电视原理与电视机检修第2章.ppt
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1、第 2 章 电视接收机原理与电路分析,2.1 黑白电视机电路组成框图 2.2 彩色电视机电路组成框图 2.3 公共通道工作原理及电路分析 2.4 伴音通道工作原理及电路分析 2.5 亮度通道工作原理及电路分析 2.6 色度通道工作原理及电路分析 2.7副载波恢复电路工作原理及电路分析 2.8 扫描电路工作原理及电路分析 2.9开关式稳压电源工作原理及电路分析 2.10 红外线遥控原理及电路分析,2.1 黑白电视机电路组成框图,黑白电视接收机简称黑白电视机。它的电路随着科学技术的发展而改进。黑白电视机初期电路全部由分立元器件组成(如金星B31-1型机),电路组成框图如图2-1-1所示。集成电路诞
2、生后,由集成电路和分立元器件组成黑白电视机电路,其中有六片机(如熊猫DB31H3型机)、四片机、三片机(如金星B35-2U型机,电路结构如图2-1-2所示)和两片机等。,图 2-1-1 黑白电视接收机电路组成框图,图 2-1-2 黑白电视三片机(D系列机心)电路组成框图,2.2 彩色电视机电路组成框图,图2-2-1是PAL制彩色电视接收机电路组成框图。对这个框图说明3点:(1)彩色电视机与彩色电视制式有密切的联系,某一制式的彩色电视信号要求与该制式相应的电视机才能接收。该图是依据PAL制式要求画出的。(2)为提高彩色电视机的质量,各个厂家各显神通,对电路加以改进,例如,对场输出电路,有的厂家用
3、集成OTL电路,有的厂家用泵电源电路;对伴音信号,有的厂家从视频检波级前取出,有的厂家从视频检波级后取出;大屏幕彩色电视机对电路进行了很多改进,加了不少电路。我们画出的框图是基本电路。,(3)集成电路诞生以后,彩色电视机都采用集成块构成电路。随着集成块集成度的提高,电视机电路使用的集成块数目也随着减少,由最初的六块减少为五块、四块直至目前的单块。目前用户的彩色电视机多数是两片机或单片机。我们选用有代表性的东芝TA两片机进行电路分析。东芝TA两片机是采用了两块日本东芝公司研制的集成电路TA7680AP与TA7698AP完成整机的小信号处理任务。,图 2-2-1 彩色电视接收机电路组成框图,图 2
4、-2-2 西湖54CD6型彩色电视机框图,公共通道的作用是对由天线接收下来的高频信号进行选频(选取需要的电台)、放大,再经混频取得中频信号,然后对中频信号进行足够的放大,经过检波还原成彩色全电视信号和第二伴音中频信号。伴音通道的作用是对第二伴音中频信号进行放大、鉴频、功放,还原成伴音。解码电路的作用是将彩色全电视信号分解为亮度信号和色度信号,并分别对其进行处理,还原成三基色电压信号。,视放与显像管的作用是将三基色电压信号还原成彩色图像。扫描电路的作用是产生幅度足够、线性良好、与发送端(电视台)同步的锯齿波电流并供给偏转线圈,再由偏转线圈产生有规律变化的磁场去控制电子束偏转;产生彩色显像管的供电
5、电源、消隐脉冲等。电源电路的作用是为整机提供效率高、功耗小、稳压范围宽的直流电压。,2.3 公共通道工作原理及电路分析,图 2-3-1 公共通道电路组成框图,2.3.1 天线 天线是高频信号能量与空间电磁波能量互相转换的装置。由高频电视信号能量转换为空间电磁波能量的装置称为发射天线,例如电视台的蝶形天线;由空间电磁波能量转换为高频电视信号能量的装置称为接收天线,简称天线。天线的种类很多,性能差别也很大,通常注意4个参数:(1)输出阻抗。(2)增益。(3)频带宽度。(4)方向性。,室内电视天线常用双鞭拉杆天线。它的输出阻抗75,方向性差,增益低,但使用方便,价格低。其传送电视信号的方式是平衡式输
