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Cámaras de vídeo de formato 8 mm. Características distintivas de formatos, dispositivo CVL, reparación. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Телевидение

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Los equipos para grabar y reproducir señales de vídeo y audio mediante cinta magnética de 8 mm de ancho se han generalizado bastante en el mundo, incluido nuestro país. En este artículo se describen los formatos existentes, sus diferencias y los modelos de videocámaras disponibles. También examina los diseños de CVL usados ​​y, utilizando el modelo SAMSUNG como ejemplo, brinda recomendaciones para su desmontaje y reparación.

Este año se cumplen 20 años desde el lanzamiento en 1983 por parte de SONY de los primeros modelos de videograbadoras (VM) y videocámaras (VC) que funcionan con cinta magnética de 8 mm de ancho. A pesar de la transición activa a las tecnologías digitales al grabar señales de imagen y sonido en medios magnéticos, ópticos e incluso en dispositivos de estado sólido (semiconductores), se siguen produciendo grandes cantidades de equipos de grabación de vídeo analógicos, incluidos los formatos VK de 8 mm. El parque de estos equipos, incluso en Rusia, es muy importante. Sin embargo, un gran porcentaje está formado por dispositivos que ya han llegado al final de su vida útil y requieren reparación o mantenimiento.

Para llevar a cabo con éxito las actividades de servicio con ellos, se requiere literatura técnica, documentación operativa, repuestos, equipos especiales y equipos de medición. Desafortunadamente, la información sobre los formatos de 8 mm está a nuestra disposición principalmente en la forma más general. Es completamente insuficiente para la reparación y el mantenimiento de equipos específicos, y es difícil utilizar la información sobre los modelos VHS (S-VHS) para tal fin debido a muchas diferencias significativas en los circuitos y las características de diseño. Por tanto, es necesario hablar con más detalle sobre el dispositivo y servicio de los formatos VK de 8 mm, sobre sus diferencias con los equipos de otros formatos.

Al llamar al nuevo formato VIDEO-8 (V8 para abreviar), SONY comenzó en 1988 a producir equipos de alta calidad llamados HI-8 (HI8). Desde entonces, el V8/HI8 VC se ha mejorado continuamente. A su producción también se sumaron otras empresas de renombre: HITACHI, CANON, SHARP, SAMSUNG, SANYO y varias empresas (GRUNDIG, MINOLTA, NOKIA, PENTAX, OLIMPUS, RICON, etc.), adquiriendo equipos de las mencionadas anteriormente. La mayoría de las mejoras se referían a las características de consumo de VK (modos de funcionamiento, efectos especiales, títulos, estabilización de imagen, etc.).

Sin embargo, a finales de los 90, SONY mejoró significativamente los principales parámetros técnicos del VK. En primer lugar, esto se relaciona con la resolución horizontal de la imagen. La tecnología que permite aumentar la resolución se llama Resolución extendida XR. Por lo tanto, los formatos recibieron este nombre de prefijo: VIDEO-8XR/HI-8XR. Además, se ha conservado su compatibilidad con equipos V8/HI8 convencionales. El aumento logrado en la resolución en comparación con las 250 y 400 líneas de los VC V8/HI8 convencionales, respectivamente, ascendió a 8 líneas en los mejores modelos V300XR VC y 8 líneas horizontales en el HI450XR VC. Cabe destacar especialmente que en estos VC la claridad de la imagen depende en gran medida de las características del convertidor luz/señal y, en primer lugar, del número de píxeles activos de la matriz CCD y de sus dimensiones (medidas en pulgadas).

Como ejemplo, enumeramos información sobre el número de píxeles para la gama de modelos SONY VK del catálogo [1].

Formato HI8XR: CCD-TR3200 - 440000, CCD-TR840/845 - 520000, CCD-TRV300 - 440000, CCD-TRV99/89 - 360000; Formato V8XR: CCD-TR730 - 360000, CCD-TR640 - 520000, CCD-TR512/511 - 290000, CCD-TR412/411 - 290000.

