Что такое апч в настройках телевизора

Обновлено: 17.05.2024

Есть старый телик, на кухне стоит, Самсунг где то конца 90-х. При переключении каналов происходит так: сразу после переключения изображение и звук нормальные, через 3-4 секунды изображение "уплывает". И это всегда и независимо от качества сигнала, т.к. сбивается и на метровых каналах, которые идут по кабелю практически идеально, так и дециметровые. каждый раз, после переключения надо заходить в точную настройку и смещать на три клика влево (в сторону увеличения частоты). После точной настройки автоматика по подстройке частоты отключается, но. только до следующего переключения, в меню не отключается.
Конечно, щас напишут, что надо выкидывать хлам и менять , но на данный момент немного другой приоритет, собрались спальню "отелевизорить" и обновить в зале каким нить 3D. А ещ1 и 3-ий менять - как то не потянем .
Да и просто интересно, как то можно эту автоматику настройки отключить (путем отпаивания какого нить выхода микросхемы и т.д.)?
Или восстановить норму - ведь ясно же, что частота сбивается явно из за какого то "высохшего" кондёра. Он же раньше нормально работал.
Модель не помню, но если надо посмотрю, если это принципиально, просто несколько геморно его смотреть на данный момент, надо из ниши вытаскивать и на весу подержать.

Проблема частая у старых теликов, расстраивается контур апч, какие-то элементы теряют свой номинал, в принципе легко решаема при наличии каких-то знаний.

А что может потерять номинал кроме электролита? Ну. или простого пусть даже кондёра?

И, кстати, как в сервисное меню зайти (или не было в древности такого), может там можно АПЧ просто отключить?

Там неподалёку от тюнера (запаянная в жесть коробочка, куда втыкается антенна), есть индуктивность с настраиваемым сердечником, который можно попробовать покрутить в обе стороны немагнитной (. ) отвёрткой. Запоминать витки, чтобы потом вернуть на место!

Ремонтировать - моя профессия! Приводить в негодность - удел остальных.
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду,и на то, как паркуется блондинка!
Не дай Бог свинье рога, а холопу барство

сигнал автоподстройки снимается с 44 ноги TDA8362, далее по схеме смотрите
схема шасси и мануал здесь, проверяйте стаб.DZ101, керамика С116, С129 и электролит С120

Там неподалёку от тюнера (запаянная в жесть коробочка, куда втыкается антенна), есть индуктивность с настраиваемым сердечником, который можно попробовать покрутить в обе стороны немагнитной (. ) отвёрткой. Запоминать витки, чтобы потом вернуть на место!

вот это лучше не делать, собъете настройки тюнера

Сервис меню на данном шасси нет

по схеме это Т104 и связанные с ним цепи, кстати переменник SVR101 через варикап регулирует частоту контура, его и крутить

У меня случай был, слетала настройка около 4 каналов на конце диапазона высоких частот (в районе телеканала звезда), причем метровые в порядке, пропоял всё, заглянул в тюнер - думал варикапы слетают на высоких частотах, питание в норме, осциллографа не было, так и не понял что за фигня, тюнер менять не стал, терь маюсь что это было. Может подскажите?

Телик был томсон, шасси не помню. Если на эти каналы настроить метровые то они пашут будь здоров, не работали только некоторые каналы на диапозоне UVF, отсюда сделал вывод что апч в норме. Может надо было всё таки тюнер поменять?

Присоединённое изображение

А если вход AFT на тюнере вообще оборвать, автоподстройка перестанет работать полностью (обойдемся как нить без неё) или это чревато другими проблемами?

И где, кстати, этот T104? Не нашел я его

смотри по схеме слева ниже от TDA8362

luc72, без автоподстройки нормально не получится смотреть, т.к с прогревом платы настройка на канал прилично уйдет и чем выше частота, чем больше. Купи лучше новый, если не получается решить.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Я думаю, вы согласитесь, что телевизор должен не просто показывать какую-то картинку, но и вносить как можно меньше искажений в исходный контент. Сам контент всегда создается с оглядкой на стандарты и рекомендации индустрии, и главная цель любого телевизора — донести до вас именно то изображение, которое вам хотели показать. Тут важно всё: и оттенок кожи у актера, и цвет неба на закате, и какие детали изображения должны быть видны, а какие спрятаны. Существуют международные стандарты, описывающие каким должно быть изображение на экране вашего телевизора. Все вы, наверняка, встречали аббревиатуры PAL, NTSC, или HDTV, вот за этими буквами и скрываются свойства видеосигнала и различные параметры изображения. С приходом HDTV в нашу жизнь, большая часть стандартов сразу же устарела, и, фактически, наиболее актуальным сейчас является стандарт REC709, который используется в телевидении высокой четкости (HD) и в Blu-Ray видео.

