Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

Pemasa automatik untuk TV. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Jam, pemasa, geganti, suis beban

Komen artikel Komen artikel

TV moden boleh dimatikan secara automatik selepas masa tertentu yang ditentukan pengguna atau pada penghujung program TV (fungsi "TIDUR"). Pemasa buatan sendiri yang memberikan peluang sedemikian dibincangkan dalam artikel yang diterbitkan di sini. Ia boleh digunakan dalam TV lama.

TV import yang dihasilkan pada masa ini dilengkapi dengan pelbagai fungsi pengguna. Satu, dan sangat mudah, fungsi boleh dianggap sebagai mod SLEEP ("tidur"), yang membolehkan pengguna memilih selang masa selepas itu TV bertukar kepada mod siap sedia. Perlu diperhatikan juga fungsi seperti mod AUTO SLEEP, di mana peranti dimatikan apabila saluran tamat.

Di negara kita, kumpulan besar TV keluaran awal dikendalikan, di mana banyak fungsi perkhidmatan hilang. Peranti yang dicadangkan untuk pengulangan oleh radio amatur direka untuk melengkapkan peranti lama dengan mod SLEEP. Apabila menggunakannya, tidak perlu memilih selang masa untuk mematikan TV, ia juga dimatikan pada penghujung rancangan TV.

Peranti ini terdiri daripada dua bahagian pelengkap: analog dan digital. Bahagian analog mengekstrak denyutan penyegerakan mendatar yang tidak berubah daripada isyarat televisyen berwarna penuh (PCTV), manakala bahagian digital menyediakan pemasaan dan logik operasi yang diperlukan. Penggunaan litar mikro digital siri K561 dalam peranti memudahkan penubuhannya, dan sumber kuasa tambahan tidak diperlukan, kerana kecekapan tinggi litar mikro.

Gambarajah skematik pemasa ditunjukkan dalam rajah. 1. Ia mengandungi nod kelewatan (elemen DD1.3, R1. C1, VD1), yang tidak membenarkan pemasa berfungsi semasa transien yang berlaku pada TV selepas ia dihidupkan, dan menetapkan semula pembilang DD2. melaksanakan fungsi meter masa utama. Di samping itu, ia termasuk pengayun induk (DD 1.1, DDI.2. R3. C2), penjana 34 (DD5.1. DD5.2, R5, C3) dan kaunter nadi jeda DD3.

Pemasa automatik untuk TV
(klik untuk memperbesar)

Lata pada transistor VT3 memilih dan pra-membentuk denyut penyegerakan daripada PCTV, yang mempunyai amplitud dan kekerapan yang tetap. Lata pada transistor VT4 dan VT5 menguatkannya, diod VD7, VD8 diperbetulkan, dan komponen malar diperuntukkan pada kapasitor C11. Elemen DD4.2 memainkan peranan elemen ambang.

Pada masa ini TV dihidupkan, kapasitor C1 dengan kapasiti yang agak besar dinyahcas dan tahap 1.3 hadir pada output elemen DD1, yang melarang operasi pembilang DD2. Semua outputnya berada dalam keadaan 0. Penjana 34 pada elemen DD5.1 ​​​​dan DD5.2 juga tidak berfungsi. Transistor VT1 ditutup. Tahap 1 pada output elemen DD4.1 menetapkan pembilang DD3 kepada menyatakan 0. Kunci VT2 ditutup.

Daripada PCTV yang melalui kapasitor pengasingan C5, litar penyepaduan (R12C6R13) dan penyekat hingar (R14C7VD6) mengeluarkan denyutan jam, yang dikuatkan oleh transistor VT3. Kemudian, dari beban pengumpulnya (R15, R16), denyutan melalui litar R17C8 ke pengikut pemancar pada transistor VT4. Selanjutnya, melalui kapasitor C9, mereka datang ke pangkalan transistor VT5, beroperasi dalam mod utama.

Diod VD7, VD8 dengan kapasitor C11 membentuk penerus jam. Dalam ketiadaan mereka, kapasitor C11 akan mempunyai voltan yang sangat rendah akibat gangguan.

