Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Интегральные микросхемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89

Каскады, следующие Sa базовьШ Детектором ё схеме на рис. 17.6, имеют ограниченную полосу пропускания и поэтому усиливают только низкочастотные составляющие, т. е. частоту модуляции, благодаря чему схема отфильтровывает сигнал от высокочастотных составляющих. Экранировать детектор для предотвращения паразитного излучения ПЧ и ее гармоник не требуется.

Вход о-

МС1360

Вспомогательный, Выход Видеосигнала -J--о + fee

1 \l.

ИС1330


776 0

-О Выход аВтоподстрвйни частотч

Основной, Выход Видео-и звукового сигналов

Рис. 17.7. Типовой УПЧИ MC13S0 и детектор низкого уровня МС1330.

Важно отметить, что переключающий сигнал содержит информацию только на несущей, а не на боковых частотах. Чтобы предотвратить паразитную коммутацию между базами переключающих транзисторов, включается внешняя подстроечная цепь. На рис. 17.7 она состоит из 1з и Сю.

17.4. ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ УПЧИ И ВИДЕОДЕТЕКТОРОВ

Законченная практическая схема УПЧИ на двух ИМС представлена на рис. 17.7, одна из которых имеет типовое значение коэффициента усиления 84 дБ и типовой диапазон АРУ 80 дБ. Схема обеспечивает неравномерность амплитудно-частотной характеристики менее 1 дБ при глубине АРУ 60 дБ. Экранированные секции отсутствуют. Детектор имеет только одну подстроечную цепь (L3 и Сю). - .



Связь между двумя интегральными схемами осуществляется с помощью трансформатора с двойной настройкой (Li и Lj). На входе усилителя не предусмотрено никаких режекторных фильтров или фильтров-пробок, поскольку различные производители телевизоров могут иметь свои собственные предложения и требования в отношении подавления помех. Сигнал звукового сопровождения на разностной несущей может сниматься с выхода видеодетектора.

Схема потребляет ток около 33 мА от источника питания напряжением 18 В. Желательно иметь некоторую стабилизацию напряжения питания, так как коэффициент усиления и выходные опорные уровни постоянного тока изменяются при изменении напряжения питания.

17.5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА УСИЛЕНИЯ

Описанный выше УПЧИ требует АРУ от внешнего источника. В качестве источника напряжения АРУ может быть использована либо система на дискретных компонентах, либо часть видеопроцессора на ИМС типа МС1345, которая в данной главе не рассматривалась. Однако существуют две ИМС для применения в УПЧИ, которые заменяют МС1350 и имеют встроенную ключевую систему АРУ. Первая из них (МС1352) имеет положительный выходной сигнал АРУ, а вторая (МС 1353) - отрицательный. Для правильной работы такой АРУ требуются стробирующий импульс, опорный уровень и полный регулируемый видеосигнал. Если имеется позитивный видеосигнал с отрицательным синхросигналом, он подается на выход 6, а опорное напряжение - на выход 10. Если используется негативный видеосигнал с положительным синхросигналом, он подается на вывод 10, а опорное напряжение - на вывод 6. Уровень опорного напряжения определяет порог АРУ.

17.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые интегральные УПЧИ обеспечивают существенное улучшение современной телевизионной аппаратуры на ИМС по сравнению с ламповыми схемами.

Эта глава написана на основе статьи Терри Кайтли из фирмы Motorola Semiconductor Div., которая была опубликована в журнале Electronic Products Magazine.



Глава восемнадцатая . -

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ СТАБИЛИТРОН

Если Вы когда-нибудь пытались изготовить стабилизатор напряжения с температурной компенсацией или источник опорного напряжения на уровень ниже 6 В, то, вероятно, сталкивались с большими трудностями, поскольку, дискретные стабилитроны с температурной компенсацией имеют напряжение стабилизации не ниже 6,2 В.

Фирма National Semiconductor решила эту проблему, выпустив ИМС LM113, представляющую собой электрический эквивалент температурно-стабилизированного стабилитрона с напряжением стабилизации 1,2 В. В диапазоне температур от -55 до -\-\2Ъ°С и рабочих токов 0,5-20 мА LM113 обеспечивает в 100 раз лучшие параметры, чем обратная ветвь характеристики стабилитронов. Эта ИМС имеет также превосходные характеристики по широкополосным шумам и временной стабильности, поскольку механизм зенеровского пробоя здесь отсутствует.

18.1. СИНТЕЗ СТАБИЛИТРОНОВ В ИМС

Источниками опорного напряжения в ИМС LM113 служат напряжения f/gg® интегральных транзисторов, которые можно задавать с высокой степенью точности.

В первом приближении это напряжение равно ширине запрещенной зоны полупроводникового материала. Для кремния оно равно 1,205 В. Кроме того, это напряжение выхода хорошо контролируется в процессе производства.

На рис. 18.1 показана упрощенная схема такого источника напряжения. Транзистор Т\ в этой схеме работает при относительно высокой плотности тока. Плотность тока через Гг приблизительно в 10 раз меньше. Разность падений

Землр

Рис. 18.1. Упрощенная схема источника опорного напряжения LM113.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89