中频通道电路的原理与维修
第5讲:图像中频通道原理与维修
AFT电路的输入信号来自于内部视频检波电路输出的中 频信号。对采用非锁相环的检波电路,AFT电路需外接900的 LC移相网络。由于LA76810内部采用锁相环检波电路,具有 独立的压控振荡器,其基准解调信号与信号中频频率相同, 且相位被锁定。因此,AFT电路不需外接900的移相网络, 而是内部采用固定相移电路,将中频频率变化转换为相位变 化,然后利用模拟乘法器的鉴相特性,再将相位变化转化为 相应电压幅度的变化,检出的误差电压从10脚输出。 LA76810内部的AGC检波电路采用峰值检波器,检出的 信号经3脚外接电容滤波后,形成IF AGC电压去控制中频放 大器的增益。如果输入信号过强,中放级增益降低仍不能达 到控制要求时,RF AGC起控,由 4脚输出 AGC电压去控制 高放级的增益。通过调节I2C总线上的相关数据,可以改变 高放AGC的起控点。
27
5.2 图像中放通道的故障维修
7.2.1 图像中放通道的常见故障分析 图像中放电路属于电视机公共通道的一 部分,是图像信号和伴音信号共同经过的电 路,若图像中放电路发生故障,则可能出现 无图像、无伴音的现象。图像中放电路其他 常见故障还有跑台、灵敏度低等。
28
1.有光栅、无图像、无伴音 电视机光栅正常,而无图像、无伴音,这类故障通常是 出在公共通道,其故障部位可能在高频调谐器部分,也可以 在图像中频放大部分。为初步确定故障部位,可以在高频调 谐器的IF输出端注入干扰信号进行判断。若在干扰时屏幕上 有明显的噪波点或干扰线条闪动,则说明图像中放电路基本 正常,故障在高频调谐器部分;若干扰时屏幕和扬声器中无 反应,则故障在图像中放部分,此时。可进一步在中放集成 电路IF输入端注入干扰信号;如果屏幕上无噪波反应,且扬 声器中无噪声,则说明故障在中放集成电路部分,应测量集 成电路中频信号处理部分相关引脚对地的直流电压;若电压 异常,则应先检查外围元件;如果外围元件正常,则可更换 中放集成电路;如果在中放集成电路IF输入端注入干扰信号 时屏幕上有噪波反应,则基本说明中放集成电路部分无故 障,应重点检查预中放电路和声表面波滤波器。 29
二、中频信号通道的电路分析
第六节集成化中频信号通道的电路分析与故障维修
二、中频信号通道的电路分析
集成化中频信号通道以长虹R2118A型机为代表,它的中频信号通道如图所示。
图中的预中放V101、SAWFZl01及伴音制式切换电路在上一节中已作了分析。
现着重讨论LA7688中的图像中频放大、视频检波、噪声抑制、中放AGC、高放ACC和AFT检波等部分。
1.图像中频放大
LA7688中的图像中频放大器由三级交流耦合差分放大器组成,
三级的电路形式相同,都是具有自动增益控制的双端输入、双端输出
差分放大器。
由SAWF输出的图像中频和伴音中频信号从○47脚和○48脚双端输入,经三级放大后的总增益为60 dB左右,再由第三级放大器输出,进入内部的视频检波电路。
2.视频检波
LA7688中的视频检波采用PLL(锁相环)检波方式(引导学生结合左图、右图进行分析)。
1.中放AGC(引导学生结合原理图进行分析)。
2.高放AGC(引导学生结合原理图进行分析)。
3.AFT电路(引导学生结合原理图进行分析)。
KGPS中频原理与维修手册
.电路原理:1.主电路原理:本系列中频电源装置是采用晶闸管元件,将三相工频交流电整流为直流,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率的单相中频电流。
负载是由感应线圈和补偿电容器组成的。
联接成并联谐振电路。
详细原理图见主电路图《HG250》。
三相工频交流电(380V、三相四线制)送至本装置隔离开关的三个进线端,自动空气开关ZK作为主回路的电源开关。
电流检测采用电流互感器,该电流信号被电流互感器及5/0.1A电流变换器二次转换后送到控制电路板《KSRL.SCH》作为电流闭环信号和过电流保护信号。
快速熔断器作为控制电路失控时的短路保护。
为了减少开关操作过电压及由SCR换相时产生的"毛刺",在进线处设置了阻容滤波电路及压敏过电压吸收电路。
本装置采用三相桥式全控整流电路,可以获得较为平滑的电流波形,并且通过脉冲移相,可实现拉逆变工作状态。
三相全控桥式整流电路的工作原理从略。
