ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA Convertitore di canali audio set-top box da CCIR e viceversa. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / TV Sono in funzione molti ricevitori televisivi con immagini a colori (TPCI), progettati per funzionare con un amplificatore audio a frequenza intermedia (UAF) secondo lo standard CCIR (simbolo B, G) e una spaziatura di frequenza portante di suono e immagine di 5,5 MHz. Lo stesso vale per molti videoregistratori usati. Abbiamo adottato lo standard OIRT (simbolo D, K) con una differenza di frequenze portanti per immagine e suono di 6,5 MHz. Affinché questi dispositivi possano essere utilizzati con noi, è necessario rifare l'unità UZCH. Esistono diversi modi per rifare il canale UZCH 1. Utilizzato a condizione che l'apparecchiatura venga utilizzata solo secondo lo standard OIRT. Hai solo bisogno di ricostruire l'induttanza del circuito UZCH da una frequenza di 5,5 MHz a una frequenza di 6,5 MHz; questo può essere fatto ruotando il nucleo di ferrite. Tuttavia, ciò non è sempre possibile e talvolta è necessario ridurre la capacità del condensatore del circuito IF nell'UZCH. Poiché i filtri piezoceramici vengono utilizzati nella scena sonora del televisore, devono, di conseguenza, essere sostituiti con 6,5 MHz. 2. Installazione di un secondo UZCH, progettato per la norma corrispondente; tuttavia, è ancora necessario un dispositivo di riconoscimento automatico dello standard audio. Tuttavia, è anche possibile cambiare semplicemente gli standard sonori usando un normale interruttore. 3. Utilizzando un convertitore audio, che in realtà è un oscillatore locale e un mixer. L'oscillatore della scatola del convertitore è solitamente sintonizzato su 1 MHz o 12 MHz. Sia nel primo che nel secondo caso si ottiene una spaziatura di 5,5 MHz, che viene elaborata dall'UZCH. Questo metodo è molto semplice ed estremamente conveniente. E ora consideriamo un diagramma schematico di un convertitore audio con un segnale di riferimento con una frequenza di 1 MHz (Fig. 1). Questo convertitore è costituito da un amplificatore passa-banda di ingresso su VT1, che è caricato con un filtro passa-banda costituito da filtri piezoceramici ZQ1 e ZQ2 collegati in parallelo, nonché un amplificatore mixer (transistor VT2 e VT3) e un generatore di segnale di riferimento implementato su VT4 e ZQ3, che includeva un circuito capacitivo a tre punti. Il prefisso ha una sensibilità relativamente alta e un grande guadagno. Può essere utilizzato in numerosi modelli seriali di TV e videoregistratori con sintonizzatori di ATWA, NEC, JVC, SAMSUNG, ecc. La resistenza R4 viene selezionata empiricamente in base al tipo di filtri piezoceramici con tre conduttori utilizzati. Il circuito mostrato in Fig. 1 è piuttosto complesso e il segnale di riferimento a 1 MHz può rientrare nella larghezza di banda del segnale video, il che porterà alla comparsa di "moiré" sullo schermo. Questo significativo inconveniente è privato di un convertitore con un generatore di segnali con una frequenza di 12 MHz. Il segnale di riferimento di questa frequenza non rientra nella larghezza di banda del segnale video, quindi le interferenze vengono eliminate. Ci sono due possibilità per collegare il convertitore a ricevitori TV e videoregistratori - con e senza interruzione del percorso del segnale audio IF. Lo schema del convertitore, che si accende con l'interruzione del percorso dei segnali audio IF, è mostrato in Fig. 2. Il generatore al suo interno è implementato secondo lo schema con feedback induttivo e il filtro passa-banda di ingresso è costituito da due o tre filtri piezoceramici ad alta efficienza in uscita. Questo set-top box può essere collegato sia a TV OIRT (6,5 MHz) che CCIR (5,5 MHz) quando il percorso del segnale deve essere interrotto prima del filtro di ingresso audio della TV.
Le induttanze L1 e L2 sono avvolte su un telaio finito prelevato da un modulo SMTs-2 difettoso di ZUSTST dei tipi Electron 380, Photon 381, Electron 382, ecc.; vengono utilizzati anche i loro core e schermi. L'induttanza L1, utilizzata per la comunicazione, ha 4+12 spire di filo PEL 0,12 e la bobina L2 ha 12 spire dello stesso filo. L1 e L2 si trovano a una distanza di 3...4 mm l'uno dall'altro. La configurazione del circuito è semplice: ruotando il nucleo, è necessario ottenere il suono più forte e chiaro. La Figura 3 mostra il circuito stampato e la posizione delle parti su di esso.
La Figura 4 mostra l'ultimo schema, il più conveniente per l'implementazione professionale e amatoriale di un decoder audio con convertitore. È un mixer autogenerante con frequenza di riferimento di 12 MHz.
Non è necessario interrompere il collegamento tra l'immagine IF e l'immagine IF. Il trasformatore T1 è avvolto su un nucleo corazzato dal ricevitore radio Sokol o da qualche altro trasformatore IF. L'induttanza L1 ha 12 giri di filo PEL 0,1 e L2, che viene utilizzata per la comunicazione, ha 3 giri dello stesso filo. Il filtro ceramico di uscita, se necessario, può essere sostituito da ZQ2: l'attacco è universale per entrambi gli standard. La Figura 5 mostra il circuito stampato e lo schema elettrico del convertitore. L1 e L2 si trovano ad una distanza di 3...4 mm l'uno dall'altro. L'impostazione del circuito è elementare ed è simile all'impostazione del set-top box mostrato in Fig. 2.
Tutti i prefissi descritti sono sperimentali. Secondo l'esperienza dell'autore, gli ultimi due hanno la massima qualità. Nella produzione di prototipi, l'ingegnere D.Georgiev e l'ingegnere A.Andreev di TU-Sofia hanno fornito una preziosa assistenza. Letteratura 1. Radio, televisione, elettronica, 1993, n. 7,8. Autore: D. Kostov, Traduzione di A. Volsky; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru Vedi altri articoli sezione TV. Leggere e scrivere utile commenti su questo articolo. Ultime notizie di scienza e tecnologia, nuova elettronica: Un nuovo modo di controllare e manipolare i segnali ottici
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