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1.
TA8800N是日本东芝公司生产的高清晰度大屏幕彩色电视机专用集成电路。该集成电路主要包括如下电路:图像和伴音中频放大及视频检波电路,自动增益控制电压和自动频率控制电压(AFT)形成电路,伴音鉴频电路等。TA8800N的最大特点是:图像和伴音中频信号采用各自独立的通道电路进行处理,消除了图像和伴音间的互相干扰,改善和提高了图像和伴音质量。  相似文献   

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1.功能TA8800N是日本东芝公司生产的高清晰度大屏幕彩色电视机专用集成电路。该集成电路主要包括如下电路:图像和伴音中频放大及视频检波电路,自动增益控制电压和自动频率控制电压(AFT)形成电路,伴音鉴频电路等。TA8800N的最大特点是:图像和伴音中频信  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   

4.
澄江 《电气时代》1994,(11):13-13
二十三 图象中频放大集成电路 CD7607/CD7611为图象中放和视频检波集成电路。CD7607适用于场效应管反向AGC高频头的电视接收机,CD7611适用于NPN管正向AGC高频头的电视接收机。本电路采用双列直插16脚塑料封装,其外形及引出端排列示于图1,附表列出各引  相似文献   

5.
伴音。经检查是伴音集成电路TA7176AP内部直流音量电子衰减器损坏。修理时,可在TA7176AP第⑦⑩脚之间跨接一只2AP9或2AP10等检波二极管,正极接⑩脚,负极接⑦脚即可。这样修理后,音量调解不佳,但还可以使用。  相似文献   

6.
陆俊 《家电维修》2008,(2):22-27
高频调谐器输出的中频信号先经声表面滤波器1116处理.形成符合频率特性要求的中频信号,送往TDA8366的(46)、(47)脚,其信号流程如图7所示。TDA8366对输入的中频信号先进行中频放大,然后进行视频检波。TDA8366①、②脚外接38MHz的中周为视频检波器提供所需的中频载波信号。检波所得的视频信号放大后从④脚输出,  相似文献   

7.
一、电路分析 长虹C2588型大屏幕彩电图像中频通道电路如图1所示,它由前置中放管、声表面波滤波器和集成块TA7680AP等主要元件组成。从调谐器送来的中频信号IF,经接插件S2送往前置中频放大管VQ161放大后,由声表面波滤波器Z10对称输入至NQ101⑦、⑧脚内部的中频放大器,得到1000倍的放大,再送入视  相似文献   

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例1 一台长虹P2119型彩电,每次开机黑白图像正常,但彩色时有时无,同时在正常的彩色图像上部有轻微的彩色图像抖动。检修这类故障一般从TA7698AP的⑿脚(消色、识别、检波、滤波端1入手,先测TA7698AP⑿脚电压,发现⑿脚电平随彩色时有时无而不停地变化,电平正常时为9.2V,彩色不正常时为7.5V。从⑿脚电平变化分析,消色电路起了作用。当在⑿脚与②脚(电源12V)之间接上一只12kΩ电阻,强迫打开消色开关时(如图1),彩色画面稳定,但画面上却出现了彩色时而正常,时而红绿反转的情况。从这个现象看,TA7698AP的PAL开关出现问题,对于TA7698AP来说,影响PAL开  相似文献   

9.
业余情况下怎样调整视频检波中周及AFT检波中周已有很多文章介绍,但十分准确地调整没有依据的标准。笔者在多年的维修过程中找到了准确调整中周的方法,达到了出厂的水平。视频检波中周的作用是滤除中频信号的旁频信号,不接(拆除)它时中频信号等照样出来,此时图像上有锯齿样干扰,噪波点也增加,利用这一点可以使高频头处于最佳状态(输出中频),这样高频头和中周的关联就被切断,这一点比调收音机的中周还容易获得中频信号。拆除中周只适用于双差分同步检波,目前彩电集成电路都采用该方法完成中频检波。中周的谐振频率低于中频时,图像勾边现象加重,信噪比下降。而高于中频时,图像右侧有淡的重影,图像细微的清晰度下降。旋转中周时以图像右侧(台标或固定字)的淡重影消失为好,中周磁芯的最佳点在四分之一圈以内,继续旋磁芯将出现信噪比下降(图像麻点增加)。  相似文献   