6、出(即双线传送)。这种天线一般用于电视信号较强、接收环境较好的地方。如图2-3-2所示。室外天线多数采用由折合振子和反射器、引向器组成的多单元天线,又称为八木天线,如图2-3-3所示。,图 2-3-2 室内天线,图 2-3-3 折合振子多单元天线,2.3.2 馈线 在天线与匹配器和匹配与高频头之间的传输线叫作馈线。电视信号的馈线不同于普通传输导线,因为电视信号是高频信号(401000 MHz),若用普通导线传输,电视信号会向空间辐射,对外干扰大,损耗也大。因此,需用特殊结构的馈线来传输电视信号。常用的电视信号馈线有平行扁线和同轴电缆两种,如图2-3-4所示。平行扁线的特性阻抗为300,采用平衡
7、式传输。这种馈线的价格便宜,对外辐射干扰大,损耗大。同轴电缆的特性阻抗为75,采用不平衡式传输。这种馈线对外辐射干扰小,损耗也小,但价格较贵。馈线越长,损耗越大,所以馈线越短越好,长距离最好选用低损耗的同轴电缆。,图 2-3-4 馈线(a)平行扁线;(b)同轴电缆,2.3.3 匹配器 根据高频电视信号的特点,高频头都设计成不平衡输入方式(这样便于屏蔽),输入阻抗为75。这样,天线与高频头之间必须进行阻抗匹配和传输方式匹配。例如,折合振子天线和高频头之间必须进行阻抗匹配和传输方式匹配,如图2-3-5所示。,图 2-3-5 匹配器的作用与连接,匹配器是在一个双孔小磁心上用双色漆包线并绕34圈组成的
8、,如图2-3-6(b)所示。它实际上是由两个完全相同的传输变压器构成。从结构上可设计成使变压器的输入、输出阻抗都为150,如图2-3-6(a)所示。将两个传输变压器的初级串联,阻抗等效为300,A点接地;将两个传输变压器的次级并联,阻抗等效为75,B点接地,即可完成300 向75 的变换和平衡式向不平衡式的变换。,图 2-3-6 匹配器的变换原理、结构与外形(a)原理;(b)结构;(c)外形,2.3.4 高频头(高频调谐器),1.变容二极管 电调谐的核心器件是变容二极管。变容二极管的符号如图2-3-7(a)所示,其电压-电容特性如图 2-3-7(b)所示。,图 2-3-7 变容二极管电压-电容
9、特性,2.高频电视信号的波段 高频电视信号分为三个波段。那么,为什么要将高频电视信号分成三个波段?因为电视频道由第1频道中心频率变到第68频道的中心频率,即,而变容二极管的容量变化只能使频率变化为,可见,变容二极管的容量变化不能满足频道的频率变化,必须分段进行。经计算:在L波段(15频道):,在H波段(612频道):,在U波段(1368频道):,3.电调谐的基本电路电调谐的基本电路如图2-3-8所示。,图 2-3-8 电调谐的基本电路,4.电调谐高频头内部框图 图2-3-9所示为电子调谐高频头内部框图。图中,空心箭头给出了高频信号的流向,单箭头给出了控制信号与直流信号的流向。从图中可以看出,U
10、、V两个频段基本上是独立的,但V波段的混频级在U频段工作时作为U频段的一级中频放大,以提高U频段的增益。,图 2-3-9 高频头内部框图,5.电调谐高频头的端口功能 图2-3-9框图内的输入电路(选台电路)、高放电路、本振电路和混频电路等,与“模拟电路”课程所讲的没有本质的区别。下面介绍各个端口的基本功能。图2-3-10是将图2-3-9内部电路用一方框表示后简化的结果。图中标出了常用高频头引出端参数的典型值。,图 2-3-10 高频头的外接端口,1)频段转换口BU、BH、BL U、H、L三个波段的转换是靠控制BU、BH、BL输入端口的电源电压来实现的。电路保证三个端口中每次仅有1个端口接通电源
