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通过MC13001X订购此文件/ D
Monomax黑与白
电视子系统
该MONOMAX是一款单芯片IC将执行电子
一个单色电视接收机的功能,除调谐器,
声信道,和功率输出级。该MC13001XP和
MC13007XP将作为一个简易替换为MC13001P和
MC13007P ,但一些外部IF组件可以实现最大去除
受惠。中频AGC范围已经增大,视频输出阻抗降低,
和水平驱动器的输出电流的能力增加。
充分表现单色接收机噪声和视频
处理(黑色电平钳位, DC对比度,梁限制器)
视频如果检测芯片(没有线圈,无引脚,输入除外)
MC13001X
MC13007X
MONOMAX
黑白电视机
子系统
半导体
技术参数
噪声滤波片(最小引脚和外部对象)
振荡器元件芯片(没有精密电容必填)
MC13001XP为525行的NTSC和MC13007XP 625线CCIR
低功耗的所有电路部分
高性能立式倒计时
2环路水平系统的低功耗启动模式
噪音保护同步和门控AGC系统
设计与TDA1190P或TDA3190P声音中频和音频工作
输出设备
P后缀
塑料包装
CASE 710
订购信息
操作
温度范围
设备
MC13001XP
TA = 0°到+ 70°C
MC13007XP
塑料DIP
系统图1.基本要素
VIF IF解耦
4 2
6
视频IF
如果3
如果5
VIF
探测器
视频
过程
声音
IF
28
对比
梁极限
26 25 27
视频处理
空白
卜FF器
24视频输出
8 AGC过滤器
RF AGC 11
RF AGC延迟10
AGC 9
反激式15
水平同步
分离器7
AGC同步
RF
AGC
AGC
前馈
反激式
卜FF器
AGC
23垂直同步
SYNC
分离器
噪音
过程
垂直
垂直
积分
垂直
SYNC
分离器
时钟
窗口
控制
&复位
垂直
前置放大器
垂直
坡道
22垂直退房
21
垂直
反馈
VCC 18
+ 8.0V输出19
探测器1
调节器
检测器2
B
525
B
2
20垂直尺寸
B
2
31.5千赫
振荡器
变量
切片机
卜FF器
17出水平
13
水平相
探测器1
12
行频
14
水平相
检测器2
摩托罗拉公司1995年
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC13001X MC13007X
最大额定值
( TA = 25 ℃,除非另有说明。 )
等级
电源电压 - 18针
功耗
水平驱动器电流 - 17针
RF AGC电流 - 引脚11
视频检测器电流 - 24针
垂直驱动器电流 - 22针
辅助稳压器电流 - 引脚19
热阻结到外壳
最高结温
存储温度范围
工作温度范围
符号
VCC
PD
伊霍尔
IRFAGC
爱维德
Ivert
IREG
RθJC
TJ
TSTG
TA
价值
+16
1.0
–20
20
5.0
5.0
35
60
150
-65到+ 150
0°至+ 70
单位
VDC
W
mA
mA
mA
mA
mA
° C / W
°C
°C
°C
推荐工作条件
等级
水平输出驱动电流
RF AGC电流
稳压器电流
符号
伊霍尔
IRFAGC
IREG
价值
≤10
≤10
≤20
单位
mA
mA
mA
电气特性
( VCC = 11.3 V, TA = 25 ° C)
特征
电源电流(引脚18 , 19 )
稳压器电压(引脚19 )
水平技术规格
振荡器频率(标称) (引脚12 )
振荡器灵敏度
启动频率( I18 = 4.0 mA)的
振荡器的温度稳定性( 0
TA
75°C)
相位检测器1 (充电/放电电流)
(非标帧)
(标准帧)
鉴相器2
(充电/放电电流)
鉴相器1
(输出电压限制)
鉴相器2
(输出电压限制)
鉴相器1
(漏电流)
鉴相器2
(漏电流)
卧式延迟范围
(同步反激式)
水平输出饱和电压
( I17 = 15 mA)的
相位检测器1 (增益系数)
( Out的锁)
(在锁)
水平同步范围