Общие параметры правильного изображения такие:
— температура цвета 6500К (D65)
— гамма линейная, рекомендованное значение 2.22, для затемненного помещения 2.4
— рекомендованная яркость ~120 cd/m2
— цветовой охват по REC709 (аналогичен охвату sRGB).

Единственным верным способом получения правильного изображения на экране телевизора — аппаратная калибровка. Заключается она в том, что на вход телевизора подаются эталонные изображения, а с экрана снимаются замеры. Далее регулируются настройки телевизора пока параметры изображения не будут максимально близкими к необходимым по стандарту. Но данная настройка довольно трудоемка, требует знаний, и прежде всего оборудования.

Можно ли сделать изображение на экране своего телевизора более верным, не прибегая к аппаратной настройке? Приведу несколько советов, основанных на моем опыте настройки различных телевизоров.

Какой режим цветовой температуры выбрать (холодный/стандартный/теплый)?
На абсолютном большинстве телевизоров наиболее близким к стандартной цветовой температуре (6500К) является режим Теплый. При наличии выбора Теплый1/Теплый2 (на телевизорах Samsung), определите сами, какой из них лучше. Обычно это Теплый2, но могут быть исключения.

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Блок УКВ с нувисторами, электронной настройкой и АПЧ

03 Snsui-1000
02 Sansui 1000A

01 FAP-301sm

04 Schema Last sm

Печатная плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. После травления и зачистки, промыл её спиртом и дорожки полностью залудил припоем ПОС-61. На чертеже платы пропустил один проводник (синяя линия), из-за чего не работала перестройка гетеродина.

06 РСВ 002a sm1
05 PCB sm

08 IMG_1582sm
07 IMG_1569sm

13 IMG_1606sm
09 IMG_1590sm

12 IMG_1601sm


11 IMG_1599sm
10 IMG_1597sm

14 IMG_2808sm

Конденсаторы, обозначенные на схеме синей звёздочкой (С2, С10, С12), изначально не устанавливал (да и потом они не пригодились), но, если при настройке они понадобятся, то место на плате для них предусмотрено. Конденсаторы С22, С23, С24 и С25 (блокировочные по накалу и аноду) установлены со стороны печатных проводников. Там же установлен и С14 – связь гетеродина со смесителем.

Конденсаторы. Постоянной ёмкости – КТК и дисковые импортные (блокировочные, накал), электролиты – Jamocon , триммеры – КТ2-19 (с воздушным диэлектриком).

Катушка связи для ЦШ L 7 намотана на оправке диаметром 3 мм, виток к витку, без сердечника, проводом ПЭЛШО-0,5 и содержит 12 витков. Расположена параллельно катушке гетеродина на расстоянии примерно 2 мм от неё.

Дроссели. ВЧ-дроссели Др1 … Др3 намотаны на каркасах диаметром 5 мм без сердечника (из блока СКВ старых ТВ) с переменным шагом намотки. Дроссель накала Др6 – виток к витку, без сердечника, на оправке диаметром 3,5 мм. Дроссели накала нувисторов Др4 и Др5 – готовые импортные.

Про контур ПЧ я писал чуть выше.

Включение и настройка.

015 IMG_2818sm

017 IMG_2826sm
016IMG_2817sm

Добился нормальной работы приёмника. Что очень понравилось – малые шумы и хорошая чувствительность этого блока УКВ.

Экранирующий кожух.

После этого разработал чертежи и изготовил из меди толщиной 0,8 мм боковые стенки кожуха.

019 IMG_2842sm
018 bokovye stenki sm

022 IMG_2853sm
021 IMG_2851sm
020 IMG_2849sm

025 IMG_2859sm
024 IMG_2856sm
023 verh kryshka sm


Радикальным средством повышения стабильности частоты гетеродина является использование синтезатора частоты. Однако в ряде случаев включение синтезатора в состав приемника настолько повышает его стоимость, что теряется целесообразность его использования. В этом случае целесообразно использовать систему АПЧГ. Рассмотрим обобщенную структуру АПЧГ.

Если под воздействие дестабилизирующих факторов меняется частота гетеродина (ГУН), то на эту же величину меняется fПЧ. Это отклонение фиксируется дискриминатором, на выходе которого формируется напряжение, знак и величина которого соответствуют отклонению частоты. После фильтрации в ФНЧ напряжение воздействует на управляющий элемент (часто варикап), который компенсирует отклонение частоты ГУН.

Если дискриминатор является частотным, то имеет место ЧАП, если отклонение частоты фиксируется с точностью до фазы и дискриминатор фазовый, то это ФАПЧ, и в этом случае в состав системы входит кварцевый генератор.

Проанализируем простейший вариант в виде ЧАП. Различают 2 режима работы ЧАП- линейный и нелинейный. Если отклонение частоты гетеродина от требуемого значения мало и нелинейные свойства частотного дискриминатора проявляются слабо, то имеет место линейный режим, в противном случае – нелинейный.

Линейный режим.

