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Conferencia # 27 Circuitos Sintonizadores TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)

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Presentación del tema: "Conferencia # 27 Circuitos Sintonizadores TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)"— Transcripción de la presentación:

1 Conferencia # 27 Circuitos Sintonizadores TEEL 2045 Circuitos de Televisión (3 horas lectivas semanales)

2 Agenda Funciones del Circuito Sintonizador VHF/UHF Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia Osciladores

3 Funciones del Circuito Sintonizador VHF/UHF

4 Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia En este momento consideremos el hecho de que la señal de radio frecuencia se mezcla con la señal del oscilador. En este caso tendremos dos frecuencias intermedias creadas en la salida del “mixer”, estas son: –La señal intermedia de video –La señal intermedia de audio

5 Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia Un punto interesante es que siempre tendremos en la salida del circuito del “mixer” el mismo valor de frecuencia intermedia para audio y video, esto es: Audio = 41.25 MHz Video = 45.75 MHz Recuerde que la separación de ambas señales se mantendrá en 4.5 MHz.

6 Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia Ejemplo: –Cuando se selecciona el canal 2 el “carrier” que se recibe es de: 55.25 MHz para video 59.75 MHz para audio –La frecuencia que el oscilador produce es de 101 MHz, el cual se mezcla con la señales de “carrier” para producir la frecuencia intermedia que hemos indicado anteriormente.

7 Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia Dicho de otra forma la frecuencia del oscilador siempre será mayor que los dos “carriers” RF por la cantidad de las frecuencias intermedias. Por ejemplo: f oscillator = f audio carrier + f audio intermediate f oscillator = 59.75 M[Hz] + 41.25 M[Hz]

8 Desarrollo de la señal de frecuencia intermedia Es importante y necesario señalar que la misma información que se encuentra tanto para audio o como video en las bandas laterales de la señal RF es la información que se encuentra en las bandas laterales de la señal de frecuencia intermedia. Vea que el efecto del “mixer” es un “frequency shift” básicamente. No hay alteración en el contenido de la información, sino en su ubicación en el espectro.

9 Osciladores Recuerde que los osciladores operan a su frecuencia natural de resonancia. Los sistemas mecánicos alcanzan frecuencias naturales de resonancia también. Ejemplo: –http://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Bridgehttp://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Bridge

10 Datos relevantes del Oscilador Es necesario que el oscilador siempre este sincronizado para generar la señal de oscilación a la frecuencia correcta que permita mantener la relación: f oscillator = f audio carrier + f audio intermediate siempre en su lugar de modo que las señales de IF que se generen logren tener la frecuencia para la cual los circuitos acopladores en su etapa han sido diseñados.

11 Datos relevantes del Oscilador De no permanecer la relación en la forma establecida estaremos frente a la situación que tendremos perdida en la recepción del canal. Si la frecuencia del oscilador esta desviada por 5 MHz la frecuencia intermedia también lo estará. Esto creara errores permanentes en la recepción. Como mencionamos anteriormente, si la deriva del oscilador es por mucho podremos estar recibiendo un canal que no es el correcto.

12 Automatic Fine Tuning Los problemas de derivas con los osciladores de alta frecuencia son los mas comunes. Para esto se controla la deriva con un circuito conocido como AFT. Su funcionamiento es similar al presentado en los circuitos AFC del capítulo 8 para los circuitos de barrido horizontal.

13 Automatic Fine Tuning El circuito discriminante es sintonizado a la frecuencia de 45.75 MHz (la frecuencia intermedia de video). El circuito discriminante es alimentado con una muestra de la señal de video de la etapa de IF. Esta señal refleja la precisión del oscilador y la habilidad para producir una frecuencia certera. El circuito compara su frecuencia resonante con la desarrollada en la etapa de frecuencia intermedia.

14 Automatic Fine Tuning Si un error en frecuencia es descubierto, un voltaje DC que se encargara de corregir el error es producido y aplicado al circuito acoplado del oscilador forzándolo a acelerar o disminuir su velocidad para alcanzar la correcta. Los TV antiguo traían el AFT como un controlador manual. TV mas adelantados proveen un AFT que no requiere intervención del usuario. Los TV modernos utilizan el “digital phase- locked-loop system” para la selección de canales.

15 Asignación Puede leer más sobre el tema en el Capítulo 12 de su libro.


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