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  14-10   chaveamento PAL  

O chaveamento PAL é comandado por comutador usualmente implementado como um flip-flop (figura 14-10) - componente digital cuja saída muda de nível a cada pulso na entrada. Pulsos H de 15.750 Hz derivados do flyback são aplicados no flip-flop. No primeiro pulso H a saída do flip-flop que estava em nível baixo passa para nível alto; no segundo pulso H ela volta a nível baixo. Assim, são precisos dois pulsos H para formar um único ciclo (nível alto seguido de nível baixo) de onda quadrada na saída do flip-flop. Ou seja, a frequência 15.750 Hz na sua entrada é dividida por dois, aparecendo como 7,8 kHz na saída.

O meio ciclo positivo da onda quadrada 7,8 kHz corresponde a uma linha de varredura horizontal; o meio ciclo negativo à linha horizontal seguinte. Quando esta onda é injetada na junção R1R2 da chave PAL o meio ciclo positivo corta o diodo D1 e coloca em condução D2, fazendo-o conduzir (R-Y)** do emissor do transistor, na primeira linha. Na segunda linha o meio ciclo negativo corta D2 e faz D1 conduzir (R-Y)* do coletor do transistor. A alternância de chaveamento prossegue, com a sequência: 1ª LINHA/ (R-Y)**, 2ª LINHA/ (R-Y)*, 3ª LINHA/ (R-Y)**, 4ª LINHA/ (R-Y)*. Seguindo a tabela da figura 14-9 vemos que isso significa selecionar na saída da chave PAL o sinal (R-Y) sempre com fase -90º, retirando sua alternância +90º /-90º.

Na sequência acima admitimos que a onda quadrada 7,8 kHz começa com o meio ciclo positivo, o que resulta selecionar (R-Y)** na 1ª linha e obter (R-Y) sempre na fase -90º. Mas se a onda quadrada gerada no flip-flop iniciar pelo meio ciclo negativo será selecionado (R-Y)* na primeira linha, acontecendo a sequência: 1ª LINHA/ (R-Y)*, 2ª LINHA/ (R-Y)**, 3ª LINHA/ (R-Y)*, 4ª LINHA/ (R-Y)**. Neste caso teremos na saída da chave PAL o sinal (R-Y) sempre em +90º (confira pela tabela da figura 14-9).  

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  14-11   sincronização da chave PAL com fase do burst

O receptor precisa identificar qual a fase do burst (+90º ou -90º) em cada linha e de acordo com ela executar o chaveamento PAL para obter a sequência correta (R-Y)*/(R-Y)**, resultando (R-Y) com sinal certo. O circuito da figura 14-11 tem esta finalidade, acrescentando o detector de coincidência que cancela a identificação quando a própria chave está obtendo a sequência correta.

O transistor identificador recebe na base pulsos H do flyback, um para cada linha horizontal, mas só entra em atividade quando a onda de 7,8 KHz do CAF está no meio ciclo negativo (o que ocorre nas linhas de burst-). Quando ele está em corte (nas linhas de burst+) a tensão no seu coletor é alta e ativa o transistor T2, elevando a tensão no emissor deste, a qual entra como nível alto no flip-flop comutador e aparece na sua saída como nível baixo, selecionando o diodo D1 na chave e o sinal (R-Y)*. Portanto, a chave PAL é forçada a selecionar (R-Y)* para linhas de burst+, resultando a sequência obrigatória: 1ª LINHA/ (R-Y)*, 2ª LINHA/ (R-Y)**, 3ª LINHA/ (R-Y)*, 4ª LINHA/ (R-Y)**.

O detector de coincidência é um discriminador de fase formado pelos diodos D1 e D2. O comutador tem duas saídas, ambas de 7,8 KHz mas em oposição de fase. Uma é injetada no catodo de D1 e a outra no anodo de D2, para serem comparadas com a fase do identificador acoplado na junção dos diodos. Se houver diferença de fase entre comutador-identificador (comutador no meio ciclo negativo para selecionar (R-Y)* de linha burst+ enquanto o identificador está no meio ciclo negativo para linha burst-) a tensão na junção R1-R2 é positiva, polarizando a base de T2 para ser ativada pelos pulsos do identificador que corrigirão o comutador. Mas se o comutador e identificador estiverem na mesma fase (ambos indicando linha de burst+ ou linha de burst-) a junção R1-R2 terá tensão negativa, que corta T2 e deixa o comutador trabalhar apenas sob comando dos pulsos H do flyback. Isto evita que com chaveamento em fase correta ruídos elétricos no identificador interfiram no comutador. 

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