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Puce TDA8362 dans 3USTST et autres téléviseurs. Partie 4. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / TV

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Maintenant, allumez le téléviseur. Une trame devrait apparaître à l'écran, mais sans image, car l'antenne et les circuits de commande sont déconnectés du canal radio. L'alimentation est fournie au MRCC, ce qui vous permet de vérifier ses performances.L'apparition d'un raster signifie qu'il n'y a pas de dysfonctionnements graves dans le MRCC. Vérifiez les tensions d'alimentation +220, +12, +8, +5,6 V et aux broches du microcircuit. Constatant qu'ils diffèrent de ceux indiqués dans les schémas de plus de 10 ... 15%, vérifiez l'installation correcte des circuits correspondants. Dans les téléviseurs avec UVP de types SVP, USU, du bruit doit apparaître dans le haut-parleur, et si le circuit exemplaire n'est pas trop désaccordé, l'accompagnement sonore du programme précédemment configuré doit également apparaître. Il n'y aura pas de bruit sur un téléviseur avec MCH - jusqu'à ce que le circuit exemplaire soit réglé, le signal SOS n'est pas généré et le système de réglage silencieux ferme le chemin du son.

Si toutes les tensions sont dans la plage normale, effectuez (en éteignant le téléviseur) les modifications indiquées à la fig. 7, connectez les câbles Х5 (А9), ХЗ (А8), Х7 (А13), Х10 (А13) au MRCC. Le câble X5 (A3) ne doit pas encore être allumé. Il est nécessaire d'allumer le téléviseur, de s'assurer qu'il y a une trame et, s'il est absent, de vérifier les performances des commandes de luminosité et de contraste, la santé du circuit de contrôle de la luminosité.

Lorsque vous obtenez une lueur d'écran, vérifiez s'il y a du bruit ou une image désynchronisée. Après cela, retirez la fiche avec les résistances R10, R5 de la broche 3 du connecteur X301 (A302) et allumez le connecteur X5 (A3) dans la PSP, qui transférera les unités de balayage horizontal et vertical à contrôler depuis les MRKT (avant qu'ils étaient contrôlés par les signaux des modules USR et MRK) . Effectuez des modifications (en éteignant le téléviseur) dans la PSP (A3) conformément à la fig. 9. Après cela, allumez le téléviseur et vérifiez la présence d'un raster.

Mettre en place un contour de modèle. Si vous avez un générateur haute fréquence, suivez les recommandations dans [2]. Il n'y a pas de générateur de ce type - réglez la bobine L3 en supposant que le circuit exemplaire dans le RTO retiré était auparavant correctement réglé sur une fréquence de 38 MHz, et le système de préréglage UVP a généré avec précision la tension pour les sélecteurs de canal et ils ont été réglés sur les signaux porteurs des émetteurs de télévision. Ensuite, sans modifier le réglage UVP et sans allumer le système APCG, vous devez régler l'exemple de circuit MRCC sur la même fréquence à laquelle un circuit similaire a été réglé dans le MRCC. Pour ce faire, connectez un voltmètre DC au point X1N du MRCC et ajustez la bobine L3 à une tension de +3,5 V au point indiqué. Lors de l'utilisation de SVP, USU, le réglage de l'exemple de circuit est terminé.

Lors de l'utilisation d'une résistance MSN R22 (voir Fig. 2) dans le MSN, régler la tension à +2,5 V au point XN3 du module. Le réglage du contour de référence doit produire un son et une image synchronisée.

Vérifier avec un oscilloscope la conformité de la forme et de l'amplitude des signaux à tous les points de contrôle, pour lesquels sur la fig. La figure 16 montre leur allure dans le cas de la réception de barres de couleur verticales (Up est la composante constante du signal, Upp est l'amplitude du signal). S'il n'y a aucun signal à un moment donné, recherchez la cause à l'aide des schémas et de la description considérés.

L'utilisation de résistances variables USU ou SVP (système de réglage de module MSN) permet d'obtenir la plus grande clarté de réception de la table de test. Réglez le niveau AGC, en vous assurant qu'il n'y a pas de bruit ni de courbure des lignes verticales sur tous les programmes reçus. Ajustez la taille, la linéarité et l'alignement des cadres avec les résistances de construction du module MK-1-1 et la phase avec la résistance MRKTs.