V17(sat)
fhor
Iφ1
Vφ2
Vφ1
Vφ1
fhor ( NOM )
13
–10
230
50
±900
±400
+1.0
–0.6
7.5 (最大)
2.5 (分)
7.7 (最大)
1.5(分钟)
18 (最大)
5.0 (分)
19
+10
2.0
3.0
0.3
s
VDC
μA /微秒
±500
5.0
10
±750
Hz
A
千赫
赫兹/ μA
%
Hz
A
mA
VDC
符号
ICC
VREG
44
7.2
典型值
8.2
最大
76
8.8
单位
mA
VDC
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC13001X MC13007X
电气特性(续)
( VCC = 11.3 V, TA = 25 ° C)
特征
垂直技术规格
输出电流(引脚22 )
反馈漏电流(引脚21 )
反馈电压最大
斜坡回扫电流(引脚20 )
斜坡漏电流(引脚20 )
IF规格
稳压器
输入偏置电压
输入阻抗
输入电容( VAGC引脚8 = 4.0 V)
灵敏度
( V8 = 0 V , 400 Hz的30 % MOD , V28 = 0.8 Vpp的)
带宽
视频规格
零载波电压(参见图5) (引脚28 )
输出电压(参见图6) (引脚24 )
白色至后阳台
微分增益
微分相位( IRE测试方法)
对比偏置电流(引脚26 )
对比度控制范围
梁极限电压(引脚27 )
AGC & SYNC
RF (特纳AGC输出电流( V11 = 5.5 V )
AGC延迟偏置电流
AGC前馈电流
AGC门限(同步提示在引脚28 )
同步分离器工作点
同步分离充电电流
I11
I10
I9
V28
V7
I7
5.0
4.7
–10
1.0
4.2
5.0
5.1
mA
A
mA
VDC
VDC
mA
V27
I26
7.0
1.4
6
4
10
14:1
1.0
VDC
VDC
V
%
A
BW
V4
V2,6
CIN
7.5
4.2
6.0
2.0
80
75
VDC
k
pF
V
RMS
兆赫
I22
I21
V21
I20
–0.6
500
5.1
6.0
900
0.3
mA
A
VDC
A
A
符号
典型值
最大
单位
图2. Monomax AGC特性
0
IF增益衰减( dB)的
–10
(引脚9 )
–20
–30
–40
–50
0
1.0
2.0
3.0
AGC电压,引脚8 ( V)
4.0
3.0
2.0
1.0
0
5.0
5.0
AGC前馈,引脚9 ( V)
相对衰减( dB)的
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
0
4.0
图3.视频输出响应
视频输出(引脚24),最大对比度
伴音中频输出(引脚28 )
2.0
4.0
6.0
8.0
视频输出响应(兆赫)
10
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
3
MC13001X MC13007X
概述
视频中频放大器是一个四阶段设计80
V,
敏感性。它采用解耦在引脚4.第一个6.2 V电源
分两个阶段进行增益控制,并确保最佳的噪声
性能,第一级控制被延迟,直到
第二阶段已被15 dB的增益减小。偏压
放大器,平衡直流反馈使用其解耦
在引脚2和6 ,然后通过馈送到输入引脚3,5
内部3.9 电阻。标称偏压在这些
输入引脚大约为4.2伏。输入的,因为,
高IF增益,应该从平衡差分驱动
源。出于同样的原因,必须小心以中频
脱钩。
IF输出整流的全波包络检波器
和检测器的非线性,通过使用一个相似的补偿
非线性元件的反馈输出缓冲放大器。该
检测到1.9 Vpp的视频在引脚28包含声音
内载波信号和引脚28通常被用作声
起飞点。视频响应,检测器为引脚
28 ,示于图3和检测器的互调
性能可以通过参照图4的典型可见
销28的视频波形和电压电平表示在
图5中。
Monomax的视频处理部分包含一
对比度控制,黑色电平钳位,一个电子束电流限幅器和
