电视机整机电路分析

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1、第十二章电视机整机电路分析12.1分立元件黑白电视机的整机分析12.2集成电路彩色电视机的整机分析12.3TA两片机集成电路简介12.1分立元件黑白电视机的整机分析12.1.1公共通道公共通道指图像信号和伴音信号共同经过的电路,包含高频调谐器、中频放大器、视频检波器及预视放级电路。射频电视信号由天线接收下来,加到IV组线圈(IV-1~IV-12)与1C3、1C4等组成的输入电路。B1为4∶1高频变压器,用于外接对称振子天线与输入电路配接时进行阻抗匹配和平衡-不平衡转换。二极管1BG4起保护作用,避免强干扰激励信号损坏高放管。输入回路在1~5频道时等效如图12-2(a),6~1

2、2频道时等效成图(b)。图12-14D8型电视机详细功能方框图1BG-1是高频放大管,集电极负载是Ⅲ组线圈(Ⅲ-1~Ⅲ-12)、Ⅱ组线圈(Ⅱ-1~Ⅱ-12)以及1C-7、1C10、1C12、1C13等组成的双调谐回路,如图12-3所示。其中1BG-1的输出回路和1BG-2的输入回路均采用电容分压的方式,亦即部分接入的方式,这样,可提高双调谐回路的Q值。1BG-1采用具有正向AGC特性的高频低噪声管,其基极偏置由AGC控制电压产生电路通过电阻1R-1提供,故高放级增益将根据输入信号强弱而变化。图12-2输入回路的等效电路晶体三极管1BG-3与1C22、1C25、1C24、1

3、C27以及Ⅰ组线圈(Ⅰ-1~Ⅰ-12)等构成改进型电容三点式振荡电路,以产生本机振荡信号。其中1BG-3接成共基极组态,振荡频率的微调由改变Ⅰ组线圈中的铜芯来实现。1BG-2为混频管,经高放的射频电视信号由双调谐回路耦合到该管基极,本机振荡信号由电容1C17也耦合到其基极,利用晶体管特性的非线性产生混频作用。1BG-2集电极接有1C18、1L3、1C23等组成的中频选频电路,选出本振信号与外来射频电视信号的差频。载频变为中频的电视信号再经电容1C26送往中频放大器电路。1C15引出端是测试点。高放、本振与混频三个部分构成了高频调谐器(俗称高频头)。中频放大电路由BG-2、BG

4、-6、BG-9三级谐振放大器组成,其中BG2、BG6为低Q值单调谐放大器,BG9为电容耦合双调谐放大器。图12-3高放管双调谐负载中放输入端有三个吸收回路,C7与线圈Q4组成30.5MHz串联吸收,是崐将伴音中频(附图(一)标的是老中频,图像中频为37MHz,伴音中频则为30.5MHz)的增益取为图像增益最大值的3~5%,以免图像和伴音相互干扰。C5与线圈Q3组成29MHz串联吸收,以吸收掉高邻近频道的图像载频的干扰。C4、C6和线圈Q1则组成桥T型吸收回路,吸收38.5MHz的低邻频道伴音载频的干扰。线圈Q2与C3、C1等构成带通滤波器,可阻止混频后的高次谐波。这些吸

5、收回路和带通滤波器等与各放大器的谐振回路配合一起,使中放幅频特性符合规定的要求。C9和线圈Q5组成的串联吸收回路可进一步压低带外波动,减小干扰。中放电路中第三级双调谐放大器对幅频特性影响最大,为避免增益变化影响幅频曲线,AGC电路只控制第一、第二级放大器的增益。BG2、BG6均采用具有正向AGC特性的高频管,基极偏置由AGC电路通过R6、R7、R15等提供。三级中放增益约60~68dB,中频电视信号放大后经双调谐回路耦合到视频检波器。视频检波由二极管检波器完成。R37与二极管串联虽降低了检波效率,但改善了检波线性,并可减小高次谐波的辐射。滤波网络采用的是两级π型LC低通滤波器

6、,可加强滤波性能,并改善对角失真。R41、R40、R38等给预视放管BG13提供直流偏置,而R40上的直流压降正好给检波二极管提供约0.3V的正向偏置,克服了二极管起始导通的非线性区,因此提高了检波效率,并减小了非线性失真。R42为检波器负载,而电感Q11用作并联补偿,可以扩展频带高端。检出的视频全电视信号经R43耦合到预视放管BG13的基极。视频检波器的另一任务是将图像中频载波作为本振信号,与伴音中频信号一起,利用二极管的非线性而差频出6.5MHz载频的第二伴音中频信号,也一并加到BG13基极。预视放级是公共通道的最后一级,在这一级完成视频全电视信号和第二伴音中频信号的分离

7、。预视放管BG13集电极负载是一个6.5MHz的并联谐振回路(由中频变压器B4初级与C40构成),在其发射极则接有一个由C39、Q12组成的6.5MHz的串联吸收回路。对于0~6MHz的视频电视信号,集电极并联回路失谐而呈现低阻抗,发射极串联回路也失谐而呈现高阻抗。因此,BG13对视频全电视信号等效为射极跟随器,从其发射极输出的视频全电视信号,一路经C57送往视频放大级,另一路经Q16耦合到抗干扰电路。对于6.5MHz载频的第二伴音中频信号,集电极并联回路谐振而呈高阻抗,发射极串联回路也谐振则近似短路,

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