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Electrónica de TV VL-100. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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El televisor portátil "Electronics VL-100" está diseñado para recibir programas de televisión tanto en casa como en la calle, fuera de la ciudad, en un automóvil con una antena telescópica retráctil. Su cinescopio tiene una pantalla con una diagonal de 16 cm y una desviación del haz de electrones en un ángulo de 70 °. El televisor recibe alimentación de una red de 127/220 V CA o de una fuente de 12 V CC. El televisor tiene tomas para conectar un cable de reducción de antena externa, auriculares, una grabadora y un amplificador de graves adicional. Las características técnicas del televisor se resumen en la Tabla. 1.

Tabla 2
Tamaño de la imagen 100x125 mm
claridad horizontal 450 линий
Sensibilidad para canales de imagen y sonido 100 uV
La selectividad en canales adyacentes no es peor 26dB
Potencia de sonido nominal 150 megavatios
Consumo de energía de la batería 5 vatios
Dimensiones del televisor 145X170X200mm
Peso (sin adaptador de CA) kg 2,8

El esquema del televisor se muestra en la fig. 1

Se instala un bloque PTK-P modernizado de 12 canales en la entrada de TV. Se diferencia del bloque PTK-P descrito en Radio, 1966, No. 1, página 21, por el circuito para encender el transistor de la etapa de amplificación de RF. La tensión de control del AGC se aplica a la base del transistor de esta etapa y, a medida que aumenta la señal en la entrada del televisor, desplaza su punto de funcionamiento hacia la saturación.

El televisor utiliza un amplificador de imagen IF de tres etapas relativamente simple y fácilmente ajustable, en cuya entrada se incluye un filtro de selección agrupado (FSS) de cinco bucles. Las etapas primera y segunda del amplificador IF, ensambladas en los transistores T1, T2, están cargadas con circuitos individuales, tienen un ancho de banda amplio y están cubiertas por AGC. El rechazo de portadora de la FI de audio (31,5 MHz) se realiza mediante el circuito L10C15 incluido en el circuito base del transistor T3.

La tercera etapa del amplificador (transistor T3) se carga con un filtro de paso de banda L11C18, L12C21 con acoplamiento capacitivo externo a través del condensador C19. Este filtro, junto con el FSS, proporciona la selectividad necesaria y la forma de la respuesta de frecuencia.

La neutralización de la retroalimentación interna en los transistores de las dos primeras etapas se lleva a cabo aplicando voltaje desde las bobinas de acoplamiento L7 y L9 a las bases de los transistores T1i y T2 a través de los capacitores C7 y C11. El voltaje de neutralización en la tercera etapa se elimina de la resistencia R20 y se alimenta a la base del transistor T3 a través del capacitor C16.

El amplificador de imagen IF tiene una ganancia máxima de unos 70 dB. El circuito seleccionado proporciona un ancho de banda suficientemente amplio y una respuesta de fase satisfactoria.

El detector de video del televisor se ensambla en el diodo D1 de acuerdo con el esquema estándar. La carga del detector de video es la resistencia R22. Se instala un filtro en forma de U S22Dr1S23 en la salida del detector de video. El inductor de este filtro está diseñado simultáneamente para corregir la respuesta de frecuencia del amplificador de video.

Del detector de video, la señal pasa a la primera etapa del amplificador de video, ensamblado en el transistor T4 de acuerdo con el circuito seguidor de emisor para hacer coincidir la alta impedancia de salida del detector de video con la impedancia de entrada baja del amplificador de video.

Entre la primera y la segunda etapa del amplificador de video, se conecta un circuito de rechazo L13С25, sintonizado a una frecuencia de 6,5 MHz, desde donde se llevan las señales de audio al amplificador de FI. La segunda etapa del amplificador de video se realiza en un transistor T5, conectado de acuerdo con un circuito emisor común y una corrección compleja de la respuesta de frecuencia. Desde el amplificador de video, las señales de polaridad positiva se envían al cátodo del cinescopio, al dispositivo AGC y al selector de la unidad de sincronización. La conexión DC directa entre la carga del detector de video y el cátodo del cinescopio asegura la transmisión del componente DC de la señal de video. El contraste de la imagen se ajusta cambiando el voltaje de la señal de video en el cátodo del cinescopio usando el potenciómetro R35. Las distorsiones en la respuesta de frecuencia que aparecen con este método de ajuste de contraste se compensan con la ayuda de los condensadores C30 y C31. El amplificador de video tiene una ganancia de al menos 70 con un ancho de banda de 4,75-5 MHz.

