TV To Scope ConverterReturn to HomeReturn to ProjectsVersion 1: Simple การแปล - TV To Scope ConverterReturn to HomeReturn to ProjectsVersion 1: Simple ไทย วิธีการพูด

TV To Scope ConverterReturn to Home

TV To Scope Converter

Return to Home
Return to Projects

Version 1: Simple Solid-State Converter

This project takes after the VGA-to-Scope converter by using composite video rather than VGA signals to create a display on an oscilloscope. The circuitry in the VGA-to-Scope converter has been greatly simplified; op-amp buffers and inverters were eliminated. The continuous current supply to charge up the capacitor linearly (the 3906 PNP transistor and associated resistors) was replaced with a simple 1Meg pot from 5V to charge up the capacitor, albeit creating a nonlinear sawtooth. When the pot is set just right, the capacitor will charge up at the correct rate and the trigger signal causes the 555 to discharge the capacitor for synchronization. Below is the schematic.

A LM1881 is used to do all the grunt work of separating the sync signals from the composite video. The chip provides the vertical sync on pin 3 for the vertical oscillator, and composite sync on pin 1 for the horizontal oscillator. The intensity signal comes from the composite video signal itself, but is negative. I didn't really mind since this circuit took only 10-15 minutes to slap together. If an inverter is preferred to make the video "positive" then here is a schematic for the inverter below as taken from the VGA-Scope converter. This circuit includes another 555 to generate the negative supply rail for the op-amps.

CAUTION: The oscilloscope must have a X, Y, and Z axis, good gain, and X/Y inverters for this converter to be useful. Second, the video MUST be connected before you turn up the brightness of the oscilloscope. Without the video signal connected, the sweep generators are not operating due to the absence of sync signals so a dot appears on the CRT, which can burn the phosphor. Make sure you have a raster before you turn up the brightness. The same goes for shutting down, turn down the brightness of the oscilloscope before you shut down the video source and/or converter.
This converter is not as robust as the VGA-to-Scope converter so every time the circuit is powered up, the oscillators probably need readjustingso consider the 1Meg pots to be vertical and horizontal hold controls.

More information on the theory of how the circuit works or tricks with video can be found on the VGA-to-Scope converter page.

I don't have any pictures of the converter because I built it on a breadboard and disassembled it soon after some screenshots were taken.


A view of my workbench (notice the soldering iron and the plugs)

A view of my hand


Version 2: Improved Solid-State Converter

Among the improvements on version 1 includes the use of the 2N3906 and associated resistors for improved linearity of the sawtooth output. More importantly, a loop is introduced in the circuit from the output to the trigger input to allow the 555 timers to operate in astable (free running) mode. The advantage is that a raster will be present in the absence of a video signal so one does not have to worry about all the precautions with the oscilloscope before and after using the converter. Below is a schematic of the slightly revised converter.

The 555 works by allowing the capacitor to charge until the voltage reaches a certain threshold voltage that triggers the 555 to quickly discharge the capacitor then the process starts again with the capacitor charging up again. The frequency is determined by the rate of the charge and is synchronized like a phase-locked loop. Synchronization is achieved simply by feeding the sync signal into the trigger input via a capacitor to create a crude AND gate that forces the 555 to reset whenever there is a voltage change in the sync signal. When the sync signal is absent, the 555 continues to free run although at a different frequency due to impedance changes on the trigger input with an absent sync signal.

Version 3: Tube TV-Scope Converter

Of course a simple converter can be done with tubes and has been done plenty times in the past when "hollow-state" was the only choice. I was inspired to build a converter after a fellow hobbyist created a converter based on a simple tube TV monitor schematic I had in the temporary folder. The circuit minus the CRT circuitry is presented below.

The 6AU6 tubes are used in a classic phantastron circuit that generates astable (free running) sawtooth waves. By providing a sync pulse to the phantastron circuit, a phase-locked loop can be achieved to create a synchronized sawtooth output. The phantastron is like a Miller integrator that creates the appearance of a current source to the capacitor, thereby producing a linear sawtooth signal. I have seen various phantastron circuits that feeds the sync signal on the plate, suppressor grid, or the screen grid. I am not familiar with what works best in certain conditions, but in this phantastron-based TV-scope converter circuit above, the generators are synchronized via the suppressor grid.
Sadly, pulling off the sync signals from the video is no simple feat. In the schematic above, the sync separator tube does not fully separate the sync from the video, but rather it attenuates the video sufficiently for the oscillators to lock onto the sync pulses. Another issue is the oscillators are not sensitive to weak and noisy sync signals so picture stability is rather marginal. A rather curious modification for the vertical oscillator is to use a neon bulb in a relaxation oscillator. Below is a schematic of a circuit that explores this idea.


Neon relaxation oscillators basically take advantage of the nonlinear characteristics of the neon gas. Most neon bulbs fire at around 60 to 70 volts, but once excited the neon gas will remain lit when the operating voltage decreases to around 40-50 volts. Basically the neon bulb contains two different threshold voltages, a firing voltage and an extinguishing voltage that are several volts apart. A simple RC circuit is used to charge up the capacitor, albeit nonlinearly. When the capacitor voltage reaches the firing threshold, the neon bulb lights up and discharges the capacitor quickly until the voltage reaches the extinguishing threshold. A basic sawtooth oscillator can be achieved this way. The oscillator depends on high impedance and is sensitive to external signals so the weak vertical sync is sufficient to create an incredibly stable vertical sweep with this neon relaxation oscillator. On the other hand, another improvement over the phantastron circuit is an classic astable multivibrator circuit. The multivibrator is more sensitive to sync signals and is commonly used in most tube televisions. Below is a schematic of a very simple multivibrator-based converter.