Pembanding yang membezakan isyarat berguna ialah penyongsang DD4.2, yang beroperasi apabila voltan pada input lebih tinggi daripada Un„, / 2. Perintang R22 dan R23 membentuk litar nyahcas kapasitor C11 dan pada masa yang sama pembahagi yang menentukan operasi penyongsang DD4.2.

Apabila menerima PCTV pada output elemen DD4.2, tahap 0 muncul, yang bertindak melalui diod VD9 pada input elemen DD4.1, terbalik dan melumpuhkan pembilang DD3. Selepas mengecas kapasitor C1 kaunter DD2 mengira selang masa yang ditetapkan. Apabila sampai, kaunter DD3 akan mula berfungsi. yang menentukan masa tunda turn-off, dan penjana pada elemen DD5.1. DD5.2. R5, C3, bunyi amaran atau isyarat cahaya tentang penghujung kira detik.

Beralih kepada mana-mana saluran lain selepas mengecas kapasitor C1 akan mengembalikan peranti kepada keadaan asalnya. Kehilangan denyutan penyegerakan menyebabkan pembanding DD4.2 bertukar kepada keadaan 1. Mematikan sistem pembesar suara dan membolehkan pembilang DD3 (tanpa amaran cahaya atau bunyi). TV akan dimatikan selepas selang masa yang ditetapkan. Pengguna diberi amaran dan TV dimatikan tanpa mengira isyarat yang datang dari saluran radio atau isyarat video luaran.

Mewujudkan pemasa pada asasnya bermuara kepada memilih selang masa yang diingini, iaitu, salah satu output pembilang DD2. dan jeda (iaitu, salah satu output pembilang DD3). Disebabkan fakta bahawa kaunter DD2 menggandakan selang pengulangan nadi dalam langkah, nilai perantaraan boleh diperolehi dengan melaraskan frekuensi pengayun induk (nilai unsur C2 dan R3). Dengan parameter yang ditentukan, kira detik utama berlangsung kira-kira 1 jam 20 minit, masa jeda ialah 30 saat. Dan tidak perlu mencapai ketepatan yang tinggi. Kira detik utama adalah dari perubahan program terakhir.

Apabila memeriksa operasi peranti pemantauan, adalah mudah untuk menggunakan rantai yang dipasang mengikut skema dalam Rajah. 2. Yang pertama daripada mereka, memerhatikan kekutuban, disambungkan antara titik 3 dan wayar biasa (ia juga berguna untuk menyambungkan mana-mana pembesar suara dengan rintangan 4 hingga 20 ohm secara selari). Yang kedua disambungkan kepada pengumpul transistor VT2 dan konduktor positif sumber kuasa. Rantai ketiga disambungkan antara titik 5 dan konduktor positif sumber kuasa.

Pemasa automatik untuk TV

Apabila pemasa dihidupkan, bunyi ketiga menyekat LED menyala (transistor VT6 terbuka). dan selepas 15 saat, LED mod mati kedua dihidupkan (transistor VT2 dibuka). Bilakah PCTV. kedua-dua LED padam. Untuk mempercepatkan proses ini, kapasitansi kapasitor C2 dikurangkan buat sementara waktu dengan faktor tiga.

Untuk mensimulasikan arahan pengguna, output anod diod VD3 disambungkan secara ringkas kepada konduktor positif sumber kuasa. Dalam kes ini, LED pertama menyala terlebih dahulu dan isyarat bunyi sekejap berbunyi (transistor VT1 dihidupkan). selepas 30 saat, LED kedua menyala (mod mati apabila transistor VT2 dibuka). Apabila menukar masa kira detik dan memilih output pembilang lain DD3, input CP (pin 13) juga mesti disambungkan ke output ini. Tahap 1 di atasnya memastikan bahawa masa berhenti.

Dalam kes operasi kabur elemen DD4.2, rangsangan voltan harus digunakan pada anod diod VD7, memutuskan sambungan dari wayar biasa dan menyambungkannya ke enjin perintang penalaan dengan rintangan 47 ... 100 kOhm. Dua lagi terminal perintang disambungkan kepada sumber kuasa. Dengan melaraskan perintang, mereka menyediakan operasi yang jelas bagi elemen DD4.2.

