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3.A6机芯图像信号流程由电视天线接收下来的射频电视信号,送入高频调谐器U101,经U101的选择放大和变频,产生出中频电视信号,从U101的①端输出。该中频电视信号经C110、C111、C112、L101组成的带通滤波器的滤波,抑制掉因混频产生的谐波干扰,然后通过预中放V101放大和声表面波滤波器Z101、L102、C113、C114、V110等组成的中频特性滤波电路滤波,一次形成所需要的中频幅频特性。从而完成抑制邻频道干扰,适当衰减本频道的伴音中频信号、图像中频信号和色副载波中频信号的任务,保证电视机有良好的选择性,保证正常  相似文献   

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三、主副图像、伴音中频电路(PM、PS 板)本电路主要由双面声表面滤波器、主副中放集成块和外围元件组成。由于主副中放的图像及伴音解调过程相同,下面仅以主路为例进行分析。主副中放 PM、PS 板,均用 TA8800N 做图像及伴音中频处理。从主调谐器输出的主中频信号经耦合电容 C_(102)进入图像预中放 V_(101)的 b 极,放大后输出的中频信号加到声表面 Z_(101)的图像中频输入④端,经 Z_(101)  相似文献   

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(2)声表面滤波器(SAWF)的故障①声表面滤波器的作用。声表面滤波器是一种换能式无源带通滤波器,决定着图像中频电路的幅频特性,是较为理想的中频通道的滤波器件。在电视接收机中,声表面滤波器的输入端接预中放输出端(由于声表面滤波器有一定的插入损耗,所以,预中放电路起补偿声表面滤波器的插入损耗(衰  相似文献   

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十、图像中频电路工作原理与故障分析检修 1.图像中频电路的构成、功能及原理分析 TA两片机彩色电视机图像中频电路,大多由一级预中放、声表面滤波器和TA7680AP(CD7680CP)内部分电路与外围元件构成。其基本电路结构和工作原理均大同小异。现以有一定代表性的北京牌8316—2型彩色电视机的图像中频电路(如图29所示)为例,图像中频电路的主要功能与工作原理分析如下: 图像中频电路的主要功能,是将高频头送来的图像中频信号(IF)进行放大,然后经视频检波电路获得彩色全电视信号(F、B、A、S)和第二伴音中频SIF(6.5MHz)信号。为使高频头内本振频率能始终保持在允许偏差范围内(±50kHz以内),图像中频电路中均设有AFT(自动频率微调)电路。并为保证中放输出视频  相似文献   

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三、中频放大电路变频后得到的中频信号是很微弱的,为了获得足够的增益,一般超外差收音机设置了两级中频放大电路,并在第一级中放输入端加有自动增益控制(AGC)。图3为典型的中放实用电路,Q_2和Q_3为中放管,B_4和B_5既是中频选频回路,又是级间偶合器件。  相似文献   

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九、开关电源部分波形开关电源部分波形,如图14所示。(a)A3机芯电源定时电容C514开路时V513基极波形;(b)北京8303彩电Q801基极正常波形与一种故障波形比较;(c)如意彩电Q90l集电极正常波形与一种故障波形比较。图14开关电源部分的一些故障波形示图(b)(c)(a)(正常)(正常)(故障)(故障)十、预中放和伴音部分波形这里主要介绍彩电预中放管的波形测量和伴音部分的波形测量。1.彩电预中放管波形的测量彩电预中放管是为了补偿声表面波滤波器的插入损耗而设置的,放大的信号是图像中频信号,频率  相似文献   

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微弱信号检测的核心问题是对噪声的处理,为了探测深埋于噪声中的微弱激光回波信号,设计并搭建了一套锁定放大信号检测系统。PIN光电二极管探测到的微弱激光回波信号由前置放大电路和二级放大电路转换为电压信号并放大,再经带通滤波器滤除带外噪声,最后通过相敏检波电路,转换为与回波光强成正比的直流电压信号输出。测试结果表明,系统可以有效抑制噪声,被测信号的信噪比改善超过10.6dB。  相似文献   

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变频测量前置模拟滤波器的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了变频 (4 0~ 6 0Hz)测量用的前置模拟滤波器 ,它采用的二阶有源RC滤波电路 ,包括低通放大和带阻滤波两部分。实验校验结果表明该前置模拟滤波器的陷波作用很好 ,能够有效削弱高频和工频的干扰 ,提高信噪比达1 0 0倍 ,可用于变频法测量电力系统地网接地电阻、绝缘介质损耗测试等电路和装置中  相似文献   

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双声路声表面波传感器测量系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
环境温度对声表面波传感器影响较大,常采用双声路结构补偿环境温度的影响,本文结合声表面波器件结构,设计了一种新的测量系统。它由交替工作的延迟线振荡器、混频电路和数字信号处理电路组成。延迟线振荡器输出信号经滤波后与109MHz的本机晶体振荡器输出信号相混频,通过低通滤波取其差频,并经整形后由数字信号处理电路处理。应用标准信号源验证了测量系统的准确性,频率跟踪特性误差在50Hz以内。测量系统显示直观,精度高,是双声路声表面波传感器理想的测量系统。  相似文献   