Cabe destacar que los VC CCD-TRV99/89 (HI8XR) y CCD-TR730 (V8XR) utilizan matrices CCD con el mismo número de píxeles, mientras que el modelo CCD-TR640 tiene una matriz CCD con un número demasiado grande para grabar en V8. formato de píxeles. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de adquirir un VK, ya que en términos de calidad de imagen al reproducir una grabación grabada, algunos modelos de los formatos V8XR y HI8XR son equivalentes (por supuesto, solo en términos de claridad).

Veamos brevemente algunas de las innovaciones más significativas aplicadas en los formatos VK V8(XR)/HI8(XR). La función NIGHT SHOT, que consiste en disparar en completa oscuridad (SONY 1998), se implementa apagando el filtro óptico que suprime los rayos IR e iluminando objetos con una fuente de radiación IR integrada en el VC. Al mismo tiempo, puede grabar escenas en blanco y negro a una distancia de hasta 5...6 m. Los nuevos cabezales de vídeo HYPERMIG en combinación con la tecnología XR permiten mejorar la relación señal-ruido en un 30% para la señal de luminancia y en un 10% para la señal de color. La tecnología STAMINA (SONY 1998) - optimización del consumo de energía - garantiza un funcionamiento continuo de hasta 12 horas con una sola carga de baterías de iones de litio. Las baterías "inteligentes" INFO LITHIUM (SONY, 1998) informan sobre el posible tiempo de funcionamiento con una precisión de 1 minuto. Los sistemas STEADYSHOT y SUPERSTEADYSHOT (SONY) garantizan la máxima compensación de las sacudidas de la imagen mediante un prisma óptico o una matriz CCD especial de 8000000 de píxeles. El sistema LASER LINK se utiliza para la transmisión remota (hasta 10 m) de señales de imagen y sonido mediante rayos IR. El receptor de infrarrojos SONY IFT-R10 conectado al televisor generalmente se suministra adicionalmente (por un cargo adicional). Durante la grabación se obtuvieron efectos especiales digitales: congelación de fotograma, estroboscópico, estiramiento/compresión, etc.

En la primavera de 1999, SONY comenzó a vender VK en el nuevo formato digital DIGITAL-8 (D8). Y esto a pesar de que en ese momento la mayoría de los fabricantes se centraban en un único formato digital para grabaciones domésticas, el MINI DV, incluida la propia SONY, que producía toda una línea de estos modelos. El potencial del formato D8 es muy alto: la grabación digital se realiza en casetes de vídeo HI8 de serie y son casi tres veces más baratos que los casetes MINI DV, VK permite reproducir grabaciones en formatos V8/HI8, los precios de los modelos D8 son inferior al de las cámaras MINI DV. Estos tres factores pueden prolongar significativamente la vida útil de un equipo de grabación de vídeo de 8 mm.

A finales de 2000, se presentaron en el mercado ruso 10 modelos de VC D8 digital de SONY y unos 40 modelos de MINI DV de CANON, JVC, PANASONIC, SONY, SHARP, THOMSON. Los precios del VK D8 oscilan entre $ 800 y $ 1400 (el más barato es SONY - DCR-TRV120) y los precios del VK MINI DV oscilan entre $ 950 y $ 3000 (el más barato es PANASONIC - NV-DS11EN). Ese mismo año, HITACHI apoyó el nuevo formato y lanzó dos modelos VK D8: VMD-865LA y VMD-965LA.

Consideremos las características técnicas y las características del D8 VC en comparación con los modelos de los formatos V8/HI8, cuya información se proporciona en [2, 3]. En el VK D8, la velocidad de rotación del BVG se triplica: 4500 rpm. La velocidad de estirado de la cinta también aumentó hasta 28,7 mm/s. En VK V8 (PAL, SP) es igual a 20,05 mm/s. Esto se debe a las características no muy altas de las cintas magnéticas HI8. El aumento de su velocidad de transferencia naturalmente condujo a una disminución en el tiempo de grabación: un casete HI8 de dos horas dura 1 hora y 20 minutos, y una cinta de una hora dura 40 minutos. Desafortunadamente, el aumento de la velocidad del cabezal/cinta reduce la vida útil de los cabezales de vídeo.