Peranti ini direka untuk sambungan ke TV 3USCT dan pengubahsuaian seterusnya yang mengandungi blok warna MTs402, MTs403, MTs501, dsb., dilengkapi dengan sistem kawalan jauh pada cip KR1506HL2, geganti KUTs-1 dan butang untuk mematikan TV. Jika tiada CDS, maka butang tambahan hendaklah dimasukkan ke dalam TV untuk mematikannya tanpa menetapkan (P2K atau PKN), suis kuasa hendaklah digantikan dengan butang tanpa menetapkan untuk menghidupkan peranti, dan pemasangan penutupan oleh isyarat pemasa hendaklah dipasang mengikut rajah dalam Rajah. 3 (penomboran unsur sepadan dengan Rajah 1). Semasa memasang unit dalam TV, pastikan anda mengeluarkan palam dari soket dan pastikan sambungannya betul.

Pemasa automatik untuk TV

Pada TV, +12 V digunakan pada pemasa. Titik 1 pemasa disambungkan ke pin 7 penyambung X1 (A1). yang isyarat video atau PCTV datang, dan titik 2 - ke pin 1 litar mikro K1106HP2 atau pin 4 pemasangan mikro K04KP020. Sambungan kepada output litar mikro disediakan untuk mengecualikan pergantungan pada kedudukan suis APCG, jika tidak, isyarat perlu diterbalikkan. Titik 3 disambungkan ke pin 11 cip MDA3505 (K174XAZZ) atau biarkan rantai dengan LED dengan memasangnya pada panel hadapan TV. Dalam kes ini, jalur mendatar akan diperhatikan. Anda harus mengesahkan secara visual kehadiran perintang 75 ohm antara pin 11 litar mikro dan wayar biasa. Titik 4 disambungkan ke pin 12 litar mikro KR1506KhL2, dan titik 5 ke pin 2 penyambung X1 (A1) atau pin 8 pemasangan mikro UPCZ-2.

Dalam peranti, sebagai tambahan kepada yang ditunjukkan dalam rajah, anda boleh menggunakan litar mikro K561LA7, K561LE5, K561LN1, K561IE10, K561IE9 dan transistor lain siri KT209, KT315 dengan sebarang indeks huruf, KD521, KD503 diod. KD509, D18, D9 juga dengan mana-mana indeks, perintang VS atau MLT, kapasitor K73-17. KM. KD. K50-6, K50-12. Dalam kes menggunakan elemen litar mikro K176LP11 (ditunjukkan dalam rajah) atau K561LE5, diod VD5, VD9 dan perintang R6 boleh dikecualikan, dan isyarat daripada pembilang DD2 dan elemen DD4.2 boleh digunakan untuk memisahkan input unsur DD4.1.

Pengarang: N. Latchenkov, Moscow

Lihat artikel lain bahagian Jam, pemasa, geganti, suis beban.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Ancaman serpihan angkasa kepada medan magnet Bumi 01.05.2024

Semakin kerap kita mendengar tentang peningkatan jumlah serpihan angkasa yang mengelilingi planet kita. Walau bagaimanapun, bukan sahaja satelit aktif dan kapal angkasa yang menyumbang kepada masalah ini, tetapi juga serpihan dari misi lama. Bilangan satelit yang semakin meningkat yang dilancarkan oleh syarikat seperti SpaceX mewujudkan bukan sahaja peluang untuk pembangunan Internet, tetapi juga ancaman serius terhadap keselamatan angkasa. Pakar kini mengalihkan perhatian mereka kepada implikasi yang berpotensi untuk medan magnet Bumi. Dr. Jonathan McDowell dari Pusat Astrofizik Harvard-Smithsonian menekankan bahawa syarikat sedang menggunakan buruj satelit dengan pantas, dan bilangan satelit boleh meningkat kepada 100 dalam dekad akan datang. Perkembangan pesat satelit kosmik ini boleh membawa kepada pencemaran persekitaran plasma Bumi dengan serpihan berbahaya dan ancaman kepada kestabilan magnetosfera. Serpihan logam daripada roket terpakai boleh mengganggu ionosfera dan magnetosfera. Kedua-dua sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi atmosfera dan mengekalkan ...>>

