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第十二章 电视机整机电路分析;12.1 分立元件黑白电视机的整机分析 ;图 12-14 D8型电视机详细功能方框图 ; 1BG-1是高频放大管, 集电极负载是Ⅲ组线圈(Ⅲ-1~Ⅲ-12)、 Ⅱ组线圈(Ⅱ-1~Ⅱ-12)以及1C-7、 1C10、 1C12、 1C13等组成的双调谐回路, 如图12-3所示。 其中1BG-1的输出回路和1BG-2的输入回路均采用电容分压的方式, 亦即部分接入的方式, 这样, 可提高双调谐回路的Q值。 1BG-1采用具有正向AGC特性的高频低噪声管, 其基极偏置由AGC控制电压产生电路通过电阻1R-1提供, 故高放级增益将根据输入信号强弱而变化。
;图 12-2 输入回路的等效电路; 晶体三极管1BG-3与1C22、1C25、1C24、1C27以及Ⅰ组线圈(Ⅰ-1~Ⅰ-12)等构成改进型电容三点式振荡电路, 以产生本机振荡信号。其中1BG-3接成共基极组态, 振荡频率的微调由改变Ⅰ组线圈中的铜芯来实现。
1BG-2为混频管, 经高放的射频电视信号由双调谐回路耦合到该管基极, 本机振荡信号由电容1C17也耦合到其基极, 利用晶体管特性的非线性产生混频作用。1BG-2集电极接有1C18、1L3、 1C23等组成的中频选频电路, 选出本振信号与外来射频电视信号的差频。; 载频变为中频的电视信号再经电容1C26送往中频放大器电路。1C15引出端是测试点。高放、本振与混频三个部分构成了高频调谐器(俗称高频头)。
中频放大电路由BG-2、 BG-6、BG-9三级谐振放大器组成, 其中BG2、BG6为低Q值单调谐放大器, BG9为电容耦合双调谐放大器。
;图 12-3 高放管双调谐负载; 中放输入端有三个吸收回路, C7与线圈Q4组成30.5 MHz串联吸收, 是崐将伴音中频(附图(一)标的是老中频, 图像中频为37 MHz, 伴音中频则为30.5 MHz)的增益取为图像增益最大值的3~5%, 以免图像和伴音相互干扰。 C5与线圈Q3组成29 MHz串联吸收, 以吸收掉高邻近频道的图像载频的干扰。 C4、 C6和线圈Q1则组成桥T型吸收回路, 吸收38.5 MHz的低邻频道伴音载频的干扰。 线圈Q2与C3、 C1等构成带通滤波器, 可阻止混频后的高次谐波。 这些吸收回路和带通滤波器等与各放大器的谐振回路配合一起, 使中放幅频特性符合规定的要求。 C9和线圈Q5组成的串联吸收回路可进一步压低带外波动, 减小干扰。 ; 中放电路中第三级双调谐放大??对幅频特性影响最大, 为避免增益变化影响幅频曲线, AGC电路只控制第一、 第二级放大器的增益。BG2、 BG6均采用具有正向AGC特性的高频管, 基极偏置由AGC电路通过R6、 R7、 R15等提供。 三级中放增益约60~68dB, 中频电视信号放大后经双调谐回路耦合到视频检波器。
视频检波由二极管检波器完成。 R37与二极管串联虽降低了检波效率, 但改善了检波线性, 并可减小高次谐波的辐射。 滤波网络采用的是两级π型LC低通滤波器, 可加强滤波性能, 并改善对角失真。; R41、 R40、R38等给预视放管BG13提供直流偏置, 而R40上的直流压降正好给检波二极管提供约0.3 V的正向偏置, 克服了二极管起始导通的非线性区, 因此提高了检波效率, 并减小了非线性失真。 R42为检波器负载, 而电感Q11用作并联补偿, 可以扩展频带高端。 检出的视频全电视信号经R43耦合到预视放管BG13的基极。
视频检波器的另一任务是将图像中频载波作为本振信号, 与伴音中频信号一起, 利用二极管的非线性而差频出6.5MHz载频的第二伴音中频信号, 也一并加到BG13基极。 ; 预视放级是公共通道的最后一级, 在这一级完成视频全电视信号和第二伴音中频信号的分离。 预视放管BG13集电极负载是一个6.5 MHz的并联谐振回路(由中频变压器B4初级与C40构成), 在其发射极则接有一个由C39、 Q12组成的6.5MHz的串联吸收回路。对于0~6 MHz的视频电视信号, 集电极并联回路失谐而呈现低阻抗, 发射极串联回路也失谐而呈现高阻抗。因此, BG13对视频全电视信号等效为射极跟随器, 从其发射极输出的视频全电视信号, 一路经C57送往视频放大级, 另一路经Q16耦合到抗干扰电路。 对于6.5MHz载频的第二伴音中频信号, 集电极并联回路谐振而呈高阻抗, 发射极串联回路也谐振则近似短路, 故BG13对第二伴音中频信号来说是一个共射单调谐放大器, 从其集电极并联谐振回路选出第二伴音中频信号送往伴音通道。R45是伴音信号的负反馈电阻。 ; 12.1.2 抗干扰、 同步分离与AGC电路
从预视放管发射极输出的视频全电视信号有一路经Q1
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