El dispositivo AGC contiene dos etapas: una etapa clave en un transistor T6 y un amplificador de CC en un transistor T7. Se aplica un voltaje de retardo negativo de 6-5 V a la base del transistor T6. Se abrirá solo si el nivel de la señal tomada del amplificador de video supera el valor umbral de la demora y, al mismo tiempo, pulsos inversos positivos desde la salida al transformador de exploración horizontal de salida, coincidiendo en frecuencia y fase con pulsos de sincronización , llegan al colector de este transistor. El transistor T7 del amplificador de CC está conectado de acuerdo con un circuito de emisor común. Está conectado a la etapa clave a través de un filtro de dos secciones C35 R45 y C36 R47, que determina la constante de tiempo AGC. En ausencia de señal o con una señal débil, el transistor T7 está cerrado y no provoca un cambio de voltaje y, por lo tanto, de corriente en los circuitos AGC. Cuando la señal excede el umbral de retardo, este transistor, como T6, se abre y aparece un voltaje de control AGC positivo en la salida de la cascada.

El canal de sonido de TV consta de dos etapas resonantes del amplificador de sonido IF en los transistores T8 y T9, incluidas en un circuito emisor común, un detector de relación de frecuencia en los diodos D2, D3 y un amplificador de baja frecuencia en los transistores T10-T12.

Para obtener la máxima ganancia de FI, los circuitos de carga L15C40 y L17C43 están completamente incluidos en los circuitos colectores de los transistores T8, T9. Las resistencias R49, R53, R56, R58 sirven para evitar la autoexcitación del amplificador de FI. El detector de relaciones se ensambla según un esquema simétrico. Dicho detector es más fácil de configurar y suprime mejor la modulación de amplitud parásita. El amplificador LF no tiene características. Su potencia de salida es de 150 mW. Está cargado con dos altavoces 0,1GD6.

La unidad de sincronización consta de tres etapas: un selector de amplitud (transistor T21), un inversor de fase (T22) y un amplificador de búfer de sincronización de cuadro (T13). Desde el selector de amplitud, los pulsos de sincronización horizontal después de la diferenciación ingresan al inversor de fase, en cuyas salidas se emiten pulsos de sincronización horizontal de ambas polaridades con una amplitud de aproximadamente 5 V. Estos pulsos ingresan al sistema AFC y F, ensamblados en los diodos D4, D5. Los pulsos de sincronización de cuadros se separan de las minúsculas en un filtro integrador de dos enlaces R101C62, R100C61 y se amplifican en la etapa de búfer. Desde la salida de esta cascada, las señales de reloj en polaridad negativa se alimentan a un oscilador maestro de exploración vertical.

La unidad de exploración de línea consta de tres etapas: un oscilador maestro en un transistor T23, una etapa de amplificación preliminar (T24) y una etapa de salida (T25). El oscilador maestro de exploración de línea se fabrica de acuerdo con el esquema de un oscilador de bloqueo con un acoplamiento emisor-base. Dicho generador tiene una alta impedancia de entrada, que es necesaria para el funcionamiento normal de AFC y F. Los pulsos de diente de sierra se toman del punto de conexión de las resistencias de carga R113 y R114 en el circuito colector del transistor T23. Debido a esta conexión al generador de la etapa de amplificación preliminar, se excluye la influencia de su resistencia de entrada cambiante en el funcionamiento del generador de bloqueo. La duración de los pulsos de diente de sierra está determinada en gran medida por las resistencias de las resistencias R11, R113 y R114. La frecuencia de los pulsos también depende de los dos últimos.

La etapa de amplificación preliminar del escáner horizontal (T24) opera en modo clave y realiza las funciones de un amplificador de potencia. El transistor T24 tiene una conductividad opuesta a la conductividad del transistor T23. Durante la carrera de barrido hacia adelante, este transistor está cerrado. Se abre con pulsos de polaridad positiva provenientes del generador de bloqueo. Además, a través de un transformador de adaptación Tr4, una señal de pulso sin un componente constante ingresa a la base del transistor T25 de la etapa de salida de exploración horizontal. Esta cascada opera en el modo de llave de doble cara y está cargada con un transformador horizontal de salida, al cual se conectan directamente las bobinas horizontales del sistema deflector. Para pasar la componente constante de la corriente del colector, el transistor T25 se conecta a una fuente de alimentación a través del devanado de un transformador horizontal.

