Схема генератора настройки телевизора

Малогабаритный генератор испытательных сиг­налов МГИС-1М, внешний вид которого показан на рис. 1, предназначен для проверки и налажива­ния цветных и черно-белых телевизоров и видео­контрольных устройств (ВКУ).Он вырабатывает испытательные видеосигналы, которые при подаче на вход видеоусилителя телевизора или ВК.

У созда­ют на экране кинескопа сетчатое и «чистое» поля, вертикальные и горизонтальные линии. Структура строчных и кадровых синхроимпульсов обеспечивает получение на экране устойчивого изображения (без излома вертикальных линий, «подергивания» по вер­тикали) независимо от примененных в телевизоре и ВК. У селекторов. Введение в МГИС-1М регулятора уровня выходного сигнала, а также переключателя полярности («позитив — негатив») позволяет рабо­тать с налаживаемым устройством независимо от числа усилительных каскадов в его видеотракте.

Данный прибор по сравнению с аналогичными радиолюбительскими конструкциями обладает сле­дующими достоинствами. Во-первых, он полностью выполнен на интегральных микросхемах, что позво­лило существенно уменьшить его габариты и массу. Во-вторых, формирование как синхро-, так и видео­сигналов испытательных изображений осуществля­ется от одного задающего опорного кварцевого гене­ратора, что обеспечивает высокую частотную точность и жесткие фазовые соотношения между элементами сигнала и, как следствие, высокую ста­бильность в работе. В-третьих, схема МГИС-1М по­строена так, что, при условии исправности всех эле­ментов, прибор после сборки начинает работать сра­зу, не требуя никакого налаживания и настройки.

Универсальный генератор сигналов из старого телевизора (К174ХА11)

Возможности генератора испытательных сигна­лов довольно широки. Он позволяет контролировать прохождение видеосигнала от входа видеоусилителя до кинескопа, производить статическое и динамиче­ское сведение лучей кинескопа в цветных телеви­зорах и ВКУ, регулировать чистоту (однородность) цвета первичных цветов масочного кинескопа и ли­нейность изображения по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Внешний вид малогабаритного генератора испытатель­ных сигналов МГИС-1М

Рис. 2. Структурная схема генератора испытательных сигналов

Прибором можно качественно оценить устойчивость работы узлов синхронизации кадровой и строчной разверток, а также величину геометрических иска­жений растра.

Структурная схема прибора представлена на рис. 2. Он состоит кз задающего опорного кварце­вого генератора У1, делителей частоты У2, узлов формирования сигналов «вертикальные линии» УЗ, «горизонтальные линии» У5 и «сетчатое поле» У6. строчных У4 и кадровых У7 синхроимпульсов и уз­ла формирования полного телевизионного сигна­ла У8.

Работой всех функциональных элементов МГИС-1М управляет задающий опорный кварцевый генератор, вырабатывающий импульсы с частотой следования 1 МГц. Эти импульсы поступают на де­лители частоты.

Нет сигнала на телевизоре Dexp. Что делать?

Узел У2 имеет один вход и 13 выходов, с кото­рых снимаются высокостабильные импульсные сиг­налы, обеспечивающие работу практически всех уз­лов МГИС-1М. С выхода 1 узла У2 прямоугольные импульсы с частотой 500 кГц поступают на вход уз­ла УЗ, где происходит формирование сигнала «вер­тикальные линии». Через переключатель В1 этот сигнал подается на один из входов формирователя «сетчатое поле».

Для получения на экране кинескопа испытатель­ного изображения в виде 24 горизонтальных линий служит сигнал «горизонтальные линии», формируе­мый в узле У5.

Сигнал «горизонтальные линии» с выхода узла У5 через переключатель В2 подается на второй вход узла У6. При одновременном поступлении на оба входа У6 полученных ранее сигналов (контакты пе­реключателей В1 и В2 замкнуты) на его выходе образуется испытательный видеосигнал «сетчатое поле».

С делителей частоты У2 импульсы соответствую­щих частот поступают в формирователи строчных и кадровых синхроимпульсов. Полный телевизион­ный сигнал формируется в узле У8.

Принципиальная схема прибора приведена на рис. 3

Задающий опорный кварцевый генератор собран на трех элементах «2И-НЕ» (Mela — Mcle). Соб­ственно в генераторе используются два двухвходных элемента «И-НЕ» (Mela, Мс1б). Третий логический элемент «2И-НЕ» выполняет функции буферного каскада и формирователя прямоугольных импульсов с частотой следования 1 МГц (см. на рис. 4 осцил­лограмму I), которые в дальнейшем поступают на делители частоты.

