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Segunda tela de TV. Enciclopédia de rádio eletrônica e engenharia elétrica

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Enciclopédia de eletrônica de rádio e engenharia elétrica / TV

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Os proprietários de computadores obsoletos produzidos internamente, devido à sua indignidade, muitas vezes os vendem por quase nada, seja em conjunto ou em peças. Existem muitos desses fatos. Enquanto isso, esses produtos podem ser usados ​​de forma útil por rádios amadores. Uma coisa interessante nesse sentido é um monitor preto e branco, com base no qual você pode construir um decodificador que duplica, por exemplo, na cozinha a imagem de uma TV instalada na sala.

O decodificador proposto (Fig. 1) foi projetado para funcionar em conjunto com o monitor MS-6105.01. Infelizmente, ele não possui fonte de alimentação própria. Portanto, no desenvolvimento do decodificador, foi necessário montar tal bloco contendo um transformador abaixador T1, um retificador utilizando diodos VD1-VD4, um estabilizador de tensão no chip DA1 e um transistor VT3.

Segunda tela de TV

O segundo componente importante do decodificador é o amplificador 3CH no chip DA2. e o terceiro é um amplificador de vídeo de dois estágios usando transistores VT1, VT2. Os plugues XP2, XP3 são conectados a uma fonte de sinais de vídeo e áudio (por exemplo, um videocassete) e um consumidor (por exemplo, uma TV) é conectado aos soquetes XS1, XS2. Neste caso, o sinal de vídeo é fornecido através do capacitor C1 e do resistor R1 ao primeiro estágio do amplificador de vídeo. Devido à alta impedância de entrada, praticamente não tem efeito no nível do sinal de vídeo na saída da fonte.

Da saída do primeiro estágio, o sinal de vídeo é fornecido por meio de um cabo coaxial ao segundo estágio e de sua saída ao monitor. O decodificador é conectado a ele usando o conector XP4. O nível do sinal de vídeo é ajustado usando o resistor de corte R9.

O sinal de áudio é alimentado através do resistor R3 e um fio blindado para o resistor variável R7 (controle de volume) e de seu controle deslizante para o amplificador 3H. O sinal de saída do amplificador através do capacitor C8 e do pino 2 do conector XP4 é fornecido ao cabeçote dinâmico (seus pinos são conectados ao pino 2 e ao fio comum) instalado dentro do monitor.

Em vez do transistor VT1, é permitido usar qualquer outro das séries KT312, KT315, KT316, KTZ102 e em vez de VT2 - qualquer uma das séries KT361, KT3107. Qualquer uma das séries indicadas no diagrama será adequada como VT3. Os diodos retificadores podem ser de qualquer tipo, permitindo uma corrente de pelo menos 2 A. LED HL1 (indicador de ligação do decodificador) - qualquer um de pequeno porte. Capacitores de óxido série C1-C8 - K50, C9 - K10-17. K73. Resistor variável R7 - SP-1, resistor de sintonia R9 - SPZ-3. SPZ-19. permanente - MLT. S2-33. Soquetes XS1. Os plugues XS2 e XP2, XP3 são do tipo “tulipa”, o conector XP4 é de cinco pinos, a parte correspondente do conector do monitor (seu pino 5 deve ser conectado ao jumper 346 na placa do monitor). Qualquer transformador pronto pode ser utilizado, fornecendo tensão de 15...17 V no enrolamento II com corrente de carga de até 3 A.

Os soquetes, partes do primeiro estágio do amplificador de vídeo e o resistor R3 são colocados em uma caixa separada e montados usando o método de montagem articulada. A caixa é colocada perto de um videocassete ou TV. A maioria das peças restantes são instaladas em uma placa de circuito impresso (Fig. 2) feita de folha de um lado. Tanto os microcircuitos quanto o transistor VT3 são equipados com dissipadores de calor.

Segunda tela de TV

A configuração do decodificador se resume a definir o nível de sinal de vídeo necessário com um resistor ajustado.

Se você puder usar um monitor com fonte de alimentação integrada ou incluída (estes são monitores MS-6105.05 - MS-6105.08). O design do decodificador será simplificado - o amplificador 3H e o amplificador de vídeo são alimentados por esta unidade e todas as peças são colocadas na caixa do monitor.

Este decodificador também pode ser usado com um sintonizador de videocassete ou para assistir vídeos.

Autor: I. Nechaev, Kursk

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