Генератор строчной развертки - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа

Генератор строчной развертки - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа



































Рассмотрение структурной схемы бытового телевизора: характеристика блоков радиоканала и разверток. Проектирование генератора срочной развертки с заданными узлами. Расчет выходного каскада, высоковольтного блока, накальной обмотки ТВС и фокусирующей цепи.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

по курсу: "Телевизионные устройства"
на тему: "Генератор строчной развертки"
Рассчитать генератор строчной развертки если заданы:
Для отклонения электронного луча как в передающих, так и в приемных трубках по горизонтали (строчная развертка) и по вертикали (кадровая развертка) используются генераторы развертки -- схемы, снабжающие отклоняющие катушки пилообразным током. Принципы действия и схемы генераторов развертки строчного и кадрового отклонения существенно отличаются друг от друга в связи с весьма значительным отличием рабочих частот. Генератор строчной развертки в телевизионном вещании работает на частоте f стр =15 625 Гц. Эта частота в 312,5 раза выше кадровой f кадр =50 Гц.
Переменные токи и напряжения, создаваемые генератором развертки, резко отличаются от синусоидальных. Если учесть 20-ю гармонику (что практически вполне достаточно для воспроизведения правильной формы импульсов), верхняя частота рабочего спектра строчного генератора оказывается достаточно высокой и составляет приблизительно f в . стр =15 625*20?300 кГц. В связи с такой высокой частотой паразитные емкости и потери на вихревые токи в магнитных сердечниках играют решающую роль в схеме строчного генератора. Здесь необходимо для сердечника выходного трансформатора выбирать магнитный материал с большим внутренним сопротивлением (феррит).
Резкое различие в рабочих частотах строчной и кадровой разверток существенно изменяет характер нагрузки выходного каскада. Так, для строчного генератора отклоняющие катушки можно считать индуктивной нагрузкой. Для кадрового, генератора отклоняющие катушки при рассмотрении многих теоретических и практических вопросов можно считать чисто активным сопротивлением и не учитывать их индуктивность.
Рассмотрим структурную схему бытового телевизора.
Блок радиоканала служит для приема и обработки телевизионного сигнала из канала связи. Блок радиоканала является чисто электрическим и не может вызвать сильных искажений сигнала, что не скажешь о блоке разверток.
Блок разверток обеспечивает синхронизацию видео сигнала и определенной точки засветки на экране при сканировании. Выходные каскады генераторов разверток обычно нагружены на отклоняющие катушки кинескопа, где они являются не только частью электрической схемы , но и частью магнито-оптической системы отклонения электронного луча, где действуют свои законы. В связи с этим в этом блоке наибольшая вероятность искажений вызывающие ухудшение зрительного восприятия изображения. В связи с этим к генераторам разверток предъявляются особые требования.
В данном курсовом проекте предлагается рассчитать генератор срочной развертки с заданными параметрами. При проектировании учесть особенности построения таких узлов. А так же изучить аспекты построения.
Реальные схемы строчной развертки телевизоров из-за большой энергии, необходимой для отклонения, и высокой частоты потребляют от источника питания до 60-70 % мощности, потребляемой всем телевизором. Это положение заставляет особенно тщательно относиться к схемной и конструктивной отработке генератора строчной развертки телевизора.
В общем виде схемы строчной развертки, как бы они не различались между собой по принципиальному выполнению, должны содержать четыре основных элемента: выходной каскад, обеспечивающий пилообразный ток в отклоняющих катушках; задающий генератор, определяющий частоту строчной развертки; промежуточный усилитель, формирующий необходимый управляющий сигнал для выходного каскада; схему инерционной автоматической подстройки частоты и фазы (АПЧиФ), обеспечивающую устойчивую синхронизацию и помехозащищенность задающего генератора. На рис. 1 изображена обобщенная блок-схема строчной развертки телевизоров в различных моделях в зависимости от их назначения, размеров изображения, особенностей устройств питания и параметров кинескопа, она может дополняться другими элементами.
Рис.1 Обобщенная блок-схема строчной развертки.
