电视机伴音通道电路分析

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1、伴音通道分立电路分析 二、第二伴音中频限幅放大器         第二伴音中频限幅放大器如图7-29所示。通常采用单调谐放大器,要求电路对第二伴音中频信号具有足够大的放大能力,增益达60dB以上。集电极谐振回路调谐于6.5MHz,带宽为300kHz左右。第二伴音中频放大器普遍采用限幅措施,通常是利用晶体管的饱和与截止特性进行限幅,合理选择单调谐放大器的集电极等效电阻和发射极直流偏置电阻,以实现双向限幅(即同时出现饱和切割和截止切割)。采用限幅有三点原因:首先,高频伴音信号在传输过程中,会遇到各种干扰,一般的表现为信号幅度的改变,调频信号

2、的特点是等幅的,被传送的伴音信号是携带在载波的频率变化中,所以在鉴频之前进行限幅可从消除杂波干扰而又不影响调频波的性质。其次,在视频检波器完成第二次差频时,使用图像中频(38MHz)作为本机振荡频率,(为调幅波,不是等幅振荡)因此第二伴音中频既是调频波又是调幅波信号,这种寄生调幅(实质上就是图像干扰伴音)将会影响鉴频器工作,因此必须给以限幅。 第三,由视频中放频率特性曲线可知,在31.5(或30.5)MHz伴音中频的带宽范围之内,放大特性不水平,即对带宽内不同频率的信号放大倍数不同,故将引起幅度改变,因此也需要限幅。二、比例鉴频器鉴频器

3、的作用是从已调频波中解调出调制信号(在此为音频信号)。一般在对调频波进行解调时,先把调频波变换成调幅波,也就是把原来幅度不变、但频率变化的调频波,变换成幅度随频率变化而变化的调幅波,然后再用二极管对调幅波进行检波。鉴频器种类很多,常用的有斜率鉴频器、参差调谐鉴频器、相位鉴频器及比例鉴频器等。限于篇幅,在这里只介绍比例鉴频器中一种常用的对称比例鉴频器,电路如图7-30所示。 比例鉴频器由调频——调幅变换和振幅检波电路组成。电路结构具有以下特点:(1)检波二极管VD1、VD2的正负端环行连接,以保证直流通路,因此C3和C4上电压极性一致,U

4、CO=Uc3+Uc4。(2)在R1、R2两端接有大容量电解电容C0,通常为10μF。C0与(R1+R2)组成大时间常数的RC电路,以保持在检波过程中C0两端电压基本不变,通常取(R1+R2)C0=0.1~0.2S。(3)鉴频器的输出为A点对地,即电容C3、C4中点对电阻R1、R2中点。R6C5为低通滤波器。(4)次级电感L3与初级电感L1(绕在同一磁心上)为紧耦合,因此L3两端产生的电压U3和L1上的电压U1同相位,U3的幅度与线圈匝N3成正比例。  1.比例鉴频器工作原理比例鉴频器的初级回路L1C1和次极回路L2C2都调谐在调频波的中

5、心频率ω0,上下两个检波回路参数完全对称,其等效电路如图7—30(b)。由于C3、C4对高频短路,所以当不记R3、R4的压降时,加在二极管VD1、VD2上的高频电压分别为                          UD1=U3+U2/2                          UD2=-U3+U2/2                 (7-4)(1)调频——调幅变换。由于对UD1和UD2要进行正弦交流电的复数运算,即矢量加减,因此要研究U3(U1)与(U2)之间的相位随调频波频率变化的关系。由图7-30(a)可见,当不

6、考虑次级反映到初级的阻抗时,则初级电感线圈L1中的电流IL1滞后于U190°,为                         IL1=U1/jωL1该电流在次级线圈L2中产生的感应电动势E2滞后于IL190°,即与U1反相,因为 E2=-jωMIL1=-jωMU1/jωL1=-MU1/L1次级回路阻抗为Z2=r2+jωL2+1/jωC2=r2+j(ωL2-1/ωC2)         (7-5)  次级回路谐振于6.5MHz时,其电流I2与E2相同,为I2=E2/Z2次级电流I2在电容C2两端产生的电压降U2滞后于I290°,为 U

7、2=I2/jωC2=1/jωC2*1/[r2+j(ωL2-1/ωC2)]*(-MU1/L1)       (7-6) 下面分三种情况来研究不同频率时U1和U2的相位关系。①当信号频率f等于谐振频率f0时,据(7-5)式,则有Z2=r2,据(7-6)式则有                                                                    U2=-j*1/ωC2*1/r2*(-MU1/L1)=j*1/ωC2r2*M/L1*U1 即U2超前于U1为90°,如图7-31(a)所示。②当频率f高

8、于回路谐振频率f0时,这时次级回路总阻抗Z2呈电感性,所以次级电流I2将比E2滞后一个相角φ,I2在电容C2上的电压U2仍比I2滞后90°,因此U2超前U1的相位为(90°—φ),如图7-31(b)所示。频

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