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ENCICLOPEDIA DELLA RADIOELETTRONICA ED ELETTRICA
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Televisore in miniatura. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / TV

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Questo televisore è progettato per la visione individuale dei programmi TV sul primo, secondo o terzo canale entro un raggio da tre a cinque chilometri dal centro televisivo. Utilizza un tubo a raggi catodici dell'oscilloscopio. La dimensione dell'immagine è di 30 mm in diagonale, la chiarezza dell'immagine è di 100-150 linee, il colore del bagliore dello schermo è verde.

Nonostante una dimensione dell'immagine così piccola e la sua bassa definizione, la TV consente di seguire il corso principale dell'azione mostrata. La colonna sonora viene ascoltata su un telefono in miniatura TM-2A e il cavo che collega il telefono alla TV viene utilizzato contemporaneamente come antenna ricevente. Dimensioni TV 135X100x45 mm, peso con alimentatori - 500 G. Il televisore è alimentato da tre batterie STS-1,5 argento-zinco collegate in serie, riposte nella sua custodia. Queste batterie garantiscono il normale funzionamento del televisore per 1-1,5 ore. La potenza consumata dalla TV è di circa 4 watt (di cui quasi 3 watt vengono spesi per riscaldare il tubo catodico). Il televisore è assemblato su 15 transistor, 14 diodi a semiconduttore e un tubo catodico ZL01I.

La TV è montata su tre circuiti stampati. Per ridurre le dimensioni, oltre che per il piccolo margine di luminosità e sensibilità dell'immagine, la TV non contiene alcun controllo, ad eccezione dell'interruttore di accensione e delle manopole per la regolazione della frequenza di linee e fotogrammi, che si trovano sotto lo slot. L'aspetto del televisore è mostrato in Fig. 1.

TV in miniatura

Il diagramma schematico è mostrato in Fig. 2

La parte ricevente è assemblata secondo il circuito di amplificazione diretta (l'uso di un circuito supereterodina richiederebbe l'introduzione di un elemento di controllo aggiuntivo: la manopola di sintonia dell'oscillatore locale) e l'amplificazione principale viene eseguita dopo il rilevamento.

L'amplificatore RF è a due stadi su transistor T1T2 collegati secondo un circuito di base comune. È destinato principalmente a fornire . Selettività televisiva. Dopo il rilevamento, il segnale video viene amplificato da un amplificatore video a tre stadi basato su transistor T6-T8. Tutti e tre gli stadi dell'amplificatore video sono interconnessi galvanicamente e ricoperti da una profonda retroazione CC negativa (resistenze R13, R15), che stabilizza le modalità a transistor.

L'amplificatore video fornisce una tensione di uscita massima di 50 V in una banda di frequenza di 1 Hz - 32 MHz con un livello di rumore di 20 dB. È facile da configurare, stabile nel funzionamento e occupa poco spazio. In questo caso, non ha senso espandere la larghezza di banda dell'amplificatore video a più di 1 MHz, poiché, in primo luogo, a causa della messa a fuoco imperfetta del tubo catodico ZL01I e del suo bagliore piuttosto lungo, non sarà ancora possibile ottenere una maggiore nitidezza dell'immagine e, in secondo luogo, ciò comporterebbe un consumo di energia inaccettabilmente elevato per alimentare la TV. L'amplificatore video consuma 3,5 mA di corrente a 24 V.

La frequenza portante modulata in frequenza dell'accompagnamento sonoro entra nel circuito desintonizzato L3C7, dove la modulazione di frequenza viene convertita in modulazione di ampiezza, che viene rilevata dal rivelatore di ampiezza sul diodo D2. Il segnale audio rilevato viene amplificato in un amplificatore a bassa frequenza a tre stadi basato su transistor T3-T5, assemblato secondo uno schema simile a un amplificatore video. Dalla sua uscita, la tensione dell'accompagnamento sonoro viene alimentata a un telefono in miniatura.

Poiché i conduttori che collegano il telefono alla TV vengono utilizzati contemporaneamente come antenna, vengono disaccoppiati in LF e HF utilizzando induttanze Dr1 e Dr2, nonché i condensatori C1, C2 e C10.

Il selettore dell'impulso di sincronizzazione dell'ampiezza è montato su un transistor T9, gli impulsi di sincronizzazione verticale sono separati da quelli orizzontali da un semplice circuito integratore R23C15.

Gli oscillatori a scansione di linea sul transistor T10 e gli oscillatori a scansione verticale sul transistor T12 sono assemblati secondo schemi simili e sono oscillatori di blocco convenzionali. Lo stadio di uscita orizzontale non ha caratteristiche. Nello stadio di uscita a scansione verticale, il condensatore C21 viene caricato durante la corsa in avanti attraverso i resistori R28 e R29 da una sorgente di tensione costante di 550. V e viene scaricato durante la corsa inversa attraverso il transistor T13, che viene periodicamente aperto dal master impulsi dell'oscillatore. Allo stesso tempo, su la tensione tra il condensatore C21 e il transistor T13 ha un'oscillazione di circa 100 V.

Per ottenere tutte le tensioni costanti necessarie ad alimentare il televisore, compresa l'alta tensione per il tubo catodico, viene utilizzato un convertitore push-pull, montato su transistor T14T15 con moltiplicazione di tensione. Le tensioni costanti sul catodo e sul modulatore del tubo sono selezionate per garantire un contrasto e una luminosità accettabili dell'immagine.

I componenti principali della TV sono montati su due circuiti stampati con dimensioni di 120x67 mm. Su una scheda c'è un convertitore di tensione, un amplificatore ad alta frequenza e un amplificatore per bassi audio, sull'altra un amplificatore video e generatori di sweep. Queste schede sono avvitate su una cassetta metallica che ospita le batterie. Nello spazio tra le unità di scansione e il convertitore di tensione è collocata una scheda a circuito stampato del selettore del segnale di sincronismo con dimensioni di 45X25 mm.

Il corpo del televisore è formato da due metà, estruse a caldo da un foglio di plastica vinilica dello spessore di 1,5 mm.

Durante l'assemblaggio della TV, sono state utilizzate parti delle dimensioni più piccole possibili. Condensatori C8, C9, C11-C13 tipo EMI, C14, C25, C26-K50-3, C29-C33 - MBM per 160 V, C34, C35 - BMT-1 per 400 V. Resistori R24 e R26 - SPO-0,15, 13. Il transistor T100 è appositamente selezionato: deve resistere a una tensione inversa di almeno 26 V. Non è consigliabile utilizzare qui il transistor al germanio P403, poiché si rompe rapidamente. I restanti transistor non richiedono alcuna selezione. Nell'amplificatore HF possono essere utilizzati i transistor P423, P416, P3 (ad eccezione di quelli indicati nello schema), nei generatori di scansione (eccetto T39) e nel convertitore MP41-MPXNUMX.

Gli induttori Dr1 e Dr2 della TV sono avvolti su barre di ferrite utilizzate nei circuiti IF del ricevitore radio Neiva (Jupiter, Signal) e contengono 50 spire di filo PELSHO 0,16 ciascuno. I dati delle bobine L1, L2, L3 sono riassunti in Tabella. 1 e trasformatori - nella tabella. 2.

Tabella 1
Canali TV NN Bobina L1 Bobina L2 Bobina L3,
numero di spire провод numero di spire провод numero di spire провод
1 12 PELSHO 0,41 13 PELSHO 0,31 11 PELSHO 0.41
2 9 " 12 PELSHO 0,41 9 "
3 6 " 8 " 6 "

Le bobine sono avvolte in un unico strato per girare su telai di plastica di 3 mm di diametro e 9 mm di lunghezza. Sono posizionati in schermi rettangolari di dimensioni 9x9x14 mm e sono sintonizzati con nuclei di ferrite 600НН con un diametro di 2,3 mm e una lunghezza di 9 mm.

Tabella 2
trasformatori NN
secondo lo schema
nucleo N avvolgimenti Filo: marca
e diametro, mm
Numero di giri
Tr1Permalloy 50N ZX6I
II
350 + 350
110
PEL 0,12
Tr2 troppo I
II
350
2500
PEV 0,06
Tr3stessoI
II
1200 + 1200
390
"
Tp4 anello di ferrite
1000NN K20x10x5
I
II
III
IV
15 + 15
20
100
200
PELSHO 0,41
"
PELSHO 0,12
"

Autore: Yu.Reutov; Pubblicazione: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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