Al aumentar la velocidad, el señalgrama también cambió. En el formato D8, cada cuadro se graba en seis (PAL) o cinco (NTSC) líneas inclinadas, cada una de las cuales se graba mediante dos cabezales de video (se intercambian en el medio de la cinta). Además, debido a la reducción en el ancho de las pistas de grabación, fue necesario reducir la longitud de los espacios entre los cabezales de video a aproximadamente 16 micrones. En formato V8, el ancho de pista de grabación es de 34,4 (PAL) o 20,5 (NTSC) micrones.

500 líneas horizontalmente: esta es la resolución del formato D8. Además, los nuevos VC están equipados con un dispositivo digital I.LINK con acceso a un bus de datos que funciona según el estándar internacional IEEE1394 a velocidades de transmisión de 100 a 400 Mb/s. A través del dispositivo I.LINK es posible “digitalizar” grabaciones en formatos V8/HI8 y, en algunos modelos, señales externas. La comunicación con una computadora también se puede realizar a través de una tarjeta de memoria MEMORY STICK en miniatura especial con una capacidad de hasta 8 MB y, en el futuro, hasta 128 MB. Todos los SONY VK de segunda generación (versión 2000-2001) tienen una ranura para tarjetas especial. Hay modelos que están equipados con una impresora a color incorporada para imprimir marcos de fotos de 5x9 cm desde una memoria buffer o una memoria flash insertada en la misma ranura MEMORY STICK (modelo SONY - DCR-TRV820).

Los problemas relacionados con el servicio y reparación de modelos de nuevas generaciones de equipos de 8 mm no surgirán pronto. Por lo tanto, consideraremos las características del diseño del circuito, diseño y operación de los VC V8 más comunes en nuestro país. Sus diferencias fundamentales con respecto a VHS/VHS-C se refieren únicamente a las secciones del VCR. Los cabezales de cámara, los sistemas de control, los accionamientos eléctricos, las fuentes de alimentación, los adaptadores de red y algunos otros componentes no tienen tales diferencias (solo el diseño del circuito). Pero las secciones de VCR en el VK de los formatos considerados difieren significativamente tanto en la construcción de los sistemas de autorregulación (AVR), canales de imagen y sonido como en el diseño del CVL.

Indicaremos las diferencias más significativas entre los equipos VK V8 (“ochos”) y VHS. En el eje de transmisión ACS, el canal de fase en forma de ocho se basa en el uso de señales de seguimiento automático (ATF), grabadas y reproducidas mediante cabezales de vídeo giratorios. En general, el concepto de "seguimiento" está ausente para los usuarios de estos VK (no existen tales reguladores), así como problemas con la reproducción de grabaciones realizadas en diferentes VK. Las señales analógicas de vídeo y audio (FM) son grabadas y reproducidas por los mismos cabezales. Sin embargo, es posible grabar señales de audio utilizando PCM. La mayoría de los modelos VK no tienen canales de audio que utilicen cabezales de borrado y universales fijos. En consecuencia, en el V8 CVL prácticamente no hay cabezales fijos, aunque el propio formato VXNUMX proporciona pistas longitudinales para señales de sonido y control, pero en VK, por regla general, no se utilizan.

Una cantidad importante de averías del VK se produce debido al desgaste y avería de los componentes mecánicos del CVL. A menudo, se producen fallas en los componentes electrónicos de VK cuando se carga el casete, cuya extracción adicional es imposible sin desmontar el mecanismo. Por lo tanto, para reparaciones efectivas, es necesaria una comprensión clara de la estructura de las CVL y la capacidad de desarrollarlas/ensamblarlas.

