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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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TV SIESTA-J-3128. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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

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TV SIESTA modèle J-3128, dont l'apparence est illustrée à la fig. 1, est un téléviseur noir et blanc portable avec un écran de 31 cm de diagonale et une télécommande. Il fournit une alimentation à découpage à partir du secteur AC avec une tension de 220 (±10%) ou 110 (+10%) V et à partir d'une source DC externe avec une tension de 12,6 V (±20%). La puissance consommée par l'appareil à partir du réseau est d'environ 30 W et d'une source autonome - pas plus de 18 W.

TV SIESTA-J-3128

La sensibilité du trajet de l'image TV, limitée par la synchronisation, dans la gamme des ondes métriques (MB) n'est pas pire (pas plus de) 40 μV, et dans la gamme des ondes décimétriques (UHF) - pas pire (pas plus que) 70 μV. La puissance de sortie nominale du canal audio est de 1 W. Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) du téléviseur - 330x255x385 mm.

Le téléviseur comprend une antenne intérieure et une télécommande (RC). La télécommande peut contrôler l'appareil jusqu'à 5 m de distance.

Allumez le téléviseur avec un bouton situé sur son panneau avant. De plus, une pression sur le bouton d'alimentation appelle immédiatement le mode de fonctionnement de l'appareil. Avec les boutons "P +" ou "P-", vous pouvez changer de programme, et avec les boutons "V +" et "V-", vous pouvez régler le volume de la bande son.

La télécommande contient un certain nombre de touches permettant de contrôler et de configurer le téléviseur. N'importe laquelle des touches numériques change de programme. À l'aide des touches "P +" et "P-" de la télécommande, les programmes sont séquentiels en anneau. Les boutons "V+" et "V-" règlent le volume sonore, et le bouton avec l'icône en forme de tête dynamique barrée d'une croix peut être éteint et rallumé lorsqu'il est pressé à nouveau. Le bouton "Menu" appelle les opérations de réglage du téléviseur et le bouton "AC off" l'éteint.

Le schéma de principe du téléviseur est illustré à la fig. 2. Il utilise un photodétecteur A101 à rayonnement infrarouge (IR) avec une télécommande. Le signal reçu par lui via le filtre passe-bas R108C137 est envoyé à l'entrée (broche 5) de la puce N101, la première des cinq puces NEC utilisées dans le téléviseur.

TV SIESTA-J-3128
(cliquez pour agrandir)

TV SIESTA-J-3128
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Le microcircuit N101 en tant que décodeur de commande de contrôle est un microprocesseur avec des ports spécialisés. Chaque port exécute une fonction de commande TV distincte en générant les signaux appropriés.

La commande "AC off" fait apparaître une impulsion de polarité négative sur la broche 27 du microprocesseur, qui ouvre le transistor V140 à travers la résistance R110. Dans ce cas, le condensateur C127 est chargé à travers la jonction d'émetteur du transistor V111, l'ouvrant à saturation. Le courant de collecteur du transistor traversant l'enroulement du solénoïde RL101 inclus dans son circuit le fait fonctionner et coupe l'alimentation secteur du téléviseur.

À partir des boutons de commande SW101 - SW105, situés sur le panneau avant du téléviseur, les commandes sont envoyées via les broches 12, 13, 15-17 du microprocesseur aux ports correspondants. De ce fait, il est possible de commuter les programmes en direct (numéros croissants) avec la touche "P+" et en inverse avec la touche "P-", contrôler le volume du son pour l'augmenter avec la touche "V+" ou diminuez son niveau avec le bouton "V-", ainsi que contrôlez les paramètres du téléviseur avec le bouton "Menu".

À travers la broche 24, le filtre passe-bas R139C125 et le circuit C124R138, le signal qui forme les images graphiques des commandes en cours d'exécution (OSD) sur l'écran est envoyé à la base du transistor amplificateur vidéo V501. Les niveaux logiques des broches 38-40 du microprocesseur à travers les filtres passe-bas correspondants R152C132, R153C131 et R154C130 commandent les transistors V114-V116, respectivement. Grâce à ces transistors, les tensions nécessaires pour activer les sous-gammes sont fournies aux sorties correspondantes du sélecteur de canal.