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应用MAX264设计程控滤波器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本设计应用集成芯片MAX264设计一个程控滤波器。该滤波器主要由3个模块组成:前置放大、滤波电路、单片机显示与控制电路等。前置放大采用集成运放AD620构成;滤波器采用MAX264。然后利用单片机对MAX264编程,实现低通、高通及椭圆滤波器。通过测试达到了以下要求:输入正弦电压振幅为10mV时,总增益为40dB,通频带为100Hz~40kHz,;低通和高通滤波器,其-3dB截止频率fc在1~20kHz范围内可调,频率步进为1kHz,低通在2fc处总电压增益不大于30dB;高通在0.5fc处总电压增益不大于30dB;四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1dB,-3dB通带为50kHz,-3dB通带误差不大于5%。  相似文献   

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TASSOON脚为第二伴音中频信号输入端。脚输出的第二伴音中频信号经6.5MHz选频电路选择后,直接从脚输入,送往第二伴音中频放大电路和伴音鉴频电路进行放大和鉴频。  相似文献   

12.
基于对硅光电倍增管 (SiPM)和塑料闪烁体的探测器电路的研究,运用 Multisim 仿真软件,对 SiPM 信号 放大电路进行了仿真.仿真结果表明,主放电路实现了对前置跨阻电路脉冲信号的整形与放大功能.与实际试验结果相比,输出脉冲波形图符合设计要求,可以实现信号放大功能.  相似文献   

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3.卡拉OK电路卡拉OK电路方框图如图5所示。它主要由前置放大、低通滤波器、BBD延时、缓冲电路等组成。  相似文献   

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BA3528FP 集成块是日本 ROHM 公司生产,广泛应用在爱华系列放音机中,为双列28个脚扁平封装。内含:双前置放大、双声道功率放大、磁带选择和电子稳速电路。工作原理:左、右磁头信号从(19)、(23)脚输入 IC 内部的前置放大电路,经放大后的信号由(17)、(25)脚输出至双  相似文献   

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孔令荣  王昊  庄涛 《电子测量技术》2014,37(10):130-134
研究并设计一款心电信号调理电路系统,可以在滤除不必要噪声和干扰成分的同时又能保护其中的有用部分。调理电路包括前置仪表放大电路,含有Sallen-Key结构的二阶有源高通滤波器,二阶低通贝塞尔滤波器以及二阶双T陷波器。每种滤波器及其元件均采用模块化设计。数据采集和取样电路选用带内置A/D转换器的USB6009模块。在所设计的信号调理电路中可以输出真实的ECG信号,该电路具有成本低廉,便于携带,可以随时对其模块电路进行替换等特点,其波形性能可比商业设备。  相似文献   

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NV-M8000摄像机视频磁头重放电路是由集成块IC5001(AN3311S)和外围电路元件组成,见图1所示。AN3311S是一块双扁平22个脚塑封IC。内部含有4磁头前置放大器、磁头切换开关、包络比较器、峰值放大、色度放大和AGC放大等电路。  相似文献   

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电磁超声换能器(EMAT)由于不需要耦合剂、可应用于高温环境而获得广泛关注,但是存在换能效率低、超声回波信号幅值小、容易受到噪声干扰的问题,需要对其进一步研究。根据EMAT的工作机理,通过分析超声兰姆波回波信号的特点确定了接收电路的指标,设计并优化了阻抗匹配电路、前置放大电路以及低通滤波电路,同时设计了数字带通滤波器对信号进一步处理。首先对前置放大电路进行仿真,使其具备小信号接收能力。然后采用的三级负反馈电路结构的低通滤波电路,消除空间耦合噪声。最后搭建了铝板的EMAT探伤测试系统,结果表明设计的接收电路很好地实现了兰姆波的检出,为探伤系统的研制提供了基础。  相似文献   

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4.A6机芯伴音信号流程(见图4) 由带通滤波器选出的第二伴音调频信号,经HEF4052切换,选出相应制式的第二伴音中频信号,从LA7688①脚用入。在LA7688内部经伴音中频限幅放大、PLL锁相环鉴频,取出音频信号。该音频信号通过放大和音频开关切换后,从LA7688(51)脚输出,送给TDA7496,在TDA7496中,音频信号经音量控制和功率放大,然后推动扬声器发出声音。 5.A6机芯扫描信号流程 A6机芯的扫描电路主要分为两大部分。其中扫描  相似文献   

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高清数字变频彩电的线路结构主要由:视频信号处理电路,其中包括高频调谐电路、中频放大与解调电路、隔行扫描视频信号切换与数字解码电路、扫描显示格式变换电路、逐行扫描视频信号切换与补偿电路、三基色宽带末级视频放大电路;以及行、场扫描的非线性补偿电路;伴音信号处理电路;开关电源供电电路;其它辅助电路……等组成。  相似文献   

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位置传感器PSD的应用电路设计   总被引:3,自引:1,他引:2  
通过分析PSD的测量原理,设计了前置放大电路,根据PSD器件本身和前置放大电路中存在的问题,对电路设计进行了改进。实验证明,改进后的电路有较高的测量精度和准确度。  相似文献   

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