Многообразие вариантов схем строчной развертки телевизоров определяется в основном стремлением найти компромиссное решение, удовлетворяющее двум противоречивым требованиям. Одно из них состоит в том, что выходной каскад, работая в режиме переключения больших мощностей, требует довольно мощного управляющего сигнала. Другое связано с требованием высокого качества синхронизации задающего генератора. Иными словами приемлемая ширина полосы синхронизации, обеспечиваемая системой АПЧиФ, возможна только при маломощном задающем генераторе. Следовательно, чтобы удовлетворить этим требованиям, необходимо использовать маломощный задающий генератор. А чтобы получить управляющий сигнал для выходного каскада необходимой мощности, приходится между задающим генератором и выходным каскадом включать промежуточный усилитель мощности.
Иногда рассматриваемое противоречивое требование выполняется несколько по-иному. Можно использовать задающие генераторы сравнительно большой мощности, но при этом, чтобы обеспечить необходимую ширину полосы синхронизации, между схемой АПЧиФ и задающим генератором включается усилитель постоянного тока. В таких схемах, как правило, достаточно одного каскада промежуточного усилителя. Нередко в высококачественных схемах строчной развертки одновременно используют и многокаскадный промежуточный усилитель и согласующий усилитель постоянного тока.
Поскольку на нагрузке выходного каскада генератора, как уже упоминалось, существуют довольно большие по амплитуде импульсы напряжения, а максимальный ток луча современных кинескопов сравнительно небольшой (60-150 мка), то вполне целесообразно с помощью строчного трансформатора повысить импульсное напряжение выходного каскада и затем, выпрямляя его с помощью выпрямителя, получить необходимую величину высокого напряжения для питания кинескопа. При правильном конструировании высоковольтного блока транзисторного телевизора, состоящего из строчного трансформатора и высоковольтного выпрямителя, не нарушается основная функция выходного каскада - получение пилообразного отклоняющего тока. Но чтобы обеспечить такой режим, приходится решать ряд новых специфических проблем.
Наряду с основными функциями, получением отклоняющего тока и высокого напряжения, схема строчной развертки транзисторного телевизора выполняет ряд дополнительных функций. Она, как правило, обеспечивает питающее напряжение для ускоряющего и фокусирующего электродов кинескопа, управляющие импульсы напряжения для ключевой схемы автоматической регулировки усиления приемного тракта, гашение обратного хода строчной развертки, питание выходного каскада видеоусилителя.
Рассмотренные в общем виде особенности схемы строчной развертки транзисторного телевизора определяют сложность ее схемного и конструктивного выполнения. Согласно структурной схеме генератора произведем расчет каждого блока в отдельности.
Расчет генератора строчной развертки целесообразно начинать с выходного каскада, а точнее, с отклоняющей системы, так как она обеспечивает необходимую энергию отклонения. Затем выбирают транзистор для выходного каскада и рассчитывают элементы его схемы. Цель расчета предвыходного каскада сводится к определению оптимального режима управления выходным каскадом. Методы расчета блокинг-генераторов различных типов достаточно широко освещены в специальной литературе и поэтому здесь не будут рассмотрены. В заключение следует произвести инженерный расчет строчного трансформатора и высоковольтного выпрямителя. Необходимо отметить, что точный расчет элементов схемы ГСР чрезвычайно сложен. Однако при проектировании генератора, как правило, вполне достаточно упрощенных инженерных расчетов. Здесь будут рассмотрены основные методы инженерного расчета мощных каскадов.
Во время прямого хода развертки транзистор выходного каскада должен находиться в состоянии насыщения, т.е. минимальный ток базы выходного транзистора , обеспечиваемый предвыходным каскадом должен быть:
где - минимальное значение коэффициента передачи тока в режиме насыщения, - степень насыщения для данного транзистора имеем = 10, а =1,2 для введения транзистора в насыщение с запасом:
При допустимом перепаде базового тока N=1,2, максимальное значение тока:
Минимальное входное напряжение обеспечивающие режим насыщения:
Тогда максимальное значение входного напряжения:
Определим коэффициент трансформации согласующего трансформатора:
Определим индуктивности первичной и вторичной обмоток трансформатора:
Максимальное значение тока через транзистор предвыходного каскада:
По этим данным выберем транзистор для предвыходного каскада КТ503Е.