Рис. 3. Принципиальная схема генератора испытательных сигналов

Рис. 4. Эпюры напряжений в различных точках генератора испытательных сигналов

Еще по теме:  Мазда 6 установка телевизора

Резистор R1 служит для создания начального смещения и обеспечивает режим «мягкого» самовоз­буждения генератора. Кварцевый резонатор Кв1 (f=1МГц) работает на частоте последовательного резонанса.

Узел делителей частоты выполнен на девяти мик­росхемах Мс2 — Мс10, содержащих по два триггера с комбинированным запуском. Образование импуль­сных колебаний с требуемыми частотами следования происходит из-за соединения триггеров по счетным и установочным входам, а также охвата их соответ­ствующими связями.

С выхода триггера Мс2а импульсы поступают в Формирователь «вертикальных линий». Он собран на трех двухвходовых элементах «2И-НЕ» (Metla — Mclte). При работе в этом режиме на экране кине­скопа воспроизводится около 30 вертикальных ли­ний. Конденсатор С2 определяет длительность им­пульсов вертикальных линий, окончательное значе­ние емкости определяют практически, по толщине вертикальных линии, изображаемых на экране ки­нескопа телевизора или ВКУ. Толщину этих линий устанавливают равной толщине горизонтальных ли­ний.

На элементе МсМг выполнен узел формирования сетчатого поля. Он осуществляет операцию логиче­ского сложения в соответствии с выражением

где Fu6 — сигнал на выходе узла У6,

fn.ii, fe. ji — прямые и инверсные сигналы «верти­кальных линий»,

fr.n, fr.n — прямые и инверсные сигналы «гори­зонтальных линий».

Таким образом, на выходе элемента Мс14г появ­ляется сигнал «вертикальные линии», если замкнуты контакты лишь переключателя В1, сигнал «горизон­тальные линии» — если замкнуты контакты лишь переключателя В2, и сигнал «сетчатое поле» — при одновременном замыкании контактов В1 и В2.

Узел формирования кадровых синхроимпульсов собран на элементах Мс13а — Мс13в, МсНа, Мс14б. Осциллограмма получаемых импульсов приведена на рис. 4 (осциллограмма IX).

Для формирования полного телевизионного сиг­нала на входы узла У8 подаются строчные и кадро­вые синхроимпульсы и один из испытательных сиг­налов. Смесь синхроимпульсов образуется в соответ­ствии с логическим выражением

где Fcu — смесь строчных и кадровых синхроимпуль­сов,

fcси, fкси — соответственно строчные и кадровые синхроимпульсы,

fccn — инвертированные строчные синхроим­пульсы.

Синхросмесь формируется пятью элементами «2И-НЕ» (микросхема Мс15 и элемент Мс14в) и одним инвертором (Мс12в). Структура результи­рующей синхросмеси показана на рис. 4 (осцилло­грамма А).

Полный телевизионный сигнал образуется на ре­зисторе R3. Резистор R2 ограничивает величину ви­деосигнала на 25% по сравнению с амплитудой синхросигналов. Структура полного телевизионного сигнала «вертикальные линии» показана на рис. 4 (осциллограмма XI).

Рассмотрим назначение переключателей В1 и В2. Если их контакты замкнуты, то на экране кинеско­па будет наблюдаться изображение «сетчатое поле».

Это изображение используется для проверки и ре­гулировки статического и динамического сведения лучей кинескопа, а также линейности вертикальной и горизонтальной разверток.

Если переключатель В1 разомкнут, а В2 замкнут, то на экране кинескопа будет испытательное изоб­ражение «горизонтальные линии». Если же В1 замк­нут, а В2 разомкнут, то будет изображение «верти­кальные линии». Первое из этих изображений позволяет оценить степень искажений типов «подуш­ка», «бочка» и «трапеция» по величине искривлений горизонтальных линий, второе — аналогичные верти­кальные искажения, вызывающие искривления вер­тикальных линий. Следует заметить, что по сигналу «сетчатое поле» такую оценку производить менее удобно, так как в реальных условиях различные ти­пы геометрических искажений, как правило, суще­ствуют одновременно.

Если оба переключателя В1 и В2 разомкнуты, то на экране кинескопа будет наблюдаться испытатель­ное изображение вида «чистое поле». По этому мож­но оценить степень нарушения чистоты цвета пер­вичных цветов, и в случае необходимости произве­сти ее установку.

С выхода прибора можно снимать сигнал испытательных изображений в положительной и от­рицательной полярности. Для этой цели экраниро­ванный (корпусной) провод соединительного кабеля коммутируется с помощью малогабаритного пере­ключателя ВЗ к верхнему или нижнему по схеме вы­воду переменного резистора R3. Если радиолюби­тель испытывает затруднения в приобретении подоб­ного переключателя, то в приборе можно предусмот­реть два выходных разъема. Следует иметь в виду, что при снятии с выхода сигнала в отрицательной полярности шасси прибора по отношению к шасси телевизора оказывается под напряжением. Вследст­вие этого при монтаже выходные разъемы необходи­мо изолировать от корпуса прибора.

