ENCICLOPÉDIA DE RÁDIO ELETRÔNICA E ENGENHARIA ELÉTRICA Acoplamento do monitor Electronics 6105 a um IBM PC. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / informática Não é segredo que alguns usuários de computador novatos, devido a fundos limitados, adquirem unidades de sistema que, pelos padrões modernos, são consideradas obsoletas. Este artigo o ajudará a economizar na compra de outro componente importante do computador - um monitor. Descreve uma modificação simples de um monitor doméstico em preto e branco, permitindo que ele seja usado com um PC compatível com IBM. Primeiramente é feita a interface entre o monitor e a placa de vídeo do computador, cujo diagrama é mostrado na figura. O nó garante a formação de pulsos de sincronização de polaridade positiva, independente da polaridade de entrada, e também controla o tamanho vertical da imagem e a taxa de quadros dependendo do modo de vídeo. Diferentes modos de vídeo usam diferentes taxas de quadros, resultando em alterações no tamanho vertical. Para identificar o modo, são utilizadas informações sobre a polaridade dos pulsos de sincronização. A resistência dos resistores R1 - R4 é selecionada a partir da condição de garantir a tensão de baixo nível necessária nas entradas dos chips lógicos, sem sobrecarregar os amplificadores na saída da placa de vídeo, e a capacitância dos capacitores C1 e C2 é tal que a tensão permanece constante por um quadro. Em outras palavras, as constantes de tempo dos circuitos R1C1 e R4C2 devem ser muito maiores que o quociente 1/f, onde f é a taxa de quadros. Os resistores R5 e R8 protegem as entradas dos chips do monitor limitando a corrente máxima. Os resistores R6 e R7 devem ser selecionados de forma que o tamanho do raster vertical seja o mesmo em todos os modos de vídeo. O resistor R9 ajusta a taxa de quadros. A unidade de interface é alimentada com uma tensão estabilizada de 5 V. A tensão de 12 V é removida da fonte de alimentação da unidade de sistema do PC. A unidade montada é instalada dentro do monitor. Os pinos 10 (tela), 13 (sinal de sincronização horizontal HSYNG) e 14 (sinal de sincronização vertical VSYNG) do conector VGA da placa de vídeo são conectados diretamente à placa de interface. Contatos 1,2,3, transmitindo sinal de vídeo nas cores vermelha (R), verde (G) e azul (B) respectivamente através dos resistores R10 - R12 (são instalados no plugue do conector VGA) com relação de resistência de 1/ 2/4, estão conectados ao contato 12 ("Vídeo") do conector do monitor XP1. Então o próprio monitor é modificado. O resistor R29 (doravante indicado pelas designações posicionais de acordo com seu diagrama de circuito) é substituído por um resistor com resistência de 390 Ohms, e um resistor com resistência de 6 kOhms é soldado entre os terminais de base e coletor do transistor VT1,5 (será definir o modo de operação do amplificador de vídeo). A frequência principal dos pulsos horizontais é determinada pelo capacitor C21 (4700 pF), conectado ao pino 14 do microcircuito K174XA11. Para aumentar a frequência de pulso para 31 kHz, um capacitor KG-1 com capacidade de 2000 pF do grupo M47 é instalado em seu lugar (qualquer outro valor com um TKE pequeno servirá). À medida que a frequência de varredura horizontal aumenta, o tamanho horizontal diminui significativamente (devido a um aumento na reatância do sistema de deflexão). Para obter a largura máxima possível do quadro, o sistema de deflexão (OS) do cinescópio é conectado ao pino 4 do conjunto de combustível. Além disso, substitua o resistor de polarização horizontal R46 (220 kOhm) por um resistor com resistência de 160 kOhm e instale um resistor com valor nominal de 3 Ohm no circuito aberto L6 - base do transistor VT9. Para manter o mesmo tamanho do raster ao operar em uma frequência mais alta, é necessário aumentar a tensão de alimentação dos componentes do monitor para 12 V instalando um jumper entre as placas de contato sob os terminais emissor e coletor do transistor VT1. O transistor VT1 (KT863A), bem como VT2 (KT683E), VT3 (KT3102BM) e VT4 (KT315V ou KT209) são removidos. Para o mesmo propósito, substitua o resistor R65 (0,51 Ohm) no circuito de potência do estágio de saída de varredura horizontal por um jumper. Para obter o maior tamanho horizontal, remova elementos dos circuitos de linearidade e ajuste de tamanho horizontal (R66, R67, C53, C54, L7, L8). No circuito de ressonância do SO, os capacitores C55 e C57 (ambos com capacidade de 4,7 μF) são removidos, e C61 de mesmo valor é substituído por um capacitor com capacitância 2...4 vezes menor, selecionado para distorção não linear horizontal mínima . Finalmente, em vez de C45 (0,05 μF), é instalado um capacitor com capacitância 1 - 2 ordens de grandeza menor. Finalmente, usando programas de teste especiais (os autores usaram Nokia Monitor Test V1 .OA e Checkit 4.0) eles verificam e, se necessário, ajustam com resistores de ajuste (R10 - taxa de quadros, R11 - tamanho vertical, R12 - linearidade vertical, R13 - linha frequência) e ímãs no pescoço do cinescópio, características geométricas da imagem. Literatura
Autores: A.Klabukov, I.Krivoshey, Kirov Veja outros artigos seção informática. Leia e escreva útil comentários sobre este artigo. Últimas notícias de ciência e tecnologia, nova eletrônica: Máquina para desbastar flores em jardins
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