Проектирование высоковольтного блока включает в себя расчет параметров первичной и высоковольтной обмоток ТВС, выбор способа настройки, выбор и расчет схемы высоковольтного выпрямителя.
Намоточные данные первичной обмотки щ 12 определяют из условия обеспечения необходимой индуктивности L 12 обмотки. Чтобы первичная обмотка ТВС не шунтировала отклоняющие катушки, которые подключены к ней параллельно по переменной составляющей, рекомендуется следующие соотношение:
Для трансформатора выберем сердечник ПК 1224 изготовленного из низкочастотного марганец-цинкового феррита марки 2000 НМ с магнитной проницаемостью м = 2000. Для этого сердечника имеем l CP = 13.2 cm, S C = 1.13см 2 , (tg д/м)10 6 = 15 - 20.
Импульс индукции В М , возбуждаемый в сердечнике строчного трансформатора при однополярном импульсе напряжения на первичной обмотке с максимальной амплитудой U P и длительностью Т 0 определяется соотношением:
В М = 160 14 . 10 -6 /1,13 . 10 -4. 206 =0,09
Для минимальных потерь в сердечнике:
Отсюда можно сделать вывод, что катушка рассчитана правильно с наименьшими потерями.
Для уменьшения количества витков вторичной обмотки, а следовательно экономия энергии на потерях в обмотка и катушке, экономия меди и объёма конструкции, а также уменьшения вероятности перехода трансформатора от импульсного в резонансный, применим умножение высокого напряжения в n -раз. Это приведет к общей экономии и к снижению веса.
Произведем расчет вторичной высоковольтной обмотки строчного трансформатора:
где Е В - выпрямленное напряжение, n - кратность умножения, 1.2 и 1.1 коэффициенты учитывающие резонансные явления и особенности умножения.
Для данного высоковольтного блока выберем коэффициент импульсного умножения равный 5.
Для определения частоты настройки высоковольтной обмотки воспользуемся формулой:
где k P - коэфициент заполнения окна сердечника, h - длина обмотки вдоль направления потока рассеяния, д - расстояние между первичной и высоковольтной обмотками(0 -при коаксиальном расположении обмоток), l СР - средняя длина высоковольтной обмотки.
Из опытных данных имеем k P = 0,8; l СР = 5 см; А = 0,5см; h = 2 см.
Для паразитной емкости обмотки полагаем М = 60 - слоев обмотки, r k = 2 см -средний радиус катушки, е = 16_ диэлектрицеская постоянная изоляции, а = 0,5 см -растояние между внутренним и внешним слоями катушки.
Частота настройки высоковольтной катушки:
что близко к частоте колебаний третьей гармоники , которая примерно составляет 110 КГц. При использовании в высоковольтном блоке селеновых вентилей типа ГЕ200АФ с параметрами I П = 50 мкА и R П = 50 КОм . Максимальный ток луча для кинескопа составляет примерно 700 мкА. Импульсный ток через вентиль может достигать 2 мА. Поэтому падение напряжения на вентиле:
где I НМ - максимальный ток через вентиль, I П - ток, соответствующий излому прямой характеристики.
?Е В = (0,002 - 0,05 . 10 -3 )5 . 10 4 = 100 В
поскольку в схеме их пять штук следовательно ?Е В = 500 В. Практически требуется, чтобы ?Е В <0,05Е В = 0,05 . 25000 =1250. При Е В = 25000 В это требование выполняется, так 5% от Е В составляет 1250В.
где Е Н - напряжение накала 6,3 В Следовательно:
Толщина провода выбирается исходя из тока накала 0,08 А.
Воспользовавшись справочником[3] имеем диаметр провода 0,71 мм.
В ходе выполнения курсового проекта был рассчитан генератор строчной развертки в соответствии с энергетическими характеристиками кинескопа, заданными параметрами элементов и характеристиками реальных ТВ систем, а также рассчитан высоковольтный блок кинескопа.