Еще по теме:  LED телевизор 32 Philips 32phs6825 характеристики

Достоинством прибора является то, что при пра­вильно выполненном монтаже и исправности всех элементов он сразу начинает работать.

Для контроля работы всех функциональных уз­лов прибора на рис. 4 приведены эпюры напряжений в соответствующих точках.

Рис. 5. Схема подключения акку­мулятора 7Д-0,1 или элемента «Крона»

МГИС-1М работает от малогабаритного аккуму­лятора 7Д-0.1 или гальванического элемента «Кро­на». Для понижения напряжения указанных источ­ников до 5 В необходимо последовательно включить гасящий резистор R4 (рис. 5) сопротивлением 180 Ом. Конденсатор С4 служит для уменьшения внутреннего сопротивления узла питания токам вы­сокой частоты. «Плюс» источника питания подклю­чается к выводам 4, а «минус» — к выводам 11 мик­росхем.

Рис. 6. Расположение деталей генератора в корпусе

Время непрерывной работы МГИС-1М при питании от аккумулятора 7Д-0.1 не менее 6 ч, от элемен­та «Крона» не менее 4,5 ч. Прибор сохраняет свою работоспособность при напряжении питания от 3,4 до 5,5 В. При нормальном напряжении (5 В) источ­ника питания потребляемый ток составляет 17 мА.

Рис. 7. Изменение в принципиальной схеме при использовании одного пере­ключателя

Монтажная печатная плата и остальные детали размещены в металлическом (или пластмассовом) корпусе размерами 110X80X30 мм. Расположение деталей в корпусе показано на рис. 6. Для улучше­ния внешнего вида корпус желательно оклеить текстурной пленкой. Масса прибора с источником питания составляет 200 г.

В качестве переключателей В1 — ВЗ рекоменду­ется применить переключатель движковый малога­баритный (ПДМ1-1) или любой другой в завимости от конструкции корпуса (П2К или аналогичный). При отсутствии таких переключателей вместо В1 и В2 можно использовать один переключатель. При этом схема формирования испытательных сигналов узла У6 будет изменена (рис. 7), а в качестве В1 можно использовать переключатель МПН-1, ПМ и т. д.

В заключение следует отметить, что прибор МГИС-1М можно повторить на микросхемах и дру­гой серии, например, К155, К217. Из серии К155 не­обходимо использовать микросхемы К1ТК551, К1ЛБ553, а из серии К217 — К2ТК171 и К1ЛБ173. Однако в этом случае возрастает потребляемая мощность от источника питания.

Л87 Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник / Сост. А. В. Го­роховский. — М.: ДОСААФ, 1981. 159 с., ил. 1 р. 70 к.

Помещены статьи о лучших разработках радиолюбителей -участников выставки. Рассказано о спортивной, звукотехнической, электромузыкальной, радио – и телевизионной измерительной аппа­ратуре и аппаратуре для народного хозяйства, которая еще не была описана в технической литературе.

Для радиолюбителей средней квалификации, имеющих доста­точный опыт в чтении схем, в монтаже и налаживании радиотехни­ческих устройств.

Л————85—80 2402020000 24.2.2

ЛУЧШИЕ КОНСТРУКЦИИ 28-й ВЫСТАВКИ ТВОРЧЕСТВА РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

Редактор Л. И. Карнозов

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор С. А. Бирюкова

Корректоры В. Д. Синева. И. С. Судэиловская

Сдано в набор 12.12.79. Подписано в печать 22.01.81. Г-44475. Формат

60X90 1/8. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать

глубокая. Усл. п. л. 20,00. Уч.-изд. л. 22,10. Тираж 150000 экз. № за

каза 1054. Цена 1 р. 70 к. Изд. № 2/1933.

Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР. 129110. Москва,

И-110. Олимпийский просп.. 22.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП

Белоруссии, Минск, Ленинский проспект, 79. 160

Источник: pandia.ru

Генератор ТВ сигналов

Собирая телевизор конструктор, столкнулся с трудностью настройки, тк наши каналы давно не передают ТВ таблицу, как помнится из детства по понедельникам при профилактике и до и после вещания передач.

На скорую руку был собран генератор сигналов, но захотелось заиметь в лаборатории прибор генератор. Из опыта такими функциями обладает АЧХ-метр Х1-50(сейчас правда очень далеко от меня),правда весьма скудно. только ЧБ сетка, Ласпи первого или третьего у меня никогда не было, тогда был собран генератор (белорусский «Радиолюбитель» 1999г. №5 стр.5. Авторы :Chirkov Радиолюбитель»2001 №8-9).

