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Chip TDA8362 en 3USCT y otros televisores. Parte 4. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Ahora enciende la televisión. Debería aparecer una trama en la pantalla, pero sin imagen, ya que la antena y los circuitos de control están desconectados del canal de radio. Se suministra energía al MRCC, y esto le permite verificar su rendimiento.La aparición de un ráster significa que no hay fallas graves en el MRCC. Compruebe las tensiones de alimentación +220, +12, +8, +5,6 V y en los pines del microcircuito. Al notar que difieren de los indicados en los diagramas en más del 10 ... 15%, verifique la correcta instalación de los circuitos correspondientes. En televisores con UVP tipos SVP, USU, debe aparecer ruido en el altavoz, y si el circuito ejemplar no está demasiado desafinado, también debe aparecer el acompañamiento sonoro del programa previamente configurado. No habrá ruido en un televisor con MCH, hasta que se sintonice el circuito ejemplar, no se genere la señal SOS y el sistema de sintonización silenciosa cierre la ruta del sonido.

Si todos los voltajes están dentro del rango normal, realice (apagando el televisor) los cambios que se muestran en la fig. 7, conecte los cables Х5 (А9), ХЗ (А8), Х7 (А13), Х10 (А13) al MRCC. El cable X5 (A3) aún no debe estar conectado. Es necesario encender el televisor, asegurarse de que haya una trama y, si no está, verificar el rendimiento de los controles de brillo y contraste, el estado del circuito de control de brillo.

Cuando la pantalla brille, compruebe si hay ruido o una imagen desincronizada. Después de eso, retire el enchufe con las resistencias R10, R5 del pin 3 del conector X301 (A302) y encienda el conector X5 (A3) en el PSP, que transferirá las unidades de exploración horizontal y vertical para controlar desde los MRKT (antes de eso, fueron controlados por señales del módulo USR y MRK). Realice los cambios (apagando el televisor) en la PSP (A3) según la fig. 9. Después de eso, encienda el televisor y verifique la presencia de una trama.

Establezca un esquema de modelo. Si tiene un generador de alta frecuencia, siga las recomendaciones en [2]. No existe tal generador: sintonice la bobina L3 en base a la suposición de que el circuito ejemplar en el RTO eliminado se sintonizó previamente correctamente a una frecuencia de 38 MHz, y el sistema de preajuste UVP generó voltaje con precisión para los selectores de canal y fueron sintonizados para las señales portadoras de los transmisores de televisión. Luego, sin cambiar el ajuste del UVP y sin encender el sistema APCG, es necesario sintonizar el circuito MRCC ejemplar a la misma frecuencia a la que se sintonizó un circuito similar en el MRCC. Para ello, conecte un voltímetro DC al punto X1N del MRCC y ajuste la bobina L3 a una tensión de +3,5 V en el punto indicado. Cuando se usa SVP, USU, se completa la configuración del circuito ejemplar.

Cuando utilice una resistencia MSN R22 (consulte la Fig. 2) en el MSN, establezca el voltaje en +2,5 V en el punto XN3 del módulo. Ajustar el contorno de referencia debería dar como resultado un sonido y una imagen sincronizada.

Verifique con un osciloscopio la conformidad de la forma y amplitud de las señales en todos los puntos de control, para lo cual en la fig. 16 muestra su apariencia en el caso de recibir barras verticales de color (Up es el componente constante de la señal, Upp es la amplitud de la señal). Si no hay señal en algún punto, busque la causa utilizando los diagramas y la descripción considerados.

Con resistencias variables USU o SVP (module tuning system MCH) se consigue la máxima claridad de recepción de la mesa de pruebas. Establezca el nivel de AGC para que no haya ruido ni distorsión de línea vertical en todos los programas recibidos. Ajuste el tamaño, la linealidad y el centrado de los marcos con las resistencias de construcción del módulo MK-1-1 y la fase con la resistencia MRCC.