Pour assurer la synchronisation des informations affichées à l'écran, des impulsions horizontales et verticales, respectivement, issues des étages de sortie des balayages, sont envoyées aux broches 21 et 22 du microprocesseur. L'amplitude et la polarité des impulsions horizontales sont déterminées par les éléments C122, R136, C123, R135 et la cascade sur le transistor V109, et l'amplitude et la polarité des impulsions verticales sont déterminées par les éléments C121, R134, R133, C120 et la cascade sur le transistor V108.

Le signal d'identification de synchronisation requis pour le réglage automatique des programmes de télévision est envoyé à la broche 6 du microprocesseur à partir de la cascade sur le transistor V101. Il le forme à partir des impulsions d'horloge prélevées sur le sélecteur d'horloge sur le transistor V401.

Pour faire fonctionner les oscillateurs internes, un résonateur à quartz X101 à une fréquence de 4 MHz (broches 7, 8) et un filtre en U C114C115L101 (broches 19, 20) sont connectés au microprocesseur.

La broche 9 du microprocesseur est conçue pour réinitialiser le compteur de programme et définir son adresse zéro. Lorsqu'une tension d'alimentation de +5 V arrive, le transistor V102 s'ouvre et le condensateur C106 commence à se charger à travers la résistance R110. Or, à l'instant initial, la tension sur le condensateur est égale au niveau 0 et la durée de son action dépend de la constante de temps de charge du condensateur. Ce niveau réinitialise le compteur de programme. Une fois le condensateur chargé au niveau 1, le microprocesseur commencera à fonctionner conformément à son programme ROM.

Le contrôle du volume et du réglage du téléviseur est assuré par la formation de signaux aux sorties des ports correspondants avec modulation de largeur d'impulsion (PWM). A partir de la broche 35 du microprocesseur PWM, le signal de contrôle du volume est converti par le circuit

C128R150 en contrôle de volume de tension. A travers le diviseur R149R151 et le filtre passe-bas R148R160C302, il agit sur la broche 14 de la puce N301.

À partir de la broche 1 du microprocesseur, le signal de commande d'accord PWM généré par le condensateur C139 et le circuit d'affinement R129C101R102C140C102 est envoyé à la base du transistor V105. Depuis son collecteur, après avoir traversé le circuit RC à quatre liaisons R104-R107C103-C105C138, il est converti en une tension de commande pour le réglage du sélecteur de canal. La tension d'alimentation du transistor V105 est fournie via la résistance R103 à partir d'une source stabilisée sur la diode zener V104, à laquelle la tension d'alimentation de l'amplificateur vidéo provient du condensateur C131 via la résistance R719.

Pour stocker des informations sur les paramètres pendant une longue période, même en l'absence de tension d'alimentation dans le téléviseur, un dispositif de mémoire morte programmable non volatile est utilisé - une puce N102 connectée au microprocesseur via les broches 32, 33.

Le téléviseur utilise un sélecteur de chaînes toutes ondes fabriqué dans l'un des pays d'Asie du Sud-Est, qui permet la réception des chaînes de télévision diffusées dans les bandes MB (VHF) et UHF (UHF).

Les signaux radio reçus par l'antenne, passant par le sélecteur de canal, sont convertis en un signal de fréquence intermédiaire (FI). Ce signal IF provenant de la sortie du sélecteur IF via le condensateur C201 est envoyé au préamplificateur IF, monté sur le transistor V201. Son impédance d'entrée fournit un mode d'adaptation avec la sortie du sélecteur de canal dans la bande IF. Le préamplificateur compense l'atténuation du signal IF dans le filtre SAW Z201 suivant. Le filtre génère la réponse en fréquence de l'amplificateur d'image IF (UPCHI) avec des taux d'atténuation spécifiés dans la bande de suppression des signaux parasites et la bande passante du signal IF requise. Les avantages de tels filtres peuvent être appelés la stabilité de la réponse en fréquence dans la bande passante de l'UPCH et leur répétabilité lors de la fabrication.

L'amplification principale des signaux IF se produit dans le microcircuit N201, qui contient l'UPCH principal, un démodulateur vidéo fonctionnant en mode de détection synchrone (SD), un démodulateur de fréquence d'oscillateur local automatique (ALFC) avec un amplificateur CC de tension d'erreur, un vidéo préamplificateur et un dispositif de contrôle automatique de gain (AGC).