Еще по теме:  Красотка когда покажут по телевизору

На сегодня ссылки не работают, прошивки нет.

Если есть прошивка. соберу с удовольствием третью версию.

Пробежавшись по объявлениям выбор пал на японский генератор, ориентировочно 1988 года LEADER LCG-404,Причем весьма за скромную сумму.

Leader LCG-404

Был проверен, единственная неисправность, так это выключатель звука.

404_sound

Как видно был удар и пластмассовая направляющая рассыпалась, однако в течении часа с третьей попытки выточил из текстолита, правда пришлось снимать и разбирать переключатель, но все получилось.

Тестовые сигналы на экране ЖКИ ТВ

Генератор круга Сетка

Разрывы в сетки сделаны специально.

Полосы

Цветные поля можно собрать из трех цветов.

Красный зеленый голубой

Протестировал и на элт телевизоре

круг элт сетка элт Полосы элт

По ВЧ тестировал, но фото не делал

Внутри прибор напоминает своих собратьев 399А-генератор Пал с генератором круга и 398В-генератор Секам с генератором круга (404 Пал/Секам)

399А 399А_ 398В 398

Сервис мануала и инструкции нет, однако есть сервис мануал и инструкция на 399А

404 генератор круга и генератор звука 404 ВЧ блок 404 генератор пал 399

Сервис мануал на 399 со схемами и описаниями есть на просторах интернета.

Источник: pkuz.livejournal.com

Функциональная схема генератора для настройки тв приёмников

Для решения задач ЗИ от НСД в АСУ создается система защиты информации от НСД (СЗИ НСД), входящая в АСУ в качестве проблемно-ориентированной подсистемы и содержащая технические и программные средства защиты, организованная как совокупность всех средств, методов и мероприятий, выделяемых (предусматриваемых) в АСУ для решения в ней необходимых задач ЗИ от НСД.

При этом следует учитывать, что большой объем задач может быть решен программными системами защиты информации (ПСЗИ), которые являются важнейшей и непременной частью механизма защиты современных АСУ. Такая роль определяется следующими их достоинствами: универсальностью; надежностью; простотой реализации; возможностью модификации и развития [1].

Как объект проектирования ПСЗИ представляют собой сложную организационно-программную систему, включающую различные программно-технические комплексы (ПТК) и программно-методические комплексы (ПМК) и характеризующуюся большим количеством разнородных параметров. Поэтому создание ПСЗИ требует разработки соответствующего математического обеспечения (МО) и реализации в программном обеспечении (ПО), предназначенном для построения и повышения эффективности систем автоматизированного проектирования (САПР) средств ИБ, что позволит повысить качество и автоматизировать основные этапы проектных работ. Маршрут проектирования ПСЗИ характеризуется многоэтапностью, включает в себя целый ряд процедур синтеза и анализа, характерных как для разработки различных ПМК и ПТК в целом, так и для решения специфических задач создания средств ИБ. К базовым процедурам данного маршрута относятся процедуры моделирования и анализа параметров как специально проектируемых, модернизированных с введением дополнительных сервисных функций ЗИ от НСД в их состав, повышающих защищенность АСУ, которые целесообразно называть модернизированными ПСЗИ (МПСЗИ), так и существующих для включения в создаваемые системы защиты. Проблема создания моделей, алгоритмов и ПО для реализации таких процедур весьма сложна и актуальна, основной причиной является необходимость учета всех основных параметров ПСЗИ процессов их функционирования, а также множества характеризующих эти параметры как количественных, так и качественных критериев.

Таким образом, САПР ПСЗИ должна включать подсистемы и средства, поддерживающие комплексную разработку программно-аппаратных комплексов, маршрут проектирования которых включает в себя целый ряд процедур синтеза и анализа, характерных как для разработки ПТК и ПМК в целом, так и решения специфических задач создания средств ИБ.

Используемые в настоящее время подходы к построению методического обеспечения для решения рассмотренных проблем, имеющиеся методы не носят комплексного характера, недостаточно учитывают взаимосвязь и взаимозависимость частных задач, не уделяют достаточного внимания вопросам проектирования ПСЗИ с учетом требуемых значений критериев их качества функционирования. Общим недостатком многих работ, особенно рассматривающих проблему создания ПСЗИ в формальной постановке, является слабое применение в целевых функциях и ограничениях основного показателя эффективности, связанного с вероятностными характеристиками функционирования ПСрЗИ.

Таким образом, актуальность темы исследования заключается в необходимости повышения эффективности САПР систем ИБ в АСУ, что обеспечивает оптимальный уровень защищенности при минимизации негативного влияния ПСЗИ на эффективность функционирования АСУ по прямому назначению.

Источник: studfile.net

Оцените статью
Добавить комментарий