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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Docking monitor Elektronika 6105 con PC IBM. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Non è un segreto che alcuni utenti di computer inesperti, a causa di fondi limitati, acquisiscano unità di sistema considerate obsolete per gli standard moderni. Risparmia sull'acquisto di un altro componente importante del computer: il monitor aiuterà l'articolo proposto. Descrive un semplice perfezionamento di un monitor domestico in bianco e nero che ne consente l'utilizzo con un PC compatibile IBM.

Innanzitutto viene realizzata un'interfaccia monitor con una scheda video per computer, il cui schema è mostrato in figura.

Collegamento del monitor Electronics 6105 a un PC IBM

Il nodo fornisce la formazione di impulsi di sincronizzazione di polarità positiva indipendentemente dalla polarità di ingresso e controlla anche la dimensione dell'immagine verticale e la frequenza dei fotogrammi a seconda della modalità video. Diverse modalità video utilizzano frame rate diversi, con conseguente ridimensionamento verticale. Per identificare la modalità, vengono utilizzate le informazioni sulla polarità degli impulsi di clock.

La resistenza dei resistori R1 - R4 è scelta dalla condizione di fornire la necessaria tensione di basso livello agli ingressi dei microcircuiti logici, senza sovraccaricare gli amplificatori all'uscita della scheda video, e la capacità dei condensatori C1 e C2 è tale che la tensione rimane invariata per un fotogramma. In altre parole, le costanti di tempo dei circuiti R1C1 e R4C2 devono essere molto maggiori del quoziente 1/f, dove f è il frame rate. I resistori R5 e R8 proteggono gli ingressi dei chip del monitor limitando la corrente massima. I resistori R6 e R7 devono essere selezionati in modo tale che la dimensione verticale del raster diventi la stessa in tutte le modalità video. Il resistore R9 regola il frame rate.

Il nodo di interfaccia è alimentato con una tensione stabilizzata di 5 V. La tensione di 12 V viene rimossa dall'unità di alimentazione dell'unità di sistema PC.

Il nodo montato è installato all'interno del monitor. I pin 10 (schermo), 13 (segnale di sincronismo orizzontale HSYNG) e 14 (segnale di sincronismo orizzontale VSYNG) del connettore VGA della scheda video sono collegati direttamente alla scheda del nodo di interfaccia. Contatti 1,2,3, che trasmettono un segnale video, rispettivamente, dei colori rosso (R), verde (G) e blu (B) attraverso i resistori R10 - R12 (sono installati nella spina del connettore VGA) con un rapporto di resistenza di 1/2/4, sono collegati al monitor del connettore XP12 del contatto 1 ("Video").

Quindi finalizzare il monitor stesso. Il resistore R29 (di seguito, le designazioni di riferimento sono indicate in base al suo schema elettrico) viene sostituito con un resistore da 390 Ohm e un resistore da 6 kOhm viene saldato tra i terminali di base e collettore del transistor VT1,5 (imposta la modalità operativa dell'amplificatore video).

La frequenza principale degli impulsi orizzontali è determinata dal condensatore C21 (4700 pF), collegato al pin 14 del microcircuito K174XA11. Per aumentare la frequenza degli impulsi a 31 kHz, al suo posto è installato un condensatore KG-1 con una capacità di 2000 pF del gruppo M47 (è adatto anche qualsiasi altro rating simile con un piccolo TKE). Con un aumento della frequenza di scansione orizzontale, la dimensione orizzontale diminuisce in modo significativo (a causa di un aumento della reattanza del sistema di deflessione). Per ottenere la massima larghezza possibile del telaio, il sistema di deflessione (OS) del cinescopio è collegato al terminale 4 del TVS. Inoltre, il resistore di polarizzazione orizzontale R46 (220 kOhm) viene sostituito con un resistore da 160 kOhm e un resistore con un valore nominale di 3 Ohm è installato nel circuito aperto L6, la base del transistor VT9.

Per mantenere la dimensione del raster precedente quando si opera a una frequenza maggiore, è necessario aumentare la tensione di alimentazione dei nodi monitor a 12 V installando un ponticello tra i pad sotto i terminali dell'emettitore e del collettore del transistor VT1. Il transistor stesso VT1 (KT863A), così come VT2 (KT683E), VT3 (KT3102BM) e VT4 (KT315V o KT209) vengono rimossi.

Allo stesso scopo, il resistore R65 (0,51 Ohm) viene sostituito con un ponticello nel circuito di alimentazione dello stadio di uscita a scansione orizzontale. Per ottenere la massima dimensione orizzontale, gli elementi dei circuiti di regolazione della linearità e della dimensione orizzontale (R66, R67, C53, C54, L7, L8) vengono rimossi. Nel circuito di risonanza del sistema operativo, i condensatori C55 e C57 (entrambi con una capacità di 4,7 microfarad) vengono rimossi e C61 dello stesso valore viene sostituito con un condensatore con una capacità 2 ... 4 volte inferiore, selezionandolo per una distorsione orizzontale minima . Infine, invece di C45 (0,05 μF), viene installato un condensatore con una capacità di 1 - 2 ordini di grandezza inferiore.

In conclusione, utilizzando speciali programmi di test (gli autori hanno utilizzato Nokia Monitor Test V1 .OA e Checkit 4.0), controllano e, se necessario, regolano regolando i resistori (R10 - frame rate, R11 - dimensione verticale, R12 - linearità verticale, R13 - frequenza di linea) e magneti sul collo del cinescopio caratteristiche geometriche dell'immagine.

Letteratura

  1. Monitorare la riparazione. Serie "Riparazione". Numero 12./A. V. Rodin, N. A. Tyunin, M. A. Voronov. - M.: Solone, 1997.
  2. TV a colori Elyashkevich S. A. ZUSTST. Manuale di riferimento. - M.: Radio e comunicazione, 1989.
  3. hardware del computer. 2a edizione, riveduta. e aggiuntivi / K. Aiden, O. Kolesnichenko, M. Kramer, X. Fibelman, I. Shishigin. - S.-Pb.: VNU-San Pietroburgo, 1998.

Autori: A.Klabukov, I.Krivoshey, Kirov

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