دارة مضاعف الجهد .. كتاب التلفزيون الملون والعادي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • دارة مضاعف الجهد .. كتاب التلفزيون الملون والعادي

    ١٢ - ٤ دارة مضاعف الجهد :

    إن بعض الأجهزة الكبيرة الشاشة تتطلب جهداً مستمراً (+b) يصل إلى ٢٥٠ فولت ، لذلك يتطلب الأمر وجود مضاعف جهد (ثنائي) أو ثلاثي وخاصة لمصعد الشاشة ذو الجهد العالي وهناك طريقتان لدارة المضاعف وهما - المضاعف بنصف الموجة الشكل (۱۲ - ۷) - والمضاعف ذو الموجة الكاملة ، وذو الموجة الكاملة يكون أفضل من الناحية الفنية وتصفية التعرجات وتنظيم الجهد الشكل (۱۲ - ۸) .

    وللمضاعف نصف الموجة ميزة هامة أن أحد طرفي الشبكة ac مؤرض ، وكذلك طرف من التيار المقوم وهذا ما يحد من التشويش كثيراً . والشكل (a) مستخدم في كثير من الأجهزة التلفزيونية فالمقاومة r1 تعمل على حماية الثنائي d2,d1 ويكون جهد المخرج النظري بدون حمل ۱۲۰ , ۳۳۹, فولت dc تیار مقوم إذا كان جهد المدخل ac = ۱۲۰ فولت

    فجهد المخرج يهبط إلى ۲۸۰ فولت عند تشغيل الجهاز.

    وتعمل الدارة كما يلي :

    عندما تكون قطبية واتجاه التيار المتناوب كما في الشكل (۱۲ - ۷ - b) فإن الكثف ينشحن عبر الثنائي d1 إلى قمة الجهد أي ١,٤١٢٠ , ۱٦٩ فولت ويكون الثنائي d2 في هذه اللحظة ذو إنحياز عكسي ولا يعمل . .

    وعندما تنعكس قطبية واتجاه التيار المتناوب كما في الشكل (c) فإن المكثف c2 ينشحن إلى صعف جهد القمة ac أي ۳۳۹ فولت (بدون حمل) ، وهذا يحدث كما يلي :

    ۱ - ينشحن المكثف بنصف النوبة المتقدمة للتيار المتناوب - إلى ١٦٩٧ فولت . ويلاحظ أن قطبية جهد التيار ac وجهد الشحن عبر c1 هما الآن مجموعين على التسلسل وهذا مشابة لجمع بطاريتين على التسلسل .

    ٢ - إن محصلة الجهدين ١٦٩٧ فولت ac جهد القمة + ١٦٩,٧ فولت المكثف
    (c1 يشحنان الآن المكثف c2 إلى ۳۳۹) فولت .
    وهي ضعف جهد التيار المتناوب وتدخل الثاني d2 الثنائي d1 يكون الآن في حالة انحياز عكسي ، وتقوم المقاومة والحمل بخفض هذا الجهد .

    إن المكثف c2 ينشحن فقط خلال نصف النوبة من موجة تيار المدخل ac لذلك فهي دارة نصف موجة وفيها التعرجات ذات تردد ٥٠ هرتز إذا كانت الشبكة ٥٠ هرتز .

    دارة مضاعف جهد موجة كاملة :

    ولدارة المضاعف موجة كاملة ميزتان عن نصف الموجة وهما : أن تردد التعرجات مضاعف وهو ۱۰۰ هرتز وهي أفضل تنظيماً . ولكنها لا تمتاز بوجود نقطة تأريض مشتركة لطرف التيار المتناوب ac وطرف الجهد المقوم b ، الشكل (۸ - ۱۲) .

    دارة مضاعف ثلاثي الجهد بنصف موجة :

    يضاف إلى دارة مضاعف الجهد المشروحة سابقاً ثنائي وd ومكثف c الشكل (۱۲ - ۹) فالجهد المضاعف على طرفي c يضاف إليه جهد التيار المنتجه حسب السهم ويجمع . تسلسلياً فينشحن المكثف c إلى ثلاثة أضعاف جهد قمة الدخل أي ١,٤١٠ × 3 = ٥٠٩ فولت ومع وجود الحمل يهبط الجهد عملياً إلى حوالي (٤٢٠ فولت) .