2.控制电路原理整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。
详细电路见《KSRL.SCH 控制电路原理图》。
2.1 整流触发工作原理这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。
触发部分采用的是数字触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。
数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受α移相控制电压Vk的控制,Vk降低,则振荡频率升高,而计数器的计数量是固定的(256),计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,α角减小,反之α角增大。
计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0°时开始计数。
现假设在某Vk 值时, 根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为25KHZ , 则在计数到256 个脉冲所需的时间为(1/50000)×256=10.2 (mS) ,相当于约180°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30°处,这相当于三相全控桥式整流电路的β=30°位置,从清零脉冲起,延时10.2mS产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=600 α=300 α=00α=150°的位置。
中频通道
90o移相
锁相环
低通滤波器
压控振荡器
锁相环:产生与图像中频信号同步的38MHz载波信号送同步检波器。 锁相环:产生与图像中频信号同步的38MHz载波信号送同步检波器。 38MHz载波信号送同步检波器 同步检波器(模拟乘法器):输出视频信号(FBYS) 同步检波器(模拟乘法器):输出视频信号(FBYS) ):输出视频信号
伴音中频相对幅度5衰减26db中频通道幅频特性中频通道幅频特性3中频通道频率特性要求宽带型窄带型彩电用1声表面滤波器sawf是一种用声表面波的传输特性进行滤波的固体免调试器件用来一次性形成中频幅频特性曲线
第五章中频通道
公共通道之二
重点: 中频通道的组成及工作原声表面滤波器 预中放 电 压 合 成 调 谐 器
CPU
单 片 小 信 号 处 理 集 成 电 48 路 49
38MHz T101
中频通道常见故障分析
• 有光栅、无图像、无伴音、无噪点或噪点稀少 有光栅、无图像、无伴音、 预中放或声表面波滤波器损坏。 预中放或声表面波滤波器损坏。 • 图像淡、扭曲、不稳定、灵敏度低 图像淡、扭曲、不稳定、 馈线、匹配器、高频头不良、中放电路失谐、 馈线、匹配器、高频头不良、中放电路失谐、AGC电 电 路工作不正常均可造成灵敏度低, 路工作不正常均可造成灵敏度低,需从简到繁逐个排 除。 • 图像、声音不能同时调到最佳效果 图像、 主要原因是声表面波滤波器不良。 主要原因是声表面波滤波器不良。
实物电路图:
预中放
声表面滤波器
其它电路被 集成在IC中
二. 中频特性
(1)具有足够大增益(50-60dB左右) 具有足够大增益(50-60dB左右) 左右 提供给显象管的视频信号峰峰值为30—80V。 通常调谐器增益为20dB,总增益85dB。 集成电路同步检波器增益大于20db,中频放大器增 益为37—39dB。 (2)要求中放系统工作稳定,不自激,增益可控,一般 要求中放系统工作稳定,不自激,增益可控, 中放AGC控制深度为40dB。 AGC控制深度为40dB 中放AGC控制深度为40dB。
中频通道电路的故障维修
中频通道电路的故障维修
中频通道的常见故障。 2. 无图像、无伴音但是有收台反应。 这种故障现象的重点检修部位:调谐器5脚
AGC、调谐器7脚 VT、声表面滤波器、预中 放级电路、除以上部位还应检测高频通道中与 之相关的电路。
中频通道电路的故障维修
中频通道的常见故障 3. 自动搜索电台时,节目不能存储。 这种故障重点检测部位 :AFC电路、预中放
电子整机维修
中频通道电路的故障维修
综合实训
4. 实训步骤:
第一步:通电观察故障现象。打开电视机光栅正常、无图像、无伴音。 第二步:打开电视机后盖,抽出电路板,通电测量,用示波器观察LA7688的8脚,无视频
信号输出。用万用表测量预中放级电路的三极管的三个电极的电压和LA7688与中放通道 有关的引脚电压,检测发现46脚电压为零,其余正常。进一步检测46脚外围电路,发现 电阻R613损坏。 第三步:更换同型号的新电阻,清理杂物,通电试机,电视机恢复正常,故障排除。 第四步:将电视机重新组装好,整理现场,维修完毕。 第五步:填写实训报告
电子整机维修
中频通道电路的故障维修
知识目标: 掌握中频通道电路的组成。 掌握中频通道电路的工作流程。 能够熟练识读中频通道的电路图。
中频通道电路的故障维修
技能目标: 掌握中频通道及外围电路故障维修的方法。 掌握彩色电视机中频通道故障维修的技能。
中频通道电路的故障维修
工具仪表的准备: 1. 万用表一块,型号自定。 2. 220V25W电烙铁一把。 3. 常用工具一套:钳子、螺丝刀、镊子等。 4. 隔离变压器一个,220V150W。 5. 电路图一份,康佳T2979D。 6. 相应的电视机使用的元件。 7. 相应故障电视机一台。
模块4图像中频通道及伴音通道电路ppt课件全
4.4 黑白电视机图像中频通道及伴音通道
图像中频通道
图4-9 熊猫DB44H3-3黑白机图像通道电路
中频电视信号经V101预中放、Z101声表面波滤波器从D7611AP的第1、16脚输 入到内部的中频放大器。C105为隔直耦合电容。
第2、15脚内接中频放大器,外接电容C104用以过滤中频信号,消除交流负 反馈。放大后的中频信号经视频检波器检出视频全电视信号,同时混频得到 6.5MHz的第二伴音中频信号,送入预视放电路。
4. TA7611AP和uPc1353C分别是熊猫DB44H3-3黑白机图像通道电路和伴 音处理集成电路。
(二)性能要求
1.增益 整个通道增益84dB B。
2.频率特性
(1) 图像中频的位置 处于频率特性曲线高频端斜边的中点,上下 0.75MHz范围内为一斜坡。补偿残留边带发 送带来的高低频信号不均衡。
( 2)伴音中频的位置 增益是38MHz处的0.1倍, 有±100KHz以上的平 坦部分。均匀放大并减小对图像的干扰。
白噪声抑制电路与黑噪声抑制电路,提高了抗干扰能力。白噪声,电平低于 正常白色电平的噪声电平,屏幕表现为超白色。黑噪声指电平高于同步头电平的噪 声电平,在屏幕上表现为超黑色,这种噪声还会影响到同步分离电路与AGC电路的 正常工作。
伴音通道
图4-10 熊猫DB44H3—3黑白机伴音通道电路
经三端陶瓷滤波器选取出的6.5MHz的第二伴音中频信号由12、 13脚输入,经限幅放大后,将等幅调频波送入鉴频电路。第1、2 脚外接的L201、C205、C204为鉴频器的外接频幅转换网络,经差分 峰值鉴频器处理后,还原成原音频信号,经直流音量控制电路后
从4脚输出, 14脚外接音量调节电位器RP201。4脚的输出信号经 外部电容C208耦合从7脚送入内部音频功放电路,对音频进行不失 真的功率放大。放大后的音频信号从第8脚输出,直接可以驱动扬 声器发声。10脚为OTL功放的供电脚, 8、9脚间外接自举电容 C211。放大后的音频信号从第8脚输出,直接可以驱动扬声器发声。 图中5脚为除功放以外的其他电路供电,3脚外接去加重网络。
中频通道电路的原理与维修
任务二 汇佳电视机中频处理电路
2.图像中放电路 图像中放电路,如图所示。图像中放电路由三级差分放大器组成,其作用是 放大图像中频信号。图像中放电路具有较宽的动态范围和较好的幅频特性,可以 满足不同制式、不同幅度中频信号的放大需要。
图像中放电路
任务二 汇佳电视机中频处理电路
3.视频检波电路 该机的视频检波电路采用锁相环检波电路,由视频检波器和中频载波发生器 组成。中频载波发生器能产生与图像中频信号同步的中频载波信号。中频载波发 生器采用PLL(锁相环)控制方式,因而频率十分稳定,频谱很纯。接在脚和脚外围 的是中频振荡网络,其中频由I2C总线来设置,共分4挡来适合不同国家的中频标 准。脚外接VCO锁相环路滤波器,APC的环增益与外接电路R,C的时间常数有关, 电阻R增大,环路增益增加而使引入范围增宽,但抗噪性变差。APC环的时间常数 也同IC的内部的电阻有关,利用同步检波电路来切换其IC内部电阻,改变R,C时 间常数。中频载波发生器所产生的中频载波送至视频检波器,在视频检波器中与 图像中频信号相乘,视频检波器利用。