Durante la carrera de avance de la exploración horizontal, el transistor T25 está saturado y puede pasar una gran corriente a través del transformador horizontal de salida Tr5 y las bobinas horizontales de desviación. Al comienzo de la carrera inversa, se aplica un pulso rectangular positivo con un tiempo de borde de ataque corto a la base del transistor a través de un transformador de adaptación, que apaga rápidamente el transistor. El pulso de tensión positiva que se produce en el transformador horizontal durante el trayecto inverso del haz se utiliza para obtener la tensión de alimentación del segundo ánodo del cinescopio (9 kV), los electrodos de aceleración y enfoque (500 V), la tensión del filamento del cinescopio (1,35 V), la fuente de alimentación del transistor T5 ( 80 c) y otras tensiones auxiliares. El diodo D6 se utiliza como amortiguador.

La unidad de escaneo vertical se fabrica de acuerdo con un esquema sin transformador. El oscilador maestro se ensambla en los transistores T14, T15, T16 de acuerdo con el circuito multivibrador con acoplamiento de emisor. En esta cascada se implementa una combinación de un generador de voltaje linealmente variable con una resistencia no lineal (transistor T16) y un generador de relajación (transistores T14 y T15). La oscilación de la tensión de diente de sierra en la salida del oscilador maestro es casi igual a la tensión de alimentación.

Se utilizó un amplificador de potencia push-pull clase "B" en dos transistores compuestos (T17-T19 y T18-T20) como etapa de salida de exploración vertical. La distorsión no lineal del tipo "paso", característica de la clase "D", se elimina seleccionando el voltaje de polarización en las bases de los transistores.

El televisor "Electronics VL-100" se alimenta de la red eléctrica de CA a través de un rectificador estabilizado con una tensión de salida de +10,5 V en relación con la carcasa del televisor. La unidad de potencia remota consta de un transformador de potencia de pequeño tamaño (Tr6), un puente rectificador (D14 - D17) y un condensador de filtro (C95). Para estabilizar el tamaño de trama y los parámetros del televisor cuando funciona con una fuente de voltaje de CC o un generador de automóvil, el regulador de voltaje se coloca estructuralmente directamente en la caja del televisor. Está hecho en un transistor T26 (etapa de control), T27 (etapa de paso) y un diodo de referencia D13. Se suministra un voltaje negativo de 131 V al estabilizador a través del divisor R134-R12 desde un rectificador D80S50 especial, que se genera en la unidad de exploración horizontal. Este voltaje establece el modo de operación para el transistor regulador T26. Una característica del estabilizador es la dependencia del modo de operación del transistor de paso T27 del voltaje: 50 V suministrado a la base del transistor T26. Esto le permite proteger el transistor T25, la etapa de salida de exploración horizontal, así como el transistor T27 contra averías. El estabilizador mantiene constante la tensión de salida del rectificador cuando la tensión de la red cambia dentro de ±10%. Tiene un factor de ondulación de no más de 100 mV. El circuito rectificador proporciona almohadillas para cargar una batería portátil de 12 voltios. La batería se puede cargar mientras ve la televisión.

Estructuralmente, el televisor "Electronics VL-100" consta de varios bloques funcionales. Dos placas de circuito impreso principales, la placa receptora y la placa de escaneo, están ubicadas verticalmente a ambos lados del cinescopio, y la tercera placa con rectificadores auxiliares y el bloque PTK-P está en la parte superior. Las tres tablas tienen bisagras y están unidas al marco del soporte con bisagras. El televisor dispone de una carcasa metálica fácilmente extraíble que, al retirarla, da acceso a toda la instalación. Un mango con una antena articulada telescópica incorporada se fija en la pared superior de la caja. La pantalla del kinescopio ocupa toda el área del panel frontal. Los altavoces 0,1GD6 están ubicados en la parte inferior del televisor en un sistema de bocinas.

Los datos de bobinado de las bobinas de contorno del televisor se resumen en la Tabla. 2, y transformadores - en la tabla. 3.

Tabla 2
Designación del esquema Número de vueltas Alambre: marca y diámetro, fox
L1 25 PELSHO 0,2
L2 10 "
L3 15 "
L4 35 "
L5 25 "
L6 15 "
L7 5 "
L8 15 "
L9 5 "
L10 35 "
L11 20 PELSHO 0,35
L12 20 "
L13 15 PELSHO 0.2
L14 10 "
L15 31 "
L16 6 "
L17 35 PELSHO 0.1
L18 18h2 LESHO 7x0.07
L19 15 PELSHO 0.1
L20 650 PEV 0,13

Todas las bobinas están enrolladas en marcos con un diámetro de 6 mm en una capa (excluyendo L20), vuelta a vuelta (L17 y L19 en un marco, L18 - en dos cables) y sintonizados con núcleos de sintonización SB-12a (SB-1a ), a excepción de L20 , para el que se utiliza un núcleo de ferrita del tipo KNF-13.