Le signal IF passe par les broches 1, 16 jusqu'au microcircuit, où il est amplifié dans l'UPCH et détecté par le démodulateur vidéo. À l'intérieur du microcircuit, le signal vidéo reçu arrive à l'amplificateur vidéo préliminaire.

Le mode de relations de phase de fonctionnement du démodulateur vidéo SD est défini par le premier exemple de circuit L204C220R212 connecté aux broches 8 et 9 de la puce N201. Le deuxième exemple de circuit L205C219C213-C215, connecté aux bornes 7, 10 de la puce N201, fournit les relations de phase du démodulateur SM du système APCG. Dans celui-ci, la fréquence du signal IF est comparée à la fréquence d'accord de l'exemple de circuit et une tension d'erreur est générée qui est proportionnelle à la différence entre ces fréquences. La valeur et le signe de la tension d'erreur sont déterminés par l'écart de la fréquence de l'oscillateur local dans le sélecteur de canal par rapport à la fréquence nominale. Le système APCG maintient la fréquence de l'oscillateur local du sélecteur de canal avec une précision déterminée par le décalage résiduel dans la boucle de commande. Pour changer la fréquence de l'oscillateur local à la valeur de désaccord résiduelle, la tension d'erreur de la sortie de l'amplificateur CC via la broche 5 de la puce N201 et le circuit C209R128 est transmise à l'émetteur suiveur sur le transistor V107, à partir de la sortie duquel il passe à l'entrée du microprocesseur N101 (broche 18). Dans le microprocesseur, la tension d'erreur est ajoutée à la tension de réglage du sélecteur de canal dans le mode de génération de signal PWM, arrivant à la sortie 1 du microprocesseur.

Le signal vidéo à l'intérieur de la puce N201 est également transmis au dispositif AGC, qui possède deux sorties. À travers l'un d'eux dans le microcircuit, la tension AGC affecte l'UPCH principal. Ce dernier est un amplificateur différentiel à trois étages avec rétroaction d'émetteur réglable, dont le circuit assure le contrôle direct principal du gain du canal d'image.

A l'autre sortie (broche 4 du microcircuit) du dispositif AGC, la tension de commande de gain du sélecteur de canal est générée. Il entre dans le sélecteur par le filtre R210C119. La tension AGC sur celui-ci, contrairement à la tension AGC de l'UCHI principal, agit en mode retard, dans lequel le contrôle de gain du sélecteur commence avec un certain niveau du signal radio à son entrée d'antenne. Le retard est défini via la broche 3 du microcircuit N201 avec la tension du moteur à résistance variable RP201. La constante de temps AGC est définie par le circuit R208C208 via la broche 14 du microcircuit.

Un signal vidéo composite amplifié contenant le signal vidéo réel avec des impulsions de synchronisation et un second signal audio IF est obtenu à la broche 12 de la puce N201. À travers le circuit de correction RF L202R215C407, la résistance R501 et le filtre piézocéramique à encoche Z501, qui supprime les signaux du deuxième son IF, il entre dans la base du transistor V501 de l'amplificateur vidéo de sortie avec les éléments de correction RF R502, C501, R505, C503. La tension d'alimentation de l'amplificateur vidéo est formée en redressant les impulsions provenant du transformateur horizontal T702 à travers la résistance R717, la diode V709 et le condensateur C719. Charge de l'amplificateur vidéo - résistance R503. A travers le circuit C504R508 et la résistance R803, le signal vidéo arrive à la cathode du kinéscope.

Résistance variable RP502, incluse dans le circuit de rétroaction de l'émetteur de l'amplificateur vidéo R502C501 - C503R505RP502, vous pouvez modifier le gain de la cascade, c'est-à-dire le contraste de l'image. La luminosité est régulée par une résistance variable RP501. De son moteur, la tension est fournie à travers la résistance R506 à la cathode du kinéscope, définissant son mode DC. Pour éteindre le faisceau pendant l'inversion verticale et horizontale, des impulsions positives verticales (via le condensateur C501, la résistance R414 et la diode V410) et horizontales (via la résistance R402) sont appliquées à l'émetteur du transistor V716, fermant le transistor.