Chip TDA8362 en 3USCT y otros televisores
Ris.16

Consigue el balance de blancos. En la posición del control de brillo en el nivel mínimo, con las resistencias R50, R56, R62, configure el nivel de voltaje en los puntos de control X9N-X11N a 125 + 5 V. Luego, cuando use cinescopios 61LKZTs, 61LK-4Ts, ajustando las resistencias R3, R5, R7 en los circuitos de voltaje de aceleración obtienen el balance de blancos en el nivel de brillo mínimo. Si esto falla (el televisor modernizado tiene un cinescopio con emisión catódica degradada), puede lograr el balance de blancos en este nivel de brillo ajustando las resistencias R50, R56, R62 para cualquier tipo de cinescopio.

Luego aumente el brillo a un nivel normal y ajustando las resistencias R55, R61, primero establezca el rango de la señal en los puntos X10N, X11N igual al rango "rojo" en el punto X9N. A continuación, debe ajustar estas resistencias hasta que el balance de blancos esté al nivel de brillo normal. Repita el ajuste varias veces hasta que el balance de blancos se mantenga en cualquier nivel de brillo. Verifique el enfoque de cada uno de los haces del cinescopio por separado, si es necesario, se puede mejorar ajustando la resistencia correspondiente en la placa del cinescopio (solo para 61LKZTs / 4Ts), y luego verifique y ajuste el balance de blancos.

El siguiente paso es ajustar el sistema de limitación de corriente del haz. Para hacer esto, debe conectar un voltímetro al pin 25 del chip DA1 MRCC y configurar la resistencia de sintonización R20 en el módulo de exploración de línea en una posición en la que las lecturas del voltímetro comiencen a disminuir.

Verifique el funcionamiento del MRCC desde fuentes externas de información de video. Desconecte el enchufe X4 (A3) del MRCC del cable de configuración y conéctelo a la PSP (A3). Retire los módulos MRK y MC del chasis del televisor, instale los MRKT en él y finalmente verifíquelo.

Si encuentra alguna dificultad durante la configuración del módulo, consulte la sección 3.2.3 del manual [7], donde se indican posibles fallas y formas de eliminarlas.

El uso del chip TDA8362A en lugar del TDA8362 le permite introducir en el módulo la función de configurar automáticamente las corrientes oscuras del cinescopio (balance de blancos automático - ABB). Los cambios que se deben realizar para esto en los esquemas considerados anteriormente se muestran en la Fig. 17. Están relacionados con las diferencias en el pinout de los microcircuitos y la introducción de ABB.

Chip TDA8362 en 3USCT y otros televisores
Fig.17 (haga clic para ampliar)

Para corregir las diferencias en los pines, debe quitar el conductor que conecta los pines 9 y 11 del microcircuito DA1 y conectar los pines 11 y 41 (los circuitos eliminados se muestran en la Fig. 17 con una línea discontinua y los circuitos recién introducidos están espesados). El circuito APCG que conectó los elementos R12, R13, X1N con el pin 44 está conectado al pin 9 del microcircuito. Cambie el circuito KIzap del punto de conexión de los elementos C70, R96, R97, X13N del terminal 43 al terminal 44. Vuelva a conectar el circuito del generador de la sierra de marco de los elementos C62, R92, X12N del terminal 42 al terminal 43, y el personal OOS el circuito del condensador C69 y el contacto 10 del conector X5 (A3) se conectan al terminal 42.

Para introducir ABB, debe cambiar los circuitos de suministro de señal R, G, B del chip DA1 a DA4-DA6 y organizar la transferencia de pulsos de medición de los sensores ABB al pin 14 del chip DA1 (se envían a los pines 5 de los chips DA4-DA6).

En los circuitos para pasar señales de los pines 18-20 del microcircuito DA1 a los pines de 3 amplificadores DA4-DA6, se excluyen las resistencias de ajuste de nivel negro R50, R56, R62, y en lugar de las resistencias R51, R57, R63, R401 -R403 están instalados. Cadena de señal

ABB incluye elementos R404-R407, VD401, VD402, C401. La resistencia R69 del punto de conexión de los elementos R66, R67, C54 (ver Fig. 6) se cambia al punto de conexión de los elementos VD401, VD402. C401, R404, R406. Desde el pin 11 del chip DA1, desconecte (si no es necesario) las resistencias R46, R47 y el condensador C40.

Las resistencias R404-R407 se instalan cerca de los microcircuitos DA5, DA6, donde se les proporciona un lugar en el tablero. Las piezas C401, VD401, VD402 se colocan en el espacio libre entre el chip DA6 y el selector SK-D-24.

Ajustar el sistema ABB en este caso es más simple que un procedimiento similar cuando se usa el chip TDA8362. El sistema ABB ajusta automáticamente el balance de blancos con el brillo mínimo (nivel oscuro). El balance de blancos con un brillo óptimo (en el nivel de luz) se ajusta con los trimmers R55 "Span G" y R61 "Span B".

Es necesario explicar un poco el lado económico de la reforma propuesta. El módulo costará alrededor de 110 rublos. (TDA8362 - 35 rublos, TDA8395 - 18 rublos, TDA4661 - 14 rublos, TDA6101Q - 5 rublos, así como transistores, condensadores y resistencias - 30 rublos) a los precios de la tienda CHIP y DIP (primavera de 1998). Para comprar un selector de canales más moderno, debe gastar 50 ... 80 rublos. Reemplazar un botón UVP con un sintetizador de voltaje requiere alrededor de otros 110 rublos. (MSN-501, unidad de recepción en espera BPD-45, control remoto PDU-5). En consecuencia, la alteración costará 110 ... 300 rublos. dependiendo del grado de refinamiento.

¿Y cuál será el resultado?

1. Aumento de la sensibilidad del televisor y supresión de ruido efectiva para señales débiles, entrelazado de alta resistencia.

2. Funcionamiento multiestándar y multisistema (SECAM-BG/DK, PAL-BG/DK), y si es necesario, NTSC-4,43.

3. Aumentar la confiabilidad del trabajo al reducir la cantidad de componentes utilizados, conexiones entre módulos, elementos de ajuste.

4. Proteger el kinescopio de quemarse.

5. Reducción (aunque no muy grande) del consumo de energía.

6. Al instalar un sintetizador de voltaje, el televisor adquirirá todas las funciones propias de los dispositivos de quinta generación.

En conclusión, observamos que un nuevo televisor moderno de quinta y sexta generación, que tiene un cinescopio con una diagonal de 53 cm, cuesta 2.5 ... 3 mil rublos (hasta agosto de este año).

Literatura

  1. Lukin N., Yankovsky S., Koryakin-Chernyak S. Nudos y módulos de televisores modernos. Serie "Reparación", número 5. - Kyiv-Moscú: Ciencia y Tecnología y Solon, 1996.

Autor: V. Brylov, Moscú; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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El silicio es la base de cualquier microcircuito, ya sea la unidad central de procesamiento de una computadora personal o el procesador de señal de un teléfono inteligente. El hecho de que el nuevo supercondensador esté compuesto por el mismo material facilitará su integración directa en el microcircuito, aseguran los autores del trabajo.

La carga eléctrica que el condensador es capaz de almacenar se ubicará directamente en el microcircuito, y no en una batería separada, como en los dispositivos modernos. Los supercondensadores son capaces de cargarse y descargarse en minutos, en lugar de horas en comparación con las baterías modernas, y pueden soportar varios millones de ciclos de recarga, que es mil veces más en comparación con las baterías.

Estas propiedades han llevado a la proliferación de supercondensadores hechos de carbón activado en aplicaciones tales como sistemas de frenado regenerativo en automóviles, turbinas eólicas, etc. - donde sea necesario ahorrar energía para su uso posterior y hacerlo de forma rápida. Sin embargo, los supercondensadores son inferiores a las modernas baterías de iones de litio en términos de densidad de carga y son bastante voluminosos. Por lo tanto, aún no han ganado distribución en el mercado de la electrónica de consumo. Científicos de la Universidad de Vanderbilt afirman haber podido resolver este defecto de diseño.

Para aumentar la densidad de carga, decidieron crear un supercondensador a partir de silicio poroso, aumentando así la superficie del material sobre la que se acumulan los iones. El material correspondiente se fabricó en el laboratorio grabando un sustrato de silicio. Luego, un equipo de investigadores dirigido por el profesor titular de ingeniería mecánica Cary Pint superpuso una capa de grafeno de varios nanómetros de espesor sobre el material, lo que hizo posible aumentar la densidad de almacenamiento de carga en más de dos órdenes de magnitud en comparación con un material sin recubrimiento.

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