在图中,从高频调谐器的⑧脚输出的38MHz图像中频信号和31.5MHz伴 音中频信号,经R112,C110耦合,送到前置中放V102进行中频放大,以补 偿声表面波滤波器的插入损耗。预中放V102输出的中频信号经C112耦合送到 声表面波滤波器Z101,得到满足中频幅频特性要求的图像中频和伴音中频信 号,并送至N101(LA76818)的⑤、⑥脚。
任务一 中频通道概述
活动四 自动频率控制(AFC)电路和自动频率调整(AFT)电路
微调本振回到正确频率。IC的AFT调整电压产生电路一般为双差分鉴相 器,内部无须调整,90°移相线圈设在外部,为AFC调谐回路。调谐AFT线圈 可改变AFC输出电压,失谐时将破坏自动控制功能。因此,用此开关使线圈 接地关闭AFT电路:正常收视时,开关断开,AFT电路工作。此外,AFT开关 方式有多种。在设有微计算机控制器的电路中,计算机芯片设有AFT除去工 作控制功能引脚,进行自动的AFT开关。AFT电压的另一个用途是在部分遥控 电路中作收到电台的识别信号,从而控制电台的自动搜索功能。
图像中频通道分析课件
中频通道的概念起源于早期的信号处理理论,随着计 算机技术和数字图像处理的发展,中频通道分析பைடு நூலகம்图 像处理中的应用越来越广泛。
详细描述
中频通道的概念最早可以追溯到早期的信号处理理论, 当时主要用于声音信号的处理。随着计算机技术和数字 图像处理的发展,人们开始将中频通道分析应用于图像 处理领域。近年来,随着深度学习和人工智能技术的兴 起,中频通道分析在图像处理中的应用越来越广泛,成 为图像识别和计算机视觉领域的重要研究方向之一。未 来,随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,中频 通道分析将会在更多的领域得到应用和发展。
目标识别
通过分析中频分量,识别出图像中的特定对象或场景,例如人脸识别、手势识 别等。
03
中频通道分析方法
基于小波变换的中频通道分析
小波变换是一种信号处理方法,能够将信号分解成不同频率的成分,以便更好地分析信号的 特性。在图像中频通道分析中,小波变换可以将图像分解成不同的频率成分,从而更好地揭 示图像的细节和纹理信息。
中频通道在图像处理中的挑战与解决方案
01
02
03
图像质量
中频通道分析在处理低质 量图像时面临挑战,需要 采用图像增强技术提高图 像质量。
计算效率
中频通道分析的计算量大, 需要优化算法以提高计算 效率。
特征提取
中频通道分析需要提取有 效的特征以识别目标,需 要研究更有效的特征提取 方法。
中频通道技术的发展趋势与展望
详细描述
通过分析图像的中频通道,增强图像中的边缘和纹理信息,同时抑制噪声和细节 模糊,从而提升图像的视觉效果。
基于中频通道的图像识别案例
总结词
基于中频通道的图像识别技术能够提 高识别准确率和稳定性。
中频电源原理图及调试方法、故障排除与实例
中频电源原理图及调试方法、故障排除与实例中频电源调试步骤首先把调节板中W1过流、W2过压电位器右旋到底;W6电位器右旋到底少回旋;W3、W4电位器调到中间基本水平位置;启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W3,直到中频电压是直流电压的1.5倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到下侧(开)再启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W4,直到中频电压是直流电压的1.2倍,停止中频电源,频电压是直流电压的1.5倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到上侧(关),启动中频电源,看中频电压是否能升到750V,直流电压是否能升到500V,如果达不到以上数值,可调节W2达到以上额定值;中频电压再调到200V,加料使电流升高,左旋W1电位器,使电流调至额定电流。
中频电源的故障排除与实例1 维修前的准备工作a) 维修时所需的工具有:数字万用表或指针万用表、20M以上双踪示波器、500V摇表、25W 电烙铁、螺丝刀、扳手等。
b) 维修时所需的资料有:设备有关电气图、说明书等技术资料。