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例13:一台黄河HC2588彩电,图像上雪花点大,不清晰,对比度不足,彩色暗淡。分析检修:该彩电小信号处理电路采用TBl231或TBl238,微处理器采用TMP87CK38N。检查图像放大电路未见异常,检测高中频电路,发现AGC电压偏低。该机的AGC电压需进入维修模式方能调整。  相似文献   

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十、黑白电视机的伴音通道前面已经讲过,电视机的伴音信号与图像信号一起由天线接收后送入高频头电路和图像中放电路。在视频检波过程,由于二极管的非线性作用,伴音中频信号与图像中频信号混频后产生出一个新的中频信号,就是我们所说的第二伴音中频信号,其频率为6.5MHz。  相似文献   

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2.集成电路图像中频放大器黑白电视机中采用的图像中放集成电路种类较多,功能也各不相同。常用的电路型号有:μPC1366、HA1144、TDA4500、TA7611、TA7607、MC13007等。下面以μPC1366为例,介绍图像中放集成电路的电路结构及功能。图7是以μPC1366为核心电路的昆仑B3110型黑白电视机的图像中频放大电路。与图6所示的晶体管图像中放电路比较,  相似文献   

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实例4 机型:长城JTC471—ZF彩电故障现象:光栅正常,收看远地台信号时图像很淡,伴音偏小;但收看本市强信号电台节目时则图像发生扭曲,伴音有失真现象。分析与梭修:从图像和伴音的质量都变差这一点看,故障在高、中频公共通道上;而从收看强信号时出现图像扭曲、伴音失真这一点分析,可能是中放AGC或高放AGC电路有故障。 1.检测图像中放集成块IC101(D7607AP)各脚(包括中放AGC)的直流工作电压,无明显异常。微调中频载频调谐回路L103的磁芯,故障无明显改善。  相似文献   

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一台K1NW00D牌收录机,发生无声故障,该机功放由TA7282AP担任,开机用起子碰输入端无信号反应,在输入端输入音频信号也无反应,测TA7282AP的各脚电压如表1所示。检查外围元件也没有损坏的,所以确定TA7282AP损坏。  相似文献   

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一台上海J135-5U电视机,图像正常,伴音极小且杂音较大。很明显,故障出在伴音通道。该伴音通道是由伴音小信号处理集成电路TA7176AP和OTL功放组成。用起子触OTL电路输入端,扬声器中有较响的“嘟嘟”声。说明功放电路正常,故障出自TA7176AP集成块及其外围元件。用起  相似文献   

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中低频宽动态范围AGC放大器设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
自动增益控制(AGC)放大电路被广泛应用于各种音视频传输及数字中频接收系统中.介绍了一种基于AD603的快速AGC实现方法,详细分析了两级级联AD603的增益平衡分配方式,包括电路的压控检波,以及AGC起控点、输出幅度、总增益的调整方式,尤其是在低频段的改进方法.文中对其级间耦合的方式进行分析测试,实际测试其在40mV~7.5 V输入时能稳定在800mV输出,低频至2kHz,且其输出幅度、增益范围以及各部分参数调整极为方便.  相似文献   

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九、伴音电路原理分析与故障检修 1.伴音电路工作原理分析伴音电路的作用,是将图像中放电路送来的6.5MHz第二伴音中频信号进行放大、鉴频和电子音量控制后,再将获得的音频信号进行功率放大去推动扬声器发声。 TA两片机系列机芯彩电的伴音电路,均由TA7680AP集成电路的伴音小信号处理部分和功放电路(功放电路因机而异,如北京8316—2型彩电采用CD5265CS集成功放块、夏普TA两片机则采用LA4265或IX0365CE功放块、康佳TA两片机采用TDA1904集成块、而东芝和陆氏TA两片机则采用由分立元件构成的功放电路等)以及外围元件组成。其中  相似文献   

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1.电路性能简介 TDA4501是飞利蒲公司研制的彩色电视机小信号处理单片集成电路,它包括除高频头和彩色解码器以外的所有小信号处理电路。其主要特点是:设有带同步检波的视频中放电路、负极性调制的AGC电路、AFC电路、预视放及音频前置放大电路、伴音中放及鉴  相似文献   

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一、TDA9321H集成电路简介1.功能特点(1)具有锁相环(PLL)解调电路的多制式图像中频(VIF)放大电路,实现了多制式彩色电视信号无调整化设计;(2)伴音中频(SIF)放大器采用单独输入、单基准信号的图像、伴音准分离(QSS)模式和独立的伴音信号自动增益控制(AGC)电路,使图像、伴音信号分离彻底,  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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