Desde el lanzamiento de los primeros VC de formato de 8 mm, se han desarrollado muchos tipos de CVL, la mayoría de los cuales se basan en soluciones técnicas y patentes de SONY. La mayoría de las veces, las CVL tienen un sistema de carga de casete de eje. Sin embargo, las máquinas de edición V8/HI8 utilizan carga frontal, al igual que las máquinas VHS. Estos VM incluyen el dispositivo SONY - EV-C3E, producido en 1989-1992. Tiene un CVL con cuatro motores que proporcionan BVG y recarga de unidades explosivas, casetes y cintas.

Este dispositivo de red, con unas dimensiones de 178x88x255 mm y un peso de 2,2 kg, además de las funciones habituales, permite editar materiales de vídeo de forma sincronizada con el SONY VK, equipado con una interfaz especial LANK CONTROL (conector CONTROL-L de cinco pines). El BVG con tres cabezales magnéticos, utilizado en esta VM, se utiliza en muchos modelos SONY VC producidos a principios de los años 90 con un CVL (mecanismo en U) tipo U. Su dispositivo se presenta en el manual [4], disponible para la venta en los mercados de radio.

El receptor de casete del mecanismo tipo eje en U está fijado rígidamente sobre una base estampada. Las dimensiones aproximadas del CVL con videocasete instalado son 120x105x40 mm.

Para reducir las dimensiones del VK, los CVL han sufrido cambios importantes. En particular, los receptores de casete comenzaron a fabricarse en forma de estructuras retráctiles, lo que permitió reducirlos a unas dimensiones de 90x105x35 mm. Así se fabricó el CVL (mecanismo B) para más de cuatro docenas de modelos SONY VK fabricados entre 1997 y 1999. El mecanismo B está estrictamente unificado. Se utiliza tanto en el costoso HI8 VC (por ejemplo, CCD-TR3100E, $1250) como en el relativamente económico VIDE08 VC (CCD-TR420E, $440). Los CVL de diferentes VC de esta serie se diferencian únicamente en el tipo de BVG instalado. La línea incluye los siguientes VC de SONY: CCD-TR330/340/401/402/420/440/510/520/3100/3400; CCD-TRV10/11/ 12/14/21 /22/24/31 /32/34/44/51 /52/53 /54/56/61 /62/64/72/81 /82/91 /94/ 112/212/312/512 y algunos otros. .

Para solicitar repuestos al realizar reparaciones es necesario conocer los números de pieza según las especificaciones del mecanismo B (8 mm MECHANISM DECK, SONY B-MECHANISM). Se pueden encontrar en el manual [5], que se vende en los mercados de radio.

El diseño retráctil del receptor de casete también se utiliza en varios modelos de SAMSUNG. Consideraremos el dispositivo CVL, las características de su desmontaje y reparación usando el ejemplo de las videocámaras SAMSUNG - VP-U12/U15. Su diseño se demuestra en la Fig. 1 y 2.

Cámaras de vídeo de 8 mm. Características distintivas de formatos, dispositivo LPM, reparación.

Números en la Fig. 1 está marcado: 1 y 2 - terminales del motor de reabastecimiento de combustible; 3 - BVG; 4 - motor de accionamiento; 5 - mecanismo de cuerda; 6 - receptor de casete; 7 - rodillo de presión; 8 - unidad de guía derecha; 9 - unidad de guía izquierda; 10 - cambio de programa; 11 - programa de engranajes; 12 - motor de reabastecimiento de combustible.

Cámaras de vídeo de 8 mm. Características distintivas de formatos, dispositivo LPM, reparación.

En la Fig. Los conectores están marcados con 2 números: 1 - motor de reabastecimiento de combustible; 2 - parte inferior del CVL; 3 - transformador giratorio BVG; 4 - motor BVG; 5 - motor explosivo; 6 - receptor de casete.

Cámaras de vídeo de 8 mm. Características distintivas de formatos, dispositivo LPM, reparación.

En la Fig. La Figura 3 muestra una vista inferior del casete V8. Está marcado con números: 1 - cubierta interior; 2 - orificio para el LED central; 3 - cubierta exterior; 4 - cerradura de la tapa; 5 - orificios para fijar el casete; 6 - orificios de identificación.