c) 维修前应先了解设备的故障现象,出现故障时所发生的情况,以及查看设备的记录资料。
d) 备一些易损件和常用的元器件。
e) 维修前有必要对设备进行一下全面检查,紧固所有连接线和端子,看一下有无出现发黑、打火、短接、虚接等。
2 故障排除初调的电源出现故障,整机启动失败,并伴随一定的现象,现说明如下:A) 按下中频启动按钮,调节功率电位器,电源毫无反应或只有直流电压无中频电压,其原因可能是:a.负载开路及感应器未接入;b.逆变脉冲功率过小或无脉冲,逆变管未被触发;c.整流电路发生故障,无整流输出。
B) 按下中频启动按钮后,过流保护动作,整流拉入逆变状态。
对新安装的电源,应检查电压极性是否正确,逆变脉冲的极性是否正确,引前角是否太小。
对已运行的电源不存在极性问题,可以从以下几方面分析:a. 晶闸管有无损坏,用万用表测量判断b. 快熔是否损坏,若坏更换c. 负载回路是否短路,负载过重d. 引前角是否太小e. 逆变脉冲是否有干扰,晶闸管特性是否变坏f. 过流整定值是否有改变,重新整定】g. 电流反馈是否过大,反馈量过大也使振荡停止h. 整流电路出故障,直流输出太低i. 中频电源绝缘是否降低j. 电压反馈信号是否断开3 故障排除实例1) 故障现象:设备无法启动,启动时只有直流电流表有指示,直流电压、中频电压均无指示。
中频电源原理图及调试方法故障排除与实例
中频电源原理图及调试方法故障排除与实例The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020中频电源原理图及调试方法、故障排除与实例中频电源调试步骤首先把调节板中W1过流、W2过压电位器右旋到底;W6电位器右旋到底少回旋;W3、W4电位器调到中间基本水平位置;启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W3,直到中频电压是直流电压的倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到下侧(开)再启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W4,直到中频电压是直流电压的倍,停止中频电源,频电压是直流电压的倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到上侧(关),启动中频电源,看中频电压是否能升到750V,直流电压是否能升到500V,如果达不到以上数值,可调节W2达到以上额定值;中频电压再调到200V,加料使电流升高,左旋W1电位器,使电流调至额定电流。
中频电源的故障排除与实例1 维修前的准备工作a) 维修时所需的工具有:数字万用表或指针万用表、20M以上双踪示波器、500V摇表、25W电烙铁、螺丝刀、扳手等。
b) 维修时所需的资料有:设备有关电气图、说明书等技术资料。
c) 维修前应先了解设备的故障现象,出现故障时所发生的情况,以及查看设备的记录资料。
d) 备一些易损件和常用的元器件。
e) 维修前有必要对设备进行一下全面检查,紧固所有连接线和端子,看一下有无出现发黑、打火、短接、虚接等。
2 故障排除初调的电源出现故障,整机启动失败,并伴随一定的现象,现说明如下:A) 按下中频启动按钮,调节功率电位器,电源毫无反应或只有直流电压无中频电压,其原因可能是:a.负载开路及感应器未接入;b.逆变脉冲功率过小或无脉冲,逆变管未被触发;c.整流电路发生故障,无整流输出。
B) 按下中频启动按钮后,过流保护动作,整流拉入逆变状态。
对新安装的电源,应检查电压极性是否正确,逆变脉冲的极性是否正确,引前角是否太小。
中频电源原理图及调试方法、故障排除与实例
中频电源原理图及调试方法、故障排除与实例X1L1L2L3X2X314151617S1F7QST6-T814C4C5C6T1T3T5R11R12R13R14R15R16T4T6T2F1F2F3F4F5F6K1G1G3K5G5G4G6G2K4K6K2TP1TP2T7T8R19R20TP3TP4T9T10R21R22C10C12C11C133-33-33-33-33-53-43-43-5A BC 