11、。当U波段工作时,BU等于电源电压,BH、BL电压为0,此时,U高放、U本振、U混频、U中放(即V混频)工作,U混频级输出的中频信号经V头放大后从输出端输出。当H频段工作时,BH等于电源电压,BU、BL电压等于0,此时,V高放、V本振、V混频工作,BH电压打通与槽路连接的开关二极管,接入相应的电感,使槽路调谐在H频段。L频段工作与H频段类似。BU、BH、BL可以通过2选4电子波段开关进行电压切换来进行频段转换。,2)电子调谐端BT 图2-3-9中,电子调谐端BT的电压同时加在U、V频段各自的输入、高放(双调谐)与本振共8个谐振回路的变容二极管上,通过改变变容二极管的反向电压来改变电容量以实现对
12、不同频道的调谐目的。当频段确定以后,每个频道都对应一个具体的BT端电压。通过对BT端电压的调节,在红外线遥控系统中,由中央控制器输出一个在一定周期内,数目由多到少或由少到多、宽度由宽到窄或由窄到宽逐级变化的脉冲信号,经电压转换器及低通滤波器后形成逐级变化的调谐电压,由此完成对电视频道的扫描搜索(详见本章第2.10节)。,6.典型电调谐高频头电路分析,图 2-3-11 电调谐高频头VTS-72电原理图,由天线输入的高频信号通过低通滤波器(由L120、L121、C149组成)、带通滤波器(由L101L104、C101C103组成)送入输入回路(由L107、L108、L110、L111、C105、C
13、112、C159、C161、VD102、VD101、VD112组成),选定电台后送入高放级(由VT101和双调谐回路组成,见图2-3-12),高放后送入混频级(由VT102、T101、C128、C148、R116等组成)。同时,本振信号(由VT104、C131、C132、C134、C135、L117、L118、VD109、VD110组成电容三点式改进型振荡器)也送入混频级,混频后由C129耦合输出中频信号。,图 2-3-12 VHF频段高放电路,由天线输入的高频信号通过高通滤波器(由C32、C33、L14组成)取出UHF信号送入输入回路(由C1、CT1、C34、L2、VD1组成),选定电台后送
14、入高放级(由VT1及双调谐回路组成,见图2-3-13),高放后送入混频级(由VT2及负载组成,见图2-3-14)。,图 2-3-13 UHF高放电路输出回路,图 2-3-14 UHF混频电路,2.3.5 中放通道,1.中放通道的性能要求 1)足够的电压增益 在满足信噪比的前提下,中放通道的增益越高,则电视机接收微弱信号的能力越强,灵敏度越高。通常为保证同步检波器正常工作,中频放大电路输出信号要不小于1 V。我国规定接收机灵敏度为:在75 输入阻抗下输入不低于50 V,因此天线到中放级输出总增益KV=1 V/(5010-6 V)=2104(86 dB),除去高频头增益20 dB(高频增益KV20
15、 dB),中放级增益KV66 dB。,2)增益要能自动控制 实际的输入信号随环境和接收条件的影响而变化,天线输入信号强度现在能在50 V100 mV范围变化,即变化2000倍(66 dB),这就要求电视接收机应具有60 dB以上的自动控制能力。为保证高频头的信噪比,采用延迟式AGC方法,即先控制中放级放大倍数(最大40 dB),再控制高放级放大倍数(20 dB)。,3)幅频特性曲线要符合四点要求 幅频特性曲线应符合以下四点要求:(1)图像中频38 MHz处于曲线右边中点,如图2-3-15所示。由于高频图像信号采取残留边带方式发送,其中图像载频fp1.25 MHz范围内的低频信号实际上是双边带发