De interés práctico es el método para desmontar CVL defectuosos, es decir, aquellos que no muestran signos de vida, un VK con un casete recargado. Para quitarlo, retire la cubierta del casete (desatornille dos tornillos), la junta tórica de plástico (ubicada inmediatamente detrás de la lente, desatornille un tornillo de la parte inferior), el conjunto del micrófono (cuatro tornillos) y la cubierta lateral derecha (dos tornillos C3adi , cuatro tornillos desde abajo). Esto abre el acceso a la CVL desde arriba. Para la expulsión forzada del casete, se aplica un voltaje constante de 4...6 V a los terminales del motor de reabastecimiento de combustible 12 (ver Fig. 1), habiendo desconectado previamente el conector 1 (ver Fig. 2): el cable negativo de la fuente de alimentación está conectada al terminal 1 (ver Fig. Fig. 1), y la positiva, al pin 2, conectando cualquier botón a cualquiera de estos circuitos.

La operación debe realizarse en pequeños pasos presionando este botón. La primera parada se produce cuando el receptor del casete 6, al moverse hacia afuera, libera el acceso al engranaje de rebobinado 5. Al girar este engranaje en sentido antihorario con un destornillador fino, se retira el bucle de la cinta del interior del casete de vídeo. Aplique energía nuevamente con el botón hasta que la bandeja del casete se levante y se pueda retirar el casete.

La reparación del CVL debe realizarse siguiendo, si es posible, las instrucciones de servicio (MANUAL DE SERVICIO). En este caso, un reparador experimentado puede desmontar el mecanismo él mismo. Sin embargo, es necesario anotar el orden de las operaciones de desmontaje, el tipo de sujetadores y también esbozar las configuraciones características de las piezas del mecanismo y sus posiciones relativas. Esto le permitirá volver a montar la cámara sin ningún problema.

Si necesita comprar u ordenar piezas de mecanismo y componentes electrónicos especializados en centros de servicio de marca, necesita saber los nombres de las piezas y sus números (NÚMERO DE PARTE).

Para reparar los modelos SAMSUNG VC en consideración, es posible que primero se necesiten los siguientes componentes y piezas: BVG - ASS'Y-DRUM (ASS'Y - unidad prefabricada), DE-4UPN-SS (PARTE NO - 69063-214-360) ; receptor de casete - CARCASA-ASS"Y, STS304/ STS303TO5DE4 (PARTE NO - 620051-0012-00); motor de llenado - MOTOR-CARGA, DE-4U (PARTE NO - 66823-0055-00); motor de accionamiento - MOTOR-CAPSTAN , DE-4U (PARTE NO - 66823-0047-00); rodillo de presión - ARM PINCH RASS'Y, DE-4A (PARTE NO - 61543-0063-00); interruptor de programa - SWITCH-MODE ASS'Y, SRZZOA083ADE- 4U (NÚMERO DE PARTE: 66202-0012-01); programar engranaje: PRINCIPAL DE LEVA DEL ENGRANAJE DE CONJUNTO, DE-4A (NÚMERO DE PARTE: 69063-214-244).

Literatura

  1. Catálogo "SONY IN SIDE" No. 9 para 1998/99
  2. Petropavlovsky Yu. Cámaras de vídeo domésticas. Videocámaras VHS-C: características, diseño de circuitos, reparación. - Radio, 1997, núm. 11, pág. 6-8.
  3. Petropavlovsky Yu Equipo de vídeo del formato VIDEO-8. SONY es el desarrollador del formato. Signalograma, reparación. - Radio, 1998, núm. 2, p. 8, 9; Núm. 4, pág. 10, 11.
  4. Reparación y ajuste del mecanismo de transporte de cintas de cámaras de video, VCR y reproductores. - JSC GONTAR, 1997.
  5. Reparación y ajuste de mecanismos de transmisión de cintas de VCR y cámaras de video, vol. 6. - 2000.

Autor: Yu.Petropavlovsky, Taganrog

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