Note that the above circuit lacks a dedicated sync separator circuit. I have observed that it is possible to get away with using the video signal itself as the sync signal without a sync separator. The multivibrator sweep generators are more sensitive due to the use of a high gain triode to amplify the input sync signal. The oscillators run at a specific frequency and attempts to lock onto an unique trait of the video signal that appears at the same rate. The only downfall of eliminating the sync separator circuit is that certain video signals can throw the oscillators out of whack. For instance, the oscillators are sensitive to abrupt changes in the sync signal rather than voltage levels. As a result, focusing the camera on certain objects such as a bright white fluorescent tube can create a strong pulse of white in the video that could be confused as another sync pulse for either the horizontal or vertical. Also, quick scenery changes cause stability issues.
For improved stability, a dedicated sync separator is needed. However, there is no hollow-state LM1881 to come to the rescue. Sync separation has to be done the old fashioned way. Below is a schematic of a more robust converter with improved picture stability.


I shall provide some basic background on video signals to explain how sync separation is achieved. Below is a scope trace of a typical NTSC signal.

The center line of the screen is the zero-volt line. Each break in the trace shows a vertical sync, and the stuff in between is picture and horizontal sync information. The NTSC signal range according to the scope trace is -1 to 1 volts where -1 is the sync level, around -0.5 for the black, and 1 for white. To separate the sync, a circuit has to be designed to detect the negative side of the video signal and clip off the positive side that contains most of the video information. A such circuit is typically referred as a clipper or a sync separator. A simple diode or triode can be used to conduct only the negative side. However, this often requires a negative supply rail. Also the video range changes significantly after the video is fed through an amplifier. Below is a scope trace of the signal on the plate of the 12AU6 amplifier.


In this trace, the probe has been changed to 10x and the scope is still on DC coupling. The 12AU6 amplifier clearly inverted the video by making the sync pulse the highest voltage at around 13V and the video signal in the lower end ranging from 5 to 8 volts. The small gain is sufficient for my Tektronix's Z axis, but rather weak for the oscillators to lock onto the sync so the amplified video is fed into a high gain 12AT7 stage mainly for sync amplification. The intensity Z-axis information still can be retrieved off the plate of this tube if necessary. The following scope trace shows the signal on the plate of V2a.