16、送的,因此检波后低频端的信号幅度比高频端(1.256 MHz)的信号幅度大一倍。为衰减图像载频附近(1.25 MHz)信号过重的问题,将图像载频附近增益下降一半(平均值)。,图2-3-15 中放通道的幅频特性,(2)伴音中频31.5 MHz的增益小于图像增益的5%,并且在31.5 MHz100 kHz范围内增益平坦(俗称“小平台”)。因为图像中频是调幅波,伴音中频是调频波,要使伴音中频和图像中频在视频检波器混频后得到的第二伴音中频6.5 MHz仍然是调频波,必须使图像中频远大于伴音中频,否则,第二伴音中频会变成调频调幅波,导致扬声器出现讨厌的“蜂鸣声”。经实验,伴音中频增益必须小于图像中频增益
17、的5%。,(3)30 MHz、39.5 MHz两点的增益小于图像增益的2%。根据电视频道划分表,读者可以计算本频道的本振频率f本本和邻近下频道伴音载波f下伴之差,即f本本-f下伴39.5 MHz,绝大多数频道的这种差频是39.5 MHz,会干扰和影响图像中频调试,因此必须吸收掉;本振频率f本本和邻近上频道的图像载频f上图之差,即f本本-f上图30 MHz,绝大多数频道的这种差频是30 MHz,会干扰和影响伴音中频的调试,因此必须吸收掉。(4)中放幅频曲线的频带fB从中放曲线左边幅度的70%算至右边幅度50%的宽度要有45 MHz。,2.预中放电路和声表面滤波器 由上述可知,中放幅频特性曲线是一
18、支特殊的曲线,在以前的电路中用电感、电容元件组成几种吸收电路对三级中放进行调谐吸收才能达到要求,其结果是费时、速度慢、成本高,质量也不够理想。后来研制出能克服上述缺陷的一种器件声表面波滤波器(SAWF)。它是用声表面波的传输特性进行滤波的,可以一次性形成所需的中放电路幅频特性,而且有体积小、稳定可靠、不用调试等优点。其主要缺点是插入损耗大。为了弥补声表面波滤波器的插入损耗(一般在15 dB左右),在其前面加一级增益为15 dB左右的预中放电路,通常采用低噪声高频管构成共发射极单管放大器,见附图中的VT161及其周围元件。,3.中频放大器 中频放大器的作用是对中频信号进行放大,放大增益要达607
19、0 dB。中频放大电路可以由三级或四级分立件选频放大器构成。目前彩色电视机都用集成宽带双差分放大电路,其基本电路为三级高增益宽带放大器,每级都采用双端输入、双端输出电路,通过内部交流反馈来控制电路增益并扩展通频带。,图 2-3-16 双差分放大电路,4.视频检波器 中频信号经中放电路放大后送至视频检波器。视频检波器有两个作用:从图像中频信号中检出全电视信号(FBYS);伴音中频和图像中频进行混频输出第二伴音中频(6.5 MHz)。分立元件的黑白电视机、收音机等,常用二极管检波。这种电路虽简单,但缺点很多,如检波效率低,小信号失真大,输入、输出阻抗低,损耗大,还会产生高次谐波,影响中频放大器稳定
20、等。因此,集成电路内的检波器都采用同步技术。这种同步检波器虽然电路复杂,但效率高,失真小,还能放大,是用途很广的高级检波器。,图 2-3-17 同步检波器框图,设中频载波为Umsint,中频包络(调制信号)为u,则调幅波为u1(t)=(Um+u)sint设中频载波限幅放大器传输系数为K,限幅放大后的等幅波为u2(t)=KUm sin(t)式中,为u1(t)和u2(t)的相位差。模拟乘法器输出信号uC(t)为,当=0时(通过调电感实现),cos=1,式中,第1项为二次谐波,用滤波器滤除;第2项为直流信号;第3项为检出的调制信号。可见,同步检波器既能从中频信号中检波调制信号,还能放大。,5.预视放
