Bibliothèque technique gratuite ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE Moniteur d'amarrage Elektronika 6105 avec IBM PC. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / ordinateurs Ce n'est un secret pour personne que certains utilisateurs d'ordinateurs novices, en raison de fonds limités, acquièrent des unités système considérées comme obsolètes selon les normes modernes. Économisez sur l'achat d'un autre composant important de l'ordinateur - le moniteur aidera l'article proposé. Il décrit un raffinement simple d'un moniteur domestique noir et blanc qui lui permet d'être utilisé avec un PC compatible IBM. Tout d'abord, une interface de moniteur avec une carte vidéo d'ordinateur est créée, dont le schéma est illustré sur la figure. Le nœud fournit la formation d'impulsions de synchronisation de polarité positive quelle que soit la polarité d'entrée, et contrôle également la taille verticale de l'image et la fréquence d'images en fonction du mode vidéo. Différents modes vidéo utilisent différentes fréquences d'images, ce qui entraîne un redimensionnement vertical. Pour identifier le mode, des informations sur la polarité des impulsions d'horloge sont utilisées. La résistance des résistances R1 - R4 est choisie à partir de la condition de fournir la tension de bas niveau nécessaire aux entrées des microcircuits logiques, sans surcharger les amplificateurs à la sortie de la carte vidéo, et la capacité des condensateurs C1 et C2 est telle que la tension reste inchangée pendant une trame. En d'autres termes, les constantes de temps des circuits R1C1 et R4C2 doivent être bien supérieures au quotient 1/f, où f est la fréquence d'images. Les résistances R5 et R8 protègent les entrées des puces moniteur en limitant le courant maximum. Les résistances R6 et R7 doivent être sélectionnées de manière à ce que la taille verticale de la trame devienne la même dans tous les modes vidéo. La résistance R9 ajuste la fréquence d'images. Le nœud d'interface est alimenté avec une tension stabilisée de 5 V. La tension de 12 V est retirée de l'unité d'alimentation de l'unité centrale PC. Le nœud monté est installé à l'intérieur du moniteur. Les broches 10 (écran), 13 (signal de synchronisation horizontale HSYNG) et 14 (signal de synchronisation horizontale VSYNG) du connecteur VGA de la carte vidéo sont connectées directement à la carte de nœud d'interface. Contacts 1,2,3, transmettant un signal vidéo, respectivement, de couleurs rouge (R), verte (G) et bleue (B) à travers les résistances R10 - R12 (elles sont installées dans la prise du connecteur VGA) avec un rapport de résistance de 1/2/4, sont connectés au contact 12 ("Vidéo") connecteur moniteur XP1. Ensuite, finalisez le moniteur lui-même. La résistance R29 (ci-après, les désignations de référence sont indiquées en fonction de son schéma de circuit) est remplacée par une résistance de 390 Ohm et une résistance de 6 kOhm est soudée entre les bornes de base et de collecteur du transistor VT1,5 (elle définira le mode de fonctionnement de l'amplificateur vidéo). La fréquence principale des impulsions horizontales est déterminée par le condensateur C21 (4700 pF), connecté à la broche 14 du microcircuit K174XA11. Pour augmenter la fréquence d'impulsion à 31 kHz, un condensateur KG-1 d'une capacité de 2000 pF du groupe M47 est installé à sa place (toute autre valeur nominale avec un petit TKE convient également). Avec une augmentation de la fréquence de balayage horizontal, la taille horizontale diminue de manière significative (en raison d'une augmentation de la réactance du système de déviation). Pour obtenir la largeur de cadre maximale possible, le système de déviation (OS) du kinéscope est connecté à la borne 4 du TVS. De plus, la résistance de polarisation horizontale R46 (220 kOhm) est remplacée par une résistance de 160 kOhm et une résistance d'une valeur nominale de 3 Ohms est installée dans le circuit ouvert L6 - la base du transistor VT9. Pour conserver la taille de trame précédente lors d'un fonctionnement à une fréquence accrue, il est nécessaire d'augmenter la tension d'alimentation des nœuds de surveillance à 12 V en installant un cavalier entre les plots sous les bornes de l'émetteur et du collecteur du transistor VT1. Le transistor lui-même VT1 (KT863A), ainsi que VT2 (KT683E), VT3 (KT3102BM) et VT4 (KT315V ou KT209) sont supprimés. Dans le même but, la résistance R65 (0,51 Ohm) est remplacée par un cavalier dans le circuit d'alimentation de l'étage de sortie à balayage horizontal. Pour obtenir la plus grande dimension horizontale, les éléments des circuits de réglage de la linéarité et de la dimension horizontale (R66, R67, C53, C54, L7, L8) sont supprimés. Dans le circuit de résonance du système d'exploitation, les condensateurs C55 et C57 (tous deux d'une capacité de 4,7 microfarads) sont supprimés et C61 de même calibre est remplacé par un condensateur d'une capacité 2 ... 4 fois plus petite, en le sélectionnant pour une distorsion horizontale minimale . Enfin, au lieu de C45 (0,05 μF), un condensateur d'une capacité inférieure de 1 à 2 ordres de grandeur est installé. En conclusion, à l'aide de programmes de test spéciaux (les auteurs ont utilisé Nokia Monitor Test V1 .OA et Checkit 4.0), ils vérifient et, si nécessaire, ajustent avec des résistances de réglage (R10 - fréquence d'images, R11 - taille verticale, R12 - linéarité verticale, R13 - fréquence de ligne) et des aimants sur le col du kinéscope caractéristiques géométriques de l'image. littérature
Auteurs : A.Klabukov, I.Krivoshey, Kirov Voir d'autres articles section ordinateurs. Lire et écrire utile commentaires sur cet article. Dernières nouvelles de la science et de la technologie, nouvelle électronique : Inauguration du plus haut observatoire astronomique du monde
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