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs
Ris.16

Atteindre la balance des blancs. Dans la position du contrôle de la luminosité au niveau minimum, avec les résistances R50, R56, R62, réglez le niveau de tension sur 9 + 11 V aux points de contrôle X125N-X5N. Ensuite, lors de l'utilisation des kinéscopes 61LKZTs, 61LK-4Ts, en ajustant les résistances R3, R5, R7 dans les circuits de tension d'accélération, obtiennent la balance des blancs au niveau de luminosité minimum. Si cela échoue (le téléviseur modernisé a un kinéscope à émission cathodique dégradée), vous pouvez obtenir une balance des blancs à ce niveau de luminosité en ajustant les résistances R50, R56, R62 pour tout type de kinéscope.

Ensuite, la luminosité est augmentée jusqu'à un niveau normal et en ajustant les résistances R55, R61, la plage du signal aux points X10N, X11N est d'abord réglée égale à la plage « rouge » au point X9N. Ensuite, vous devez ajuster ces résistances jusqu'à ce que la balance des blancs atteigne un niveau de luminosité normal. Répétez le réglage plusieurs fois jusqu'à ce que la balance des blancs soit maintenue à n'importe quel niveau de luminosité. Vérifiez la focalisation de chacun des faisceaux du kinéscope individuellement ; si nécessaire, elle peut être améliorée en ajustant la résistance correspondante sur la carte du kinéscope (uniquement pour 61LKZTs/4Ts), puis vérifiez et ajustez la balance des blancs.

L'étape suivante consiste à ajuster le système de limitation du courant du faisceau. Pour ce faire, vous devez connecter un voltmètre à la broche 25 de la puce DA1 MRCC et régler la résistance d'accord R20 dans le module de balayage de ligne sur une position à laquelle les lectures du voltmètre commencent à diminuer.

Vérifiez le fonctionnement du MRCC à partir de sources externes d'informations vidéo. Débranchez la fiche X4 (A3) du MRCC du câble de configuration et branchez-la sur la PSP (A3). Retirez les modules MRK et MC du châssis du téléviseur, installez les MRKT dessus et enfin vérifiez-le.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration du module, reportez-vous à la section 3.2.3 du manuel [7], où sont indiqués les éventuels dysfonctionnements et les moyens de les éliminer.

L'utilisation de la puce TDA8362A au lieu du TDA8362 vous permet d'entrer dans le module la fonction de réglage automatique des courants d'obscurité du kinéscope (balance des blancs automatique - ABB). Les changements qui doivent être apportés pour cela dans les schémas précédemment considérés sont illustrés à la Fig. 17. Ils sont liés aux différences de brochage des microcircuits et à l'introduction d'ABB.

Puce TDA8362 dans 3USCT et autres téléviseurs
Fig.17 (cliquez pour agrandir)

Pour corriger les différences dans les brochages, vous devez retirer les broches de connexion du conducteur 9 et 11 du microcircuit DA1 et connecter les broches 11 et 41 (les circuits supprimés sont illustrés à la Fig. 17 avec une ligne pointillée, et les circuits nouvellement introduits sont épaissis). Le circuit APCG qui connectait les éléments R12, R13, X1N avec la broche 44 est connecté à la broche 9 du microcircuit. Commuter le circuit KIzap du point de connexion des éléments C70, R96, R97, X13N de la borne 43 à la borne 44. Reconnecter le circuit générateur de scie à cadre des éléments C62, R92, X12N de la borne 42 à la borne 43, et le personnel OOS circuit du condensateur C69 et contact 10 connecteur X5 (A3) connecté à la borne 42.

Pour introduire ABB, vous devez changer les circuits d'alimentation de signal R, G, B de la puce DA1 en DA4-DA6 et organiser la transmission des impulsions de mesure des capteurs ABB vers la broche 14 de la puce DA1 (elles sont sorties vers les broches 5 des puces DA4-DA6).

Dans les circuits de passage du signal des broches 18-20 du microcircuit DA1 aux broches de 3 amplificateurs DA4-DA6, les résistances de réglage du niveau de noir R50, R56, R62 sont exclues, et à la place des résistances R51, R57, R63, R401- R403 sont installés. Chaîne de signaux

ABB comprend les éléments R404-R407, VD401, VD402, C401. La résistance R69 du point de connexion des éléments R66, R67, C54 (voir Fig. 6) est commutée au point de connexion des éléments VD401, VD402. C401, R404, R406. De la broche 11 de la puce DA1, déconnectez (si inutile) les résistances R46, R47 et le condensateur C40.

Les résistances R404-R407 sont installées à proximité des microcircuits DA5, DA6, où une place leur est prévue sur la carte. Les pièces C401, VD401, VD402 sont placées dans l'espace libre entre la puce DA6 et le sélecteur SK-D-24.