В процессе выполнения были изучены основы работы генераторов строчной частоты телевизионного приемника, а также свойства и требования предъявляемые к выходным каскадам.
1. Бриллиантов Д.П. "Расчет и конструирование портативных телевизоров" 1971г.
2. Самойлов В.Ф., Хромой Б.П. "Телевидение",Москва Изд. "Связь" 1975г.
3. Справочник "Приемно-усилительные устройства" под ред. Р.М. Терещук Киев Изд. Наукова думка 1988г.
Принцип действия блока развертки телевизора. Принципиальная схема модуля кадровой и строчной разверток. Описание конструкции устройства, поиск неисправностей и ремонт. Послеремонтная регулировка и контроль. Техника безопасности и производственная гигиена. курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.01.2013
Выходной каскад строчной развертки телевизионного приемника. Анализ инерционной синхронизации и каскада формирования управляющего напряжения на примере электронного моделирования генератора строчной развертки. Амплитуда импульса на коллекторе транзистора. лабораторная работа [478,0 K], добавлен 08.04.2015
Построение выходного и предвыходного каскадов генератора развертки. Выбор элементной базы разрабатываемых узлов. Схема блока развертки. Синхронизация генератора кадров. Напряжения требуемой формы для работы устройства динамического сведения лучей. курсовая работа [232,3 K], добавлен 30.08.2011
Расчет схемы генератора линейно-изменяющегося напряжения. Схема блокировки устройства управления. Устройство синхронизации и запуска развертки. Определение параметров фазоинвертора, оконечного усилителя канала X. Расчет мощностей сопротивлений блока. курсовая работа [578,0 K], добавлен 17.02.2013
Разработка структурной и принципиальной схемы устройства и его отдельных блоков и обоснования принятых решений. Алгоритм и временная диаграмма работы генератора и его отдельных блоков. Расчет основных параметров и характеристик и моделирование генератора. курсовая работа [44,0 K], добавлен 29.01.2009
Структурная схема передатчика. Краткое описание структурной схемы. Трактовка схемных решений для автогенератора. Подробное обоснование роли элементов схемы. Расчет режима оконечного каскада РПУ и коллекторной цепи выходного каскада. Параметры антенны. курсовая работа [104,4 K], добавлен 24.04.2009
Разработка варианта структурной схемы передатчика низовой радиосвязи и его отдельных принципиальных узлов. Электрический расчет выходного каскада, согласующей цепи, умножителя частоты, опорного генератора, частотного модулятора и штыревой антенны. курсовая работа [981,1 K], добавлен 16.11.2011
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Генератор строчной развертки курсовая работа. Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника.
Курсовая работа по теме Новые формы построения организации
Цель охраны
Реферат по теме Официальные золотовалютные резервы
Реферат На Тему Детерминация Поведения Личности В Деловом Общении
Контрольная Работа По Англ Яз Афанасьева
Контрольная Работа На Тему Ненадлежащая Реклама
Общая внешняя политика и политика безопасности(овпб) ес
Курсовая работа по теме Технологическая карта на нулевой цикл (земляные и бетонные работы) по возведению монолитных фундаментов стаканного типа под колонны ж/б каркаса многоэтажного промышленного здания
Курсовая работа: Расчет экономических показателей при массовом пошиве платья
Судьба Человека Краткое Сочинение
Реферат: Банк России как инструмент регулирования и развития валютного рынка
Отчет по практике по теме Организация технологического процесса на Воскресенском лакокрасочном заводе 'Олива'
Контрольная работа по теме Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
Темы Рефератов По Информатике 6 Класс
Реферат: Пётр 1 в геодезии
Курсовая работа: Финансовое планирование на предприятии Эффективное управление
Краткое Сочинение Образ Обломова
Доклад: Партийные системы
Реферат по теме Исследование совместного электровосстановление гадолиния и криолита в галогенидных расплавах
Курсовая работа по теме Административная деятельность полиции
Биография Карла Линнея - Биология и естествознание презентация
Бухгалтерский учет и анализ продажи продукции на примере организации ООО "ТД "Пикник" - Бухгалтерский учет и аудит дипломная работа
Карликовые государства Европы - География и экономическая география курсовая работа


Report Page