02-52-42-318V6VH1H2T1100V20V3-23-11-31-2K32-22-1R17C7C8C9A1V1V2C1-C318111213L8T2KW中频电压表中频功率表直流电抗器分流器600A/75mV可不用R1R2R3R-RR-6SB2T5T4T3中频电流互感器00/5中频电压互感器负载中频电源原理图2-5CON1CON2CON22-92-82-72-62-42-32-22-11-31-21-13-93-83-73-63-53-43-33-23-1VCC+15V Vg 3.3K-4.7K GND RST IF 5/0.1IF 5/0.1IF 5/0.1FVCC GNDWP OUT+22V 频率表5m A0-2500HZ水压报警继电器控制板电源AC18VT6-T8T3-T5去脉冲变压器G1K1G4K4G3K3G6K6G5K5G2K2A 相W6W2W4Qmin10KVF 3.3K Fmax10KW3Qmax 100KIF 2.2KW1F 1KW5DIP L .F 1.5S T A R T321开关VF 中频电压互感器20VR18F1水压报警继电器频率表5m A0-2500HZK1SB1B 相C 相中频电源微电脑控制板复位按钮调功电位器中频电源调试步骤首先把调节板中W1过流、W2过压电位器右旋到底;W6电位器右旋到底少回旋;W3、W4电位器调到中间基本水平位置;启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W3,直到中频电压是直流电压的 1.5倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到下侧(开)再启动中频电源,调到直流电压到200V,再调W4,直到中频电压是直流电压的 1.2倍,停止中频电源,频电压是直流电压的 1.5倍,停止中频电源,把控制板DIP-1开关拨到上侧(关),启动中频电源,看中频电压是否能升到750V,直流电压是否能升到500V,如果达不到以上数值,可调节W2达到以上额定值;中频电压再调到200V,加料使电流升高,左旋W1电位器,使电流调至额定电流。
中频通道简介
数字电路
2009/09
• AGC: 自动增益控制,实际上是振幅控制,被控 制和稳定的是振幅
• AFC:自动频率控制,反馈量是频率,被稳定和控 制的是频率
• PLL:锁相环,相位反馈。
• APC:自动相位控制,也称为锁相环路(PLL即 Phase-Locked Loop的缩写)。
• AFC和PLL区别:
数字电路
2009/09
• 3. 视频检波器
• 视频检波器常与中放电路、预视放电路及 AGC电路做在同一块集成块内部。有两种 电路形式,一种为双平衡乘法检波器;另 一种为PLL检波器。图3-8为PLL检波器结 构框图,在PLL检波器中,专门设有一个压 控振荡器(VCO),它产生一个38MHz的 等幅波送至视频检波器。
第1节:中频通道简介
• 一. 中频通道结构
• 彩色电视机中频通道结构框图如图所示。 它与黑白电视机的中频通道结构基本相同, 但须要产生AFT电压,用以稳定调谐器的本 振频率。
• 检波电路通过对图像中频信号进行检波后, 产生6MHz以下的彩色全电视信号和 6.5MHz的第二伴音中频信号。
数字电路
2009/09
数字电路
2009/09
• 2. 跑台或全自动搜索不存储
• 这种现象多为AFT电路故障引起。一般应先 调节中周,看能否排除故障,若不能排除 故障,再更换它们。
数字电路
2009/09
第2节:中频通道原理
• 一、反馈综述
• 反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的 应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流) 的一部分或全部,回授到放大器输入端与输 入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得 的有效输入信号去控制输出,这就是放大器 的反馈过程.凡是回授到放大器输入端的反 馈信号起加强输入原输入信号的,使输入信 号增加的称正反馈.反之则为负反馈。
中频通道电路
第二章中频通道电路一、5D66机芯中频通道电路原理中频通道是对中频电视信号进行处理的电路,它包括图像中频放大、视频检波、自动增益控制、自动频率微调等电路。