21、电路 检波后的信号要同时供给亮度通道、色度通道、自动增益控制(AGC)电路、扫描电路、伴音电路和自动噪声抑制电路(ANC)等,为了不影响同步检波器的正常工作,在检波器和负载之间设置预视放电路。预视放级通常使用射极跟随器。预视放级输出信号通常经6.5 MHz 带通滤波器取出第二伴音中频信号,经 6.5MHz带阻滤波器(或6.5MHz陷波器)取出彩色全电视信号FBYS。,6.自动噪声抑制(抗干扰)电路(ANC)噪声是指大幅度的尖脉冲干扰,如火花、雷击、混频产生的高次谐波等。超过消隐电平的干扰叫黑干扰,超过最白电平的干扰脉冲叫白干扰。若不把这些干扰脉冲去掉,将在荧屏上产生黑、白噪波点,黑干扰还会影响
22、扫描的同步,破坏AGC正常工作。因此,在预视放级后设置黑干扰和白干扰电路来消除干扰。自动噪声抑制电路种类较多,有截止式、短路式、抵消式、简易式等。,7.自动增益控制(AGC)电路 AGC电路的作用是当天线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放大倍数(即增益),使检波后的视频信号变化甚微。一般要求输入信号电平变化1000倍(即60 dB)时,其检波输出的视频信号电平变化不超过1.5 dB。AGC电路由AGC检波、AGC放大、高放延迟AGC等电路组成,见图2-3-1所示部分。AGC电路有多种,如平均值AGC、峰值AGC、键控AGC、延迟式AGC以及它们结合的电路。,对中放级
23、和高放级放大倍数的控制方法,实际上是控制中放管和高放管的基极电压,改变晶体三极管的工作点(即IC)来实现的。晶体管基极电压增大,集电极电流IC随之增大,放大倍数也随着增大的方式,叫做反向AGC控制方式;晶体管基极电压增大,集电极电流IC随之增大,放大倍数却随着减小的方式,叫做正向AGC控制方式。集成电路内多采用反向AGC方式。,控制过程是先将预视放输出的视频信号送入AGC检波器。AGC检波器的作用是从视频信号中检出同步信号后再积分滤波,得到与视频信号幅度成正比的直流电压UAGC;用放大后的UAGC去控制中放管的放大倍数,使其下降;当中放管放大倍数下降到不能再降时(再降会出现失真等),启动高放A
24、GC电路,使高放管的放大倍数下降。这种方式叫做高放延迟AGC,它有利于提高电视机的信噪比。,8.自动频率微调(AFT)电路 AFT电路的作用是产生一个与图像中频频率高低有关的直流电压UAFT,当图像中频升高或降低时(实际上是高频头本振频率发生漂移时),UAFT相应地变化,该变化量送至高频头AFT端,控制高频头内部本机振荡器的频率,使其自动修正,达到中频稳压之目的。如果失去AFT控制,一旦中频偏移,可能造成伴音失真、伴音干扰图像、图像清晰度下降、色彩失真等后果。彩色电视机中大都采用鉴相式AFT电路。这种电路首先用移相网络将频率变化信号变换成既有频率变化又有相位变化的信号(当然,相位变化反映了频率
25、变化),然后再用鉴相器将相位的变化变换成直流电压的变化,去控制电调谐高频头本振电路中的变容二极管,使本振频率自动稳定在正确值。电路组成框图如图2-3-18所示。,图 2-3-18 集成鉴相式AFT电路,电路的核心是双差分鉴相器,它具有模拟乘法器的功能,可以将两个输入信号的相位差变换成相应的输出电压。AFT电路的工作原理如下:用中放末级取出一部分中频信号,经限幅放大后,输出一个与图像中频(38 MHz左右)同频同相的等幅正弦信号u1,一路送至双差分鉴相器,另一路通过90左右移相网络后,得到与u1同频但不同相位的等幅正弦波信号u2,并送到双差分鉴相器。两个信号在鉴相器中进行相位比较。从图2-3-1
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