Pemejalan bahan pukal 30.04.2024

Terdapat beberapa misteri dalam dunia sains, dan salah satunya ialah kelakuan aneh bahan pukal. Mereka mungkin berkelakuan seperti pepejal tetapi tiba-tiba bertukar menjadi cecair yang mengalir. Fenomena ini telah menarik perhatian ramai penyelidik, dan akhirnya kita mungkin semakin hampir untuk menyelesaikan misteri ini. Bayangkan pasir dalam jam pasir. Ia biasanya mengalir dengan bebas, tetapi dalam beberapa kes zarahnya mula tersekat, bertukar daripada cecair kepada pepejal. Peralihan ini mempunyai implikasi penting untuk banyak bidang, daripada pengeluaran dadah kepada pembinaan. Penyelidik dari Amerika Syarikat telah cuba untuk menerangkan fenomena ini dan lebih dekat untuk memahaminya. Dalam kajian itu, saintis menjalankan simulasi di makmal menggunakan data daripada beg manik polistirena. Mereka mendapati bahawa getaran dalam set ini mempunyai frekuensi tertentu, bermakna hanya jenis getaran tertentu boleh bergerak melalui bahan. Menerima ...>>

Berita rawak daripada Arkib

asid di bawah tanah 04.02.2007

Ia telah lama dicadangkan untuk mengepam sekurang-kurangnya sebahagian daripada karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran bahan api fosil di bawah tanah untuk memerangi pemanasan global. Dengan tinggal di sana, gas ini tidak akan menyumbang kepada kesan rumah hijau.

Sejak musim bunga tahun 2006, loji kuasa haba telah pun dibuka di Belgium, menghantar produk pembakarannya ke lapisan bawah tanah. Norway telah mula mengepam karbon dioksida di bawah dasar Laut Utara, ke dalam telaga minyak yang habis, projek serupa sedang disediakan di Algeria. Tetapi tidak jelas sejauh mana kaedah menyimpan gas berbahaya ini boleh dipercayai, sama ada gas akan mula meresap ke atmosfera.

Sekumpulan ahli geofizik Amerika memutuskan untuk mengkaji proses yang berlaku di bawah tanah. Mereka mengepam 1600 tan karbon dioksida cecair ke dalam pembentukan batu pasir pada kedalaman satu setengah kilometer berhampiran Houston, Texas. Untuk tahun yang telah berlalu sejak permulaan eksperimen, tiada kebocoran telah ditubuhkan. Tetapi, larut dalam air bawah tanah, karbon dioksida menjadikannya sedikit berasid, yang membolehkan air dengan cepat melarutkan mineral karbonat yang memegang batu pasir bersama-sama. Jadi dari masa ke masa, batu itu boleh mengendur dan membebaskan gas ke luar.

Benar, ahli geofizik menekankan bahawa pembubaran adalah "cepat" pada skala masa geologi, dan keseluruhan proses boleh mengambil masa beribu-ribu tahun. Walau bagaimanapun, pengarang kajian mengesyorkan memilih batuan atau formasi bebas karbon dioksida yang diasingkan dari permukaan oleh tanah liat atau syal.

Berita menarik lain:

▪ Kumbang adalah makhluk yang paling gigih

▪ Program Pembaikan Diri Samsung untuk telefon pintar dan komputer riba

▪ Penggunaan baharu untuk cakera Blu-ray

▪ Sistem pemantauan omnicomm untuk bas sekolah

▪ Robot pemotong berlian

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Bahan rujukan. Pemilihan artikel

▪ Artikel glider motor F3B. Petua untuk pemodel

▪ artikel Ke mana perginya air apabila ia kering? Jawapan terperinci

▪ pasal Basikal dengan motor. Pengangkutan peribadi

▪ artikel Bagaimana untuk menyemak trinistor dan triac. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Penunjuk fasa - dari picagari. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024