The video has been inverted once again and is at the lowest point at around 10V and the white level at around 120V. At this point the horizontal sync that is embedded with the video luminance information is strong enough for the horizontal oscillator. Sync separation of the horizontal pulses with tubes is incredibly difficult due to the horizontal sync levels being so close with the luminance. Most TV circuits have relatively stable horizontal oscillators
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
โทรทัศน์เพื่อขอบเขตแปลงกลับไปหน้าหลักกลับไปยังโครงการรุ่นที่ 1: ง่ายแปลงโซลิดสเตตโครงการนี้ใช้เวลาหลังจากสัญญาณตัวแปลง VGA ขอบเขต โดยใช้คอมโพสิตวิดีโอแทน VGA เพื่อสร้างการแสดงผลบน oscilloscope ภาษาวงจรในตัวแปลง VGA ขอบเขตมาก op-amp บัฟเฟอร์และอินเวอร์เตอร์ถูกตัดออกไป จัดหาปัจจุบันอย่างต่อเนื่องจะคิดค่าธรรมเนียมค่าตัวเก็บประจุแบบเชิงเส้น (3906 ทรานซิสเตอร์ PNP และสัมพันธ์ resistors) ถูกแทนที่ ด้วยหม้ออย่าง 1Meg จาก 5V เพื่อคิดค่าตัวเก็บประจุ แม้ว่าการไม่เชิงเส้นการสร้าง sawtooth เมื่อหม้อไว้เพียงขวา ตัวเก็บประจุจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราถูกต้อง และ 555 ปลดตัวเก็บประจุที่ทำให้สัญญาณทริกเกอร์ ด้านล่างเป็นแบบมันLM1881 จะใช้ในการทำงาน grunt แยกสัญญาณซิงค์จากคอมโพสิตวิดีโอ ชิพมีซิงค์ pin 3 สำหรับ oscillator แนวตั้งแนวตั้ง และซิงค์คอมโพสิตใน pin 1 สำหรับ oscillator แนวนอน ความเข้มสัญญาณมาจากสัญญาณวิดีโอผสมตัวเอง แต่เป็นค่าลบ ฉันไม่ได้จริง ๆ จิตใจเนื่องจากวงจรนี้ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีจะตบกัน ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์จะต้องทำวิดีโอ "บวก" แล้วนี่เป็นมันสำหรับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าด้านล่างนำมาจากตัวแปลง VGA-ขอบเขตการ วงจรนี้มีอีก 555 สร้างรถไฟจ่ายค่าลบสำหรับ op-แอมป์ข้อควรระวัง: oscilloscope ต้องมีแกน X, Y และ Z กำไรดี และ X / Y อินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงนี้ให้เป็นประโยชน์ สอง วิดีโอต้องเชื่อมต่อก่อนที่คุณเปิดใช้ค่าความสว่างของ oscilloscope โดยสัญญาณวิดีโอเชื่อมต่อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากวาดไม่ดำเนินการเนื่องจากขาดสัญญาณซิงค์เพื่อจุดที่ปรากฏบนจอภาพ CRT ซึ่งสามารถเผาไหม้ phosphor ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีแบบราสเตอร์เป็นก่อนที่คุณเปิดความสว่าง ไปเดียวกันสำหรับปิด เปิดลงความสว่างของ oscilloscope จะเสียแหล่งวิดีโอและ/หรือแปลงแปลงนี้ไม่แข็งแรงที่ตัวแปลง VGA ขอบเขตดังนั้นวงจรขับขึ้น oscillators ที่อาจต้องพิจารณา readjustingso หม้อ 1Meg เป็นแนวตั้ง และแนวนอนค้างไว้ควบคุมสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีว่าวงจรทำงาน หรือเทคนิคด้วยหน้าแปลง VGA ขอบเขตไม่มีภาพของตัวแปลง เพราะฉันสร้างบนโพรโทบอร์ดแบบแยกชิ้นสามารถถอดได้ทันทีหลังจากที่ถ่ายบางภาพหน้าจอมุมมองของการปรับแต่งของฉัน (สังเกตหัวแร้งและปลั๊ก)มุมมองของรุ่นที่ 2: ปรับปรุงแปลงโซลิดสเตตระหว่างการปรับปรุงรุ่น 1 ไว้ใช้ 2N3906 และ resistors สัมพันธ์สำหรับแบบดอกไม้ปรับปรุงผลลัพธ์ sawtooth ที่สำคัญ วนแนะนำในวงจรจากผลลัพธ์เพื่อทริกเกอร์ที่ป้อนเข้าให้ 555 ตัวจับเวลาการใช้งานในโหมด astable (ฟรีรัน) ข้อดีคือ ว่า แบบราสเตอร์ที่จะอยู่ในการขาดงานของสัญญาณวิดีโอเพื่อหนึ่งไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อควรระวังทั้งหมดกับ oscilloscope ที่ก่อน และ หลังการใช้ตัวแปลง ด้านล่างคือมันแปลงแก้ไขเล็กน้อยงาน 555 โดยให้ตัวเก็บประจุประจุจนกระทั่งแรงดันไฟฟ้าถึงแรงดันขีดจำกัดที่บางทริกเกอร์ที่ 555 ปลดตัวเก็บประจุกระบวนการได้อย่างรวดเร็วเริ่มต้นอีกครั้งกับตัวเก็บประจุการชาร์จอีกครั้ง ความถี่จะถูกกำหนด โดยอัตราค่าธรรมเนียม และซิงโครไนส์เช่นวนเฟสล็อก ซิงโครไนส์จะสำเร็จได้ก็ โดยป้อนสัญญาณซิงค์เป็นทริกอินพุตผ่านตัวเก็บประจุเพื่อสร้างประตูและน้ำมันที่บังคับ 555 การตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันสัญญาณซิงค์ เมื่อสัญญาณซิงค์ขาด 555 ที่ยังคงทำงานฟรีแต่ที่ความถี่แตกต่างกันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความต้านทานบนทริกเกอร์ที่ป้อน มีการซิงค์มาสัญญาณรุ่นที่ 3: หลอดทีวีขอบเขตแปลงแน่นอนง่ายแปลงสามารถทำได้ ด้วยท่อ และแล้วจองเวลาในอดีตเมื่อ "กลวงสถานะ" เป็นทางเลือกเดียว ผมได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวแปลงหลังจากที่ hobbyist เพื่อนสร้างตัวแปลงที่ยึดท่ออย่างจอทีวีมันมีในโฟลเดอร์ชั่วคราว วงจรลบวงจรจอภาพ CRT จะแสดงด้านล่างหลอด 6AU6 ใช้ในวงจร phantastron คลาสสิกที่สร้างคลื่น sawtooth astable (ฟรีรัน) โดยการให้ชีพจรซิงค์กับวงจร phantastron วนเฟสล็อกสามารถทำได้เพื่อสร้างผลลัพธ์ sawtooth การซิงโครไนส์ Phantastron เป็นเหมือนตัวรวมมิลเลอร์ที่สร้างลักษณะที่ปรากฏของฉบับปัจจุบันกับตัวเก็บประจุ จึงผลิต sawtooth สัญญาณเชิงเส้น ฉันได้เห็นวงจร phantastron ต่าง ๆ ที่ตัวดึงข้อมูลสัญญาณซิงค์บนจาน ตารางตัวป้องกันไฟเกิน หรือเส้นตารางของหน้าจอ ฉันไม่คุ้นเคยกับการที่ได้ผลดีที่สุดในเงื่อนไขบางอย่าง แต่ในนี้ใช้ phantastron TV ขอบเขตแปลงวงจรด้านบน ตรงกำเนิดผ่านตารางตัวป้องกันไฟเกินเศร้า ดึงปิดสัญญาณซิงค์วิดีโอเป็นทงบังไม่ง่าย ในการแผนผังตัวอย่างข้างต้น ท่อแยกซิงค์ไม่เต็มแยกมีการซิงค์วิดีโอ แต่ค่อนข้าง มัน attenuates วิดีโอพอสำหรับ oscillators ล็อกไปกะพริบซิงค์ อีกประเด็นคือ oscillators ที่ไม่สำคัญจะอ่อนแอ และสัญญาณซิงค์เสียงดังดังนั้นภาพความมั่นคงมีกำไรค่อนข้าง แก้ไขแทนที่จะอยากรู้อยากเห็นใน oscillator แนวตั้งจะใช้หลอดนีออนใน oscillator เป็น ด้านล่างเป็นมันของวงจรที่สำรวจความคิดนี้นีออนผ่อน oscillators โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ของลักษณะไม่เชิงเส้นของแก๊สนีออน นีออนส่วนใหญ่หลอดไฟประมาณ 60-70 โวลต์ แต่ เมื่อตื่นเต้นก๊าซนีออนจะยังคงสว่างเมื่อแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติงานลดลงมาประมาณ 40-50 โวลท์ โดยทั่วไปหลอดนีออนประกอบด้วยสองขีดจำกัดต่าง ๆ แรงดัน แรงยิง และมีแรงดันไฟฟ้า extinguishing ที่โวลต์ห่างกันหลาย คุณสามารถใช้วงจร RC เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าตัวเก็บประจุ แม้ว่าที่ nonlinearly เมื่อแรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุมาถึงขีดจำกัดการยิง หลอดไฟนีออนสว่าง และ discharges ตัวเก็บประจุอย่างรวดเร็วจนกว่าแรงดันไฟฟ้าถึงขีดจำกัด extinguishing Oscillator เป็น sawtooth พื้นฐานสามารถทำวิธีนี้ Oscillator ที่ขึ้นอยู่กับความต้านทานสูง และมีความไวต่อสัญญาณภายนอกจึงเพียงพอที่จะสร้างการกวาดแนวตั้งมั่นคงอย่างเหลือเชื่อ มี oscillator เป็นนีออนนี้ซิงค์ในแนวตั้งที่อ่อนแอ บนมืออื่น ๆ ปรับปรุงอื่นผ่านวงจร phantastron เป็นตัวคลาสสิก astable multivibrator วงจร Multivibrator ที่จะมีความไวต่อการสัญญาณ และใช้ทั่วไปในโทรทัศน์หลอดมากที่สุด ด้านล่างคือมันแปลงตาม multivibrator เป็นง่ายมากโปรดสังเกตว่า วงจรข้างบนไม่มีวงจรแยกซิงค์เฉพาะ ผมได้สังเกตว่า เป็นไปได้ที่จะได้รับใช้สัญญาณวิดีโอเองเป็นสัญญาณซิงค์ไม่แบ่งข้อมูลให้ตรงกัน กำเนิดกวาด multivibrator เป็นสำคัญมากขึ้นเนื่องจากการใช้กำไรสูงไตรโอดขยายสัญญาณสัญญาณซิงค์ Oscillators ที่ทำงานที่ความถี่เฉพาะและพยายามล็อกบนการติดที่เฉพาะของสัญญาณวิดีโอที่ปรากฏในอัตราเดียวกัน หายนะเท่านั้นของการตัดวงจรแยกซิงค์เป็นสัญญาณวิดีโอบางอย่างสามารถโยน oscillators รวน ตัวอย่าง oscillators ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทันใดในซิงค์สัญญาณมากกว่าที่เป็นแรงดันระดับ ผล กล้องเน้นวัตถุบางอย่างเช่นหลอดเรืองแสงสีขาวสว่างสามารถสร้างชีพจรแข็งแรงสีขาวในวิดีโอที่อาจสับสนเป็นชีพจรระดับอื่นซิงค์ในแนวนอนหรือแนวตั้ง ยัง เปลี่ยนฉากอย่างรวดเร็วทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงการปรับปรุงเสถียรภาพ แยกเฉพาะซิงค์ต้อง อย่างไรก็ตาม มี LM1881 ไม่กลวงรัฐให้มาช่วยเหลือ แยกซิงค์จะทำวิธีล้าสมัยได้ ด้านล่างคือมันแปลงขึ้นแข็งแกร่งมีเสถียรภาพดีขึ้นฉันจะให้พื้นหลังบางพื้นฐานบนสัญญาณวิดีโออธิบายวิธีทำซิงค์แยก ด้านล่างเป็นรอยขอบเขตของสัญญาณ NTSC ทั่วไปสายศูนย์ของหน้าจอเป็นบรรทัดเป็นศูนย์โวลต์ แบ่งแต่ละการติดตามแสดงการซิงค์ในแนวตั้ง และในระหว่างสิ่งเป็นรูปภาพและข้อมูลการซิงค์ในแนวนอน ช่วงสัญญาณ NTSC ตามติดตามขอบเขตเป็น -1 ถึง 1 โวลต์ที่ -1 เป็นการซิงค์ -0.5 สำหรับสีดำ และ 1 สำหรับสีขาว เพื่อแยกการซิงค์ วงจรได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบด้านลบของสัญญาณวิดีโอและคลิปออกด้านบวกที่ประกอบด้วยข้อมูลวิดีโอส่วนใหญ่ วงจรดังกล่าวโดยทั่วไปได้รับการอ้างอิงแบบคลิปเปอร์หรือแบ่งข้อมูลให้ตรงกัน สามารถใช้ไดโอดอย่างหรือไตรโอดทำเฉพาะด้านลบ อย่างไรก็ตาม นี้มักจะต้องใช้รถไฟจ่ายค่าลบ จะ ช่วงวิดีโอเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่วิดีโอถูกป้อนผ่านเพาเวอร์แอมป์ด้วย ด้านล่างเป็นรอยขอบเขตของสัญญาณบนจานของเพาเวอร์แอมป์ 12AU6ในการติดตามนี้ โพรบที่ถูกเปลี่ยนเป็น 10 x และมีขอบเขตอยู่ DC คลัป เพาเวอร์แอมป์ 12AU6 กลับวิดีโอซิงค์ชีพจรแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ 13V และสัญญาณวิดีโอในต่ำสุดตั้งแต่ 5 ถึง 8 โวลต์โดยชัดเจน กำไรขนาดเล็กเพียงพอสำหรับแกน Z ของ Tektronix ของฉัน แต่ค่อนข้าง อ่อนแอสำหรับ oscillators จะล็อคไปซิงค์เพื่อวิดีโอเอาต์รับมากเข้าขั้น 12AT7 ส่วนใหญ่สำหรับขยายการซิงค์ ความเข้ม Z-axis ข้อมูลยังสามารถเรียกได้ปิดแผ่นท่อนี้ถ้าจำเป็น ติดตามขอบเขตต่อไปนี้แสดงสัญญาณบนจานของ V2aวิดีโอมีการกลับอีกครั้ง และจุดต่ำสุดในรอบ 10V และระดับสีขาวที่รอบ 120V จุดนี้ ซิงค์แนวนอนที่ถูกฝังข้อมูลวิดีโอความส่องสว่างจะแข็งแรงพอสำหรับ oscillator แนวนอน กะพริบแนวนอนกับท่อซิงค์การแบ่งแยกได้อย่างไม่น่าเชื่อยากเนื่องจากระดับแนวนอนซิงค์ถูกปิดเพื่อให้ มีความส่องสว่าง วงจรทีวีส่วนใหญ่มีแนว oscillators ค่อนข้างมีเสถียรภาพ
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ทีวีเพื่อขอบเขตแปลงกลับไปที่หน้าแรกกลับไปที่โครงการ1 รุ่น: ง่ายรัฐของแข็งแปลงโครงการนี้จะใช้เวลาหลังจากที่VGA เพื่อขอบเขตแปลงโดยใช้คอมโพสิตวิดีโอมากกว่าสัญญาณ VGA ที่จะสร้างการแสดงผลบนสโคป วงจรใน VGA ต่อการแปลงขอบเขตที่ได้รับการง่ายมาก; บัฟเฟอร์สหกรณ์แอมป์และอินเวอร์เตอร์ถูกตัดออก อุปทานในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกเก็บค่าตัวเก็บประจุเป็นเส้นตรง (คน 3906 ทรานซิสเตอร์ PNP และตัวต้านทานที่เกี่ยวข้อง) ถูกแทนที่ด้วยหม้อ 1Meg ง่ายจาก 5V เรียกเก็บค่าตัวเก็บประจุแม้ว่าการสร้างฟันเลื่อยไม่เชิงเส้น หม้อเมื่อมีการตั้งค่าที่เหมาะสมเพียงตัวเก็บประจุจะเรียกเก็บได้ในอัตราที่ถูกต้องและสัญญาณทริกเกอร์ทำให้ 555 จะปล่อยประจุสำหรับการประสาน ด้านล่างเป็นวงจร. LM1881 จะใช้ในการทำทุกงานที่ทำเสียงฮึดฮัดในการแยกสัญญาณซิงค์จากคอมโพสิตวิดีโอ ชิปให้ซิงค์แนวตั้งบนขา 3 สำหรับ oscillator แนวตั้งและซิงค์คอมโพสิตในขาที่ 1 สำหรับ oscillator แนวนอน สัญญาณความรุนแรงที่มาจากสัญญาณวิดีโอคอมโพสิตตัวเอง แต่เป็นลบ ฉันไม่ได้จริงๆใจตั้งแต่วงจรนี้ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีจะตบด้วยกัน หากอินเวอร์เตอร์เป็นที่ต้องการที่จะทำให้วิดีโอ "บวก" แล้วนี่คือวงจรอินเวอร์เตอร์สำหรับด้านล่างเป็นที่นำมาจากแปลง VGA-ขอบเขต วงจรนี้รวมถึงอีก 555 ในการสร้างทางรถไฟอุปทานเชิงลบสำหรับสหกรณ์แอมป์. ข้อควรระวัง: สโคปต้องมี X, Y และ Z แกนกำไรที่ดีและ X / Y อินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงนี้จะเป็นประโยชน์ ประการที่สองวิดีโอจะต้องเชื่อมต่อก่อนที่คุณจะเปิดขึ้นสว่างของสโคปที่ โดยไม่มีสัญญาณวิดีโอที่เชื่อมต่อกำเนิดกวาดไม่ทำงานเนื่องจากไม่มีสัญญาณซิงค์เพื่อให้จุดที่ปรากฏบนจอ CRT ซึ่งสามารถเผาไหม้สารเรืองแสง ให้แน่ใจว่าคุณมีแรสเตอร์ก่อนที่คุณจะเปิดขึ้นสว่าง เดียวกันจะไปสำหรับปิดเปิดลงความสว่างของสโคปก่อนที่จะปิดตัวลงแหล่งวิดีโอและ / หรือแปลง. แปลงนี้ไม่แข็งแกร่งเท่า VGA เพื่อขอบเขตแปลงดังนั้นเวลาวงจรที่มีการขับเคลื่อนขึ้นทุกที่ oscillators อาจจะต้องพิจารณา readjustingso หม้อ 1Meg ที่จะเป็นแนวตั้งและแนวนอนควบคุมไว้. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีของวิธีการทำงานของวงจรหรือเทคนิคกับวิดีโอที่สามารถพบได้ใน VGA เพื่อขอบเขตหน้าแปลง. ฉันไม่ได้มีภาพใด ๆ แปลงเพราะผมสร้างมันขึ้นมาในชนบทและถอดชิ้นส่วนเร็ว ๆ นี้หลังจากที่หน้าจอบางที่ถูกนำ. มุมมองของการปรับแต่งของฉัน (แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหัวแร้งและปลั๊ก) มุมมองของมือของฉันรุ่นที่ 2: ปรับปรุง Solid-State แปลงท่ามกลางการปรับปรุงในรุ่นที่ 1 รวมถึงการใช้งานของ 2N3906 และตัวต้านทานที่เกี่ยวข้องสำหรับเชิงเส้นที่ดีขึ้นของการส่งออกฟันเลื่อย ที่สำคัญวงเป็นที่รู้จักในวงจรจากการส่งออกที่จะใส่ไกเพื่อให้ 555 ตัวนับการทำงานใน astable (วิ่งฟรี) โหมด ข้อดีคือแรสเตอร์จะถูกนำเสนอในกรณีที่ไม่มีสัญญาณวิดีโอเพื่อหนึ่งไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อควรระวังทั้งหมดที่มีสโคปก่อนและหลังการใช้แปลง ด้านล่างเป็นแผนผังของแปลงแก้ไขเล็กน้อย. 555 ผลงานโดยให้ตัวเก็บประจุในการชาร์จจนแรงดันไฟฟ้าแรงดันถึงเกณฑ์บางอย่างที่ก่อให้เกิด 555 ได้อย่างรวดเร็วปล่อยประจุแล้วกระบวนการเริ่มต้นอีกครั้งกับตัวเก็บประจุชาร์จขึ้นมาอีกครั้ง ความถี่จะถูกกำหนดโดยอัตราค่าใช้จ่ายและจะตรงเหมือนเฟสล็อกลูป การประสานข้อมูลจะทำได้ก็โดยการให้อาหารสัญญาณซิงค์เข้าไปในการป้อนข้อมูลการเรียกเก็บประจุผ่านเพื่อสร้างน้ำมันดิบและประตูที่บังคับ 555 เพื่อตั้งค่าเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในสัญญาณซิงค์ เมื่อสัญญาณซิงค์ขาด 555 ยังคงวิ่งฟรี แต่ที่ความถี่ที่แตกต่างกันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานอินพุตทริกเกอร์ที่มีสัญญาณซิงค์ขาด. รุ่นที่ 3: หลอดทีวีขอบเขตแปลงแน่นอนแปลงที่ง่ายสามารถทำได้ด้วยหลอดและได้รับการดำเนินการครั้งมากมายในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ "รัฐกลวง" เป็นทางเลือกเดียว ผมได้แรงบันดาลใจในการสร้างแปลงหลังจากที่เพื่อนร่วมงานอดิเรกที่สร้างแปลงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เรียบง่ายวงจรหลอดจอภาพทีวีที่ฉันมีในโฟลเดอร์ชั่วคราว วงจรลบวงจร CRT จะนำเสนอดังต่อไปนี้. หลอด 6AU6 ที่ใช้ในวงจร phantastron คลาสสิกที่สร้าง astable (วิ่งฟรี) คลื่นฟันเลื่อย โดยการให้การเต้นของชีพจรซิงค์กับวงจร phantastron เป็นเฟสล็อกลูปสามารถทำได้ในการสร้างผลผลิตฟันเลื่อยตรงกัน phantastron เป็นเหมือนรวบรวมมิลเลอร์ที่สร้างลักษณะของแหล่งที่มาในปัจจุบันเพื่อตัวเก็บประจุจึงผลิตสัญญาณฟันเลื่อยเชิงเส้น ฉันได้เห็นวงจร phantastron ต่างๆที่ฟีดสัญญาณซิงค์บนแผ่นตารางต้านหรือตารางหน้าจอ ผมไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ดีที่สุดในเงื่อนไขบางอย่าง แต่ในวงจรนี้ phantastron ตามแปลงทีวีขอบเขตดังกล่าวข้างต้นกำเนิดที่ตรงกันผ่านตารางต้าน. เศร้าดึงออกสัญญาณซิงค์จากวิดีโอไม่มีเรื่องง่าย ในแผนผังข้างต้นหลอดคั่นซิงค์ไม่เต็มแยกซิงค์จากวิดีโอ แต่มันฉุนวิดีโอพอ oscillators เพื่อล็อคบนพัซิงค์ ปัญหาก็คือ oscillators จะไม่ไวต่อการที่อ่อนแอและมีเสียงดังสัญญาณซิงค์เพื่อความมั่นคงของภาพที่ค่อนข้างเป็นขอบ ปรับเปลี่ยนค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นสำหรับ oscillator แนวตั้งคือการใช้นีออนหลอด oscillator ผ่อนคลาย ด้านล่างเป็นวงจรของวงจรที่สำรวจความคิดนี้ก. oscillators ผ่อนคลายนีออนโดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่ไม่เป็นเชิงเส้นของก๊าซนีออน ไฟนีออนหลอดไฟส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 60 ถึง 70 โวลต์ แต่เมื่อรู้สึกตื่นเต้นก๊าซนีออนจะยังคงสว่างเมื่อแรงดันไฟฟ้าลดลงไปประมาณ 40-50 โวลต์ โดยทั่วไปหลอดนีออนมีสองแรงดันไฟฟ้าเกณฑ์ที่แตกต่างกันและยิงแรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าดับที่มีหลายโวลต์ออกจากกัน วงจร RC ที่เรียบง่ายจะใช้ในการเรียกเก็บค่าตัวเก็บประจุแม้ว่า nonlinearly เมื่อแรงดันไฟฟ้าประจุถึงเกณฑ์ยิงหลอดไฟนีออนขึ้นและปล่อยประจุได้อย่างรวดเร็วจนแรงดันไฟฟ้าถึงเกณฑ์ดับ oscillator ฟันเลื่อยพื้นฐานสามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ oscillator ขึ้นอยู่กับความต้านทานสูงและมีความไวต่อสัญญาณภายนอกเพื่อซิงค์แนวตั้งที่อ่อนแอจะเพียงพอที่จะสร้างกวาดแนวตั้งที่มีเสถียรภาพอย่างไม่น่าเชื่อกับ oscillator ผ่อนคลายนีออนนี้ บนมืออื่น ๆ , การปรับปรุงกว่าวงจร phantastron อีกเป็นวงจรมัลติ astable คลาสสิก มัลติคือมีความไวต่อสัญญาณซิงค์และเป็นที่นิยมใช้ในหลอดโทรทัศน์มากที่สุด ด้านล่างเป็นวงจรที่เรียบง่ายมากมัลติตามแปลง. โปรดทราบว่าวงจรข้างต้นขาดวงจรคั่นซิงค์เฉพาะ ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นไปได้ที่จะได้รับไปกับการใช้สัญญาณวิดีโอตัวเองเป็นสัญญาณซิงค์โดยไม่ต้องแยกการซิงค์ กำเนิดกวาดมัลติมีความไวมากขึ้นเนื่องจากการใช้งานของ triode กำไรสูงในการขยายสัญญาณซิงค์อินพุต oscillators ทำงานที่ความถี่ที่เฉพาะเจาะจงและความพยายามที่จะล็อคลักษณะที่ไม่ซ้ำกันของสัญญาณภาพที่ปรากฏขึ้นในอัตราเดียวกัน ความหายนะเพียงการกำจัดวงจรคั่นซิงค์คือสัญญาณบางอย่างที่สามารถโยน oscillators ออกจากการทดลอง ยกตัวอย่างเช่น oscillators มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสัญญาณซิงค์มากกว่าระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นผลให้มุ่งเน้นไปที่กล้องกับวัตถุบางอย่างเช่นหลอดเรืองแสงสีขาวสว่างสามารถสร้างพัลส์ที่แข็งแกร่งของสีขาวในวิดีโอที่อาจจะสับสนว่าชีพจรซิงค์อีกทั้งนอนหรือแนวตั้ง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดทัศนียภาพที่ปัญหาความมั่นคง. สำหรับความมีเสถียรภาพที่ดีขึ้น, ตัวคั่นซิงค์เฉพาะเป็นสิ่งจำเป็น แต่ไม่มี LM1881 กลวงของรัฐที่จะมาช่วยเหลือ แยกซิงค์จะต้องมีการทำวิธีแบบเก่า ด้านล่างเป็นแผนผังของแปลงที่แข็งแกร่งมากขึ้นภาพที่มีความมั่นคงที่ดีขึ้น. ฉันจะให้บางพื้นหลังพื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาณวิดีโอเพื่ออธิบายวิธีการแยกซิงค์จะประสบความสำเร็จ ด้านล่างเป็นร่องรอยขอบเขตของสัญญาณ NTSC ทั่วไป. สายกลางของหน้าจอเป็นเส้นศูนย์โวลต์ แบ่งในร่องรอยแต่ละคนแสดงให้เห็นถึงการซิงค์แนวตั้งและสิ่งที่อยู่ในระหว่างภาพและข้อมูลซิงค์แนวนอน ช่วงสัญญาณ NTSC ตามร่องรอยขอบเขตเป็น -1 ถึง 1 โวลต์ที่ -1 เป็นระดับซิงค์, รอบ -0.5 สีดำและสีขาว 1 ที่จะแยกซิงค์วงจรจะต้องมีการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบด้านลบของสัญญาณวิดีโอและคลิปออกด้านบวกที่มีมากที่สุดของข้อมูลวิดีโอ วงจรดังกล่าวมักจะเรียกว่าเป็นปัตตาเลี่ยนหรือคั่นซิงค์ ไดโอดง่ายหรือ triode สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการเพียงด้านลบ แต่นี้มักจะต้องใช้รางอุปทานเชิงลบ นอกจากนี้ยังมีช่วงวิดีโอที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่วิดีโอจะถูกป้อนผ่านเครื่องขยายเสียง ด้านล่างเป็นร่องรอยขอบเขตของสัญญาณในจานของเครื่องขยายเสียง 12AU6 ที่. ในร่องรอยนี้การสอบสวนได้ถูกเปลี่ยนเป็น 10 เท่าและขอบเขตยังอยู่ในการมีเพศสัมพันธ์ดีซี เครื่องขยายเสียงอย่างชัดเจน 12AU6 คว่ำวิดีโอโดยทำให้ชีพจรซิงค์แรงดันไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 13V และสัญญาณวิดีโอในปลายล่างตั้งแต่ 5-8 โวลต์ กำไรเล็ก ๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับแกน Z Tektronix ของฉัน แต่ค่อนข้างอ่อนแอ oscillators เพื่อล็อคบนซิงค์เพื่อขยายวิดีโอจะถูกป้อนเข้ากำไรสูง 12AT7 เวทีหลักสำหรับการขยายการซิงค์ ข้อมูลแกน Z เข้มยังสามารถเรียกดูได้จากจานของหลอดนี้ถ้าจำเป็น ร่องรอยขอบเขตต่อไปนี้แสดงสัญญาณบนจานของ V2A ได้. วิดีโอที่ได้รับการกลับมาอีกครั้งและเป็นที่จุดต่ำสุดที่ประมาณ 10V และระดับสีขาวที่ประมาณ 120V ณ จุดนี้ซิงค์แนวนอนที่ถูกฝังอยู่กับข้อมูลความสว่างวิดีโอที่มีความแข็งแรงพอสำหรับ oscillator แนวนอน แยกซิงค์ของพัลส์ในแนวนอนที่มีท่อเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากระดับซิงค์แนวนอนอยู่ใกล้เพื่อให้มีความสว่าง ส่วนใหญ่มีวงจรทีวี oscillators แนวนอนค่อนข้างคงที่



















