Tabla 3
designación Núcleo pines nn Número de vueltas Alambre: marca y diámetro, mm
Tr1 Permalloy 45N Sh4x5 1 - 2
3 - 4
4 - 5
2100
290
290
PEV-1 0,06
PEV-1 0,06
PEV-1 0.06
Tr2 mismo 1 - 2
3 - 4
4 - 5
450
450
80
PEV-1 0,09
PEV-1 0,09
PEV-1 0,23
Tr3 Oksifer M1500NM tipo B14 1 - 2
3 - 4
500
100
PEV-1 0,08
PEV-1 0,08
Tr4 mismo 1 - 2
3 - 4
250
50
PEV-1 0,08
PEV-1 0,23
Tr5 Oksifer M2000NM Sh 7x7 1 - 3
3 - 2
2 - 6
6 - 4
4 - 5
5 - 7
25
5
10
36
600
2700
PEV-2 0,15
PEV-2 0,35
PEV-2 0,35
PEV-2 0,35
PEV-2 0,05
PEV-2 0,05
Tr6 Acero 3310 ShL 12X20 1 - 2
2 - 3
4 - 5
1607
1160
175
PEV-1 0,22
PEV-1 0,15
PEV-1 0,64
DR1 Oksifer M1500NM tipo B14 120 PEV-2 0,12
dr2 Ferrita 600NN longitud 40 mm, diámetro 4 mm (desde RLS-70) 60 PEV-2 0,23

Autores: L.Kisin, G.Sadovskaya, V.Uteshev; Publicación: N. Bolshakov, rf.atnn.ru

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Una nueva investigación sugiere que nuestra respiración y su efecto en el cerebro pueden mejorar o debilitar nuestra capacidad para formar recuerdos, y estos hallazgos podrían ayudar a tratar trastornos cerebrales y problemas de salud mental.

El comportamiento respiratorio natural y espontáneo del cuerpo se conoce como actividad respiratoria medular, llamada bulbo raquídeo, el centro de control de la respiración en el cerebro. De particular importancia es un pequeño grupo de neuronas en el llamado complejo Pre-Bötzinger, que se encuentra dentro del bulbo raquídeo.

La respiración es una acción fundamental para mantener la vida de los mamíferos, dice el neurocientífico Nozoma Nakamura de la Universidad Médica de Hyogo en Japón. Aunque los detalles de la influencia de la función respiratoria en los estados cerebrales aún no están claros, investigaciones recientes sugieren que la respiración puede desempeñar un papel importante durante los estados cerebrales en línea.

En este nuevo estudio, los científicos interfirieron con PreBotC en ratones genéticamente modificados. Descubrieron que cuando a los ratones se les dejaba temporalmente de respirar, los animales eran menos capaces de formar recuerdos importantes durante las pruebas de reconocimiento de objetos y miedo condicionado.

Además, las pausas en la respiración también afectaron la actividad en el hipocampo del cerebro (clave para almacenar la memoria a corto y largo plazo) durante la recuperación de la memoria. En pruebas posteriores, forzar la respiración irregular mejoró los recuerdos de los ratones, mientras que ralentizar su respiración empeoró sus recuerdos.

Investigaciones anteriores del mismo equipo ya han demostrado que la transición de exhalación a inhalación al principio o dentro de una tarea de memoria, técnicamente conocida como transición de exhalación a inhalación (EI) o inicio de la inhalación, hace que las personas sean más lentas y menos preciso al recordar información.

A continuación se llevó a cabo un estudio en el que, mediante escáneres cerebrales, se estableció una relación entre el deterioro de la memoria y la desactivación de la unión temporoparietal (TPJ). La unión temporoparietal realiza muchas tareas diferentes, procesa información proveniente del exterior y del interior del cuerpo y determina las respuestas.

Los investigadores sugieren que ciertos tipos de respiración, incluido el cambio a respiración artificial, restablecen el procesamiento realizado por el TPJ, y que el TPJ puede estar involucrado en las fluctuaciones en el rendimiento de la memoria observadas en ratones. Estos efectos aún no se han replicado en humanos, lo cual es una dirección para futuras investigaciones.

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