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文档简介
同步分离电路 同步信号的箝位 1 电容只能单向充电 左负右正 而且不能放电 2 在电路开始运行时 只要输入端信号小于零 则输出端信号也有个瞬间会小于零 但是二极管瞬间导通 此时 信号源通过二极管对电容充电 直到输出端电压为零 这时候电容上的电压就是输入信号最小值与零之间的差值 其中 充电过程的快慢取决于电容大小和二极管导通电阻的大小 如果二者之积比较大 那么很可能需要多个周期才能完成上述充电过程 最简单的二极管箝位电路 3 电路稳定运行之后 只要不出现更低的最小值 就不再会发生任何充电现象 于是电容电压为常值 4 由于输出端电压是输入端电压与电容电压之和 所以此后 输出端电压为输入端电压加一个常数 而这个常数正是输入信号的负向最小值 结果导致输出信号的最小值总是零 抗干扰电路 限制干扰脉冲幅度的电路 限制干扰脉冲幅度的电路 抵消干扰脉冲的电路 抵消干扰脉冲的电路 方波 0 5Hz10V占空比50 电容器积分电路 红色输入电压 兰色电容器两端的电压 电容器上的电压不能突变 方波 10Hz10V占空比50 电容器微分电路 红色电压 兰色电流 电压发生变化时有电流通过 电压不变时无电流通过 无线电 连载 黑白电视机的装制与调整 六 同步分离部分 并联型不平衡式自动频率控制电路 在分立元件电路中 自动频率控制电路有平衡式和不平衡式两种 平衡式电路在早期的国产黑白电视机中用得较多 不平衡式电路在进口黑白电视机及后期国产黑白电视机中用得较多 电阻R1 R2相等 二极管D1 D2的特性相同 R1 R2与D1及D2组成鉴相器 R3 C3及C2组成矩齿波形成网络 R4 R5 C4及C5组成滤波电路 行同步信号与比较锯齿电压信号的迭加方式为并联 称为并联型不平衡式自动频率控制电路 当只有行逆程脉冲输入时 行逆程脉冲经C2耦合及R3 C3积分后 在C3两端形成正 负半周对称的锯齿电压 C3可以认为是一个锯齿电压信号源 图2 这个正 负对称的锯齿波电压 图中UA波形 经过滤波电路的作用后 电路的输出将为零 在只有行逆程脉冲输入时 鉴相器的输出电压UAFC 0 当只有行同步信号输入时 由于C3的容量大 对行同步信号可视为短路 由图3可见 正极性行同步信号的输入可使D1 D2同时导通 RD1 R1两端压降U1与RD2 R2两端压降U2相等 因i1与i2方向相反 所以从A点看UA U2 U1 0 当只有行同步信号输入时 鉴相器的输出UAFC 0 同时加有行同步信号和行逆程脉冲 且行振荡频率f0与行同步信号频率fH相同时 在行同步信号期间 比较锯齿电压信号从负半周变化到正半周 并且它们在行同步信号期间内所占的时间相等 即t t 在比较锯齿信号电压为负半周时 锯齿信号形成的电流如图5中虚线箭头所示 D1正向 D2反向 同步信号形成的电流如图5中实线箭头所示 通过D1 R1的两电流迭加增大 因此 行同步信号在RD1 R1上的电压降U1小于在RD2 R2上的压降U2 这时 UA U2 U1 0 即A点电位变得比原来高 在比较锯齿电压信号为正半周时 比较锯齿电压信号与行同步信号同时作用 见图6 的结果与上述负半周时相反 行同步信号在RD1 R1上的电压降U1大于在RD2 R2上的压降U2 这时 UA U2 U1 0 即A点电位变得比原来低 在t 时间内 A点电压升高 在t 时间内 A点电压降低 当f0 fH时 t t A点电压经滤波后为零 图4 当f0t UAFC 0 图7 当f0 fH时 t t UAFC 0
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