Le réglage du système ABB dans ce cas est plus simple qu'une procédure similaire lors de l'utilisation de la puce TDA8362. La balance des blancs à la luminosité minimale (niveau sombre) est réglée automatiquement par le système ABB. La balance des blancs à luminosité optimale (au niveau de la lumière) est ajustée par les trimmers R55 "Span G" et R61 "Span B".

Il est nécessaire d'expliquer un peu le côté économique de la modification proposée. Le module coûtera environ 110 roubles. (TDA8362 - 35 roubles, TDA8395 - 18 roubles, TDA4661 - 14 roubles, TDA6101Q - 5 roubles, ainsi que des transistors, condensateurs et résistances - 30 roubles) aux prix du magasin CHIP et DIP (printemps 1998). Pour acheter un sélecteur de canal plus moderne, vous devez dépenser 50 ... 80 roubles. Le remplacement d'un UVP à bouton-poussoir par un synthétiseur de tension nécessite environ 110 roubles supplémentaires. (MSN-501, unité de réception de secours BPD-45, télécommande PDU-5). Par conséquent, la modification coûtera 110 ... 300 roubles. selon le degré de raffinement.

Et quel sera le résultat ?

1. Augmentation de la sensibilité du téléviseur et suppression efficace du bruit pour les signaux faibles, entrelacement à haute résistance.

2. Fonctionnement multi-standard et multi-système (SECAM-BG / DK, PAL-BG / DK), et si nécessaire, NTSC-4,43.

3. Augmenter la fiabilité du travail en réduisant le nombre de composants utilisés, les connexions inter-modules, les éléments de réglage.

4. Protéger le kinéscope des brûlures.

5. Réduction (mais pas très importante) de la consommation d'énergie.

6. Lors de l'installation d'un synthétiseur de tension, le téléviseur acquerra toutes les fonctions caractéristiques des appareils de cinquième génération.

En conclusion, notons qu'un nouveau téléviseur moderne des cinquième et sixième générations, doté d'un kinéscope d'une diagonale de 53 cm, coûte 2.5 ... 3 mille roubles (jusqu'en août de cette année).

littérature

  1. Lukin N., Yankovsky S., Koryakin-Chernyak S. Nœuds et modules de téléviseurs modernes. Série "Réparation", numéro 5. - Kyiv-Moscou : Science et technologie & Solon, 1996.

Auteur : V. Brylov, Moscou ; Publication : N. Bolchakov, rf.atnn.ru

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Sommelier du réseau de neurones 25.07.2022

Les scientifiques du NIST ont développé un nouveau type de matériel d'intelligence artificielle (IA) qui peut utiliser moins d'énergie et fonctionner plus rapidement - et il peut déjà déguster des vins virtuellement.

Comme pour les systèmes informatiques traditionnels, l'IA possède des circuits matériels physiques et des logiciels. Dans le matériel, il existe généralement un grand nombre de puces de silicium conventionnelles qui consomment beaucoup d'énergie : par exemple, il faut environ 190 mégawattheures (MWh) d'électricité pour former un processeur commercial moderne.

Une approche moins gourmande en énergie consiste à utiliser d'autres types de matériel pour créer des réseaux de neurones. Un dispositif prometteur est la jonction tunnel magnétique (MTJ). Les appareils sur MTJ consomment plusieurs fois moins d'énergie que leurs homologues traditionnels. Les MTJ sont plus rapides car ils stockent les données au même endroit où les calculs sont effectués.

Le nouveau réseau de neurones, comme les dégustateurs ordinaires, devrait former leur goût. L'équipe a formé le réseau à l'aide de 148 vins élaborés à partir de trois cépages. Chaque vin virtuel avait 13 caractéristiques à prendre en compte : degré alcoolique, couleur, alcalinité et magnésium. Chaque caractéristique a été valorisée de 0 à 1 afin que le réseau en tienne compte et distingue un vin d'un autre.

Ensuite, l'IA a passé un test virtuel avec un ensemble de données comprenant 30 vins inconnus. Le système a fonctionné avec une précision de 95,3 %.

Les auteurs n'avaient pas pour tâche de créer un sommelier IA. La principale conclusion est que les appareils MTJ peuvent être étendus et utilisés pour créer de nouveaux systèmes d'IA.

La quantité d'énergie consommée par le système dépend de ses composants, mais si vous utilisez MTJ comme synapses, vous pouvez réduire de moitié la consommation d'énergie.

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