Пусть под воздействием дестабилизирующих факторов fг отклонилась на Δf гетеродина. С целью упрощения fПЧ=fГ- fС – т.е. верхняя настройка гетеродина. За счет действия системы АПЧ расстройка гетеродина уменьшается.

ΔfГост.=ΔfПЧост. – отклонение ПЧ от требуемого значения.

ΔfГост.= ΔfГ- ΔfГрег., где ΔfГост. – регулирующее воздействие с выхода управляющего элемента.

ΔfГост≈Sупр.Uдискр., где Sупр. – крутизна управляющего элемента (считаем характеристику управляющего элемента линейной), .Uдискр≈ Sд Δfост., Sд крутизна дискриминатора.



где - коэффициент частотной автоподстройки (КЧАП).

КЧАП показывает, во сколько раз уменьшается отклонение частоты гетеродина при использовании ЧАП. Увеличение КЧАП приводит к снижению устойчивости системы АПЧ. Для её повышения увеличивают постоянную времени ФНЧ – растёт инерционность системы. Система не успевает отрабатывать быстрые изменения частоты гетеродина, поэтому КЧАП, также как постоянная времени ФНЧ выбирают исходя из условий компромисса между противоречивыми требованиями: увеличение точности и быстродействия.

Обычно в расчетах КЧАП не более 20-25. Если рассматривать воздействие дестабилизирующих факторов как некое возмущение, прикладываемое ко входу ГУН, то относительно этого возмущения система ведёт себя как ФНЧ, то есть НЧ возмущения подавляются, а ВЧ проходят на выход системы без изменений.

17.Нелинейный режим автоматической подстройки частоты гетеродина.Особенности эксплуатации приемного устройства.

Если отклонение частоты гетеродина настолько велико, что работа частотного детектора (ЧД) характеризуется областью вершины его характеристики, то система переходит в нелинейный режим.

С целью упрощения анализа нелинейного режима АПЧ проводят его с помощью графических построений.

Необходимо найти зависимость ΔfОСТ от ΔfГЕТ:


Проанализируем поведение АПЧГ при изменении возмущающего воздействия от малого до большого значения. Как только возмущающее воздействие станет на столько большим, что система АПЧГ перейдет в положение характеризующееся точкой а1 , происходит смена знака в петле обратной связи (О.С.) системы автоматической регулировки. Система с отрицательной обратной связью превращается в систему с положительной обратной связью. Это объясняется тем, что точке а1’ на характеристике ЧД любое сколь угодно малое увеличение ΔfОСТ для точки а1’ вызывает уменьшение регулирующего воздействия. Это приводит к увеличению ΔfОСТ. Процесс лавинообразно развивается, система АПЧ скачком переходит в выключенное состояние, которое характеризуется точкой d1.

Если от точки d1 двигаться до b1 , то система АПЧ фактически остается в выключенном состоянии (система авто регулирования имеет положительную О.С. но с малым коэффициентом усиления). Точка b1 соответствует точке b1 ’ на характеристике ЧД. Крутизна этой характеристики становится достаточно большой, чтобы система автоматического регулирования перешла в режим самовозбуждения. При этом уменьшение ΔfОСТ относительно точки b1 ’ приводит к увеличению ΔfРЕГ, который в свою очередь уменьшает ΔfОСТ.

ΔfОСТ быстро уменьшается, система АПЧ из выключенного состояния скачком переходит во включенное, которое характеризуется точкой с1.

Проекции точки а1 на ось ΔfГЕТ называется Полосой удержания, b1 – Полосой захвата.

Полосой удержания – это максимально возможная расстройка частоты гетеродина под воздействием дестабилизирующих факторов, при которой система АПЧ работает если в предыдущие моменты времени она также находилась в рабочем состоянии.

Полоса захвата - это максимально возможная расстройка частоты гетеродина под воздействием дестабилизирующих факторов, когда система АПЧ уже работает, если в предыдущие моменты времени она также находилась в нерабочем состоянии.

Нерабочее состояние: 1) система АПЧ выключена

2) очень большая расстройка частоты гетеродина

Наличие нелинейного режима системы АПЧ обуславливает некоторые особенности эксплуатации радио приёмного устройства. Рассмотрим процесс перестройки приемника с одной рабочей частоты на другую.

Пусть точка fГ1 соответствует настройке приемника на какую-то рабочую частоту.


Как только расстройка частоты гетеродина превысит ПУД(полоса удержания), происходит скачкообразное изменение частоты гетеродина и она принимает значение fГ3’. Если рядом с этой точкой расположена настройка приёмника fГ3, которая соответствует частоте полезного сигнала fС3, то произойдёт захват частоты гетеродина и приёмник настроится на частоту сигнала fС3. Настройка приёмника “перепрыгнет” через требуемую частоту fС3.

Для осуществления правильной настройки необходимо сначала отключить АПЧ, затем перестроить приёмник до нужной частоты, и затем включить АПЧ.

Читайте также: