4.43mhz陷波器.ppt

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(3)色同步选通电路:L1与C1组成行同步脉冲延时电路;晶体管V和T等元 器件组成色同步选通放大器,L2、C3与L3,C4组成4.43 MHz选频回路。由同步分离电路送来的行同步脉冲经过延时后,与色度带通放大电路送来的色度和色同步混合信号同时送到V的基极。V只有在延时后的行同步脉冲到来时才导通,并对色同步信号进行放大。放大后的色同步信号由高频变压器T次级分两路(正、负极性的色同步信号)送至鉴相器。 9.4.2 副载波压控振荡器 (1)作用:副载波压控振荡器的作用是产生频率为4.433 618 75 MHz的等幅正弦波,其振荡频率能受输入的直流电压控制。 (2) 电路原理:由振荡管V、晶体J(等效为电感L)、变容二极管VD(等效为电容C)等组成。图中,C2是交流旁路电容,C3是交流耦合电容,C4是隔直电容。它的交流等效电路如图(b)所示,它是一个共发射极电容三点式振荡器电路。鉴相器送来的直流控制电压UAPC经限流电阻R4加至变容二极管VD两端,当UAPC增加时,VD等效电容C减小,振荡频率上升,因此,该电路具有压控特性。 晶体压控振荡器 (a)电路 (b)交流等效电路 * 9.1 PAL制解码电路概述 9.2 亮度通道 9.3 色度通道 9.4 彩色副载波恢复电路 9.5 解码矩阵电路 第九章. PAL制解码电路 9.1 PAL制解码电路概述 组成:PAL制解码器由亮度通道、解码矩阵、色度通道和副载波恢复电路组成。 作用:是将彩色全电视信号还原出原三基色信号。 各点波形 9.2.2 副载波吸收电路 为了减小色度信号的干扰,在亮度通道输入端设置了一个4.43 MHz陷波器,以滤除4.43MHz±1.3 MHz的色度信号。一般普通彩电常采用LC串联谐振式或桥T型吸收回路,如下图所示。 图 4.43MHz陷波器与ARC电路及相应亮度通道的频率特性 (a)4.43MHz陷波器与ARC电路 (b)亮度通道的频率特性 9.2 亮度通道 亮度通道的作用是将彩色全电视信号中的亮度信号分离出来,进行宽频带放大,实现亮度和对比度控制等。 9.2.1 亮度通道的组成 图5 亮度通道电路组成框图 PAL制彩色电视机中的亮度通道,一般包括副载波吸收电路(4.43 MHz陷波器)、亮度延时线、对比度控制与轮廓补偿电路、直流分量恢复与亮度调节电路、自动亮度限制(ABL)电路、视放电路及行场消隐电路等,如下图所示。 ARC(自动清晰度控制)电路 (1)为什么要加ARC ? 4.43 MHz桥T型吸收回路陷波器电路虽然简单,在滤除色度信号的同时,也将这一频带范围亮度信号的高频成分滤除了,使图像清晰度变差。为了提高接收黑白电视信号时的清晰度,在4.43 MHz陷波器处加入ARC(自动清晰度控制)电路,如图(a)所示。 (2)控制电压UARC如何产生及工作的? 由副载波恢复电路产生的7.8 kHz半行频正弦波识别信号经检波后得到的。 当接收彩色电视信号时, UARC约为4 V,二极管VD1导通,把R2、C1、C2、L1组成的4.43 MHz桥T型吸收回路接通,将色度信号及部分亮度信号高频成分进行吸收。 当接收黑白电视信号时, UARC约为0 V,VD1截止,将桥T型吸收回路断开,吸收作用消失,亮度信号频带宽度恢复为6 MHz。加有上述电路的亮度通道的频率特性如图(b)所示。 注意设计思路? 9.2.3 亮度信号延时电路 (1)为什么要亮度信号延时电路? 由网络知识可知,当具有一定频带的信号通过一个传输通道时,信号的延时与通道带宽成反比,即通道带宽越窄,信号的延时越长。 由于色度信号经过的通道(2.6 MHz左右)比亮度信号经过的通道(6 MHz左右)窄,所以色度信号比亮度信号延时时间长,色度信号要比亮度信号晚到达基色矩阵约0.6uS。 这样会使屏幕上图像的彩色与黑白轮廓(??)不重合,形成所谓彩色镶边,如图5.5所示。 为了使色度与亮度信号同时到达基色矩阵,在亮度通道接入一个叫“亮度延时线”的器件,可以使亮度信号延时0.6us。 图5.5 亮度信号延时电路 (a)彩色镶边现象 (b)亮度信号延时线电路 (c)亮度信号延时电路 维修问答: 问:25寸康佳彩色电视机,使用2年,出现彩色异常,主要表现在屏幕上图象彩色镶边,刚开始有时有有时好,过半年后就一直有,请教故障主要出现在那,是什么原因,怎么修? 答:这叫做色亮时延差,是色度信号和亮度信号经过的电路不同,不能同时到达显像管而产生的彩色镶边现象,查查电视机的亮度延时线是不是接触不好。 问:电视机镶边是绿色的,为什么?怎么调? 答:如果是拖尾的话则是显像管老化所

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