创维5D66机芯中频通道的电路原理图如下:图2-1 创维5D66机芯中频电路原理图如图2-1所示,是创维5D66机芯的中频通道电路原理图,其中,IC120(LA75665)是中频通道的核心电路;R121是隔离电阻,用于将高频放大电路与中放电路隔离,防止前后级电路互相影响;Q121(SC2717)及其外围元件组成预中放电路(也叫前置放大电路),主要用来补偿声表面滤波器的插入损耗,R124、R122、R126、R125分别是Q121的基极上偏置电阻、下偏置电阻、集电极供电电阻、发射极电阻,R123、C122是负反馈元件,有提高电路的工作稳定性、减少放大器的非线性失真和展宽频带的作用,L122是调谐匹配电感,在输入较高频率的信号时,有高频提升作用,R123、C125是负反馈元件,主要起提高放大器的稳定性和防止自激的作用;C123、C124是信号耦合电容;SAW121(K3955)和SAW122(K9352)分别为图像声表面滤波器和伴音声表面滤波器,用于一次性形成中频所需要的幅频特性曲线;R120是隔离电阻;R127、C126伴音中频滤波元件;C120、C130是电源纹波滤波电容;C137是中放AGC的滤波电容,防止纹波进入中放电路引起自激;R146、R149是AFC分压电阻;C138是平滑滤波电容;T121是IC120内部VCO压控振荡器的谐振电感;R147、R148是隔离电阻;R135是供电电阻,用于确定多制式伴音的一种逻辑;VR121是调谐AGC起控点调整电位器;CF121~CF124起选通作用;R133、R129、R124、R123是隔离电阻;R134是分流电阻;L123、C141组成LC滤波电路;C133是FM滤波电容;C134、R136组成APC鉴相滤波器的滤波电路;L124、L125是滤波电感,也起到提供偏压的作用;X121、X122起选通滤波的作用;R137、R138是隔离电阻;R139是分流电阻;R143、L120、C135组成视频输出均衡滤波电路;L104、C113、C112、L103、C129、L121、C127、C132、C143、C144是电源纹波滤波元件;R144是Q122的基极下偏置电阻;Q122是射极跟随放大器,起电流放大作用,以提高带负载能力;R141、R142是分压电阻;R152是隔离电阻;Q124是射极跟随放大器;R151是供电电阻;R155、C139用于确定一个时间常数,有一定的抗干扰作用;R154、R157组成分压电路;R153是隔离电阻;Q123是倒相放大器,它将同步信号进行倒相;R156是Q123集电极电阻;R115起隔离作用;C117、R114组成类检波电路,C117又是隔直流电容,它有信号耦合和箝位作用,R114还是Q102的基极偏置电阻;C118是高频去耦电容;Q102是倒相放大器,用于同步脉冲峰值箝位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
任务一 中频通道概述
活动四 自动频率控制(AFC)电路和自动频率调整(AFT)电路
为了稳定而无失真地接收到彩色图像,要求图像中频(38MHz)和色副 载波中频(33 5MHz)稳定位于中放特性曲线两边的-6dB处。但是在接收 信号时,由于调谐器的本振频率偏移而无法保证38MHz图像中频信号稳 定,而使接收的图像质量变坏。为了实现本振频率的稳定,在本振电路中 设有频率微调电路,对其施以正的或负的变化电压,使变容二极管电容变 化而改变本振频率,从而使中频频率的稳定性得到保证。如果这个电压能 自动反映频率的变化而自动调整本振频率,便构成了自动频率调整电路 (AFT)。AFT电压产生电路一般设在中频IC电路中,它能从输入的图像中频 载波信号中检测出频率偏差,自动产生一个与频率偏差成正比的电压送往 调谐器,叠加在AFT端子电压上(无AFT电压时,端子上有一个固定电压)。
任务一 中频通道概述
图像中频信号处理系统电路位于电视接收机的前端,是真正处理电视信 号的第一站,它输出信号的幅频特性和稳定性决定了整机图像和伴音信号解 调的质量。它的主要功能是从调谐器输出的图像中频信号中解调出视频全电 视信号,并同时产生图像中放电路和调谐器高放电路所需要的自动增益控制 电压(中放AGC、高放ACC),产生调谐器本振频率微调电路变容二极管所需 要的自动频率调整电压(AFT)。输入电路前端是中频滤波电路,完成中频通道 的调整。其电路由中频预放、声表面波滤波器及阻容件组成。
电视机的公共通道是指电视机公用信号处理通道,包括高频公共通道电 路和中频公共通道电路。在实际维修中,公共通道的检修一般是在电视机扫 描电路工作正常后,出现无图像务一 中频通道概述