À partir du signal vidéo complet qui a traversé le condensateur d'isolation C301, le filtre piézocéramique Z301 sélectionne le deuxième signal audio IF qui, via les broches 12 et 13 de la puce N301, parvient à l'amplificateur limiteur qui s'y trouve. En plus de cela, le microcircuit contient un démodulateur SD de signal audio FM, un contrôle de volume électronique et un amplificateur de puissance.

Dans le démodulateur, le signal audio IF de l'amplificateur limiteur est détecté, ce qui donne un signal 3H. L'exemple de circuit L301C308, qui fournit les relations de phase pour le fonctionnement du démodulateur, est connecté par les broches 1 et 2 du microcircuit. À l'intérieur, le signal 3H passe par le contrôle électronique du volume, puis par le condensateur C313, connecté entre les broches 4 et 7, à l'amplificateur de puissance. Le contrôle du volume est fourni électroniquement - en appliquant une tension de contrôle constante à la broche 14 du microcircuit.

De la broche 8 du microcircuit N301, à travers le condensateur de couplage C305, le signal 3H amplifié arrive à la tête dynamique B301 avec une résistance nominale de 8 ohms. Par la broche 6 du microcircuit, un condensateur de découplage C312 est connecté à l'amplificateur de puissance, par la broche 9 - un condensateur de correction de rétroaction C307.

Le signal vidéo complet via le circuit R413C416R414C417 est également envoyé à la base du transistor V401, sur lequel le sélecteur d'horloge est assemblé. Le mode transistor est sélectionné de telle sorte qu'il ne s'ouvre qu'avec des impulsions de synchronisation qui sont attribuées à sa charge - résistance R415.

Pour isoler les impulsions de synchronisation verticale, un filtre passe-bas à deux sections R405C405R404C404 est inclus, dans lequel les impulsions de synchronisation horizontale sont filtrées. Les impulsions de synchronisation du personnel sélectionnées via le condensateur C403 et la broche 5 du microcircuit N401 synchronisent le générateur d'impulsions du personnel situé dans le microcircuit. De plus, il contient un générateur de tension en dents de scie et un étage de sortie à balayage vertical. Le circuit maître du générateur d'impulsions de trame est formé par les éléments RP403, R401, C402 et est connecté aux broches 5 et 6 du microcircuit. La résistance d'ajustement RP403 définit la fréquence d'images requise.

Les impulsions personnelles générées à l'intérieur du microcircuit synchronisent le générateur de tension en dents de scie. À travers les broches 4 et 7 du microcircuit, les résistances R417, PR401, le condensateur C419, la tension en dents de scie est fournie à l'étage de sortie à balayage vertical. La résistance d'ajustement RP401 modifie la taille verticale de l'image et la résistance d'ajustement RP402 incluse dans le circuit C408RP402 modifie la linéarité.

Les impulsions personnelles amplifiées dans l'étage de sortie via la broche 1 du microcircuit N401 et le condensateur d'isolement C413 parviennent aux bobines personnelles L401 du système de déviation (OS) du kinéscope. Le signal de rétroaction à travers le condensateur C412 et la broche 3 du microcircuit passe à l'étage de sortie.

Les éléments R406, C410, connectés à la broche 9 du microcircuit, et le condensateur C406, connecté à la broche 4, fournissent une rétroaction aux étages de balayage vertical, stabilisant la taille verticale de l'image.

Les impulsions de synchronisation horizontale du collecteur du transistor V401 à travers le circuit V701R701R702C701 passent au détecteur de phase du dispositif PLL (boucle à verrouillage de phase), monté sur les diodes V702, V703. Du transformateur horizontal T702 via le circuit R719C709, des impulsions inverses horizontales sont appliquées au détecteur de phase, qui sont intégrées par le condensateur C703. À partir du dispositif PLL, la tension de régulation à travers le filtre R705C704R707C705 et la résistance R706 est fournie à la base du transistor V704 de l'oscillateur à blocage de balayage horizontal.

Une caractéristique de l'oscillateur maître de ligne appliqué est un fonctionnement très stable qui ne nécessite pas de réglage de la fréquence de ligne.

Dans le circuit émetteur du transistor V704, des impulsions de déclenchement horizontales sont générées, qui, via le circuit R712C710, arrivent à la base du transistor V705 de l'étage de pré-sortie à balayage horizontal. L'enroulement primaire du transformateur d'adaptation T701 est inclus dans le circuit collecteur du transistor. Les impulsions de son enroulement secondaire contrôlent la jonction d'émetteur du transistor V706 de l'étage de sortie horizontal.