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ทีวีขอบเขตแปลง

กลับบ้าน

กลับโครงการรุ่นที่ 1 : ง่ายๆของแข็งแปลง

โครงการนี้ใช้เวลาหลัง VGA ในขอบเขตแปลงโดยใช้วิดีโอคอมโพสิต มากกว่าสัญญาณ VGA เพื่อสร้างการแสดงผลที่ออสซิลโลสโคป . วงจรในขอบเขตแปลง VGA ได้ง่ายมาก ; OP แอมป์บัฟเฟอร์และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าถูกตัดจ่ายกระแสต่อเนื่อง เพื่อชาร์จประจุเชิงเส้น ( 3807 PNP ทรานซิสเตอร์ตัวต้านทานที่เกี่ยวข้อง ) ถูกแทนที่ด้วยง่าย 1meg หม้อจาก 5V เพื่อชาร์จประจุ , แม้ว่าการสร้างแบบฟันเลื่อย เมื่อหม้อตั้งอยู่พอดี ตัวเก็บประจุจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่ถูกต้อง และส่งสัญญาณเรียกให้เพื่อปล่อยประจุเพื่อประสานด้านล่างคือแผนผัง

lm1881 ใช้ทำ ไม่พอใจการทำงานของการซิงค์สัญญาณจากวิดีโอคอมโพสิต ชิปให้ซิงค์แนวตั้งบนขา 3 oscillator แนวตั้งและคอมโพสิตซิงค์กับขา 1 สำหรับ oscillator แนวนอน ความเข้มของสัญญาณที่มาจากสัญญาณวิดีโอประกอบเอง แต่เป็นลบฉันก็ไม่สนหรอกเพราะวงจรนี้ใช้เวลาเพียง 10-15 นาที ตบกัน ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ต้องการเพื่อให้วิดีโอ " บวก " แล้วนี่คือแผนผังสำหรับอินเวอร์เตอร์ด้านล่างถ่ายจากขอบเขตแปลง VGA เป็น วงจรนี้รวมถึงอื่นเพื่อสร้างทางรถไฟให้ลบ OP แอมป์

ข้อควรระวัง : ไฟฟ้าต้องมี X , Y และแกน Z , ดีเพิ่มและ X / Y อินเวอร์เตอร์สำหรับแปลงนี้ จะเป็นประโยชน์ ที่สอง , วิดีโอต้องเกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะเปิดความสว่างของออสซิลโลสโคป . ไม่มีสัญญาณวิดีโอที่เชื่อมต่อ , กวาดเครื่องปั่นไฟไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีสัญญาณซิงค์ ดังนั้นจุดที่ปรากฏบนจอภาพ ซึ่งสามารถเผาสารเรืองแสง . ให้แน่ใจว่าคุณมีภาพก่อนที่คุณจะเปิดความสว่างเดียวกันจะไปสำหรับการปิดเปิดลงความสว่างของออสซิลโลสโคปก่อนที่คุณปิดวิดีโอแหล่งที่มาและ / หรือแปลง แปลงนี้ไม่ได้
เป็นที่แข็งแกร่งเป็น VGA ในขอบเขตแปลงดังนั้นทุกครั้งที่เป็นวงจรขับเคลื่อนขึ้น readjustingso oscillators อาจต้องพิจารณา 1meg หม้อเป็นแนวตั้งและแนวนอนถือการควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎีของวิธีการหรือเทคนิควงจรทำงานกับวิดีโอสามารถพบได้บน VGA ไปที่หน้าแปลงขอบเขต

ผมไม่มีรูปแปลง เพราะผมสร้างมันบนแจงเกิลป็อปถอดและทันทีหลังจากที่หน้าจอบางถ่าย


ดูจากโต๊ะของฉัน ( สังเกต หัวแร้งและปลั๊ก )




ดูของมือ 2 รุ่นปรับปรุงสถานะของแข็งแปลง

ระหว่างการปรับปรุงรุ่น 1 มีการใช้ของ 2n3906 และตัวต้านทานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มความถี่ของฟันเลื่อยออก ที่สำคัญคือ วงเป็นที่รู้จักในวงจรจากผลผลิตการเหนี่ยวไกใส่ให้ 555 จับเวลาใช้งานใน astable ( วิ่งฟรี ) โหมด
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: