 设置ANC 电路,以消除外界干扰

苐二节 中放电路的组成与原理

TA7680AP 的内电路功能框图如下图所示。它有三级中放电路设置了功能较先进的同步检波电路与保持电路稳定的AGC, ANC, AFT电蕗。小信号伴音电路有三级:第二伴音中放、FM 检波(鉴频)、音频放大等电路TA7680AP 有24只管脚,管脚的功能见图 幻灯片6

它是长虹C2588A 以TA7680AP 组成的中放电路,它包含预中放、声表面波滤波器及TA76880AP 内的中频放大、同步检波、预视放、AGC 、ANC 、AFF 等电路无论是集成电路或分立元件组成的中放电路,均采取类似的模式组成中放电路 幻灯片8

幻灯片9 1. 预中放

由高频调谐器输出的中频信号经C161耦合到预中放管VT161放大,增益约20 dB 以补偿Z101声表面波濾波器的插入损耗,L162为高频扼流

圈它与VT161的分布电容组成谐振电路,以提高中放的增益

目前生产了一种声表面波滤波器,可取代几个吸收回路与调谐回路一次就可形成所需的中放曲线,如下图所示因而得到广泛的应用。

分立元件组成的中放电路由输入端的三个吸收囙路与三个中放LC 调谐电路组成,要逐个细心调节才能形成符合要求的中放曲线,安装与调试都很繁杂

声表面波滤波器的英文简写为:SAWF ,其外部结构与电路符号如图所示 声表面波滤波器的内部结构如下图所示。 幻灯片10

它是在具有压电效应的基片上在输入端和输出端镀仩两组互相交错的金属薄膜梳状电极,一组作输入一组作输出。

如此类推在最末的一个梳齿输出的振幅就较大。

由于振动频率远高于聲波称为超声波。这个超声波主要是沿着基片的表面传播故称为声表面波。

声表面波滤波器具有选频特性即对某个频率信号的振幅夶,但对其他频率则振幅小选频特性决定于梳状电极的形状、间距和数目。 以该图所示的梳状电极为例两齿的距离恰好等于某一频率f 嘚半波长d/2,由于信号源加在第一个梳齿与第二个梳齿的电压相位相反,

设第二个梳齿的信号比第一个延迟了1800而第二个梳齿的信号传到第三個梳齿时又经过了半波长的路程,相应又延迟了1800

因此第一个梳齿信号传到第三个梳齿时,相位差总共是3600即与信号源直接加在第三个梳齒的电压同相。同相叠加振幅即增大。

当输入端电极加入交变电压时梳状电极之间的电场交替变化,使电极之间具有压电效应的基片表面产生同频率的机械振动 幻灯片11

当声表面波沿基片表面传播到输出端时,由于输出端电极的压电效应在输出梳状电极间就产生相同特性的电压,又将机械波还原为电信号但由于声表面波滤波器的选频特性,输出的电信号已符合中频曲线的要 求了向其他方向传播的聲表面波则被吸音材料所吸收。

声表面波滤波器具有体积小、重量轻、相移小、无需调试、一致性高等优点已在电视中得到广泛使用。泹插入损耗较大一般可达20 dB以上,使用时要加上激励级 图 (a)所示是一种均匀型梳状电极的声表面波滤波器的频率特性,所谓均匀型是指齿寬a 与齿距b 相等如图 (b)所示。因此只要精心设计好输入、输出的梳状电极的形状、间距、数目就可获得理想的中放曲线。 幻灯片12

由于声表面波滤波器的输入、输出端都具容性所以都配上电感(图中的L162, L102)组成谐振电路,以实现阻抗匹配但都并接上电阻元件(图中的R163、R101)

以降低谐振回路的Q 值,减少回波此外,在应用时必须接地良好

3.中放电路 4.同步检波

TA7680AP 设有三级差分放大电路,总增增益可达50 dB每级都受AGC 控制。中频电视信号由7脚与8脚输入无外接元件调节,接于6、9脚的

C102对图像中放直流闭环交流开环,可提高图像中放工作点的稳定性也鈈降低电路的增益。

在收音机的课程中已介绍过用二极管组成的包络检波电路,可检出调幅信号中原来的调制信号但效率低,

小于50%產生的高次谐波易使电路自激,而且要求输入信号的幅度较大峰峰值在1V 以上。

集成电路多采用同步检波电路电路由同步检波、限幅放夶、低通滤波三部分电路组成,如下图所示

限幅放大器将输人的中频调幅信号放大并限幅,变为38 MHz脉冲信号作为开关信号送入同步检波器;与直接送入的中频信号在同步检波器里进行检波,经低通滤波器滤波输出视频全电视信号。 幻灯片15

同步检波器的组成与原理如下图所示:

它是一对双差分电路由VT1、VT2、VT5与VT3、VT4、VT6组成,这对差分电路的特性是相同的故电路也叫平衡型双差分检波电路。从限幅放大器输出嘚两路相位相反的开

关信号分别加到VT1、VT4和VT2、VT3的基极

在下一个半周t2一t3期间,开关信号和中频电视信号都反了相VTl 、VT4截止而VT2、VT3导通。负半周嘚中频电视信号由VT5倒相放大经过VT2从6脚输出;正半周的中频电视信号由VT6倒相放大,经过VT3从7脚输出

在t1一t2 期间,VT1、VT4在开关信号正峰的作用下洏饱和导通VT2、VT3在负峰作用下截止。这时加在VT5基极的正半周中频电视信号经VT5倒相放大,通过VT1由7脚输出;加在VT6的负半周中频电视信号经VT6倒相放大,通过VT4由6脚输出 经设置在内电路的低通滤波器进行中频滤波,在7脚就检出正极性视频信号6脚检出负极性电视信号。从7, 6脚输出嘚视频信号Uo=UA-UB ,得到一个正极性视频信号(同步头向下) 幻灯片16

TA7680AP 的双差分同步电路设在集成电路内部,17、18脚的外接LC 回路谐振于38 MHz,可提高限幅放大回路的增益

同步检波器的主要优点有:线性良好,小信号时也能保持良好的线性;有放大作用增益约20 dB;有效地抑制了中频载波。

同步检波器也可差频出6.5 MHz第二伴音信号 幻灯片17

5. 预视放与噪声抑制电路、(ANC)

由同步检波器输出的正极性电视信号,在集成电路内经一级射极跟随器放大从15脚输出幅度的峰峰值约为2.5 V的正极性电视信号。

电视信号如受到外界大幅度窄脉冲信号干扰不但使屏幕画面出现噪波,而且会破坏同步以致影响中放AGC 的工作,故电视机设有噪声抑制电路(ANC)也称抗干扰电路。 幻灯片18

TA7680AP 设有黑、白噪声抑制电路黑噪声是指电平超过消隐电平的干扰脉冲,在屏幕显示的是超黑色;白噪声是指超过白电平的干扰在屏幕显示的是刺眼的超白色。 上图表示的是在一个斜线信号中出现一个黑噪波与一个白噪波(虚线所示)纵坐标标出噪声抑制电平。当15脚的黑电平低于1.6 V时开始抑制并钳位于3.3 V,当15脚的白噪声

電平高于6.2V 时开始抑制并钳位于4.1 V。这样就将黑噪声与白噪声干扰限制在一定的电平上.减少对电视机画面的影响。 幻灯片19 6.AGC 电路

(1) AGC电路嘚作用与性能要求

由于各个电视台的发射功率有强有弱距离有近有远,因而同一地点接收不同电视台的信号时其输入信号的强弱往往差异很大。电视机通道的放大能力是以能接收弱信号的标准来设计的接收强信号时,将导致中放末级进入非线区使同步头受到压缩,甚至被截去导致图像不稳定;随着中频图像信号的增大,伴音信号也增大因此经过视频检波器差频后的第二伴音中频信号中,不但有調频成分也有调幅成分,使伴音信号产生蜂音 自动增益控制AGC 电路能够自动调节中放级和高放级的增益,当接收的高频电视信号有强弱變化时使检波后输出的视频信号电压保持在一定电平上(峰峰值1.2 V),图像的对比度及同步稳定

AGC 电路的性能要求:

①控制范围宽 当输出视頻信号电平在规定的范围内变化时,其输入信号电平允许变化的大小称为AGC 电路的控制范围。部颁标准规定黑白电视机AGC 的作用范围为:當相应输出电平变化为土1.5 dB ,即变化30%时甲级机输入电平变化不小于60 dB ,即1000倍乙级机不小于40 dB,即100倍

②性能稳定受温度及外界的干扰影响要尛,当AGC 电路进行增益控制时对通道的频率特性影响应小。

③控制速度适中AGC 的控制速度是指当输人电平变化时能否迅速地控制被控级,使其增益作相应变化的能力如控制速度过慢,不能及时反映输入信号强弱变化AGC 将失去控制作用。如控制速度过快场同步信号不能完铨滤除,AGC 电压将随场同步电压而变使场同步不稳。AGC 控制速度很大程度决定于AGC 电路的滤波电路RC 时间常数值 幻灯片20 6.AGC 电路

(1) AGC电路的作用与性能要求 (2) AGC电路的组成与基本原理

AGC 电路由AGC 检波、AGC 放大和延迟AGC 放大级组成,其框图如图所示

AGC 电路的有正向与负向两种控制方式:AGC 放大电路輸出正电压,使被控级的增益降低的称为正向AGC ;AGC 放大电路输出负向电压使被控级的增益降低的称为负向AGC 。目前生产的彩色电视机中放級与高放级多采用负向AGC 控制。

控制顺序是:先控制中放末级增益然后第二级、第一级。如果输入信号很强达到200 mV以上,再降低中放级增益将使它工作于非线性区此时高放AGC 起控。

AGC 电路的作用原理:当输入的中频电视信号达到一定幅度(一般定为50 mV)时AGC 电路开始对视频信号Φ幅度最大的同步头取样检波,变成直流电压

然后将这电压放大,回输到中放级与高放级以控制中放级和高放级的增益,这直流电压與输人的视频信号幅度成正比使增益随输入信号的增大而减小。

控制高放级AGC 电路称为高放AGC (RFAGC )或延迟式AGC 如果先控制高放级,第一级的信号被衰减过多就会降低整个通道的信噪比,使画面出现雪花点 幻灯片22

自动频率调谐(AFT)也称自动频率控制(AFC), AFT电路的作用是能自动校正高频調谐器本振级的频率偏移,当调谐器中本机振荡频率或电视台发射频率发生漂移时调谐器输出的中频信号会偏离38 MHz,此时AFT 电路就输出一反馈電压到微处理器NQA01,改变NQA01输出的调谐电压UT 使本振频率恢复到正确值,从而保证图像和彩色稳定但只能在频率偏移较小范围内校正。AFT 电压昰由中放级产生的TA7680APD 的AFT 电路组成框图如下图所示:

当本振频率偏高,其输出的中频高于38 MHz,此时输入鉴相器的两中频信号相位差小于900鉴相器輸出负电压,13脚的电压低于6.5 V, 本振频率将下降从而使本振频率的偏移得到自动校正,其鉴频特性曲线如图所示是一条S 形曲线。

它包含中頻限幅放大、移相网络、鉴相器及低通滤波器几部分

移相网络是采用双调谐移相电路,接于17、18脚的L151是双调谐电路的初级回路接于19, 16脚的L152昰次级回路,由电容C175, C176耦合限幅放大与L151组成的调谐电路也是同步检波器的组成部分;

鉴相器(AFT 检波)是双差分电路,它需输入两个信号┅个是经限幅放大的中频等幅信号,另一路是经移相网络移相的同一中频等幅信号两信号在鉴相器中进行比较。

当高频调谐器本振频率准确输出的中频信号为38 MHz时,输入鉴相器的两信号相位差为900此时鉴相器输出的电压平均值为零,不改变原来13脚的静态电压(6.5 V)调谐器嘚本振频率不变;

当本振频率偏低,其输出的中频低于38 MHz 此时输入鉴相器的两中频信号相位差大于900,鉴相器输出正电压13脚输出高于6.5 V电压,使本振的变容二极管反向偏压增大本振频率将上升; 幻灯片24

当本振频率偏高,其输出的中频高于38 MHz,此时输入鉴相器的两中频信号相位差尛于900鉴相器输出负电压,13脚的电压低于6.5 V, 本振频率将下降从而使本振频率的偏移得到自动校正,其鉴频特性曲线如图所示是一条S 形曲線。 幻灯片25

第三节 小信号伴音处理电路

伴音电路由小信号处理部分与音频功率放大两部分组成小信号处理部分含第二伴音中频放大、限幅放大与鉴频;音频放大含电压放大(低放)与功率放大,如图所示

具体的TA7680AP 小信号伴音处理电路为: 幻灯片26

一、伴音中频放大 幻灯片27

TA7680AP 的伴音鉴频电路采用移相式鉴频电路,即先由移相电路将调频信号的频率变化转变为相位变化再利用双差分电路的鉴频特性将相位变化转變为幅度变化,此幅度的变化就代表了原来调制的音频信号电路的组成框图如图 (a)所示。 幻灯片28

同步鉴频器由双差分电路组成;移相电路甴接于22、24脚的L651、C617、R603与内置的C1组成调节L651,使之谐振于6.5 MHz

其原理类似AFT 鉴相器,鉴频器需输入两路信号:一路是由限幅中放输入伴音中频信号另一路是经移相电路后输入的伴音中频信号。

如图 (b)所示这就是原来的音频信号。R603用于增大鉴频器的线性范围

当由限幅中放输入的信號为6.5 MHz 时,移相电路的相移为900;当输入调频信号即(6.5±△f )MHz 时移相电路的相移为(900±△f ),即将调频信号转变为相位的变化经双差分电蕗,即可转变为幅度的变化即输出电压的变化,其变化为一条S 形曲线

当有6.5 MHz信号输入,鉴频器正常工作22脚的电压为5.9 V,如测出不是此电壓可调节L651如调节L651不起作用则鉴频电路出现故障。 幻灯片29

第四节 音频功率放大电路

(NQG07)是伴音处理专用集成电路具有音量、低音、高音、平衡、环绕立

体声信号与重低音信号的处理与控制等功能,通过微处理器NQA01的I2C 总线发出各种控制指令 NQA01的51脚的串行数据线(SDA) 经 RA21、RG30与NQG07的28脚相連;它的52脚的串行时钟线(SCL) 经RA20, RG29与NQG07的29脚相连。

第四节 音频功率放大电路

长虹C2588A 的音频处理电路包含伴音处理电路NQG07、伴音功放电路NQS1、低通有源滤波器NQS12, 重低音功放电路NQ61等组成如下图所示。

二、音频处理电路与功放电路

1. 中频放大包含图像中频放大、、视频检波、预频放和AGC 、AFT 、ANC 这几部汾电路 2. 中频放大电路主要是放大图像中频信号,其增益要求在60 dB 以上控制伴音中频31.5MHz 的放大量,要求小于图像幅值的5%

4. 声表面波滤波器SAWF 是具有压电效应的陶瓷器件,用于电视图像中放的SWAF 可一次形成符合要求的中放曲线具有体积小、无需调试、一致性高等优点。

5. 视频检波的莋用是从中频图像信号中检出视频信号并产生6.5 MHz第二伴音中频。由双差分电路组成的同步检波器具有线性良好、有一定增益和抑制中频載频等优点。 幻灯片34

6. AGC的作用是在电视机接收强信号时使中放级以致高放级增益自动下降,使视放输出的视频信号保持在一定的电平上並保持图像与伴音的稳定。

7. AGC 电路含AGC 检波、AGC 放大与RFAGC 几部分AGC 电路是对视频信号的峰值—同步头取样检波,形成AGC 电压AGC 的控制方式有正控与负控,控制的程序是在输入信号增大到一定电平时中放AGC 起控当信号再增大到较高电平时RFAGC 才起控。

8. AFT电路由图像中频限幅放大、移相电路与鉴楿器组成当高频调谐器的本振偏移时,它能愉出一电压到本振级自动校正本振频率的偏移。

9. 伴音小信号的处理电路含第二伴音中放、鑒频与放大集成电路多采用移相式鉴频,将调频信号的频率偏移转换为相位偏移再通过双差分电路转换为幅度的变化。鉴频特性曲线為S 形曲线

10. TA7680AP是专用于图像中放与伴音小信号处理的集成电路。在它的管脚上接上适当的外围器件就可完成图像中放与伴音小信号处理的所有功能。

11. 长虹C2588A 型的音频电路是一个环绕立体声电路将愉入的TV/AV信号经音频处理电路(TA8776)转变为R, L,价(L 一R )与R +L (重低音),再经主声道放夶器与重低音放大器进行功率放大推动各自的扬声器发出环烧立体声。

12. 长虹C2588A 还设置卡拉OIL 电路由传声放大与控制、 BBD延迟电路与混响放大、歌声消除与模式选择、混合电路与放大等组成。

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电视机的拆卸和材料的分类

电视機是一种较复杂的无线电整机产品整机结构和电路复杂,元器件和专用器件数量多所以拆卸时要多加注意。
 电视机的拆卸工具有螺丝刀、扳手、尖嘴钳、电烙铁等
 (1)螺丝刀 电视机的零部件都是利用螺丝固定的,因此准备一把合适的螺丝刀十分必要。一般在拆卸时'都要准备各种规格的十字螺丝刀和一字螺丝刀一套
 (2)扳手可以方便地用来拆卸电视机中的各种螺母.螺丝和螺钉。
 (3)尖嘴钳 电视机内部有一些细小零件囷许多连接线在拆卸过程中,有时手不能伸到里面去这时尖嘴钳就显得十分重要。

(4)电烙铁电视机中大多数零部件采用电烙铁锡焊接,所鉯在拆卸时要使用电烙铁来进行
 电视机是目前使用最广泛的电器之一。它一般由显像管、线路板、高频头、扬声器(喇叭)、电源变压器、机壳等几部分组成电视机拆卸步骤如下。

(1)线路板的拆卸电视机的绝大部分电路元件都安装在主印制板上它的任务是完成电压和信號的处理,使电视机正常工作其中图像的显示由显像管完成并通过几组导线将线路板上的电压与信号供给显像管,而且连接导线的长度囿一定余量这是为了让线路板在取出时有一定活动余地。大多数线路板采取卧式安装左右两边用滑槽或导轨支撑和固定。
 ①用电烙铁焊下偏转线圈与线路板的连线
 ②向外拔掉显像管的管座。拆卸时要特别小心着显像管的轴线方向用力
 ③卸下阳极高压帽。在拆卸阳极高压帽时要特别小心如果显像管刚刚工作过,则阳极高压帽上往往有很高的残留电压为避免电击,要先进行高压放电
 ④用电烙铁分別焊下电源变压器、电位器组件及喇叭与线路板间的连接线。
 ⑤用手拔下高频头与线路板的连接插头
 ⑥用两手抓住线路板沿着滑槽或导軌向外拉出。
 (2)电视机后盖的拆卸 电视机的机壳一般由前壳和后盖两部分组成电视机的大部分部件都以各种不同方式固定在前壳上,因此湔壳既是机内元件的重要保护外壳又是连接这些元器件的桥梁和固定元器件的骨架。在一般情况下仅需卸掉后盖即可将机内零部件拆丅。
 在拆后盖时先将电视机小心地放在工作台上,最好在工作台上放一块较厚的软垫然后将电视机面板朝下,显像管的面玻璃置于软墊上这样既可以方便拆卸,又较为安全
 ①用螺丝刀将后盖上的固定螺丝全部旋下。
 ②用两只手抓住电视机的后盖慢慢地向上提起先開一小缝,观察一下机内的主印制线路板是否与后盖脱开因为电视机的后盖上有的开有用以稳定主印制板的槽口或卡子,若卡得太紧囿可能在提起后盖时将主印制板带起。如没有卡住则可将后盖完全卸下。
 ③卸下后盖后的电视机内部安装

(3)高频调谐器的拆卸 高频调谐器也称高频头,是电视机中选择频道的器件其拆卸过程如下:用手拔下高频头与线路板的连接插头,将面板上VHF和UHF频道调谐旋钮卸下用螺丝刀旋下高频头安装支架上的固定螺丝,卸下高频头组件;拔下VHF高频头与UHF高频头间的电缆线用电烙铁焊下UHF高频头的电源线(红色)。鼡螺丝刀分别旋下固定在支架上的VHF高频头和UHF高频头的螺丝取下VHF高频头和UHF高频头并卸下安装支架。
 (4)显像管的拆卸因为显像管比较容易破碎所以拆卸时应十分小心。具体拆卸过程如下
 ①用螺丝刀旋松固紧偏转线圈的螺丝,卸下偏转线圈
 ②用螺丝刀旋下固定显像管的4只螺絲。
 ③两手抓住显像管对角两个固定螺丝的金属防爆罩取下显像管。
 ④最后拆除显像管上的接地线 
 (5)电源变压器的拆卸 电源变压器是电視机中将交流220V电压降低的器件。其拆卸过程为:用电烙铁焊下电源变压器初、次级线圈上的连接线用螺丝刀旋下固定电源变压器的螺丝、螺母,取下电源变压器
 (6)电位器组件的拆卸 电位器组件是指电视机中调节音量、音调、亮度和对比度电位器的组合。其拆卸过程为:用電烙铁焊下音量、音调、亮度和对比度电位器上的连接线用螺丝刀旋下固定电位器组件的螺丝,取下电位器组件;用钳子或扳手分别旋丅固定各电位器的螺母取下各电位器。
 (7)扬声器的拆卸扬声器俗称喇叭是电视机中还原声音的器件,其拆卸过程为:用电烙铁焊下低音喇叭上的两根导线及与高音喇叭的连接线用螺丝刀旋下固定低音喇叭和高音喇叭的螺丝,取下低音喇叭和高音喇叭及其电容 

 电视机材料的分类
 经过以上拆卸过程以后,一般可以将电视机拆分成三大部分即机壳类、电路板类以及其他零部件类。在对这种设备进行回收和利用时应按类别进行分类。
 (1)机壳类电视机机壳一般由塑料和金属两种材料构成根据材料的不同,将其分开以便今后回收
 (2)电路板主器件的拆卸与分类 电路板是电视机中元器件使用最多的部分,在它上面包含有各类电子元件如电阻元件、电感、电容器、集成电路、散热片、半导体管以及线路板支架等所以在对电路板进行分类前,首先必须将电子元件和固定件拆下再分类具体过程如下。
 首先用螺丝刀将電路板上的各类散热器拆除再将线路板上的固定支架拆下。将线路板中可直接拔下来的电子元件拆除如集成电路等。由于电子元件是鼡焊锡焊接在电路板上所以之后的任务是将线路板上的电子元件拆除。可以用电烙铁或锡炉等将电子元件从线路板上取下将拆卸下来嘚电子元件进行分类,具体分类可分成电阻元件、电容器、半导体三极管、半导体二极管、集成电路、电感和废电路板
 (3)其他零部件类 电視机的零部件也较多,每一种部件中都包含有特殊的材料如显像管、高频头、扬声器等。这些部件由于组成材料多而特殊所以在分类囙收时要特别注意。


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