Le transformateur horizontal de sortie T702 est connecté directement au collecteur du transistor de sortie et aux bobines horizontales L707 OS via le condensateur C717 et le régulateur de linéarité des lignes L706. Dans le circuit oscillant formé par l'inductance équivalente des enroulements (transformateur et bobines horizontales OS) et la capacité des condensateurs C721-C724, ​​des processus oscillatoires se produisent qui créent le courant de déviation nécessaire dans les bobines horizontales. Dans ce cas, de puissantes impulsions horizontales se forment sur le collecteur du transistor de sortie et aux bornes des enroulements du transformateur. Une diode d'amortissement V706 est également connectée au collecteur du transistor V707.

Sur le condensateur C716, connecté à l'enroulement primaire du transformateur horizontal, pendant le fonctionnement du balayage, une augmentation de tension constante est formée, qui, additionnée à la tension de la source d'alimentation, fournit une tension d'alimentation accrue à l'étage de sortie .

Le transformateur de ligne T702 contient un redresseur de tension d'anode kinéscope. En sélectionnant les condensateurs C722, C723, vous pouvez modifier la durée du balayage de ligne inverse, et donc la tension à l'anode du kinéscope, c'est-à-dire la taille horizontale de l'image.

Le mode des électrodes d'accélération et de focalisation du kinéscope est déterminé par la même source de tension sur la diode V709 et le condensateur C719, à partir desquels l'amplificateur vidéo de sortie est également alimenté.

Les éléments C727, R720, V710, R805, C801 fournissent le mode de fonctionnement nécessaire du modulateur du kinéscope. Restant pendant un certain temps après avoir éteint le téléviseur, la tension sur le condensateur C727 ferme le kinéscope, protégeant ainsi son écran des brûlures.

La tension secteur est fournie à l'enroulement primaire du transformateur secteur T601. A partir de son enroulement secondaire, la tension alternative réduite est redressée par un redresseur double alternance sur les diodes V601, V602 et le condensateur C603.

Le stabilisateur de compensation de tension redressée est monté sur des transistors V603. V604, V606 et diode Zener V605. L'élément de régulation du stabilisateur - le transistor V604 est connecté en série avec la charge. La valeur de la tension de sortie du stabilisateur est fixée par une résistance variable RP601.

Le téléviseur peut également être alimenté à partir d'une batterie de voiture en fournissant une tension à partir de celle-ci via le connecteur femelle XS1. La partie broche de connexion insérée dans celui-ci agit simultanément mécaniquement sur les contacts fermés lorsqu'ils sont alimentés par le secteur, qui sont alors coupés.

L'interrupteur S601 permet de commuter l'alimentation du téléviseur en fonction de la tension secteur : 220 ou 110 V.

TV SIESTA-J-3128

Une vue du téléviseur C3adi sans couvercle arrière est illustrée à la fig. 3.

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Le Portugal a été choisi comme point d'atterrissement du câble non seulement en raison de sa situation géographique stratégique, mais également en raison des efforts actifs du pays pour renforcer son infrastructure d'économie numérique. Elle a reçu le statut de « passerelle numérique » de l'Europe et réalise d'importants investissements dans le développement de l'infrastructure du câble. Ces autoroutes de l’information devraient catalyser la croissance dans de nombreux secteurs de haute technologie.

Aux États-Unis, le câble sera posé sur la côte de Caroline du Sud. Le projet vise également à transformer la région en un pôle technologique émergent. Récemment, la pose du câble Firmina a déjà commencé ici, qui reliera cet État à l'Argentine, au Brésil et à l'Uruguay. Nuvem devrait être opérationnel d’ici 2026. Associé aux projets Firmina et Equiano, ce câble créera de nouvelles routes numériques reliant l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe et l'Afrique.

En mai de cette année, l’Union européenne a annoncé son intention de construire un câble Internet sous-marin dans la mer Noire. Le coût de ce projet est estimé à 45 millions d'euros, sa longueur sera de 1100 XNUMX kilomètres et il reliera les États membres de l'UE à la région du Caucase via les eaux internationales neutres.

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