复合消隐。视频信号首先经过
对比度控制。这有一系列14 :为0 V至5.0 V 1
电压的上脚26的变化,其对应于一个变化
视频幅度在24引脚的1.4 V至0.1 V(黑到白的
级) 。电子束电流限幅器工作在对比度
控制,减少了视频信号时,电子束电流
超过限制了外部元件设置。当光束
电流增大时,在管脚27移动负的电压
从1.5伏,并在1.0正常值V操作
对比度控制,从而引发梁极限动作。后
对比度控制,该视频是通过一个缓冲放大器通过
和直流由之前的黑电平钳位电路恢复
被送入24脚的地方是空白。黑电平钳位,
这期间,在回扫的第二个一半被选通“开启” ,
保持视频黑电平2.4 V
±
0.1 V下的所有
条件,包括在此相反,温度变化和
电源。循环积分电容是在引脚25和
通常以3.3的电压V的频率响应
在引脚24上的视频是如图3所示,它是被消隐到
在0.5 V的理由。
图5. 28引脚输出声音
7.0 V
87.5%
零利
25%
5.1 V
3.6 V
后沿
AGC阈值
噪声阈值
图6. 24针视频输出
3.8V
马克斯。对比
2.4V
分钟。对比
后沿
马克斯。消隐电平
1.7V
图4.检测产品
相关产品衰减(dB )
10
0
–10
–20
–30
–40
–50
2.66兆赫
–60
–10
–20
–30
–40
–50
相对41.25 MHz的输入电平(dB )
920千赫
4.5兆赫
- 参考= 3.58 MHz的
45.74兆赫= 25毫伏有效值
42.17兆赫= 12.5毫伏有效值
41.25兆赫=相对于
41.25兆赫=
45.75 MHz的
AGC环路是一门控系统,而对于所有正常
中频输入信号的变化,保持了一个同步脉冲顶部
在参考电压噪声滤波的视频信号( 5.1 V
引脚28 ) 。选通脉冲的自动增益控制误差放大器由形成
选通连同分离的同步的回扫脉冲
脉搏。该误差信号的积分是通过执行
电容器在引脚8 ,其形成的主导AGC时间
常数。通过使用获得的改进的噪声性能
一门控AGC系统,噪声保护由耦合的直流
噪声消除电路。假AGC锁定的条件,这
可导致这种组合,由一个防止
防锁定电路连接到同步分离器在引脚7 。
AGC锁定的条件,这在大型迅速发生是由于
在引脚7检测到的信号电平的变化和恢复
通过改变AGC成在这些条件下,确保
平均等级制度。在引脚10上的电压设置点
该调谐器AGC接管发生,积极的去调谐器
控制,适合于NPN晶体管射频,可在
引脚11的最大输出为5.5 V 5.0毫安。一
前馈输出,在引脚9.提供这使
AGC控制电压进行交流耦合到所述调谐器接管
控制在引脚10耦合允许额外的IF增益
在信号瞬态工况降低,从而
补偿的AGC环路增益在调谐器的变化
AGC收购点。在这种方式的自动增益控制系统的稳定性和
反应时也不会退化。
前面提到的噪声保护被影响
在视频检波器检测的负向噪声尖峰
输出。一个直流耦合器用于其导通时,
噪声尖峰1.4 V.该脉冲是超过了视频同步提示
然后被拉伸并用于取消上存在的噪声
在输入到同步分离器延迟的视频。消除
被消隐的视频到地进行。完整
取消的噪声尖峰结果从拉伸
消隐脉冲和噪声尖峰的延迟
输入到同步分离器。保护两个水平的
锁相环和AGC的事实,这两个电路使用的茎
噪声消除同步的门。
4
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC13001X MC13007X
复合同步从一个延迟,并过滤除去
在同步分离器的峰值探测式视频。该
连接到引脚7组件确定片和倾斜
同步信号分离器的水平。对于理想的水平同步
分离,并确保AGC抗的正确操作
锁止电路,一个比较短的时间常数时需要
销7.本时间常数小于最优优异的噪声
自由的垂直分离,从而产生一个垂直限幅电平
附近的同步头。因此,一个附加的较长的时间常数是
通过二极管耦接至所述第一。有了正确的选择时间
常数,所述二极管是在水平不导通
同步周期,但在较长的垂直周期进行。
这个连接越长的时间常数,以同步信号分离
用于垂直周期,并停止从向上移动的限幅电平
同步头。分离的复合同步整合