    ويلاحظ أنه كلما تضاعف الجهد يقل تنظيمه ، ولكن ذلك لا يؤثر كثيراً على الدارات التي يغذيها (مثل الجهد العالي المغذي لمصعد صمام الشاشة) . وفي التلفزيون الملون يرفع عادة من ٩ ك ف إلى ٢٧ ك ف .

    ١٢ - ٥ منظمات الجهد :

    إن منظمات جهد التغذية وظيفتها المحافظة على جهد التيار المستمر dc ثابت القيمة رغم تغيرات جهد الشبكة ac أو تغير شدة تيار الحمل وفي الأجهزة التلفزيونية الأحادية اللون ليس من الضروري تماماً تنظيم الجهد المستمر + b+ لأن ذلك لا يبرز مشكلة كبيرة - أما في الأجهزة الملونة فإن تنظيم الجهد يعد ضرورياً . وخاصة الجهد العالي الواصل إلى مصعد صمام الشاشة . وذلك للمحافظة على ثبات التركيز والتطابق وتيار الشعاع (الإضاءة) أما في الأجهزة الترانزستورية أو ذات الدارات المتكاملة وخاصة الملونة منها الضروري . أيضاً أن يكون الجهد المستمر + b+ أو b منظماً - والجهد الذي تعمل عليه الترانزستورات من ٥ إلى ۲٥ فولت فأي تغير ملحوظ في جهد تغذيتها يسبب خللا في عملها وأدائها . كما ينطبق ذلك على الترانزستورات التي تعمل في الجهود العالية - فترانزستور الخرج الأفقي يمكن أن يعمل بجهد (۱۱۰ فولت) ، فتغير هذا الجهد يمكن أن يسبب تغير عرض الهيكل الخطي


    للصورة (الراستر) - ويرافقه تغيرات في الجهد العالي لمصعد صمام الشاشة
    ​​وفي التركيز (فوكوس) وفي جهود أقطاب الشاشة .

    ومن الجدير أن نشير أن أكثر الأجهزة الملونة ذات العناصر الصلبة تأخذ أكثر تغذيتها أو ملفات محول الخرج الأفقي - ولذلك فإن أي تغيير ملحوظ في تغذية ترانزستور الخرج الأفقي سوف يغير في قيم الجهود المشتقة من محول الخرج الأفقي ، وعلى ذلك فإن تنظيم جميع الجهود b أو -b يضمن عمل عناصر الدارات بشكل جيد - ولو تغير جهد التيار المتناوب بين (١٠٥ - ١٣٥ فولت) في الشبكة (۱۲۰) فولت أو بين ١٨٥ - ٢٤٥ فولت في الشبكة ٢٢٠ فولت

    أنواع منظمات الجهد :

    هناك عدة أنواع من منظمات الجهد هي :

    ۱ - منظمات بثنائي زينر

    ٢ - منظمات ترانزستورية .

    ٣ - منظمات ثلاثية الأطراف .

    ٤ - منظمات على مبدأ القاطع .


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 04-21-2023 15.42_1.jpg 
مشاهدات:	16 
الحجم:	64.2 كيلوبايت 
الهوية:	102752 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 04-21-2023 15.42 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	13 
الحجم:	79.0 كيلوبايت 
الهوية:	102753 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 04-21-2023 15.43_1.jpg 
مشاهدات:	9 
الحجم:	67.8 كيلوبايت 
الهوية:	102754 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 04-21-2023 15.44_1.jpg 
مشاهدات:	12 
الحجم:	78.3 كيلوبايت 
الهوية:	102755 اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	CamScanner 04-21-2023 15.44 (1)_1.jpg 
مشاهدات:	13 
الحجم:	100.1 كيلوبايت 
الهوية:	102756

  • #2

    12-4 Voltage multiplier circuit:

    Some large-screen devices require a continuous voltage (+B) of up to 250 volts, so a voltage multiplier (double) or triple is required, especially for the high-voltage screen elevator. There are two ways to circuit the multiplier, namely - the half-wave multiplier

    (7-12) - The full-wave multiplexer and the full-wave multiplier are better from a technical point of view, filtering aliasing and voltage regulation Figure (8-12).

    The half-wave multiplexer has an important advantage that one end of the AC network is grounded, as well as one side of the rectifier current, and this limits interference a lot. Figure (A) is used in many TV sets. The resistance R1 works to protect the diode D2, D1, and the theoretical output voltage without load is 120, 339, volts DC rectified current if the input voltage AC = 120 volts

    The output voltage drops to 280 volts when the device is turned on.

    The circuit works as follows:

    When the polarity and direction of the alternating current are as shown in Figure (B-7-12), the capacitor is charged through the diode D1 to the peak voltage, i.e. 1,4120,169 volts, and the diode D2 at this moment is reverse biased and does not work. .

    When the polarity and direction of the alternating current reverses, as shown in figure (C), the capacitor C2 is charged to double the AC peak voltage, i.e. 339 volts (without load), and this happens as follows:

    1- The capacitor is charged in half of the advanced cycle of the alternating current - to 1697 volts. It is noted that the polarity of the AC voltage and the charging voltage via C1 are now combined in series, and this is similar to collecting two batteries in series.

    2 - The resultant of the two voltages is 1697 volts AC, the peak voltage + 169.7 volts, the capacitor
    C1 now charges capacitor C2 to 339 volts.
    It is twice the AC voltage and the second input D2 diode D1 is now in reverse bias, and the resistance and load reduce this voltage.

    The capacitor C2 charges only during the half-cycle of the AC input current, so it is a half-wave circuit with a 50 Hz zigzag if the network is 50 Hz.
    Full wave voltage multiplier circuit:

    The full-wave multiplier circuit has two advantages over the half-wave, namely: The aliasing frequency is multiplier, which is 100 Hz, and it is better organized. However, it does not have a common grounding point for the AC terminal and the rectifier voltage terminal B, Figure (8-12).

    Half-Wave Triple Voltage Doubler Circuit:

    Added to the voltage multiplier circuit described previously, a diode, D, and a capacitor C (Fig. Sequentially, the capacitor C is charged to three times the voltage of the input peak, i.e. 1,410 x 3 = 509 volts, and with the presence of the load, the voltage drops practically to about (420 volts).

    It is noted that whenever the voltage is doubled, its regulation decreases, but this does not affect much on the circuits that feed it (such as the high voltage feeding the screen valve elevator). In color television, it is usually raised from 9kV to 27kV.

    12-5 Voltage Regulators:

    The supply voltage regulators function to maintain a constant DC voltage constant value despite changes in the AC network voltage or change in the intensity of the load current. In monochromatic TV devices, it is not entirely necessary to regulate the constant voltage + B + because this does not pose a major problem. In color devices, the regulation Effort is necessary. Especially the high voltage connected to the screen valve elevator. This is to maintain the stability of focus, congruence, and beam current (illumination), either in transistor devices or with integrated circuits, especially the colored ones. Also, the constant voltage + B + or B must be regulated - and the voltage on which the transistors operate ranges from 5 to 25 volts, so any noticeable change in the voltage feeding them causes a defect in their work and performance. The same applies to transistors that operate in high voltages - the horizontal output transistor can work with a voltage of (110 volts), so changing this voltage can cause a change in the width of the linear structure.

    For the image (raster) - and is accompanied by changes in the high voltage of the screen valve elevator
    In focus (Focus) and in voltages of the screen electrodes.

    It is worth pointing out that most colored devices with solid elements take most of their power or horizontal output transformer coils - therefore, any noticeable change in feeding the horizontal output transistor will change the voltage values ​​​​derived from the horizontal output transformer, and accordingly, the regulation of all voltages B or - B ensures that the circuit elements work well - even if the alternating current voltage changes between (105-135 volts) in the (120) volt network or between 185-245 volts in the 220-volt network

    Types of voltage regulators:

    There are several types of voltage regulators:

    1- Zener diode regulators

    2- Transistor regulators.

    3- Tripartite organizations.

    4 - Organizations on the principle of categorical

    تعليق

    يعمل...
    X