活动四 自动频率控制(AFC)电路和自动频率调整(AFT)电路
在电视机中,由于图像信号和伴音信号是先经公共通道进行处理,而 后再分离的。因此,根据有无伴音就可判断图像故障是出在公共通道还是 出在视频通道(亮度通道、彩色解码器)。如果再考虑图像信号和伴音信号 的不同特点和各自恢复的质量,还可进一步判断公共通道的某些故障。 清晰、柔和且稳定的(黑白)图像是重现彩色图像的前提。即使色度信号处 理正常,一旦丢失亮度(黑白图像)信号,鲜艳、逼真的彩色图像也是无法 重现的。如果公共通道出现故障,则连失真的画面都不可能出现;如果光 栅形成电路有故障,则成像的前提也不具备。
任务一 中频通道概述
活动四 自动频率控制(AFC)电路和自动频率调整(AFT)电路
微调本振回到正确频率。IC的AFT调整电压产生电路一般为双差分鉴相 器,内部无须调整,90°移相线圈设在外部,为AFC调谐回路。调谐AFT线圈 可改变AFC输出电压,失谐时将破坏自动控制功能。因此,用此开关使线圈 接地关闭AFT电路:正常收视时,开关断开,AFT电路工作。此外,AFT开关 方式有多种。在设有微计算机控制器的电路中,计算机芯片设有AFT除去工 作控制功能引脚,进行自动的AFT开关。AFT电压的另一个用途是在部分遥控 电路中作收到电台的识别信号,从而控制电台的自动搜索功能。
任务一 中频通道概述
活动三 自动增益控制(AGC)电路
自动增益控制AGC电路的作用和收音机AGC电路的作用相似。当接收 的高频电视信号有强弱变化时,能够自动调节中放级和高放级的增益,使 检波后输出的视频信号电压保持在一定电平上,图像的对比度及同步稳定。 中放AGC的控制范围一般在30~40dB,即输入信号强度变化100倍,输 出信号的幅度仍可基本保持不变。
受AGC作用的晶体管,其增益的改变是通过改变它的集电极电流IC来 实现的。IC减小和增大都可改变受控级的增益。被控管的IC减小而使其功 率增益下降,这种控制方式称为反向AGC;被控管的IC增大而使其功率增 益下降,这种控制方式称为正向AGC。
任务一 中频通道概述
活动三 自动增益控制(AGC)电路
AGC电路由AGC检波、AGC放大和延迟AGC放大级组成,其方框图如 图所示。AGC电路的作用原理:先将幅度达到一定值的视频信号经过检波变 成直流电压,要求这直流电压与输入的视频信号幅度成正比;然后将这电压 放大,以控制中放级和高放级的增益,使增益随输入信号的增大而减小。控 制的顺序是先控制中放增益,如果信号很强,再控制高放级。控制高放级的 AGC电路称为高放AGC(RF AGC)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。
任务一 中频通道概述
活动二 视频全电视信号的检波
中频信号首先进入中频预放电路进行放大,然后经过声表面波滤波器 进入集成电路内的图像中放限幅电路。在集成电路里,中放电路一般由三 级增益可控直耦放大器组成,而后由视频检波器进行视频同步检波,检波 后可得到0~6MHz的视频全电视信号。这个信号中还有图像中频信号与 31 5MHz伴音中频信号差拍产生6 5MHz的第二伴音中频信号。视频 全电视信号经视频放大电路输出后分为两路,一路经6 5MHz滤波器, 取出6 5MHz的第二伴音中频信号去伴音通道电路;另一路经6 5MHz 陷波器,去除伴音信号,取出图像全视频信号,经视频缓冲电路或AV接 E1电路送往视频信号处理电路,或分别去亮度、色度信号处理电路及扫描 同步电路。
Principle and maintenance of color TV sets
SUB DIRECTORY
中频通道电路的原理与 维修
任务一 中频通道概述 任务二 汇佳电视机中频处理电路 任务三 中频通道的故障检修 实训四 中放电路综合测试
项目七 中频通道电路的原理与维修
学习重点
通过本项目的学习,让学生学习汇佳电视机中频处理电路及 中频通道的故障检修。
图像中放系统输入信号是调谐器(IF端子)输出的图像中频信号。这个信号 中有以38MHz为中心的图像信号和以31.5MHz为中心的伴音中频信号。
任务一 中频通道概述
活动一 输入信号
图像中放系统输入信号是调谐器(IF端子)输出的图像中频信号。这个信号 中有以38MHz为中心的图像信号和以31.5MHz为中心的伴音中频信号。