在内部,且时间常数是这样的,只有较长的
期间垂直脉冲产生一个显著输出脉冲。该
输出被馈送到垂直同步信号分离器,其中,还
处理垂直脉冲,并提供更高的噪音
保护。外部元件的选择
连接到垂直分离的23引脚允许宽
一系列的性能选项。从一个简单的电阻分压器
8.2 V稳压电源提供了足够的性能
大多数情况下。加入的RC网络将使得
限幅电平适应不断变化的同步幅度和给出改善
信号表现疲软。电阻的AGC电压
销9使同步限幅电平被改变为一个函数
的信号电平。这进一步改善了低信号电平
而在同一时间给予增加的脉冲分离
强大的信号噪声保护。
水平振荡器
水平PLL (参见图7)是一种双回路系统
采用31.5 kHz振荡器后,该分频器阶段
锁定使用相位检测器1控制的同步脉冲
来自于该相位检测器上的引脚13的信号通过一个被馈
高阻值电阻到12脚的频率控制点。
同一划分振荡频率也被馈送到相
检测器2,其中,所述回扫脉冲,用它和较
所得到的误差用来改变在可变限幅电平
振荡器锯齿波。因此,这变化的时间
从限幅器,因此输出方波的
在引脚17的缓冲水平输出的时间(见
图8)。在鉴相器2的误差减小,直到
回扫脉冲的相位是正确的相对于所述
划分振荡器波形,并因此相对于所述
同步脉冲。
图8.水平波形
200 mVpp的
4.5 V
6.0 V
50 mVpp的
2.0 V
17
7
13
0V
+0.9 V
15
0V
–0.7 V
提高第一的拉入和噪声特性
锁相环中,鉴相器的电流增加的时候
垂直锁定指示信号未锁定状态,是
当锁定下降。这增大了环路带宽
和吸合范围时处于锁定状态,并且降低了循环
在锁定时,从而改善了噪声带宽,
性能。此外,该相位检测器的电流中
垂直周期被减小,以减小
扰动引起的较长期间内的水平
垂直相位检测脉冲。
图7.水平振荡器系统
DIVIDE
2
产量
17
变化
切片
水平
(相)
14
切片
31.5kHz
振荡器
切片
DIVIDE
2
检测器2
变化
频率
12
13
探测器1
15
反激式
挠度
SYNC
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
5
通过MC13001X订购此文件/ D
Monomax黑与白
电视子系统
该MONOMAX是一款单芯片IC将执行电子
一个单色电视接收机的功能,除调谐器,
声信道,和功率输出级。该MC13001XP和
MC13007XP将作为一个简易替换为MC13001P和
MC13007P ,但一些外部IF组件可以实现最大去除
受惠。中频AGC范围已经增大,视频输出阻抗降低,
和水平驱动器的输出电流的能力增加。
充分表现单色接收机噪声和视频
处理(黑色电平钳位, DC对比度,梁限制器)
视频如果检测芯片(没有线圈,无引脚,输入除外)
MC13001X
MC13007X
MONOMAX
黑白电视机
子系统
半导体
技术参数
噪声滤波片(最小引脚和外部对象)
振荡器元件芯片(没有精密电容必填)
MC13001XP为525行的NTSC和MC13007XP 625线CCIR
低功耗的所有电路部分
高性能立式倒计时
2环路水平系统的低功耗启动模式
噪音保护同步和门控AGC系统
设计与TDA1190P或TDA3190P声音中频和音频工作
输出设备
P后缀
塑料包装
CASE 710
订购信息
操作
温度范围
设备
MC13001XP
TA = 0°到+ 70°C
MC13007XP
塑料DIP
系统图1.基本要素
VIF IF解耦
4 2
6
视频IF
如果3
如果5
VIF
探测器
视频
过程
声音
IF
28
对比
梁极限
26 25 27
视频处理
空白
卜FF器
24视频输出
8 AGC过滤器
RF AGC 11
RF AGC延迟10
AGC 9
反激式15
水平同步
分离器7
AGC同步
RF
AGC
AGC
前馈
反激式
卜FF器
AGC
23垂直同步
SYNC
分离器
噪音
过程
垂直
垂直
积分
垂直
SYNC
分离器
时钟
窗口
控制
&复位
垂直
前置放大器
垂直
坡道
22垂直退房
21
垂直
反馈
VCC 18
+ 8.0V输出19
探测器1
调节器
检测器2
B
525
B
2
20垂直尺寸
B
2
31.5千赫
振荡器
变量
切片机
卜FF器
17出水平
13
水平相
探测器1
12
行频
14
水平相
检测器2
摩托罗拉公司1995年
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
1
MC13001X MC13007X
最大额定值
( TA = 25 ℃,除非另有说明。 )
等级
电源电压 - 18针
功耗
水平驱动器电流 - 17针
RF AGC电流 - 引脚11
视频检测器电流 - 24针
垂直驱动器电流 - 22针
辅助稳压器电流 - 引脚19
热阻结到外壳
最高结温
存储温度范围
工作温度范围
符号
VCC
PD
伊霍尔
IRFAGC
爱维德
Ivert
IREG
RθJC
TJ
TSTG
TA
价值
+16
1.0
–20
20
5.0
5.0
35
60
150
-65到+ 150
0°至+ 70
单位
VDC
W
mA
mA
mA
mA
mA
° C / W
°C
°C
°C
推荐工作条件
等级
水平输出驱动电流
RF AGC电流
稳压器电流
符号
伊霍尔
IRFAGC
IREG
价值
≤10
≤10
≤20
单位
mA
mA
mA
电气特性
( VCC = 11.3 V, TA = 25 ° C)
特征
电源电流(引脚18 , 19 )
稳压器电压(引脚19 )
水平技术规格
振荡器频率(标称) (引脚12 )
振荡器灵敏度
启动频率( I18 = 4.0 mA)的
振荡器的温度稳定性( 0
TA
75°C)
相位检测器1 (充电/放电电流)
(非标帧)
(标准帧)
鉴相器2
(充电/放电电流)
鉴相器1
(输出电压限制)
鉴相器2
(输出电压限制)
鉴相器1
(漏电流)
鉴相器2
(漏电流)
卧式延迟范围
(同步反激式)
水平输出饱和电压
( I17 = 15 mA)的
相位检测器1 (增益系数)
( Out的锁)
(在锁)
水平同步范围
V17(sat)
fhor
Iφ1
Vφ2
Vφ1
Vφ1
fhor ( NOM )
13
–10
230
50
±900
±400
+1.0
–0.6
7.5 (最大)
2.5 (分)
7.7 (最大)
1.5(分钟)
18 (最大)
5.0 (分)
19
+10
2.0
3.0
0.3
s
VDC
μA /微秒
±500
5.0
10
±750
Hz
A
千赫
赫兹/ μA
%
Hz
A
mA
VDC
符号
ICC
VREG
44
7.2
典型值
8.2
最大
76
8.8
单位
mA
VDC
2
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
MC13001X MC13007X
电气特性(续)
( VCC = 11.3 V, TA = 25 ° C)
特征
垂直技术规格
输出电流(引脚22 )
反馈漏电流(引脚21 )
反馈电压最大
斜坡回扫电流(引脚20 )
斜坡漏电流(引脚20 )
IF规格
稳压器
输入偏置电压
输入阻抗
输入电容( VAGC引脚8 = 4.0 V)
灵敏度
( V8 = 0 V , 400 Hz的30 % MOD , V28 = 0.8 Vpp的)
带宽
视频规格
零载波电压(参见图5) (引脚28 )
输出电压(参见图6) (引脚24 )
白色至后阳台
微分增益
微分相位( IRE测试方法)
对比偏置电流(引脚26 )
对比度控制范围
梁极限电压(引脚27 )
AGC & SYNC
RF (特纳AGC输出电流( V11 = 5.5 V )
AGC延迟偏置电流
AGC前馈电流
AGC门限(同步提示在引脚28 )
同步分离器工作点
同步分离充电电流
I11
I10
I9
V28
V7
I7
5.0
4.7
–10
1.0
4.2
5.0
5.1
mA
A
mA
VDC
VDC
mA
V27
I26
7.0
1.4
6
4
10
14:1
1.0
VDC
VDC
V
%
A
BW
V4
V2,6
CIN
7.5
4.2
6.0
2.0
80
75
VDC
k
pF
V
RMS
兆赫
I22
I21
V21
I20
–0.6
500
5.1
6.0
900
0.3
mA
A
VDC
A
A
符号
典型值
最大
单位
图2. Monomax AGC特性
0
IF增益衰减( dB)的
–10
(引脚9 )
–20
–30
–40
–50
0
1.0
2.0
3.0
AGC电压,引脚8 ( V)
4.0
3.0
2.0
1.0
0
5.0
5.0
AGC前馈,引脚9 ( V)
相对衰减( dB)的
3
2
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
–6
0
4.0
图3.视频输出响应
视频输出(引脚24),最大对比度
伴音中频输出(引脚28 )
2.0
4.0
6.0
8.0
视频输出响应(兆赫)
10
摩托罗拉模拟集成电路设备数据
3
MC13001X MC13007X
概述
视频中频放大器是一个四阶段设计80
V,
敏感性。它采用解耦在引脚4.第一个6.2 V电源
分两个阶段进行增益控制,并确保最佳的噪声
性能,第一级控制被延迟,直到
第二阶段已被15 dB的增益减小。偏压
放大器,平衡直流反馈使用其解耦
在引脚2和6 ,然后通过馈送到输入引脚3,5
内部3.9 电阻。标称偏压在这些
输入引脚大约为4.2伏。输入的,因为,
高IF增益,应该从平衡差分驱动
源。出于同样的原因,必须小心以中频
脱钩。
IF输出整流的全波包络检波器
和检测器的非线性,通过使用一个相似的补偿
非线性元件的反馈输出缓冲放大器。该
检测到1.9 Vpp的视频在引脚28包含声音
内载波信号和引脚28通常被用作声
起飞点。视频响应,检测器为引脚
28 ,示于图3和检测器的互调
性能可以通过参照图4的典型可见
销28的视频波形和电压电平表示在
图5中。
Monomax的视频处理部分包含一
对比度控制,黑色电平钳位,一个电子束电流限幅器和
复合消隐。视频信号首先经过
对比度控制。这有一系列14 :为0 V至5.0 V 1
电压的上脚26的变化,其对应于一个变化
视频幅度在24引脚的1.4 V至0.1 V(黑到白的
级) 。电子束电流限幅器工作在对比度
控制,减少了视频信号时,电子束电流
超过限制了外部元件设置。当光束
电流增大时,在管脚27移动负的电压
从1.5伏,并在1.0正常值V操作
对比度控制,从而引发梁极限动作。后
对比度控制,该视频是通过一个缓冲放大器通过
和直流由之前的黑电平钳位电路恢复
被送入24脚的地方是空白。黑电平钳位,
这期间,在回扫的第二个一半被选通“开启” ,
保持视频黑电平2.4 V
±
0.1 V下的所有
条件,包括在此相反,温度变化和
电源。循环积分电容是在引脚25和
通常以3.3的电压V的频率响应
在引脚24上的视频是如图3所示,它是被消隐到
在0.5 V的理由。
图5. 28引脚输出声音
7.0 V
87.5%
零利
25%
5.1 V
3.6 V
后沿
AGC阈值
噪声阈值
图6. 24针视频输出
3.8V
马克斯。对比
2.4V
分钟。对比
后沿
马克斯。消隐电平
1.7V
图4.检测产品
相关产品衰减(dB )
10
0
–10
–20
–30
–40
–50
2.66兆赫
–60
–10
–20
–30
–40
–50
相对41.25 MHz的输入电平(dB )
920千赫
4.5兆赫
- 参考= 3.58 MHz的
45.74兆赫= 25毫伏有效值
42.17兆赫= 12.5毫伏有效值
41.25兆赫=相对于
41.25兆赫=
45.75 MHz的
AGC环路是一门控系统,而对于所有正常
中频输入信号的变化,保持了一个同步脉冲顶部
在参考电压噪声滤波的视频信号( 5.1 V
引脚28 ) 。选通脉冲的自动增益控制误差放大器由形成
选通连同分离的同步的回扫脉冲
脉搏。该误差信号的积分是通过执行
电容器在引脚8 ,其形成的主导AGC时间
常数。通过使用获得的改进的噪声性能
一门控AGC系统,噪声保护由耦合的直流
噪声消除电路。假AGC锁定的条件,这
可导致这种组合,由一个防止
防锁定电路连接到同步分离器在引脚7 。
AGC锁定的条件,这在大型迅速发生是由于
在引脚7检测到的信号电平的变化和恢复
通过改变AGC成在这些条件下,确保
平均等级制度。在引脚10上的电压设置点
该调谐器AGC接管发生,积极的去调谐器
控制,适合于NPN晶体管射频,可在
引脚11的最大输出为5.5 V 5.0毫安。一
前馈输出,在引脚9.提供这使
AGC控制电压进行交流耦合到所述调谐器接管
控制在引脚10耦合允许额外的IF增益
在信号瞬态工况降低,从而
补偿的AGC环路增益在调谐器的变化
AGC收购点。在这种方式的自动增益控制系统的稳定性和
反应时也不会退化。
前面提到的噪声保护被影响
在视频检波器检测的负向噪声尖峰
输出。一个直流耦合器用于其导通时,
噪声尖峰1.4 V.该脉冲是超过了视频同步提示
然后被拉伸并用于取消上存在的噪声
在输入到同步分离器延迟的视频。消除
被消隐的视频到地进行。完整
取消的噪声尖峰结果从拉伸
消隐脉冲和噪声尖峰的延迟
输入到同步分离器。保护两个水平的
锁相环和AGC的事实,这两个电路使用的茎
噪声消除同步的门。
4
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MC13001X MC13007X
复合同步从一个延迟,并过滤除去
在同步分离器的峰值探测式视频。该
连接到引脚7组件确定片和倾斜
同步信号分离器的水平。对于理想的水平同步
分离,并确保AGC抗的正确操作
锁止电路,一个比较短的时间常数时需要
销7.本时间常数小于最优优异的噪声
自由的垂直分离,从而产生一个垂直限幅电平
附近的同步头。因此,一个附加的较长的时间常数是
通过二极管耦接至所述第一。有了正确的选择时间
常数,所述二极管是在水平不导通
同步周期,但在较长的垂直周期进行。
这个连接越长的时间常数,以同步信号分离
用于垂直周期,并停止从向上移动的限幅电平
同步头。分离的复合同步整合
在内部,且时间常数是这样的,只有较长的
期间垂直脉冲产生一个显著输出脉冲。该
输出被馈送到垂直同步信号分离器,其中,还
处理垂直脉冲,并提供更高的噪音
保护。外部元件的选择
连接到垂直分离的23引脚允许宽
一系列的性能选项。从一个简单的电阻分压器
8.2 V稳压电源提供了足够的性能
大多数情况下。加入的RC网络将使得
限幅电平适应不断变化的同步幅度和给出改善
信号表现疲软。电阻的AGC电压
销9使同步限幅电平被改变为一个函数
的信号电平。这进一步改善了低信号电平
而在同一时间给予增加的脉冲分离
强大的信号噪声保护。
水平振荡器
水平PLL (参见图7)是一种双回路系统
采用31.5 kHz振荡器后,该分频器阶段
锁定使用相位检测器1控制的同步脉冲
来自于该相位检测器上的引脚13的信号通过一个被馈
高阻值电阻到12脚的频率控制点。
同一划分振荡频率也被馈送到相
检测器2,其中,所述回扫脉冲,用它和较
所得到的误差用来改变在可变限幅电平
振荡器锯齿波。因此,这变化的时间
从限幅器,因此输出方波的
在引脚17的缓冲水平输出的时间(见
图8)。在鉴相器2的误差减小,直到
回扫脉冲的相位是正确的相对于所述
划分振荡器波形,并因此相对于所述
同步脉冲。
图8.水平波形
200 mVpp的
4.5 V
6.0 V
50 mVpp的
2.0 V
17
7
13
0V
+0.9 V
15
0V
–0.7 V
提高第一的拉入和噪声特性
锁相环中,鉴相器的电流增加的时候
垂直锁定指示信号未锁定状态,是
当锁定下降。这增大了环路带宽
和吸合范围时处于锁定状态,并且降低了循环
在锁定时,从而改善了噪声带宽,
性能。此外,该相位检测器的电流中
垂直周期被减小,以减小
扰动引起的较长期间内的水平
垂直相位检测脉冲。
图7.水平振荡器系统
DIVIDE
2
产量
17
变化
切片
水平
(相)
14
切片
31.5kHz
振荡器
切片
DIVIDE
2
检测器2
变化
频率
12
13
探测器1
15
反激式
挠度
SYNC
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